摘要:
**基本信息**
高二物理开学收心卷以“天问三号”“北斗系统”“新能源汽车”等科技情境为载体,覆盖动量、圆周运动、电场等核心知识,通过选择、实验、计算三级题型,融合物理观念与科学思维,适配开学学情诊断需求。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|选择题|12/48|动量概念、天体运动、电场线性质|第3题结合火星探测考万有引力定律,第9题以功率图像分析汽车运动,体现科学推理|
|实验题|2/14|加速度测量、动量守恒验证|第14题用光电门测速度验证碰撞守恒,强化科学探究能力|
|计算题|3/38|电场力平衡、弹簧弹性势能、碰撞冲量|第17题安全气囊测试综合冲量与能量,凸显实际问题解决,契合高考命题趋势|
内容正文:
市一中东胜校区2026-2027学年第一学期收心启航考试
高二物理试卷
第Ⅰ卷
1、 选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1—9题只有一项符合题目要求,第10—12题有多项符合题目要求。全部选对的4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
1.关于动量的概念,下列说法中正确的是( )
A.动量大的物体惯性一定大 B.动量大的物体运动一定快
C.动量相同的物体运动方向一定相同 D.动量相同的物体速度小的惯性小
2.如图所示,内壁光滑的锥形圆筒固定在水平地面上,小球沿内壁在某一水平面内做匀速圆周运动,该小球的向心力( )
A. 由重力和支持力的合力提供
B. 由重力、支持力和摩擦力的合力提供
C. 只由重力提供
D. 由支持力竖直分力提供
3.我国计划于2028年前后发射“天问三号”火星探测系统,实现火星取样返回。若轨道器环绕火星做匀速圆周运动,轨道半径为r,轨道周期为T,引力常量为G,则火星的质量为( )
A. B. C. D.
4.如图,实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是某带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点,若带电粒子在运动过程中只受到电场力作用,根据此图所作判断正确的是( )
A.带电粒子一定带正电 B.点电荷可能带负电
C.带电粒子的加速度一定越来越大 D.带电粒子的动量一定越来越大
5.物体在运动过程中克服重力做功50J,则以下说法正确的是( )
A.重力做正功,重力势能减小 B.物体一定沿竖直方向运动
C.物体的重力势能一定是50J D.物体的重力势能一定增加50J
6.如图所示是甲、乙两个点电荷电场的部分电场线分布图,下列说法正确的是( )
A.甲带负电,乙带正电
B.甲的电荷量小于乙的电荷量
C.P点的电场强度大于Q点的电场强度
D.将一个正试探电荷从P点由静止释放,只在静电力的作用下会沿电场线运动到Q点
7.某人在一静止的小船上练习射击,人在船头,靶在船尾,船、人连同枪(不包括子弹)及靶的总质量为M,枪内有n颗子弹,每颗子弹的质量为m,枪口到靶的距离为L,子弹水平射出枪口时相对于地的速度为v0,在发射后一发子弹时,前一发子弹已射入靶中,水的阻力不计,在射完n颗子弹时,小船后退的距离为( )
A. B. C. D.
8.如图所示,真空中质量为m的带电小球N用绝缘细线悬挂,另一电荷量为+Q的小球M固定在绝缘支架上,两球均可视为质点。小球N平衡时,细线与竖直方向夹角为θ,且两球在同一水平线上,距离为L。已知重力加速度为g,静电力常数为k。下列说法正确的是( )
A.球N带负电
B.球M在N处产生的电场方向水平向右
C.球M在N处产生的电场强度大小为
D.球N受到的电场力大小为
9.新能源汽车的先进动力系统,能够在起步时提供强劲的动力支持。某新能源汽车在平直公路上由静止启动,汽车受到的阻力保持不变。牵引力的功率随时间变化图像如右图,t1时刻之前牵引力保持不变。则该过程中汽车的图像可能正确的是( )
A. B.
C. D.
10.北斗系统总共54颗卫星,分3种轨道:GEO(高轨道卫星,距离地球表面35786 km),MEO(中轨道地球卫星,距离地球表面2000~20000 km),ISEO(倾斜地球同步轨道,高度与GEO相同)。高轨道卫星和中轨道卫星相比( )
A.周期更大 B.线速度更大 C.角速度更大 D.向心加速度更小
11.如图所示,在光滑水平面上放一个质量为M的斜面体,质量为m的物体沿斜面(斜面光滑)由静止开始自由下滑,下列说法中正确的是( )
A.M和m组成的系统动量守恒
B.M和m组成的系统动量不守恒
C.M和m组成的系统水平方向动量守恒
D.M和m组成的系统水平方向动量不守恒
12.质量为m的物体在升降机中,随升降机在竖直方向上以大小为(g为重力加速度)的加速度匀减速上升高度,在此过程中,物体的( )
A.重力势能减少 B.动能减少
C.机械能增加 D.机械能减少
第Ⅱ卷
2、 实验探究题(本题共2个小题,共14分。将符合题意的内容填写在答题卡的横线上,或按题目要求作答)
13.(6分)某实验小组同时测量A、B两个箱子质量的装置图如图甲所示,其中D为铁架台,E为固定在铁架台上的轻质滑轮(质量和摩擦可忽略不计),F为光电门,C为固定在A上、宽度为d的细遮光条(质量不计),另外,该实验小组还准备了刻度尺和一套总质量m0=0.5kg的砝码。
(1)在铁架台上标记一位置O,并测得该位置与光电门F之间的距离为h。取出质量为的砝码放在A箱子中,剩余砝码全部放在B箱子中,让A从位置О由静止开始下降,则A下落到F处的过程中,B箱与B箱中砝码的整体机械能是______(选填“增加”、“减少”或“守恒”)的。
(2)测得遮光条通过光电门的时间为∆t,根据所测数据计算得到下落过程中的加速度大小a=______(用d、∆t、h表示)
(3)改变m,测得相应遮光条通过光电门的时间,算出加速度a,得到多组m与a的数据,作出a-m图像如图乙所示,可得A的质量mA=______kg。(取重力加速度大小g=10m/s2,计算结果甲保留两位有效数字)
14.(8分)某实验小组用如图甲所示的装置验证动量守恒定律,分别在滑块A和 相碰的端面上装上水平弹性碰撞架,它们的上端装有等宽的遮光条。
(1)实验前需要调节气垫导轨水平:接通气源后,在导轨左端只放滑块A,轻推一下滑块A,使它从气垫导轨左端向右运动,发现该滑块通过光电门1的时间大于通过光电门2的时间。为了使气垫导轨水平,可以调节导轨旋钮使其右端________(填“升高”或“降低”)一些。
(2)气垫导轨调平后,滑块A静置于光电门1的左侧,滑块 静置于两光电门间的某一适当位置。给滑块A一个向右的初速度,为使滑块A和 相碰后分别经过光电门1和光电门2,则________(填“大于”或“小于”)。
(3)已知滑块A先后通过光电门1的时间分别为、,滑块 通过光电门2的时间为。若此过程满足动量守恒定律,则滑块A、 的质量之比满足________(用已知量表示);若滑块A、 间的碰撞是弹性碰撞,则应满足________(用、、表示)。
3、 计算题(本题共3个小题,共38分。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算的题,答案中必修明确写出数值和单位)
15.(12分)如图所示,电荷量为、质量为的带正电小球,用轻质不可伸长的绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,细线长为。假设电场区域足够大,静止时细线与竖直方向夹角,小球在运动过程中电荷量始终保持不变,,,重力加速度为。
(1)求匀强电场电场强度的大小;
(2)若把小球拉到最低点由静止释放,当小球运动到细线与竖直方向夹角时忽然撤去电场,则
①小球回到最低点时的速度多大?
②小球回到最低点时对细线的拉力多大?
16.(12分)如图所示,光滑水平面与竖直面内固定的粗糙半圆形轨道在点相切,半圆形轨道的半径,水平轻质弹簧左端固定在竖直挡板上,弹簧处于原长时右端在点处。水平向左、大小的恒力作用在可视为质点、质量的物块上,使物块从点由静止开始压缩弹簧,弹簧压缩量时,物块速度恰好为0,此时撤去恒力。物块经过点沿半圆形轨道运动恰好能到达点。取重力加速度大小,不计空气阻力。求:
(1)弹簧压缩量时弹簧的弹性势能;
(2)物块经过半圆形轨道点时对轨道的压力大小;
(3)物块从点运动至点的过程中克服摩擦力做的功。
17.(14分)安全气囊是汽车重要的被动安全装备,能够在车辆发生碰撞时迅速充气弹由,为车内乘客提供保护、如图甲所示,在某安全气囊的性能测试中,可视为质点的头锤从距气囊上表面高H=1.8m处由静止释放,与正下方的气囊发生碰撞。以头锤到气奪上表面为计时起点,气囊对头锤竖直方向作用力F随时间t 的变化规律可近似用图乙所示的图像描述。己知头锤质量m=3kg, 重力加速度g=10m/s², 不计空气阻力,求:
(1)头锤从下落开始一直到与安全气囊碰撞结束的过程中重力的冲量;
(2)碰撞过程中作用力F的冲量, 以及碰潼结束后头锤上升的最大高度h;
(3)磁撞过程中系统损失的机械能E。
物理试题 第6页 共6页
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高二物理试卷参考答案
3
8
9
10
11
12
题号
C
A
A
D
C
B
答案
D
AD
BC
BC
d
二、13.(1)增加(2)2h(△)
(3)2.0
△t△t2
1=1+1
14.(1)升高(2)小于
(3)
△1(△1+△t2)
△1△t2△
3mg
gL
三、15.【答案】(1)49
(2)①V10:②1.9mg
【解析】(1)对小球受力分析,根据平衡条件则有
tan0=gE
mg
解得E=mgan93mg
9
a
(2)①设小球回到最低点的速度为,整个过程中只有电场力做功,根据动能定理可知
qELsin0=-mv
2
解得=
②小球在最低点时,由牛顿第二定律可得
F-mg=
v2
L
结合上式可得F=1.9mg
根据牛顿第三定律可知,小球回到最低点时对细线的拉力为l.9mg
16.
【答案】月=16
2=18N
(3)W=0.6J
Fx+W弹=0
【详解】(1)对物块有
W=-E。
由功能关系可
E。=1.6J
解得
(②)物块从释放至运动到月点有(,=”
m好
物块经过半圆形轨道B点时有N-吸=心
R
F=N
由牛顿第三定律有
F=18N
解
(3)物块从B点运动至C点有2mgR-W=)m
1
m-2m%
物块恰好到达C点,则有
R
解得W=0.6J
17.
14分)【答案】()21N.s,方向竖直向下
(2)33N.s,方向竖直向上;0.8m
(3)30
【详解】(1)头锤自由下落H=g6
1分
IG mg(to +t)
1分
IG=21N.s
1分
方向竖直向下
1分
(2)撞过程中F的冲量大小为F=x0.1x660N.s=33N.s
1分
方向竖直向上
1分
v=gto
1分
向上为正方向,撞过程由动量定理1_典慰=v_(_y
1分
(或1F_Ic=mv_0
给2分)
v=4m/s
上升的最大高度为
血=爱
1分
h=0.8m
1分
(3)系统损失的机械能为A三=典g盟_m典或△E=mr-mv2
2分
4三=30
2分
(第1问4分,第2问6分,第3问4分)