河北承德市部分学校2026-2027学年高二上学期开学物理试题

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2026-09-02
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高二物理学科 试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 考试时间为75分钟,满分100分 一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.上海中心大厦内部的“上海慧眼”阻尼器重达一千吨,有效抵御了大风对建筑的影响。阻尼器沿水平方向做阻尼振动,振动图像如图所示。关于阻尼器的说法正确的是 A.振动周期越来越小 B.振动的能量越来越小 C.t=4 s时的动能为零 D.“上海慧眼”通过和中心大厦发生共振来保持稳定 2.如图所示,向心力演示器左、右两个塔轮的半径之比为2∶1,通过皮带连接。将质量相等的两小球分别放到挡板A、C处,小球可随塔轮一起转动。挡板A、C的转动半径相等,标尺可显示两个小球所受向心力的大小。现转动手柄(皮带不打滑),则左、右两小球的 A.线速度大小之比为1∶2 B.角速度大小之比为1∶1 C.向心加速度大小之比为1∶2 D.向心力大小之比为2∶1 3.在人类对物质运动规律的认识过程中,许多物理学家大胆猜想、勇于质疑,取得了辉煌的成就。下列有关科学家及他们的贡献描述中,正确的是 A.开普勒潜心研究第谷的天文观测数据,提出行星绕太阳做匀速圆周运动 B.卡文迪什利用扭秤实验,比较准确地测出了引力常量G的数值 C.牛顿发现了万有引力定律,并推导出地球与太阳的连线在相同时间内扫过相等面积 D.牛顿通过“月地检验”,发现月球受到地球的引力与地面上物体受到的重力是不同性质的力 4.某同学学过动量守恒定律之后,欲利用卷尺测定大船的质量。首先利用卷尺测出船长为L,然后同学从船尾行走至船头,测出船相对河岸后退的距离d,已知同学自身的质量为m,若忽略一切阻力,则船的质量为 A. B. C. D. 5.智能呼啦圈轻便美观,深受大众喜爱。如图甲所示,腰带外侧带有轨道,将带有滑轮的短杆穿入轨道,短杆的另一端悬挂一根带有配重的不可伸长的轻绳,其简化模型如图乙所示。可视为质点的配重质量为0.8 kg,绳长(悬挂点P到配重的距离)为0.5 m,悬挂点P到腰带中心点O的距离为0.2 m。水平固定好腰带,通过人体微小扭动,使配重在水平面内做匀速圆周运动,若绳子与竖直方向的夹角θ=37°,运动过程中腰带可看作不动,重力加速度g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,下列说法正确的是 A.绳的拉力大小为15 N B.配重的角速度大小为5 rad/s C.配重的向心力方向沿绳指向P D.配重的向心加速度大小为7.5 m/s2 6.如图所示,一玩具水枪的枪口直径为d,水的密度为ρ,水平出射速度为v,垂直击中竖直目标后以大小为0.2v的速度反向溅回,则水柱水平击中目标的平均冲击力大小为(不考虑水在竖直面内的运动) A.1.2πd2ρv2 B.0.3πd2ρv2 C.1.2πd2ρv D.0.3πd2ρv 7.“阿尔忒弥斯Ⅱ”载人飞船任务采用“八字形”自由返回轨道,该轨道的模型可做图示简化。飞船发射后,在距离地球表面约200 km的P点发动机第一次工作,使飞船进入椭圆轨道Ⅰ,远地点Q距离地球表面7×104 km。飞船再次回到近地点P时,发动机第二次工作,进入自由返回轨道Ⅱ,再借助月球引力改变航向,在环绕月球背面后沿对称的轨道返回。已知地球半径R=6.4×103 km,同步卫星距离地球表面的高度为3.6×104 km。下列说法正确的是 A.飞船在椭圆轨道Ⅰ上运动的周期大于24 h B.发动机第二次工作后飞船的速度大于11.2 km/s C.飞船从Q点运动到P点的过程中动能减少 D.飞船分别沿轨道Ⅰ、Ⅱ经过P点的加速度大小相等 二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 8.下列有关生活中的圆周运动实例分析,说法正确的是 A.如图甲所示,汽车通过凹形桥的最低点时,汽车处于超重状态 B.如图乙所示,在铁路的转弯处,通常要求外轨比内轨高 C.如图丙所示,轻质细杆长为l,一端固定一个小球(可视为质点),绕另一端O点在竖直面内做圆周运动,小球在最高点的最小速度为 D.如图丁所示,脱水桶的脱水原理是水滴受到离心力 9.已知质量分布均匀的空心球壳对内部任意位置的物体万有引力为零。P、Q两个星球的质量分布均匀,忽略自转影响,它们的重力加速度大小随物体到星球中心的距离r变化的图像如图所示,关于P、Q星球,下列说法正确的是 A.P、Q两星球的半径之比为1∶2 B.P、Q两星球质量之比为1∶8 C.Q星球的密度大于P星球的密度 D.P、Q两星球第一宇宙速度大小之比为2∶1 10.如图甲所示,竖直轻弹簧固定在水平地面上,一质量为m的小球从与弹簧上端距离为h(h≠0)的O点处由静止释放,以O点为坐标原点,竖直向下为正方向建立Ox轴,小球所受弹力的大小F随小球位置坐标x的变化关系如图乙所示,其中x=h+x0时,F=mg。不计空气阻力,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g。下列结论正确的是 A.运动过程中,小球最低点坐标大于h+2x0 B.弹簧弹性势能最大值为mg(h+x0) C.当x=h+x0时,小球重力势能与弹簧弹性势能之和最小 D.小球压缩弹簧过程中重力的功率逐渐减小 三、非选择题:本题共5小题,共54分。 11.(8分)(1)实验小组利用重物自由下落来“验证机械能守恒定律”,实验装置如图甲所示。已知重物质量为m(不计夹子质量),当地重力加速度为g。 ①按图示组装好器材后,下列步骤合理的顺序是______。 A.在纸带下端挂上重物,穿过打点计时器,将重物拉至靠近打点计时器处 B.释放纸带 C.启动开关,使打点计时器打点 D.从重物上取下纸带 E.关闭打点计时器电源 ②某同学多次实验后,挑选一条点迹清晰的纸带,如图乙所示。测量出纸带上各点到O点的距离h,计算出各点的速度v,以h为横轴、v2为纵轴作出了如图丙所示的图线,若满足图像斜率为______,则可以证明在误差允许的范围内,重物的机械能守恒。 (2)实验小组的同学再用气垫导轨验证动量守恒定律。如图丁所示,气垫导轨上安装了两个光电门,滑块1上装上遮光条,滑块2的左侧有橡皮泥。操作步骤如下: ①小组的同学测量出遮光条的宽度d。 ②实验前,接通气源,调节气垫导轨水平,并使光电计时器系统正常工作。用托盘天平测出滑块1(含遮光条)和滑块2(含橡皮泥)的质量,分别记为m1和m2。 ③将滑块1静置于光电门A左侧,滑块2静置于光电门A和光电门B之间,使滑块1获得水平向右的初速度,经过光电门A后与滑块2发生碰撞,碰撞后两者粘在一起。通过与光电门连接的计时器读出光电门A和光电门B的挡光时间,分别记为Δt1、Δt2。则滑块1与滑块2碰撞前瞬间,滑块1的动量大小p1=______;验证碰撞过程中动量守恒的表达式是______。(以上两空均用m1、m2、d、Δt1和Δt2表示) 12.(8分)用单摆测定当地的重力加速度,实验装置如图甲所示: (1)下列说法正确的是______。(多选) A.细线应选用轻且不易伸长的 B.摆球要选择质量大些、体积小些的 C.测量单摆周期时,应在摆球摆到最高点时开始计时 D.摆球摆动过程中,若悬点处的夹子出现松动,不影响测量结果 (2)第一组同学改变摆线长度,测量得到多组摆长L和对应的周期T,画出T2-L图像如图乙所示,并测得此图像的斜率为k,则当地重力加速度的表达式为g=______。T2-L图像不过坐标原点的原因可能是__________________________。 (3)第二组同学由于操作失误,致使摆球不在同一竖直平面内运动,而是在一个水平面内做圆周运动,如图丙所示,由此测得的重力加速度______(填“大于”“小于”或“等于”)当地重力加速度。 13.(8分)如图是某弹簧振子做简谐运动的振动图像,根据图像回答下列问题。 (1)简谐运动的振幅、周期、频率分别是多大?0~4 s内振子的路程是多少? (2)曲线上A、B、C三点,哪些点表示振子的动能最大,哪些点表示振子的势能最大? 14.(14分)一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前7 s内做匀加速直线运动,7 s末达到额定功率,之后保持额定功率运动,其v-t图像如图所示。已知汽车的质量m=1×103 kg,汽车受到地面的阻力为车重力的0.1倍,重力加速度g取10 m/s2,求: (1)汽车的额定功率P和最大速度vm; (2)启动后37 s内,汽车的位移x的大小。 15.(16分)如图所示,滑块P静止在光滑水平平台上,将滑块P以一定速度从A点水平推出后,滑块P恰好在B点无碰撞滑入半径R1=3 m的光滑圆弧轨道BC,然后从C点进入与圆弧轨道BC相切于C点的水平面CD,与放置在水平面E点的滑块Q发生弹性正碰,碰后滑块Q冲上静止在水平面上半径R2=0.3 m的四分之一光滑圆弧槽S,圆弧槽S与水平面相切于E点,最高点为G。已知滑块P的质量m1=3 kg,滑块Q的质量m2=6 kg,圆弧槽S的质量m3=9 kg,A、B两点的高度差h=0.8 m,光滑圆弧轨道BC对应的圆心角53°,半径OC竖直,E点左侧水平面粗糙,其长度LCE=1.3 m,滑块P与CE平面的动摩擦因数μ=0.5,E点右侧水平面足够长且光滑,将滑块P和Q看作质点,不计空气阻力,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10 m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6。求: (1)滑块P被推出时的速度大小v0; (2)滑块P和Q相碰后Q的速度vQ; (3)滑块Q冲上圆弧槽S后,能从圆弧槽S最高点G冲出的最大高度(距离点G)hm。 学科网(北京)股份有限公司 $ 高二物理学科 参考答案及评分意见 1.B 2.A 3.B 4.D 5.D 6.B 7.D 8.AB 9.AB 10.AC 11.(1)①ACBED(2分) ②2g(2分) (2)③(2分) (2分) 12.(1)AB(2分,选对1项得1分,错选得零分) (2)(2分) 测量摆长时误将悬线长和摆球直径之和作为摆长(或摆长测量值偏大,2分,答案合理即可得分) (3)大于(2分) 13.(1)2 cm 0.8 s 1.25 Hz 40 cm(2) 在B点振子动能最大 在A点、C点振子势能最大 【解析】(1)由题图可知,简谐运动的振幅A=2 cm(1分) 周期T=0.8 s(1分) 频率(1分) 由于t=4 s=5T,则路程s=20A(1分) 解得s=40 cm(1分) (2)根据简谐运动的特点及题图可知,振子在B点位于平衡位置,动能最大(1分) 在A点、C点具有最大势能(2分,写对一个点得1分) 14.(1)4.2×104 W 42 m/s (2)525 m 【解析】(1)汽车速度从0到v=14 m/s过程,根据牛顿第二定律F-Ff=F-0.1mg=ma(2分) 汽车的加速度(1分) 解得,F=3×103 N 当汽车速度达到v=14 m/s时,牵引力功率达到额定功率,即P=Fv(2分) 解得P=4.2×104 W(1分) 当汽车速度达到vm时,牵引力与阻力大小相等,则(2分) 解得vm=42 m/s(1分) (2)在0~7 s内,汽车的位移大小为(1分) 解得x1=49 m 设7~37 s内汽车的位移大小为x2 根据动能定理有(2分) 代入数据解得x2=476 m 所以启动后37 s内,汽车的位移大小为x=x1+x2(1分) 解得x=525 m(1分) 15.(1)3 m/s (2)4 m/s,方向水平向右 (3)0.18 m 【解析】(1)设滑块P在B点的速度为vB,其竖直分速度为vBy 根据运动学公式有(2分) 根据速度的分解有(1分) 联立以上二式代入数据解得v0=3 m/s(1分) (2)设滑块P在E点的速度为vP1,滑块P从A点到E点根据动能定理有 (2分) 代入数据解得vP1=6 m/s 滑块P、Q碰后,设P的速度为vP2 根据动量守恒定律及能量守恒定律有m1vP1=m1vP2+m2vQ(2分) (2分) 联立以上各式代入数据得vQ=4 m/s(1分) 方向水平向右(1分) (3)滑块Q从E点冲上圆弧槽S,对Q与S组成的系统 水平方向根据动量守恒定律m2vQ=(m2+m3)vS(2分) 根据能量守恒定律(1分) 联立上式代入数据得hm=0.18 m(1分) 学科网(北京)股份有限公司 $

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