内容正文:
2025-2026学年高一物理下学期期中考试
物理试题
(考试时间:90分钟,分值:100分)
一、选择题:本题共12小题,共40分。在每小题给出的四个选项中,第18题只有一项符合题目要求,
每小题3分;第9~12题有多项符合题目要求,每小题4分,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,
有选错的得0分。
1.如图所示,在地面上以初速度vo抛出质量为m的小球,抛出后小球落到比地面低h的海平面上。若以
地面为零势能面,且不计空气阻力,则下列说法正确的是()
A.重力对小球做的功为mgh
Vo
B.小球在海平面上的重力势能为mgh
地面m
777
C.小球在海平面上的动能为片-mgh
21
海平面
D.小球在海平面上的机械能为2m听+mgh
2,体育课上某同学将排球以初速度竖直向上抛出,假设排球在运动过程中受到的空气阻力大小恒定,以
t表示排球运动的时间,h表示排球距抛出点的高度。某时刻排球的速度为v、加速度为a、动能为Ek、机
械能为E,取竖直向上为正方向,则排球从开始上抛到落回抛出点的过程中,下列关系图像可能正确的是
)
AE
a
A
B
D
v'
3.有一竖直放置的光滑“T”形架,滑块A、B分别套在水平杆与竖直杆上,A、B用一不可伸长的轻绳相连,
A、B质量相等,且可看作质点,如图所示。开始时轻绳水平伸直,A、B静止。由静止释放B后,已知当轻
绳与竖直方向的夹角为60°时,B沿着竖直杆下滑的速度为v,则()
A.该过程滑块A的速度先增大后减小
A
B.连接A、B的绳长为2
60°
g
B
C.滑块A、B组成的系统机械能不守恒
D.当轻绳与竖直方向的夹角为60°时,滑块A的速度yA=
3
1/7
4.均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场。如图所示,在半球面AB上均匀
分布正电荷,总电荷量为q,球面半径为R,cD为通过半球顶点与球心O的轴线,在轴线上有M、N两点,OM=
OW=2R。已知M点的场强大小为E,则N点的场强大小为()
A,是-E
+土A
B.是
R
+
CM
0
N D
C.0-2B
B
D.品-B
5.如图所示,半径分别为R、2R的两个水平圆盘,小圆盘转动时会带动大圆盘不打滑地一起转动.质量为
m的小物块甲放置在大圆盘上距离转轴R处,质量为2m的小物块乙放置在小圆盘的边缘处。它们与盘
面间的动摩擦因数相同,当小圆盘以角速度ω转动时,两物块均相对圆盘静止。下列说法正确的是(
)
A.小物块乙受到的摩擦力大小为moR
B,两物块的线速度大小相等
C.在角速度ω逐渐增大的过程中,物块甲先滑动
D.在角速度ω逐渐减小的过程中,摩擦力对两物块做负功
6.如图所示,某段滑雪雪道倾角为30,总质量为m(包括雪具在内)的滑雪运动员从距底端高为h处的
雪道上由静止开始匀加速下滑,加速度为g在他滑到底端的过程中,下列说法正确的是()
30
A运动员减少的重力势能全部转化为动能
B.运动员获得的动能为mgh
c.运动员克服摩擦力做功为mgh
3
D.运动员损失的机械能为mgh
7.嫦娥六号成功完成了世界首次月球背面采样的壮举。在环月探测阶段,嫦娥六号运行在距月面高度为
200km的圆形轨道,其运行周期约为2小时。在返回地球的过程中,嫦娥六号返回舱采用了“打水漂”式
再入返回技术(半弹道跳跃式再入),即返回舱先以高速进入地球大气层,随后借助大气升力跃出大气
层,经过一段时间后再次进入大气层。已知月球绕地球公转的轨道半径r约为38万公里,周期约为27.3
天,月球的半径为R=1737km。下列说法正确的是()
A.仅题中所给数据可以求出月球的质量
B.嫦娥六号在环月轨道上运行时的向心加速度小于月球公转的向心加速度
2/7
一处物理试题子
C.嫦娥六号返回舱在打水漂”跃出大气层的过程中,其机械能保持不变
D.嫦娥六号返回舱再次进入大气层后,其机械能一直减小
8.如图所示,平面内直线AB和MN垂直相交于O点,A、B关于O点对称。M、N关于O点对称,C是AO的中点,
D是OB的中点,则下列说法正确的是()
·M
B
A.若将电荷量为+O的点电荷放置在O点,则C、M、D、N四点的电场强度相同
B.若将电荷量为+2和-Q的点电荷分别放置在A点和B点,则C、D两点电场强度方向相反
C.若在C点和D点分别放置等量同种点电荷,一电子从O点沿直线运动到N点的过程中所受静电力的
大小是一直减小的
D.若在C点和D点分别放置等量正点电荷,一电子从M点由静止释放,电子将在M、N间做往返运
动
9.如图甲所示,倾角为37°的传送带在电动机带动下沿顺时针方向匀速转动,将一质量m=10kg的货物(可
视为质点)轻放到传送带底端A,货物运动的速度v随时间t变化的图像如图乙所示,t=10s时刻货物到达
传送带顶端B,取重力加速度大小g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,货物从A端运动到B端的过程
中,下列说法正确的是()
B
↑v/m-s)
A,货物受到的摩擦力做的功为320J
B.货物受到的摩擦力大小始终为64N
C.货物受到的合力做的功为20J
437
5
10s
D.货物与传送带间因摩擦产生的热量为320J
甲
乙
0.如图,A、B两个点电荷固定在空间,实线为两点电荷电场中的部分电场线,弯曲虚线为一个带电粒子仅在
电场力作用下运动的轨迹,a、b为轨迹上两点,下列说法正确的是()
A.A、B带同种电荷
B.A、B带电量的绝对值不相等
C.a点电场强度比在b点电场强度大
Q.运动的带电粒子带负电
1.如图,用两根细绳把两个带同种电荷的小球悬挂在一点,两小球静止时,在同一水平面上,悬线与竖
直方问的偏角分别为a和B,a>B。下列说法正确的是()
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A.A对B的库仓力大于B对A的库仓力
B.A的质量小于B的质量
C.绳子对A的拉力小于绳子对B的拉力
—BA
D.A的带电量大于B的带电量
12.如图所示,长木板A放在光滑的水平面上,可视为质点的小物体B以水平速度滑上原来静止的长木板
A的上表面,由于A、B间存在摩擦,A、B速度随时间变化的情况如图乙所示,取g=10m/s2,则下列
说法正确的是()
A.木板A与物体B质量相等
v/(m's
B.若木板A、物体B质量已知,可以求得热量2
B
C.小物体B相对长木板A滑行的距离1m
B
D.A对B做的功与B对A做的功大小相等
77777777777777777777777
2 t/s
甲
二、实验题:每空2分,共14分。
13.(6分)小南同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律,其操作步骤如下:
力传感器
甲
乙
①在铁架台的O点固定一个力传感器,将一根细线一端与力传感器相连,另一端系住一个小钢球:
②将小钢球保持静止时球心的位置记为A点,测得力传感器的最下端到A点的距离为L,此时力传感器的
示数为;
③将小钢球向右拉至不同的高度由静止释放(绳子一直保持紧绷状态);
④记录释放点小钢球球心与A点的高度差△h以及小钢球在运动过程中力传感器示数F随时间t变化的规律;
⑤改变△h,记录小钢球每次经过A点时力传感器的示数F,通过分析F与△h之间的关系,来验证机械
能是否守恒。
(1)某次实验中,小钢球在运动过程中传感器示数F随时间t变化的规律如图乙所示,图中c点为图像最高
点,c点对应的力传感器示数为F,求:
①本次实验中小钢球经过A点时对应图乙中的(填“a”、“b”、“c”、“d'或“e”)点;
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②本次实验中,小钢球经过A点时的动能为(用字母F、F、L表示);
(2)若小钢球运动过程中机械能守恒,则F-△h图像应为
(填标号)。
∠
D
△h
14.(8分)某同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律,他将两物块A和B用轻质细绳连接并跨过轻
质定滑轮,B下端连接纸带,纸带穿过固定的打点计时器,用天平测出A、B两物块的质量mM=300g,
mB=100g,A从高处由静止开始下落,B拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可
验证机械能守恒定律,图乙给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间
还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图乙所示,已知打点计时器计时周期为T=0.02s,则:
□A
打点
B
计时器下
甲
单位:cm
0234
6
5.82
●●●
38.40
21.6026.40
0
1.20.
h/mn
乙
丙
(1)在打点0~5过程中系统势能的减小量△E,=
J,系统动能的增加量△Ek=
J。
(重力加速度g=9.8m/s2,结果均保留三位有效数字)
(2)实验结果显示,动能的增加量小于重力势能的减少量,主要原因可能是
A.工作电压偏高
B.存在空气阻力和摩擦阻力的影响
C.先释放重物,后接通电源打出纸带
D.利用公式v=√2gh计算重物速度
(3)用v表示物块A的速度,h表示物块A下落的高度。若某同学作出的兰h图像如图丙所示,则可求
出当地的重力加速度g=
m/s2(结果保留三位有效数字)。
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三、计算题:本题共4小题,共46分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后
答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
15.(10分)如图所示,倾角为37°的光滑绝缘斜面体固定在水平面上,带电量为g的正点电荷A固定在
斜面底端,质量为m的带电小球B在斜面上离正点电荷A距离为L的M点由静止释放,释放的瞬间,
小球B的加速度大小为a=0.5g,小球B向下运动到N点时,速度达到最大值。已知重力加速度为g,
静电力常量为k,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
B
A
)37°
117k77777777777777797777774747417
(1)小球B所带电的电性:
(2)小球B所带电量9=?
(3)A、N之间的距离d=?
16.(10分)如图所示,宇航员在某质量分布均匀的星球表面,从一斜坡上的P点沿水平方向以初速度v
抛出一小球,测得小球经时间t落到斜坡上另一点Q,斜面的倾角为,已知该星球半径为R,引力常量
为G,忽略星球自转的影响,求:
1a
(1)该星球表面的重力加速度大小:
(2)该星球的密度;
(3)该星球的第一宇宙速度。
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17.(12分)某新能源汽车的生产厂家为了测试汽车的性能,将汽车停在足够长的平直公路上,0时使汽
车由静止开始启动,通过传感器描绘了汽车的加速度关于速度倒数的变化规律,如图所示。已知汽车在
t=4s时达到额定功率,汽车在t29s时速度达到最大,汽车的总质量m=2000kg,汽车受到的阻力恒为
其重力的0.2倍,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力。求:
a/(m's2)
3
/(s.m)
(1)坐标系中x、y的值:
(2)汽车从启动到速度达到最大时通过的距离。
18.(14分)如图所示,竖直面内光滑圆弧轨道最低点C与水平面平滑连接,圆弧轨道半径为R,圆心角
60°,水平面上B点左侧光滑,右侧粗糙。一根轻弹簧放在水平面上,其左端连接在固定挡板上,右端自由
伸长到B点。现将质量为m的物块放在水平面上,并向左压缩弹簧到位置A,由静止释放物块,物块被弹
开后刚好不滑离圆弧轨道,物块与BC段间的动摩擦因数为0.5,BC段的长度也为R,重力加速度为g,物
体视为质点。求:
0
609
R
D
A
B
(1)物块运动到圆弧轨道C点时,轨道对物块的支持力大小
(2)物块最终停下的位置离C点的距离:
(3)调整弹簧的压缩量,物块由静止释放恰能到达与O点等高的高度,则弹簧的最大弹性势能为多大。
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