内容正文:
物理试卷
注意事项:
1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。
2.每小题选出答案后,用2B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。在试题卷上作答无效。
3.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考试用时75分钟。
一、单项选择题:本大题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符
合题目要求。
1.某减振设备侧面贴有技术参数标签,标签部分字迹磨损,未知物理量用符号X代替,完整公式为:
X-√,正,其中包括力R,密度p和长度L,则符号x代表的物理量是
X=F.
A.速度
B.力
C.时间
D.能量
2.如图1所示,一只瓢虫正沿着固定弧形树枝缓慢向上爬行,下列说法正确的是
A.瓢虫所受合力不断变大
B.树枝对瓢虫的作用力变小
C.瓢虫受到的摩擦力不断变小
D.瓢虫对树枝的力和树枝对瓢虫的力是一对平衡力
图1
3.如图2所示,两同学在同一水平地面的同一位置A处以大小相同的初速度且不同的抛射角斜向上抛
掷沙包,抛射角α为初速度与水平面之间的夹角,假设抛出点与落地点等高,不计空气阻力。若两
同学抛掷沙包落于同一位置B处,则下列判断正确的是
4g0
图2
A.抛射角α较小的沙包在空中飞行时间更长
B.抛射角α较大的沙包到达最高点时速度更大
C.两同学的抛射角之和等于90°
D.沙包在空中运动的速度大小随时间均匀变化
4.如图3所示,两小球A、B通过一根绕过光滑轻质定滑轮0的轻绳连
然方
接,其中A套在光滑固定水平直杆上,初始时使A静止在直杆的P
点,将A静止释放,小球A从P点运动到Q点的过程中(水平杆不
影响B球的运动),下列说法正确的是
A,小球A、B的速度关系满足vA=VgCOS0
B.小球B的机械能一直减小
图3
C.小球B一定处于失重状态
D,小球B减小的重力势能大于A、B增加的动能之和
物理·第1页(共6页)》
5.2026年世界杯赛场上;一质量m=0.4kg的足球水平迎面飞向球员头部,速度
大小,=12m/s。如图4所示,球员头球后,足球以2=10m/s斜向上反弹飞
出,速度方向与水平方向夹角0=37°,头部与足球相互作用时间△t=0.02s。已
知sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2。下列说法正确的是
A.足球动量的变化量大小为0.8kg·m/s
B.足球动量的变化量大小为8.8kg·m/s
C.头部对足球平均作用力的竖直分量大小为120N
D.头部对足球平均作用力的竖直分量大小为124N
图4
6.如图5所示,水平面光滑,物块A质量为4m,物块B质量为2m,物块C质量为m,物块A、B间
以及A、C间的动摩擦因数均为4=0.5,给物块A一个水平向左的恒力F。最大静摩擦力等于滑动
摩擦力,重力加速度为g,下列说法错误的是
B
A.无论F多大,三者都不可能保持相对静止
c
B.若F=7mg,则B的加速度大小为28
C若F=7mg,则C加速度的水平分量大小为?g
7777
7777777727777777777777
77277
图5
D.若F=7mg,则A、C间的作用力大小为5mg
7.如图6所示,人造卫星先在近地轨道I上绕地球做匀速圆周运动,到
达A点时发动机点火加速至原速度的,分倍进人椭圆轨道Ⅱ,A点为
地球
椭圆轨道Ⅱ上的近地点,B点为椭圆轨道Ⅱ上的远地点,已知地球的
A
B
半径为R,引力常量为G,引力势能的表达式为E。=-GMm
,,式中M
表示地球的质量,m表示卫星的质量,r表示卫星到地球中心的距离,
图6
则A、B间的距离为
A.2R
B.2.5R
C.3R
D.4R
二、多项选择题:本大题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合
题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.重庆无人机编队表演是国内成熟的文旅科技项目,每架无人机可同时参与水平、竖直两个独立分运
动,依靠运动合成算法精准排布出各种图案。下列说法正确的是
A.若无人机水平匀速向右,竖直匀速上升,则合运动一定是匀速直线运动
B.若无人机同时做两个匀变速直线运动,合运动一定是匀变速曲线运动
C.仅增大无人机水平飞行分速度,它到达指定表演高度的竖直运动时间会变长
D.若无人机水平匀速移动,竖直匀变速升降,则合运动为匀变速曲线运动
9.重庆欢乐谷有一种叫“空中飞椅”的游乐项目,如图7所示,长为L的钢绳一端系着座椅,另一端
固定在半径为?的水平转盘边缘,转盘可绕穿过其中心的竖直轴转动,转盘匀速转动时,钢绳与转
动轴在同一竖直平面内,若人与座椅的总质量为m,钢绳与竖直方向的夹角为6,重力加速度为g,
人与座椅可视为质点,不计绳子重力和空气阻力,下列说法正确的是
A.人和座椅受到重力、拉力和向心力三个外力作用
B.人和座椅匀速转动一周,钢绳拉力的冲量方向竖直向上
C.人和座椅匀速转动一周,钢绳的拉力的冲量大小为2mmg√gan6
r+Lsin0
D.人与座椅从静止到匀速转动过程中,钢绳对人与座椅做的功
为7 ngtan0(r+lsn0)
图7
物理·第2页(共6页)
口■■口口■■口■
10.如图8所示,足够长的水平传送带顺时针匀速转动,速度为o=1/s。劲度系数为k=10N/m的轻
弹簧的一端固定在墙壁上,另一端拴接一个质量为m=1kg的小物块,将小物块无初速度放到传送
带上,此时弹簧水平且处于原长。传送带与小物块之间的动摩擦因数为,=0.5,最大静摩擦力等
于滑动摩擦力,重力加速度为g=10/s2,则小物块向右运动的过程中的最大速度vm和最大位移
xm分别为
A.vm=1m/s
B.t=v10
00000000H
2 m/s
C.xm=1m
图8
5+10
D.x=
10
m
三、非选择题:共5小题,共57分。
11.(7分)巴蜀中学物理兴趣小组为了测量某轻弹簧劲度系数与物体间的动摩擦因数,设计了如下
实验:
0
3
3
7
4
5
5
8
6
9
mpmppmmmpm
8-
L
9
10
9
10
10
w圆
甲
乙
丙
图9
(1)首先,将轻弹簧竖直悬挂(如图9甲),用刻度尺测出弹簧自由悬挂时的长度L,=4.00cm。
(2)其次,在弹簧的下端悬挂质量为m的小木块(如图9乙),用刻度尺测出稳定时弹簧的长度
L22
cm,可知该弹簧的劲度系数为
(用L、L2、m、g表示)。
(3)接着,为测量图9丙中小木块与长木板间的动摩擦因数,小巴同学将(2)中弹簧和小木块放置
于木板上,将弹簧左端固定在竖直墙壁上,右端拴接小木块,使弹簧水平,用力F向右拉动长木板,
使长木板与小木块发生相对运动。当小木块静止后,测出此时弹簧的长度L3=6.46cm。若认为弹
簧的原长仍为L,,则小木块与长木板间的动摩擦因数儿=
(结果保留两位有效数字)。
12.(9分)如图10甲所示为向心力演示仪,某同学利用该装置探究向心力大小的表达式。
F/N
标尺
12.0
长槽短槽
10.0
压力
光电门
左塔轮
石
传感器
0
8.0
挡
6.0
4.0
2.0
物体
手柄
46810120m.s)
甲
丙
图10
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(1)在研究向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系时采用的实验方法·
是
A.理想实验法
B.控制变量法
C.等效替代法
D.演绎推理法
(2)在小球质量和转动半径相同的情况下,逐渐加速转动手柄到一定速度后保持匀速转动。此时
左右标尺露出的红白相间等分格的比值等于两小球的
之比(选填“线速度大小”“角速
度平方”或“周期平方”)。
(3)为进一步验证做匀速圆周运动物体的向心力的定量表达式,设计了如图乙所示的实验装置。
其中AB是固定在竖直转轴OO'上的水平凹槽,A端固定的压力传感器可测出小球对其压力的大小,
B端固定一宽度为d的挡光片,光电门可测量挡光片每一次的挡光时间。实验步骤如下:
①测出挡光片与转轴的距离为L;
②将小钢球紧靠传感器放置在凹槽上,测出此时小钢球球心与转轴的距离为;
③启动电动机,使凹槽AB绕转轴O0'匀速转动;
④记录下此时压力传感器示数F和挡光时间△。
(a)小钢球转动的线速度为v=(用L、d、△t、r表示);
(b)该同学为了探究向心力大小F与线速度的关系,多次改变转速后,记录了一系列力与对应
线速度的数据,作出F-2图像如图丙所示,若忽略小钢球所受摩擦,且小钢球球心与转轴的距离
为r=0.20m,则小钢球的质量m=kg(结果保留两位有效数字)。
13.(10分)如图11所示,固定的四分之一圆槽AB的半径为R、质量为3m,静止放在水平地面上,
圆槽底端B点的切线水平,水平面有一质量为3m的小球2。现将质量为m的小球1(可视为质
点)从离轨道最高点R的高处静止落下,重力加速度为g,不计一切阻力。
(1)若两球碰撞为弹性碰撞,求小球2最终的速度大小;
(2)若两球碰撞为非弹性碰撞,碰后两球共速,求两球碰撞损失的机械能△E。
c-①
②
图11
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14.(13分)在智能物流仓库的水平分拣区,有一辆足够长的平板车C,平板车的质量m=20kg,车上
两个包裹A和B(均视为质点)的质量m4=mg=10kg,如图12甲所示。包裹A与平板车间的动摩
擦因数1=0.2,包裹B与平板车间的动摩擦因数2=0.4,平板车与轨道间的动摩擦因数43=0.1。
t=0时刻,平板车静止在水平轨道上,此时平板车上的包裹A具有向右的速度vo4=4m/s,在平板
车上A的右侧一定距离处有包裹B,此时B具有向右的速度o=3m/s,简化图如图乙所示。已知
全程包裹A、B未发生碰撞,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,重力加速度取g=10/s2。求:
水平分栋作业区
扫码称重感应
分拣运动方向
平板车C(足够长)
图12
(1)t=0时刻,包裹A、包裹B的加速度大小;
(2)当B、C共速时,A、B的速度大小VA、vB;
(3)平板车C从开始运动到最终停下走了多远的距离?
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口■■口口■■■■口■
15.(18分)两个完全相同的斜面背靠背周定,倾角均为am0=分)。现有a、b两个可视为质点的小
球,质量均为m。a球从左斜面顶端0点以2,的初速度水平向左抛出,恰好从D点旁边飞过。a
球抛出一段时间后,b球从右斜面的G点水平向右抛出,其中CE=0。在a球飞过D点的同时,
b球恰好从E点旁边飞过(如图13)。越过斜面底端后,两球进人下方空间,除重力外均受到一个
水平向左的恒力F(大小未知)。当b球运动到E点正下方时,a球的动能恰好是b球的动能的2
倍。重力加速度为g。
(1)求a球飞过D点时的速度大小和方向;
(2)求恒力F的大小;
(3)若仅将α球所受水平恒力改为kF(>0,F为第二问求得的值)。讨论:从两球经过斜面底端
开始计时,则此后在b球运动到E点正下方之前,是否存在某个时刻使两球速度方向互相垂直?
若存在,求该时刻t关于k的表达式及k的取值范围;若不存在,说明理由。
2m0
a球
G
b球6
D
剑
图13
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