





四川省泸州市高级中学2025-2026学年高二上学期10月考物理试卷(Word版附解析)
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一、选择题(本题共 10 小题,1~7 题每小题 4 分,每小题给出的四个选项中只有一个是正确
的;8~10 题有多个选项符合要求,全部选对得 6 分,不全得 3 分,有错选或不选得 0 分,共
46 分)
1. 对教材中几幅插图的理解正确的是( )
A 图甲,天宫二号绕地球做匀速圆周运动时,线速度和加速度恒定
B. 图乙,力 F 作用在物体上,其中 ,力对物体做负功
C. 图丙,当火车转弯速度过大时,火车外侧车轮的轮缘会挤压外轨
D. 图丁,小球在下落和弹簧相互作用的过程中,小球的机械能守恒
【答案】C
【解析】
【详解】A.图甲,天宫二号绕地球做匀速圆周运动时,线速度和加速度都是大小恒定,但方向都不断变化,
A 错误;
B.图乙,力 F 作用在物体上,其中 ,根据几何关系可知力与位移的夹角为 ,根据
可知,力对物体做负功,B 错误;
C.图丙,当火车转弯速度过大时,重力和轨道的支持力的合力不足以提供火车做圆周运动的向心力,火车
有做离心运动的趋势,则火车外侧车轮的轮缘会挤压外轨,C 正确;
D.图丁,小球在下落和弹簧相互作用的过程中,弹簧的弹力对小球做负功,则小球的机械能减小,D 错误。
故选 C
2. 如图,长 100m 的列车匀加速通过长 800m 的平直隧道,车头刚进隧道时速度是 14m/s,车尾刚出隧道时
速度是 16m/s,则列车通过隧道所用的时间是( )
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A. 46.7s B. 53.3s C. 60.0s D. 66.7s
【答案】C
【解析】
【详解】由题意可知,列车的位移大小为
列车的平均速度大小为
则列车通过隧道所用的时间为
故选 C。
3. 如图所示,细绳悬挂的木箱,水平箱底上有一个静止物块,物块与木箱右壁间夹有一弹簧,弹簧处于压
缩状态。重力加速度 g 取 10m/s2,当细绳剪断的瞬间,物块的加速度 a( )
A. 方向水平向左 B. 方向竖直向下
C. 等于 10m/s2 D. 大于 10m/s2
【答案】D
【解析】
【详解】剪断细绳瞬间,整体在竖直方向上开始向下自由落体,木箱底面对物块支持力突变为 0,则此时物
块受到重力和水平方向弹簧弹力,合力大于重力,方向指向左下方,故加速度大于 10m/s2,方向指向左下
方。
故选 D。
4. 实验小组让甲、乙两辆电动玩具小车在同一条平直轨道上运动来研究匀变速直线运动的规律,两小车同
时同地出发,甲车的速度与时间关系图像如图 1 所示,乙车速度的平方与位移的关系图像如图 2 所示。结
合图像所给的信息,分析下列说法正确的是( )
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A. 甲车的加速度大小为 0.5m/s2 B. 乙车的加速度大小为 4m/s2
C. 甲、乙两车相遇的时刻为 2s D. 乙车在前 4s 内的平均速度为 8m/s
【答案】C
【解析】
【详解】A. 图像斜率表示加速度,图甲可知甲车的加速度大小 ,故 A 错误;
B.根据
整理得
可知乙车初速度为零,且图像斜率
解得乙车的加速度大小 ,故 B 错误;
C.图甲可知甲初速度为 ,甲、乙两车相遇时有
联立解得甲、乙两车相遇的时刻为 ,故 C 正确;
D.乙车在前 4s 内的平均速度为 ,故 D 错误。
故选 C。
5. 如图所示,一根轻绳绕过固定在斜面顶端的定滑轮将小车与一质量为 m 的货物相连,小车以速度 v 匀速
向右运动,从而将货物从斜面的底端 A 拉到顶端 B.已知货物与斜面间的动摩擦因数为 ,斜面的倾角为
,不考虑绳与定滑轮的摩擦力,重力加速度为 g。当某时刻轻绳与水平方向的夹角为 时,下列说法正
确的是( )
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A. 小车向右运动过程中,轻绳拉力做的功等于货物增加的机械能
B. 小车向右运动过程中,货物克服重力做功的功率逐渐增加
C. 轻绳的拉力小于
D. 货物的速度大小为
【答案】B
【解析】
【详解】A.对货物分析,绳子拉力做的功等于货物机械能的增加量和货物与斜面间因摩擦产生的热量,故
A 错误;
BD.将小车的速度分解为沿轻绳方向和垂直轻绳方向,则有
货物克服重力做功的功率
小车向右运动过程中, 减小,则 P 增大,故 B 正确,D 错误;
C.由 B 选项可知
可知随着 减小, 增大,即货物沿斜面做加速运动,对货物有轻绳的拉力大于
,故 C 错误。
故选 B。
6. 2020 年 10 月 1 日,国家航天局发布“天问一号”火星探测器在深空自拍的飞行图像,如图所示。已知地
球的质量约为火星质量的 10 倍,半径约为火星半径的 2 倍,下列说法正确的是( )
A. “天问一号”探测器的发射速度一定大于 7.9km/s,小于 11.2km/s
B. 火星与地球的第一宇宙速度之比为 1:
C. “天问一号”探测器在火星附近制动减速时需要向速度的反方向喷气
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D. 物体分别在火星和地球表面附近做自由落体运动,下落相同高度用时之比为
【答案】B
【解析】
【详解】A.要使探测器从地球表面完全飞离地球,所需发射速度应不小于地球的第二宇宙速度(约 11.2
ꢀkm/s),故 A 错误;
B.由万有引力提供向心力
可得
,故 B 正确;
C.探测器在靠近火星时若要减速进入火星轨道,需要向原有速度方向喷气制动,故 C 错误;
D.在行星表面附近
根据自由落体
解得
,故 D 错误。
故选 B。
7. 铲车是常见的生产工具。某次生产过程中,铲车的铲斗中装载一个球形石块,此时的铲斗简化为图(a),
铲斗的 A 板和 B 板内壁视为光滑,顶角 为锐角, 的角平分线竖直。铲车卸载石块的过程,
铲斗缓慢顺时针旋转,直至铲斗的 B 板水平,如图(b)所示。下列说法正确的是( )
A. A 板受到的压力一直减小,B 板受到的压力先增大后减小
B. A 板受到的压力一直减小,B 板受到的压力一直增加
C. A 板受到的压力先增大后减小,B 板受到的压力一直减小
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D. A 板受到的压力先减小后增大,B 板受到的压力一直增大
【答案】A
【解析】
【详解】对石块,受力分析如图所示
初始时 , 为锐角。铲斗顺时针转动的过程, 不变, 逐渐减小到 0, 先增大直 90°,再变为钝
角。在辅助圆中,可以得出 先增大后减小, 一直减小。
故选 A。
8. 如图所示,质量为 M、长度为 l 的小车静止在光滑的水平面上。质量为 m 的小物块(可视为质点)放在
小车的最左端。现用一水平恒力 F 作用在小物块上,使物块从静止开始做匀加速直线运动。物块和小车之
间的摩擦力为 f。物块滑到小车的最右端时,小车运动的距离为 s。在这个过程中,以下结论正确的是(
)
A. 物块到达小车最右端时具有的动能为
B. 物块到达小车最右端时,小车具有的动能为 fs
C. 物块和小车系统增加的内能为 fl
D. 物块和小车系统增加的机械能为
【答案】BC
【解析】
【详解】A.物块相对于地面的位移为 l+s(小车位移为 s,物块相对小车位移为 l)。对物块受力分析,根
据动能定理,物块到达最右端时的动能 ,故 A 错误;
B.对小车,水平方向仅受摩擦力 f,小车的位移为 s,摩擦力对小车做的功为
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根据动能定理,小车获得的动能 ,故 B 正确;
C.物块与小车之间的相对位移为 l,滑动摩擦力做功产生的内能
即系统增加的内能为 fl,故 C 正确;
D.外力 F 对系统做的功为
根据功能关系,外力做的功等于系统增加的机械能与增加的内能之和,即
因此系统增加的机械能为 ,故 D 错误。
故选 BC。
9. 如图甲、乙所示为自行车气嘴灯,气嘴灯由接触式开关控制,其结构如图丙所示,弹簧—端固定在顶部,
另一端与小物块 P 连接。当车轮转动的角速度达到一定值时,P 拉伸弹簧后使触点 A、B 接触,从而接通电
路使气嘴灯发光。触点 B 与车轮圆心距离为 R,车轮静止且气嘴灯在最低点时触点 A、B 距离为 d,已知 P
与触点 A 的总质量为 m,弹簧劲度系数为 k,重力加速度大小为 g,不计接触式开关中的一切摩擦,小物块
P 和触点 A、B 均视为质点。则( )
A. 车轮静止且气嘴灯在最低点时,弹簧处于原长状态
B. 要使气嘴灯能发光,车轮匀速转动的最小角速度为
C. 要使气嘴灯一直发光,车轮匀速转动的最小角速度为
D. 要使气嘴灯一直发光,车轮匀速转动的最小角速度为
【答案】BD
【解析】
【详解】A.车轮静止且气嘴灯在最低点时,对 m,由平衡条可知重力与弹力等大反向,故弹簧处于拉伸状
态,故 A 错误;
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B.车轮转动前气嘴灯在最低点时有
气嘴灯在最低点,能发光的角速度满足
解得
故要使气嘴灯能发光,车轮匀速转动的最小角速度为 ,故 B 正确;
CD.气嘴灯在最高点能发光的角速度满足
解得
故要使气嘴灯一直发光,车轮匀速转动的最小角速度为 ,故 C 错误,D 正确。
故选 BD。
10. 如图所示,竖直平面内的四分之一圆周轨道半径 R =4m, 为其圆心;半圆轨道半径 r=1m, 为其
圆心;两者通过水平轨道连接。长 l=1m 的竖直挡板下端离地面高度为 0.5m, 到挡板的水平距离 d=1.5m。
将质量 m=0.1kg 的小物块从四分之一圆周轨道上某处由静止释放,不计一切摩擦阻力, ,下
列说法正确的是 ( )
A. 若小物块从四分之一圆周轨道上与 等高处释放,物块下滑到 正下方最低点时对圆周轨道的压力大
小为 3N
B. 当释放高度距地面为 时,小物块能击中挡板
C. 物块经圆周最高点飞出后击中挡板时动能最小值为 3J
D. 为使物块经圆周最高点飞出后击中挡板时动能最小,初位置释放距地面的高度应为 2.75m
【答案】AD
【解析】
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【详解】A.小物块从四分之一圆周轨道上与 等高处释放,物块下滑到 正下方最低点时,根据机械能
守恒定律有
物块在圆周最低点有
解得
根据牛顿第三定律可知,物块此时对圆周轨道的压力大小为 3N,方向竖直向下,故 A 正确;
B.物块打到挡板上端点有 ,
联立得
打到下端点有 ,
联立得
物块恰好能过圆轨道最高点有
解得
综上,小物块能击中挡板从圆周最高点飞出时的速度大小满足
将 代入
得物块释放高度距地面范围满足 时,物块能击中挡板。可知物块释放高度为 时,
不可以击中挡板,故 B 错误;
CD.物块击中挡板时的动能
由数学知识可知,当 时,即 时,物块击中挡板时 动能最小,将
代入
得物块此时初位置释放距地面的高度应为 ,动能最小值为 ,故 C 错误,D 正确。
故选 AD。
第二部分 非选择题(共 54 分)
第 9页/共 16页
注意事项:
必须使用 0.5 毫米黑色签字笔在答题卡上题目指示区域内作答。
二、实验题(每空 2 分,共 16 分)
11. 图中实验装置 A 是固定在支架上的激光笔,B、C 是平面镜,P 是桌面,M 是重物,该装置是用来观察
桌面的______,当重物 M 的质量减小时,光点 D 将向______移动(选填“左”或“右”)。该实验用到的
物理方法是______(选填“激光平面镜放大法”或“等效替代法”)。
【答案】 ①. 微小形变 ②. 左 ③. 激光平面镜放大法
【解析】
【详解】[1][2][3] 重物对桌面产生了压力,故可以产生微小形变;为了放大,我们采用了平面镜光线的反
射进行实验。所以该装置是用来观察桌面的微小形变,当重物质量减小时,桌面的形变减小;反射角减小,
则光点向左移动;该实验用到的物理方法是激光平面镜放大法。
12. 某小组利用如图甲所示装置做“探究加速度与力、质量的关系”的实验。
(1)除了图中所需的器材外,完成该实验还需的器材有( )
A. 秒表 B. 刻度尺 C. 8V,50Hz 交流电源
(2)关于该实验操作,说法正确的是( )
A. 该实验要求小车的质量要远小于所挂槽码的质量
B. 补偿阻力时,小车前不需要悬挂槽码
C. 利用该实验装置可以完成“验证机械能守恒定律”实验
第 10页/共 16页
D. 每次改变小车质量后都需要重新平衡摩擦力
(3)如图乙所示为正确实验后打出的一条纸带,两点间还有 4 个点未画出,则纸带上的 F 点的速度为
___________m/s,该次实验的加速度大小为___________m/s2(计算结果均保留两位小数)。
(4)如图丙所示,另一小组同学利用改装后的实验装置探究小车质量一定时其加速度与力的关系,该小组
以弹簧测力计的示数 F 为横坐标,加速度 a 为纵坐标,画出的 a-F 图像如图丁所示,其中 b、c 分别为图线
的横、纵截距,则可知此次实验中小车的质量为___________(结果用符号 b、c 表示)。
【答案】(1)BC (2)B
(3) ①. 0.36 ②. 0.30
(4)
【解析】
【小问 1 详解】
电磁打点计时器需要 8V、50Hz 的交流电源,同时需要用刻度尺测量纸带上点的距离,从而计算加速度等物
理量,而打点计时器可以计时,不需要秒表。
故选 BC。
【小问 2 详解】
A.在 “探究加速度与力、质量关系” 实验中,当用槽码的重力代替小车受到的拉力时,需要小车的质量
远大于槽码的质量,故 A 错误;
BD.补偿阻力时小车前不需要悬挂槽码,且有
可知改变小车质量后,小车的阻力与重力的分力依然平衡,故 B 正确,D 错误;
C.该实验装置中存在阻力做功,故不能完成 “验证机械能守恒定律” 实验,故 C 错误。
故选 B。
【小问 3 详解】
[1]根据题意,相邻两计数点时间间隔为
纸带上的 F 点的速度为
[2]由逐差法公式有
【小问 4 详解】
根据牛顿第二定律,对小车有
第 11页/共 16页
解得
由图像可得斜率
故小车的质量
三、计算题(写出必要的文字说明,3 个小题,共 38 分)
13. 如图所示,质量 的木块,恰好能沿倾角 的固定斜面匀速下滑,已知重力加速度
, , 。求:
(1)木块与斜面间的动摩擦因数 ;
(2)施加一水平向右推力使木块沿斜面匀速向上运动,求水平推力的大小;
(3)若给木块沿斜面向上 6m/s 的初速度,求木块在斜面上运动的时间。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问 1 详解】
木块恰能沿斜面匀速下滑,根据平衡条件可得
解得
【小问 2 详解】
施加一水平向右推力使木块沿斜面匀速向上运动,木块的受力分析如图所示
在垂直斜面方向有
第 12页/共 16页
沿斜面方向有
其中
联立解得
【小问 3 详解】
若给木块沿斜面向上 6m/s 的初速度,木块上滑过程,根据牛顿第二定律可得
解得加速度大小为
根据运动学公式可得
解得
木块速度减为 0 后,保持静止状态,所以木块在斜面上运动的时间为 。
14. 一质量不计的直角形支架两端分别连接小球 A 和 B,两球的质量均为 m=0.5kg。支架的两直角边长度分
别为 L1=2m 和 L2=1m,支架可绕固定轴 O 在竖直平面内无摩擦转动,如图所示。开始时 OA 杆处于水平位
置,由静止释放,不计空气阻力,重力加速度 g=10m/s2。求:
(1)A 运动至最低点时,两球的速率;
(2)从释放到 A 运动至最低点,支架对 B 做的功;
(3)B 上升到最大高度时,OA 杆与竖直方向的夹角。
【答案】(1)A 球速率 ,B 球速率 (2)6J
(3)
【解析】
【小问 1 详解】
题意易知 AB 角速度相同,由于 ,根据
可知
A 运动至最低点时,对 AB 系统,由机械能守恒有
第 13页/共 16页
联立解得 ,
【小问 2 详解】
从释放到 A 运动至最低点,对 B 球,由动能定理有
联立解得支架对 B 做的功 W=6J
【小问 3 详解】
设 B 上升到最高点时,AB 速度均为 0,设 B 杆与水平方向的夹角为 ,则由机械能守恒有
因为
联立解得
可知
几何关系可知 OA 杆与竖直方向的夹角也为 。
15. 如图所示,倾角为 =37°的光滑斜面固定在水平地面上,倾角也为 =37°的传送带下端 B 非常靠近斜
面上端,斜面与传送带上表面在同一平面上。传送带的长 l=1m,以 v=4m/s 的速度沿顺时针匀速转动。一根
轻弹簧放在斜面上,与斜面底端的固定挡板连接,质量为 1kg 的物块放在斜面上,用力向下推物块压缩弹
簧,在 A 点时由静止释放物块,一段时间后,物块脱离弹簧以较大的速度冲上传送带,并从 C 点抛出,上
升到最高点时速度为3.2m/s,物块与传送带间的动摩擦因数为0.5,A、B间的距离为2m,重力加速度g=10m/s2。
(1)求物块在传送带上 C 点抛出的速度;
(2)求物块在传送带上运动的时间及与传送带间因摩擦产生的热量;
(3)求弹簧被压缩时具有的最大弹性势能;
(4)若斜面是粗糙的,将传送带改为沿逆时针方向匀速转动,速度大小不变,上述物块压缩弹簧仍在 A 点
由静止释放,结果物块刚好不能从传送带 C 点滑出,求物块与斜面间的动摩擦因数以及物块第一次在传送
带上滑行的时间(结果可用根号表示)。
【答案】(1)4m/s
第 14页/共 16页
(2)0.2s,0.8J
(3)30J (4)0.5,
【解析】
【小问 1 详解】
设在最高点的速度为 v',物块运动到 C 点时速度大小为 vC,物块离开 C 点后做斜上抛运动,则 vCcsθ=v'
代入数据解得 vC=4m/s
【小问 2 详解】
由于 mgsinθ>μmgcsθ,因此物块在传送带上不可能向上做匀速或加速运动,即物块在传送带上一直以相同
的加速度做减速运动,由牛顿第二定律得 mgsinθ+μmgcsθ=ma1
代入数据解得,做减速运动的加速度大小 a1=10m/s2
设物块在 B 的速度大小为 vB,由运动学公式有
解得 vB=6m/s
在传送带上运动 时间
物块与传送带间的相对位移 x1=l-vt1
因摩擦产生的热量 Q1=μmgcsθ×x1
代入数据解得 x1=0.2m,Q1=0.8J
【小问 3 详解】
对物块与弹簧系统,根据机械能守恒得
代入数据解得 EP=30J
【小问 4 详解】
设物块第一次运动到 B 点 速度为 v'B,根据运动学公式 vB'2=2a1l
代入数据解得 v'B=2 m/s
设物块与斜面间的动摩擦因数为μ',根据能量守恒定律得
代入数据解得μ'=0.5
物块在传送带上向上运动过程中,运动的时间
第 15页/共 16页
物块从传送带顶端向下加速运动,至与传送带速度相等,时间
运动的距离
物块以 v=4m/s 的初速度继续向下做加速运动,由牛顿第二定律得 mgsinθ-μmgcsθ=ma2
代入数据解得 a2=2m/s2
向下运动的距离 x3=l-x2=1m-0.8m=0.2m
设离开传送带时的速度为 v''B,则 vB''2-v2=2a2x3
代入数据解得
即物块以 4m/s 初速度在传送带上继续下滑时间
物块第一次在传送带上的时间 t=t2+t3+t4=
第 16页/共 16页
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