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      广西南宁市2025-2026学年高一上学期期末物理试题含答案

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      广西南宁市2025-2026学年高一上学期期末物理试题含答案

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      这是一份广西南宁市2025-2026学年高一上学期期末物理试题含答案,共12页。试卷主要包含了单项选择题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。
      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 .2025 年 8 月 15 日,首届全球人形机器人综合赛事—2025世界人形机器人运动会在中国国家体育场(鸟巢)和国家速滑馆(冰丝带)举办。如图所示,在田径场的 400 米决赛中,某品牌机器人用时 1 分 28 秒获得冠军,则下列说法正确的是( )
      A .“用时 1 分 28 秒”指的是时刻
      B .冠军的平均速率大小约为4.5m/s
      C .冠军的平均速度大小约为4.5m/s
      D .机器人冲刺通过终点线过程可以将机器人看作质点
      2 .伽利略的斜面实验是高中物理重要的理想实验与推理模型,下列关于其两个核心斜面实验(研究自由落体运动、推导惯性规律)的说法,正确的是( )
      A .研究自由落体运动时,伽利略用“倾角可变的斜面”冲淡重力,直接测出自由落体运动的加速度
      B .推导惯性规律的理想斜面实验中,伽利略假设“水平面无摩擦”,推理出物体将永远运动下去
      C .两个斜面实验均通过“实际实验”的方法,直接得出了最终的物理规律
      D .伽利略通过自由落体实验,直接证明了“轻重物体下落快慢相同”,否定亚里士多德的观点
      3 .如图为在第十四届珠海航展上首次公开亮相的我国新型翼龙无人机真机,它可执行侦察、打击及物资投送等任务。下列说法正确的是( )
      A .无人机在地面上滑行时,若撤去动力,会立即停止运动
      B .无人机在空中匀速飞行时受到的合力不为零
      C .无人机在空中做加速直线运动时,惯性增大
      D .无人机在空中投送物资后,惯性减小
      4 .靠墙俯卧撑有助于训练上肢力量,如图所示,一名运动员在训练中保持靠墙支撑姿势不动,不考虑人与墙壁之间的摩擦力,下列说法正确的是( )
      A .躯干与墙壁的夹角越大,人所受合力越大
      B .水平地面对人的作用力方向为竖直向上
      C .水平地面对人的摩擦力方向为水平向右
      D .墙壁对人的支持力与人对墙壁的压力是一对平衡力
      5.在 2025 年 10 月 19 日举行的环广西公路自行车世界巡回赛中,为让观众更清晰地观看赛事,常有跟拍摩托车跟随车队记录精彩过程。某跟拍摩托车沿五象大道做直线运动, 其v - t图像如图所示,取向东为运动的正方向,下列说法中正确的是( )
      A .0 ~ 12s 内,摩托车在第12s 末时离出发点最远
      B .2 ~ 4s 内,摩托车的位移为12m
      C .4 ~ 6s 内,摩托车做加速度方向向西的匀变速直线运动
      D .6 ~ 7s 内,摩托车加速度大小为1m/s2
      6 .国际拔河比赛中每个队由 8 名运动员组成,每个队按运动员体重的总和分成若干重量级别,同等级别的两个队进行比赛。比赛规定, 运动员必须穿“拔河鞋”或没有鞋跟等突出物的平底鞋,不能戴手套。下列说法正确的是( )
      A .同一级别比赛中,某队获胜的原因是其中某一运动员个体体重更大
      B .穿平底拔河鞋是为了增大与地面的接触面积,从而增大静摩擦力
      C .禁止戴手套是因为手套会增大手与绳子间的摩擦力,导致绳子易脱手
      D .比赛时运动员重心向后压低,是为了增大静摩擦力
      7.2025 年 5 月 31 日上午,“金蛇献瑞 龙舞九州”全国龙舟大联动暨南宁龙舟公开赛在邕江大桥畅游阁附近水域举行。如图乙所示, 水面比赛的直道上有 a 、b 、c 、d、e 五个连续等距的浮标(可忽略其大小),比赛开始后,某队伍的龙舟从浮标 a 处由静止开始做匀加速直线运动,已知船头通过ab 段的时间为 t,则( )
      A .船头通过de 段的时间为 t
      B .船头通过ae 段的时间为3t
      C .船头通过ac 段的平均速度等于通过 b 浮标时的瞬时速度
      D .船头通过浮标 b 、c 、d、e 时的速度之比为1: 2 : 3 : 4
      二、多项选择题(本大题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。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 .神舟 21 号载人飞船完成空间站驻留任务后,实现了三圈快速返回,仅用5.5 小时便成功着陆于东风着陆场,其发射、在轨运行和返回过程均出现超重与失重现象。下列说法正确的是( )
      A .飞船发射升空加速阶段,航天员处于超重状态,航天员所受重力变大
      B .飞船从空间站撤离后,在无动力下落阶段(未进入大气层),加速度方向向下,航天员处于失重状态
      C .飞船返回舱再入大气层后,通过受控滑翔装置减速,此过程航天员对座椅的压力大于自身重力
      D .返回舱距地面约10km 处打开降落伞减速,航天员处于失重状态
      9 .如图所示,在天花板的 A 点安装光滑定滑轮,把质量为 M 的物块 a 放在水平地面的 C点,连接物块 a 的吊线绕过 A 点滑轮后,另一端固定在天花板的 B 点;质量为 m 的物块 b用光滑轻质小挂钩挂在AB 段吊线的 O 点,此时AC 段吊线与竖直方向夹角为30。,且AB 间吊线的总长度是AB 水平间距的 2 倍,a 和 b 都保持静止,重力加速度为g 。下列说法正确的是( )
      A .吊线的拉力 mg
      B .物块 a 对地面的压力FN = g
      C .物块 a 受到的摩擦力mg
      D .若将 B 端吊线向左缓慢移动少许,物块 a 始终保持静止
      10.如图甲所示,将质量分别为mA = 2kg 和mB = 3kg 的 A、B 两个物体,并排静止放置在光
      滑水平面上,两物体接触但不黏合,t = 0 时刻,水平推力FA 和水平拉力FB 同时分别作用于A、B 上,两个力随时间变化的关系如图乙所示。下列说法正确的是( )
      A .t = 1.5s 时,A 、B 开始分离 B .0 ~ 2s 内,B 的加速度大小为2m/s2
      C .0 ~ 2s 内,A 运动的位移大小为3m D .t = 3s 时,A 、B 间的距离为0.75m
      三、实验题(本大题共 2 小题,第 11 题 6 分,第 12 题 8 分,共 14 分。)
      11 .某实验小组在探究弹簧弹力与形变量关系的实验中,设计了如图甲所示的实验装置。
      (1)关于本实验,下列操作正确的是______(填标号)。
      A .将弹簧取下后放置在水平桌面上测量弹簧的原长
      B .竖直夹稳用于测量弹簧长度的刻度尺
      C .悬挂钩码后需要立即进行读数
      D .使用的钩码越多越好
      (2)实验中,某同学以弹簧弹力 F 为纵轴、弹簧长度 L 为横轴建立直角坐标系,作出F - L 图像如图乙所示。由图线可得出该弹簧的原长为 ,弹簧的劲度系数为 (结果用F0 、 L0 表示)。
      12 .某同学用如图甲所示的实验装置探究一定质量的小车加速度与力的关系,其步骤如下:
      A.测出小车质量为 M,合理调整木板倾角,把小车放在倾斜木板上,让小车能沿木板加速下滑;
      B.用轻绳通过滑轮将拉力传感器与小车连接,小车连接纸带,此时小车保持静止,记录传感器的示数为 F;
      C.取下轻绳,让小车由静止释放,打出的一条纸带如图乙所示,将打下的第一点记为计数点0(之后每五个点取一个计数点),已知打点计时器的打点频率为 f = 50Hz ;
      D.关闭电源,取下纸带,改变木板倾角,重复上述步骤,多打出几条纸带。
      (1)相邻两个计数点之间的时间间隔T = s。
      (2)该同学从打出的纸带中选择一条点迹清晰的纸带,将纸带沿计数点剪断得到6 段纸带,
      由短到长并排贴在坐标中,各段紧靠但不重叠。最后将各纸带上端中心点连起来可得到一条直线,如图丙。若用横轴表示时间 t,纸带宽度表示相邻计数点时间间隔 T,纵轴表示相邻
      计数点间距离xn (n = 1、2、3、4、5、6) ,测得所连直线的斜率为 k,则小车运动的加速度为 (用 k、T 表示)。
      (3)该同学根据测量数据作出如图丁所示的a - F 图像,图线不过原点的原因可能 是 。实验操作中 (选填“需要”“不需要”)再添加平衡阻力的步骤。
      四、计算题(本大题共 3 小题,第 13 题 10 分,第 14 题 12 分,第 15 题 18 分,共 40 分。解析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得分,有数字计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)
      13.某同学用量角器、细线和小钢球制作了一个测量水平恒定风力的仪器。如图所示, 他用细线将小钢球悬挂于量角器的圆心 O。某次测量中, 他将测量仪置于水平路面上,调整量角器处于竖直平面内,并使量角器的直径边与风力方向平行,观察到细线在一段时间内稳定在 60。刻度线的位置(如图示位置)。已知小钢球的质量为 m ,量角器和底座的总质量为19m ,当地重力加速度为 g。求:
      (1)水平风力;
      (2)测量仪对地面的压力。
      14.A 球从屋顶自由落下,当 A 球落下距离为0.45m 时,B 球从与屋顶距离为2.25m 的地方开始自由落下,两球同时落地。重力加速度 g 取10m/s2 ,忽略一切阻力的影响,且两球不会相碰。
      (1)求屋顶到地面的距离;
      (2)若两球都是弹性小球,即与水平地面碰撞后立刻以原速率反弹,从两球同时落地时开始计时,经过多长时间两球第一次在空中达到同一高度?
      15 .工厂里的流水线上有一传送带装置,如图所示,其中AB 段水平,长度LAB = 3m ,BC
      段倾角为θ = 37。,长度LBC = 4m ,AB 和BC 在 B 点通过一段极短的圆弧连接(工件通过连接处时速度大小不变),传送带以v = 2m/s 的恒定速率顺时针运转。现将一个工件(可看成质点)无初速度放到 C 点,已知工件与传送带间的动摩擦因数μ = 0.5 ,重力加速度 g 取
      10m/s2 ,sin37。= 0.6 ,cs37。= 0.8 。
      (1)求工件第一次到达 B 点时的速度大小;
      (2)求工件从 C 点开始至第二次到达 B 点所用的总时间;
      (3)判断工件运动了t总 = 2026s 时的速度方向,并说明理由。
      1 .B
      2 .B
      3 .D
      4 .C
      5 .C
      6 .D
      7 .A
      8 .BC
      9 .AD
      10 .BD
      11 .(1)B
      (2) L0
      12 .(1)0.1s
      (3) 未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足 不需要
      (1)相邻两个计数点之间的时间间隔T s = 0.1s
      (2)所连直线的斜率表示k vn - vn-1 = Δv则小车运动的加速度a
      (3)[1] 如图丁所示的a - F 图像中可得,需施加很大的力才有加速度,故为实验装置未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足;
      [2]释放小车的合力等于之前记录传感器的示数,所以实验操作中不需要再添加平衡阻力的
      步骤。
      mg
      (2)20mg
      (1)小钢球受到重力mg 、细线的拉力FT 和水平风力F ,这三个力让小钢球处于平
      衡状态。已知细线稳定在60° 刻度线的位置,即细线与竖直方向夹角为θ = 30° 。由力平衡条件可得细线的拉力FT 和水平风力F 的合力与重力mg 等大反向,由三角函数可得水平风力
      (2)在水平方向上风力与拉力水平方向分力相等F = FT sin θ在竖直方向上重力与拉力竖直方向分力相等mg = FT cs θ
      那么对于量角器和底座受到与竖直方向夹角为θ = 30° 细线上的拉力,又因拉力竖直方向分力等于重力,故地面给角器和底座的支持力FN = mg +19mg = 20mg
      14 .(1)4.05m
      (2)1.6s
      (1)由题知,当 A 球从屋顶自由下落的距离为0.45m 时,根据自由落体运动规律
      可得 B 球落到地面的速度为vB = 6m / s
      两球都是弹性小球,即与水平地面碰撞后立刻以原速率反弹,则两球反弹后做竖直上抛运动。根据竖直上抛运动规律,可得 A 球上到最高点的时间为tA s
      B 球上到最高点的时间为tB s
      说明 B 球比 A 球先到达最高点,然后 B 球第二次与地面碰撞,立刻以原速率反弹,经时间t ¢
      有vEQ \* jc3 \* hps12 \\al(\s\up 4(2),A) = 2ghA
      解得vA = 3m / s
      设屋顶到地面的距离为h ,B 球自由下落的时间为t 。对 A 球有
      对 B 球有h - 2.25m gt2
      联立解得h = 4.05m
      (2)A 球从屋顶自由下落,根据vEQ \* jc3 \* hps12 \\al(\s\up 3(¢2),A) = 2gh可得 A 球落到地面的速度为vEQ \* jc3 \* hps21 \\al(\s\up 1(¢),A) = 9m / s
      B 球离地面的高度为hB = h - 2.25m = 1.8m根据vEQ \* jc3 \* hps12 \\al(\s\up 5(2),B) = 2ghB
      与 A 球第一次在空中达到同一高度,设该高度为h¢ ,取竖直向上为正方向,对 A 球有
      其中tEQ \* jc3 \* hps21 \\al(\s\up 1(¢),A) = 2tB + t ¢
      对 B 球有h¢ = vBt gt ¢2
      联立可得v g × 2 = vBt gt ¢2
      代入数据解得t ¢ = 0.4s
      故从两球同时落地时开始计时,两球第一次在空中达到同一高度,所经过的时间为t总 = 2tB + t ¢ = 1.6s
      15 .(1) v1 = 4m/s
      (2)3.8s
      (3)工件运动了t总 = 2026s 时的速度方向沿传送带倾斜段向上,理由见解析
      (1)由牛顿第二定律mg sinθ - μmg csθ = ma1
      解得a1 = 2m/s2
      工件第一次到 B 点时的速度vm/s
      (2)工件第一次到 B 点时的时间ts 工件在传送带水平段上的加速度a2 = μg = 5m/s2
      工件向左运动的距离xm < LAB
      工件开始向右运动到与传送带共速时的位移xm < x1
      工件向左匀减速运动到反向匀加速运动与传送带共速所用时间ts共速后工件运动到 B 点所用时间ts
      工件从 C 点开始至第二次到达 B 点所用的总时间t = t1 + t2 + t3 = 3.8s
      (3)第二次到达 B 点后,工件将沿传送带倾斜段向上运动,由于mg sinθ > μmg csθ ,工件将减速运动,加速度为a1 ,减速到零后沿传送带倾斜段向下运动,第三次到达 B 点,加速
      度同样为a1 ,因此向上运动和向下运动是对称的,所用时间 ts
      第三次到达 B 点后,向左减速,加速度为a2 ,减速到零,反向加速到与传送带共速时刚好到达 B 点,为第四次到达 B 点,所用时间ts
      第四次到达 B 点后重复第二次的运动,一直循环这个过程。工件运动了t总 = 2026s 时,循环了 次,由于0.21× = 0.588s ,因此工件运动了 t总 = 2026s 时的速度方向沿传送带倾斜段向上。

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