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浙江省杭州市2025-2026学年高一下学期期末教学质量检测 物理试题
展开 这是一份浙江省杭州市2025-2026学年高一下学期期末教学质量检测 物理试题,共12页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。
1.自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的方向在它们的连线上,引力的大小与物体的质量m1和m2的乘积成正比、与它们之间距离r的二次方成反比,即F=Gm1m2r2。G是比例系数,叫作引力常量,其单位用国际单位制中的基本单位表示正确的是( )
A. N⋅m2/kg2B. N⋅m/kg2C. m3/kg⋅s2D. J⋅m/kg2
2.以下情景中,带下划线的物体可看成质点的是( )
A. 小敏观察蚂蚁拖动饭粒时,蚂蚁的肢体是如何分工的
B. 小英测算蚂蚁拖动饭粒时,蚂蚁 1 min爬行的路程
C. 在跳水比赛中,裁判员给跳水运动员评分
D. 教练在训练中观察跳高运动员的跳高过程
3.如图,一架直梯斜靠在光滑的竖直墙壁上,下端放在粗糙的水平地面上,直梯处于静止状态。从侧面观察直梯的受力示意图正确的是( )
A. B.
C. D.
4.浙江大学研发的喷气式飞行背包(如图),通过发动机向下喷射气流获得向上推力,可实现竖直升降、空中悬停等动作。下列说法正确的是( )
A. 发动机对人的推力、气流对发动机的推力是一对相互作用力
B. 人与背包在空中悬停时,人与背包所受合力为零
C. 从地面加速上升到悬停的过程中,推力始终大于人与背包的总重量
D. 竖直上升过程中,从口袋里掉落的钥匙做自由落体运动
5.如图所示的各电场中,A、B两点场强相同的( )
A. 甲图中与点电荷等距的A、B两点
B. 乙图中两等量同种点电荷连线上对称的A、B两点
C. 丙图中两等量异种点电荷连线上对称的A、B两点
D. 丁图中非匀强电场的A、B两点
6.下列对人教版物理必修2教材中出现的四幅图分析正确的是( )
A. 图1:小球在内壁光滑的漏斗内做匀速圆周运动时,受到重力、向心力、支持力的作用
B. 图2:不可伸长细绳的一端固定于O点,另一端系一个小球,小球从一定高度摆下,当细绳与O点的正下方钉子A相碰时,线速度增大
C. 图3:物体随水平圆盘一起做加速圆周运动过程中,所受摩擦力的方向指向圆心
D. 图4:汽车通过凹形路面最低点时,处于超重状态,速度越大,对路面的压力越大
7.“嫦娥六号”探测器成功着陆在月球背面预选着陆区,开启人类探测器首次在月球背面实施的样品采集任务。“嫦娥六号”被月球捕获进入月球轨道的部分过程如图所示:探测器在椭圆轨道1运行经过P点时变轨进入椭圆轨道2、在轨道2上经过P点时再次变轨进入圆轨道3。三个轨道相切于P点,Q点是轨道2上离月球最远的点。下列说法正确的是( )
A. 探测器从轨道1进入轨道2的过程中,需点火加速
B. 探测器在轨道2上从P点运行到Q点的过程中,机械能不变
C. 探测器分别沿着轨道1和轨道3运行,经过P点时的加速度不同
D. 探测器在轨道3上运行的周期大于其在轨道1上运行的周期
8.将一羽毛球竖直上抛,过一段时间球回到抛出点。取向上为正方向,假设羽毛球受到的空气阻力与速度大小成正比。下列描述物体运动的v—t图像可能正确的是( )
A. B.
C. D.
9.如图所示,以v0=10m/s的速度水平抛出的物体,飞行一段时间后垂直撞在倾角(θ =30°的斜面上,忽略空气阻力,其中g =10m/s2,以下结论中正确的是( )
A. 物体飞行时间是 3sB. 物体撞击斜面时的速度大小为10 3m/s
C. 物体飞行的位移是15 3mD. 物体下落的竖直距离是10m
10.如图为某地一风力发电机,它的叶片转动时可形成半径为R的圆面。假定某时间内该地区的风速是v,风向恰好跟叶片转动的圆面垂直,已知空气的密度为ρ,若该风力发电机将此圆内的风能转化为电能的效率为η,下列说法正确的是( )
A. 单位时间内冲击风力发电机叶片圆面的气流的体积为43πR3
B. 单位时间内冲击风力发电机叶片圆面的气流的质量为ρvπR3
C. 单位时间内冲击风力发电机叶片圆面的气流的动能为πR2ρv3
D. 此风力发电机发电的功率为12ηπR2ρv3
11.为检测某新能源动力车的刹车性能,现在平直公路上做刹车试验,如图所示是动力车在刹车过程中位移和时间的比值xt与时间t之间的关系图像,下列说法正确的是( )
A. 动力车的初速度大小为40m/s
B. 刹车过程动力车的加速度大小为2.5m/s2
C. 刹车过程持续的时间为8s
D. 从开始刹车时计时,经过8s,动力车的位移大小为40m
12.一辆“复兴号”模型小机车在水平路面上由静止启动,在前5s内做匀加速直线运动,5s末达到额定功率,之后保持以额定功率运动,其v−t图像如图所示。已知汽车的质量为m=1×103kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,g取10m/s2,则以下说法正确的是( )
A. 汽车在前5s内的牵引力为4×103NB. 汽车速度为25m/s时的加速度为3m/s2
C. 汽车的额定功率为80kWD. 汽车的最大速度为150m/s
二、多选题:本大题共3小题,共12分。
13.下列说法正确的是( )
A. 电场线的形状可以用实验来模拟,所以电场线是实际存在的线
B. 航天器在太空轨道上绕地球运行时,航天器内的物体不受地球引力
C. 以牛顿第二定律作为已知的知识推导动能定理的过程是演绎推理
D. 在极短的时间或位移中,质点的平均速度可以看成此时刻或此位置的瞬时速度是极限的思想
14.关于静电现象,下列说法正确的是( )
A. 图甲:避雷针应用了尖端放电
B. 图乙:加油站里静电释放器应用了静电屏蔽
C. 图丙:高压作业电工穿含金属织物的防护服应用了静电屏蔽
D. 图丁:科技馆中起电机使人体头发竖起来是应用了静电吸附
15.陶艺是中国的传统技艺,融合了古代劳动人民的智慧,某次陶艺制作得到一个半径R=15cm的半球形陶罐,并固定在绕竖直轴OO′转动的水平转台上,可看作如图所示模型,转台以一定的角速度ω匀速转动,O为陶罐的球心,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和O点的连线与OO′之间的夹角θ为53°,已知重力加速度g=10m/s2,sin53∘=0.8,cs53∘=0.6。下列说法正确的是( )
A. 小物块做圆周运动时可能只受重力与支持力
B. 小物块匀速转动时的线速度为v=ωR
C. 小物块做圆周运动的加速度大于403m/s2,所受摩擦力沿切线斜向上
D. 小物块做圆周运动恰好不受摩擦力时的角速度为ω=10 103rad/s
三、实验题:本大题共3小题,共12分。
16.某物理兴趣小组的同学在“探究两个互成角度的力的合成规律”实验中,按如图(a)所示将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上两根细绳,细绳的另一端都有绳套,实验时,需要两次拉伸橡皮条,一次是用两个弹簧测力计分别钩住细绳套,并互成角度地拉橡皮条,如图(b)所示,其中OA为橡皮条,另一次是用一个弹簧测力计通过细绳拉橡皮条。
(1)判断力F单独作用与力F1、F2共同作用效果相同的依据是 。(单选)
A.F的大小等于F1与F2的大小之和
B.使橡皮筋伸长相同的长度
C.使橡皮筋上的结点到达同一位置
(2)在该实验中,下列说法正确的是 。(多选)
A.应作出力的示意图来探究合力与分力的关系
B.弹簧测力计外壳与平板接触会带来实验误差
C.拉橡皮筋时,橡皮筋、细绳、弹簧测力计应贴近并平行木板
D.将细绳换成橡皮筋仍可以完成本实验
(3)如果开始两弹簧测力计的夹角小于90°,保持弹簧测力计B的方向以及结点O的位置不变,将弹簧测力计C沿逆时针方向缓慢转动至水平,则关于弹簧测力计B、C读数的变化情况正确的是 。(单选)
A.弹簧测力计B的读数先增大后减小,弹簧测力计C的读数减小
B.弹簧测力计B的读数先减小后增大,弹簧测力计C的读数增大
C.弹簧测力计B的读数减小,弹簧测力计C的读数先增大后减小
D.弹簧测力计B的读数增大,弹簧测力计C的读数先减小后增大
(4)(c)图中弹簧测力计读数为 N。
17.用打点计时器进行“验证机械能守恒定律”的实验;
(1)学校实验室提供如图1、2所示的两种打点计时器。某实验小组决定使用电火花计时器,应是图 (填“1”或“2”)中的计时器。
(2)某次实验按正确合理的方法进行操作,实验重锤由静止开始下落,得到的纸带如图所示,其中O点恰好为起始点,A、B、C是打点计时器连续打下的3个点,该同学用刻度尺测量O点到A、B、C三点的距离并分别记为ℎ1,ℎ2,ℎ3。已知打点计时器的打点周期T=0.02s。
①根据图可知,打点计时器打下B点时重物的速度为 m/s。(保留三位有效数字)
②用m表示重锤的质量,已知当地的重力加速度为g。以OB为研究过程,则重锤重力势能减少量 ,动能增加量ΔEk= 。(用已知物理量和所测物理量的字母表示)
③通常情况下,即使所有实验操作规范无误,重锤重力势能减少量ΔE,也会略大于动能增加量ΔEk,请说明其原因 。
18.如图为一种利用气垫导轨“验证机械能守恒定律”的实验装置。主要实验步骤如下:
A.将气垫导轨放在水平桌面上,将导轨调至水平。
B.测出挡光条的宽度d。
C.将滑块移至图示位置,测出挡光条到光电门的距离l。
D.释放滑块,读出挡光条通过光电门的挡光时间t。
E.用天平称出托盘和砝码的总质量m。
F.……
(重力加速度取g)
请回答下列问题:
(1)滑块从静止释放到运动至光电门的过程中,系统的重力势能减少了 ;
(2)为验证机械能守恒定律,还需要测量的物理量是 ;
(3)若要符合机械能守恒定律的结论,则以上测得的物理量应该满足 。
四、计算题:本大题共4小题,共40分。
19.两个完全相同的质量都为m、带等量电荷的小球A、B(可看成点电荷)分别用长度都为 2l的绝缘细线悬挂在同一水平面上的M、N两点,平衡时小球A、B的位置如图甲所示,此时两球相距为l,细线与竖直方向夹角均为θ=45°,若外加水平向左的匀强电场,两小球平衡时位置如图乙所示,细线刚好沿竖直方向,已知静电力常量为k,重力加速度为g,求:
(1)A球的电性及所带的电荷量Q;
(2)外加匀强电场的场强E的大小;
20.如图所示,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m.用大小为30N,沿水平方向的力拉此物体,经t0=2s拉至B处.(g=10m/s2)
(1)求物体与地面间的动摩擦因数μ;
(2)用大小为20N,沿水平方向的力拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t.
21.在篮球比赛中,投篮的投出角度太大和太小,都会影响投篮的命中率。在某次投篮表演中,运动员在空中一个漂亮的投篮,篮球以与水平面成45 ∘的倾角准确落入篮筐,这次跳起投篮时,投球点和篮筐正好在同一水平面上,设投球点到篮筐距离为9.8m,不考虑空气阻力(g取9.8m/s2)。求:
(1)篮球进筐的速度大小和从篮球出手到投入篮筐的时间?
(2)篮球投出后的最高点相对篮筐的竖直高度是多少?
(3)以投球点为坐标原点,投球点与篮筐连线为x轴正方向、竖直向上为y轴正方向(如图所示),推导篮球从出手到投入篮筐的运动轨迹方程(用y、x的关系式表示)。
22.一个内壁光滑的细管弯成半径为R的四分之一圆形轨道BC竖直放置,圆心在O点,R远大于圆管内径,圆形轨道出口与质量为M、长为L的水平放置在桌面上的长木板紧靠在一起,桌面足够长。竖直轨道AB与竖直四分之一圆轨道在B点连接完好,AB竖直高度差也为R轻质弹簧竖直,下端固定在地面上,每次都是将质量为m的物块从A点由静止释放,弹簧弹性势能可调。已知:物块的质量为m=0.2kg,可视为质点,平板的质量M=0.2kg,滑块与平板间动摩擦因数μ1=0.3,平板与桌面间的动摩擦因数μ2=0.1,不计其他阻力,L=2.0m,R=1.0m,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)物块刚好能运动到圆轨道的最高点C;
①物块释放时弹簧的弹性势能Ep;
②物块在由B到C运动过程中刚好与细管道无弹力时,物块与圆心O点连线与竖直方向夹角为θ,求csθ的值。
(2)若物块从C点滑上木板。
①木板锁定不动,物块没有脱离木板,求物块释放时弹性势能最大值Epm;
②解除对木板锁定,物块恰好不脱离木板,求物块滑上木板时的速度vc大小。
1.【答案】C
2.【答案】B
3.【答案】C
4.【答案】B
5.【答案】C
6.【答案】D
7.【答案】B
8.【答案】A
9.【答案】A
10.【答案】D
11.【答案】D
12.【答案】B
13.【答案】CD
14.【答案】AC
15.【答案】AD
16.【答案】C
CD
D
4.46/4.47/4.48/4.49
17.【答案】2
1.16/1.15/1.17
mgℎ2
12m(ℎ3−ℎ12T)2
由于存在阻力做负功,导致系统机械能减小
18.【答案】mgl
滑块和挡光条的总质量M
mgl=12(M+m)d2t2
19.【答案】【详解】(1)(1)由甲图可知小球A与B相互吸引,则小球A与B为异种电荷,由乙图,对A球受力分析可知A球带正电;由甲图A球受力分析,如图所示
由平衡条件得 mgtanθ=FAB=kQ2l2
解得 Q= mgl2k
(2)由乙图可知,A球所受匀强电场的电场力与AB间库仑力平衡,由几何关系可知AB间距离 lAB=3l
对A球有 QE=kQ2lAB2
解得 E= mgk9l
20.【答案】解:(1)分析题意知物体做从A到B做匀加速直线运动。L=12at02
由牛顿第二定律得F−μmg=ma
代入数据,解得:μ=0.5
(2)分析题意知:物体先做匀加速直线运动,后做匀减速直线运动,且到达B点时速度刚好为零。
当该力作用时,作用时间t后撤去,
由牛顿第二定律得F′−μmg=ma1
L1=12a1t2
由速度公式vt=a1t
该力撤去后,μmg=ma2
由速度位移公式得vt2=2a2L2
L1+L2=L
联立方程,代入数据,解得:t=2 s
21.【答案】【详解】(1)根据对称性,篮球落入篮筐的速度方向与投出时的速度方向与水平方向夹角相同
篮球在空中做斜抛运动,水平方向 x=v0cs45 ∘t
竖直方向 t=2v0sin45 ∘g
代入数据解得 v0=9.8m/s
进筐时速度与投出时速度大小相等 v=9.8m/s
则 t= 2s
(2)由 vt2−v02=2ax 得 H=v0sin45 ∘22g
则篮球投出后的最高点相对篮筐的竖直高度 H=2.45m
(3)x方向 x=v0cs45 ∘t
y方向 y=v0sin45 ∘t−12gt2
以上两式消去参数t,代入 v0=9.8m/s
得 y=x−x29.8 ( x≤9.8m )
22.【答案】【详解】(1)①恰好能到轨道最高点C,速度恰好为0,则有 Ep=mg⋅2R
解得 Ep=4J
②B到C过程对轨道无作用力时,重力分力提供向心力 mgcsθ=mv2R
机械能守恒 mgR1−csθ=12mv2
解得 csθ=23
(2)①根据能量转化守恒定律 Epm=mg2R+μmgL
解得 Epm=5.2J
②对物块 μmg=ma1
解得 a1=3m/s2 ,方向水平向左
对木板 μ1mg−μ2m+Mg=Ma2
解得 a2=1m/s2 ,方向水平向右
恰好不脱落即滑到木板最右端恰好共速有 vc−a1t=a2t , vct−12a1t2=L+12a2t2
解得 vc=4m/s
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