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      2025-2026学年浙江省宁波市慈溪市高一(下)期末物理试卷(含详细答案解析)

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      2025-2026学年浙江省宁波市慈溪市高一(下)期末物理试卷(含详细答案解析)

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      这是一份2025-2026学年浙江省宁波市慈溪市高一(下)期末物理试卷(含详细答案解析),共11页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。
      1.下列物理量是矢量的是( )
      A. 功B. 电场强度C. 电动势D. 电流
      2.下列说法正确的是( )
      A. 所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的中心
      B. 人造卫星绕地球做匀速圆周运动的过程中,卫星的加速度保持不变
      C. 电场中某点的电场强度方向即试探电荷在该点的受力方向
      D. 电动势大小由电源非静电力做功特性决定,和外电路无关
      3.关于教材中的四幅插图,下列说法正确的是( )
      A. 图甲中,女生和金属球带异种电荷
      B. 图乙中,用扭秤实验探究电荷间相互作用规律时,应使金属小球A与C带同种电荷
      C. 图丙中,较高建筑物的顶端会安装尖锐的避雷针,是利用静电屏蔽原理
      D. 图丁中,两条优质话筒线外面包裹的金属网是为了防止漏电
      4.将细短头发碎屑悬浮在蓖麻油中,在平行电极板间施加恒定电压。经过一段时间,头发碎屑如图甲排列,模拟显示出电场线的分布,如图乙。下列说法正确的是( )
      A. 说明电场线是真实存在的B. a点的电场强度比b点小
      C. b点的电势比c点的低D. 电子在a点的电势能比在b点的小
      5.中科卫星05星等7颗卫星均绕地球做匀速圆周运动,轨道高度离地约500多千米,其中B卫星的轨道半径最大,A卫星的轨道半径最小。下列说法正确的是( )
      A. 七颗卫星的绕行速度均大于第一宇宙速度
      B. 七颗卫星在相同时间内轨道半径扫过的面积相等
      C. B卫星绕地球运动的周期小于A卫星的周期
      D. B卫星绕地球运动的加速度小于A卫星的加速度
      6.如图所示,2026年春晚H2型号人形机器人身着武侠袍服,作为“剑宗大师”压轴登场进行舞剑表演。在表演过程中舞台缓慢上升,机器人始终与舞台保持相对静止。关于上述过程说法正确的是( )
      A. 重力对机器人做负功
      B. 舞台对机器人不做功
      C. 机器人重力势能减小
      D. 机器人机械能不变
      7.如图所示,对下列物体机械能是否守恒判断正确的是( )
      A. 图甲中,足球在运动过程中机械能守恒
      B. 图乙中,游客在竖直环形轨道上运动的一小段时间内速率不变,该游客的机械能守恒
      C. 图丙中,若不计空气阻力,蹦床运动员从离开弹性网后腾空至最高点的过程中机械能守恒
      D. 图丁中,歼−35舰载战斗机匀速爬升过程中机械能守恒
      8.市面上有一种带小电扇的遮阳帽,电扇由太阳能电池供电。已知该款太阳能电池的电动势为E,内阻为r,给小电扇供电时,电路中的电流为I,电扇两端的电压为U。下列说法正确的是( )
      A. 电路的总功率为UIB. 小电扇的电阻为UI
      C. 太阳能电池的输出功率为EID. 太阳能电池内阻消耗的功率为I2r
      9.如图为某电动汽车充电过程,界面显示续航里程为166km,电池剩余电量为35%,请根据图片信息估算该电动汽车电池在满电状态下储存的电量( )
      A. 5.3×105CB. 8.2×105CC. 1.3×106CD. 2.3×106C
      10.运用无人机将一定质量的杨梅从地面由静止沿竖直方向起吊,该段时间内速度-时间图像如图所示,取竖直向上为正方向,不计空气阻力。则下列关于杨梅的运动说法正确的是( )
      A. 在t2时刻重力势能最大
      B. 0∼t2时间内重力做的功和拉力做的功在数值上相等
      C. t2时刻杨梅重力的瞬时功率最大
      D. 在0∼t5时间内重力的平均功率为零
      11.2024年3月20日,鹊桥二号中继星成功发射升空,最终将进入环月椭圆冻结轨道,该轨道近月点距离月球表面约为200km,远月点距离月球表面约为16000km,为探月工程提供坚实的通信支持。鹊桥二号采用周期为24h的环月椭圆轨道,如图所示,AB为椭圆轨道的长轴,CD为椭圆轨道的短轴。下列关于鹊桥二号的说法正确的是( )
      A. 在A、B两点的动能相同
      B. 在C、D两点的机械能相同
      C. 从D经B到C的运动时间等于12h
      D. 其发射速度一定大于地球的第二宇宙速度
      12.有一小量程电流表,满偏电流为0.5mA,内阻为800Ω。现要将它改装成0∼1mA、0∼10mA的两量程电流表,某同学设计了如图所示的甲、乙两个电路图。下列说法正确的是( )
      A. 甲电路中,R1R4
      B. 若采用图甲电路,则R1=720Ω
      C. 甲电路可以防止换挡时电流全部流经表头,更加安全
      D. 若甲、乙电路都选择0∼1mA挡位,甲电路功耗更低
      13.家用健身挥拳力量测试仪的核心部件可视为平行板电容器,如图所示。固定极板与可动极板的正对面积S保持不变,极板间介质为空气,挥拳冲击可动极板时,极板间距d会随之减小。测试前先将电容器与恒压电源相连完成充电,随后断开电源进行测试,下列说法正确的是( )
      A. 挥拳力量越小,电容C越大
      B. 挥拳力量越大,极板间电压U越大
      C. 挥拳冲击过程中,极板带电量Q减小
      D. 调节参数,减小极板正对面积S,相同挥拳力量下,电压变化幅度变大
      14.某同学按照电路图连接元件进行实验,闭合开关S时发现两盏灯都不亮。该同学用多用电表的10V直流电压挡来检测电路故障。在闭合开关S的情况下,他把一支表笔始终连接在A点,用另一支表笔依次接触电路中的B、C、D、E各点,对应的示数依次为6V、6V、0V、0V。如果只有一处故障,则下列判断中正确的是( )
      A. 连接在A点上的是黑表笔,故障发生在BC段
      B. 连接在A点上的是黑表笔,故障发生在CD段
      C. 连接在A点上的是红表笔,故障发生在CD段
      D. 连接在A点上的是红表笔,故障发生在DE段
      15.如图所示,滑雪运动员在倾角为30∘的滑雪道上,从距底端高度为h处由静止开始滑下,其运动过程可近似看作加速度大小为13g的匀加速直线运动。已知运动员的质量为m(含身上所有装备),重力加速度为g,不计空气阻力,在整个下滑过程中,下列说法正确的是( )
      A. 运动员的机械能减少了13mgℎ
      B. 运动员所受到的合力做功为13mgℎ
      C. 运动员下滑过程中减少的重力势能有13转化为动能
      D. 下滑过程中摩擦力对运动员做的功为13mgℎ
      16.小张买了一只袖珍手电筒,里面有两节电动势为1.5V的干电池。他取出手电筒中的小灯泡,看到上面标有“2.2V,0.25A”的字样。小张认为,产品设计人员的意图是使小灯泡在这两节干电池的供电下正常发光,如果小张的判断是正确的,则由此可推算出(提示:串联电池组的电动势等于各个电池的电动势之和,内阻等于各个电池的内阻之和)( )
      A. 每节干电池的内电压为0.8VB. 每节干电池的内阻为1.6Ω
      C. 此小灯泡的电阻为0.55ΩD. 此小灯泡的额定功率为8.8W
      17.某带电粒子转向器的横截面如图所示,转向器中有沿半径指向圆心O的辐向电场。粒子从M点以一定速度射入后,恰好能沿圆弧虚线运动,并从N点射出。粒子仅受电场力,下列说法正确的是( )
      A. 粒子带负电
      B. 圆弧虚线上各点的电场强度相同
      C. 粒子射出时的速度大于射入时的速度
      D. 增大电场强度,可使粒子转向半径减小
      18.如图所示,某款无人配送车车身净质量为350kg,最大承载质量为200kg,若该无人配送车正常行驶时,受到的阻力约为总重力的110,满载时最大速度可达5m/s。则该无人配送车在水平平直路面上直线行驶时,下列说法正确的是( )
      A. 配送车的额定功率为2750W
      B. 配送车空载时,能达到的最大速度约为10m/s
      C. 配送车以额定功率启动时,先做匀加速运动,后做变加速运动直至达到最大速度
      D. 满载情况下以额定功率启动,当速度为2m/s时,配送车的加速度大小为4m/s2
      19.如图所示,一根轻质弹簧一端固定于光滑竖直杆上,另一端与质量为m的滑块P连接,P穿在杆上,一根轻绳跨过定滑轮将滑块P和重物Q连接起来,Q的质量为4m。将P从图中A点由静止释放后沿竖直杆上下运动,当它经过A、B两点时弹簧对滑块的弹力大小相等。已知OA与水平面的夹角θ=53∘(sin53∘=0.8,cs53∘=0.6),OB长为3L,与AB垂直,不计滑轮的摩擦,重力加速度为g。则P从A点到B点的过程中( )
      A. 重物Q的速度一直增大
      B. 弹簧的弹性势能先增大后减小
      C. P运动至B点时的速度大小为v=2 2gL
      D. 轻绳对P做的功为4mgl
      20.如图所示,图1是交警常用的酒精测试仪,其工作原理如图2所示,R为气敏电阻,其阻值随酒精气体浓度的增大而减小。电源的电动势为E、内阻为r,电路中的电表均为理想电表,R0为定值电阻。酒驾驾驶员对着测试仪吹气过程中,下列说法正确的是( )
      A. 两电表的示数都变大
      B. 电压表示数变化量与电流表示数变化量的绝对值之比不变
      C. 酒精气体浓度越大,电源的输出功率一定越小
      D. 酒精气体浓度越大,电源的效率越大
      21.某汽车研发机构在汽车的车轮上安装了小型发电机,将减速时的部分动能转化并储存在蓄电池中,以达到节能的目的。某次测试中,汽车以额定功率行驶一段距离后关闭发动机,测出了汽车动能Ek与位移s的关系图像如图所示,其中①是关闭储能装置时的关系图线,②是开启储能装置时的关系图线。已知汽车的质量为1000kg,设汽车运动过程中所受地面阻力恒定,空气阻力不计。根据图像所给信息可求出( )
      A. 汽车前500m加速运动的时间为22.5s
      B. 汽车行驶过程中所受地面的阻力1000N
      C. 汽车的额定功率为800kW
      D. 汽车开启储能装置后向蓄电池提供的电能为5×105J
      二、多选题:本大题共1小题,共4分。
      22.如图所示,某静电分析器的两电极之间存在指向圆心O的辐向电场。三个相同的粒子分别以v甲、v乙、v丙从A点垂直端面射入,仅在静电力作用下,甲粒子从B射出,乙粒子做圆周运动从C射出,丙粒子从D射出,C是BD的中点。下列说法正确的是( )
      A. 甲、乙、丙粒子均带负电
      B. v甲RVR=300070≈43,因此电流表采用内接法;
      滑动变阻器最大阻值10Ω,为了保证电路安全,滑动变阻器采用分压式接法,故甲正确,乙丙丁错误。
      故选:甲。
      在甲图电路中,闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片移到左端,其目的是为了保护电路。
      (4)根据欧姆定律和电阻定律R=UI=ρLS=ρLπd24=4ρLπd2
      解得合金丝的电阻率ρ=πd2U4IL。
      故答案为:(1)70;(2)0.730;(3)甲;左;保护电路;(4)πd2U4IL。
      (1)用欧姆表“×10”挡位粗略测量这段合金丝的电阻,根据欧姆表读数规则读数;
      (2)螺旋测微器的精确度为0.01mm,根据螺旋测微器读数规则读数;
      (3)根据待测电阻、电流表内阻和电压表内阻的比值大小确定电流表的内、外接法;
      滑动变阻器最大阻值10Ω,从保证电路安全的角度确定滑动变阻器的连接方式;
      根据电路图从保证电路安全的角度进行分析。
      (4)根据欧姆定律和电阻定律求解作答。
      本题主要考查了导体电阻率的测量的实验,要明确实验原理,掌握欧姆表和螺旋测微器读数规则,掌握欧姆定律、电阻定律的运用。
      26.【答案】游客从斜坡上滑下的加速度大小为2m/s2 游客从A点滑动到C点所用的时间为11.2s 如图丙所示,孩子参与活动时,父亲担心孩子下滑速度太快,在滑板上施加一沿斜坡向上的恒定拉力;已知孩子和滑板总质量m=30kg,他们从A由静止下滑到坡底B的时间t=16s;该名父亲施加的拉力大小为45N
      【解析】解:(1)根据牛顿第二定律得
      mgsin37∘−μmgcs37∘=ma1
      解得a1=2m/s2
      (2)根据位移公式xAB=12a1t12
      解得滑到底端的时间t1=8s
      根据速度与位移的关系式v2=2a1xAB
      解得v=16m/s
      在水平滑道,根据牛顿第二定律得μmg=ma2
      解得a2=5m/s2
      则在水平轨道上停止的时间t2=va2,解得t2=3.2s
      从A点滑动到C点所用的时间t=t1+t2
      解得t=11.2s
      (3)xAB=12at2,解得a=0.5m/s2,mgsin37∘−μmgcs37∘−F=ma,解得F=45N
      答:(1)游客从斜坡上滑下的加速度大小为2m/s2;
      (2)游客从A点滑动到C点所用的时间为11.2s;
      (3)如图丙所示,孩子参与活动时,父亲担心孩子下滑速度太快,在滑板上施加一沿斜坡向上的恒定拉力。已知孩子和滑板总质量m=30kg,他们从A由静止下滑到坡底B的时间t=16s。该名父亲施加的拉力大小为45N。
      (1)对斜坡上的游客进行受力分析,利用牛顿第二定律求加速度;
      (2)分别计算斜坡下滑时间与水平滑行时间,再求和得到总时间;
      (3)根据匀变速直线运动的公式和牛顿第二定律求解力。
      本题考查牛顿第二定律与运动学公式的综合应用,关键是分阶段分析受力确定加速度,再结合运动学公式求解速度与时间,注意斜坡与水平段运动状态的差异及公式的合理选择。
      27.【答案】物块滑到圆弧B点时轨道对它的压力大小为30N 弹簧被压缩过程中的最大弹性势能为12.5J 物块最终停止时的位置与C点的距离为0.625m
      【解析】解:(1)物块从A到B过程中,根据动能定理可得:mgR=12mvB2−0
      在B点,根据牛顿第二定律可得:FN−mg=mvB2R
      解得:FN=30N
      所以物块滑到圆弧B点时轨道对它的压力大小为30N;
      (2)物块从A到C过程中,根据动能定理可得:mgR−μ1mgs=12mvC2−0
      解得:vC=4m/s
      物块滑上传送带加速到传送带的速度经过的位移为x,根据动能定理可得:μ2mgx=12mv2−12mvC2
      解得:x=2.25mL=5m
      即物块第二次在传送带上一直匀减速直至从C点滑离。
      设物块第二次通过C点后最远滑行的距离为d,则对于物块从D点运动到最终停止过程,根据动能定理有:
      −μ2mgL−μ1mgd=0−12mvD2
      解得:d=0.625m

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