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辽宁省鞍山市2025-2026学年高一下学期7月期末考试物理试题(Word版附解析)
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2025-2026学年度高一下学期期末考试
物理试题
考试时间:75分钟 满分:100分
第I 卷(选择题,共46分)
一 、选择题:(本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项 符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得 6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)
1. 实验方法在高中物理教学过程中扮演着至关重要的角色。下列教材中给定的物理实验参考案例及其对 应的实验方法正确的是( )
A. 在“验证动量守恒定律”的实验中,采用的实验方法是微元法
B. 在“用卡文迪什扭秤测量引力常量”的实验中,采用的实验方法是放大法
C. 在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,采用的实验方法是理想实验法
D. 在“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验中,采用的实验方法是控制变量法
2.2025年11月12日,在全国运动会男子篮球赛中,广东队获得冠军。当一名篮球运动员将篮球斜向上 抛出后,在空中经过A 和 B 两点,若不考虑空气阻力,则下列说法正确的是( )
A. 篮球从A 点 到B 点的过程中,重力所做的功可能为零
B. 在抛篮球的过程中,手对球产生作用力是由于篮球发生了形变
C. 篮球经过A 和 B 两点的过程中,动量变化量的方向竖直向上
D. 篮球抛出的过程中,手对篮球的作用力大于篮球对手的作用力
3. 如图所示,飞船先后在圆轨道I 、 椭圆轨道Ⅱ和圆轨道Ⅲ上运行,与天和核心舱刚好在B 点对接。A、 B 分别为轨道切点,则飞船( )
B
天和核心舱
A. 在轨道Ⅱ和轨道Ⅲ上运行的周期相等
B. 在轨道Ⅱ上从A 点运行到B 点机械能减小
C. 在轨道I 和轨道Ⅱ上通过A 点时的加速度大小相等
D. 先到轨道Ⅲ,然后再加速,才能与天和核心舱完成对接
4. 某同学在课外活动时设计了一个小游戏,将质量为m 的滑块套在竖直杆上,滑块外侧有一轨道(可使 轻绳绕滑块无摩擦转动),轻绳一端与滑块相连,另一端与质量为2m 的小球相连,滑块与竖直杆间的动摩 擦因数 ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。让小球绕竖直杆在水平面内做匀速圆周运动且滑块恰 不下滑,则轻绳与竖直方向夹角为( )
A.60° B.45° C.30° D.15°
5. 我国计划将一颗名为“巡天号”的观测卫星送入火星上空的椭圆轨道。假设“巡天号”椭圆轨道的半 长轴为a, 运行的周期为T, 火星半径为R, 引力常量为G, 忽略火星自转及其他天体引力影响,下列说法 正确的是( )
A. 从地球发射“巡天号”的速度应大于16.7km/s
B. 若从火星表面发射卫星,其发射速度至少为 ·
C. 火星的平均密度为 ·
D. 若“巡天号”在轨道上向前喷射气体,则可以提升轨道高度
6. 一金属圆盘和一根金属棒分别接在电源的正、负两极上,两者之间形成电场分布的某一截面如图所 示,图中实线为电场线,虚线为等势面,M 、N 为同一条电场线上的两点,M 、P 为同一等势面上的两 点。图中通过N 、P 两点间的实线为一带电粒子的运动轨迹,则下列说法正确的是( )
A. P 、M 两点处的电场强度大小相等
B. 该粒子可能带负电
C. 该粒子在P 点的电势能比其在N 点的小
D. 该粒子从N 点运动到P 点过程中电场力对其一直做负功
7. 如图所示,一平板小车放在光滑水平地面上,小车上固定有一光滑曲面,末端与小车平滑相切,小车 与曲面总质量为3m。质量为m 的小球以初速度v 从轨道末端向右滑上曲面,恰能到达曲面最高点P 。重 力加速度为g, 小球视作质点,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 小球到达P 点时,小车的速度大小为
B. 小球从滑上曲面至P 点过程中所受合力的冲量大小为
C. 曲面的竖直高度
D. 小球从P 点沿曲面下落回到轨道末端时速度方向水平向右
8. 如图所示,是小朋友非常喜欢的一款电动玩具小车,我们可以通过玩具小车在水平面上的运动来研究 功率问题。已知小车质量为m, 小车刚达到额定功率开始计时,且此后小车保持功率不变,小车的v-t 图 象如图甲所示,t 时刻小车的速度达到最大速度的倍,小车速度由v增加到最大值的过程中,小车的牵 引力F 与速度v 的关系图象如图乙所示,运动过程中小车所受阻力恒定,下列说法正确的是( )
乙
甲
A. 小车的额定功率为4Fv
B. 小车的最大速度为3v
C.t 时刻,小车加速度大小为 ·
D.0 -t₀ 时间内,小车运动的位移大小为
9. 绝缘的水平面上存在着沿水平方向的电场,带负电的滑块(可视为质点)在水平面上不同位置所具有 的电势能Ep如图甲所示, P 点是图线最低点。现将滑块由x=1m 处 以v=2m/s 的初速度沿x 轴正方向运动 (如图乙),滑块质量m=1 kg、与水平面间的动摩擦因数μ=0.1,g 取 1 0m/s², 则 ( )
甲
乙
A. 电场中x=3m 处的电势最低
B. 滑块沿x 轴正方向运动过程中,速度先增加后减少
C. 滑块运动至x=3m 处,速度大小为2m/s
D. 滑块有可能到达x=4m 处
10. 如图所示,质量M=1.0kg 的物体B 通过平行传送带的轻质绳及光滑定滑轮将传送带上质量为m=0.2 kg 的煤块A ( 可视为质点)运送到传送带顶端。 已知传送带倾角θ=37°,传送带以v=4m/s 的速度顺时 针转动,煤块与传送带间动摩擦因数μ=0.5,物体B 离地高度h=1m 。 某时刻将煤块A 由静止释放,恰好 能到达传送带顶端,煤块与传送带间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略空气阻力和煤块滑动过程中质 量的变化,B 落地后不反弹,重力加速度g 取10m/s² 。下列说法正确的是( )
A. 释放瞬间A 的加速度大小为48m/s² B.A 在传送带上留下的痕迹长度为5m
C. 传送带对A 做的功为4J
D. 由于运送煤块A, 传送带电动机多消耗的电能为4J
第Ⅱ卷(非选择题)
二 、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. (6分)某同学利用图示装置验证碰撞过程中的动量守恒定律。 A 、B 两滑块均带有宽度相同的遮光 片,测得滑块A、B ( 包含遮光片)的质量分别为m 和 m₂ 。将两滑块放在气垫导轨上,气垫导轨右侧两 支点高度固定,左侧支点高度可调。
(1)该同学在调节气垫导轨水平时,开启充气泵,将一个滑块轻放在导轨中部后,发现它向右加速运 动。此时,应调节左支点使其高度 (填“升高”或“降低”)。
(2)将气垫导轨调节水平后,在两个滑块间放置轻质弹簧,挤压两个滑块使弹簧压缩,并用一根细线将 两个滑块固定。烧断细线,弹簧弹开后落下,两个滑块由静止向相反方向运动,滑块AB 分别通过光电门 1和光电门2,遮光时间分别为t₁ 和 t₂, 则该同学所要验证的动量守恒定律的表达式为 ( 用m1、
m₂、t₁ 和t₂ 表示)。
(3)将气垫导轨调节水平后,在两个滑块相互碰撞的端面装上轻质弹性碰撞架,给滑块A 一向右的初速 度,使它与滑块B 发生正碰。碰前滑块A 通过光电门1的遮光时间为t,A 、B 碰后分别通过光电门1和 光电门2,遮光时间分别为和t₂, 则该同学所要验证的动量守恒定律的表达式为 ( 用m1 、m₂、
t、t 和t₂ 表示)。
12. (8分)甲同学利用电流表和电压表来观察电容器充、放电现象,如图 ( a) 所示,所选用电流表的零 刻度在表盘的正中央,指针可向左、右偏转,已知电流从该电流表的“+”接线柱流入时,指针向右偏
转,反之向左偏转。
图(a)
图()
图(b)
(1)当开关S 接到“1”时,电容器处于 (填“充电”或者“放电”)过程;开关S 接“1”达到 稳定后,把开关S 改接到“2”的瞬间,流过R 中的电流方向 (填“向上”或“向下”)。
乙同学用图( b) 所示电路来观察电容器C 放电现象:他利用电流传感器采集放电过程电路中的电流,并 输入计算机,得到了图( c) 所示的电流i 与时间t 的关系图像。
(2)通过i-t图像可以发现:电容器放电时,电路中的电流减小得越来越 (选填“快”或“慢”);
(3)乙同学改变电源,重复多次上述实验,得到电容器在不同电压U 下所带的电荷量Q, 并作出Q-U 图 像,则图像应是 _;
A. B. C. D.
丙同学采用如图所示的实验装置探究影响平行板电容器电容的因素。实验前首先用干电池对两极板充电,
并保持两极板电量不变,然后将极板A 接地,平行板电容器的极板B 与一个静电计的金属球相接,静电计 外壳接地。
(4)如果保持两极板间距离不变,仅将A 极板向下移动,将会发现静电计指针偏角 (选填“变 大”“变小”或“不变”);如果保持两极板间正对面积不变,仅将A 极板向右移动,减小电容器两极板间 的距离,发现静电计指针偏角 (选填“变大”“变小”或“不变”)。
13. (8分)如图,在竖直平面内,光滑绝缘直杆AC 与半径为R 的圆周交于B 、C 两点,在圆心处有一固
定的负点电荷,B 点 为AC 的中点,C 点位于圆周最低点。现有一质量为m 、电荷量为q 的带正电小球
(可视为质点)套在杆上,从A点由静止开始沿杆下滑。已知重力加速度为g,A 点距过C 点的水平面的 竖直高度为3R, 小球滑到B 点时的速度大小为2 √gR, 求:
(1) A 、B 两点间的电势差UAB;
(2)小球滑至C 点时的速度的大小;
(3)若以C 点作为零电势点,试确定A 点的电势。
14. (14分)如图所示,两根半径均为R=2.25m 、 圆心角均为α=53°的光滑固定圆管平滑衔接于a 点 ,
两端管口的切线均沿水平方向,放在光滑水平面上的木板C 上表面与右侧管口刚好平齐,滑块B 放在木板 的最左端,木板的右端固定一轻挡板,挡板上固定一轻弹簧,弹簧处于原长时自由端位于木板的b 点 ,b
点左侧木板粗糙,且粗糙部分长度为L=1m,b 点右侧木板光滑。质量为m=0.5kg 的滑块A 从左侧管口由 静止进入圆管,经过一段时间与滑块B 发生弹性碰撞,碰后滑块A 被反弹,且速率为碰前的,碰后立
即取走A, 最终滑块B 又刚好返回到木板的最左端。已知木板的质量为M=3kg, 重力加速度g 取10 m/s², cs 53°=0.6, 滑块A 、B 均可视为质点,圆管内径可以忽略。求:
(1)滑块A 与 B 碰撞前瞬间A 的速度大小v;
(2)滑块B 的质量m;
(3)滑块B 与木板粗糙部分间的动摩擦因数μ以及整个过程中弹簧的最大弹性势能Ep。
15 . (18分)如图所示,AB 是倾角θ=45°的倾斜轨道, BCE 是一个水平轨道,竖直平面内的光滑圆形轨 道最低点与水平面相切于C 点 ,A 端固定一轻质弹簧,P 点与B 点的水平距离L=4m,B 、C 两点间的距 离d=4m , D 是圆形轨道最高点,与P 点等高。一质量m=2kg 的物体(可看成质点),压缩弹簧后从P 点 由静止释放,恰好能沿圆形轨道运动一周后向右经C′ 点离开圆形轨道进入水平轨道CE(C 与 C′ 略微错 开,间距忽略),物体经过B 点时无机械能损失,物体与倾斜轨道AB、水平轨道BCE 之间动摩擦因数均 为μ=0.4,水平轨道离水平地面FG 高度差为h=1.25m, 且 F 点为C 点的水平投影位置,重力加速度g 取 10m/s² 。求:
(1)物体到C 点时对轨道的压力大小;
(2)压缩弹簧到P 点时弹簧的弹性势能;
(3)改变CE 的长度,物体始终能够离开E 点 做平抛运动,落点为G, 求 FG 距离的最大值。
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