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第=page11页,共=sectionpages11页福建宁德市2025-2026学年第二学期适应性练习高一物理试卷一、单选题:本大题共4小题,共16分。1.做曲线运动的物体,在运动过程中,一定变化的物理量是(

)A.速率 B.速度 C.加速度 D.合外力2.下列四个情景中均不计空气阻力,物体机械能守恒的是(

)

A.图甲,火箭在点火升空的过程中 B.图乙,运动员在撑杆向上的过程中

C.图丙,掷出的铅球在飞行的过程中 D.图丁,游客在倾斜滑槽轨道的下滑过程中3.如图所示,某小区门口自动升降杆的长度为L(顶端A到转轴距离),A、B为横杆上两个质量均为m的小螺帽,A在横杆的顶端,B与A的距离为L3。杆从水平位置匀速转动至竖直位置的过程,下列说法正确的是(

)

A.A、B的线速度大小之比为1∶1

B.A、B的角速度大小之比为3∶2

C.A、B的向心加速度大小之比为3∶2

D.此过程中A、B的机械能增加量之比为3∶14.如图所示,斜面倾角为θ,从斜面顶端O点以速度v0将一小球水平抛出,它恰能落在斜面底端B点处。现将小球以速度v从O点水平抛出,恰好落在斜面的中点A点,不计空气阻力。下列说法正确的是(

)

A.v:v0=1:2

B.落在A点与落在B点的时间之比为2∶1

C.落在A点与落在B点的动能之比为2:2

D.若小球以速度v02二、多选题:本大题共4小题,共20分。5.如图所示,下列有关生活中圆周运动实例分析,说法正确的是(

)

A.甲图中,汽车通过凹形桥的最低点时,处于失重状态

B.乙图中,火车转弯超过规定速度行驶时,内轨对内轮缘会有挤压作用

C.丙图中,脱水筒的脱水原理是由于水与衣物之间的附着力小于水做圆周运动所需的向心力,把水从衣服甩出

D.丁图中,杂技演员表演“水流星”,当“水流星”通过最高点时水对桶底的压力可能为零6.成语“簸扬糠秕”常用于自谦,形容自己无才而居前列。成语源于如图所示劳动情景,在恒定水平风力作用下,从同一高度由静止释放的米粒和糠落到地面不同位置,糠落点更远。空气阻力忽略不计,下列说法正确的是(

)

A.从释放到落地的过程中,米粒和糠重力势能变化量相等

B.从释放到落地的过程中,水平风力对米粒和糠做功相同

C.米粒落地时重力的瞬时功率大于糠落地时重力的瞬时功率

D.从释放到落地的过程中,糠枇的运动时间等于米粒的运动时间7.一辆机车在水平路面上从静止开始做直线运动,其加速度随时间变化的图像如图甲所示,机车牵引力F和车速倒数1v的关系图像如图乙所示,机车前进过程中所受阻力大小恒定,t时刻机车达到额定功率,之后保持该功率不变,下列说法正确的是(

)A.机车运动的额定功率为6×106W B.所受恒定阻力大小为1.5×105N

C.8.新能源汽车在某些情况下可利用“动能回收”装置将机械能转化为电能。某次质量为2000kg的电动车以1.0×105J的初动能沿平直斜坡向下运动。若关闭发动机,让车自由滑行时,其动能—位移关系如图直线①所示:若关闭发动机同时开启“动能回收”装置,其动能—位移关系如图线②所示。假设机械能回收效率为90%,则(

)

A.图线①中,电动车受到的合外力大小为500N

B.图线②中,电动车行驶到150m处电能的回收转化功率为3600W

C.图线②中,电动车行驶到150m处的速度大小为16m/s

D.图线②中,电动车行驶200m过程中回收转化了1.36×10三、填空题:本大题共3小题,共12分。9.小船要横渡一条200m宽的河,水流的速度大小恒为3m/s,方向始终沿河岸方向,船在静水中的航速恒为5 m/s,要使小船渡河时间最短,最短渡河时间是

s;要使小船航程最短,渡河时间是

s。10.影视作品中的武林高手展示轻功时都是吊威亚(钢丝)的。如图所示,轨道车A沿水平地面以速度大小v=2 m/s向左匀速前进,某时刻连接轨道车的钢丝与水平方向的夹角θ=37∘,连接特技演员B的钢丝竖直,取sin37∘=0.6,cos37∘=0.8,该时刻特技演员B处于

状态(填“失重”或“超重”)11.如图,在光滑水平桌面上,桌面高度足够高,用手拉住长为L质量为m的铁链,使其13垂在桌边。松手后,铁链从桌边滑下,取桌面为零势能面。整条铁链开始时的重力势能为

;铁链末端经过桌边时速度大小为

。(重力加速度取g)

四、实验题:本大题共2小题,共16分。12.在“验证机械能守恒定律”的实验中。(1)下列操作正确的是

。A.

B.

C.(2)如图是实验中获得的一条纸带,其中O为打点计时器打下的第一个点,并测得下落高度如图所示。已知重物质量为m,打点周期为T,重力加速度为g,则打下“D”点时,重物下落的速度大小vD=

,重物从O点下落到D点的重力势能减少量Ep=

(用图中所给字母及m、T、(3)实验中某同学的实验数据结果显示重物动能的增加量大于重力势能的减少量,则可能的原因

(多选)。A.电源的频率小于50Hz

B.利用公式v=C.O点初速度不为0

D.空气对重物有阻力和打点计时器对纸带有阻力13.如图甲所示为向心力演示仪,某同学探究小球做圆周运动所需向心力的大小与质量m角速度ω和半径r之间的关系。长槽的A、B处和短槽的C处分别到各自转轴中心距离之比为1∶2∶1,该同学设计了如图乙所示的三种组合方式,变速塔轮自上而下每层左右半径之比分别为1∶1、2∶1和3∶1。(1)在研究向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系时主要用到了物理学中

的方法。A.理想实验法

B.控制变量法

C.等效替代法

D.演绎法(2)在探究向心力F与角速度ω的关系时,确保小球质量与运动半径相同。若图中标尺上红白相间的等分格显示出两个小球所受向心力之比为1∶9,则与皮带连接的两个变速塔轮的半径之比为

(填选项前的字母)。A.1∶1

B.1∶3

C.3∶1

D.1∶9(3)为验证做匀速圆周运动物体的向心力的定量表达式,实验组内某同学设计了如图所示的实验装置,电动机带动转轴OO′匀速转动,改变电动机的电压可以改变转轴的转速;其中AB是固定在竖直转轴OO′上的水平凹槽,A端固定的压力传感器可测出小球对其压力的大小,B端固定一宽度为d的挡光片,光电门可测量挡光片每一次的挡光时间。实验步骤:①测出挡光片与转轴的距离为L;②将小钢球紧靠传感器放置在凹槽上,测出此时小钢球球心与转轴的距离为r;③启动电动机,使凹槽AB绕转轴OO′匀速转动;④记录下此时压力传感器示数F′和挡光时间Δt。(a)小钢球转动的角速度ω=

(用L、d、Δt表示);(b)该同学为了探究向心力大小F与角速度ω的关系,多次改变转速后,记录了一系列力与对应角速度的数据,作出F−ω2图像如图所示,若忽略小钢球所受摩擦且小钢球球心与转轴的距离r=0.20m,则小钢球的质量m=

kg(结果保留2位有效数字)。

五、计算题:本大题共3小题,共36分。14.传统杂技表演中有一个节目叫做“水流星”,看得观众眼花缭乱,节目表演时,一细绳与水桶相连,水桶中装有水,水桶与细绳一起在竖直平面内做圆周运动,如图所示,水的质量m(视为质点),水的重心到转轴的距离l。(重力加速度取g)(1)若在最高点水不流出来,求桶的最小速率;(2)若在最高点水桶的速率v=3gl15.在哈尔滨冰雪大世界,游客们不可或缺的体验项目之一便是“冰雪大滑梯”。其简化模型如图所示。冰滑梯轨道AB固定在地面上,表面摩擦忽略不计,游客乘坐雪圈从高h处由静止开始下滑,并通过长度为L1=15m的水平雪面BC,最终进入长度为L2=30m的铺有地垫的缓冲区CD。已知雪圈与雪面BC和缓冲区CD间的动摩擦因数分别为μ1=0.1(1)若h=1.25m,求游客运动到B点的速度大小;(2)当h=h1时,游客恰好能滑到C点,求(3)为了确保游客下滑后能够停在缓冲区内,求h的取值范围。16.如图所示,光滑水平平台高h1=8.4m,BC为一段光滑圆弧轨道,其圆心O与平台等高,轨道最低点C的切线水平,∠BOC为60°,BC的高度差h2=4.2m。一不计厚度、质量m=1kg的长木板静止于粗糙水平面上,左端置于C点,右端与D点固定的竖直挡板相距s=4m。质量m=1kg的小物块压缩弹簧至K点,弹簧与小物块不拴接,形变在弹性限度内。释放小物块,弹簧恢复原长后小物块从A点滑离平台,恰好能无碰撞地从B点进入圆弧形轨道,然后经过C点滑上长木板,继续运动。长木板向右运动与挡板发生弹性碰撞(碰撞时间极短),以原速率返回。碰撞后立即撤去挡板,运动过程中小物块始终未滑离长木板。已知物块与长木板间动摩擦因数μ1=0.3(1)小物块由A到B的运动时间t(结果可以保留根号);(2)弹簧被压缩至K点时具有的弹性势能Ep(3)全程小物块与长木板因摩擦产生的热量。

参考答案1.B

2.C

3.C

4.D

5.CD

6.CD

7.BC

8.AB

9.4050

10.超重1.6

11.−2

12.BhmgAC

13.BCd0.15

14.【详解】(1)若在最高点水不流出来,则桶的最小速率满足

mg=m解得

vmin(2)在最高点对水分析可得

N+mg=m解得

N=2mg由牛顿第三定律可得水对桶底的压力为2mg。

15.【详解】(1)由动能定理得

mgh=解得

v=5m/s(2)游客若恰好停在

C

点,由动能定理得

mg解得

h(3)若恰好到达

D

点,由动能定理得

mg解得

h则要使游客能够停在缓冲区内,

h

的取值范围为

1.5m≤h≤13.5m

16.【详解】(1)小物块离开平台后做平抛运动,设从A到B的时间为t,由平抛运动规律得

h解得

t=(2)设物体从A点抛出时的水平速度为v0,则在B点处有

解得

v根据功能关系得弹簧的弹性势能

E(3)设物块到达C点时速度为vC,物块由A到C由动能定理得

代入数据解得v物块在木板上滑行做匀减速运动,其加速度为a1,则有

对长木板由牛顿第二定律得:μ解得

a设经时间t1长木板与挡板相撞,由

得t此时物块和长木板速度分别为v1

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