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文档简介
2025-2026学年度高一下学期素养评价(三)
物理试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦
干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
考试时间为75分钟,满分100分
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题
目要求的。
1.下列关于四幅图的说法正确的是
A.图甲中,用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电,说明摩擦过程中创造了电荷
B.图乙中,燃气灶中安装了电子点火器,点火应用了静电屏蔽原理
C.在图丙所示的静电场中,同一试探电荷在A点所受电场力小于在B点所受电场力
D.图丁中,把带正电的带电体C靠近导体AB,导体A和导体B下部的金属箔都张开,且导体A带正电,B
带负电
2.清明期间,城市生态廊道开展常态化低空巡检作业。某小型无人机沿竖直方向匀速上升,t=0时刻起,
无人机受到水平方向的风力作用。若分别以水平向右、竖直向上为x、y轴的正方向,该无人机在x、y方
向运动的和图像分别如图甲、乙所示,则该无人机的运动轨迹可能正确的是
axtvyt
A.B.C.D.
3.地球同步卫星发射过程可简化为:先将卫星送入近地圆轨道Ⅰ,在轨道Ⅰ上P点点火进入椭圆转移轨道
Ⅱ,在轨道Ⅱ远地点Q点再次点火,进入地球同步轨道Ⅲ。轨道Ⅰ、Ⅱ相切于P点,轨道Ⅱ、Ⅲ相切于Q
点。下列说法正确的是
A.卫星在轨道Ⅰ上P点的速度大于在轨道Ⅱ上P点的速度
B.卫星在轨道Ⅱ上从P点向Q点运动过程中,万有引力做正功,速度逐渐增大
C.卫星在轨道Ⅱ上经过Q点的加速度等于在轨道Ⅲ上经过Q点的加速度
D.卫星在轨道Ⅲ上的运行周期小于在轨道Ⅱ上的运行周期
4.如图所示,轻弹簧竖直固定在水平地面上,处于原长时弹簧上端位于O点。一小球从O点正上方某处由
静止释放,落至O点后压缩弹簧,不计空气阻力。下列说法正确的是
A.整个下落过程,小球的机械能守恒
B.从O点到落至最低点,小球的动能逐渐减少
C.从O点到落至最低点,小球动能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量
D.从释放到落至最低点,小球重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量
5.我国天问系列行星探测工程开展地、火天体探测,精准测得天体基础物理参数。若把地球、火星均看作
质量分布均匀的球体,忽略自转影响,地球与火星表面重力加速度之比为a,半径之比为b,则地球与火
星的密度之比为
aba2a3
A.B.C.D.
babb
6.物理兴趣小组在封闭隔离的专用实验高台上开展平抛探究实验,自同一高度处,沿同一水平方向,先后
以大小不同的初速度抛出两个完全相同的小球A、B,它们在空中运动的轨迹分别如图中曲线a、b所示。不
计空气阻力,关于两小球的平抛运动,下列说法正确的是
A.小球A、B的初速度大小之比为2∶1
B.小球B的速度变化量大于小球A的速度变化量
C.两小球落地时重力的瞬时功率相同
D.两小球落地瞬间,A速度与水平方向的夹角是B速度与水平方向的夹角的2倍
7.如图所示,A为绕地球做匀速圆周运动的极地轨道卫星(轨道平面固定不转动),B为赤道上随地球自转
的观测点。卫星A轨道半径为2R,地球半径为R,地球自转周期为T,地球表面重力加速度为g(忽略地球
自转的影响),地球同步卫星轨道半径为7R。某时刻卫星A恰好出现在B点正上方,此时AB连线过地心,
223
取,相邻两次卫星A出现在B点正上方的时间间隔为
7720
A.TB.2TC.3TD.4T
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多个选项符合题目要求。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.如图所示,光滑绝缘水平面上固定两个带正电的小球A、B,且小球A电荷量大于小球B电荷量。将一带
负电的绝缘小球C放置在A、B连线之间,小球C保持静止。下列说法正确的是
A.静止时,小球C到A的距离大于小球C到B的距离
B.仅增大小球C的电荷量,C静止的位置不变
C.仅小幅增大A的电荷量,小球C将向B侧移动
D.仅将A、B两球电荷量同时增加两倍,C静止的位置一定向左偏移
9.2025年中国田径大众达标系列赛(郑州站)女子铅球比赛中,运动员将铅球从距地面高度h处斜向上抛
出,铅球可视为质点,不计空气阻力,重力加速度大小为g。铅球抛出时速率为v0,最高点速率为v1,落地
时速率为v₂,从抛出到落地的时间为t。下列说法正确的是
v2v2
A.铅球抛出时速度与水平方向夹角的正切值为01
v1
B.铅球从抛出到落地的水平位移大小为22
tv0v1
v2v2
C.铅球运动过程中距地面的最大高度为01
2g
D.铅球落地时竖直分速度大小为22
v2v1
10.如图所示,边长为L的等边三角形三个顶点分别固定点电荷。顶点A、B处点电荷的电荷量均为+Q,顶
点C处点电荷的电荷量为-2Q。三角形几何中心为O,静电力常量为k,不计其他电场干扰,下列说法正确
的是
kQ
A.A处点电荷在O点产生的电场强度大小为
L2
3kQ
B.A、B两处点电荷在O点产生的电场强度矢量和大小为
L2
9kQ
C.A、B、C三处点电荷在O点产生的电场强度矢量和大小为
L2
6kQ
D.仅将C处点电荷的电荷量变为+2Q,三个点电荷在O点产生的电场强度矢量和大小为
L2
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)某同学利用向心力演示仪探究向心力大小F与小球质量m、转动半径r、角速度的关系,装
置如图甲所示。变速塔轮通过皮带传动,皮带与不同半径塔轮配合(如图乙)可改变两小球转动角速度。
实验中,将小球放置在长槽、短槽上的挡板A或B、C处,匀速转动手柄,标尺露出的红白相间等分格数
之比等于两小球所受向心力之比。
(1)本实验探究多个变量对向心力的影响,采用的科学方法是____________。
(2)探究向心力与转动半径的关系时,应控制两小球的质量____________(填“相同”或“不同”),应把
传动皮带套在第____________(填“一”“二”或“三”)层变速塔轮上。
(3)保持两小球质量m、转动半径r相同,传动皮带套在第二层变速塔轮上,稳定转动时左、右标尺露出
的格数之比为1:4,则向心力F与角速度的关系是F与____________(填“”“2”或“2”)
成正比。
12.(9分)实验小组利用图甲所示装置验证滑块与钩码组成的系统机械能守恒。气垫导轨已调至水平,导
轨上固定光电门1、光电门2,两光电门中心间距为L。滑块(含遮光条)质量为M,遮光条宽度为d;
滑块通过轻质不可伸长的细绳跨过光滑定滑轮与质量为m的钩码相连。由静止释放滑块,数字计时器测得
遮光条通过光电门1、2的时间分别为、。当地重力加速度为。回答下列问题:
Δt1Δt2g
(1)滑块通过光电门1时的瞬时速度大小____________(用题中所给物理量字母表示)。
v1
(2)滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统重力势能的减少量____________,系统动能的
ΔEp
增加量____________(用题中所给物理量字母表示)。
ΔEk
22
dd
(3)改变两光电门间距L,多次实验得到随L变化的图像如图乙所示。若系统机械能守恒,
Δt2Δt1
则图线的斜率k____________(用M、m、g表示)。
(4)实验中,测得动能的增加量略小于重力势能的减少量,请写出一条可能的原因:
_________________________________________________________________。
13.(10分)轮滑水平训练场地的弯道部分如图所示,半圆弯道A、B和一段水平直道MN均相切。已知
半圆弯道、的半径分别为、。一质量的轮滑运动员(含装备,可视为
ABR116mR225mm50kg
质点)在水平弯道上做匀速圆周运动,轮滑鞋与水平地面间的动摩擦因数0.4,最大静摩擦力等于滑动
摩擦力,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)运动员安全通过半圆弯道的最大速率;
Av1
(2)运动员以(1)问所求速率从半圆弯道的点进入直道后,做加速直线运动,通过点时达到安
v1AMN
全通过半圆弯道B的最大速率,求运动员通过直道MN过程中,合外力对运动员做的功。
14.(12分)如图甲所示,少林棍是中国传统武术武器,在武术体系中具有重要地位。现将某一动作简化为
图乙所示的物理模型:轻质细杆可绕水平固定转轴O无摩擦转动,细杆上固定两个可视为质点的小球a、b。
已知小球a质量为m,a到O的距离为L;小球b质量为2m,b到O的距离为2L。初始时细杆水平静
止,释放后细杆绕O转动,不计空气阻力,重力加速度为g。求:
(1)细杆转到竖直位置时,小球a、b的速度大小;
(2)细杆从水平转到竖直的过程中,杆对小球b做的功。
15.(17分)如图所示,一质量的滑块A从M点以初速度水平抛出,做平抛运动后恰
m1kgv01.8m/s
好沿N点切线方向进入竖直平面内光滑圆弧轨道NQ。已知圆弧轨道半径R2m,圆心角53,Q为轨
道最低点。滑块A到达Q点后水平滑上静止在水平地面上的长木板B,最终滑块A恰好到达长木板B的最右
端,长木板B总位移为其长度的2.4倍。已知A、B之间动摩擦因数,B与地面之间动摩擦因数
10.1
,重力加速度g取2,,,滑块A可视为质点,不计空气阻力。
20.0510m/ssin530.8cos530.6
求:
(1)滑块A经过Q点时对圆弧轨道的压力大小;
(2)长木板B的长度与质量;
(3)全过程中长木板B与地面之间因摩擦产生的热量。
2025—2026学年度高一下学期素养评价(三)物理参考答案
1.C2.C3.C4.D5.A6.C7.C8.AB9.AD10.BC
11.(1)控制变量法(2分)(2)相同(1分)一(1分)(3)2(2分)
22
d1dd2mg
12.(1)(1分)(2)mgL(2分)Mm(2分)(3)
ΔtMm
12Δt2Δt1
(2分)
(4)存在空气阻力(或滑块与导轨之间存在摩擦力,合理即可得分,2分)
13.(1)8m/s(2)900J
【解析】(1)运动员在水平半圆弯道做匀速圆周运动,最大静摩擦力提供向心力。由牛顿第二定律得
v2
mgm1(2分)
R1
解得(2分)
v18m/s
(2)设运动员安全通过半圆弯道的最大速率为,同理有
Bv2
v2
mgm2(2分)
R2
解得
v210m/s
合外力对运动员做的功
11
Wmv2mv2(2分)
2221
解得W900J(2分)
2gL2gL4
14.(1)2(2)mgL
333
【解析】(1)小球a、b绕O同轴转动,角速度相等,则线速度
(1分)
vaL
(1分)
vb2L
小球a、b组成的系统机械能守恒,重力势能的减少量等于动能的增加量,有
11
2mg2LmgLmv22mv2(3分)
2a2b
2gL
联立解得v(1分)
a3
2gL
v2(1分)
b3
(2)对小球b,应用动能定理,得
1
W2mg2L2mv20(3分)
2b
4
解得WmgL(2分)
3
15.(1)22.5N(2)5m0.25kg(3)7.5J
【解析】(1)滑块恰好沿N点切线进入轨道,速度与水平方向夹角
53
水平分速度保持不变,有
(1分)
vNcosv0
解得
vN3m/s
轨道光滑,滑块从
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