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浙江省金华市2025-2026学年高一下学期6月期末物理试卷一.选择题Ⅰ(本题共10小题,每小题3分,共30分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.电势差在国际单位制中用基本单位表示为(

)A.V B.J/C C.kg⋅m2A⋅2.在2026年米兰冬奥会上,中国队斩获5金4银6铜,刷新境外冬奥会参赛最佳战绩。如图为我国部分夺金运动员的比赛现场照片,下列说法正确的是(

)

A.甲图中,裁判为腾空完成技巧动作的苏翊鸣打分时,不能将其视为质点

B.乙图中,徐梦桃从跳台斜向上飞出后,先处于超重状态,后处于失重状态

C.丙图中,谷爱凌在U形池中滑行时,池对她的支持力大于她对池的压力

D.丁图中,宁忠岩以1分41秒98打破速滑1500米奥运纪录,其平均速度约为14.7m/s3.如图所示,不倒翁静止在斜面上,接触点为P,下列说法正确的是(

)A.不倒翁只受重力与弹力作用

B.斜面对不倒翁的作用力方向竖直向上

C.不倒翁的重心可能位于图中的M点

D.斜面对不倒翁的弹力是因为不倒翁发生了形变4.空间站在圆轨道上运行,轨道距地面高度为400~450千米。如图所示,航天员进行舱外巡检任务,此时航天员与空间站相对静止,则(

)A.此时航天员所受合外力不为零

B.空间站运行速度约为3km/s

C.空间站绕地球运转的周期大于24ℎ

D.与空间站同轨同向运行的卫星可能会与空间站相撞5.将三个带正电的金属探针尖端排列成等边三角形静电势阱阵列,如图所示:O为三角形中心;D、E、F为三边中点;G、H两点关于AD直线对称(规定无穷远处的电势为零)。则(

)A.O点的电场强度不为零 B.H点和G点的电场强度相同

C.D、E、F点的电势相等 D.H点的电势大于G点的电势6.如图所示是舂米用的石臼,横梁可绕支点转动,人用力下踩,使重锤从最低点上升到最高点,重心上升高度为ℎ,松开脚后重锤下落打击谷物直到最低点。已知重锤的质量为m,重力加速度为g,则重锤(

)

A.在上升过程中,速度不断增大

B.在上升过程中,重力势能增加了mgℎ

C.下落到最低点过程,动能一直增大

D.从下落到打中谷物前,重力的瞬时功率先增大后减小7.图甲是某人在湖边打水漂的图片,石块从水面弹起到触水算一个水漂,若石块每次从水面弹起时速度与水面的夹角均为30°,速率损失30%。图乙是石块运动轨迹的示意图,测得石块第1次弹起后的滞空时间为0.8s,已知石块在同一竖直面内运动,当触水速度小于2m/s时石块就不再弹起,不计空气阻力。下列说法正确的是(

)

A.石块每次弹起后的滞空时间相等 B.石块最多能在湖面上弹起5次

C.石块每次弹起过程能量损失30% D.石块每次弹起到最高点的速度为零8.应用于机器人柔性电子皮肤的矩阵式电容传感器如图所示,底部为共用下极板,上下极板间由弹性微柱支撑。传感器工作时,电容器两端电压U恒定。当传感器受垂直压力时,微柱被压缩,则(

)A.电容器所带电荷量不变

B.电容器所带电荷量减小

C.极板间电场强度不变

D.极板间电场强度增大9.如图所示放置在水平桌面上的装置为电磁加速器模型,该模型由圆环轨道和控制系统组成。当铁球A靠近线圈时,线圈通电产生磁力吸引铁球加速;铁球即将离开时断电,避免磁力阻碍运动。假设线圈对铁球的磁力始终沿轨道切线方向,在小球从静止开始加速且始终未脱离内、外轨的运动过程中,下列说法正确的是(

)A.铁球需要的向心力大小始终相同

B.铁球速度增大,外轨道对它的支持力一定增大

C.铁球速度增大,内轨道对它的支持力可能不变

D.该过程中加速器消耗的电能等于铁球增加的动能10.如图甲、乙所示为自行车气嘴灯,气嘴灯由接触式开关控制,其结构如图丙所示,弹簧一端固定在顶部,另一端与小物块P连接,当车轮转动的角速度达到一定值时,P拉伸弹簧后使触点A、B接触,从而接通电路使气嘴灯发光。触点B与车轮圆心距离为R,车轮静止且气嘴灯在最低点时触点A、B距离为d,已知P与触点A的总质量为m,弹簧劲度系数为k,重力加速度大小为g,不计接触式开关中的一切摩擦,小物块P和触点A、B均视为质点。当该自行车在平直的道路上行驶时,下列说法正确的是(

)A.安装气嘴灯时,应使感应装置A端比B端更靠近气嘴

B.车速从零缓慢增加,气嘴灯转至最高点时先亮

C.要使气嘴灯能发光,车轮匀速转动的最小角速度为kd+mgmR

D.二.选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题4分,共12分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)11.关于静电的防止与利用,下列说法正确的是(

)

A.甲图中的静电喷漆主要利用同种电荷相互排斥的原理

B.乙图中的燃气灶中电子点火器点火应用了尖端放电的原理

C.丙图中加油站的静电释放器利用了静电屏蔽的原理

D.丁图中超高压带电作业的电工穿金属衣是利用了静电屏蔽的原理12.如图所示为我国首条空轨列车(简称空轨),一质量为m的空轨在平直轨道上从静止开始匀加速直线行驶,经过时间t前进的距离为s,发动机输出功率恰好达到额定功率P,空轨所受阻力恒定,则空轨(

)A.匀加速行驶过程中,最大速度为st

B.匀加速行驶过程中,牵引力做的功为Pt2

C.匀加速行驶过程中,阻力大小为Pt2s−13.类比是一种非常重要的思想方法。如图所示,电荷量为+q的点电荷固定在O点,电荷量为−q、质量为m的点电荷P绕O点沿椭圆轨道运动,轨道两端点a、b到O的距离分别为r、3r,周期为T,不计粒子受到的重力,静电力常量为k。下列说法正确的是(

)A.电荷P在a、b两点的速率之比为1:3

B.电荷P在a、b两点的加速度之比为9:1

C.若点电荷P通过b点时速度方向不变,大小突然变为qk3mr,则以后周期变为364T

D.电荷三.非选择题(本题共5小题,共58分)14.实验题(14分)Ⅰ.(5分)如图所示是“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置。

(1)该实验中同时研究三个物理量间关系是很困难的,因此我们采用的研究方法是

A.放大法B.控制变量法C.补偿法

(2)该实验过程中操作正确的是

(多选)。

A.平衡阻力时小车未连接纸带

B.先接通打点计时器电源,后释放小车

C.调节滑轮高度使细绳与木板平行

D.释放前,小车应尽量靠近滑轮

(3)在小车质量

(选填“远大于”或“远小于”)槽码质量时,可以认为细绳拉力近似等于槽码的重力。为减小上述做法引起的系统误差,下列方案可行的是

A.用气垫导轨代替普通导轨,滑块代替小车

B.在小车上加装遮光条,用光电计时系统代替打点计时器

C.在小车与细绳之间加装力传感器,测出小车所受拉力大小Ⅱ.(4分)某小组做“验证机械能守恒定律”的实验。

(1)按图甲安装完实验装置后,还必须选取的器材有

(多选)。

(2)图乙为实验所得的一条纸带,在纸带上选取连续的、点迹清晰的3个点A、B、C,测出A、B、C与起始点O之间的距离分别为ℎ1、ℎ2、ℎ3,已知打点计时器的打点周期为T,当地重力加速度为g。从打O点到打B点的过程中,若满足ℎ2=

则表明小球在上述运动过程中机械能守恒。(请填写表达式,用g、ℎ1、ℎ3、T表示)

(3)若实验结果显示重力势能的减少量略大于动能的增加量,原因可能是

A.利用公式v=gt计算重物速度

B.没有采取多次实验取平均值的方法

Ⅲ.(5分)某同学利用如图甲所示的实验电路观察电容器的充、放电现象,图乙是实验原理图,电压表和电流表均可看成理想电表。

(1)关于电容器的充、放电,下列说法正确的是

(多选)。

A.电容器充、放电过程中,电路中有恒定电流

B.电容器充电过程中,电源提供的电能全部转化为内能

C.电容器放电过程中,电容器中的电场能逐渐减小

D.增大电阻R,放电时间将延长

(2)将开关S接1,电容器的

(选填“上”或“下”)极板带正电;再将S接2,通过电流表的电流方向为

(选填“向左”或“向右”)。

(3)若电源电动势为10V,充电电流随时间的变化关系如图丙,可判断该电容器的电容约为

F(结果保留两位有效数字)。15.(8分)如图所示,人体的细胞膜由磷脂双分子层组成,双分子层之间存在电压(医学上称为膜电位),使得只有带特定电荷的粒子才能通过细胞膜进入细胞内。初速度为v0的正一价钠离子仅在电场力的作用下,从细胞膜外A点刚好运动到细胞膜内B点。将膜内的电场看作匀强电场,取A点为零势能面,正一价钠离子质量为m,电荷量为e,细胞膜的厚度为d。求:

(1)膜内匀强电场的电场强度E;

(2)钠离子在B点的电势能EpB;

(3)B点的电势φB16.(11分)如图甲所示,小火车沿倾角θ=37°的轨道上行,轨道全长880m。小火车车厢内部地板设计为水平台阶,乘客站在台阶上与小火车能保持相对静止,如图乙所示。小火车搭载乘客由静止开始从站台出发,先匀加速上行,达到最大速度v=8m/s后匀速运动,然后匀减速到达终点时速度恰好为零,匀加速与匀减速阶段的加速度大小均为a=0.5m/s2。已知小火车总质量(包含乘客)M=1800kg,运行中小火车受到的总阻力恒为f=2000N,忽略小火车的长度,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:

(1)小火车上行一趟的总时间t;

(2)匀加速阶段小火车牵引力F的大小;

(3)若某乘客质量m=60kg,求匀减速阶段该乘客受到台阶对他的静摩擦力F17.(12分)一游戏装置竖直截面如图所示,该装置由固定在水平地面上倾角θ=37°的直轨道AB、螺旋圆形轨道BCDE,倾角的直轨道EF、水平直轨道FG组成,除FG段外各段轨道均光滑,且各处平滑连接。螺旋圆形轨道与轨道AB、EF相切于B(E)处。足够长的光滑水平面HI上放有一无动力小车,小车紧靠在竖直侧壁GH处,小车上表面与直轨道FG位于同一水平面。已知螺旋圆形轨道半径R=0.5m,B点高度为1.2R,FG长度LFG=2.5m,小车长度L=3m、质量M=2kg。将一质量为m=1kg的滑块从倾斜轨道AB上高度ℎ=2.3m处静止释放,滑块与FG段的动摩擦因数μ1满足如下关系μ1=0.16x,x为滑块所处位置到F点的距离。(滑块视为质点,不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)求:

(1)滑块过B点的速度大小vB;

(2)滑块过C点时,对轨道的作用力大小FC;

(3)滑块过G点的速度大小18.(13分)如图所示,质量为m、电荷量为q的带正电的粒子源源不断均匀地从粒子源的小孔P“飘”出(初速度为零),经水平放置极板M、N间电压为U0的加速电场加速后竖直向下进入辐向电场(电场强度方向指向圆心O),仅在辐向电场作用下沿着半径为R的四分之一圆弧虚线(等势线)运动,粒子从辐向电场射出后,沿水平放置的平行金属板A、B间的中线射入其间的电场中。粒子通过两板的时间为2t0,加在A、B两板间的电压如图乙所示。粒子从A、B板间射出后,进入一个竖直向下的足够大的匀强电场中,该电场的电场强度大小E=mU02qt02,电场的左边界CD与A、B板垂直,该电场有一个足够大的水平放置的荧光屏,荧光屏到B板的竖直距离d0=t022qU0m,荧光屏的左端到电场左边界CD的距离x可以调节,不计粒子重力和它们之间相互作用力。求:

(1)辐向电场中虚线上各点的电场强度大小E1;

(2)金属板A、B的长度L;

(3)若任何时刻进入A答案1.C

2.A

3.B

4.A

5.C

6.B

7.B

8.D

9.B

10.D

11.BD

12.BC

13.BC

14.ⅠBBC远大于CⅡ.CDⅢ.CD上向左3.1×15.解:(1)正一价钠离子做减速直线运动,刚好到达B点,即到达B点时速度为零,由动能定理WAB=−eEd=0−12mv02

解得电场强度E=mv022ed

(2)正一价钠离子从A点到B点电场力做功WAB=EpA−EpB=0−EpB

所以EpB=−WAB=12mv02

(3)由φ=Epq

则φB=EpBe=mv022e

答:(1)膜内匀强电场的电场强度E为mv022ed;

(2)钠离子在B点的电势能EpB为12mv02;

(3)B点的电势φB为mv022e。

16.解:(1)匀加速阶段和匀减速阶段t1=t3=va

解得t1=t3=16s

匀加速阶段和匀减速阶段x1=x3=vt12,解得x1=64m

匀速阶段t2=x−x1−x3v,解得t2=94s

总时间t=t1+t2+t3

代入数据解得t=126s

(2)以整体为研究对象,F−Mgsinθ−f=Ma

解得F=13700N

(3)水平方向Ff=macosθ,解得Ff=24N。

答:(1)小火车上行一趟的总时间为126s;

(2)匀加速阶段小火车牵引力F的大小为13700N;;

(3)若某乘客质量m=60kg,匀减速阶段该乘客受到台阶对他的静摩擦力Ff的大小为24N。

17.解:(1)在AB过程中,根据机械能守恒定律可得:mg(ℎ−1.2R)=12mvB2

解得:vB=34m/s;

(2)从A到C过程中,根据机械能守恒定律可得:mg(ℎ−1.2R−R−Rcosθ)=12mvC2

解得:vC=4m/s

在C点,根据牛顿第二定律可得:F+mg=mvC2R

解得:F=22N

根据牛顿第三定律可得对轨道的作用力大小FC=22N;

(3)滑块在水平轨道运动过程中,受到的摩擦力为:f=μmg=0.16mgx

由于摩擦力随位移成线性变化,则在FG段克服摩擦力做的功为:Wf=0+0.16mgx2⋅x=0.08mgLFG2

从A到G,根据动能定理可得:mgℎ−Wf=12mvG2−0

联立解得:vG=6m/s;

(4)滑块滑到摆渡车上后,滑块的加速度大小为:a1=μ2mgm=μ2g

摆渡车的加速度大小为:a2=μ2mgM=12μ2g

设经过t时间达到共速v1

15.解:(1)正一价钠离子做减速直线运动,刚好到达B点,即到达B点时速度为零,由动能定理WAB=−eEd=0−12mv02

解得电场强度E=mv022ed

(2)正一价钠离子从A点到B点电场力做功WAB=EpA−EpB=0−EpB

所以EpB=−WAB=12mv02

(3)由φ=Epq

则φB=EpBe=mv022e

答:(1)膜内匀强电场的电场强度E为mv022ed;

(2)钠离子在B点的电势能EpB为12mv02;

(3)B点的电

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