2026年重庆市康德卷高一下学期期末物理试题及答案_第1页
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文档简介

重庆市2026年高一(下)期末考试物理试题一、单项选择题:共7题,每题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.中国无人机技术在全球范围内处于领先地位。如题1图所示,某无人机正以速度v沿着倾斜方向匀速升空,则该过程中,该无人机的机械能将vA.增加B.不变C.减少D.无法确定题1图2.一物体在足够大的光滑水平面上运动,P、Q为该水平面内的两点。当该物体以垂直于PQ连线的速度经过P点后,只受到位于该水平面内的恒力F作用,则此后该物体可能通过Q点的是QQQQQQQFFFFvPvPvvPvPvPPCBDACBD3.过江缆车是山城重庆的特色交通。中学生小张周末从上新街乘坐缆车过江,到江心时,缆车速度为6m/s,距缆车出发点的高度下降了约10m。则该过程中,缆车对小张同学所做的功最接近于A1×103JB4×103JC.1×103JD.4×103J4.如题4图所示,一可视为质点的小球用一条不可伸长的轻绳悬挂,在水平面内做匀速圆周运动,连接小球的轻绳与竖直方向的夹角为θ。其他条件不变,如果θ越大,则下列说法错误的是θA.轻绳对小球的拉力越大θB.小球运动的周期越大C.小球运动的速度越大D.小球运动的加速度越大题4图5.某同学将一质量为m的粉笔头(可视为质点)从距地高h处水平弹出,第一次落地点到弹出点的水平距离为L。地面水平且足够大,不计空气阻力,重力加速度为g,则该粉笔头第一次刚要落地前瞬时的动能为6.足够长的水平直轨道上,一质量为m的动车从静止开始以恒定加速度a启动,从启动开始计时,经过时间t发动机的输出功率达到额定功率P额,之后保持额定功率行驶。设动车行驶过程中所受阻力大小恒为F阻,则C.该段时间t内,牵引力做功D.时刻,动车所受合力的功率为7.如题7图所示,将一可视为质点的小球先后两次从足够大的水平地面上O点斜向上抛出,第一次的水平射程为x0,第二次的水平射程为3x0,小球两次运动轨迹的最高点在同一水平线上。已知小球先后两次抛出时的速度大小分别为v1、v2,先后两次在空中运动的时间分别为t1、t2,不计空气阻力,不考虑反弹,则下列说法正确的是yC.v2>3v1Ox03x0xD.v2<3v1题7图二、多项选择题:共3题,每题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。8.某河流两岸水平平行,一汽艇从此岸开往彼岸。已知河宽为300m,水流速度大小恒为3m/s,该汽艇在静水中的速度大小为6m/s,则该汽艇A.渡河的最短时间为100sB.渡河的最短时间为50sC.渡河的最小位移为600mD.渡河的最小位移为300m19.某气象卫星绕地球做匀速圆周运动,周期为T,其轨道平面与地球赤道平面的夹角为30°。从北极点往下81看,该气象卫星的运行方向与地球自转方向相同。已知地球的自转周期为T,地球同步卫星的轨道半径为6.6R,地球可视作半径为R的均质圆球,则下列说法正确的是A.该卫星绕地球运行的轨道半径为1.65RB.该卫星可以监测到北极点的气象情况C.该卫星两次经过赤道上同一建筑物正上空的时间间隔可能为T9D.该卫星两次经过赤道上同一建筑物正上空的时间间隔可能为T2910.如题10图所示,一质量不计的直角支架两端P、Q分别连接质量为m1、m2的小球甲、乙(两小球均可视为质点),该支架的两直角边长度均为l,整个支架可绕直角顶点处的固定轴O在竖直平面内无摩擦转动。开始时OP边处于水平位置,现将该支架由静止释放,OP边可顺时针转动的最大角度为37°。已知重力加速度为g,sin37°=0.6,不计空气阻力,则下列说法正确的是C.转动过程中,小球的速度最大值D.转动过程中,小球的速度最大值POQ。乙甲三、非选择题:共5题,共57分。116分)某中学学习小组利用如题11图所示装置,进行探究“向心力大小与半径、角速度、质量的关系”的实验。匀速转动手柄时,可使左、右塔轮及长槽、短槽随之匀速转动,槽内的小球也随着做匀速圆周运动。使小球做匀速圆周运动的向心力由挡板对小球的弹力提供,可通过标尺上露出的等分标记,粗略计算出两个小球所受向心力的比值。已知挡板A、C到左、右塔轮中心的距离相等。CBACB(1)选择半径相同的两个塔轮,分别探究“向心力与半径或质量的关系”。①探究“向心力与半径的关系”时,应同时将两个质量相同的小球分别放在处。(填正确答案标号)A.挡板A和挡板BB.挡板A和挡板CC.挡板B和挡板C②探究“向心力与质量的关系”时,应同时将两个质量不同的小球分别放在处。(填正确答案标号)A.挡板A和挡板BB.挡板A和挡板CC.挡板B和挡板C(2)探究“向心力与角速度的关系”时,应选择半径不同的两个塔轮,并同时将两个质量相同的小球分别放在处。(填正确答案标号)A.挡板A和挡板BB.挡板A和挡板CC.挡板B和挡板C1210分)某实验小组利用如题12图所示的气垫导轨验证“机械能守恒定律”。将一宽度为d的遮光条竖直安装在滑块上,用天平测量出滑块(含遮光条)的总质量为M,钩码质量为m,当地重力加速度为g。主要实验步骤如下:(1)连通气泵,待气流稳定后放上滑块,调整气垫导轨,给滑块一个初速度,使滑块通过两光电门的则气垫导轨处于水平状态。光电门1遮光条光电门光电门1遮光条滑块连气泵气垫导轨钩码(2)用细线一端连接滑块,另一端绕过定滑轮悬挂钩码,并使气垫导轨上方的细线水平;然后将滑块由静止释放,记录遮光条先后通过光电门1、2的遮光时间分别为Δt1、Δt2,并用直尺测量出光电门1、2的中心间距为L。实验中选填“需要”或“不需要”)满足Mm;据此可知,遮光条通过光电门2的速度大小为(用d、Δt2表示)。(3)如果在实验误差允许的范围内,mgL=(用M、m、d、Δt1、Δt2表示),则验证了机械能守恒定律。1310分)在杂技表演中,跷跷板是融合力量、技巧与物理原理的高难度艺术装置。如题13图所示,在“弹射飞人”节目中,一质量为m的表演者甲直立静止在跷跷板左端A点,另一表演者乙从空中落到跷跷板右端,带动甲向上运动,甲离开跷跷板后竖直上升一段高度到达B点后下落,甲上升阶段可近似处理成A到O的匀加速直线运动和O到B的匀减速直线运动。已知A、B两点的高度差为h,甲上升的时间为t,重力加速度为g,不计空气阻力,求:(1)甲上升过程中的速度最大值;(2)甲上升过程中,跷跷板对甲做的功;(3)A到O过程中,跷跷板对甲的平均作用力大小。B乙乙A如题14图所示,某飞船在近地圆形轨道Ⅰ上绕地球运行,到达A点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达远地点B时再次点火进入地球同步轨道Ⅲ绕地球做匀速圆周运动。已知地球自转周期为T且可视作半径为R的圆球,地球极地表面的重力加速度为g,引力常量为G,求:(1)该飞船在轨道Ⅰ上运动的速度大小v1;(2)该飞船在轨道Ⅲ上运动的速度大小v2;(3)该飞船沿轨道Ⅱ从近地点A第一次运动到远地点B所经过的时间t。ⅢⅢAB1518分)篮球活动中,常出现反复拍打篮球的情况。一质量为m的篮球从距水平地面高h0处由静止下落,与地面发生第1次碰撞后竖直向上反弹至距地高h1的最高处。设定以后篮球每次与地面碰撞损失的动能与碰前瞬间动能的比值为定值,已知重力加速度为g,篮球在空中运动过程中所受空气阻力大小恒为f,题中所有高度均为篮球底部距地面的高度。(参考公式:当q≠0且q≠1时,1+q+q2+ⅆ+qn-1其中n=1,2,3,…)。(1)求篮球每次与地面碰撞损失的动能与碰前瞬间动能的比值k。(2)求篮球与地面发生第3次碰撞后反弹上升的最大高度。(3)若篮球与地面发生第3次碰撞后,每次反弹至最高点时,运动员竖直向下拍打一次篮球,且运动员每次对篮球做功均为W,经过4次拍打后篮球恰好反弹至距地高h0处,求W的大小。题号123456789答案ACBBDCDBDACBC解析:无人机匀速上升,动能不变、重力势能增加,故机械能增加,A正确。解析:要使物体通过Q点,必须具有沿PQ的加速度和与P点速度v方向相反的加速度,C正确。解析:设小张同学的质量为m,到达江心时缆车对其所做的功为W,由动能定理有mgh+W=mv2—0,取解析:如答图1,由F=可知,θ越大,绳子拉力F越大,A正确,不符合题意;由mgtanθ=m可知,θ越大,周期T越小,B错误,符合题意;由mgtanθ=m可知,θ越大,速度v越大,C正确,不符合题意;由mgtanθ=ma可知,θ越大,加速度a越大,D正确,不符合题意。LFθmg答图1θLFθmg答图1解析:粉笔头做平抛运动,水平方向有L=v0t,竖直方向有gt2,解得v0=L第一次落地前瞬时的动能Ek=mgh+联立可得Ek=mgh+,D正确。解析:动车匀加速启动,由牛顿第二定律有F—F阻=ma,因此P额=Fat=F阻at+ma2t,A、B均错误;该段时间t内,动车的位移at2,牵引力做功W=Fx=at2,C正确;时刻,动车所受合力的功率解析:由h=gt2可得,小球两次在空中运动的时间相等,即t1=t2,A、B均错误;小球两次运动的水平射程之比为1∶3,两次抛出时的水平速度之比也为1∶3,上升的高度相等,故两次抛出时的竖直速度相等,由v=v+v,v=(3vx)2+v<9(v+v)=9v,可知v2<3v1,C错误,D正确。解析:当该汽艇垂直河岸行驶时,渡河的时间最短,tmin==50s,A错误,B正确;由于v静>v水,当合速度垂直于河岸时,渡河的位移最小,xmin=d=300m,C错误,D正确。解析:设该卫星的轨道半径为r,由开普勒第三定律有,解得r=1.65R,A正确。若要监测到北极点,卫星的最小轨道半径为=2R>r,B错误。该卫星两次经过赤道上同一建筑物正上空可能有两种情况t=2kπ同时t=2mπ(m=1,2,3,…可得t=kT,故C88解析:如答图2,当OP边顺时针旋转37o时,对系统,由机械能守恒定律有m1glsin37o=3m1,A错误,B正确;由于两直角边的边长相等,因此两个小球的速度大小始终相等,设当OP边顺时针转过的角度为θ时,两小球的速度大小为v,则由机械能守恒定律有m1glsinθ—m2gl(1—cosθ)=(m1+m2)v2,解得,其中0≤θ≤37o时,vm=,C正确,D错误。116分)(1)①C(2分)②B(2分)(2)B(2分)P37°θ37°θ37°37°θvvvQv乙答图2解析:(1)左、右塔轮边缘的线速度相等,当塔轮半径相同时,由v=Rw可知,两小球运动的角速度w大小相等。①由Fn=mrw2知,质量m相同时,要探究Fn与r的关系,两小球做圆周运动的半径r应不同,故选C。②由Fn=mrw2知,质量m不同时,要探究Fn与m的关系,两小球做圆周运动的半径r应相同,故选B。(2)当左、右塔轮半径不同时,两小球运动的角速度w大小不同,要探究Fn与w的关系,应使两小球的质量m和做圆周运动的半径r都相同,故选B。1210分)(1)相等(2分)(2)不需要(2分3分)解析:(1)气垫导轨水平时,滑块通过两光电门的遮光时间应相等。(2)实验验证的是滑块(含遮光条)、细线和钩码组成的系统机械能守恒,不需要满足Mm;遮光条通过光电门1的速度大小v1=,通过光电门2的速度大小v2=。(3)遮光条先后通过光电门1和光电门2的过程中,系统的重力势能减少量ΔEp=mgL,动能增加量ΔEk=(M+m)(v-v),要使系统机械能守恒,需要验证ΔEp=ΔEk,即mgL=(M+m)()2-()2。1310分)解1)设甲上升过程中的速度最大值为v,由vt=h(2分可得:v=(1分)(2)A→B过程中,由功能关系易得:W=m

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