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文档简介
2026年春季学期高一校内期末学业水平质量检测
物理
(试卷总分100分,考试时间75分钟)
注意事项:
1.答题前,务必将自己的姓名、班级、准考证号填写在答题卡规定的位置上。
2.答选择题时,必须使用2B铅笔将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,再选涂其它答案标号。
3.答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上。
4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。
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.手持绣球丝线让绣球在竖直平面内绕O点做圆周运动,绣球运动到如图所示位置时突然放手,绣球飞
出方向是
A.A方向B.B方向C.C方向D.D方向
2.开普勒整理第谷的天文观测数据提出行星运动三大定律,被称为“天空立法者”。关于行星绕太阳的
运动,下列叙述正确的是
A.行星绕太阳运动过程中,行星和太阳的连线始终与速度方向垂直
B.太阳是宇宙中心,所有星际星体均围绕太阳做圆周运动
C.太阳精准位于各行星椭圆运行轨道的几何中心位置
D.行星的轨道半长轴越大,公转周期越大
3.将篮球从某高度水平抛出,若篮球与地面发生碰撞时水平方向速度无损耗,竖直方向速度碰撞地面后
变小,下列轨迹符合实际的是
A.B.
C.D.
4.如图所示,不可伸长的轻绳跨过光滑轻质定滑轮,一端连接在水平地面上的智能小车上,另一端连接
物块。小车以v=5m/s的速度从A点向左匀速直线运动到B点,小车运动到B点时,绳与水平方向的夹
角为θ=37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8)。则物块运动情况及小车到B点时物块的速度大小为
A.加速上升,3m/sB.加速上升,4m/s
C.减速上升,3m/sD.减速上升,4m/s
5.如图为某超市两种扶梯,甲是倾斜板面式扶梯,乙是水平台阶式扶梯。两扶梯倾角相同,质量相同的
两名乘客分别站在两扶梯上,两扶梯以相同速率匀速斜向上运动。下列判断正确的是
甲乙
A.甲扶梯对人的支持力做正功B.乙扶梯对人的支持力做负功
C.甲扶梯对人的静摩擦力做正功D.相等时间内两乘客重力势能增加量不相等
6.在国际机车赛事夺冠、屡获行业奖项的张雪机车,凭借低能耗、低污染的优势备受关注。某次机车测
试中,车手驾车从静止开始以额定功率行驶,阻力恒定,最终匀速前进。下列关于机车的速度v、加速度
a、牵引力F、发动机功率P随时间t的变化规律,说法正确的是
A.B.C.D.
7.如图,一个像“红旗”的金属框竖直放置,其中MN、PQ足够长,且PQ杆光滑。一根轻弹簧一端固
定在M点,另一端连接一个质量为m的小球,小球穿过PQ杆。金属框绕MV轴分别以角速度①和@匀
速转动时,小球均相对PQ杆静止。若w'<w,则与以①匀速转动时相比,以@匀速转动时
A.小球的高度一定降低B.弹簧弹性势能一定变大
C.小球对杆压力的大小一定变大D.小球所受合外力的大小一定变小
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多
项是符合题目要求的。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.2024年2月23日,广西单板滑雪运动员甘佳佳凭借出色发挥,以绝对优势斩获冠军,夺得广西代表团
冬运会历史上首枚金牌。运动员腾空过程中空气阻力可以忽略,下列说法正确的是
A.运动员做匀变速曲线运动B.全过程运动员处于完全失重状态
C.重力的瞬时功率与运动时间成正比D.任意相等时间内,运动员动能的变化量相等
9.如图所示,发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后点火,使其沿椭圆轨道2运行,
最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3。轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点。则当卫星分别
在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是
A.卫星在轨道3上的周期小于在轨道2上的周期
B.卫星在轨道3上的角速度小于在轨道1上的角速度
C.卫星在轨道1上经过Q点时的动能大于它在轨道2上经过Q点时的动能
D.卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度
10.如图甲所示,在t=0时刻,木板B在水平地面上运动的速度大小o=9m/s,,将一相对于地面静止的
物块A轻放到木板上。已知物块A质量mA=1kg,木板B质量mB=2kg,物块与木板间的动摩擦因数
μ₁=0.4,木板与地面间的动摩擦因数μ₂=0.2,物块A和木板B的V-t图像如图乙,设最大静摩擦力等
于滑动摩擦力,g=10m/s²。。以下说法正确的是
甲乙
A.0~1s内,A、B之间的摩擦力对A做的功一定大于对B做的功
B.0~1s内,A的位移一定小于A、B之间的相对位移
c.0~3s内,摩擦力对A做的总功为零
D.1~3s内,A所受的摩擦力为静摩擦力,大小为4N
三、非选择题:本大题共5小题,共54分。
11.(8分)甲同学从侧面拍到乙同学掷实心球的一小段视频,但是可惜没有拍到落点。他想通过平抛运
动的知识去估算乙同学的投掷成绩。他通过选取视频中的4帧图片,定位实心球位置,在轨迹上画出四个
点,利用乙同学身高作为标度,估测出实心球出手后最高点高度为h=1.8m,相邻两点水平方向的距离
hᴀB=0.1m、hBC=0.2m、hcD=0.3m。
均为0.8m,竖直方向的高度差依次为。取重力加速度
g=10m/s²,
,忽略空气阻力。
0.8m0.8m0.8m
0.1mA
0.2mB
0.3m
D
由上面的数据,可求:
(1)相邻的点之间的时间间隔T=s;实心球从最高点至落地的总时间t=S;
(2)实心球在最高点速度大小%=m/s;
(3)最高点到起掷线的水平距离是l=1.6m,请估算抛投的成绩为m。
12.(9分)实验小组采用气垫导轨做“验证机械能守恒定律”的实验,如图甲所示。先将桌面上的气垫
导轨调至水平,测出遮光条的宽度d、遮光条到光电门的距离1、托盘和砝码的总质量m、滑块(含遮光
条)的质量m₂。将滑块由静止释放,读出遮光条通过光电门的遮光时间△t。已知当地重力加速度为g,
则(用题中所给的字母表示):
数字计时器光电门
滑块
砝码中
托盘气垫导轨
图甲图乙
(1)遮光条经过光电门时的速度大小为;
(2)遮光条经过光电门时,滑块、托盘和砝码的总动能为_;若等式成立,则系统机械
能守恒;
(3)通过改变滑块的释放位置,测出多组1、△t数据,利用实验数据绘制出图像如图乙所示。
若图乙中直线的斜率近似等于,可认为该系统机械能守恒。
13.(10分)北部湾防城港海上风电场的风机叶片长度为r=50m,当风速为V风=10m/s时,风机输出
电功率为P电=1.5×10⁶W。。已知空气密度P=1.2kg/m³,π取3。
(1)若叶片每分钟转20圈,求叶片转动的周期T;
(2)求每秒吹过风机扫风面积的空气质量m;
(3)求该风机的风能利用效率7。
14.(11分)某飞船抵达一天体上空后关闭动力,在天体表面附近绕天体做周期为T的匀速圆周运动。宇
航员成功登陆天体后,在天体面开展斜上抛物理实验:将小球从天体面上的a点斜向上抛出,小球沿曲线
运动,经过轨迹最高点b,最终落回c点。已知小球在a、c两点的速度与水平方向夹角都是37°;小球在
最高点b的速度大小为v,小球从a运动到c的总时间为t。已知引力常量为G,将天体视为质量均匀的球
体,忽略天体自转影响。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)该天体表面的重力加速度大小;
(2)该天体的半径;
(3)该天体的第一宇宙速度大小。
15.(16分)如图所示,水平传送带足够长。将质量m=1kg的小货箱自A处由静止释放,经传送带输
V.=3m/s
送至右端B点后水平抛出;传送带顺时针匀速转动,运行速度o-。货箱抛出后恰好从C点沿圆弧
切线无碰撞进入光滑圆弧轨道CD,圆弧圆心角θ=53°、半径R=1m;货箱沿CD滑至最低点D后,经
过粗糙水平轨道DE(动摩擦因数μ=0.5),再沿光滑圆弧轨道EF上滑至最高点后折返,全程无机械能
损耗(圆弧均光滑),最终恰好回到C点时速度减为0。传送带由电动机驱动,轮带间无相对滑动,轮轴
摩擦不计。(取8=10m/s²,sin53°=0.8,cos53°=0.6)
(1)求货箱经过圆弧轨道最低点D时,轨道对货箱的支持力大小;
(2)求水平轨道DE的长度s;
(3)若稳定运行时传送带上各箱等距排列,在时间t=10s内共运送N=30只货箱,求电动机的平均输
出功率P。
2026年春季学期高一校内期末学业水平质量检测
物理参考答案
1.【答案】A
【详解】圆周运动中,物体的线速度方向沿轨迹的切线方向。当绣球运动到如图所示位置时
松手,绣球沿着此时的速度方向飞出,故选A。
2.【答案】D
【解析】A错误:行星绕太阳做椭圆运动,仅在近日点、远日点时,日星连线与瞬时速度方向
垂直,运动过程中并非始终垂直。B错误:太阳只是太阳系的中心天体,并非宇宙中心,同时
宇宙中星体运动轨迹不都是圆周运动,该说法存在两处科学性错误。C错误:依据开普勒第一
定律,行星运行轨道为椭圆,太阳位于椭圆的一个焦点上,而非椭圆的几何中心。D正确:依
据开普勒第三定律,行星公转轨道的半长轴越大,其平均轨道尺度越大,因此公转周期越
长。对应的公转周期越长,绕太阳运行一周的时间更久。
3.【答案】D
【详解】篮球与地面相撞后,水平方向速度没有损失,竖直方向碰撞后速度变小,可知竖直
方向的高度逐渐减小,根据可知篮球在空中运动的时间逐渐减小,根据x=vt可知篮球
在水平方向的位移逐渐减小。故选D。
4.【答案】B
【详解】如图所示,将小车的速度沿绳方向和垂直于绳方向进行分解,沿绳方向的分速度等
于物块上升的速度。设物块上升的速度为v物,则有:V物=v·cosθ,
小车从A点向左匀速运动到B点的过程中,θ逐渐减小,而v保
持不变,因此v物逐渐增大,物块加速上升。小车运动到B点
时,代入θ=37°得:物=4m/s。故选B。
5.【答案】C
【详解】A错误:甲的支持力垂直斜面,与位移方向垂直,不做功。B错误:乙的支持力竖直
向上,与位移夹角为锐角,做正功。C正确:甲上人匀速运动,静摩擦力沿斜面向上,与位移
同向,做正功。D错误:相同时间内两人沿竖直方向上升高度相同,质量相等,重力势能增加量
相等,D错误。故选C。
6.【答案】C
【详解】A:由题意可知机车保持额定功率行驶,是变加速直线运动,A错误;BC:机车保
持恒定的功率不变,由P=Fv可知机车的速度增大,机车所受的牵引力减小,由牛顿第二定律
有F-f=ma,故机车的加速度逐渐减小,当机车的加速度减为零,即牵引力等于阻力时,
机车的速度大小最大,此后机车开始匀速直线运动,B错误,C正确;D:机车的功率恒定不
变,D错误;故选C。
高一物理参考答案第1页共4页
7.【答案】D
【详解】小球做匀速圆周运动,小球所受合外力充当向心力,即F合=mo²r,角速度减小,小
球做圆周运动的半径r不变,故合外力一定变小,D正确;设弹簧弹力为F,与竖直方向夹角
为θ,在竖直方向上,Fcosθ=mg,小球角速度减小时,若小球高度降低,则弹簧形变量增大,
θ减小,竖直方向弹簧弹力的竖直分力大于重力,小球在竖直方向无法平衡,可知小球高度不
可能降低,同理,小球高度也不会升高,故弹簧弹力、弹性势能不变,A、B错误;在水平方
向上,设小球受到杆的弹力大小为FN,当Fsinθ<mo²r时,有Fsinθ+Fɴ=mo²r,若w逐渐减少,
Fn会减小,当Fsinθ=mw²r时,Fɴ=0,进一步Fsinθ>mo²r时,有Fsinθ-Fɴ=mo²r,w继续减
少,Fn会增大,由牛顿第三定律可知C错误。
8.【答案】AB
【详解】A、B正确:运动员腾空后仅受重力,做匀变速曲线运动,处于完全失重状态。C错
误:重力瞬时功率P=mgvy,竖直分速度先减后增,瞬时功率不与时间成正比;D错误:斜抛
运动中,任意相等时间内物体竖直位移不同,重力做功不相等,因此动能变化量不相等。
9.【答案】BD
【详解】A错误:轨道3半径大于轨道2半长轴,根据开普勒第三定律,周期更大。B正确:
根据轨道3半径大,角速度小。C错误:轨道1上Q点需加速才能进入轨道2,故轨
道1上Q点动能小于轨道2上Q点动能。D正确:加速度由万有引力提供,同一点P
到地心距离相同,加速度相等。
10.【答案】BC
【详解】A错误:0~1s内,因为xA<xB,所以|WBl>WA,A、B之间的
摩擦力对A做的功一定小于对B做的功。B正确:如v-t图,0~1s内A
的位移为2m,相对位移为4.5m,故A位移小于相对位移。C正确:A初
末速度均为0,动能变化为0,合外力做功为0,而A只受摩擦力做功,
故总功为零。D错误:1~3s内A、B一起减速,静摩擦力大小为
f=mAa=μ₂mAg=2N,而不是μ1mAg=4N。
11.(8分)
【答案】(1)0.1s;0.6s;(2)8m/s;(3)6.4m(每空2分)
【详解】
(1)竖直方向做自由落体运动,连续相等时间内的位移差为恒量:△h=gT,相邻高度差
△h=0.1m,得由,可得t=√2hg=0.6s
(2)水平方向匀速运动,相邻水平位移L=0.8m,
(3)下落时间t=0.6s,最高点至落地水平位移:x=v₀t=4.8m,成绩为:X总=x+l=6.4m
高一物理参考答案第2页共4页
12.(9分)
【答案】(1);(2)(2分);(2分);
(3)
(3分)。
【详解】
(1)遮光条宽度d,通过光电门时间△t,因d很小,可认为匀速通过,故
(2)遮光条经过光电门时,滑块、托盘和砝码具有相同的速度大小v=d/△t,总动能
。初始动能为零,故动能增加量即为Ee;若系统机械能守恒,
则减少的重力势能等于增加的动能:
(3)由机械能守恒等式变形:1,可见与1成正比,斜率实验中
若测得图像斜率近似等于该值,则验证了机械能守恒。
13.(10分)
【答案】(1)3s;(2)9×10⁴kg;(3)33.3%
【详解】
(1)转动周期为:……………(2分)
(2)扫风面积S=πr²=7500m²;………………(1分)
每秒流过的空气体积V=S·v风=7.5×10⁴m³……(1分)
空气质量m=pV=9×10⁴kg…………(1分)
(3)风的输入功率(即每秒风具有的动能):
效率为:
14.(11分)
【答案】(1)(2)(3)
【详解】
(1)b点速度等于小球水平分速度:vx=v
设a点竖直分速度为Vy₁,c点竖直分速度为Vy₂,由速度偏角关系:
…………(1分)
取竖直向下为正方向:Vy₂-(-Yy₁)=8月t,解得:…………(2分)
(2)月球表面的重力完全提供圆周运动向心力:……(2分)
整理得:
代入上式:………(2分)
高一物理参考答案第3页共4页
(3)第一宇宙速度是物体在月球表面附近做匀速圆周运动的环绕速度,重力提供向心力:
化简……………………(2分)
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