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文档简介
河南省新乡市2025.2026学年高一下学期5月阶段检测物理试卷
一、单选题
1.列关于四幅图的说法正确的是()
甲乙丙丁
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.在图西所示的静电场中,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4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,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
为工、>轴的正方向,该无人机在x、y方向运动的4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()
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点火
进入椭圆转移轨道H,在轨道II远地点。再次点火,进入地球同步轨道III。轨道I、
H相切于p,轨道n、ni相切于。。下列说法正确的是()
A.卫星在轨道I上P的速度大于在轨道II上P的速度
B.卫星在轨道II上从P向Q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的加速度等于在轨道IH上经过Q的加速度
D.卫星在轨道山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。点。一小
球从O点不卜方某处由静I卜释放.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。点到落至最低点,小球的动能逐渐减少
C.从。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.我国天间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。,半径之比为儿则地球与火星的密度之比为()
AQb「//
A・-DR.-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4、它们在空中
运动的轨迹分别如图中曲线。、/〉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、8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,4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),
8为赤道上随地球自转的观测点。卫星A轨道半径为2R,地球半径为此地球自转周
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8点正上方,此时A8连线过地心,取斗二」,相邻
7x/720
两次口星A出现在B点正卜方的时间间隔为()
A.TB.2TC.3TD.4T
二、多选题
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8电荷量。将一带负电的绝缘小球C放置在4、B连线之间,小球C保持静止。
下列说法正确的是()
O-...................O
AB
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的电荷最,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〃处斜向上抛出,铅球可视为质点,不计空气阻力,重力加速度大小为月。
铅球抛出时速率为%,最高点速率为匕,落地时速率为匕,从抛出到落地的时间为上
下列说法正确的是()
A.铅球抛出时速度与水平方向夹角的正切值为业口
B.铅球从抛出到落地的水平位移大小为Q片-片
22
C.铅球运动过程中距地面的最大高度为比卢
2g
D.铅球落地时竖直分速度大小为小;-4
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4、8处点电
荷的电荷量均为+Q,顶点C处点电荷的电荷量为-20。三角形儿何中心为O,静电力
常量为也不计其他电场干扰,下列说法正确的是()
A.A处点电荷在。点产生的电场强度大小为华
B.A、8两处点电荷在。点产生的电场强度矢量和大小为塔
C.A、B、C三处点电荷在。点产生的电场强度矢量和大小为当
D.仅将C处点电荷的电荷量变为+2Q,三个点电荷在。点产生的电场强度矢量和
,,6kQ
大小为
三、实验题
11.某同学利用向心力演示仪探究向心力大小厂与小球质量〃?、转动半径八角速度
。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)可改变两小球转动珀速度。实验中,将小球放置在长槽、短槽上的挡板A或夙
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)保持两小球质量团、转动半径一相同,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与角速度口的关系是下与
(填“c。或"①一2,,)成正比。
12.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以滑块(含遮光条)
质量为M,遮光条宽度为4;滑块通过轻质不可伸长的细绳跨过光滑定滑轮与质量为
〃,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A.、A/2O当地重力加速度为g。回答下列问题:
甲乙
(1)滑块通过光电门1时的瞬时速度大小匕=(用题中所
给物理量字母表示)。
(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△5=
,系统动能的增加量=
(用题中所给物理量字母表示)。
2
(3)改变两光电门间距L,多次实验得到二随L变化的图像如图乙所示。
5
若系统机械能守恒,则图线的斜率2=(用M、"1、g表
(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:
四、计算题
13.轮滑水平训练场地的弯道部分如图所示,半圆弯道4、8和一段水平直道MN均
相切。已知半圆弯道A、8的半径分别为"=16m、&二25m.一质量,〃=50kg的轮
滑运动员(含装备,可视为质点)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〃=。.4,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取lOm/s?。求:
(1)运动员安全通过半圆弯道A的最大速率K;
(2)运动员以(1)问所求速率K从半圆弯道4的M点进入直道后,做加速直线运动,
通过N点时达到安全通过半圆弯道8的最大速率,求运动员通过直道过程中,合
外力对运动员做的功。
14.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4、b“已知小球。质量为〃7,。到。的距离为£;小球b
质量为2〃z,〃到。的距成为2£。初始时细杆水平静止,释放后细杆绕0转动,不计
空气阻力,重力加速度为g。求:
aQ----Ob
0
甲乙
(1)细杆转到竖直位置时,小球。、b的速度大小;
(2)细杆从水平转到竖直的过程中,杆对小球力做的功。
15.如图所示,一质量〃,=lkg的滑块人从例点以初速度%=L8m/s水平抛出,做平抛
运动后恰好沿N点切线方向进入竖直平面内光滑圆弧轨道N。。已知圆弧轨道半径
R=2m,圆心角夕=53。,。为轨道最低点。滑块A到达。点后水平滑上静止在水平
地面上的长木板8,最终滑块A恰好到达长木板。的最右端,长木板3总位移为其长
度的2.4倍。己知4、8之间动摩擦因数M=0/,B与地面之间动摩擦因数〃2=。・。5,
重力加速度g取lOm/s?,sin53°=0.8,cos53°=0.6,滑块A可视为质点,不计空气阻
力。求:
(I)滑块A经过。点时对圆弧轨道的压力大小;
(2)长木板8的长度与质量;
(3)全过程中长木板3与地面之间因摩擦产生的热量。
参考答案
1.答案:C
解析:A.图甲中,用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电,只是毛皮上的部分电子会转移到橡
胶棒上,并没有创造电荷,故A错误;
B.图乙中,燃气灶中安装了电子点火器,点火应用了尖端放电原理,故B错误:
C.在图丙所示的静电场中,根据电场线的疏密程度可知,人点场强小于8点场强,则
同一试探电荷在A点所受电场力小于在B点所受电场力,故C正确;
D.图丁中,把带正电的带电体。靠近导体AB,导体4和导体B下部的金属箔都张开,
根据静电感应原理可知,导体A带负电,8带正电,故D错误。
故选C。
2.答案:C
解析:分别以水平向右、竖直向上为小),轴的正方向,由图像可知,无人机在工方向
做匀加速运动,>方向做匀速运动,合力沿x方向,初速度为竖直方向,可知无人机的
合运动为匀变速曲线运动,根据x==W解得丁=栏.五
故选Co
3.答案:C
解析:A.从轨道I进入轨道口需要在,点加速,因此卫星在轨道II上P点的速度大于
在轨道I上。点的速度。故A错误;
B.在轨道n上从p点向Q点运动,卫星远离地球,万有引力做负功,动能减小,速度
逐渐减小。故B错误;
C.加速度由万有引力提供,在Q点卫星到地心的距离相同,因此无论在哪条轨道上,
经过Q点的加速度都相等。故C正确;
D.轨道血为圆轨道,半径等于。点与地心的距离为;轨道II为椭圆,半长轴
a=上署<々由开普勒第三定律?=k
得7m故D错误。
故选C。
4.答案:D
解析•:A.小球压缩弹簧的过程中,弹簧弹力对小球做负功,小球机械能不守恒(只有
小球和弹簧组成的系统机械能守恒),故A错误;
B.从O点到最低点,小球刚接触弹簧时,重力大于弹簧弹力,合力向下,小球仍做加
速运动直到弹力等于重力时速度达到最大,之后弹力大于重力才开始减速,因此小球
动能先增大后减小,故B错误;
C.从。点到最低点,对小球和弹簧组成的系统,机械能守恒
小球动能减少量+小球重力势能减少量二弹簧弹性势能增加量,故C错误;
D.从释放到落至最低点,小球初末动能都为0,系统机械能守恒
因此小球重力势能的减少量全部转化为弹簧的弹性势能,大小等于弹簧弹性势能的增
加量,故D正确。故选D。
5.答案:A
解析:忽略天体自转时,天体表面物体的重力等于万有引力,对质量为根的物体有
解得天体质量M=出天体密度P=(球体体积V=:兀内
G丫3
代入得密度表达式P=一为因此地球与火星的密度之比为缠=£
4TIGRP火b
故选Ao
6.答案:C
解析:A.两小球在空中做平抛运动,下落高度相同,根据〃
可知两小球在空中下落时间相等,水平方向有d==%"
可得小球A、8的初速度大小之比为%A:%B=1:2,故A错误;
B.根据Au=gL由于两小球在空中下落时间相等,所以小球B的速度变化量等于小球
A的速度变化量,故B错-吴;
C.根据尸二成?&=,噂•/由于两小球在空中下落时间相等,两小球质量相等,所以两
小球落地时重力的瞬时功率相同,故C正确;
D.两小球落地瞬间,由tan4=上-二里,tan%=上-=&•
V04V0AV0BV0B
可得翳啜1啥故D错误。
故选C。
7.答案:C
解析:设卫星A围绕地球做匀速圆周运动的周期为北,由于地球同步卫星围绕地球做
匀速圆周运动的周期等于地球的自转周期丁,则根据开普勒第三定律有竿二聆
/八/
解得,喘3了
设卫星A再次出现在8点正上方的时间间隔为f,则有,=〃北=〃/
其中〃和〃?均为正整数,解得2=日
m3
取最小值〃=20,〃?=3,此时f=3T
所以相邻两次卫星4出现在B点正上方的时间间隔为3兀
故选C。
8.答案:AB
解析:A.带负电的小球C静止,受力平衡,即A、B对C的库仑力大小相等,列出平
衡方程为女等=人好得当=与其中%为。到A的距离,4为C到8的距离。已
rArnrArR
知QA>QS,则故A正确;
B.平衡方程中C的电荷量%被约去,即平衡位置与外无关,因此仅增大。的电荷量,
C静止的位置不变,故B正确;
C.仅小幅增大A的电荷量,则A对。的吸引力增大,大于B对C的吸引力,小球C将
向A侧移动,故C错误;
D.仅将A、A两球电荷量同时增加两倍,即A、A两球电荷量同时变为原来的二倍,仍
然满足平衡方程,故。静止的位置不变,故D错误。
故选ABO
9.答案:AD
解析:A.铅球做斜抛运动,水平方向匀速,竖直方向匀变速。最高点速率匕即为水平
分速度匕=K抛出时竖直分速度PV0=J片-匕2
抛出时速度与水平方向夹角的正切值tan0=^=遮二;o故A正确;
B.水平位移为水平速度乘以时间工=匕"=卬o故B错误;
2*>>>
C.从抛出点到最高点的竖直上升高度:"=%=无二2£但抛出点距地面高度为近
2g2g
22
最大高度为〃max=力।环;"o故C错误;
D.落地时竖直分速度大小%2=Ju;-旧=旧-片。故D正确。
故选ADo
1().答案:BC
解析:A.等边三角形边长为L几何中心。到顶点的距离一=①,A处点电荷在。
3
点产生的场强大小石小4乌人岛=竿,故A错误;
/jL>/J
B.A、8处点电荷电荷量相同,在。点产生的场强大小均为华=当
广L
两个场强方向夹角为120。,根据矢量合成,夹角120。、大小相等的两个矢量和大小等
于分矢量大小,因此A、8的合场强大小为既8=当,合场强方向沿A8中垂线指向
C,故B正确;
C.C处-2Q在。点产生的场强大小Ec=%匕学1=竿负电荷场强方向指向C,和EAB
方向相同。合场弓虽大小£总=EAB+Ec=,故C正确;
D.将C处电荷改为+2Q后,C的场强方向与4、8合场强方向相反,总场强大小
曷=瓦「砧=|竿-竿卜华,故D错误。故迷BC。
11.答案:(1)控制变量法(2)相同;一(3)疗
解析:(1)探究多个物理量之间的关系时,需控制其余物理量不变,仅改变一个待研
究的物理量,该科学方法为控制变量法。
(2)探究向心力与转动半径的关系时,根据控制变量法,应控制两小球的质量和角速
度相同,仅改变转动半径,因此第一空填入“相同”:
皮带传动时塔轮边缘线速度大小相等,由0=2可知,要使两塔轮角速度相等,需选择
r
半径相同的塔轮,由图乙可知第一层变速塔轮左右半径均为凡,满足角速度相等的要
求,故第二空填入“一”。
(3)传动皮带套在第二层变速塔轮上时,左右塔轮边缘线速度u相等,左塔轮半径为
24、右塔轮半径为"由P=5得仁即%=2%
已知两小球质量〃?、转动半径r相同,向心力之比七:心二1:4,满足b0C疗的关系。
12.答案:(1)9(2)根山;1(M+M-1(3)泮
(4)存在空气阻力
解析•:(1)由于遮光条通过光电门的时间极短,可利用短时间内的平均速度近似等于
瞬时速度,因此滑块通过光电门1时的瞬时速度大小为K二9。
△A
(2)气垫导轨水平,滑块的重力势能不变,钩码下降的高度等于两光电门间距L
因此系统重力势能的减少量为△£,=/心心;
滑块与钩码速度大小始终相等,滑块通过光电门2的速度为彩=4一
绝
zx2z、2
因此系统动能的增加量为A纥叫=«+〃7)(-g
(3)若系统机械能守恒,则系统重力势能的减少量等于动能的增加量,即
,1[八,、\(d/V(aA、2~|
mgL=—2(M+m)——-IAr——.JJ
整理可得-f—"l二二吗/
J(Ar()M+m
因此-f—1随L变化的图线斜率为攵=学幺。
iMjM+/
(4)动能增加量略小于重力势能减少量,说明运动过程中存在能量损耗。可能的原因
是:存在空气阻力(或
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