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文档简介
哈三中2025-2026学年度下学期高一学年期末考试物理(选考)试题一、选择题(本题共10小题,共46分。在每个小题给出的四个选项中,第1-7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8-10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1.物理和生活息息相关,联系生活实际是学好物理的基础。下列有关说法正确的是A.图甲,当火车转弯速度过大时,火车外侧车轮的轮缘会挤压外侧轨道B.图乙,飞船变轨至更高轨道稳定运行时,线速度和加速度都变大C.图丙,若缓慢拉动纸条,物块与桌面保持相对静止D.图丁,建筑物顶端的避雷针是根据静电屏蔽的原理制成的2.在2026年央视春晚舞蹈《喜雨》的表演中,演员头戴斗笠,由静止开始加速转动,最终保持一定的角速度匀速旋转。图乙是转斗笠的示意图,斗笠上O、M、N三点共线,M为ON的中点。若斗笠绕中心O点匀速转动,下列说法正确的是A.M、N两点的线速度大小相同B.M、N两点的角速度大小之比是1:2C.M、N两点的周期之比是2:1D.M、N两点的向心加速度大小之比是1:23.2026年我国将要发射“嫦娥七号”探测器,对月球南极开展环境与资源勘查。探测器由轨道器、着陆器等组成。如图所示,轨道器在半径为r的圆形极月轨道上运行,运行周期为T。已知月球的半径为R,万有引力常量为G,忽略月球自转。下列说法正确的是A.月球的质量为C.月球表面的重力加速度为B.月球的质量为D.月球表面的重力加速度为4.两个等量同种点电荷的电场线如图所示,图中电场线上下左右均对称,点P、Q,点M、N,点R、S关于两点电荷连线的中点O对称,RS垂直于MN,M到左侧正电荷的距离大于P到左侧正电荷的距离,以无穷远处电势为零,则A.R、S两点电场强度相同B.P、N两点电势相同C.R、O、S三点中O点电场强度最小D.M、O、N三点中O点电势最高5.如图所示,一条轻绳跨过定滑轮,绳的两端各系小球a和b,b球的质量是a球的4倍。用手托住b球,当轻绳刚好被拉紧时,b球离地面的高度是h,a球静止于地面。定滑轮的质量及各处的摩擦均不计,重力加速度为g,释放b球,则A.a球上升过程中机械能守恒B.b球下降过程中机械能增加6gh6gh5C.b球刚落地时的速度大小为D.a球上升的最大高度为4h6.如图所示,a、b、c、d为匀强电场中的四个点,水平实线为电场线(方向未标出ab=bc=cd=da=6cm,ad边平行于电场线,且7abc=60。。已知a、b、c、d四点的电B.ab间的电势差Uab等于cd间的电势差UcdC.匀强电场的电场强度方向水平向右D.匀强电场的电场强度大小为150V/m7.如图所示,可视为质点的物块A质量为2m,足够长的木板B质量为m,静止在水平面上,A、B间动摩擦因数为2μ,B与地面间动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。现在空间施加一水平向右的恒力F,当木板由静止向右运动的位移为d时,下列有关能量判断正确的是A.若F=6μmg,A的动能为μmgdB.若F=6μmg,AB系统机械能的变化量为6μmgdD.若F=12μmg,因摩擦而产生的热量为15μmgd8.如图所示,一质量为m的小球固定于轻质弹簧的一端,弹簧的另一端固定于O点处。将小球拉至A处时,弹簧恰好无形变,由静止释放小球,它运动到O点正下方B点时速度为v,A、B间的竖直高度差为h,则A.由A到B过程小球动能增加量等于mghB.由A到B过程小球的重力做功为mghC.小球到达位置B时弹簧的弹性势能增加mgh-D.由A到B过程小球机械能增加mgh-9.如图甲所示,两小球a、b在足够长的光滑水平面上发生正向对心碰撞,小球a、b质量分别为m1和m2,且m1=1kg。取水平向右为正方向,两小球碰撞前后位移随时间变化的x—t图像如图乙所示。下列说法正确的是A.球b的质量为3kgB.碰撞前后a的动量变化量为6kg.m/sC.碰撞时a对b的冲量为6N.sD.该碰撞是非弹性碰撞10.如图所示,在光滑水平面上固定两个柱形光滑轨道,轨道上分别约束着只能沿轨道方向运动的两个小球B和C,质量均为m。小球B和C通过弹性限度足够大的相同轻质弹簧与质量为m的小球A相连。初始时,两弹簧均处于原长。现有一质量为M的小球D以速度v0沿轨道方向与小球A发生对心弹性碰撞,碰撞时间极短,不计空气阻力,下列说法中正确的是A.在运动过程中,A、B、C、D和弹簧组成的系统机械能守恒B.小球D与A碰撞后瞬间小球A的速度大小为C.若发生碰撞后小球D不再与A碰撞,每根弹簧所具有的最大弹性势能为D.要使弹簧第一次恢复原长时,小球D与A恰好再次发生碰撞,则的值为二、非选择题:本题共5小题,共54分11.用库仑扭秤探究电荷间的力与电荷量及距离的关系。如图所示,细银丝的下端悬挂一根绝缘棒,棒的一端是一个小球A,另一端通过物体B使绝缘棒平衡,悬丝处于自然状态。把另一个带电的金属小球C插入容器并使它接触A,从而使A与C带同种电荷。将C和A分开,再使C靠近A,A和C之间的作用力使A远离,通过悬丝扭转的角度可以比较力的大小。(1)本实验运用的物理方法是;A.控制变量法B.等效替代法C.比值定义法D.理想实验法(2)关于该实验,下列说法正确的是。A.库仑通过实验得出,点电荷间静电力与距离成反比B.库仑通过实验得出,点电荷间静电力与电荷量的乘积成反比C.实验中可以忽略两小球间万有引力干扰的主要原因是万有引力远小于库仑力12.实验一:如图甲为验证机械能守恒定律的实验装置图。(1)图乙为某次实验中得到的纸带,相邻两点时间间隔为0.02s。则打点计时器打下B、D两点时物体速度大小分别为VB=m/s,VD=m/s均保留三位有效数字)(2)当地重力加速度为g,设BD间距为h,若在误差允许范围内满足关系式,则验证了机械能守恒定律(用题目所给的符号表示);(3)实验测得,重物的重力势能的减小略大于动能的增加,原因可能是(说出一种情况即可)。实验二:在“验证动量守恒定律”实验中,某同学用如图所示的装置进行了如下的操作:①先调整斜槽轨道,使其末端的切线水平,在一块平木板表面先后钉上白纸和复写纸,并将该木板竖直立于靠近槽口处,使小球a从斜槽轨道上某固定点处由静止释放,撞到木板并在白纸上留下痕迹O;②将木板向右平移适当的距离,再使小球a从原固定点由静止释放,撞在木板上并在白纸上留下痕迹B;③把半径相同的小球b静止放在斜槽轨道水平段的最右端,让小球a仍从原固定点由静止释放,和小球b相碰后,两球撞在木板上并在白纸上留下痕迹A和C;④用刻度尺测量白纸上O点到A、B、C三点的距离分别为Y1、Y2和Y3。(4)关于该实验的要求,说法正确的是;A.斜槽轨道必须是光滑的B.斜槽末端必须是水平的C.小球b的质量可以大于小球a的质量D.小球a每次释放的位置可以不同(5)用本实验中所测得的量来验证两小球碰撞过程动量守恒,其表达式为。(用ma、mb、y1、y2、y3表示)13.如图所示,长为l的不可伸长绝缘细线,一端悬于O点,另一端系一质量为m、电荷量为-q(q>0)的小球。现将此装置放在范围足够大的水平匀强电场中,小球静止在A点,此时细线与竖直方向成θ角,求:(1)电场强度E;(2)A、O两点间的电势差U。14.如图,竖直平面内固定有一个半圆环形细管,轨道半径为R,BC为直径,外轨与光滑水平面AB在B点衔接。一可看成质点的小球(直径略小于轨道内径在A点处压缩一轻质弹簧(小球与弹簧不拴接释放小球。小球被弹簧弹出后,经过轨道B点时对轨道的压力为其重力的7倍,之后向上运动恰能通过半圆形细管的最高点C,重力加速度大小为g,不计空气阻力,求:(1)小球经过B点时的速度vB大小;(2)刚开始时被压缩弹簧的弹性势能EP;(3)小球从B点到C点克服阻力所做的功Wf。15.如图所示,光滑绝缘水平地面上静止两个小物块,m₂=3.0kg不带电,m3=1.5kg带正电,电荷量为q=1×10−5C。固定的绝缘传送带倾角为θ=37°(图中未画出θ),动摩擦因数为μ=0.5,传送带始终以v带=4.0m/s顺时针匀速转动,竖直分界线D的右侧有电场,水平分界线C下方区域:匀强电场水平向右,电场强度E1=1.0×106N/C,分界线C上方区域:匀强电场竖直向上,电场强度E2=2.25×106N/C;不可伸长的轻质细线长L=1.25m,一端固定在天花板上,另一端拴质量为的不带电小球,将小球拉至与悬点等高位置由静止释放,小球下摆至最低点时与m₂发生弹性正碰。碰后m₂向前滑行一段距离,并与m3发生完全非弹性碰撞,沿斜面向上冲上传送带(可认为经过A点时的速率不变若传送带两轮中心间距离AB的长度s=17.0m,两物块运动到分界线C时恰好和传送带共速。整个过程中,忽略空气阻力,m₁、m₂、m3可以看作质点,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10m/s²,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)小球1到最低点时的速度大小v0;(2)小球1和物块2弹性碰撞结束后的速度v₁,v₂;(3)m₂,m3从传送带A点到B点的过程中,电动机由于传送它们多消耗的电能W。哈三中2025-2026学年度下学期高一学年期末考试物理(选考)参考答案1.A2.D3.B4.C5.C6.D7.D8.BC9.AC10.AD11.(4分)【答案】(1)A;(2)C每空均2分)12.(12分)【答案】(1)3.60;3.99;(2)gℎ=V−V;(3)由于空气阻力或者纸带运动中受到的阻力引起的13.13.(8分)【答案】(1)水平向右【详解】(1)由图可知,带电小球静止时电场力水平向左,因为小球带负电,故电场力方向与场强方向相反,所以电场强度方向水平向右。对小球进行受重力、根据平衡条件有tanθ=整理得方向水平向右(2分)(2)根据匀强电场中电势差与场强的关系可得U=Elsinθ(2分)解得EP=3mgR=mgR【详解】(1)设物块经过半圆轨道B点瞬间的速度为vB,物块在B点时有FN=7mg,根据牛顿第二定律有:2FN-mg=(2)物块从A点到B点的过程,由功能关系有:刚开始时被压缩弹簧的弹性势能为=3mgR(3分)(3)物块在C点时速度为0,物块从B点到C点的过程,由动能定理得:-mg2R-Wf=0-15.(18分)【答案】(1)v0=5.0m/s,(2)v1=−2.0m/s方向水平向左;v2=3(3)W=414J【详解】(1)小球下摆过程,由动能定理m1gL=m1v(1分解得:v0=5.0m/s(1分)(2)小球1和
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