1、河北省永年县第二中学2025届物理高一下期末联考试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的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。 1、 (本题9分)如图所示,小车放在光滑地面上静止,A
2、B两人站在车的两头,两人同时开始相向行走,发现小车向左运动,小车运动的原因可能是( ) A.若A、B两人的质量相等,则A的速率比B大 B.若A、B两人的质量相等,则A的速率比B小 C.若A、B两人的速率相等,则A、B的质量也相等 D.若A、B两人的速率相等,则A、B的质量无法比较,且还与小车的质量有关 2、 (本题9分)如图所示,在风力推动下,风叶带动发电机发电,M、N为同一个叶片上的两点,下列说法中正确的是 A.M点的线速度等于N点的线速度 B.M点的角速度小于N点的角速度 C.M点的向心加速度小于N点的向心加速度 D.M点的周期大于N点的周期 3、 (本题9
3、分)如图所示,两个容器A、B,用截面均匀的水平细玻璃管相连,A、B所装气体的温度分别为17℃和27℃,水银柱在管中央平衡,如果两边气体温度都升高10℃,则水银柱将( ) A.向右移动 B.向左移动 C.不动 D.条件不足,不能确定 4、下列描述正确的是( ) A.牛顿首先建立了平均速度、瞬时速度以及加速度的概念 B.开普勒通过观测行星运动发现了万有引力定律 C.库仑通过油滴实验测出了元电荷的电荷量 D.法拉第最早引入电场概念,并提出用电场线形象描述电场 5、 (本题9分)如图是共享单车的部分结构,单车的大齿轮小齿轮、后轮的半径都不一样,它们的边缘有三个点a、b和c,
4、如图所示。正常骑行时,下列说法正确的是 A.a点的角速度大于b点的角速度 B.a点的向心加速度与b点的向心加速度大小相等 C.a点的线速度与c点的线速度大小相等 D.a点的向心加速度小于c点的向心加速度 6、 (本题9分)如图甲所示,物体受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动。监测到推力F、物体速度v随时间t变化的规律如图乙、丙所示。取g=10m/s2,则 A.第1s内推力做功为1J B.第2s内摩擦力做的功为W=2.0J C.第1.5s时推力F的功率为3W D.第2s内推力F做功的平均功率=3W 7、 (本题9分)如图所示,质量为m的小球套在光滑竖直杆上,轻质弹
5、簧的一端与小球相连,另一端固定于O点。小球由A点静止释放后,沿固定竖直杆运动到B点。OA的长度小于OB的长度,弹簧处于OA、OB两位置时弹簧的弹性势能相等。下列说法正确的是( ) A.小球在B点的动能不为零 B.在小球从A点运动到B点的过程中,弹簧的弹性势能先减小后增大 C.在小球从A点运动到B点的过程中,小球增加的动能等于重力对小球做的功 D.在小球从A点运动到B点的过程中,小球减少的重力势能等于其增加的弹性势能 8、 (本题9分)物体A的加速度为3,物体B的加速度为-5,下列说法正确的是( ) A.物体A的加速度比物体B的加速度大 B.物体B的速度变化比物体A的速度
6、变化快 C.物体A的速度一定在增加 D.物体B的速度可能在减小 9、 (本题9分)等量异号点电荷的连线和中垂线如图所示,现将一个带负电的试探电荷先从图中的a点沿直线移动到b点,再从b点沿直线移动到c点,则试探电荷在此全过程中 A.所受电场力的方向不变 B.所受电场力的大小恒定 C.电势能一直减小 D.电势能先不变后减小 10、物体仅在力F作用下运动,F的方向与物体运动方向一致,其F-t图象如图所示,则物体( ) A.在t1时刻速度最大 B.从t1时刻后便开始返回运动 C.在t1时刻加速度最大 D.在0~t2时间内,速度一直在增大 二、实验题 11、
7、4分)在研究平抛运动的实验中,为了正确描绘出小球平抛运动的轨迹,在固定弧形斜槽时,应注意使斜槽末端切线保持__________;实验时,每次使小球由斜槽上_________位置静止滚下。 12、(10分)如图所示为探究平行板电容器电容大小决定因素的实验。给电容器充电后与电源断开,即保持电量不变,则: (填“变小”、“变大”或“不变”) (1)甲图将B板上移,静电计指针偏角_______,电容器的电容________; (2)乙图将B板左移,静电计指针偏角_______,电容器的电容________; (3)丙图将电介质插入两板之间,静电计指针偏角_______,电容器的电容___
8、 三、计算题:解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位 13、(9分) (本题9分)在光滑的水平面上,质量为m1的小球甲以速率向右运动.在小球甲的前方A点处有一质量为m1的小球乙处于静止状态,如图所示.甲与乙发生正碰后均向右运动.乙被墙壁C弹回后与甲在B点相遇,.已知小球间的碰撞及小球与墙壁之间的碰撞均无机械能损失,求甲、乙两球的质量之比m1:m1. 14、(14分) (本题9分)如图所示,粗糙水平轨道AB与半径为R的光滑半圆竖直轨道BC相连接。质量为m的小物块在水平恒力F作用下,从A点由静止
9、开始向右运动,当小物块运动到B点时撒去力F,小物块沿半圆形轨道运动恰好能通过轨道最高点C,小物块脱离半圆形轨道后刚好落到原出发点A。已知物块与水平轨道AB间的动摩擦因数=0.75,重力加速度为g,忽略空气阻力。求: (1)小物块经过半圆形轨道B点时对轨道的压力大小; (2)A、B间的水平距离; (3)小物块所受水平恒力F的大小。 15、(13分)如图所示在光滑水平桌面上有一光滑小孔O,一根轻绳穿过小孔,一端连接质量m=2kg的小球A,另一端连接质量M=12kg的重物B,小球A沿半径r=0.15m的圆做匀速圆周运动。取g=10m/s2。求: (1)当小球A做匀速圆周运动的角速度
10、ω=10rd/s时,重物B所受地面的支持力大小F; (2)当重物B所受地面的支持力为零时,小球A做匀速圆周运动的线速度大小v. 参考答案 一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的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。 1、A 【解析】 A、B两人与车组成的系统动量守恒,开始时系统动量为零;两人相向运动时,车向左运动,车的动量向左,由于系统总动量为零,由动量守恒定律可知,A、B两人的动量之和向右,A的动量大于B的动量; AB、如果A、B两人的质量相等,则A的速率大于B的速率,A
11、正确,B错误; CD、如果A、B速率相等,则A的质量大于B的质量,CD错误; 2、C 【解析】 ABD.由于M、N两点的转动的角速度相等,则周期相等, M点转动的半径小,根据v=rω知,M点的线速度小于N点的线速度,故ABD错误. C.M、N的角速度相等,M点的转动半径小,根据a=rω2知,M点的向心加速度小于N点的加速度,故C正确. 3、A 【解析】 假定两个容器的体积不变,即不变,A、B中所装气体温度分别为和,当温度升高时,容器A的压强由增至,,容器B的压强由增至,,由查理定律得:,, 因为,所以,即水银柱应向右移动,故选项A正确. 点睛:本题涉及两部分气体状态变化问题,
12、除了隔离研究两部分之外,关键是把握它们之间的联系,比如体积关系、温度关系及压强关系. 4、D 【解析】 A.伽利略首先建立了平均速度、瞬时速度以及加速度的概念,选项A错误; B.开普勒通过观测行星运动发现行星运动三定律,牛顿发现了万有引力定律,选项B错误; C.密立根通过油滴实验测出了元电荷的电荷量,选项C错误; D.法拉第最早引入电场概念,并提出用电场线形象描述电场,选项D正确。 5、D 【解析】 AB.ab两点在传送带上,是同缘传动的边缘点,所以两点的线速度相等,根据v=ωr,角速度与半径成反比,a点的角速度小于b点的角速度;根据a=v2/r可知a点的向心加速度小于b点的向心
13、加速度,故AB错误; C.bc两点属于同轴转动,故角速度相等,根据v=ωr,线速度与半径成正比,c点的线速度大于b点的线速度,a点的线速度小于c点的线速度,故C错误; D. a点的角速度小于c点的角速度,a点的线速度小于c点的线速度,根据a=ωv可知,a点的向心加速度小于c点的向心加速度,选项D正确; 6、CD 【解析】 A.由v-t图可知第1s内物体速度为零没有运动,所以推力做的功为零。A错误; B.由v-t图和F-t图可知第3s内物体匀速则f=F=2N,第2s内位移为1m,由Wf=-fL=-2×1J=-2.0J.则B错误; C.1.5s时的瞬时速度为1m/s,推力为3N,则由P
14、Fv=3×1W=3W.选项C正确; D.第2s内的推力为3N,第2s内物体做匀加速直线运动平均速度为1m/s,由.选项D正确。 7、AC 【解析】 A.在小球运动过程中,只有重力和弹簧的弹力做功,故小球和弹簧组成的系统机械能守恒。因A、B两点弹簧的弹性势能相等,小球减小的重力势能转化为小球的动能,所以在B点的动能不为零,故A正确; B.弹簧在A点为压缩状态,B点为伸长状态,在小球从A点运动到B点的过程中,弹簧的形变量先增大后减小再增大,则弹簧的弹性势能先增大后减小再增大,故B错误; C.在小球从A点运动到B点的过程中,弹簧的弹力对小球做功为零,根据动能定理知小球增加的动能等于重力对
15、小球做的功,故C正确; D.在小球从A点运动到B点的过程中,增加的弹性势能为零,则小球减少的重力势能大于增加的弹性势能,故D错误。 故选AC。 8、BD 【解析】 A.物体A、B的加速度,正负号代表方向,绝对值大小代表加速度大小,故A项错误. B.由加速度的定义可知,加速度是描述物体速度变化快慢的物理量,故B项正确. C.若A速度方向与其加速度方向相反,则物体A的速度减小,故C项错误. D.若B速度方向与其加速度方向相反,则物体B的速度减小,故D项正确. 9、AD 【解析】 试题分析:在等量的异种电荷的中垂线上,电场方向始终垂直中垂线且指向负电荷,检验电荷所受电场力的方向保持
16、不变,所以A错误; 且电荷从a运动到b,因电场力与位移方向垂直,电场力不做功;从b到c运动的过程中电场力做正功因此电势能减小,所以C错; 又因为电场线分布的疏密不同,所受电场力是变化的,所以B错误; 电荷从b运动到c,因为电场力做正功,所以电荷电势能减小,所以D正确. 故选D. 10、CD 【解析】 C.根据牛顿第二定律得,力越大时,加速度越大,由图象可知t1时刻力F最大,所以加速度最大,则C正确; AB.由图象知,t1时刻力F开始减小,但方向未发生变化,所以物体继续向前加速运动,所以在t1时刻速度不是最大,AB错误; D.由图象可知在0-t2时间内F的方向没发生变化,又F的方
17、向与物体运动方向一致,所以物体一直做加速运动,所以D正确; 二、实验题 11、水平 同一 【解析】 [1]小球做平抛运动,初速度需要水平,所以使斜槽末端切线保持水平; [2]实验时,每次使小球由斜槽上同一位置静止滚下,保证小球的初速度相同,便于多次重复实验。 12、变大 变小 变大 变小 变小 变大 【解析】 (1)[1][2]甲图将B板上移,即两极板正对面积减小,根据电容的决定式得知,电容C变小,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式分析得到,板间电势差U变大,即静电计指针偏角变大; (2)[3][4] 乙图将B板左移,即板
18、间距离d增大,根据电容的决定式得知,电容C变小,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式分析得到,板间电势差U变大,即静电计指针偏角变大; (3)[5][6] 丙图将电介质插入两板之间,根据电容的决定式得知,电容C增大,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式分析得到,板间电势差U变小,即静电计指针偏角变小。 三、计算题:解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位 13、 【解析】 试题分析:两球发生弹性碰撞,设碰后甲、乙两球的速度分别为v1和v1,规定向右为正方向 由题意 联立可得: 考点:
19、机械能守恒、动量守恒. 【名师点睛】略. 14、(1)6mg;(2)2R;(3)2mg 【解析】 (1)设小球经过半圆形轨道B点时,轨道给球的作用力为FN 在B点:FN-mg=m 由B到C过程,由动能定理得: -2mgR= 在C点,由牛顿第二定律和向心力公式可得: mg=m 联立解得:FN=6mg 根据牛顿第三定律,小物块经过半圆形轨道B点时对轨道的压力大小:FN′=FN=6mg,方向竖直向下。 (2)离开C点,小球做平抛运动,则: 竖直方向:2R=gt2 水平方向:SAB=vCt 解得A、B间的水平距离:SAB=2R (3)由A到B运动过程,由动能定理得: (F-mg)SAB=-0 代入数据解得:小物块所受水平恒力F=2mg 15、 (1)F=90N (2)v=3m/s 【解析】 (1)以小球A为研究对象,其做圆周运动所需的向心力由绳子的拉力T1提供,有: T1=mr 以重物B为研究对象,由其受力情况可知:T1′+F=Mg, 其中 T1=T1′ 解得:F=90N (2)此时绳子的拉力大小T2等于重物B所受的重力大小,即:T2=Mg 以小球A为研究对象,有T2=m 解得:v=3m/s






