福建省寧德寧市-同心順-六校聯盟2025年物理高一第二學期期末統考模擬試題請考生注意：1．請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上，請用0．5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2．答題前，認真閱讀答題紙上的《注意事項》，按規定答題。一、選擇題：（1-6題為單選題7-12為多選，每題4分，漏選得2分，錯選和不選得零分）1、(本題9分)下列物理量中，屬于標量的是（）A．位移 B．動能 C．力 D．加速度2、(本題9分)如圖所示，艦載機殲沿遼寧號甲板曲線MN向上爬升，速度逐漸增大。下圖中畫出表示該艦載機受到合力的四種方向，其中可能的是A． B．C． D．?3、(本題9分)如圖所示，關于兩顆人造地球衛星的下列說法正確的是A．衛星a運行的周期大于衛星b運行的周期B．衛星a運行的加速度小于衛星b運行的加速度C．衛星a運行的線速度大于衛星b運行的線速度D．衛星a運行的角速度小于衛星b運行的角速度4、(本題9分)如圖，一物體在水平面上受到向右、大小為8N的恒力F作用，在4s時間內，向右運動2m，則在此過程中，力F對物體所做的功和平均功率分別為（）A．32J，4W B．32J，8WC．16J，8W D．16J，4W5、(本題9分)如圖所示，在正點電荷形成的電場中有a、b、c三點，它們到該點電荷的距離分別為ra、rb和rc，且ra<rb<rc.分別用?a、?A．?B．?C．?D．?6、(本題9分)以6m/s的速度在水平面上運動的小車，如果獲得2m/s2的與運動方向同向的加速度，幾秒后它的速度將增加到10m/s（）A．5sB．2sC．3sD．8s7、(本題9分)關于勻速圓周運動，下列說法正確的是（）A．周期不變 B．線速度不變C．向心加速度不變 D．角速度不變8、如圖所示，氕核、氘核、氚核三種粒子從同一位置無初速度地飄入電場線水平向右的加速電場，之后進入電場線豎直向下的勻強電場發生偏轉，最后打在屏上，整個裝置處于真空中，不計粒子重力及其相互作用，那么A．偏轉電場對三種粒子做功一樣多B．三種粒子打到屏上時速度一樣大C．三種粒子運動到屏上所用時間相同D．三種粒子一定打到屏上的同一位置，9、(本題9分)如圖所示，一傾角為a的固定斜面下端固定一擋板，一勁度系數為k的輕彈簧下端固定在擋板上．現將一質量為m的小物塊從斜面上離彈簧上端距離為s處，由靜止釋放，已知物塊與斜面間的動摩擦因數為μ，物塊下滑過程中的最大動能為Ekm，小物塊運動至最低點,然后在彈力作用下上滑運動到最高點，此兩過程中，下列說法中正確的是（）A．物塊下滑剛與彈簧接觸的瞬間達到最大動能B．下滑過程克服彈簧彈力和摩擦力做功總值比上滑過程克服重力和摩擦力做功總值大C．下滑過程物塊速度最大值位置比上滑過程速度最大位置高D．若將物塊從離彈簧上端2s的斜面處由靜止釋放，則下滑過程中物塊的最大動能大于2Ekm10、(本題9分)如圖所示，一光滑細桿固定在水平面上的點，細桿與水平面的夾角為，一原長為的輕質彈簧，下端固定在水平面上的點，上端與質量為的小環相連，當把小環拉到點時，與地面垂直，彈簧長為，將小環從點由靜止釋放，當小環運動到的中點時，速度達到最大．重力加速度為，下列說法正確的是（）A．下滑過程中小環的機械能先增大再減小B．小環到達的中點時，彈簧的彈性勢能為零C．小環剛釋放時的加速度等于D．小環的最大速度為11、(本題9分)2015年10月4日，根據新華社“新華國際”客戶端報道，太空本是廣袤無垠的空間，卻由于人類活動頻繁而日益擁擠，科學家們擔心，數目龐大的太空垃圾威脅各種宇宙探索活動，可能令人類徹底失去地球同步衛星軌道，下面關于地球同步衛星的說法正確的是A．同步衛星的線速度大小大于7.9km/sB．已知神舟系列飛船的周期約為90分鐘，則其軌道半徑比地球同步衛星的軌道半徑小C．知道地球同步衛星的軌道半徑和周期可以計算出它和地球間的引力D．如果已知地球半徑結合地球自轉周期與地面的重力加速度可估算出地球同步衛星距地面的高度12、(本題9分)2017年3月16日消息，高景一號衛星發回清晰影像圖，可區分單個樹冠．天文愛好者觀測該衛星繞地球做勻速圓周運動時，發現該衛星每經過時間t通過的弧長為l，該弧長對應的圓心角為θ弧度，已知引力常量為G，則A．高景一號衛星的質量為B．高景一號衛星角速度為C．高景一號衛星線速度大小為2πD．地球的質量為二、實驗題（本題共16分，答案寫在題中橫線上）13、（6分）(本題9分)在“驗證機械能守恒定律”的實驗中（1）下列物理量中需要測量的有___，通過計算得到的有___（填字母序號）A．重錘質量B．重力加速度C．重錘下落高度D．與下落高度對應的重錘的即時速度（2）某同學重復做了三次實驗，得到三條紙帶.第一，二點間的距離分別為A．1mmB．2mmC．4mm則應選用哪一條比較恰當？___（填字母序號）14、（10分）利用圖中所示裝置-研究平拋物體的運動(1)下列操作正確的是_________。A．調節斜槽末端切線水平B．小球必須從斜槽同一位置釋放C．斜槽必須光滑D．以小球在斜槽末端時球心在木板（白紙)上的射影為軌跡的拋出點(2)用乙是某同學描繪出的軌跡，試判斷:A點是拋出點嗎？______。(填“是”或“否”）(3)另一同學將A紙換成方格紙，每個小方格的邊長L=20cm,通過實驗，記錄了小球在運動途中的個位置。如圖丙所示，則小球做平拋運動的初速度=____m/s；運動到B點時的速度____m/s(g取10m/s2).三、計算題要求解題步驟，和必要的文字說明（本題共36分）15、（12分）(本題9分)如圖所示，一質量為m=1kg的小球從A點沿光滑斜面軌道由靜止滑下，不計通過B點時的能量損失，然后依次滑入兩個相同的圓形軌道內側，其軌道半徑R=10cm，小球恰能通過第二個圓形軌道的最高點，小球離開圓形軌道后可繼續向E點運動，E點右側有一壕溝，E、F兩點的豎直高度d=0.8m，水平距離x=1.1m，水平軌道CD長為L1=1m，DE長為L1=3m．軌道除CD和DE部分粗糙外，其余均光滑，小球與CD和DE間的動摩擦因數μ=0.1，重力加速度g=10m/s1．求：（1）小球通過第二個圓形軌道的最高點時的速度；（1）小球通過第一個圓軌道最高點時對軌道的壓力的大小；（3）若小球既能通過圓形軌道的最高點，又不掉進壕溝，求小球從A點釋放時的高度的范圍是多少？16、（12分）(本題9分)如圖所示，一質量M=0.4kg的滑塊放在光滑水平面上處于靜止狀態，滑塊左側為一光滑的圓弧，水平面恰好與圓弧相切．質量m=0.1kg的小球（視為質點）以v0=5m/s的初速度向右運動沖上滑塊．取g=10m/s1．若小球剛好沒有沖出圓弧的上端，求：(1)小球上升到滑塊上端時的速度大小；(1)圓弧的半徑；(3)滑塊獲得的最大速度．17、（12分）(本題9分)如圖，一輕彈簧原長為2R，其一端固定在傾角為37°的固定直軌道AC的底端A處，另一端位于直軌道上B處，彈簧處于自然狀態，直軌道與一半徑為的光滑圓弧軌道相切于C點，AC=7R，A、B、C、D均在同一豎直面內。質量為m的小物塊P自C點由靜止開始下滑，最低到達E點（未畫出），隨后P沿軌道被彈回，最高點到達F點，AF=4R，已知P與直軌道間的動摩擦因數，重力加速度大小為g。（取，）（1）求P第一次運動到B點時速度的大小。（2）求P運動到Ｅ點時彈簧的彈性勢能。（3）改變物塊P的質量，將P推至E點，從靜止開始釋放。已知P自圓弧軌道的最高點D處水平飛出后，恰好通過G點。G點在C點左下方，與C點水平相距、豎直相距R，求P運動到D點時速度的大小和改變后P的質量。

參考答案一、選擇題：（1-6題為單選題7-12為多選，每題4分，漏選得2分，錯選和不選得零分）1、B【解析】

位移、力、加速度都是既有大小又有方向、相加時遵循平行四邊形定則的矢量；動能只有大小，沒有方向，是標量，故B正確，ACD錯誤．2、B【解析】

艦載機從M點運動到N點做曲線運動，合力方向指向軌跡彎曲方向，又由于飛機做加速運動，則有沿切線方向與速度同向的分力，即合力方向與速度方向夾角為銳角，則B正確，ACD錯誤。3、C【解析】

根據萬有引力提供向心力得出線速度、角速度、周期與軌道半徑的關系，從而比較出大小關系．【詳解】根據得，；；，，知軌道半徑越大，周期越大，加速度越小，線速度越小、角速度越小、所以a的線速度、角速度和加速度較大，但是周期較小。故ABD錯誤，C正確。故選C。4、D【解析】力F所做的功為，平均功率為，故D正確．點睛：本題主要考查了功和平均功率的求法，屬于基礎問題．5、D【解析】

正電荷的電場中電場線從正電荷出發到無窮遠處終止，因為ra<rb<rc，根據順著電場線方向電勢降低可知，所以a、b、c故選：D。【點睛】根據電場線的方向判斷電勢的高低，分析時抓住順著電場線電勢逐漸降低．6、B【解析】

根據勻變速直線運動的速度時間關系v=v0+at可得汽車加速的時間為：；故選B.【點睛】本題考查勻變速直線運動的速度時間關系，掌握關系式是解決問題的關鍵．7、AD【解析】試題分析：勻速圓周運動速度大小不變，方向變化，是變速運動；加速度方向始終指向圓心，加速度是變化的，是變加速運動；角速度的大小和方向都不變．解：A、勻速圓周運動轉動一圈的時間叫做周期，是不變的，故A正確；B、勻速圓周運動的線速度大小不變，方向變化，是變速運動，故B錯誤；C、勻速圓周運動的加速度方向始終指向圓心，加速度是變化的，是變加速運動，故C錯誤；D、勻速圓周運動的角速度不變，故D正確；故選AD．【點評】矢量由大小和方向才能確定的物理量，所以當矢量大小變化、方向變化或大小方向同時變化時，矢量都是變化的．8、AD【解析】試題分析：帶電粒子在加速電場中加速，電場力做功W=E1qd；由動能定理可知：E1qd=mv2；解得：；粒子在偏轉電場中的時間；在偏轉電場中的縱向速度縱向位移；即位移與比荷無關，與速度無關；則可三種粒子的偏轉位移相同，則偏轉電場對三種粒子做功一樣多；故A正確，B錯誤；因三粒子由同一點射入偏轉電場，且偏轉位移相同，故三個粒子打在屏幕上的位置一定相同；因粒子到屏上的時間與橫向速度成反比；因加速后的速度大小不同，故三種粒子運動到屏上所用時間不相同；故C錯誤，D正確；故選AD．考點：帶電粒子在勻強電場中的運動【名師點睛】此題考查帶電粒子在電場中的偏轉，要注意偏轉中的運動的合成與分解的正確應用；正確列出對應的表達式，根據表達式再去分析速度、位移及電場力的功．9、BC【解析】A.物塊剛與彈簧接觸的瞬間，彈簧的彈力仍為零，仍有mgsinα>μmgcosα，物塊繼續向下加速，動能仍在增大，所以此瞬間動能不是最大，當物塊的合力為零時動能才最大，故A錯誤；B.根據動能定理，上滑過程克服重力和摩擦力做功總值等于彈力做的功．上滑和下滑過程彈力做的功相等，所以下滑過程克服彈簧彈力和摩擦力做功總值比上滑過程克服重力和摩擦力做功總值大，故B正確；C.合力為零時速度最大．下滑過程速度最大時彈簧壓縮量為x1，則mgsinα=kx1+μmgcosα，x1=；上滑過程速度最大時彈簧壓縮量為x2，則kx2=mgsinα+μmgcosα，x2=；x1<x2，所以下滑過程物塊速度最大值位置比上滑過程速度最大位置高，故C正確；D．若將物塊從離彈簧上端2s的斜面處由靜止釋放，下滑過程中物塊動能最大的位置不變，彈性勢能不變，設為Ep.此位置彈簧的壓縮量為x.根據功能關系可得：將物塊從離彈簧上端s的斜面處由靜止釋放，下滑過程中物塊的最大動能為Ekm=mg(s+x)sinα?μmg(s+x)cosα?Ep.將物塊從離彈簧上端2s的斜面處由靜止釋放，下滑過程中物塊的最大動能為E′km=mg?(2s+x)sinα?μmg?(2s+x)cosα?Ep.而2Ekm=mg(2s+2x)sinα?μmg(2s+2x)cosα?2Ep=[mg(2s+x)sinα?μmg(2s+x)cosα?Ep]+[mgxsinα?μmgxcosα?Ep]=E′km+[mgxsinα?μmgxcosα?Ep]由于在物塊接觸彈簧到動能最大的過程中,物塊的重力勢能轉化為內能和物塊的動能,則根據功能關系可得：mgxsinα?μmgxcosα>Ep，即mgxsinα?μmgxcosα?Ep>0，所以得E′km<2Ekm.故D錯誤．故選BC.10、ACD【解析】

小環受重力、支持力和彈簧彈力，彈簧彈力做功，故環的機械能不守恒，小環和彈簧系統的機械能守恒，小環到達AD的中點時，彈性繩的伸長量最短，彈性勢能最小，小環機械能最大，故下滑過程中小環的機械能先增大再減小，故A正確；小環到達AD的中點時，彈性繩的長度為L，伸長量不為0，故彈性勢能不為零，故B錯誤；在A位置，環受重力、彈簧拉力、支持力，根據牛頓第二定律，有：mgsin30°+Fsin30°=ma，在D點，環的速度最大，說明加速度為零，彈簧長度為2L，故：mgsin30°-Fcos60°=0，聯立解得：a=g，故C正確；小環和彈簧系統的機械能守恒，在D點速度最大，此時橡皮繩長度等于初位置橡皮繩的長度，故初位置和D位置環的機械能相等，故：mg（2Lcos60°）=mv2，解得：v=，故D正確；故選ACD．【點睛】本題為力學綜合問題，關鍵正確的受力分析，根據牛頓第二定律列式分析，注意環的機械能不守恒，是環和彈簧系統的機械能守恒．11、BD【解析】

A、第一宇宙速度是近地衛星的環繞速度，也是最大的圓周運動的環繞速度，而同步衛星的軌道半徑要大于近地衛星的軌道半徑，所以它們運行的線速度一定小于7.9km/s，故A錯誤；B、根據開普勒第三定律可知，神舟系列飛船的軌道半徑比地球同步衛星的軌道半徑小，故B正確；C、根據，由于地球同步衛星的質量未知，故不能求出計算出它和地球間的引力，故C錯誤；D、在地表面附件，，對地球同步衛星則有，聯立解得，即算出地球同步衛星距地面的高度，故D正確；故選BD．12、BD【解析】

根據萬有引力提供向心力列式只能求解中心天體的質量，不能求解環繞天體的質量，所以不能求出高景一號衛星的質量，故A錯誤；高景一號衛星線速度為：;角速度為：；根據線速度和角速度的關系公式，有：v=ωr

衛星做勻速圓周運動，萬有引力提供向心力，根據牛頓第二定律，有：；聯立解得：，故BD正確，C錯誤．故選BD.二、實驗題（本題共16分，答案寫在題中橫線上）13、(1)CD(2)B【解析】

(1)[1][2]．在“驗證機械能守恒定律”的實驗中，需要驗證的方程是：直接測量的有：用刻度尺測量重錘下落的高度，重錘的質量可以測量也可以不測量．重力加速度是當地的重力加速度，查表得到,因此需要測量的是C；根據勻變速運動的推論，通過計算可求得與重錘下落高度對應的重錘瞬時速度，故D是需要計算的；(2)[3]．打點計時器的打點周期為0.02s，則根自由落體運動規律可以求出開始兩點之間的距離為：故應選B更恰當．14、（1）ABD（2）否（3）v0=3m/svB=5m/s【解析】

第一空.調節斜槽末端切線水平，選項A正確；小球必須從斜槽同一位置釋放，以保證小球到達斜槽底端時速度相同，選項B正確；斜槽沒必要光滑，只要小球到達底端時速度相同即可，選項C錯誤；以小球在斜槽末端時球心在木板（白紙)上的射影為軌跡的拋出點，選項D正確；第二空.若A為拋出點，所以根據平拋運動規律有：豎直方向應該是自由落體，因此豎直位移之比為1：3：5，然而，hAB：hBC=3：5，所以A點不是拋出起點。第三空.由圖可知，物體由A→B和由B→C所用的時間相等，且有：△y=gT2，由圖可知△y=2L=40cm=0.4m，代入解得，T=0.2s；x=v0T，將x=3L=60cm=0.60m，代入解得：v0=3.0m/s；第四空.豎直方向自由落體運動，根據勻變速直線運動中時間中點的瞬時速度等于該過程中的平均速度有：。所以.三、計算題要求解題步驟，和必要的文字說明（本題共36分）15、(1)1m/s（1）40N(3)或【解析】⑴小球恰能通過第二個圓形軌道最高點，有：求得：υ1==1m/s①⑵在小球從第一軌道最高點運動到第二圓軌道最高點過程中，應用動能定理有：?μmgL1=mv11?mv11②求得：υ1==m/s在最高點時，合力提供向心力，即FN+mg=③求得：FN=m(?g)=40N根據牛頓第三定律知，小球對軌道的壓力為：FN′=FN=40N④⑵若小球恰好通過第二軌道最高點，小球從斜面上釋放的高度為h1，在這一過程中應用動能定理有：mgh1?μmgL1?mg1R=mv11⑤求得：h1=1R+μL1+=0.45m若小球恰好能運動到E點，小球從斜面上釋放的高度為h1，在這一過程中應用動能定理有：mgh1?μmg(L1+L1)=0?0⑥求得：h1=μ(L1+L1)=0.8m使小球停在BC段，應有h1≤h≤h1，即：0.45m≤h≤0.8m若小球能通過E點，并恰好越過壕溝時，則有d=gt1→t==0.4s⑦x=vEt→υE==3m/s⑧設小球釋放高度為h3，從釋放到運動E點過程中應用動能定理有：mgh3?μmg(L1+L1)=?0⑨求得：h3=μ(L1+L1)+=1.15m即小球要越過壕溝釋放的高度應滿足：h≥1.15m綜上可知，釋放小球的高度應滿足：0.45m≤h≤0.8m或