四川成都市实验外国语学校2025-2026学年九年级上学期期末考试物理试卷(融通班)(含答案)

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四川成都市实验外国语学校2025-2026学年九年级上学期期末考试物理试卷(融通班)(含答案)

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成都市实验外国语学校初三年级上期期末考
试物理试卷
时间75分钟 满分100分
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在答题卡规定的位置。
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.考试结束后,将答题卡交回,并妥善保存好试题卷。
一、单项选择题:本题共 7 个小题,每小题 4 分,共28 分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。
1.太阳从东边升起,西边落下,是地球上的自然现象,但在某些条件下,在纬度较高地区上空飞行的飞机上,旅客可以看到太阳从西边升起的奇妙现象,看到这现象的条件是
A.时间必须是在清晨,飞机正在由东向西飞行,飞机的速率必须较大
B.时间必须是在清晨,飞机正在由西向东飞行,飞机的速率必须较大
C.时间必须是在傍晚,飞机正在由东向西飞行,飞机的速率必须较大
D.时间必须是在傍晚,飞机正在由西向东飞行,飞机的速率必须较大
2.杂技运动员在训练时的照片如图所示,有一小球自由落下,碰到水平桌面后反弹,如此数次落下和反弹.若规定竖直向下为正方向,碰撞时间不计,空气阻力不计,则下列 v-t图像中正确
3、取一根长 2m左右的细线,5 个铁垫圈和一个金属盘。在线下端系上第一个垫圈,隔 12cm再系一个,以后垫圈之间的距离分别为 36cm、60cm、84cm,如图所示,站在椅子上,向上提起线的上端,让线自由垂下,且第一个垫圈紧靠放在地上的金属盘。松手后开始计时,若不计空气阻力, 则第 2、3、4、5 个垫圈
A.落到盘上的声音时间间隔越来越大
B、落到盘上的声音时间间隔相等
C.依次落到盘上的速率关系为:
D.依次落到盘上的时间关系为
4.如图所示,四个完全相同的弹簧都处于水平位置,它们的右端受到大小皆为 F 的拉力作用,而左端的情况各不相同:①中弹簧的左端固定在墙上,②中弹簧的左端受大小也为 F 的拉力作用,③中弹簧的左端拴一小物块,物块在光滑的桌面上滑动,④中弹簧的左端拴一小物块,物块在有摩擦的桌面上滑动。若认为弹簧的质量都为零,以l 、l 、l 、l 依次表示四个弹簧的伸长量,则有
A.
B.
C.
D.
5.如图所示,跨过光滑定滑轮的轻绳一端系着质量为 m 的实心球(轻绳的延长线过球心),另一端连在水平台上的小车上,小车以大小为 v 的初速度向左做匀加速直线运动,球沿足够高的光滑竖直墙面上升,经过一段时间,轻绳与竖直方向的夹角为θ,重力加速度大小为 g,下列说法正确的是
A.该时刻球的速度大于 B.该过程球做匀加速直线运动
C.该时刻绳对球的拉力小于 D.该时刻竖直墙面对球的弹力大小为 mgsinθ
6.两金属小球 A、B用一轻质弹簧连接,球A 用轻绳悬挂于 O 点,在水平拉力 F 的作用下,两小球处于如图所示的位置,此时轻绳与竖直方向的夹角为 30°。现将力 F 逆时针缓慢转动 30°,在此过程中,轻绳与竖直方向的夹角不变。下列说法正确的是
A.轻绳的拉力先减小后增大 B.A、B两小球间的距离增大
C.力F 先减小后增大 D.弹簧与竖直方向的夹角增大
7.如图所示,倾角为(α=37°且表面光滑的斜面体固定在匀速下降的升降机上,质量相等的 A、B两小球用一轻质细绳连接着,A的上端用一轻质弹簧拴接在斜面上端的固定装置上。当升降机运动到某一位置突然处于完全失重状态时,则此刻 A、B两物体的瞬时加速度为别为
A. g,g B. g, C. g,g D. ,
二、多项选择题:本题共 3 个小题,每小题 6 分,共18 分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合要求。全部选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。
8.一质量为 m=2000kg 的汽车以某一速度在平直公路上匀速行驶。行驶过程中,司机忽然发现前方 100m 处有一警示牌,立即刹车。从司机发现警示牌到刹车系统稳定工作的反应时间 (认为这段时间内汽车仍保持匀速行驶),汽车在刹车系统稳定工作后第 1s 内的位移为 24m,第4s 内的位移为 1m。求汽车匀速行驶时的速度大小及刹车过程中的加速度大小
A. B.
C. D.
9.2025 年 3 月 21 日,在自由式滑雪和单板滑雪世锦赛男子单板滑雪坡面障碍技巧决赛中,中国选手苏翊鸣获得银牌。如图所示,某次训练中,运动员从左侧离坡的 A点滑下,再从倾角为 30°斜坡上的B点,以 的初速度沿与斜坡成60°方向飞出,在空中完成规定动作后落在斜坡上的C点。不计空气阻力,重力加速度大小g=10m/s ,下列说法正确的是
A在研究运动员空中姿态时可将其视为质点
B.运动员在空中飞行时,任意相等时间内速度变化量相同
C.运动员在空中飞行的时间为 1s
D.运动员落到 C 点时的速度方向与 v 方向垂直
10.图甲为一直角斜槽,斜槽的棱 MN 与水平面的夹角为θ=37°,两槽面关于竖直面对称。图乙是斜槽的截面图,一个质量 m=1kg的正方体物块恰能沿此斜槽匀速下滑。物块与两槽面的动摩擦因数相同, 下列说法正确的是
A.每个槽面对物块的摩擦力大小为 3N
B、每个槽面对物块的支持力大小为 4N
C.物块与槽面之间的动摩擦因数为
D.若施加沿 MN 向上的拉力使物块沿斜槽匀速向上运动,则拉力大小为 12N
三、非选择题:本题共 5 小题,共 54分。其中第13-15 小题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
11.(6分)某实验小组做了测量木质滑块与橡胶皮之间动摩擦因数μ的实验,所用器材如下:钉有橡胶皮的长木板、质量为 250g 的木质滑块(含挂钩)、细线、定滑轮、弹簧测力计、慢速电机以及砝码若干。实验装置如图甲所示。
实验步骤如下:
①将长木板放置在水平台面上,滑块平放在橡胶面上;
②调节定滑轮高度,使细线与长木板平行(此时定滑轮高度与挂钩高度一致);
③用电机缓慢拉动长木板,当长木板相对滑块匀速运动时,记录弹簧测力计的示数F;
④在滑块上分别放置50g、100g和150g 的砝码,重复步骤③;
⑤处理实验数据(重力加速度g取 9.8m/s )。
实验数据如下表所示:
滑块和砝码的总质量 M/g 弹簧测力计示数F/N 动摩擦因数μ
250 1.12 0.457
300 1.35 a
350 1.57 0.458
400 1.79 0.457
完成下列填空:
(1)表格中a处的数据为 (保留 3 位有效数字)。
(2)其它条件不变时,在实验误差允许的范围内,滑动摩擦力的大小与接触面上压力的大小成正比,μ与接触面上压力的大小 (填“成正比”“成反比”或“无关”)。
(3)若在实验中若在实验过程中未进行步骤②,实验装置如图乙所示,挂钩高于定滑轮,则μ的测量结果将 (填“偏大”“偏小”或“不变”)。
12.(10 分)用频闪照相记录平抛小球在不同时刻的位置;探究平抛运动的特点。
(1)关于实验,下列做法正确的是 (填选项前的字母)。
A.选择体积小、质量大的小球 B.借助重垂线确定竖直方向
C.先抛出小球,再打开频闪仪 D.水平抛出小球
(2)图1所示的实验中,A球沿水平方向抛出,同时B球自由落下,借助频闪仪拍摄上述运动过程。图2为某次实验的频闪照片,在误差允许范围内,根据任意时刻A、B两球的竖直高度相同,可判断 A 球竖直方向做 运动;根据 ,可判断 A球水平方向做匀速直线运动。
(3)某同学使小球从高度为0.8m 的桌面水平飞出,用频闪照相拍摄小球的平抛运动(每秒频闪 25次)、最多可以得到小球在空中运动的 个位置。
(4)某同学实验时忘了标记重垂线方向,为解决此问题,他在频闪照片中,以某位置为坐标原点,沿任意两个相互垂直的方向作为x轴和y轴正方向,建立直角坐标系 xOy,并测量出另外两个位置的坐标值(x ,y )、(x ,y ),如图3所示。根据平抛运动规律,利用运动的合成与分解的方法,可得重垂线方向与y轴间夹角的正切值为 。
13.(10分)一客运列车匀速行驶,其车轮在轨道间的接缝处会产生周期性的撞击。坐在该客运列车中的某旅客测得从第1次到第16次撞击声之间的时间间隔为10.0s。在相邻的平行车道上有一列货车,当该旅客经过货车车尾时,货车恰好从静止开始以恒定加速度沿客车行进方向运动。该旅客在此时的20.0s 内,看到恰好有30节货车车厢被他连续超过。已知每根轨道的长度为25.0m,每节货车车厢的长度为 16.0m,货车车厢间距忽略不计。求
(1)客车运行的速度大小;
(2)货车运行加速度的大小。
14.(12分)如图所示,一水平的浅色传送带两端间距为 4.5m(不考虑转轮大小),传送带上左端放置一煤块(可视为质点),初时,传送带与煤块都是静止的,煤块与传送之间的动摩擦因数为μ。从某时刻起,传送带以 6m/s 的加速度沿顺时针方向加速运动,经一定时间t后,马上以同样大小的加速度做匀减速运动直到停止,煤块相对地面先加速后减速,加速阶段、减速阶段的加速度等大反向,煤块加速时间 最后,煤块恰好停在传送带的右端,此过程中煤块在传送带上留下了一段黑色痕迹,g =10m/s 。求:
(1)煤块与传送之间的动摩擦因数μ;
(2)传送带的加速时间 t:
(3)当煤块停止运动时,煤块在传送带上留下黑色痕迹的长度。
15.(16分)如图所示,在倾角为θ=37°的固定斜面上放置一足够长的薄木板Q,Q下端与斜面底端间距为 18.5m。Q下端放置小物块 P(可视为质点),在外力作用下 P、Q 处于静止状态。已知P与 Q 间的动摩擦因数为 0.25,Q与斜面间的动摩擦因数为 0.5,P与斜面间的动摩擦因数为 ,P、Q 的质量均为 1kg。t=0 时,撤去外力,同时P获得8m/s 的初速度沿斜面方向上滑,Q 获得2m/s的初速度沿斜面方向下滑。重力加速度为g=10m/s ,sin37°=0.6,cos37°= 0.8,求:
(1)P速度减为零时 Q 的速度;
(2)从开始到 P 与 Q 分离所需要的时间;
(3)P与Q到达斜面底端的时间差(答案可含根号)。
2 / 2一、单项选择题
1. C
2. B
3. B
4. B
5. A
6. C
7. C
二、多项选择题
8. BC
9. BD
10. ACD
三、非选择题
11. (1) 0.459
(2) 无关
(3) 偏小
12. (1) ABD
(2) 自由落体;任意相等时间内A球的水平位移相等
(3) 10
(4) ||
13. (1) 设连续两次撞击轨道的时间间隔为 Δt,每根轨道的长度为L,则客车的速度为 v = 。
其中 L = 25.0 m,Δt = s,
解得 v = 37.5 m/s。
(2) 设从货车开始运动后 t = 20.0 s 内客车行驶的距离为 x ,货车行驶的距离为 x ,货车的加速度为 a,30 节货车车厢的总长度为 L = 30 × 16.0 m = 480 m。
由运动学公式有:
x = vt
x = × a × t
由题意有 L = x - x ,
联立解得 a = 1.35 m/s 。
答:(1) 客车速度为 37.5 m/s;(2) 货车加速度为 1.35 m/s 。
14. 解:(1) 由于煤块相对地面先加速后减速,加速阶段、减速阶段的加速度等大反向,所以煤块加速的位移为
x = = m = 2.25 m
由初速度为零的匀加速直线运动公式
x = × a × t
解得煤块匀加速运动的加速度
a = = m/s = 2 m/s
由牛顿第二定律
a = = μg
解得:μ = 0.2
(2) 煤块的最大速度
v = a t = 2 × 1.5 m/s = 3 m/s
煤块的加速度
a = 2 m/s < a = 6 m/s
所以两物体的运动情景可由图表示。
设皮带加速的时间为 t ,则皮带最大速度
v = a t
煤块达到最大速度时,皮带与煤块有共同速度
v = v - a (t - t )
解得:t = 1 s
(3) 0 到 t 时间内,皮带向右前进的距离
x = × a × t + × (a t + v )(t - t )
煤块相对于皮带向左滑,此过程的相对位移为
Δx = x - x
后一段煤块相对于传送带向右运动,相对位移为
Δx = -
联立解得:Δx = 1.5 m < Δx = 3 m
所以煤块在传送带上留下黑色痕迹的长度为 3 m。
答:(1) 煤块与传送之间的动摩擦因数为 0.2;
(2) 传送带的加速时间为 1 s;
(3) 当煤块停止运动时,煤块在传送带上留下黑色痕迹的长度为 3 m。
15. 解:(1) 取沿斜面向下为正方向,P 的初速度为 vP = -8 m/s。
当 t = 0 时,对 P,根据牛顿第二定律得 mgsinθ + μ mgcosθ = ma ,
解得 P 上滑的加速度为 a = 8 m/s ,加速度方向为正,P 减速上滑。
对 Q,由牛顿第二定律得 mg sinθ - μ mg cosθ - μ × 2mg cosθ = ma ,
代入数据解得 a = -4 m/s ,加速度为负,Q 减速下滑。
P 速度减为零时 0 = vP + a t ,代入数据解得 t = 1 s。
Q 速度减为零时 0 = vQ + a t ′,代入数据解得 t ′ = 0.5 s,则 t ′ < t ,
即 Q 先减速为零,然后保持不动直到 P 滑落,故 P 减速为零时,Q 的速度为零。
(2) P 速度减为零时 P 沿斜面上滑距离为 xP = × t = × 1 m = 4 m。
之后 P 加速下滑,根据牛顿第二定律有 mg sinθ - μ mg cosθ = ma ′,
解得 a ′ = 4 m/s 。
Q 下滑距离为 xQ = × t ′ = × 0.5 m = 0.5 m。
根据牛顿第二定律有 mg sinθ + μ mg cosθ - μ × 2mg cosθ = ma ′,
解得 a ′ = 0,说明 Q 仍然静止。
P 离 Q 底端距离为 Δx = xP + xQ = 4 m + 0.5 m = 4.5 m。
P 与 Q 分离 Δx = × a ′ × t ,代入数据解得 t = 1.5 s。
则从开始到 P 与 Q 分离所需要的时间为 t 总 = t + t = 1 s + 1.5 s = 2.5 s。
(3) P 从 Q 下端滑下后,P 下滑,根据牛顿第二定律有 mg sinθ - μ mg cosθ = ma ″,
代入数据解得 a ″ = 3 m/s 。
Q 下滑,根据牛顿第二定律有 mg sinθ - μ mg cosθ = ma ″,
代入数据解得 a ″ = 2 m/s 。
此时两者与斜面底端间距为 l = L - xQ = 18.5 m - 0.5 m = 18 m。
P 下滑至底端 l = (a ′t ) t + × a ″ × t ,代入数据解得 t 。
Q 下滑至底端 l = × a ″ × t ,代入数据解得 t = 3 s。
则 P 与 Q 到达斜面底端的时间差为 Δt = t - t = 3 s - 2 s = (3 - 2) s。
答:(1)P速度减为零时Q的速度是0;
(2)从开始到P与Q分离所需要的时间是2.5 s;
(3)P与Q到达斜面底端的时间差是 (3 - 2) s。

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