江西省樟树中学2025-2026学年高一下学期期末考试物理试卷(图片版,无答案)

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江西省樟树中学2025-2026学年高一下学期期末考试物理试卷(图片版,无答案)

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樟树中学 2028 届高一年级下学期第三次诊断作业——物理作业
作业范围:必修一至必修三第十章第三节 作业时间:2026.7.7
一、选择题(本题包括 10 小题,1-7 题单选,每题 4 分,8-10 题多选,每题 6 分,共 46 分.)
1.2023 年中美元首会晤,我国外事专车在行进途中,车辆沿图中虚线做匀速率曲线运动,车辆
经过某点时,其所受合力 F 与瞬时速度的方向关系示意图可能正确的是( )。
A. B. C. D.
2.用锡纸揉成的小球(直径小于吸管直径)置于塑料吸管中,塑料吸管两端用锡纸揉搓的锡纸柱
、 堵住,即可做成结构如图甲所示的静电消除器。手握着 ,将 与带有静电的衣物接触,
原本不带电、处于吸管中间的小球会在塑料吸管中做往复运动,直至衣
物带电量可忽略不计,如图乙所示。下列说法正确的是( )
A.小球每次与 接触后,小球的电荷量都会均分一半给
B.在整个运动过程中,电荷只是从小球、A、B 组成的系统转移到人体
C.小球在细管内往复运动过程中,小球和 、 组成的系统电荷总量守恒
D.小球最初被 吸引,是因为 通过静电感应使小球靠近 的一侧带上与 同种电荷
3.齿轮是玩具内部常见的传动装置,某玩具内的齿轮如图所示排列,图中四个齿轮自左向右的编
号依次为 1、2、3、4,它们的半径之比为 2:4:2:3,其中齿轮 1 是主动轮,沿顺时针方向
匀速转动,下列说法正确的是( )
A.齿轮 4 沿顺时针方向转动
B.齿轮 1 边缘与齿轮 2 边缘的角速度大小之比为 1:2
C.齿轮 2 边缘的向心加速度与齿轮 3 边缘的向心加速度大小之比为 1:2
D.齿轮 3 的转动周期与齿轮 4 的转动周期之比为 3:2
4.如图是羽毛球在空中飞行时的频闪照片,下列说法正确的是( )
A.羽毛球在空中飞行时空气阻力可以忽略
B.图中两球间距越小,说明速度越大
C.羽毛球的加速度方向始终竖直向下
D.拍摄过程中羽毛球发生了顺时针转动
5.中国计划在 2030 年前实现载人登月科学探索。为了确保任务的成功,需要先发射两颗探月卫
星进行科学探测。这两颗卫星在同一平面内绕月球做匀速圆周运动,且绕行方向相同。如图
甲所示,测得两卫星之间的距离Δr 随时间 t 变化的关系如图乙所示,忽略两卫星之间的作用
力。下列说法正确的是( )
A.a、b 两卫星线速度大小之比 B.a、b 两卫星加速度大小之比 aa:ab=3:1
C.a 卫星的运转周期为 D.b 卫星的运转周期为
6.如图所示,两对等量异号点电荷+q、-q(q>0)固定于正方形四条边的中点上,正方形的边长
为 L,A、B、C、D 是该正方形的四个顶点,O 为正方形的中心点。则下列说法正确的是( )
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A.O 点场强大小为
B.A、D 两点的电场强度不同
C.B、C 两点电场强度不同
D.在该电场中某处静止释放一带负电的粒子(只受电场力),粒子一定做曲线运动
7.质量为 m 的汽车在倾角为 θ的倾斜直公路上以速度 v0 匀速向上行驶。发动机输出功率为 P,汽
车所受路面的阻力大小为重力的 k 倍,阻力与运动方向相反,t1 时刻司机减小油门使汽车功
率立即减为 ,并保持该功率行驶到 t2 时刻,汽车再次匀速,行驶的整个过程汽车沿斜坡运
动,重力加速度大小为 g,下列说法正确的是( )
A.减小油门后汽车做加速度增大的减速运动
B.汽车匀速上坡,牵引力大小为
C.t2 时刻汽车的速度为 D.汽车在 t1~ t2 时间内的位移大小为
8.下列有关电学知识的相关说法,正确的是( )
A.图甲在加油站给车加油前,触摸一下静电释放器是为了导走加油枪上的静电
B.图乙中家用煤气灶的点火装置,是根据静电屏蔽原理而制成的
C.图丙中野外高压输电线受到雷击的可能性很大,所以在三条输电线上方还有两条导线,
它们与大地相连,形成一个稀疏的金属“网”,把高压线屏蔽起来,使其免遭雷击
D.图丁为一根优质电话线,给话筒线套上金属外衣,可以起到静电屏蔽的效果,防止干扰
信号从话筒线上“入侵”
9.如图所示,电荷量为+q 的点电荷放在原本不带电、长度为 L 的导体棒的左侧,点电荷在导体
棒的中心轴线上距离棒左端 R 处的位置,导体棒内达到静电平衡。已知 O 点为导体棒的中心,
静电力常量为 k,下列说法正确的是( )
A.导体棒左端带正电,右端带负电
B.导体棒上的感应电荷在 O 点处产生的电场强度大小为
C.q 与导体棒左端间的电场为匀强电场
D.将导体棒左端接地后再断开,最后移走点电荷,导体棒最终带负电
10.如图,传送带的水平部分 ab 长度为 2m,倾斜部分 bc 长度为 3m,bc 与水平方向的夹角为 37°。
传送带沿图示顺时针方向匀速率运动,速率为 2m/s。现将质量为 m=1kg 小煤块 A 从静止轻放到
a 处,它将被传送到 c 点,已知小煤块与传送带间的动摩擦因数为 μ=0.5,且此过程中煤块不
会脱离传送带,已知重力加速度大小为 g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则( )
A.小煤块从 a 到 b 的时间为 1.2s
B.小煤块从 a 到 b,电动机多消耗的电能为 2J
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C.从 b 到 c,小煤块和皮带间因摩擦而产生的热量为 4J
D.从 a 到 c,小煤块在传送带上留下的痕迹长度为 1.4m
二、实验题(本题共 2 小题,每空 2 分,共 16 分。)
11.某物理兴趣小组用向心力演示器验证向心力公式的
实验示意图如图甲所示,图乙为其俯视图,图中 A、
B 槽分别与 a、b 轮同轴固定,a、b 两轮均不打滑。
(1)本实验采用的科学方法是 (填“控制变量法”或“等效替代法”)。
(2)若 a 轮半径大于 b 轮半径,则 a 轮的角速度 ωA (填“大于”“等于”或“小于”)
b 轮的角速度ωB。
(3)若 a、b 两轮的半径相同,钢球 1、2 分别放在 A、B 槽的横臂挡板处,它们的质量之比
为 2:1,到各自转轴的距离之比为 5:3,则钢球 1、2 的线速度大小之比为 ,当钢
2
球 1、2 各自对应的标尺露出的格数之比为 时,向心力公式 F=mω r 得到验证。
12.某实验小组用如图所示的装置来验证机械能守恒定律。绕过定
滑轮的轻质细线的两端分别悬挂质量均为 m 的重物 A、B 且处于
静止状态,A 与纸带连接,纸带通过固定的打点计时器(电源频
率为 50Hz),在 B 的下端再挂质量为 m0 的重物 C。由静止释放重
物 C,利用打点计时器打出的纸带可研究系统(由重物 A、B、C
组成)的机械能守恒,重力加速度大小为 g,回答下列问题:
(1)实验中,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条
符合实验要求的纸带如图乙所示。O 为第一个点,D、E、F 为从合适位置开始选取的三个连续
点(其他点未画出),已知打点计时器每隔 0.02s 打一个点。打点计时器打下计数点 E 时,重
物的速度 vE= m/s。(结果保留 3 位有效数字)
(2)此实验存在系统误差,由于摩擦和空气阻力的影响,系统总动能的增加量略 总
重力势能的减少量(填“小于”或“大于”);适当 重物 A、B、C 的质量,可减小本
实验的相对误差。(填“增大”或“减少”)
(3)对选取的纸带,若第 1 个点对应的速度为 0,重物 A 上升的高度为 h,通过计算得到三
2
个重物的速度大小为 v,然后描绘出 v﹣h(h 为横坐标)关系图像,若系统机械能守恒成立,
且 m0 m,则倾斜直线的斜率 k= 。
三、计算题(本题共 3 小题,13 题 10 分,14 题 12 分,15 题 16 分,共 38 分。)
13.静电喷涂是使雾化了的带电油漆微粒在静电场的作用下,定向喷向金属工件,并吸附在工件
表面的一种技术,其可简化成如图所示的模型。在一半径为 R 的金属圆板 P 下方平行于 P 放
置一待涂工件,两者间距为 d=1m。在 P 和工件间施加恒定电压 U=3750V 后两者间形成的匀
强电场如图所示。P 中央有一小孔,小孔处放置一静电油漆喷枪,喷枪嘴可向各个方向均匀地
﹣14
喷出速度大小均为 v0=10m/s 的带电油漆微粒。若油漆微粒的质量均为 m=5×10 kg、带电
﹣15
量均为 q=+2×10 C,忽略油漆微粒所受重力、空气阻力和带电微粒之间的相互作用力,不
计小孔和边缘效应对电场的影响。求:
(1)油漆微粒在电场中的加速度大小;
(2)油漆微粒到达待涂工件时的速度大小;
(3)油漆微粒到达待涂工件的最短时间。
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14.图 a 是我国传统农具——风鼓车,图 b 是其工作原理示意图.转动摇柄,联动风箱内的风叶,
﹣5
向车斗内送风.入料仓漏口 H 漏出的谷物经过车斗,质量大于 2.0×10 kg 的谷粒为饱粒,
﹣5 ﹣5
落入第一出料口 A1B;质量为 1.2×10 kg~2.0×10 kg 的谷粒为瘪粒,落入第二出料口 A2B;
﹣5
质量小于 1.2×10 kg 的草屑被吹出出风口.已知 A1、B、A2 三点在同一水平线上,A1B 的宽
﹣5
度为 0.27m;A1 在 H 正下方,A1H 的高度为 0.45m;质量为 2.0×10 kg 的谷粒从 H 漏出,恰
好经 B 点落入 A2B.设谷物从 H 漏出时速度为零;谷粒在车斗内所受水平风力恒定且相等,只
2
考虑其所受重力和水平风力作用.取重力加速度 g 为 10m/s.
(1)求谷粒从 H 落到出料口所经历的时间;
(2)求谷粒所受水平风力的大小;
(3)若瘪粒恰好能全部落入 A2B,求 A2B 的宽度.
15.某兴趣小组设计了一个“螺线形”竖直轨道模型,如图所示,将一质量为 m=0.1kg 的小球(视
为质点)在光滑圆弧轨道 NAB 上与圆心等高的 N 点以一定的初速度 v0 竖直向上抛出,小球运
动过程中始终不脱离轨道。BC,CG 是材料相同的水平面,BC 段长 L=1.5m,CG 足够长,CDEFC
′是与 C、C′点相切的竖直圆形光滑管道(管径很小,C、C′相互靠近且错开),已知圆弧
NAB 的半径 R1=0.1m,管道 CDEFC′的半径 R2=0.2m,小球与 BC、C′G 间的动摩擦因数均为
2
μ=0.2,其余轨道均光滑。(g 取 10m/s),求:
(1)若小球能够通过 A 点,求它在 A 点的最小速度的大小;
(2)若某次释放后小球恰好能通过圆轨道最高点 E,求小球在 N 点的初速度 v0 的大小;
(3)以 C 点为坐标原点,BG 为 x 轴,从 C 到 G 方向为正方向,若小球能经过 C 点,求小球最
终停止位置坐标 x 与小球在 N 点的初速度 v0 的大小的关系。
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