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四川省德阳市 2025-2026 学年高一上学期期末考试物理试题
一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1.力的单位是牛顿(N),根据牛顿第二定律,力的单位还可以表示为( )
A. kg⋅m⋅s B. kg⋅m/s2 C. kg⋅m D. kg⋅m/s
2.青藏铁路,是通往西藏腹地的第一条铁路,也是世界上海拔最高、线路最长的高原铁路。西宁至拉萨线
路全长1956km。小明打算和同学从西宁坐火车去拉萨,他通过网络查得Z165次列车的信息如图所示。
则下列说法正确的是( )
A. “1956km”指的位移大小
B. 图中的“19:28”是时间间隔
C. 本次列车的全程平均速率约为97.8km/h
D. 研究火车全程运行时间时,火车不能看作质点
3.汽车在一段平直路上行驶时,做初速度为零的匀加速直线运动,在第1s内位移大小为2m。则( )
A. 加速度大小为2m/s2 B. 第2s内的位移大小为4m
C. 第3s末的速度大小为6m/s D. 前3s内的位移大小为18m
4.第十五届全运会由粤港澳三地联合举办。有关运动项目的描述,下列说法正确的是( )
A. 跨栏运动员在加速奔跑时,运动员的惯性不变
B. 蹦床比赛中,运动员的瞬时速度为零时,加速度一定为零
C. 跳高运动员在起跳过程中,地面对他的支持力大于他对地面的压力
D. 跳水运动员在空中运动的过程中,运动员重心位置一定处于身体内部
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1 15.动车组的某次出站过程可视为做匀加速直线运动。将动车组开始驶出车站的时刻、位置作为计时起点和
位移起点,分别用t、x、v和a表示动车组运动的时间、位移大小、速度大小和加速度大小。如图所列出
的四个图像中能正确表征动车组出站过程的是( )
A. B.
C. D.
6.一只黄苇鳽双爪紧扣在荷花叶柄上休息,如图所示。某时刻叶柄处于竖直状态,随着一阵微风掠过,鸟
和叶柄缓缓倾斜。在此过程中(忽略风的作用力),则( )
A. 鸟所受合力减小 B. 鸟所受弹力减小 C. 鸟所受摩擦力减小 D. 叶柄对鸟的力增大
7.如图甲所示,为市面上深受儿童喜欢的一款玩具——“冲天火箭”,模型火箭被安装在竖直发射支架
上,当小朋友用力一踩旁边的塑料气囊,模型火箭会受到一个较大的气体压力而瞬间被竖直发射出去,离
开支架后的运动可看成直线运动,运动过程所受阻力大小与速率成正比,以刚开始离开支架瞬间为计时起
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2 1点,火箭的v−t图像如图乙所示,则( )
A. 0∼t 过程火箭所受空气阻力先减小后增大
2
B. t 时刻火箭的加速度大小小于重力加速度g
1
v
C. 火箭离开支架后上升的最大高度为 0t
2 1
D. 若t 时刻火箭回到起始位置,则t =2t
2 2 1
二、多选题:本大题共3小题,共18分。
8.某同学在身高体重测量仪上迅速蹲下,用计算机采集该同学受到的支持力F随时间t变化的图像如图所示。
则关于该同学在下蹲过程中,下列判断正确的( )
A. 所受重力变小 B. 所受重力不变
C. 先处于失重状态,后处于超重状态 D. 先处于超重状态,后处于失重状态
9.如图甲所示,足够长的木板静置于光滑水平面上,木板最右端放置一可看成质点的小物块。在t=0时对
木板施加一水平向右的恒定拉力F,在F的作用下物块和木板发生相对滑动;t=1s时撤去F,整个过程木
板运动的v−t图像如图乙所示。已知物块和木板的质量均为1kg,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加
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3 1速度取g=10m/s2。下列说法正确的是( )
A. 物块与木板间的动摩擦因数为0.4 B. 1∼1.5s内木板的加速度为5m/s2
C. 作用在木板的恒力F的大小为20N D. 物块与木板间相对滑动的距离为3.75m
10.如图所示,在倾角θ=30 ∘的固定光滑斜面上,劲度系数为k的轻质弹簧下端固定在斜面底端的挡板上,
上端与小滑块A相连,小滑块B在斜面上紧靠着A但不粘连,A、B的质量均为m,初始时小滑块均处于静
止状态。现用沿斜面向上的拉力F拉动B,使B沿斜面向上做加速度大小为a的匀加速运动,经时间t秒,B
与A分离。已知重力加速度大小为g,则( )
mg
A. 施加力F前,弹簧的形变量为
k
mg
B. 施加力F的瞬间,A对B的弹力大小为 +ma
2
mg−ma
C. 从开始运动至A、B分离时,B的位移为
2k
1 mg
D. A沿斜面向上运动过程中速度最大时,A、B间的距离为 at2−
2 2k
三、实验题:本大题共3小题,共16分。
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4 111.某同学在用电火花打点计时器和纸带做“研究匀变速直线运动规律”的实验时,得到一条打下的纸带
如图所示、相邻两个计数点间还有4个点(图中没有画出),打点计时器所用电源为频率50Hz的交流电源。
(1)图中两相邻计数点间的时间间隔为T= s;
(2)若测得S =3.59cm,S =4.41cm,S =5.19cm,S =5.97cm,S =6.78cm,S =7.64cm,则小车的加
1 2 3 4 5 6
速度 充分利用测量的数据 ,打点计时器在打 点时小车的速度 结果均保
a= m/s2 ( ) C v = m/s (
C ∘
留两位有效数字)
12.在“探究弹簧弹力大小与伸长量关系”的实验中,设计了如图甲所示的实验装置。将弹簧竖直悬挂在
铁架台上,先测出不挂钩码时弹簧的长度L ,再将钩码逐个挂在弹簧的下端,每次都测出钩码静止时相应
0
的弹簧总长度L,根据x=L−L 算出弹簧伸长的长度x,根据测量数据画出如图乙所示的F−x图像。
0
(1)根据所得的F−x图线可知该弹簧的劲度系数为 N/cm。
(2)在“探究弹簧弹力与形变量的关系”的实验中,使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹簧弹力与弹簧
长度之间关系的图像如图丙所示,下列说法正确的是 。
A.a的原长比b的长
B.a的原长比b的短
C.a的劲度系数比b的大
D.a的劲度系数比b的小
13.利用如图甲所示的实验装置来探究当合外力一定时,物体运动的加速度与其质量之间的关系。
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5 1(1)已知两个光电门中心之间的距离为x,遮光条的宽度为d。该实验小组在做实验时,将滑块从如图所示
位置由静止释放,由数字计时器可以读出遮光条通过光电门1的时间Δt ,遮光条通过光电门2的时间Δt ,
1 2
则滑块经过光电门1时的瞬时速度的表达式v = ,则滑块的加速度的表达式a= 。(以上表达式
1
均用字母表示)
(2)滑块质量M一定,探究滑块加速度与力的关系时,某同学通过不断改变槽码的个数以改变滑块所受的
拉力,根据实验测量数据做出如图乙所示的a−F图线,则滑块的质量M= kg。(结果保留两位有效
数字)
四、计算题:本大题共3小题,共38分。
14.高空抛物现象曾被称为“悬在城市上空的痛”,是一种不文明的行为、而且会带来很大的社会危害。
一个从高处落下的物体,落地时速度为30m/s,不计空气阻力、取g=10m/s2,求:
(1)物体下落过程所用的时间;
(2)物体开始下落处的高度。
15.如图所示,质量M=6kg物块甲置于倾角为45°的斜面,物块甲与斜面间动摩擦因数μ=0.5,物块与斜
面间最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力大小。质量为m=3kg的物块乙通过三段轻绳悬挂,三段轻绳的结
点为O,水平轻绳OA与物块甲连接于A点,轻绳OB与水平方向夹角为37 ∘。对物块甲施加沿斜面向上的
力F(图中未画出),使甲、乙两物体均静止。已知sin37 ∘=0.6,cos37 ∘=0.8,重力加速度g=10m/s2。
求:
(1)轻绳OA的弹力T 大小和轻绳OB的弹力T 大小;
OA OB
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6 1(2)斜面对甲的弹力F 大小;
N
(3)力F大小的取值范围。
16.如图甲所示为天府国际机场行李物品传送装置实物图,图乙为行李传送装置简化图,该装置由传送带
ABCD及相对地面不动的固定挡板CDEF组成,固定挡板与传送带上表面垂直,传送带上表面ABCD与水
平台面的夹角θ=26 ∘。传送带以速度v=2m/s匀速转动时,将长方体行李箱从D点由静止释放,在运动
L=10m后取下行李箱,行李箱运动时的剖面图如图丙所示。已知可视为质点的行李箱质量m=10kg,其
底部与传送带上表面ABCD的动摩擦因数为μ =0.4,其侧面与挡板CDEF的动摩擦因数为μ =0.25。(不
1 2
计空气阻力,重力加速度 。求:
g=10m/s2,sin26 ∘=0.44,cos26 ∘=0.90)
(1)加速过程传送带上表面对行李箱的摩擦力大小f 和挡板对行李箱的摩擦力大小f ;
1 2
(2)行李箱在传送带上运动的时间t;
(3)若行李箱放到传送带上2s后,传送带由于故障以10m/s2的加速度做匀减速运动,直到行李箱停止后
工作人员立即重启系统,然后传送带从静止以8m/s2的加速度加速至恢复正常,若已知行李箱相对传送带
累计滑动超过1.50m就会在该表面形成明显划痕,请通过计算判断全程行李箱与传送带接触的表面会不会
产生明显划痕。(计算结果保留2位小数)
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7 1参考答案
1.B
2.C
3.D
4.A
5.B
6.C
7.A
8.BC
9.BD
10.AD
11.0.10
0.80
0.48
12.0.5
AD
d
13.
Δt
1
d d
( )
2−(
)
2
Δt Δt
2 1
2x
0.38
14.解:(1)由速度与时间关系有 v=>¿
v
可得物体下落过程所用的时间 t= =3s
g
1
(2)物体开始下落处的高度为 h= gt2=45m
2
15.解: 对结点 ,由平衡条件得 ,
(1) O T cos37 ∘=T T sin37 ∘=mg
OB OA OB
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8 1解得 T =40N , T =50N
OA OB
(2)对物块甲进行受力分析,在垂直斜面方向,由受力平衡可得
F =Mgcos45 ∘−T sin45 ∘=10√2N
N OA
甲受到的最大静摩擦力为
(3) f =μF =5√2N
m N
当拉力F较小,且沿斜面向上的摩擦力达到最大静摩擦力时,由平衡条件可
得
F +f =Mgsin45 ∘+T cos45 ∘
1 m OA
解得
F =45√2N
1
当拉力F较大,且沿斜面向下的摩擦力达到最大静摩擦力时,由平衡条件可
得
F =f +Mgsin45 ∘+T cos45 ∘
1 m OA
解得
F =55√2N
1
故力F大小的取值范围为 45√2N≤F≤55√2N
16.解:(1)上表面对行李箱的摩擦力 f =μ mgcosθ=36N
1 1
挡板对行李箱的摩擦力 f =μ mgsinθ=11N
2 2
(2)对行李箱在传送带上由牛顿第二定律有 f −f =ma
1 2 1
解得
a =2.5m/s2
1
v
加速时间 t = =0.8s
1 a
1
v
加速位移 x = t =0.8m
1 2 1
L−x
接着行李箱做匀速直线运动,所用时间 t = 1=4.6s
2 v
总时间 t=t +t =5.4s
1 2
(3)假设行李箱和传送带相对静止一起匀减速,需要的合外力 F=ma =100N
2
由于 f +f a ,故传送带和行李箱发生相对滑动,箱加速时间为 t =t =0.8s
4 1 3 1
v 1
传送带加速时间 t = = s
4 a 4
4
行李箱运动位移 x =x =0.8m
4 1
v
传送带运动位移 x = t +v(t −t )=1.35m
5 2 4 3 4
行李箱相对于传送带向后滑动的距离 Δx =x −x =0.55m
2 5 4
在发生故障前行李箱相对于传送带向后滑动的距离 Δx =vt −x =0.8m
3 1 1
行李箱相对传送带累计滑动距离 Δx=Δx +Δx +Δx ≈1.58m>1.50m
1 2 3
故表面会产生明显划痕。
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10 1