河北省保定唐縣第一中學2025屆物理高一下期末達標測試試題注意事項1．考試結束后，請將本試卷和答題卡一并交回．2．答題前，請務必將自己的姓名、準考證號用0．5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規定位置．3．請認真核對監考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符．4．作答選擇題，必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑；如需改動，請用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案．作答非選擇題，必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律無效．5．如需作圖，須用2B鉛筆繪、寫清楚，線條、符號等須加黑、加粗．一、選擇題（本題共12小題，每小題5分，共60分，在每小題給出的四個選項中，有的小題只有一個選項正確，有的小題有多個選項正確.全部選對的得5分，選不全的得3分，有選錯的或不答的得0分）1、有一充電的電容器，兩板間的電壓為3V，所帶電荷量為4.5×10－4C，此電容器的電容是A．7.5×10－5F B．1.5×10－4FC．1.35×10－3F D．2.7×10－3F2、(本題9分)雞蛋與桌面相碰，蛋殼破裂．關于雞蛋與桌面間的相互作用力，下列說法中正確的是A．桌面對雞蛋的力大于雞蛋對桌面的力B．桌面對雞蛋的力小于雞蛋對桌面的力C．桌面對雞蛋的力與雞蛋對桌面的力大小相等D．桌面對雞蛋的力與雞蛋對桌面的力方向相同3、(本題9分)用起重機將地面上靜止的貨物豎直向上吊起，貨物由地面運動至最高點的過程中，其v-t圖像如圖所示，下列說法正確的是（）A．在時間內，起重機拉力逐漸變大B．在時間內，起重機拉力的功率保持不變C．在時間內，貨物的機械能保持不變D．在時間內，起重機拉力對貨物做負功4、(本題9分)兩個質點之間萬有引力的大小為F，如果將這兩個質點之間的距離變為原來的4倍，那么它們之間萬有引力的大小變為（）A． B．4F C．16F D．5、如圖所示：兩只相同的白熾燈泡D1和D2串聯后接在電壓恒定的電路中，若D1的燈絲斷了，經過搭絲后（搭絲后燈泡的電阻變小）仍然與D2串聯，重新接入原來的電路，假設在此過程中，燈絲電阻隨溫度變化的因素可忽略不計，且每只燈泡兩端的電壓均未超過其額定電壓，則此時每只燈泡所消耗的功率與原來各自的功率相比有（）A．D1的功率變大 B．D1的功率變小 C．D2的功率不變 D．D2的功率變小6、(本題9分)如圖所示，在傾角為θ的斜面上A點，以水平速度v0拋出一個小球，不計空氣阻力，它落到斜面上B點所用的時間為A． B． C． D．7、(本題9分)如圖所示，電場中各等勢面為豎直面，它們之間的距離為d=1cm，一個帶電小球的質量為m=10g,初速度為v0=1m/s,方向與水平線成A．小球帶負電B．小球在vo的正方向上走的最遠距離2C．小球所帶電荷量為10D．勻強電場場強為E=8、(本題9分)一長為2R的輕質細桿兩端分別固定質量為m和2m可視為質點的小球M和N，細桿的中點處有一轉軸O，細桿可繞軸在豎直平面內無摩擦地轉動，開始時細桿呈豎直狀態，N在最高點，如圖所示．當裝置受到很小擾動后，細桿開始繞軸轉動，在球N轉動到最低點的過程中（）A．小球N的機械能減小量等于小球M的機械能增加量B．小球N的重力勢能減小量等于小球M的重力勢能增加量C．重力對小球N做功的絕對值等于重力對小球M做功的絕對值D．重力對小球N做功的絕對值大于重力對小球M做功的絕對值9、(本題9分)關于平拋運動，下列說法中正確的是A．是加速度不變的勻變速曲線運動B．是水平方向的勻速直線運動和豎直方向的勻加速直線運動的合運動C．是水平方向的勻速直線運動和豎直方向的勻速直線運動的合運動D．是速度大小不變的曲線運動10、(本題9分)如圖所示為賽車場的一個水平“U”形彎道，轉彎處為圓心在O點的半圓，內外半徑分別為r和2r。一輛質量為m的賽車通過AB線經彎道到達線，有如圖所示的①、②、③三條路線,其中路線③是以為圓心的半圓,，賽車沿圓弧路線行駛時，路面對輪胎的最大徑向靜摩擦力為。選擇路線，賽車以不打滑的最大速率通過彎道(所選路線內賽車速率不變，發動機功率足夠大),則(

)A．選擇路線①,賽車經過的路程最短B．選擇路線②,賽車的速率最小C．選擇路線③,賽車所用時間最短D．①、②、③三條路線的圓弧上,賽車的向心加速度大小相等11、物體做曲線運動時()A．速度的大小可以不發生變化而方向在不斷地變化B．速度在變化而加速度可以不發生變化C．速度的方向不發生變化而大小在不斷地變化D．速度的大小和方向可以都在不斷地發生變化12、一部直通高層的客運電梯的簡化模型如圖1所示．電梯在t=0時由靜止開始上升，以向上方向為正方向，電梯的加速度a隨時間t的變化如圖2所示．圖1中一乘客站在電梯里，電梯對乘客的支持力為F．根據圖2可以判斷，力F逐漸變大的時間段有（）A．0～1s內 B．8～9s內 C．15～16s內 D．23～24s內二．填空題(每小題6分，共18分)13、(本題9分)在“驗證機械能守恒定律”的實驗中，回答下列問題：（1）用打點計時器打出一條紙帶，前后要連續進行一系列的操作，下列各步驟的合理順序是______.A．釋放紙帶B．接通電源C．取下紙帶D．切斷電源（2）如圖，釋放紙帶前的瞬間，重錘和手的位置合理的是______.（3）如下圖，某同學用正確的方法獲得了一條紙帶，并以起點為記數點O，后隔一段距離，取連續點為記數點A、B、C、D、E、F，如圖所示.已知重錘的質量為0.5kg，則電磁打點計時器打下E點時，重錘減少的重力勢能Δ（4）比較ΔEP與14、某同學用圖示裝置探究功與物體動能變化的關系配套器材有長木板，橡皮筋(若干)小車、打點計時器紙帶復寫紙等。(1)實驗中，平衡摩擦力后，發現打點的紙帶上相鄰各點間的間隔先增大后均勻，則應選擇該紙帶上間隔___________（填“增大”或“均勻”)的部分來計算小車的速度。(2)該同學采用圖象法進行數據處理，為使得到的圖線是直線，若用縱坐標表示功，則橫坐標應表示___________(填“速度”或“速度的平方”)。15、(本題9分)某學習小組利用如圖所示的裝置探究合外力做功與動能改變的關系．（1）在調整氣墊導軌水平時，滑塊不掛鉤碼和細線，判斷氣墊導軌水平的依據是：__________________A．不接通氣源，反復調節旋鈕、，使滑塊靜止于導軌上B．接通氣源后，反復調節旋鈕、，使滑塊靜止于導軌的任何位置C．接通氣源后，給滑塊一個初速度，反復調節旋鈕、，使滑塊通過兩光電門的時間相等（2）本實驗__________滿足鉤碼的質量遠小于滑塊、遮光條和拉力傳感器的總質量．（填“需要”或“不需要”）（3）通過多次改變兩光電門間的距離得到多組數據，以滑塊動能的改變量為縱坐標，合外力做功為橫坐標在方格紙中作出圖像．由圖像可得出的結論是_________________________________；（4）請寫出可以減少本實驗誤差的措施：_________________________________________________．三．計算題(22分)16、（12分）(本題9分)如圖所示，絕緣細繩的一端固定在O點、另一端懸掛著質量m=2×10﹣3kg的帶電小球A，若將電荷QB=4.0×10﹣6C的帶正電小球B靠近A，當A球靜止時，兩球球心恰在同一高度，且球心相距l=0.3m，此時繩與豎直方向成α=45°角．已知靜電力常量k=9.0×109N.m2/C2，g=10m/s2，兩球均可視為質點．求：（1）B球受到的庫侖力；（2）A球的電荷量．17、（10分）(本題9分)某高速公路的一個出口路段如圖所示，情景簡化：轎車從出口A進入匝道，先勻減速直線通過下坡路段至B點（通過B點前后速率不變），再勻速率通過水平圓弧路段至C點，最后從C點沿平直路段勻減速到D點停下。已知轎車在A點的速度v0=72km/h，AB長L1=l50m；BC為四分之一水平圓弧段，限速（允許通過的最大速度）v=36km/h，輪胎與BC段路面間的動摩擦因μ=0.5，最大靜摩擦力可認為等于滑動摩擦力，CD段為平直路段長L2=50m，重力加速度g取l0m/s2。（1）若轎車到達B點速度剛好為v=36km/h，求轎車在AB下坡段加速度的大?。唬?）為保證行車安全，車輪不打滑，求水平圓弧段BC半徑R的最小值及轎車A點到D點全程的最短時間。

參考答案一、選擇題（本題共12小題，每小題5分，共60分，在每小題給出的四個選項中，有的小題只有一個選項正確，有的小題有多個選項正確.全部選對的得5分，選不全的得3分，有選錯的或不答的得0分）1、B【解析】

已知當電壓為3V時電量為4.5×10-4C；故由可知，故B正確。2、C【解析】桌面對雞蛋的力與雞蛋對桌面的力是一對作用力與反作用力，根據作用力與反作用力的特點可知，二者總是大小相等，方向相反，故C正確，ABD錯誤．點睛：此題考查的是相互作用力的特點，注意作用力和反作用力具有：等大反向、同生同滅同變化的特點．3、B【解析】

在0-t1時間內，貨物加速上升，加速度逐漸減小，根據牛頓第二定律，有：F-mg=ma，故F=m（g+a），故拉力逐漸減小，故A錯誤；在t1-t2時間內，貨物勻速上升，故拉力等于重力，起重機拉力的功率P=Fv保持不變，故B正確；在t1-t2時間內，貨物勻速上升，動能不變，重力勢能增加，故機械能總量增加，故C錯誤；在t2-t3時間內，貨物減速上升，拉力向上，位移向上，故拉力依然做正功，故D錯誤；故選B．【點睛】本題關鍵是根據v-t圖象得到物體的運動情況，然后進一步判斷超失重情況，注意只要加速度向上，物體就處于超重狀態．4、D【解析】根據萬有引力定律公式得，將這兩個質點之間的距離變為原來的4倍，則萬有引力的大小變為原來的1/1．故D正確，ABC錯誤．故選D．5、B【解析】

AB．因D1的燈絲搭接后，其電阻R1變小，由歐姆定律可知I變大，由由數學知道可知：當R1=R2時，即D1燈絲未斷時，P1最大，D1燈絲搭接后R1減小，故功率P1變小，所以B正確，A錯誤。CD．因D1的燈絲搭接后，其電阻R1變小，由歐姆定律可知I變大，由P2=I2R2知D2的功率變大；選項CD錯誤；6、B【解析】

設AB之間的距離為L，則：水平方向：

豎直方向：Lsinθ=

聯立解得：t=,故B正確；ACD錯誤；綜上所述本題答案是：B【點睛】解決平拋運動的方法是把平拋運動分解到水平方向和豎直方向去研究，水平方向做勻速直線運動，豎直方向做自由落體運動，兩個方向上運動的時間相同．7、BC【解析】

根據電場線與等勢面垂直，且指向電勢低的等勢面，可知電場線水平向左，畫出勻強電場的電場線，如圖所示．由U=Ed得：E=U由題意可知，只有小球受到向左的電場力，電場力和重力的合力才有可能與初速度方向在一條直線上，所以小球帶正電．故A錯誤；由受力圖可知，Eq=mg，q=mgE由動能定理，得-F合?8、AD【解析】A、對兩個球組成的系統,只有重力和細桿的彈力做功,機械能守恒,所以小球N的機械能減小量等于小球M的機械能增加量，故A正確；B、在轉動過程中，由于兩個小球有動能，根據機械能守恒，可知小球N的重力勢能減小量不等于小球M的重力勢能增加量，故B錯誤；C、由于小球M和小球N的質量不相等，在重力作用下的位移大小相等，所以重力對小球N做功的絕對值大于重力對小球M做功的絕對值，故C錯誤；D正確；故選AD點睛：本題關鍵是明確兩個球系統機械能守恒,而單個球的機械能不守恒,結合機械能守恒定律和動能定理列式分析即可.9、AB【解析】

A.平拋運動只受重力，所以平拋運動為加速度不變的勻變速曲線運動，故A正確；BC.平拋運動在水平方向上不受力，做勻速直線運動，在豎直方向上初速度為零，僅受重力，做自由落體運動，故B正確，C錯誤；D.平拋運動的速度大小和方向都發生改變，故D錯誤。10、ACD【解析】試題分析：選擇路線①，經歷的路程s1=2r+πr，選擇路線②，經歷的路程s2=2πr+2r，選擇路線③，經歷的路程s3=2πr，可知選擇路線①，賽車經過的路程最短，故A正確．根據得，，選擇路線①，軌道半徑最小，則速率最小，故B錯誤．根據知，通過①、②、③三條路線的最大速率之比為，根據，由三段路程可知，選擇路線③，賽車所用時間最短，故C正確．根據知，因為最大速率之比為，半徑之比為1：2：2，則三條路線上，賽車的向心加速度大小相等．故D正確．故選ACD?？键c：圓周運動；牛頓第二定律11、ABD【解析】

A.物體沿圓周做快慢不變的運動時，物體速度大小不變，方向在不斷地變化，故選項A符合題意；BD.一體積較小的重物水平拋出后，物體的加速度不變，而速度的大小和方向都在不斷地發生變化，故選項BD符合題意；C.物體做曲線運動時，速度方向時刻在改變，故選項C不合題意。12、AD【解析】試題分析：根據牛頓第二定律列式，分加速度向上和加速度向下兩個過程討論即可．解：1、加速度向上時，根據牛頓第二定律，有：F﹣mg=ma故F=mg+ma故在0﹣1s內的支持力F是增加的，1s﹣8s內支持力恒定，8s﹣9s支持力是減小的；2、加速度向下時，根據牛頓第二定律，有：mg﹣F=m|a|故F=mg﹣m|a|故在15s﹣16s支持力是減小的，16s﹣23s支持力是固定的，23s﹣24s內的支持力F是增加的；故AD正確，BC錯誤；故選AD．【點評】超重和失重現象可以運用牛頓運動定律進行分析理解，產生超重的條件是：物體的加速度方向向上；產生失重的條件：物體的加速度方向向下．二．填空題(每小題6分，共18分)13、（1）BADC（2）丙（3）1．35小于【解析】(1)根據實驗原理和要求：實驗中先接通電源，再釋放紙帶，然后切斷電源，最后取下紙帶，所以實驗的步驟順序為BADC；(2)為了減小實驗誤差，釋放前必須保持提起的紙帶處于豎直位置，并且使重物靠近打點計時器，故合理的位置因為丙圖；(3)由圖可知，E點時下落的高度為：h=7.1cm=0.071m；故重力勢能的減小量為：ΔEP=mgh=0.5×9.8×0.071=0.35J；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可以求出v(4)由于下落中存在存在空氣阻力和摩擦阻力，因此減小的重力勢能一定大于增加的動能；14、均勻速度的平方【解析】

第一空.橡皮筋的拉力即為小車所受合外力大小，在橡皮條伸長階段小車加速，恢復原長后勻速，故小車先加速后勻速，點間距先增加后均勻；在處理數據時應選擇紙帶上間隔均勻的部分來計算速度；

第二空.根據動能定理可知，合外力的功與動能的變化量成正比，故為了得出直線，應以速度的平方為橫坐標。15、（1）BC（2）不需要（3），或在誤差允許范圍內，合外力做功等于滑塊動能改變量（4）①盡量增加兩個光電門的距離；②盡量減小避光條的寬度；【解析】(1)在調整氣墊導軌水平時，滑塊不掛鉤碼和細線，判斷氣墊導軌水平的依據是：接通氣源后，反復調節旋鈕P、Q,使滑塊靜止于導軌的任何位置或接通氣源后，給滑塊一個初速度，反復調節旋鈕P、Q，使滑塊通過兩光電門的時間相等，故BC正確；(2)由動能定理得，所以不需滿足鉤碼的質量遠小于滑塊、遮光條和拉力傳感器的總質量；(3)由圖像可得出的結論是或在誤差允許范圍內，合外力做功等于滑塊動能的改變量；(4)由動能定理得，可以減少本實驗誤差的措施是①盡量增加兩個光電門間的距離②盡量減小避光條的寬度；三．計算題(22分)16、（1）0.02N（2