内容正文:
2025年春季鄂东南省级示范高中教育教学改革联盟学校期中联考
高一物理试卷
命题学校:武穴中学命题教师:胡定钰
审题学校:英山一中审题教师:杨志敏
考试时间:2025年4月15日上午10:30-11:45试卷满分:100分
一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选顶中,第1~7题只有
一项符合题目要求,第8一10题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2
分,有选错的得0分。)
1.牛顿发现了万有引力定律,并给出了物体间引力大小表达式F=Gm匹,
但没有给出引力常量
2
G的具体取值。如图为人类第一次在实验室测量出万有引力常
量的实验示意图,通过此套装置比较精确测量出了万有引力常
量数值,引力常量的精确测定对深入研究物体之间相互作用规
光源
M
律更有意义。以下说法正确的是()
刻度尺
A.伽利略首先测量出了万有引力常量数值
B.图示引力常量测量实验中运用了放大法
C.图示实验中的大球对小球引力大于小球对大球引力
D.根据万有引力定律表达式,当”→0时,物体间引力将趋于无穷大
2.物理来源于生活,也可以解释生活。对于如图所示生活中经常出现的情况,分析正确的是()
丙
A.图甲中小球在水平面做匀速圆周运动时,小球的线速度保持不变
B.图乙中物体随水平圆盘一起做圆周运动时,圆盘对物体的摩擦力方向一定指向圆心
C.图丙中汽车过拱桥最高点时,速度越小,对桥面的压力越大
D.图丁中若轿车转弯时速度过大发生侧翻,是因为受到的离心力大于向心力
3.如图所示的齿轮传动装置中,主动轮与从动轮的齿大小和齿间距均相同,主动轮的齿数与从动
轮的齿数的比值为3,当主动轮以角速度ω逆时针转动时,从动轮的转动情况是()
A顺时针转动,属期为积
B.逆时针转动,周期为
30
C.顺时针转动,周期为匹
D.逆时针转动,周期为艇
N
2025年春鄂东南教改联盟学校期中联考高一物理试卷(共6页)第1页
4.如图所示,将长平板的下端置于铁架台水平底座上的挡板P处,上部架在横杆上。横杆的位置
可在竖直杆上调节,使得平板与底座之间的夹角可变。将小物块由平板
与竖直杆交点Q处静止释放。下列关于物块下滑过程说法中正确的是
长平板
()
横杆
A,夹角越小,物块下滑过程摩擦力做功越多
B,夹角越大,物块下滑过程摩擦力做功越多
铁架台
C.夹角越小,物块下滑过程重力做功越多
D.夹角越大,物块下滑到底端时重力瞬时功率越大
5.2024年6月嫦娥六号在鹊桥二号中继星支持下,成功在月球背面南极着陆。以下是落月轨迹图,
嫦娥六号先在距离月球表面200km的圆轨道I上运行,经过A点进入近
、轨的
月点离月球表面15km、远月点离月球表面200km的椭圆轨道Ⅱ,最后
轨如
经过B点进入距离月球表面15km的圆轨道Ⅲl。已知月球半径约为
1740km。下列说法正确的是()
A,嫦娥六号在地面的发射速度应大于11.2km/s
B.嫦娥六号从轨道I到轨道Ⅱ变轨时发动机做负功,机械能减小
C.嫦娥六号在轨道I和轨道Ⅱ运动相同时间内与月球连线扫过的面积相等
D.嫦娥六号在轨道I与轨道Ⅲ的运动周期之比等于轨道半径之比
6,一只皮球从离地面一定高度由静止释放,其所受的空气阻力与速度的大小成正比,取地面为零
势能面,下列图像中的v、a、E、E、t、h分别为皮球下落过程速度、加速度、动能、机械能、
时间及下落高度。以下关于皮球下落过程中关系图像可能正确的是()
7.如图所示,半径为R的光滑圆弧轨道竖直固定,质量为m的小球静止在圆轨道的最低点,某时
刻给小球一大小为=√gR的水平初速度,小球进入圆轨道运
动。已知重力加速度为g,不计任何阻力,则关于小球在圆轨
道内运动过程说法正确的是()
A.小球能通过圆轨道最高点
B.小球在圆轨道运动过程中会脱离轨道
C.小球速度减为零时,轨道对小球弹力大小为mg
D,小球速度减为零时,加速度大小为9g
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8.强夯机是一种在建筑工程中对松土进行压实处理的机器,这种施工方法利用夯锤从高处落下,
通过强大的夯击能和冲击被作用来夯实土层,从而提高地基的承载力和压缩模量,使土壤更加
密实。如图是某品牌强夯机,该强夯机以恒定的功率将夯锤在0
时刻由静止开始竖直向上提起,h=5s时达到最大速度=1ms,
然后夯锤以最大速度匀速上升,在2=25s时松开夯锤。已知夯锤
质量产20,重力加速度g10m52。则下列说法正确的是(
A.在05内,夯锤做匀加速直线运动
B.强夯机的输出功率大小为200kW
C.夯锤加速上升过程中重力对夯锤做功为9.9×104J
D.夯锤离开地面的最大高度为25m
9.研究表明:在太阳系中行星绕太阳的运动轨迹是椭圆。如图为地
4
球绕太阳的运动轨迹,BD是椭圆的长轴,AC是椭圆的短轴,O
A
是椭圆中心,椭圆半长轴为a,地球绕太阳一周的时间为T,万
太阳
D
有引力常量为G,忽略其他星体对地球的引力作用。则下列说法
正确的是()
A,地球在B点速度小于在D点的速度
B.地球在经过B点时所受的太阳引力等于向心力
C.地球从4运动到B所用时间为1=二T
D.根据题中条件可知,太阳的质量为M。4红2。
GT2
10.一光滑斜面固定在水平面上,斜面倾角为0,沿斜面放一劲度系数为k的轻弹簧,弹簧下端固定,
上端与物体A连接,物体B紧挨着A并排放置如图所示,A、B质量均为m。开始系统静止在O
点,向下压缩弹簧后由静止释放,若释放时A、B的加速度为a,且
Q>g,弹簧的弹性势能表达式为E,-公(其中k为劲度系数,
48
x为形变量大小),重力加速度为g,则下列说法正确的是()
WWWwWM
A.物体B将在距释放点2mB血9+回处分离
k
B.在物体A、B分离前,物体A、B组成的系统机械能守恒
C.物体A向上运动到最大距离处时的弹性势能是弹簧开始释放时的】
D.物体B向上运动过程中最大速度大小为
2ma
k
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二、非选择题:本题共5小题,共60分。
11.(7分)用如图所示的实验装置来探究小球做匀速圆周运动
所需向心力的大小F与质量m、角速度o和半径”之间的关
标尺
长相短相
系。
左塔轮
右塔轮
(1)以下与本实验采用相同的实验方法的是
A.探究互成角度的两个力的合成规律
B.探究加速度与物体受力、质量的关系
手
C,探究弹簧弹力与形变量之间的关系
(2)在探究向心力与角速度关系实验过程中,其他条件不变,若增大手柄转动的速度,则下列符合
实验实际的是
A,左右两标尺的示数将变大,两标尺示数的比值变小
B.左右两标尺的示数将变大,两标尺示数的比值不变
C.左右两标尺的示数将变小,两标尺示数的比值变小
D.左右两标尺的示数将变大,两标尺示数的比值变大
(3)某次实验时,先将左右两侧塔轮半径调至相等,左侧小球置于长槽处,右侧小球置于短槽处,
小球在长槽和短槽处运动时半径之比为2:1。匀速转动时,若左边标尺露出约2格,右边标尺
露出约3格,则左右两处小球质量大小之比约为。
A.1:3
B.2:3
C.4:3
D.4:9
12.(10分)某同学利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律。调节光电门的高度,将小球每次
从同一高度由静止释放,多次实验,测量出每一次实验光电门离地高度方
及对应的小球通过光电门时间,已知测得小球直径为d,当地的重力加速
度为g。
光电门
(1)为了减小实验误差,关于本实验以下说法正确的是
A,实验中的小球应选用密度小的木球
B.实验中的小球应选用密度大的铁球
m肠
C,实验中需要测量小球的质量
(2)若某次实验,小球通过光电门的时间为0:则小球通过光电门时的速度大小为
。(用题
目中出现的字母表示)
(3)若以白为纵轴,h为横轴,将所测的数据描绘在坐标系中,得到付-h图线,测得图线的斜
率的绝对值为k,截距为b,则当k=时表明小球下落过程中机械能守恒,小球释放的初
始高度为
。(用题目中出现的字母表示)
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13.(10分)2024年5月3日,“嫦娥六号”探测器成功发射,开启了人类首次从月球背面采样返回
之旅。若在月球表面将物体以初速度%竖直上抛,经过1时间回到抛出点。己知探测器在登陆
前绕月球圆周运动周期为T,万有引力常量为G,月球的半径为R,不考虑小球空中运动过程中
所受阻力以及重力加速度随高度的变化,求:
(1)月球的平均密度p:
(2)探测器登陆前绕月球做圆周运动时离月球表面的高度h。
14.(15分)如图所示,光滑斜面与水平地面倾角为a=30°,一长为1的轻杆一端连接在垂直固定斜
面的轴O上,另一端固定一个质量为m的小球,电动机控制轻杆使小球在斜面上绕O点做匀速
圆周运动,MN分别为圆周的最高点与最低点。已知小球通过N点时,轻杆对其弹力大小为mg,
重力加速度为g,求:
(1)小球做匀速圆周运动速度大小:
(2)小球经过M点时,轻杆对小球的弹力:
(3)改变斜面材质,小球在斜面运动时受到大小不变的摩擦力戶】mg作用,
2π
小球以(1)中的相同大小速度做匀速圆周运动,求小球从N点运到M
点运动过程中,轻杆对小球做功的平均功率。
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15.(18分)某固定装置的竖直截面如图所示,由圆心角为74°光滑圆弧轨道ABC与轮间距为L=6m、
倾角为0✉37的传送带CD组成,A、C两点等高,轨道与传送带平滑连接。在传送带末端D的
右侧水平面上紧靠着质量m=1g厚度不计的薄木板b,木板b的长度L2=0.625m,其上表面与传
送带末端D所在的水平面平齐且平滑相连。质量m=1kg的小物块a从以初速度0=8ms向右水平
抛出,恰好能从A点沿切线方向进入圆弧轨道,经轨道ABC滑上传送带CD,最后从木板b右端
离开。已知传送带顺时针传送,速度大小始终为v=2ms,小物块a与传送带CD之间的动摩擦因
数4=025,物块a与木板b的动摩擦因数为42=0.2,物块a、木板b与地面之间的动摩擦因
数均为h=0.05。小物块a视为质点,不计空气阻力,水平面足够长,重力加速度g=10m/s2,
sin37°=0.6,c0s37°=0.8。
(1)求小物块a抛出点与圆弧轨道A点的高度差:
(2)求小物快a与传送带之间摩擦产生的热量:
(3)求全过程木板b与地面之间摩擦产生的热量。
物块a
木板b
am7n∂m
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