辽宁沈阳市第二中学2025-2026学年度高一下学期阶段能力测试物理试题

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2026-04-10
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高一
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-阶段检测
学年 2026-2027
地区(省份) 辽宁省
地区(市) 沈阳市
地区(区县) 沈河区
文件格式 PDF
文件大小 740 KB
发布时间 2026-04-10
更新时间 2026-04-10
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-04-10
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来源 学科网

内容正文:

沈阳二中28届2025-2026学年度下学期阶段能力测试 物理试题 说明: 1.测试时间:90分钟总分:100分 2客观题涂在答题纸上,主观题答在答题纸的相应位置上 第I卷 (44分) 一、选择题:本题共12小题,共44分。在每小题给出的四个选项中,第18题只有一项 符合题目要求,每小题3分;第912题有多项符合题目要求,每小题5分,全部选对的得 5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 1.在物理学发展的过程中,科学家总结了许多重要的物理思想与方法。关于物理学思想方法和物理学史, 下列叙述正确的是() A.哥白尼的地心说认为地球是宇宙的中心 B.卡文迪什在测万有引力常量时,利用了微小量放大法的思想 C.第谷根据自己的天文观测数据,总结出了行星按照椭圆轨道运行的规律 D.牛顿发现了万有引力定律,并通过扭秤实验测出了引力常量的数值 2.早在两千多年前,我国就发明了石磨盘,如图甲所示,它是一种可使谷物脱壳、粉碎的加工工具,凝聚 着人类的高度智慧.后来人们通常用驴来拉磨把谷物磨成面粉,示意图如图乙所示,假设驴拉磨可以看成做 匀速圆周运动,驴对磨杆末端的平均拉力F=800N,拉力沿圆周切线方向,磨杆长r=0.7m,驴拉磨转动一周 的时间为7s,π≈3,则() A.驴拉磨转动一周拉力所做的功为3660J B.驴拉磨转动一周拉力所做的功为0 、磨杆 C.驴拉磨转动一周拉力的平均功率为480W 乙 D.磨杆末端的线速度大小为0.3m/s 3.某同学参加户外拓展活动,遵照安全规范,坐在滑板上,从高为的粗糙斜坡顶端由静止下滑,至底端 时速度为v.已知人与滑板的总质量为,可视为质点.重力加速度大小为g,不计空气阻力,则此过程中人 与滑板克服摩擦力做的功为() A.mgh-1mv? B.mv2 2 C.mgh+mv2 D.mgh 第1页,共6页 4.科学家观测发现银河系的“MAX1J1820+070”是一个由黑洞和恒星组成的双星系统,若系统中黑洞与恒星 的中心距离为L,黑洞做匀速圆周运动的加速度大小为a,恒星做匀速圆周运动的加速度大小为a,则黑洞 做圆周运动的半径为() al al A. a+a' B. a-a 2aL 2aL C. D. a+a' a-a" 5.2022年9月27日的“木星冲日”是观测木星的一次好机会。木星冲日就是指木星、地球和太阳依次排列 大致形成一条直线时的天象。已知木星与地球几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳近似做匀速圆周运动, 木星质量约为地球质量的318倍,木星半径约为地球半径的11倍,木星到太阳的距离大约是地球到太阳距 离的5倍,已知√125≈11.2,则下列说法正确的是() A.木星运行的加速度比地球运行的加速度大 B.木星表面的重力加速度比地球表面的重力加速度小 C.在木星表面附近发射飞行器的速度至少为7.9kms D.上一次“木星冲日”的时间大约在2021年8月份 6.如图所示,轻杆长3L,在杆两端分别固定质量均为的球A和B,光滑水平转轴穿过杆上距球A为L 处的O点,外界给系统一定能量后,杆和球在竖直平面内转动,球B运动到最高点时,杆对球B恰好无作 用力。忽略空气阻力,则球B在最高点时() A,球B的速度为零 B.球A的速度大小为√2g C.杆对A球的作用力大小为2.5mg D.水平转轴对杆的作用力大小为1.5mg 7.我国将在2030年前后实施火星采样返回。若a为火星表面赤道上的物体,b为轨道在火星赤道平面内的 近火星表面卫星,©为在赤道上空的火星同步卫星,两卫星的绕行方向相同,下列说法正确的是() A.a、b、c的线速度大小关系为v。<yb<ye 9 B.a、b、c的角速度大小关系为(w。w>wb a C.a、b、c的向心力大小关系为F。>F6>Fc D.a、b、c的向心加速度大小关系为a>a>aa 第2页,共6页 8.如图1所示,某人造卫星沿椭圆轨道I绕地球运动,所受地球引力大小随时间变化规律如图2所示,设 卫星在近地点、远地点的速度分别为、2,地球的半径为,近地点离地面的高度可忽略不计,引力常量 为G,则下列说法正确的是() Ⅱ I 引力大小 18F 近地点 远地点 2F “1“ 121314 时间 图1 图2 A.卫星在近地点与远地点的速度大小之比v1:v2=1:3 B.卫星在近地点与远地点的加速度大小之比a1:a2=3:1 C.卫星在远地点可以沿v2方向点火喷射进人Ⅱ轨道 D.地球的质量为8π2R3 G12 9.汽车在平直公路上沿直线行驶,它受到的阻力大小不变,发动机的额定功率为P.汽车在不超过额定功 率的情况下行驶,下列说法正确的是() A.若汽车匀加速启动,一定一直匀加速到最大速度后做匀速直线运动 B.若发动机的功率保持恒定,汽车可以做匀加速运动 C.汽车能够达到的最大行驶速度为P2 D若汽车做匀速运动,某时刻其功率突然减小为某一定值,短时间内汽车将做加速度逐渐减小的减速 运动 10.如图所示,一水平匀质圆盘可随过圆心的竖直轴一起匀速转动。长1的轻绳一端固定在转轴位置,另 一端与质量为1kg的小物块相连,绳处于伸直状态,小物块与圆盘始终保持相对静止。已知物块与盘面间 的动摩擦因数为0.4,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小g取10m/s2,下列说法中正确的是() A.当圆盘转动角速度o=1rad/s时,轻绳中的弹力大小为0 B.当圆盘转动角速度w=√3rads时,轻绳中的弹力大小为1N C.当圆盘转动角速度w=v√5rad时,轻绳中的弹力大小为lN D.当圆盘转动角速度o=3rad/s时,轻绳中的弹力大小为4N 第3页,共6页 11.科幻电影《流浪地球》讲述了这样的故事:太阳即将毁灭,人类在地球上建造出巨大的推进器,使地 球经历了停止自转、加速逃逸、匀速滑行、减速入轨等阶段,最后成为比邻星的一颗行星。假设若干年后, 地球流浪成功。设比邻星的质量为太阳质量的地球质量在流浪过程中损失了?地球绕比邻星运行的轨道 半径为地球绕太阳运行轨道半径,则地球绕比邻星运行与绕太阳运行相比较,下列关系正确的是() A.公转周期之比为T比:T日=1:1 B.向心加速度之比为a比:a日-3:4 C.动能之比为E比:E日3:8 D.万有引力之比为F比:F日3:4 12.波轮洗衣机中的脱水筒在脱水时,衣服(视为质点)紧贴在简壁上做匀速圆周运动且恰好不下滑,如 图甲、乙所示。某同学对此过程进行了探究,并猜想是否可以通过类似方法为空间站中处于失重状态的宇 航员带来“踏实感”。通过查阅资料发现科学家已设想建造一种环形空间站,如图丙所示。圆环绕中心匀速 旋转,宇航员站在旋转舱内的侧壁上,可以受到与他站在地球表面时相同大小的支持力。已知圆环半径为r, 地球表面重力加速度为g,地球半径为R,宇航员可视为质点,不考虑地球的自转,则下列说法正确的是() 甲 乙 丙 A.衣服受到筒壁的弹力提供向心力 B.环形空间站的旋转角速度为 R C.环形空间站的旋转角速度为 D.若某人造卫星在距离地球表面高为处做匀速圆周运动,则该人造卫星的向心加速度小于旋转舱绕 其轴线匀速转动的向心加速度 第川卷(56分) 13.(共6分,每空2分)某同学利用如图1所示的向心力演示器探究小球做圆周运动所需的向心力F与 小球质量m、运动半径r和角速度o之间的关系.左右塔轮每层半径之比自上而下分别是1:1、2:1和3:1(如 第4页,共6页 图2所示).实验时,将两个小球分别放在短槽的C处和长槽的A或B处,A、C分别到左右塔轮中心的距离 相等,B到左塔轮中心的距离是A到左塔轮中心距离的2倍,请回答下列问题: 标尺 左 右 R 皮带 长短棉 第一层 2R, 左塔轮 右塔轮 第二层 第三层 手柄 图1 图2 (1)在该实验中,主要利用了 来探究向心力与质量、运动半径、角速度之间的关系; A.理想实验法 B.控制变量法 C.微元法 D.等效替代法 (2)若要探究向心力的大小F与运动半径r的关系,可以将相同的小球分别放在挡板C和挡板B处,将传 动皮带置于第层(填“一”、“二”或“三”): (3)某次实验时,小明同学将质量为m1和m2的小球分别放在B、c位置,传动皮带位于第三层,转动手柄, 则当塔轮匀速转动时,通过左右两标尺露出的格子数得到左右两小球向心力的大小之比为2:3,由此可 知m1m2=一 14.(共10分,其中(1)、(2)各2分;(3)、(4)各3分)未来在一个未知星球上用如图甲所示的 装置研究平抛运动的规律。悬点O正下方P点处有水平放置的炽热电热丝,当悬线摆至电热丝处时能轻易 被烧断,小球由于惯性向前飞出做平抛运动。现对小球采用频闪数码照相机连续拍摄。在有坐标纸的背景 屏前,拍下了小球在做平抛运动过程中的多张照片, 经合成后,照片如图乙所示。a、b、c、d为连续四次 拍下的小球位置,已知照相机连续拍照的时间间隔是 0.1s,照片大小如图中坐标所示,又知该照片的长度与 实际背景屏的长度之比为1:4,则: 分 (1)由以上信息,可知a点(选填“是”或“不是”)小球的抛出点; (2)由乙图信息,可以算出小球平抛的初速度是ms; (3)由乙图信息,可以推算出该星球表面的重力加速度为m/s2; (4)由乙图信息,可以算出小球在b点时的速度是m/s(此空保留三位有效数字)。 15.(10分)某款儿童滑梯如图所示,其滑面可视为与水平地面夹角0=37°的平直斜面,滑面顶端距离地面 高度h=3m。一质量m=30kg的儿童从滑面顶端由静止开始下滑至底端,已知儿童与滑梯间的动摩擦因数u=0.3, 第5页,共6页 儿童沿滑面下滑的过程,可以看做质点沿斜面做直线运动。已知si37°=0.6, cos37°=0.8,取重力加速度,g10ms2,忽略空气阻力的影响。求: (1)儿童下滑过程中,所受摩擦力做的功; (2)儿童下滑至底端时,重力的瞬时功率。 16.(12分)我国航天技术飞速发展,设想数年后宇航员登上了某星球表面。宇航员在该星球表面做了如 下测试:如图所示,一根长为L的细线一端系一小球(可视为质点),另一端系在一光滑固定圆锥顶端,当小 球在水平面内做匀速圆周运动的角速度为®时,小球恰好要离开圆锥表面。已知圆锥面母线与竖直方向的夹 角为O,该星球的半径为R,引力常量为G,忽略星球自转,试求: (1)该星球表面的重力加速度g; (2)该星球的平均密度p。 (3)在该星球表面附近绕其做匀速圆周运动飞行器的周期T, 17.(18分)图为沈阳二中科创小组设计的球形小车“翱翔”系列,其上装有速度传感器,现检测其性能及 对涉及的物理过程进行研究。甲车质量为m甲=kg,在斜面底端A点以某一恒定功率P由静止启动,沿虚 线运动到B点前已达稳定速度v1=2ms,在AB段受到的阻力大小为i1=5N,斜面倾角0=30°。在水平面BC 段经调控以v2=4ms从C点开始以轨迹I在水平面内做匀速圆周运动,半径r=2m,此过程受到阻力大小为 f2=6N,方向始终与速度方向相反,取g=10ms2,sin30°=0.5,计算结果均可保留π,求: (1)甲车在AB段运动时的恒定功率P。 (2)甲车在轨迹做匀速圆周运动的牵引力大小及运动一周牵引力所做的功。 (3)甲车离开轨迹I后沿CD运动,由缺口D进人水平放置的圆管Ⅱ,立即关闭甲车牵引力并将缺口 补全成为闭合圆管。甲车与圆管中静置的无动力乙车发生碰撞,碰后瞬间二者速度大小分别为v一3s, vz=6ms,且速度方向相同。乙车质量mz=0.5kg 圆管Ⅱ内壁光滑且始终保持静止,圆管半径R=3m,小 球直径略小于圆管内径,圆管内径远小于圆管半径。则从甲、乙碰后至少经过多长时间,水平面对圆管的 摩擦力最小?最小值为多少? D 8.. 甲 第6页,共6页 沈阳二中28届2025-2026学年度下学期阶段能力测试 物理答案 第1卷(44分) 一、选择题:本题共12小题,共44分。在每小题给出的四个选项中,第18题只有一项符 合题目要求,每小题3分;第912题有多项符合题目要求,每小题5分,全部选对的得5 分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 2 3 4 6 10 11 B D D O CD AC CD ACD 第1卷(56分) 13.(共6分,每空2分)(1) B(2)一 (3)3:1 14.(共10分,其中(1)、(2)各2分;(3)、(4)各3分) (1)是 (2)0.8 (3)8(4)1.13 15.(10分) 【答案】(1)-360J (2)1080W 【解析】 (1)儿童下滑过程中,所受摩擦力的大小 f=umg cos0=0.30x30x10×0.8N=72N (2分) 摩擦力做功W=一∫ h =-360J (2分) sin (2)在整个下滑过程中,根据牛顿第二定律得ngsin 0-umgcos0=ma (2分) 根据速度-位移公式有v2=2ah (2分) ne 儿童下滑至底端时,重力的瞬时功率P=mgvsin 0 (1分) 代入数据解得P=1080W (1分) 16.(12分) 【答案】(1)g=02Lcos0(2)p= 302Lcos0 (3)T= 2π R 4nGR Lcose 【解析】 (1)设小球受到拉力为F,根据圆周运动规律有:Fcos0=mg (1分) Fsin0=mo2Lsin0 (1分) 第1页,共2页 联立解得该星球表面的重力加速度g=0Lcos日 (1分) (2)对星球表面上的物体,有GM =mg (2分) M 密度P= 4 3 (2分) 联立以上,解得该星球的平均密度P= 3@'Lcos0 (1分) 4nGR (3)质量为m的飞行器在星球表面附近绕其做匀速圆周运动,有m'g=m 4x2 72R (2分) 在星球表面附近绕星球做匀速圆周运动飞行器的周期T= 2π (2分) @YLcoSe 17(18分) 【答案】(1)20w (2)10N24d(3ms 3N 【解析】 (1)甲车在A点由静止启动后,有F-ming sin 0-厂=ma (2分) 当加速度a=0时,获得速度v1=2mls,此时P=(mmgsin0+∫M=20W (2分) 2)甲车在轨连I餐匀速圆闲运时,有,保-疗=m月 (2分) 得F泰=1ON (2分) 此过程由动能定理得W条一W克斯=0 (2分) 则W牵=W断=22π=24 (2分) (3)圆管对甲、乙水平方向上的弹力提供各自的向心力,分别为 =3N、N2=mzR N甲=meR =6N (2分) 根据牛顿第三定律得,甲、乙对圆管水平方向上的弹力N=Nm,N2=N2,当甲、乙与圆管圆心 第一次共线时,水平面对圆管的摩擦力最小,大小为f。=Nz-N年=3N (1分) 设所求时间为t,则有v2t-ymt=R (2分) 解得t=πs (1分) 第2页,共2页

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