内容正文:
2025-2026学年度下学期第一学段教学质量检测
高一物理答题卡
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考号
一二、选择题
1[A][B][C][D]2[A][B][C][D]
3[A][B][C][D]
4[A][B][C][D]
5[A][B][C][D]
6[A][B][C][D]
T[A][B][C][D]
8[A][B][C][D]
9[A[B][C][D]1O[A][B][C[D]
11[A][B][C][D]
12[A][B][C[D]
三、非选择题(每空3分)
13.(1)
(2)
(3)
14.(1)
(2)
(3)
15题(7分)
214
16题(7分)
314
17题(8分)
18题(8分)
2025-2026学年度下学期第一学段教学质量检测
高一物理试题
注意:本试卷共6页,满分100分,时间90分钟
第I卷 (共40分)
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分
1.下列说法正确的是( )
A.匀速圆周运动是一种匀变速运动
B.匀速圆周运动是一种变加速运动
C.匀速圆周运动是向心加速度不变的运动
D.匀速圆周运动是向心力不变的运动
2.2022年,神舟十三号、十四号、十五号接力腾飞,中国空间站全面建成,可有多名宇航员长期驻留,并开展一系列的实验研究。下列情景可以在空间站中实现的是( )
A.如图甲所示,燃烧的火焰呈球状
B.如图乙所示,用弹簧测力计测量重力
C.如图丙所示,将小球抛出后做平抛运动
D.如图丁所示,滴管中滴出的水滴呈水滴状
3.对于万有引力定律的表达式,下列说法中正确的是( )
A.当r趋于零时,万有引力趋于无限大
B.两物体受到的引力总是大小相等、方向相同,与是否相等无关
C.两物体受到的引力总是大小相等、方向相反,是一对平衡力
D.公式中G为引力常量,它是由实验测得的,而不是人为规定的
4.关于向心力的说法中正确的是( )
A.物体由于做圆周运动而产生了向心力
B.向心力不改变圆周运动物体速度的大小
C.做匀速圆周运动的物体其向心力是不变的
D.作圆周运动的物体所受各力的合力一定是向心力
5.如图所示,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球,如果给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆。设细绳与竖直方向的夹角为θ,下列说法正确的是( )
A.小球受重力、细绳的拉力和向心力作用
B.细绳的拉力提供小球做圆周运动的向心力
C.θ越大,小球运动的半径越小
D.θ越大,小球运动的角速度越大
6.北京航天飞行控制中心对“嫦娥二号”卫星实施多次变轨控制并获得成功。首次变轨是在卫星运行到远地点时实施的,紧随其后进行的3次变轨均在近地点实施,如图为“嫦娥二号”某次在近地点A由轨道1变轨为轨道2的示意图,下列说法中正确的是( )
A.“嫦娥二号”在轨道1的A点处应点火减速
B.“嫦娥二号”在轨道1的A点处的速度比在轨道2的A点处的速度大
C.“嫦娥二号”在轨道1的A点处的加速度比在轨道2的A点处的加速度大
D.“嫦娥二号”在轨道1的A点处的速度比在轨道2的A点处的速度小
7.自行车的大齿轮、小齿轮、后轮三个轮子的边缘上有A、B、C三点,大齿轮半径是小齿轮半径的2倍,后轮半径是小齿轮的5倍,小齿轮与后轮共同绕同一条轴转动,连接大齿轮与小齿轮的链条不可伸长,则下列说法正确的是( )
A.A、B两点速度之比为 B.A、B两点角速度之比为
C.B、C两点向心加速度之比为 D.A、C两点向心加速度之比为
8.对于宇宙速度的理解,下列说法正确的是( )
A.太阳系所有行星的第一宇宙速度大小都为
B.中国空间站“天宫”的环绕速度一定大于第一宇宙速度
C.火星探测器“天问一号”发射速度一定达到了第二宇宙速度
D.从地面附近发射的飞行器不达到第三宇宙速度也能逃离太阳系
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,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,有错选的得0分。
9.如图所示,火车轨道在转弯处外轨高于内轨,轨道与水平面夹角为θ,当火车以v0速度行驶时,轮缘对内外轨均无侧向挤压。已知火车质量为m,某转弯处的圆弧半径为R,实际行驶速度为v。下列说法正确的是( )
A.当v = v0时,火车所受的重力与支持力合力提供向心力
B.轮缘对内外轨均无侧向挤压时
C.当v = v0时,火车对轨道的压力为
D.当v > v0时,内轨对轮缘会有挤压
10.有两颗人造地球卫星质量之比为1∶2,绕地球运动的轨道半径之比为3∶1,下述正确的说法是( )
A.它们的周期之比1∶ B.环绕速度之比为∶
C.角速度之比为1∶ D.所受向心力之比1∶9
11.如图所示,甲图描绘的是用细线拴住小球在竖直平面内做圆周运动的情形,乙图描绘的是用细线拴住小球在光滑水平面上做匀速圆周运动的情形,丙图描绘的是物块相对转盘静止,且随转盘一起做速度逐渐增大的圆周运动的情形,丁图描绘的是用细线悬挂着小球在水平面内做匀速圆周运动的情形。在这四种情景中,关于小球做圆周运动的向心力的分析,下列说法正确的是( )
A.甲图中,当小球经过最高点时,小球做圆周运动的向心力由小球的重力提供
B.乙图中,小球做圆周运动的向心力由小球的重力和细线对小球的拉力的合力提供
C.丙图中,物块做圆周运动的向心力由转盘对它的摩擦力的一个分力提供
D.丁图中,小球做圆周运动的向心力由小球的重力和细线对小球的拉力的合力提供
12.“玉兔号”登月车在月球表面成功登陆,实现了中国人“奔”的伟大梦想,机器人“玉兔号”在月球表面做了一个自由下落实验,测得物体从静止自由下落h高度的时间为t,已知月球半径为R,自转周期为T,引力常量为G,则( )
A.月球表面重力加速度为
B.月球的第一宇宙速度为
C.月球静止卫星离月球表面的高度为
D.月球质量为
第ⅱ卷 (共60分)
三、实验题:共2小题,每空3分,共30分
13.为探究向心力大小与角速度大小的关系,某实验小组用图甲所示装置进行实验。滑块套在光滑的水平杆上,右端通过一轻质细绳连接固定在竖直杆上的力传感器,水平杆固定在竖直杆上,当竖直杆匀速转动时,滑块绕竖直杆做匀速圆周运动,力传感器用来测量向心力F的大小。滑块上固定一遮光片,遮光片宽度为d,光电门可以记录遮光片通过光电门的时间Δt,测得滑块和遮光片的总质量为m,实验中测得滑块的旋转半径为r。当竖直杆匀速转动时,滑块每经过光电门一次,通过力传感器和光电门就同时获得一组向心力F和对应的遮光片通过光电门时间Δt的数据。改变转动速度,多次重复实验并记录对应的数据。
(1)用20分度的游标卡尺测量遮光条d的宽度如图乙所示,其读数为______cm。
(2)某次测得遮光片经过光电门时的遮光时间为Δt,则角速度ω为______(用“d”、“Δt”、“r”表示)
(3)若以向心力F为纵坐标,ω²为横坐标绘制图像,发现图线是一条过原点的倾斜直线。则其斜率为______(用“m”、“r”表示)
14.我国航天计划的下一个目标是登上月球,当飞船靠近月球表面的圆形轨道绕行几圈后登陆月球,飞船上备有以下实验器材:
A.计时表一只
B.弹簧测力计一只
C.已知质量为m的物体一个
D.天平一只(附砝码一盒).
已知宇航员在绕行时及着陆后各做了一次测量,依据测量的数据,可求出月球的半径R及月球的平均密度ρ(已知万有引力常量为G).
(1)两次测量所选用的器材分别为______、______和______(用选项符号表示);
(2)两次测量的物理量是______和______;
(3)用所给物理量的符号分别写出月球半径R和月球平均密度ρ的表达式R=______,ρ=______.
四、计算题:共4小题,第15题7分,第16题7分,第17题每题8分,第18题每题8分,共30分
15.在天文学中,把两颗相距较近的恒星叫双星,已知两恒星的质量分别为m 和M,两星之间的距离为l,两恒星分别围绕共同的圆心做匀速圆周运动,如图所示,
求:(1)两颗恒星运动的轨道半径r 和R;
(2)两颗恒星运动周期。
16.质量m=1 000 kg的汽车通过圆弧形拱形桥时的速率恒定,拱形桥的半径R=20 m。(重力加速度g取10 m/s2)试求:
(1)汽车在最高点对拱形桥的压力为车重的一半时汽车的速度大小;
(2)汽车在最高点对拱形桥的压力为零时汽车的速度大小。
17.如图所示,一光滑的半径为R的圆形轨道放在水平面上,一个质量为m的小球以某一速度冲上轨道,当小球将要从轨道口飞出时,小球对轨道的压力恰好为零,则小球落地点C距A处多远?
18.2024年,“嫦娥六号”成功采集月球背面土壤样品并顺利返回地球。质量为m的“嫦娥六号”月球探测器,在距月球表面高为h处,做周期为T的匀速圆周运动。已知月球半径为R,引力常量为G,求:
(1)月球的质量;
(2)月球表面的重力加速度大小;
(3)月球的第一宇宙速度。
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$高一物理试题参考答案
题号
2
4
5
6
8
9
10
答案
B
A
D
B
D
D
AB
BC
题号
11
12
答案
CD
BD
13.(1)0.670
(24
(3)mw
r△t
14.
A
B
C
船绕月球附近做匀速圆周运动的周期T
质量m的物体在月
球表面的“重力"℉
FT2
3π
An'm
GT2
15.(1)r=
MI
R=ml
M+m
M+m
(2)T=2RG(M+m)
详解】(1)由于万有引力提供向心力,救对质量为m的恒星有G=mc
2TYr
、T
对质量为y的恒#有c=M(受R
T
且r+R=L
MI
联立解得r=
M+m
R=ml
M+m
(2)由于万有引力提供向心力,故对质量为m的恒星有
1
G
对质量为M的恒限有G-M2户R
12
且r+R=L
12
联立解得T=2π
G(M+m)
16.(1)10m/s;(2)10√2m/s
【详解】(1)汽车在最高点的受力有mg一Fw=m-
R
当Fw=?s时,汽车速度v=
gR
10×20
2V2
m/s=10m/s
(2》汽车在最高点对拱形桥的压力为零时,有mg一R
v2
解得v'=√gR=V10×20m/s=10W2m/s
17.2R【详解】小球在B点飞出时,对轨道压力为零,由
mgsm经
R
解得:Vg=VgR
小球从B点飞出微平指运动:根据2R=
2
4R
解得t=
水平方向的位移大小x=vt=VgR·,
4R
=2R
18.()M=4n(R+h
GT2
2)g=4n(R+2
4元2(R+h)3
T2R2
(3)v=TR
GMm4π2
【详解】(1)对探测器有
m7产(R+)可得M=4
=m
π2(R+h3
R+h)2
GT2
(2》在月球表面G-mg可得g
4π2(R+h3
R2
T2R2
4元2(R+h)3
在月球表面=m。可待v中刀汤
R
2/2