内容正文:
2025~2026 学年第二学期镇江市实验高级中学
高一期中质量监测 物理试卷
注意事项:
1.本试卷分第I 卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必用 0.5 毫米黑色墨 水的签字笔将自己的学校、班级、姓名、准考证号填写在答题卡的规定位置。
2.回答第I 卷时,选出每小题答案后,必须用2B 铅笔把答题卡上对应题目的选项的方框涂满、 涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
3.回答第Ⅱ卷时,须用 0.5 毫米黑色墨水的签字笔在答题卡指定位置上作答,在其它位置作 答一律无效。
第I卷 (选择题,共 44分)
1. 如图为某中国运动员在短道速滑比赛中勇夺金牌的精彩瞬间。假定此时他正沿圆弧形弯道匀速率滑行,则运动员( )
A. 做匀变速运动,合力为零 B. 做匀变速运动,合力不为零
C. 做变加速运动,合力为零 D. 做变加速运动,合力不为零
2. 如图是春晚上转手绢的机器人,其手绢上有P、Q两点,圆心为O,OQ=OP,手绢做匀速圆周运动,则( )
A. P、Q线速度之比为
B. P、Q角速度之比为
C. P、Q向心加速度之比为
D. P点所受合外力不一定指向O
3. 餐桌中心有一个转盘,转盘与餐桌在同一水平面上。质量为的餐盘置于水平转盘上随转盘一起匀速圆周运动,半径为,转盘转速为,餐盘与转盘动摩擦因数为,下列说法正确的是( )
A. 餐盘运动的线速度大小为
B. 餐盘受摩擦力大小为,方向指向圆心
C. 餐盘受摩擦力大小为,方向为圆周的切线方向
D. 餐盘受摩擦力大小为,方向指向圆心
4. 如图所示,一物体受到两个大小相等,夹角为120°的拉力和的作用,在某一过程中和做功均为3J,则在此过程中这两个力的合力做功为( )
A. 6J B. C. 3J D. 0
5. 托球跑是校运动会趣味项目,如图所示,某段时间内乒乓球相对球拍静止一起水平向右匀速直线运动,此过程中( )
A. 重力对乒乓球做负功
B. 支持力对乒乓球做正功
C. 空气阻力对乒乓球不做功
D. 乒乓球所受合力做正功
6. 如图所示,物体在拉力F作用下从静止开始沿竖直方向向上做匀加速直线运动,空气阻力不计。则拉力F的瞬时功率( )
A. 与时间成正比 B. 与位移成正比
C. 与时间的平方成正比 D. 与位移的平方成正比
7. 神舟十四号在轨期间开展多项航天医学实验,此项活动对航天医学领域有着重要意义。已知地球半径为R,神舟十四号的运行轨道距离地心约为1.06R,可以近似看成圆周运动。地球静止卫星距离地心约为6.6R,下列说法正确的是( )
A. 神舟十四号在轨运行的角速度比静止卫星大
B. 神舟十四号在轨运行的线速度比静止卫星小
C. 神舟十四号相对地面保持静止
D. 神舟十四号在轨运行的速度大于第一宇宙速度,小于第二宇宙速度
8. 2025年4月24日,“神舟二十号”载人飞船在酒泉卫星发射中心点火发射,成功将三名航天员送上空间站。如图所示,其发射过程简化如下:飞船先送入近地点为、远地点为的椭圆轨道Ⅱ上,然后自点变轨进入空间站运行的圆形轨道Ⅰ,两轨道相切于点。下列说法正确的是( )
A. 载人飞船在轨道Ⅰ上的速度大于地球的第一宇宙速度
B. 载人飞船从轨道Ⅱ变到轨道Ⅰ需要在点点火加速
C. 载人飞船在轨道Ⅱ上经过点的加速度小于在轨道I上经过点的加速度
D. 在相同时间内,载人飞船沿轨道I运行时与地心连线扫过的面积和沿轨道Ⅱ运行时与地心连线扫过的面积相等
9. 如图所示是马戏团中上演的飞车节目,在竖直平面内有半径为R的圆轨道。表演者骑着摩托车在圆轨道内做圆周运动,经过轨道最高点B的速度大小为v1=,经过最低点A的速度大小为v2=。已知人和摩托车(视为质点)的总质量为m,重力加速度大小为g,下列说法正确的是( )
A. 人和摩托车经过B点时处于超重状态
B. 人和摩托车在A点对轨道的压力大小为7mg
C. 人和摩托车在B点受到轨道的弹力大小为3mg
D. 人和摩托车从B点到A点的过程中,牵引力做的功大于阻力做的功
10. 火车转弯时可以看成是做水平面内的匀速圆周运动,火车转弯时,火车车轮对内、外轨的侧向力为零时的速度为规定速度,当火车以规定速度转弯时,悬吊在车厢内的玩具毛毛熊与车厢相对静止时的状态应是( )
A. B. C. D.
11. 质量为50kg的某中学生参加学校运动会立定跳远项目比赛,起跳直至着地过程如简图,经实际测量得知上升的最大高度是0.8m,在最高点的速度为3m/s,则起跳过程该同学所做功最接近(取g=10m/s2)( )
A. 225J B. 400J C. 625J D. 850J
第Ⅱ卷 (非选择题,共56分)
二、非选择题:共5题,共60分。其中第13题~第16题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
12. 某物理兴趣小组利用传感器探究向心力F的大小与质量m、角速度ω、半径r之间的关系。实验装置如图所示,滑块套在光滑水平杆上,可随水平杆一起绕竖直杆做匀速圆周运动,力传感器通过细绳连接滑块,可测绳上拉力的大小。滑块上固定一遮光片,宽度为,光电门可以记录遮光片遮光的时间,测得旋转半径为。
(1)本实验采用的科学方法是___________。 (填选项前的字母)
A. 等效法 B. 控制变量法 C. 理想实验法
(2)某次转动过程中,遮光片经过光电门时的遮光时间为,则角速度_____(用题中所给物理量符号表示);
(3)保持旋转半径不变,改变滑块的质量和做圆周运动的角速度,通过计算机拟合出拉力和角速度的关系图线,如图丙所示,则曲线II对应的滑块质量_____(选填“大于”或“小于”)曲线III对应的滑块质量。
(4)保持旋转半径不变,以为纵坐标,以_____(选填“”、“”、“”或“”)为横坐标,根据测得数据,在坐标纸上描点并绘制图线可以得到一条倾斜的直线;若图像的斜率为,则滑块的质量为_____。(用、、表示)
13. 一质量为m运动员在水平弯道上训练骑行,可将其运动视为匀速圆周运动,自行车骑行转弯半径为R,在骑行的时间t内走过的圆弧长为l,自行车质量为M,不计空气阻力。
(1)运动员做圆周运动的角速度大小;
(2)地面对自行车摩擦力大小。
14. 如图所示,小明用与水平方向夹角的轻绳拉木箱,绳的拉力为,木箱由静止开始沿水平地面向右移动了一段距离,木箱的质量为,木箱受到地面的阻力,,求:
(1)绳的拉力及地面的阻力分别对木箱做的功;
(2)木箱前进时的动能;
(3)木箱前进时绳的拉力的瞬时功率。
15. 已知中国空间站沿圆形轨道运行,经过时间t,其绕地球球心转过的角度为θ,地球半径为R,地球表面重力加速度为g,引力常量为G,不考虑地球自转。求:
(1)空间站的周期T;
(2)地球质量M;
(3)空间站所在圆轨道距地面的高度h。
16. 如图所示,在竖直平面内,光滑斜面下端与水平面BC平滑连接于B点,水平面BC与光滑半圆弧轨道CDE相切于C点,E点在圆心O点正上方,D点与圆心等高。一物块(可看作质点)从斜面上A点由静止释放,物块通过半圆弧轨道E点且水平飞出,最后落到水平面BC上的F(图中未标出)点处。已知斜面上A点距离水平面BC的高度h = 2.0m,圆弧轨道半径R = 0.4m,B、C两点距离LBC=2.0m,F、C两点距离LFC = 1.6m。重力加速度g取。求:
(1)物块通过E点时的速度大小;
(2)物块与水平面BC间的动摩擦因数;
(3)将物块从斜面上由静止释放,若物块在半圆弧轨道上运动时不脱离轨道,则物块释放点距离水平面BC的高度h'应满足的条件。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
2025~2026 学年第二学期镇江市实验高级中学
高一期中质量监测 物理试卷
注意事项:
1.本试卷分第I 卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必用 0.5 毫米黑色墨 水的签字笔将自己的学校、班级、姓名、准考证号填写在答题卡的规定位置。
2.回答第I 卷时,选出每小题答案后,必须用2B 铅笔把答题卡上对应题目的选项的方框涂满、 涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
3.回答第Ⅱ卷时,须用 0.5 毫米黑色墨水的签字笔在答题卡指定位置上作答,在其它位置作 答一律无效。
第I卷 (选择题,共 44分)
1. 如图为某中国运动员在短道速滑比赛中勇夺金牌的精彩瞬间。假定此时他正沿圆弧形弯道匀速率滑行,则运动员( )
A. 做匀变速运动,合力为零 B. 做匀变速运动,合力不为零
C. 做变加速运动,合力为零 D. 做变加速运动,合力不为零
【答案】D
【解析】
【详解】依题意,运动员做匀速圆周运动,所受合力提供向心力,其大小不为零且不变,方向时刻改变,做变加速运动。
故选D。
2. 如图是春晚上转手绢的机器人,其手绢上有P、Q两点,圆心为O,OQ=OP,手绢做匀速圆周运动,则( )
A. P、Q线速度之比为
B. P、Q角速度之比为
C. P、Q向心加速度之比为
D. P点所受合外力不一定指向O
【答案】A
【解析】
【详解】AB.P、Q两点绕O点转动,则角速度相等,根据v=ωr,可知线速度之比为,选项A正确,B错误;
C.根据a=ω2r可知,P、Q向心加速度之比为,选项C错误;
D.P点绕O点做匀速圆周运动,则所受合外力一定指向O,选项D错误。
故选A。
3. 餐桌中心有一个转盘,转盘与餐桌在同一水平面上。质量为的餐盘置于水平转盘上随转盘一起匀速圆周运动,半径为,转盘转速为,餐盘与转盘动摩擦因数为,下列说法正确的是( )
A. 餐盘运动的线速度大小为
B. 餐盘受摩擦力大小为,方向指向圆心
C. 餐盘受摩擦力大小为,方向为圆周的切线方向
D. 餐盘受摩擦力大小为,方向指向圆心
【答案】A
【解析】
【详解】A.餐盘运动的线速度大小为
选项A正确;
BCD.餐盘受摩擦力大小为
不一定达到最大静摩擦力,方向指向圆心,选项BCD错误。
故选A。
4. 如图所示,一物体受到两个大小相等,夹角为120°的拉力和的作用,在某一过程中和做功均为3J,则在此过程中这两个力的合力做功为( )
A. 6J B. C. 3J D. 0
【答案】A
【解析】
【分析】
【详解】在某一过程中和做功均为3J,则在此过程中这两个力的合力做功为2×3J=6J。
故选A。
5. 托球跑是校运动会趣味项目,如图所示,某段时间内乒乓球相对球拍静止一起水平向右匀速直线运动,此过程中( )
A. 重力对乒乓球做负功
B. 支持力对乒乓球做正功
C. 空气阻力对乒乓球不做功
D. 乒乓球所受合力做正功
【答案】B
【解析】
【详解】A.重力始终与乒乓球位移方向垂直,而根据功的计算公式
则可知重力在此过程中不做功,故A错误;
B.在此过程中,支持力与平抛球位移之间的夹角为锐角,则根据功的计算公式可知,支持力对乒乓球做正功,故B正确;
C.在此过程中,空气阻力的方向与乒乓球位移的方向相反,则根据功的计算公式可知,空气阻力对乒乓球做负功,故C错误;
D.乒乓球做匀速直线运动,则可知乒乓球所受合力为零,则可知乒乓球所受合力做功为零,故D错误。
故选B。
6. 如图所示,物体在拉力F作用下从静止开始沿竖直方向向上做匀加速直线运动,空气阻力不计。则拉力F的瞬时功率( )
A. 与时间成正比 B. 与位移成正比
C. 与时间的平方成正比 D. 与位移的平方成正比
【答案】A
【解析】
【详解】AC.从静止开始沿竖直方向向上做匀加速直线运动,设加速度为a,则速度
则拉力F的瞬时功率
因为加速度和拉力大小均不变,则拉力F的瞬时功率与时间成正比,故A正确,C错误;
BD.根据
可得
故BD错误。
故选A。
7. 神舟十四号在轨期间开展多项航天医学实验,此项活动对航天医学领域有着重要意义。已知地球半径为R,神舟十四号的运行轨道距离地心约为1.06R,可以近似看成圆周运动。地球静止卫星距离地心约为6.6R,下列说法正确的是( )
A. 神舟十四号在轨运行的角速度比静止卫星大
B. 神舟十四号在轨运行的线速度比静止卫星小
C. 神舟十四号相对地面保持静止
D. 神舟十四号在轨运行的速度大于第一宇宙速度,小于第二宇宙速度
【答案】A
【解析】
【详解】AB.二者都围绕地球做圆周运动,由万有引力提供向心力可得
解得,
神舟十四号的轨道半径小于地球静止卫星的轨道半径,则神舟十四号的角速度、线速度均比地球静止卫星大,故A正确,B错误;
C.由万有引力提供向心力可得
解得
地球静止卫星相对地面保持静止,而神舟十四号运行周期小于地球静止卫星,不可能相对地面保持静止,故C错误;
D.当时,卫星的环绕速度等于第一宇宙速度,而神舟十四号轨道半径大于地球半径,则在轨运行速度小于第一宇宙速度,故D错误。
故选A。
8. 2025年4月24日,“神舟二十号”载人飞船在酒泉卫星发射中心点火发射,成功将三名航天员送上空间站。如图所示,其发射过程简化如下:飞船先送入近地点为、远地点为的椭圆轨道Ⅱ上,然后自点变轨进入空间站运行的圆形轨道Ⅰ,两轨道相切于点。下列说法正确的是( )
A. 载人飞船在轨道Ⅰ上的速度大于地球的第一宇宙速度
B. 载人飞船从轨道Ⅱ变到轨道Ⅰ需要在点点火加速
C. 载人飞船在轨道Ⅱ上经过点的加速度小于在轨道I上经过点的加速度
D. 在相同时间内,载人飞船沿轨道I运行时与地心连线扫过的面积和沿轨道Ⅱ运行时与地心连线扫过的面积相等
【答案】B
【解析】
【详解】A.第一宇宙速度是卫星做圆周运动的最大环绕速度,所以载人飞船在轨道Ⅰ上的速度小于第一宇宙速度,故A错误;
B.航天飞船在A点从轨道Ⅱ进入轨道Ⅰ做离心运动,要点火加速,故B正确;
C.根据万有引力提供向心力有
解得
飞船不管在轨道Ⅱ还是在轨道Ⅰ,两者的受力是相等的,因此加速度相等,故C错误;
D.根据开普勒第二定律可知,同一轨道上相同时间内载人飞船运行时与地心连线扫过的面积才相同,故D错误。
故选B。
9. 如图所示是马戏团中上演的飞车节目,在竖直平面内有半径为R的圆轨道。表演者骑着摩托车在圆轨道内做圆周运动,经过轨道最高点B的速度大小为v1=,经过最低点A的速度大小为v2=。已知人和摩托车(视为质点)的总质量为m,重力加速度大小为g,下列说法正确的是( )
A. 人和摩托车经过B点时处于超重状态
B. 人和摩托车在A点对轨道的压力大小为7mg
C. 人和摩托车在B点受到轨道的弹力大小为3mg
D. 人和摩托车从B点到A点的过程中,牵引力做的功大于阻力做的功
【答案】B
【解析】
【详解】A.圆周运动加速度始终指向圆心,在最高点时,加速度方向向下,所以表演者处于失重状态,故A错误;
B.在最低点,根据牛顿第二定律有
解得,故B正确;
C.在最高点有
解得,故C错误;
D.从最高点到最低点,由动能定理
解得W=0,即牵引力做功和阻力做功之和为0,故D错误。
故选B。
10. 火车转弯时可以看成是做水平面内的匀速圆周运动,火车转弯时,火车车轮对内、外轨的侧向力为零时的速度为规定速度,当火车以规定速度转弯时,悬吊在车厢内的玩具毛毛熊与车厢相对静止时的状态应是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】由于火车以规定速度转弯时,对火车有
对毛毛熊有
解得
故选A。
11. 质量为50kg的某中学生参加学校运动会立定跳远项目比赛,起跳直至着地过程如简图,经实际测量得知上升的最大高度是0.8m,在最高点的速度为3m/s,则起跳过程该同学所做功最接近(取g=10m/s2)( )
A. 225J B. 400J C. 625J D. 850J
【答案】C
【解析】
【详解】运动员做抛体运动,从起跳到达到最大高度的过程中,竖直方向做加速度为g的匀减速直线运动
竖直方向初速度
vy=gt=4m/s
水平方向做匀速直线运动,则v0=3m/s,则起跳时的速度
根据动能定理得
故C正确ABD错误。
故选C。
第Ⅱ卷 (非选择题,共56分)
二、非选择题:共5题,共60分。其中第13题~第16题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
12. 某物理兴趣小组利用传感器探究向心力F的大小与质量m、角速度ω、半径r之间的关系。实验装置如图所示,滑块套在光滑水平杆上,可随水平杆一起绕竖直杆做匀速圆周运动,力传感器通过细绳连接滑块,可测绳上拉力的大小。滑块上固定一遮光片,宽度为,光电门可以记录遮光片遮光的时间,测得旋转半径为。
(1)本实验采用的科学方法是___________。 (填选项前的字母)
A. 等效法 B. 控制变量法 C. 理想实验法
(2)某次转动过程中,遮光片经过光电门时的遮光时间为,则角速度_____(用题中所给物理量符号表示);
(3)保持旋转半径不变,改变滑块的质量和做圆周运动的角速度,通过计算机拟合出拉力和角速度的关系图线,如图丙所示,则曲线II对应的滑块质量_____(选填“大于”或“小于”)曲线III对应的滑块质量。
(4)保持旋转半径不变,以为纵坐标,以_____(选填“”、“”、“”或“”)为横坐标,根据测得数据,在坐标纸上描点并绘制图线可以得到一条倾斜的直线;若图像的斜率为,则滑块的质量为_____。(用、、表示)
【答案】(1)B (2)
(3)大于 (4) ①. ②.
【解析】
【小问1详解】
探究向心力F的大小与质量m、角速度ω、半径r之间的关系,本实验采用的科学方法是控制变量法。
故选B。
【小问2详解】
遮光片经过光电门时,滑块的速度为
根据
可得角速度为
【小问3详解】
保持旋转半径不变,根据
可知图像中相同的值中曲线对应的mr较大,则曲线对应的滑块质量大于曲线对应的滑块质量。
【小问4详解】
[1][2]根据向心力公式,可得
可得与成线性关系,作图时以为纵坐标,以为横坐标,可知图像的斜率
解得
13. 一质量为m运动员在水平弯道上训练骑行,可将其运动视为匀速圆周运动,自行车骑行转弯半径为R,在骑行的时间t内走过的圆弧长为l,自行车质量为M,不计空气阻力。
(1)运动员做圆周运动的角速度大小;
(2)地面对自行车摩擦力大小。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
运动员在水平弯道上做匀速圆周运动,在骑行的时间t内走过的圆弧长为l,则运动员的线速度大小为
运动员做圆周运动的角速度大小
【小问2详解】
对运动员和自行车整体,根据牛顿第二定律可得
联立解得地面对自行车摩擦力大小为
14. 如图所示,小明用与水平方向夹角的轻绳拉木箱,绳的拉力为,木箱由静止开始沿水平地面向右移动了一段距离,木箱的质量为,木箱受到地面的阻力,,求:
(1)绳的拉力及地面的阻力分别对木箱做的功;
(2)木箱前进时的动能;
(3)木箱前进时绳的拉力的瞬时功率。
【答案】(1)400J;-200J;(2)200J;(3)320W
【解析】
【详解】(1)由功的定义式有
(2)由动能定理有
得
(3)因为动能
可求得
则瞬时功率为
15. 已知中国空间站沿圆形轨道运行,经过时间t,其绕地球球心转过的角度为θ,地球半径为R,地球表面重力加速度为g,引力常量为G,不考虑地球自转。求:
(1)空间站的周期T;
(2)地球质量M;
(3)空间站所在圆轨道距地面的高度h。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
根据角速度的定义式可知,空间站的角速度大小为
则空间站的周期为
【小问2详解】
设地球表面有一质量为的物体,则该物体所受地球的万有引力等于重力
解得地球的质量为
【小问3详解】
根据万有引力提供向心力
又因为
解得
16. 如图所示,在竖直平面内,光滑斜面下端与水平面BC平滑连接于B点,水平面BC与光滑半圆弧轨道CDE相切于C点,E点在圆心O点正上方,D点与圆心等高。一物块(可看作质点)从斜面上A点由静止释放,物块通过半圆弧轨道E点且水平飞出,最后落到水平面BC上的F(图中未标出)点处。已知斜面上A点距离水平面BC的高度h = 2.0m,圆弧轨道半径R = 0.4m,B、C两点距离LBC=2.0m,F、C两点距离LFC = 1.6m。重力加速度g取。求:
(1)物块通过E点时的速度大小;
(2)物块与水平面BC间的动摩擦因数;
(3)将物块从斜面上由静止释放,若物块在半圆弧轨道上运动时不脱离轨道,则物块释放点距离水平面BC的高度h'应满足的条件。
【答案】(1)
(2)
(3)或
【解析】
【小问1详解】
物块从E点飞出到落在F点,做平抛运动,则有,
联立解得物块通过E点时的速度大小为
【小问2详解】
物块从A点到E点过程,根据动能定理可得
代入数据解得物块与水平面BC间的动摩擦因数为
【小问3详解】
若物块刚好通过E点,则有
解得
根据动能定理可得
解得
若物块刚好可以运动到与圆心等高处,根据动能定理可得
解得
若物块刚好可以运动C点,根据动能定理可得
解得
综上分析可知,要物块在半圆弧轨道上运动时不脱离轨道,则物块释放点距离水平面 BC的高度应满足或
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$