内容正文:
宁夏六盘山高级中学
2025-2026学年第二学期高一期中测试卷
试卷类型:A、B卷
学科:物理
测试时间:120分钟
满分:100分
命题教师:朱姗姗
A卷
一。单选题(本大题共15小题,每题2分,共30分)
1.物理学发展过程中,许多物理学家的科学研究克服了当时研究条件的局限性,取得了辉煌成果,
推动了人类文明发展的进程.下列有关物理学史说法正确的是
A.开普勒总结出了行星运动的规律,找出了行星按照这些规律运动的原因
B.法拉第通过实验发现,雷电的性质与摩擦产生的电的性质完全相同,并命名了正电荷和负电荷
C.密立根通过油滴实验比较准确地测出了质子的电荷量
D.伽利略确立了许多用于描述物体运动的基本概念,也创造了实验和逻辑推理结合的科学方法
2.木星有4颗卫星是伽利略发现的,称为伽利略卫星,其中两颗卫星绕木星做圆周运动的周期之
比为1:4,则这两颗卫星的轨道半径之比为
A.
B后
1
D
1
C.6
4W2
3.若“神舟十一号”飞船质量为m,距地面高度为h,地球质量为M,半径为R,引力常量为G,
则飞船所在处的重力加速度大小为
B.
GM
GMm
GM
A.0
2
C.
(h+R)2
D.
(h+R)2
4.我国首颗由东中校友潘建伟主导的量子卫星成功运行后,我国在世界上首次实现卫星和地面之
间的量子通信,构建天地一体化的量子保密通信与科学实验体系.如图所示,量子卫星最后定轨在
离地面5×10km的预定圆周轨道,已知地球半径约为6.4×10km,同步卫星距地面约3.6×104km,
下列说法正确的是
同步卫星
A.量子卫星的发射速度可能为7.8m/s
量子卫星
B.量子卫星的环绕速度小于同步卫星的环绕速度
C.量子卫星的向心加速度大于同步卫星的向心加速度
D.量子卫星绕地球的周期大于同步卫星绕地球的周期
5.一物体在两个力F1、F2的共同作用下发生了一段位移,力F1、F2做功分别为W1=6J、W2=一6J,
下列说法正确的是
A.这两个力一定大小相等、方向相反
B.F1比F2做的功多
C.这两个力做的总功为12J
D.F1是动力,F2是阻力
高一物理期中(
6.如图所示,质量为m的物体从倾角为、高为h的斜面顶端由静止滑下,经时间t到达斜面底端
时速度大小为V,重力加速度为g.此时重力的瞬时功率为
A.mgvsin
B.mgv
C.mgh
0
777777777777777777777777n77777777n
t
D.mgvcose
◆FN
7.一根弹簧的弹力-位移图线如图所示,那么弹簧由伸长量8cm变到
F=kx
60
伸长量4cm的过程中
A.弹力所做的功是1.8J,弹性势能减少了1.8J
30
B.弹力所做的功是3.6J,弹性势能减少了3.6J
C.弹力所做的功是-3.6J,弹性势能增加了3.6J
多x/cm
0
8
D.弹力所做的功是-1.8J,弹性势能增加了1.8J
8.如图所示,粗糙弧形轨道高为h,质量为的小球从轨道顶端静止释放,运动到轨道底端时速
度为V,重力加速度为g.该过程中阻力对小球做的功为
A.mgh
B.Imv2-mgh
h
C.mv2+mgh
D.mv2
9.神舟十三号飞船采用“快速返回技术”,在近地轨道上,返回舱脱离天和核心舱,在圆轨道环
绕并择机返回地面.则
A.天和核心舱所处的圆轨道距地面高度越高,环绕速度越大
B.返回舱中的宇航员处于失重状态,不受地球的引力
C.返回舱穿越大气层返回地面过程中,机械能守恒
D.质量不同的返回舱与天和核心舱可以在同一轨道运行
10.如图所示,桌面高为h,质量为m的小球从桌面上方某一高度处自由落下,经过桌面时速度为
V.不计空气阻力,重力加速度为g,设地面处重力势能为零,则小球到达地面时的机械能为
A.mv2+mgh
B.mgh
C.mv2
D.0
11.在下列所述实例中,若不计空气阻力,机械能守恒的是
A.小球在竖直平面内做匀速圆周运动
B.抛出的铅球在空中运动的过程
C.电梯加速上升的过程
D.木箱沿粗糙斜面匀速下滑的过程
第1页,共4页)
12.如图所示,绝缘水平面上放有不带电的空易拉罐,用丝绸摩擦过的玻璃棒靠近空易拉罐,在未
接触的情况下,可观察到空易拉罐会朝玻璃棒方向滚动,关于这一现象,下列说法正确的是
A.丝绸摩擦过的玻璃棒带电说明摩擦可以创造电荷
玻璃棒
B.空易拉罐靠近玻璃棒的一侧带正电,远离玻璃棒的一侧带负电
C.玻璃棒对易拉罐近侧的引力大于对远侧的斥力
易拉罐
D.空易拉罐两侧感应电荷的代数和不为零
13.两个相同的金属小球(可看作点电荷),带异种电荷,带电量之比为1:7,在真空中相距为r,
相互间的库仑力大小为F,现将两小球相互接触后再放回原来的位置上,则它们间的库仑力大小变为
9
A.9F
B.F
C.16F
D.
14.如图(a),安检机在工作时,通过水平传送带将被检物品从安检机一端传送到另一端,其过
程可简化为如图(b)所示.已知传送带长L=2m,速度v=3m/s,质量m=1kg的被检物品(可视为质
点)与传送带的动摩擦因数u=0.3,g取10m/s2.若被检物品无初速度放在传送带A端,则
B
1
(a)
(b)
A.物品加速阶段,传送带对物品的摩擦力做负功
B.物品加速阶段,传送带对物品的摩擦力不做功
C.从A到B的过程中物品与传送带因摩擦产生的热量为9J
D.从A到B的过程中物品与传送带因摩擦产生的热量为4.5J
15.如图所示,某一斜面的顶端到正下方水平面0点的高度为h,斜面底端与水平面平滑连接.一
小木块从斜面的顶端由静止开始滑下,滑到水平面上的A点停下.己知小木块与斜面、水平面间的
动摩擦因数均为μ,A点到O点的距离为x,斜面倾角为0.则下列说法正确的是
A.木块沿斜面下滑的过程中,摩擦力对木块做功为ugX
B.若保持h和不变,增大,木块停止位置到O点距离大于x
C.若保持h和不变,增大,木块停止位置到0点距离小于x
D.若保持h和不变,将斜面底端延长至A点,木块则刚好不下滑
二。实验题(本大题共2小题,每空2分,共10分)
16.某实验小组利用光电计时装置,测定物块和水平面间的动摩擦因数,如图甲所示.将物块(带
有遮光条)放置在光电门的左侧某位置,然后瞬间将物块向
光电门
右击出,记录下遮光时间t,已知当地的重力加速度为g.回
答下列问题:
(1)实验中还需要的操作步骤
(多选)
777777
7777777777
A.用天平测量出物块的质量m
甲
高一物理期中(
B.用游标卡尺测出遮光条的宽度d
C.用刻度尺测量出物块最终停止时遮光条的中心到光电门中心间的水平距离L
(2)用所测物理量的符号表示物块与水平面间的动摩擦因数=
17.某同学用图示的实验装置已经完成“验证机械能守恒定律”这一实验,在本实验中:
打点
●●
计时器
纸带
h
一夹子
ha
接电源
重物
(1)关于实验操作,下列说法正确的是
(多选)
A.先释放纸带,再接通电源
B.用手托住重物由静止释放
C.重物初始位置靠近打点计时器
D.打点计时器两个限位孔处于同一竖直线上
(2)实验中所用交流电源的周期为T,在纸带上确定计数点时,选取起始点为第1个计数点O,各计
数点到O点的距离分别为h1,h2,h3,h4,纸带如图所示.重物质量为m,当地重力加速度为g,重物在
C点时的动能为
,重物由O点运动到C点时重力势能的减小量为
一·(均用题中所给
物理量符号表示)
三。计算题(本大题共4小题,共20分)
18.(4分)高空遥感探测卫星在距地球表面高为R处绕地球做匀速圆周运动,己知该卫星的质量
为,地球半径为R,地球表面重力加速度大小为g.求:(注意:结果只能用题目中的己知量表示)
(1)这颗卫星的运行速度大小V:
(2)这颗卫星绕地球做圆周运动的周期T.
第2页,共4页)
19.(4分)如图所示,质量=50kg的滑雪运动员从高度h=30m的坡顶由静止下滑,斜坡的倾角
0=37°,滑雪板与雪面之间的动摩擦因数u=0.1.则运动员滑至坡底的过程中,(g取10/s2,sin37°=
0.6,cos37°=0.8,装备质量不计)求:合力对运动员做的功.
h=30m
37
20.(6分)距沙坑高h=7m处,以vo=10m/s的初速度竖直向上抛出一个质量为0.5kg的物体,物
体落到沙坑并陷入沙坑d=0.4m深处停下.不计空气阻力,g=10/s2.求:物体在沙坑中受到的平
均阻力大小.
21.(6分)如图所示,在粗糙的水平面上有一质量=3kg的物体,在水平拉力F=6N的作用下,
物体从静止开始运动,物体沿地面前进的距离为x=8.己知物体与地面间的动摩擦因数为μ=0.1,
重力加速度g取10n/s2.求:
(1)从静止开始,在4s内拉力F做功的平均功率;
(2)从静止开始,4s末拉力F做功的瞬时功率.
F
777777777777777777
高一物理期中(
B卷
四.多项选择题(本大题共5小题,每题4分,共20分,少选得2分,多选或错选不得分)
22.某行星外围有一圈宽度为d的发光带(发光的物质),简化为如下所示的模型,R为该行星除
发光带以外的半径.现不知发光带是该行星的组成部分还是环绕该行星的卫星群,某科学家做了精
确的观测,发现发光带中的物质绕行星中心运行速度的平方与到行星中心距离的倒数之间的关系,
如图所示,己知图线斜率为k,下列说法正确的是
41
A.该行星的质量为。
B.
该行星的质量为
B
C.该发光带是该行星的组成部分
D.该发光带是环绕该行星的卫星群
23.我国的一箭多星技术居世界前列,一箭多星是用一枚运载火箭同时或先后将数颗卫星送入轨道
的技术.某两颗卫星释放过程简化如图所示,火箭运行至P点时,同时将A、B两颗卫星送入预定
轨道.A卫星进入轨道1做圆周运动,B卫星进入轨道2沿椭圆轨道运动,P点为椭圆轨道的近地点,
Q点为远地点,B卫星在Q点喷气变轨到轨道3,之后绕地球做圆周运动.
下列说法正确的是
A.两卫星在P点时的加速度不同
地珍
轨道3
B,B卫星在P点时的速度大于A卫星的速度
轨道1轨道2
C.B卫星在Q点变轨进入轨道3时需要喷气减速
D.B卫星在P点的速度大于在Q点的速度
24.如图所示,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道,半径OA水平、OB竖直,一个质量为
的小球自A点的正上方P点由静止开始自由下落,小球沿圆弧轨道到达最高
点B时恰好对轨道没有压力,己知AP=2R,重力加速度为g,则小球从P到
B的运动过程中
A.合外力做功mgR
B.
机械能减少mgR
C.重力做功2mgR
D.克服摩擦力做功mgR
25.如图所示,一物体在力F作用下沿水平桌面做匀加速直线运动.己知物体质量为,加速度大
小为,物体和桌面之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,在物体移动距离为x的过程中
A.摩擦力做功大小与F方向无关
B.合力做功大小与F方向有关
C.F为水平方向时,F做功为ma+mg)x
m
D.F做功的最小值为max
77777777777777777777777
第3页,共4页)
26.如图所示,半径为R的光滑半圆弧固定在光滑水平面上且与水平面光滑连接于C点,AC是竖
直直径,B距离光滑水平面高度为R,质量均为的小球甲、乙(视为质点)用轻质细杆连接,小
球甲套在半圆弧上的A点,小球乙放置在C点,甲、乙均处于静止状态,现让小球甲受到轻微的扰
动,小球甲沿半圆弧向下运动,小球乙沿着水平面向左运动,重力加速度为g,则在小球甲从A到
B的运动过程中,下列说法正确的是
A
甲
A.甲的重力势能全部转化为甲的动能
B.甲克服杆的作用力做的功等于杆对小球乙所做的功
B
C.当甲刚运动到B点时,甲、乙的速度大小之比为v3:1
D.当甲刚运动到B点时,甲的动能为mgR
五。计算题(本大题共3小题,共20分)
27.(6分)现代观测表明,由于引力的作用,恒星有“聚焦”的特点,众多的恒星组成不同层次
的恒星系统,最简单的恒星系统是两颗互相绕转的双星,它们以两者连线上的某点为圆心做匀速圆
周运动,这样就不至于由于万有引力的作用而吸引在一起.如图所示,设某双星系统中的两星$、
S,的质量分别为m和2,两星间距为L,在相互间万有引力的作用下,绕它们连线上的某点O转
动.已知引力常量为G,求:
(1)S2到O点的距离和它们运行的角速度:
(2)设想在S1上发射一台微型飞行器绕S1表面匀速圆周运动,其周期为T,求S,平均密度(忽略S2
及其他星体对飞行器的引力).
高一物理期中
28.(6分)中国研制了一款新型电动汽车,这款电动汽车每次充电的时间比现有的汽车加油还快,
运营中无需连接电缆,只需在候客上车间隙充电30秒到1分钟,就能行驶3到5公里,假设有一辆
电动汽车,质量=2×10kg,额定功率P-40kW,当此电动汽车在平直水平路面上行驶时,受到的
阻力Fr是车重的0.1倍,g=10m/s2,问:
(I)若电动汽车从静止开始,保持以1/s2的加速度做匀加速直线运动,这一过程能维持多长时间:
(2)若电动汽车从静止开始保持额定功率做加速运动,30s后达到最大速度,此过程中电动汽车的位移.
29.(8分)如图所示,半径R=0.4m的粗糙圆弧轨道BC固定在竖直平面内,轨道的上端点B和
圆心O的连线与水平方向的夹角6=30°,下端点C为轨道的最低点且与粗糙水平面相切,一根轻
质弹簧的右端固定在竖直挡板上.质量m=0.1kg的小物块(可视为质点)从空中A点以vo=2m/s
的速度被水平抛出,恰好从B点沿轨道切线方向进入轨道,经过圆弧轨道上C点时对轨道的压力大
小为6N,之后沿水平面向右运动至D点时,弹簧被压缩至最短,小物块第二次经过C点时刚好停
止运动,不计空气阻力(g取10m/s2).求:
(1)小物块从A点运动到B点的时间t:
17
(2)小物块经过圆弧轨道的过程中损失的机械能△E;
777777777
(3)弹簧的弹性势能的最大值Epm·
A
B
、R
D
000000l
77777777777777777
第4页,共4页)
宁夏六盘山高级中学
2025-2026学年第二学期高一期中考试物理答案
选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
D
C
D
C
D
A
A
B
D
A
B
12
13
14
15
22
23
24
25
26
C
B
D
D
AD
BD
AB
CD
BC
实验题
16.;
17.(1)CD;(2)
计算题
18.解:(1)地球表面上的物体受到的万有引力近似等于物体的重力,有
卫星做圆周运动的向心力由地球对卫星的万有引力提供,有
联立以上两式,解得
(2)卫星绕地球做圆周运动的周期
19.解:重力做的功为:
因支持力与速度始终垂直,所以支持力做功为:
摩擦力做功为:
则合力做的功为:
20.解:设物体在沙坑中受到的平均阻力为,从抛出点到最低点的全过程中:
代入数据得:
21.在4s内拉力F做功的平均功率为
物体的加速度大小为
4s末物体的速度大小为
4s末拉力F做功的瞬时功率为
27.
解:(1)设O点到星的距离为x,双星运动的角速度为,由万有引力提供向心力
对于星
对于星
联立解得
,
(2)设的半径为R,微型飞行器的质量为,则
又 联立解得
28.解:(1)电动汽车做匀加速运动,由牛顿第二定律得解得
设电动汽车刚达到额定功率时的速度为 则代入数据得
设电动汽车匀加速运动的时间为,则解得
(2)当电动汽车速度达到最大时电动汽车的牵引力与阻力平衡,即
解得汽车最大速度为
从静止到最大速度整个过程牵引力与阻力做功,由动能定理得
代入数据解得
29.(1)根据运动的合成与分解,将物块在B点的速度进行分解,如图所示
由几何知识可知
解得物块从A到B所用时间
(2)根据上述分析可得物块在B点的速度
设物块在C点的速度,根据牛顿第二定律可得 解得
根据能量守恒定律,可得小物块经过圆弧轨道的过程中损失的机械能
(3)根据能量守恒可得 且
解得
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