内容正文:
奋斗中学2025-2026学年第二学期高一阶段性考试
物理试题
一、单选题8小题,共40分)
1。“指尖转球”是花式篮球表演中常见的技巧。如图,当篮球在指尖上绕轴转动时,球面上P、Q两
点做圆周运动的()
A.半径相等
B.线速度大小相等
C。向心加速度大小相等
D.角速度大小相等
2。关于功和功率下列说法正确的是
A。一10J的功小于+5J的功
B.功是矢量,正、负表示方向
C。一个力对物体做了负功,但这个力不一定阻碍物体的运动
D.一对作用力与反作用力所做的总功不一定等于零
3。人造卫星发射场一般选择靠近赤道的地方,主要原因是该处()
A。自转线速度大B。自转角速度小C。向心加速度小
D。重力加速度大
4。滑板运动是青少年喜爱的一项运动,一块滑板由板面、滑板支架和四个轮子等组成。一位练习者踩
着滑板在水平地面上向右减速滑行,如图所示。若练习者的脚受到的摩擦力为F,脚对滑板的摩擦力为
F2,下列说法正确的是()
A.F做正功,F2做负功
B.F做负功,F2做正功
C.Fa、F2均做正功
D.因为是静摩擦力,F、F2都不做功
adadae
5。如图所示,带有一白点的灰色圆盘,绕过其中心且垂直于盘面的轴沿顺时针方向匀速转动,转速m=20
r/$。在暗室中用每秒闪光21次的频闪光源照射圆盘,则观察到白点转动的方向和转动的周期()
A。顺时针,1SB.逆时针,1sC.顺时针,2sD.逆时针,2s
6。在空间站中,宇航员长期处于失重状态。为缓解这种状态带来的不适,科学家设想建造一种环形空
间站,如图所示。圆环绕中心匀速旋转,宇航员站在旋转舱内的外侧壁上,可以受到与他站在地球表
面时相同大小的支持力。已知地球表面的重力加速度为g,圆环的半径为R,宇航员可视为质点,为
达到目的,旋转舱绕其轴线匀速转动的角速度应为()
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BBc2限
7.2024年6月,嫦娥六号探测器首次实现月球背面采样返回。如图所示,探测器在圆形轨道1上绕月
球飞行,在A点变轨后进入椭圆轨道2,B为远月点。关于嫦娥六号探测器,下列说法正确的
是(
)
A.在轨道2上从A向B运动过程中速度逐渐增大
B.在轨道2上从A位置的速度小于在轨道1上A位置的速度
球
B
C.在轨道2上B位置的速度小于在轨道1上A位置的速度
D,利用引力常量和轨道1的周期,可求出中心天体月球的质量
8.如图甲为中国五大面食之一的山西大同刀削面的切削过程。某次连续削出的面片中有一片的空中运
动轨迹如图乙所示,P、Q为轨迹上的两点,已知该面片以某一水平初速度由0点削出,从0到P与从
P到Q的时间比为4:5,不计空气阻力,下列说法正确的是(
A.该面片从0到P的速度变化率比P到Q的速度变化率大
B.落到锅里的面片,飞得远的在空中运动时间较长
00k
P
C.该面片运动到P点与Q点时,重力做功的瞬时功率之比为4:9
面片
D.从0到P与从P到Q过程,重力做功的平均功率之比为16:65
二、多选题(共3小题,共18分)
乙
9.在水平面上有一弯曲的槽道B,由半径分别为和R的两个半圆构成。如图所示,现用大小恒为F
的拉力将一光滑小球从A点拉至B点,若拉力F的方向时刻与小球运动方向相同,则此过程中()》
A。小球所需向心力做功为0
B。小球所需向心力做功为FR
C.拉力F做功为πR
D.拉力F做功为2TFR
10.如图所示,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴转动的水平转台上,转台转轴与过陶罐
球心0的对称轴00'重合。转台以一定角速度匀速转动,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段
时间后小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,此时小物块受到的摩擦力恰好为0,且它和0点的连
线与00°之间的夹角6为60°,重力加速度为g,下列说法正确的是
陶罐
转台
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A。物块做圆周运动的加速度大小为√3g
B.陶罐对物块的弹力大小为mg
C。转台转动的角速度为
R
D.物块转动的线速度大小为√3gR
11.2017年1月我国科学家利用天眼观测到一颗宜居行星,这是迄今为止发现的最像地球的行星,这
颗行星的直径是地球的a倍,质量是地球的b倍。已知近地卫星绕地球运动的周期为T,引力常量为
G。则(
)
A宜居星的密度为C
B宜居星的密度为
C地球的密度为邵
D.地球的密度为3ma
bGT2
三、实验题(共1小题,共8分)》
12.某同学利用如图所示的向心力演示器探究小球做圆周运动的向心力F与质量m、运动半径r和角速
度®之间的关系。两个变速塔轮通过皮带连接,匀速转动手柄使长槽和短槽分别随两个变速轮塔匀速
转动,槽内的小球随槽做匀速圆周运动,横臂的挡板对小球的压力提供向心力,小球对挡板的作用力
通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上的红白相间的等分标记显示出两个小
球所受向心力的大小关系。已知挡板A、C到左、右塔轮中心的距离相等。
标尺
弹簧测
力筒
小球
挡板A挡板B挡极C
长槽
变速塔
短槽
变速塔轮
传动皮带
手柄
(1)本实验中用到的物理方法是(
A。微元法
B。等效替代法
C。控制变量法
D。理想实验法
(②)当皮带套在半径不同的变速塔轮轮盘上时,两轮盘边缘处的(填“线速度”或“角速度”)大
小相同;
(3)探究向心力的大小与圆周运动角速度的关系时,应选择两个质量相同的小球,分别放在挡板C与
(填“挡板A”或“挡板B”)处,同时选择半径
(填“相同”或“不同”)的两个塔轮。
四、解答题(共3小题,共34分)
13(10分).一物体放在水平地面上,如图甲所示,已知物体所受水平拉力F随时间t的变化情况如
图乙所示,物体相应的速度ⅴ随时间t的变化关系如图丙所示。求:
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FN
+/(ms)
3
2--1----
2
1
易F
0246810/0246810/s
甲
丙
(1)06s时间内水平拉力F对物体所做的功;
(2)010s时间内摩擦力的平均功率;
(3)0~4s时间内合力对物体所做的功。
14(10分),某中子星的质量大约与太阳的质量相等,为2×1030kg,但是它的半径只有10km。(G=6.67×
10-11N.m2/Kg2)
(1)求此中子星表面的自由落体加速度。
(2)求中子星的第一宇宙速度。
15(14分).某人站在水平地面上,手握不可伸长的轻绳一端,绳的另一端系有质量为m的小球,使
球在竖直平面内以手为圆心做圆周运动。当球某次运动到最低点时,绳恰好受到所能承受的最大拉力
被拉断,球以绳断时的速度水平飞出,通过水平距离d后落地。已知握绳的手离地面高度为d,手与
球之间的绳长为重力加速度为g,忽略空气阻力。
(1)绳能承受的最大拉力是多少?
(2)保持手的高度不变,改变绳长,使球重复上述运动,若绳仍在球运动到最低点时达到最大拉力被
拉断,要使球抛出的水平距离最大,绳长应是多少?最大水平距离是多少?
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