广东省东莞市第十二高级中学2025-2026学年高一下学期四月期中物理试题

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特供文字版答案
2026-04-29
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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-期中
学年 2026-2027
地区(省份) 广东省
地区(市) 东莞市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 419 KB
发布时间 2026-04-29
更新时间 2026-04-29
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-04-29
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来源 学科网

内容正文:

高一物理 说 明:本试卷共3页,15小题,满分100分,考试用时75分钟。 注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和考生号、试室号、座位号填写在答题卡上。 2. 选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。 一、单选题(本题共7小题,每小题4分,多选、错选不得分,共28分) 1.关于行星运动定律及万有引力定律的建立,下列说法中正确的是 A.第谷通过观察和研究发现了行星运动的规律 B.开普勒定律仅适用于行星绕太阳的运动 C.牛顿发现了万有引力定律,并测出了引力常量的具体数值 D.“月——地检验”表明地面物体所受地球引力与月球所受地球引力遵从同样的规律 2.下列图中实线为河岸,河水的流动方向用箭头表示,虚线为小船从河岸驶向对岸的实际航线,则其中可能正确的是 3.赛车加速通过弯道时,运动轨迹为图中的曲线。则赛车通过弯道时所受合力F的方向,正确的是 4.我国发射的天和核心舱距离地面的高度为h,运动周期为T,绕地球的运动可视为匀速圆周运动。已知引力常量为G,地球半径为 R,根据以上信息可知 A.地球的质量 B.核心舱的质量 C.核心舱的向心加速度大小 D.核心舱的线速度大小 学科网(北京)股份有限公司 5.如图是自行车传动装置的示意图,其中Ⅰ是半径为r₁的大齿轮,Ⅱ是半径为r₂的小齿轮,Ⅲ是半径为r₃的后轮。假设脚踏板的角速度为ω,则自行车前进的 速度为 A. ωr₁ B. ωr₂ C. D. 6.火星的质量和半径分别约为地球的 和 ,地球表面的重力加速度为g,则火星表面的重力加速度约为 A. 0.2g B. 0.4g C. 2.5g D. 5g 7.在战场上,无人机发挥了侦察与监视、目标定位与引导等多方面的重要作用。如图甲所示,某台无人机上升、向前追踪拍摄的飞行过程中,竖直方向上的速度v,及水平方向上的速度vₓ与飞行时间t的关系图像如图乙和丙所示。下列说法正确的是 A.无人机在t₂时刻上升至最高点 B. 无人机在 0~t₂这段时间内沿直线飞行 C. 无人机在 t₂~t₃时间内做匀变速运动 D. 无人机在 0~t₂这段时间内处于失重状态 二、多选题(本题共3小题,每小题6分,漏选得3分,多选、错选不得分,共18分) 8.下列有关生活中的圆周运动实例分析,其中说法正确的是( ) A.如图甲,在光滑固定圆锥筒的水平面内做匀速圆周运动的小球,受重力、弹力和向心力 B.如图乙,汽车通过凹形桥的最低点时,速度越大,越容易爆胎 C.如图丙,在铁路的转弯处,通常要求外轨比内轨高,目的是当速度较大时减轻轮缘与外轨的挤压 D.如图丁,洗衣机脱水桶的脱水原理是因为衣服太重,把水从衣服内压出来了 学科网(北京)股份有限公司 9.某人玩飞镖游戏,先后将两支飞镖a、b由同一位置水平投出,两支飞镖插在竖直墙上的状态(侧视图)如图所示。不计空气阻力,则下列说法正确的是 A. 两支飞镖飞行的时间 B. 两支飞镖插到墙上的速度 C. 两支飞镖投出的初速度 D. 两支飞镖全过程的速度变化量 10. 如图所示,一位同学玩飞镖游戏,圆盘最上端有一 P点,飞镖抛出时与P等高,且距离 P点为L=2m, 当飞镖以初速度 垂直盘面瞄准 P 点抛出的同时,圆盘以经过盘心O点的水平轴在竖直平面内匀速转动,忽略空气阻力,重力加速度为 若飞镖恰好击中 P点,则 A. 圆盘的半径为10cm B.圆盘转动的周期可能是0.4s C. 圆盘转动的角速度最小值为10πrad/s D. 若飞镖初速度增大 1倍,则它将击中圆心O 三、实验题(本题共2小题,每空2分,共18分) 11. 某小组用图甲所示的向心力演示器验证向心力 F的大小与质量m、角速度ω和半径r之间的关系。已知小球放在挡板A、B、C处做圆周运动时的半径之比为1:2:1;变速塔轮自上而下每层左、右半径之比分别为1:1、2:1和3:1,如图乙所示。 (1)该实验研究向心力与三个物理量间的关系,采用的研究方法是 ; A. 控制变量法 B.放大法 C. 补偿法 学科网(北京)股份有限公司 (2)探究向心力与半径之间的关系时 ①应将质量相同的小球分别放在 处; A. 挡板 A 和挡板 B B.挡板 A 和挡板 C C.挡板 B 和挡板 C ②同时,应选择左、右变速塔轮中半径 的两个塔轮; A.相同 B.不同 (3)在某次实验中,验证向心力F与角速度ω之间关系时,左、右两个标尺露出的格子数之比为1:4,此时传动皮带是连接在图乙中的 塔轮上。 A.第一层 B. 第二层 C.第三层 12.用如图甲所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从Q点飞出,落在水平挡板M上。由于挡板靠近硬板一侧较低,钢球落在挡板上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。 (1)下列实验条件必须满足的有 A.斜槽轨道光滑 B.斜槽轨道末段水平 C.挡板高度等间距变化 D.每次从斜槽上相同的位置由静止释放钢球 (2)为定量研究,建立以水平方向为x轴、竖直方向为y轴的坐标系。取平抛运动的起始点为坐标原点,将钢球静置于Q点,钢球的 (选填“最上端”、“最下端”或者“球心”)对应白纸上的位置即为原点; (3)某同学从实验得到的平抛小球的运动轨迹上取出一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,并作出y-x²图像。某同学认为若图像为正比例图像(如图乙所示),则可说明平抛运动在水平方向为匀速直线运动、竖直方向为自由落体运动。你认为该同学的观点是否正确(选填“是”或者“否”) 。 (4)在确认平抛运动的规律后,另一次实验中将白纸换成方格纸,每个格的边长L=5cm,通过频闪照相机,记录了小球在运动途中的三个位置,如图丙所示,则与照相机的闪光频率对应的周期为 s,该小球做平抛运动的初速度为 m/s。(均保留两位有效数字) 学科网(北京)股份有限公司 四、计算题(本题共3小题,需要写出方程和过程,只写答案不得分,共36分) 13.(11分)体育课上,甲同学在距离地面高 h₁=2.5m处将排球以v₀=8m/s的速度水平击出,乙同学在离地 处将排球垫起。已知排球质量m=0.3kg,不计空气阻力,g取 求: (1)排球被垫起前在水平方向飞行的距离x; (2)排球被垫起前瞬间的速度v; (3)求此过程的速度变化量Δv的大小,并在图中画出速度变化量Δv的矢量图(图中已画出了v₀速度矢量)。 14.(11分)如图所示,水平圆盘可绕通过其中心O的竖直轴转动,圆盘半径R=0.5m,离水平地面高度H=1.25m,在圆盘边缘放置一质量m=0.1kg的小物块,物块与圆盘间的动摩擦因数μ=0.4,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。已知重力加速度大小g取 空气阻力不计,圆盘从静止开始缓慢加速转动,求: (1)物块恰与圆盘发生相对滑动时圆盘角速度的大小; (2)物块滑离圆盘后在空中运动的时间; (3)物块滑离圆盘后平抛的水平距离。 学科网(北京)股份有限公司 15.(14分)“抛石机”是古代战争中常用的一种设备。如图所示,某学习小组用自制的抛石机演练抛石过程。已知所用抛石机长臂的长度L=2m,质量,m=1.0kg的石块装在长臂末端的口袋中,开始时长臂处于静止状态,与水平面间的夹角 现对短臂施力,当长臂转到竖直位置时立即停止转动,水平抛出前瞬间,石块对长臂顶部向上的压力为2.5N,抛出后垂直打在倾角为 的斜面上,不计空气阻力,重力加速度g取 求: (1)石块在长臂顶部抛出时的速度v₀; (2)则石块打在斜面上的点距地面高度 h; (3)斜面的右端点A 距抛出点的水平距离d。 学科网(北京)股份有限公司 $东莞市第六高级中学高一物理 一、单选题(7题,每题4分, 1.D 2.B 3.D 4.A 5.D 6.B 7.C 二、多选题(3题,每题6分, 18分) 8.BC 9.ACD 10.AC 三、实验题(2题,每空2分, ()A(控制变量法) (2) ①A;②A (3)C (1) BD (2) 球心 (3) 否 期中考试答案 共28分) 漏选3分, 共 共18分) (4)0.20;1.5 四、计算题(3题,共36分) 13.(11分) ()竖直方向下落高 度: △h=h1-h2=2.5m-0.7m=1.8m 由△h=gt2得:t==V0=0.6s 水平距离:x=vot=8×0.6=4.8m (2)竖直速度:vy=gt=10×0.6=6m/s 合速度:v=%+v呢=V⑧+6=10m/s (3)速度变化量:△v=vy=6m/s,方向竖直向下 14.(11分) (1)最大静摩擦力提供向心力:μg=mω2R w=隈==22rad/s≈2.83rad/s (2)平抛时间:H=gt2,t=V腰=V=0.5s (3)水平距离:x=wRt=22×0.5×0.5=≈0.71m 15.(14分) (1)长臂顶部:mg+N=m 1×10+2.5=1×,解得v0=5m/s (2)垂直打在45斜面,tan45=号,Vy=V0=5m/s 由y=gt'得t"=0.5s,下落高度h=克gt2=1.25m 抛出点高度:L+Lsim30°=3m,落点高度h=3-1.25=1.75m (3)水平位移:d=vt'=5×0.5=2.5m

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