内容正文:
2025-2026学年第二学期高一年级期中质量监测物理试卷(问卷)
考试时长:100分钟
一。选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分;第1-6小题只有一项符合题目要求,第7-12小题有多个选项符合
题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
1.如图所示,小球甲、乙通过轻绳悬挂在O点,两球在同一水平面内做匀速圆周运动,则()
A.两球的向心加速度相等
B.甲的向心加速度比乙的大
C.两球的角速度相等
D.甲的角速度比乙的大
乙0甲O
2.如图所示,“嫦娥四号”先在环月圆轨道I上运动,接着在I上的P点实施变轨进入近月椭圆轨道
Ⅱ,再由近月点Q实施近月制动,最后成功登陆月球,下列说法正确的()
Q
环月段
A.“嫦娥四号”绕轨道Ⅱ运行的周期小于绕轨道I运行的周期
B.“嫦娥四号”沿轨道I运动至P时,需要加速才能进入轨道Ⅱ
月球
C.“嫦娥四号”沿轨道Ⅱ运行时,在P点的加速度大小大于在Q点的加速度大小
地月转移段
D.“嫦娥四号”在轨道Ⅱ上由P点运行到Q点的过程,速度逐渐减小
轨道修正
3.如图所示,一质量为M的光滑大圆环,大圆环半径为R,用一细轻杆固定在竖直平面内,质量为
的小环(可视为质点)套在大环上,从大环的最高处由静止滑下,重力加速度大小为g,当小环滑到大
环的最低点时()
A,小环的角速度大小为y食
B.小环的角速度大小为2
C.大环对小环的拉力为4g
D.杆对大环拉力为4(M+mg
4.我国成功将实践二十五号卫星发射升空,卫星顺利进入预定圆轨道,轨道高度略高于同步轨道。关于实践二十五号卫
星的发射和在轨运行,下列说法正确的是()
A.发射速度大于11.2km/s
B.变轨一次就可以进入另一圆轨道运行
C.受到的地球引力比同步卫星的大D.在轨运行的周期略大于24h
5.人类对自然的探索远至遥远的太空,深至地球内部。若地球半径为R,把地球看成质量分布均匀的球体。某地下探测
器P的质量为,深入地面以下h处,假设h以上的地球球壳物质对探测器P的引力为零;另一太空探测器Q质量也为
,围绕地球做圆周运动,轨道距离地面高度为d,则地球对太空探测器Q和地下探测器P的引力之比为()
AR-h
R3
R2
B.
C.(R-)2
D.
R+d
(R+d)2(R-h)
(R+d)2
(R+d)(R-h)
6.有一段粗糙轨道AB长为S,第一次物块以初速度vo由A出发,向右运动达到B时速度为,第二次物块以初速度vo
由B出发向左运动。以A为坐标原点,物块与地面的摩擦力f随x的变化如图,已知物块质量为m,下列说法正确的是()
A.物块在第一次运动中做匀减速直线运动
B.x图像的斜率为(-)
C.第二次能到达A点,且花费时间较第一次长
D.两次运动中,在距离A点号5处摩擦力功率大小相等
7.修正带是通过两个齿轮的相互咬合进行工作的,其原理可简化为如图乙所示的模型。B、
owmhn2g
C。2
A是转动的大、小齿轮边缘的两点,C是大齿轮上的一点。若大齿轮半径是小齿轮半径的两
倍,两齿轮中心到A、C两点的距离相等,则A、B、C三点()
zn mnn
A.线速度大小之比是2:2:1
B.角速度之比是1:2:2
C.转速之比是2:2:1
D.向心加速度之比是4:2:1
8.“北斗系统”的卫星由若干地球静止轨道卫星(如图中A)、倾斜轨道卫星(如图中B)和极地轨道卫星(如图中C)
三种轨道卫星组成,若它们都绕地心做匀速圆周运动,轨道半径关系为R4=Rg>Rc。则下列说法中正确的是(
A.三种卫星的线速度大小关系为Va=VB<Vc
B.三种卫星的角速度大小关系为wA=ωB<ωc
C.三种卫星的周期大小关系为TA=TB>Tc
D.三种卫星的加速度大小关系为aA=as>ac
R
9.已知地球半径为R,地心与月球中心之间的距离为,地球中心和太阳中心之间的距离为5。月球公转周
期为T,地球自转周期为T2,地球公转周期为T3,近地卫星的运行周期为T4,万有引力常量为G,由以上
条件可知()
4π23
3π
A.地球的质量为G江
B.地球的密度为GT
3π
4π2r
C,地球的密度为GT网
D.月球公转运动的加速度为了
10.某人驾驶小型汽车行驶在平直的封闭测试道路上,t=0时刻开始无动力滑行,一段时间后以恒定功率加速行驶,
车速达到最大后保持匀速,v-t图像如图所示。汽车总质量为1×10kg,行驶中受到
↑v/(ms)
7.5
的阻力保持不变,则()
A.汽车行驶中所受阻力大小为2×103N
5
B.1s~11s内汽车的功率为10kW
C.1s~11s内汽车的位移为62.5m
11
D.汽车加速过程中速度为6m/s时的加速度大小为0.5m/s2
11.如图所示,用汽车可将质量为的工件由河底的M点运送到地面上的O点,整个过程中汽车对轻绳的拉力大小
始终为F,工件始终没离开接触面,忽略轻绳与滑轮的摩擦。已知N=NO=s,工件在M点时轻绳与水平面的夹角
为,工件与接触面之间的动摩擦因数为u,重力加速度为g。则整个运动过程中()
A.工件克服重力所做的功为ngssin2c
B.接触面对工件的支持力做功为mgs
C.轻绳的拉力对工件做功为2 Fscosc
D.工件克服摩擦力做功为μmgs(1+cos2)
12.如图所示,半径为2r的水平转台中心O处有一竖直杆,长L=4r的轻质细绳一端固定在直杆上的A点,另一端与
质量为的物体相连,物体初始时放置在距转轴为”处,己知物体与转台间的动摩擦因数为0.5,滑动摩擦力等于最大
静摩擦力,当地的重力加速度为g,O、A两点间的距离为2√3r。现让转台绕过中心O的竖直轴由静止开始转动,角速
度ω缓慢增大,下列说法正确的是()
A.在角速度由0增大到的4-层过程中,摩擦力对物体所做的正功为43
B.当,=
g
、时物体对转台的压力为零
V23
C.当m=
号时细绳与转轴间的夹角为45
V2√2r
D.当=
2g时,细绳与转轴间的夹角6>60°
二、实验题(每空3分,共9分。)
13.·某实验兴趣小组在“DI$向心力实验器”的基础上,简化设计了如图甲的装置探究向心力大小与角速度的关
系,实验步骤如下:
I.选择合适的滑块和遮光条,测得遮光条的宽度为d,将遮光条固定在滑块中心,并将滑块套在水平光滑杆上。
Ⅱ.将力传感器固定在转速可以调节的竖直转轴上,并通过水平轻绳与滑块连接,滑块可以随杆一起绕竖直轴做匀速
圆周运动。测得遮光条到转轴距离为L。
光电门
力传
1感器
ⅢΠ改变转速,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
一组拉力F和挡光时间△t的数据,记录多组F和△t的数据。
滑块
(1)若测得遮光条的宽度d-2.4mm,到转轴距离L=0.20m,经过光电门时的
甲
挡光时间△=1.5×103s,则滑块转动的角速度ω=rad/s。(结果保留两位有效数字)
(2)按上述实验将测算得到的结果用作图法来处理,以力传感器读数F为纵轴,以
[填“”或“”门为横
轴,可得到如图乙所示的一条直线;若图像的斜率为k,则滑块的质量为
(用d、k、L表示)。
三.计算题(本题共4小题,共43分。答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得
分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)
14.如图所示,一质量为=0.5kg的小球(可视为质点),用长为L-0.9m的轻绳拴着在竖直平面
内做圆周运动,g取10m/s2,求:
(1)小球要做完整的圆周运动,在最高点的速度至少为多大?
(2)当小球在最高点的速度为6/s时,轻绳对小球的拉力多大?
(3)若轻绳能承受的最大张力为50N,小球的速度不能超过多大?
(4)若轻绳改成轻杆,当小球在最高点的速度为1m/s时,求小球对轻杆的作用力?
15.“鹊桥号”中继星与“玉兔二号”月球车实现月空-月面精准协同探测,中继星通过轨道摄动测算月球天体参数,为月球车
开展地表实验提供数据支撑。中继星测算的月球半径为R、表面重力加速度为g,已知万有引力常量为G。
(1)月球车在月球表面开展平抛运动实验,从高度水平发射一小球,中继星通过星载相机测得小球的水平位移为x,求发
射的初速度:
(2)中继星在半径为2R的轨道上绕月球做匀速圆周运动,求中继星的绕行速度。
16.某同学观看了2026年马年央视春晚《武B0T》节目后,对机器人的“弹射”运动产生了浓厚的兴趣。他设计了一个弹射
装置,并用质量m=0.5kg的小球代替机器人进行测试试验。如图所示,弹射装置上表面为距离地面h=0.15m的粗糙平台。
小球以。=4/s的水平初速度运动到平台上时,弹射装置立即启动,使小球向上弹起h=0.2m,随后小球从平台上的P
点斜向上抛出,达到最高点后经t=0.4s落地,落地点与P点的水平距离x=2.1m。小球可视为质点,空气阻力不计,重
力加速度g取10m/s2。求
(1)小球距离地面的最大高度H:
(2)小球离开P点瞬间的水平速度大小V:
(3)弹射平台对小球做的功W。
17.如图所示,从A点以某一水平速度vo抛出一质量=1kg的小物块(可视为质点),当物块运动至B点时,恰好沿
切线方向进入∠BOC=37的固定光滑圆弧轨道BC,经圆弧轨道后滑上与C点等高、静止在粗糙水平面上的长木板上,
圆弧轨道C端的切线水平。已知长木板的质量M4kg,A、B两点距C点的高度分别为H0.6m、0.15m、Rn,物
块与长木板之间的动摩擦因数u=0.7,长木板与地面间的动摩擦因数u=0.2,g=10/s2,si37°=0.6,cos37=0.8。求:
(1)小物块在B点时的速度大小18:
(2)小物块滑至C点时的速度大小℃和圆弧轨道对小物块的支持力大小F:
(3)长木板至少为多长,才能保证小物块不滑出长木板。
0
多Vo
A▣
R379
B
C
7mm7