内容正文:
大港三中2025-2026学年下学期高一期中考试物理试卷
一、单项选择题(共8小题,每小题4分,满分32分)
1.物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物
质生产的繁荣与人类文明的进步,下列表述中正确的是()
A.第谷通过观察提出行星绕太阳运动的轨道是椭圆
B.牛顿发现了万有引力定律,并测出了引力常量G的数值
C开言精第三定神号-,式中上的值不双与太阳的质量有关,还与行星运动你建度有失
D.“月一地”检验,表明了地面物体所受地球的引力、月球所受地球的引力,与太阳、行
星间的引力,遵从相同的规律
2.下列说法正确的是()
A物体做平抛运动,其加速度是变化的B.物体做曲线运动,其合力可能保持恒定
G.物体做直线运动,其所受合力一定为零D.物体做曲线运动,其所受合力一定是变力
3.若已知物体运动的初速度w的方向及它所受恒定的合力F的方向,图中的a、b、c、d
表示物体运动的轨迹,其中正确的是()
F
4.小船在静水中的速度大小为,河水的流速大小为2,且y>V2,若船渡河过程中%、
均保持不变,则能到达对岸且渡河位移最小的是图中的()。
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5.下列四幅图是有关生活中的圆周运动的实例分析,其中说法正确的是()
汽车通过凹形桥的最低点时,速度越快越容易爆胎
外轨
车轮
铁路的转弯处,外轨比内轨高是为了利用轮缘与内轨的侧压力
内轨
来帮助火车转弯
“水流星”表演中,在最高点处水对桶底一定有压力
00
洗衣机的脱水是利用了失重现象
0●0
6.2023年5月3日,神舟十六号载人飞船搭载景海鹏、朱杨柱、桂海潮三名航天员发射升
空,并已入驻空间站组合体,与神舟十五号航天员在太空成功会师。假设空间站组合体绕地
球做匀速圆周运动,其运动周期为T,轨道半径为“,引力常量为G,地球表面的重力加速
度为g,仅由以上数据无法计算出的物理量是()
空间站
A.地球的质量
-0
B.空间站组合体所受的向心力
C.地球的第一宇宙速度
D.空间站离地面的高度
7.如图所示,拖拉机后轮半径是前轮半径的两倍,A和B是前轮和后轮边缘上的点,若拖拉
机行进时轮子与路面没有发生打滑,下列说法正确的是()
A.A点和B点的线速度大小之比为1:2
B.B.前轮和后轮的角速度之比为2:1
C.前轮和后轮的转速之比为1:2
D.A点和B点的向心加速度大小相等
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8.如图所示,一辆货车利用跨沌光滑定滑轮的轻质不可伸长的缆绳提升一箱货物,已知货
箱的质量为m0,货物的质量为m,货车向左做匀速直线运动,在将货物提升到图示的位置
时,货箱速度为v,连接货车的缆绳与水平方向夹角为,不计一切摩擦,重力加速度为g,
下列说法正确的是()
A货车速度年=少
cos
B.货物做匀速直线运动
mo
C.货车对地面的压力大于货车的重力
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D.缆绳中的拉力F=(m+m)g
二、不定项选择题(共4小题,每小题4分,)
9要使两物体间万有引力减小到原来的片,可采用侧方法是()
A.使两物体的质量各减少一半,距离保持不变
B.两物体间距离增至原来的2倍,质量不变
C使其中一个物体质量减为原来的},距离变为原来的2倍
D.使两物体质量及它们之间的距离都减为原来的4
10.如图所示,一内壁光滑的圆锥简固定在地面上,轴线竖直。两完全相同的小球α、b分别
在不同高度的水平面沿圆锥筒内壁做匀速圆周运动,α离地面的高度为2h,b离地面的高度
为h。则a、b两球()
A.角速度之比为1:√2
B.线速度之比为2:1
C.加速度之比为1:1
D.对简压力之比为1:1
11.如图所示,A是静止在赤道上随地球自转的物体;B、C是同在赤道平面内的两颗人造卫
星,B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上,C是静止卫星。下列说法正确的是()
A.物体A随地球自转的角速度小于卫星B的角速度
B.卫星B的线速度小于卫星C的线速度
C.物体A随地球自转的加速度小于卫星B的加速度
D.物体A随地球自转的周期大于卫星C的周期
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12.如图所示,某运动员在练习跳投。某次投篮出手高度正好与篮框等高,抛射角为45°,
篮球恰好空心命中。下一次投篮时篮球出手点与前一次相同,忽略空气阻力影响,以下情况
不能空心命中的是()
A.增加初速度大小将篮球水平抛出
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B.只增加篮球的初速度大小不改变投射角度
C.只增加篮球的投射角度不改变篮球的初速度大
小
D.增加篮球的初速度大小的同时减小投射角度
三、填空题(共2小题,满分12分。)
13小萌同学用如图甲所示的装置研究平抛运动及其特点,她的实验操作是:在小球A、B
处于同一高度时,用小锤轻击弹性金属片,使A球水平飞出,同时B球被松开下落。
地面
甲
丙
(1)甲实验的现象是小球A、B同时落地,说明平抛运动竖直方向的运动是:
(2)然后该同学用图乙所示的装置探究平抛运动特点。
①为了完成该实验、下列操作中必要的是
A.斜槽必须光滑
B.斜槽末端必须保持水平
C.小球每次必须从斜槽上同一位置静止释放
②由于没有记录抛出点,如图丙所示,数据处理时选择A点为坐标原点(0,0),丙图中
小方格的边长均为20cm,重力加速度g取10m/s2,则小球平抛初速度的大小为
m/s
(保留两位有效数字)。
14探究向心力大小F与小球质量m、角速度ω和半径r之间关系的实验装置如图所示,转
动手柄,可使变速塔轮、长槽和短槽随之匀速转动。皮带分别套在塔轮的圆盘上,可使两个
槽内的小球分别以不同角速度做匀速圆周运动。小球做圆周运动的向心力由横臂的挡板提
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供,同时,小球对挡板的弹力使弹簧测力简下降,从而露出测力筒内的标尺,标尺上露出的
红白相间的等分格数之比即为两个小球所受向心力的比值。已知小球在挡板A、B、C处做
圆周运动的轨迹半径之比为1:2:1。
标尺
弹簧测力简
小球。
挡板A
挡板B挡板C
长槽
变速塔
短槽
变速塔轮
手柄
传动皮带
(1)在这个实验中,利用了
(选填“理想实验法”“等效替代法”或“控制变量
法”)来探究向心力的大小与小球质量m、角速度0和半径”之间的关系;
(2)探究向心力的大小与圆周运动半径的关系时,应选择两个质量相同的小球,分别放在
挡板C与挡板B处,同时选择半径
(选填“相同”或“不同”)的两个塔轮:
(3)当用两个质量相等的小球做实验,调整长槽中小球的轨道半径是短槽中小球半径的2
倍,转动时发现左、右标尺上露出的红白相间的等分格数之比为1:2,则左、右两边塔轮的
半径之比为
四、计算题(本题共3小题,共40分)
15.(10分)近年来,中国的航天实力表演十分抢眼,假如将来某天我国宇航员乘坐的宇宙
飞船到达某适宜人居住的星球,在该星球“北极”距地面处水平抛出一个小球(引力视为
恒力,阻力可忽略,h远小于该星球半径),经过时间t落到水平地面。已知该星球半径为
R,自转周期为T,引力常量为G,求:
(1)该星球的平均密度p;
(2)该星球的第一宇宙速度v大小;
(3)如果该星球有一颗静止卫星,其距星球表面的高度H为多少。
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16.(14分)某游戏装置如图所示,左侧是一竖直支柱,右侧竖直放置一内径很小的圆弧形
管道,弹射装置可以将置于支柱上A处的小球水平向右弹出。一质量m=02kg的小球(可
视为质点)以,的初速度被弹出后,正好从B处沿圆弧切线方向进入半径R=O.4m的圆管(小
球的直径略小于圆管横截面直径),且到达B的速度'a=5m/s。已知OB与OC的夹角
a=53°,sin53°=0.8,cos53°=0.6,不计空气阻力,重力加速度8取10ms2,求:
(1)小球离开A点的初速度,的大小:
(2)AB间的高度差h;
A
(3)若小球恰好可以达到D处,则小球在D处
时对管壁弹力的大小和方向。
(4)若小球到达D点时,速度大小为1.6ms,
求小球到达D点时,管道对小球的作用力
17.(16分)如图1所示,一根长为L不可伸长的轻绳一端固定于0点,另一端系有一质
量为m的小球(可视为质点),小球在竖直平面内以O点为圆心做圆周运动。己知重力加
速度为g,忽略空气阻力的影响。
(1)若小球经过圆周最高点A时速度大小V=√2g,求此时绳子对小球施加拉力的大小;
(2)若轻绳能承受的最大拉力Fm=9mg,且小球在A点和B点的速度满足关系式
)m子)心,求小球运动到最低点B点时的速度大小在什么范困
使小球在竖直面内做完整的圆周运动,又可以使绳子不被拉断;
(3)某同学做出了小球经过圆周最高点A点时,绳子上的拉力F与小球速度的平方y的函
数图像,如图2所示,
a.请写出图线的函数表达式。
b.若将轻绳换为长为L质量忽略的轻杆,其他保持不变,请在图3中绘出小球经过圆周最
高点A点时,轻杆对小球的作用力F与小球速度的平方的函数图线,并且注明图线与坐
标轴的交点坐标。
图1
图2
图3