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2025-2026学年度第二学期高一物理期中试题
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一、不定项选择
1、为了安全,轿车中都装有安全气囊,当发生剧烈碰撞时,安全气囊启动为驾驶员提供
保护。关于安全气囊的作用下列说法正确的是()
A.减小了驾驶员的动量变化量
B.减小了驾驶员所受到的撞击力
C.减小了驾驶员受到撞击力的冲量
D.增大了驾驶员与安全气囊的作用时间
2、体育课上,某同学做俯卧撑训练,在向上撑起过程中,下列说法正确的是()
A.地面对手的支持力做了正功
B.地面对手的支持力冲量为零
C.他克服重力做了功
D.他的机械能增加了
3.2024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运动过程中动能逐渐减小
月球
B
B.在轨道2上从A向B运动过程中加速度逐渐变大
C.在轨道2上机械能与在轨道1上相等
D.利用引力常量和轨道1的周期,可求出月球的质量
4.水平桌面上的甲、乙两物体在水平拉力作用下由静止开始沿直线运动,其加速度α与
所受拉力F的关系如图所示。甲、乙两物体的质量分别为、,与桌面间的动摩擦因
数分别为4、山。下列说法正确的是()
A.%>
B.4>2
F
C.若拉力相同,经过相同时间拉力对甲做功少
D.若拉力相同,通过相同位移甲获得的动能小
5.如图所示,α为地球赤道上的物体,b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星,
c为地球静止卫星。关于α、b、c做匀速圆周运动的说法中错误的是()
A.a、b、c三物体,都仅由万有引力提供向心力
B.周期关系为T。=T>T
C.线速度的大小关系为v。<。<。
D.向心加速度的大小关系为4,>4.>aa
6.甲、乙两个质量相同的物体,用大小相等的力F分别拉它们在水平面上从静止开始运
动相同的距离5。如图所示,甲在光滑面上,乙在粗糙面上,则下列关于力F对甲、乙两
物体做的功和甲、乙两物体获得的动
甲
能的说法中正确的是()
777777777777777777777
粗糙
A.力F对甲物体做功多
B.力F对甲、乙两个物体做的功一样多
C.甲物体获得的动能比乙大
D.甲、乙两个物体获得的动能相同
7.如图所示,将轻质弹簧的一端固定在水平桌面上O点,当弹簧处于自由状态时,弹簧
另一端在A点。用一个金属小球挤压弹簧至B点,由静止释放小球,随即小球被弹簧竖
直弹出,已知C点为AB的中点,则()
A
A.从B到A过程中,小球的动能一直增加
C
B.从B到A过程中,小球的机械能一直增加
B
C.从B到A过程中,弹簧的弹性势能先增大后减小
D.从B到C弹簧弹力对小球做的功大于从C到A弹簧
77777777777
弹力对小球做的功
2
8.蹦极是一项深受年轻人喜爱的极限运动,某游客身系弹性绳从高空P点自由下落,将
蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动,如图所示。从弹性绳恰好伸直,到人第一次下降
至最低点的过程中,若忽略空气阻力影响,下列说法正确的是()
A.弹性绳对人的冲量始终竖直向上
B.弹性绳恰好伸直时,人的动量最大
C.弹性绳对人的冲量大于重力对人的冲量
D.在最低点时,弹性绳对人的拉力等于人的重力
9.我国于2018年12月成功发射“嫦娥四号探测器,实现了人类首次月球背面着陆。假
设“嫦娥四号”探测器的发射过程简化如下:探测器从地球表面发射后,进入地月转移轨
道,经过M点时变轨进入距离月球表面100km的圆形轨道缸,在轨道缸上经过P点时再次
变轨进入椭圆轨道Ⅱ,之后将在Q点着陆月球表面。下列说法正确的是()
A.“嫦娥四号探测器的发射速度大于地球的第二宇宙速度
B.“嫦娥四号”在轨道缸上经过M点的速度小于在轨道Ⅱ上经过
Q点的速度
月球Q
C.“嫦娥四号”在轨道缸上经过P点的加速度小于在轨道Ⅱ上经
过P点的加速度
D.“嫦娥四号”在M点需要加速才能实现从地月转移轨道转移
地月转移轨道
到虹轨道
10.如图所示,长为工的杆一端固定在过O点的水平转轴上,另一端固定质量为m的小
球。杆在电动机的驱动下在竖直平面内旋转,带动小球以角速度ω做匀速圆周运动,其
中A点为最高点,C点为最低点,B、D点与O点等高。已知重力加速度为g,下列说法
正确的是()
A.小球在B、D两点受到杆的作用力大小等于wL
B.小球在A、C两点受到杆的作用力大小的差值为6g
D
C.小球在B、D两点受到杆的作用力大于g
D.小球从A点到B点的过程,杆对小球做的功等于-gL
3
11.如图所示,水平传送带在电动机带动下始终保持以速度ⅴ匀速运动,某时刻一质量
为的物块轻放在传送带的左端。在物块放上传送带到物块与传送带相对静止的过程中,
下列说法正确的是()
A.传送带对物块所做的功为二m
B.物块对传送带所做的功为-2
C.物块与传送带间由于摩擦而产生的热量为2
D.由于传送该物块电动机需要多做的功为,2
12.我们知道,处于自然状态的水都是向重力势能更低处流动的,当水不再流动时,同
一滴水在水表面的不同位置具有相同的重力势能,即水面是等势面。通常稳定状态下水
面为水平面,但将一桶水绕竖直固定中心轴以恒定的角速度ω转动,稳定时水面呈凹状,
如图所示。这一现象仍然可用等势面解释:以桶为参考系,桶中的水还多受到一个“力”,
同时水还将具有一个与这个“力”对应的“势能”。为便于研究,在过桶竖
直轴线的平面上,以水面最低处为坐标原点、以竖直向上为y轴正方向
转插的
建立xOy直角坐标系,质量为的小水滴(可视为质点)在这个坐标
系下具有的势能"可表示为鸟=m®x。安势能与小水滴的重力
势能之和为其总势能,水会向总势能更低的地方流动,稳定时同一滴
水在水表面的不同位置具有相同的总势能,即水面是等势面。根据以
上信息可知,下列说法中正确的是()
A.水受到的这个“力”的效果是提供水做圆周运动的向心力
B.与该势能”对应的力”的大小随x的绝对值增加而增大
C.凹状液面的截面形状为抛物线
D.稳定时桶中水面的形状与桶转动的角速度ω大小有关
4
二、实验题
13.某实验小组利用如图所示的装置验证机械能守恒定律。
(1)关于本实验,下列说法正确的是
金属杆
A.实验用的电磁打点计时器应接在220V的交流电源上
纸带夹
B.可以利用v=√2gh,计算重物自由下落h时的速度
打点
计时器
接电源
C.实验时应先开打点计时器再释放重物
铁架台A
口重物
D.重物最好选密度大、体积小的
(2)按照正确的实验步骤操作后得到一条比较理想的纸带,
如图所示,O点是重物释放时打的第一个点,A、B、C、D是四个连续的计时点。已知重
物的质量为0.1kg,打点计时器打点的时间间隔为0.02s,重力加速度8取9.8/s2,则从
开始释放到C点时,重物减少的重力势能为
J,重物增加的动能为J,在误
差允许的范围内,可认为重物的机械能守恒。(结果均保留三位有效数字)
B
cmD
32.78
38.02
43.65
49.66
14.小明用如图所示的装置做“探究碰撞中的不变量”实验,悬挂在
O点的单摆由不可伸长的细线和小球A组成,直径相同的小球B,
放置在光滑支撑杆上。小球A与小球B发生对心碰撞,碰后小球
A继续向右摆动,小球B做平抛运动。小球A在摆动的过程中,
细绳没有断掉。
(1)小明测得了小球A质量1,细线拉紧时悬点O到球心之间
7777777777777
的距离1,碰撞前小球A拉起的角度和碰撞后小球A摆动的最大角度B,碰撞后小球B
做平抛运动的水平位移x和竖直下落高度。已知当地的重力加速度为g,为完成实验,
还需要测量的物理量有:
(2)若用实验测得的物理量表示,小球A碰前瞬间的动量卫二
小球A碰后
瞬间的动量乃'=
小球B碰后瞬间的动量p2上」
三、计算题
15.如图所示,质量为=lg的小球从距离地面高H=5的A点由静止开始释放,落到
地面上后又陷入泥潭中,由于受到阻力作用,到达距地面深度为h的B点时速度减为零,
在泥潭中的减速时间为0.1s。不计空气阻力,重力加速度为g=I0Ng。关于小球下落的
整个过程
(1)小球落入泥潭前的瞬间的速度大小;
(2)小球对泥潭的平均冲击力大小。
16.质量=60kg的跳水运动员从距水面高仁10m的跳水台'o=5m/s的速度斜向上起跳,
最终落入水中。若将运动员看成质点,以水面为参考平面,不计空气阻力,g取10s2,
求
(1)运动员起跳时的动能:
(2)运动员在跳台上时具有的重力势能:
(3)运动员入水时的机械能大小。
6
17、随着科学技术的不断发展进步,无人机己广泛应用于生产和生活。某厂家在无风的
天气做无人机飞行测试,让无人机从地面由静止开始竖直上升,上升过程的速度与时间
关系如图所示,其中02s内图像为直线,2s末电动机功率达到额定值,此后保持额定功
率运动。已知无人机总质量=1.0kg,空气阻力恒为无人机总重力的0.2倍,g取10/s2,
求:(计算结果均保留两位有效数字)
(1)无人机在0~2s内电动机提供的牵引力F:
(2)无人机竖直向上运动过程能够达到的最大速度m:
(3)无人机26s内上升的高度H。
↑vm's)
Vm
6
18.如图所示,运动员以一定速度从P点沿水平方向离开平台,恰能从A点与轨道相切
进入粗糙圆弧轨道AC,沿圆弧轨道在竖直平面做圆周运动。已知运动员(含装备)质量
=50kg,运动员进入圆弧轨道时的速度大小v4=10m/s,圆弧轨道的半径R-4m,圆弧轨
道AB对应的圆心角∠AOB=37°。测得运动员在轨道最低点B时对轨道的压力是其总重
力的3.8倍。取重力加速度g=10m/s2,
sin37°=0.6,cos37=0.8。将运动员视为质点,
忽略空气阻力。求:
37
(1)运动员从P点到A点运动过程所用时间t:
B
(2)运动员在B点时的动能Es;
(3)在圆弧轨道AB段运动过程中,摩擦力对运动员所做的功W。
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19.如图所示,人造地球卫星在I轨道做匀速圆周运动时,卫星距地面高度为=2R,R
为地球的半径,卫星质量为m,地球表面的重力加速度为g,椭圆轨道的长轴PQ=10R。
①a.求卫星在I轨道运动时的速度大小:
b.根据开普勒第三定律,求卫星在Ⅱ轨道运动时的周期大小:
②在牛顿力学体系中,当两个质量分别为、2的质点相距为r时具有的势能,称为引
力势能,其大小为EG业规定无穷远处势能为到
卫星在I轨道的P点点火加速,变轨到Ⅱ轨道
地球)
a.根据开普勒第二定律,求卫星在椭圆轨道Ⅱ运动时,在近
地点P与在远地点Q的速率之比:
b.从地球表面发射一枚炮弹,脱离地球的引力范围,求最小发射速度(忽略地球自转):
c.卫星在I轨道的P点,变轨到血轨道,求则至少需对卫星做多少功(不考虑卫星质量的
变化和所受的阻力)。
8—
20、中国航天技术处于世界领先水平,航天过程有发射、在轨和着陆返回等关键环节。
(1)航天员在空间站长期处于失重状态,为缓解此状态带来的不适,科学家设想建造一
种环形空间站,如图所示。圆环绕中心轴匀速旋转,航天员(可视为质点)站在圆环内
的侧壁上,随圆环做圆周运动的半径为,可受到与他站在地球表面时相同大小的支持力。
己知地球表面的重力加速度为g。求圆环转动的角速度大小ω。
(2)启动反推发动机是着陆返回过程的一个关键步骤。返回舱在距离地面较近时通过y
射线精准测距来启动返回舱的发动机向下喷气,使其减速着地。
a、已知返回舱的质量为M,其底部装有3台反推发动机,每台发动机喷嘴的横截面积为
S,喷射气体的密度为,返回舱距地面高度为H时速度为。,若此时启动反推发动机,
返回舱此后的运动可视为匀减速直线运动,到达地面时速度恰好为零。不考虑返回舱的
质量变化,不计喷气前气体的速度,不计空气阻力。求气体被喷射出时相对地面的速度
大小
b、图是返回舱底部y射线精准测距原理简图。返回舱底部的发射器发射y射线。为简化问
题,我们假定:γ光子被地面散射后均匀射向地面上方各个方向。已知发射器单位时间内
发出N个y光子,地面对光子的反射率为,紧邻发射器的接收器接收y射线的有效面积为
A。当接收器单位时间内接收到个y光子时就会自动启动反推发动机,求此时返回舱底
部距离地面的高度h。
发射器
刀接收器
y射线
,地面
77777777777
9
草稿纸
10