内容正文:
内江六中2025-2026学年(下)高28届半期检测
物理试题
考试时间:75分钟满分100分
一、单选题(每题4分,共28分。)
1.关于曲线运动,下列说法正确的是()
A.做圆周运动物体的加速度都指向圆心
B.做曲线运动的物体,速度变化量的方向可能不变
C.物体保持速率不变沿曲线运动,其加速度一定为零
D.物体保持速率不变沿圆周运动,其机械能一定守恒
2.如图所示,两个互相垂直的力1与2作用在同一物体上,使物体通过一段位移
的过程中,力1对物体做功4J,力2对物体做功3J,则力1与2的合力对物体做
功为()
A.7J B.1J C.5J D.3.5J
3.景德镇传统圆器最重要的一道工序是做坯,即是依据最终的器型作出大致相应的坯体,来供后期制
作印坯的时候使用,制作时将泥料放在陶车上,使其做匀速圆周运动,图中A、B、C三点到转轴的距
离分别为3cm、l.5cm、6cm。已知陶车1min转过90圈,则
下列说法正确的是()
A.陶车每秒转过的角度为3π
B.A、B、C三点的线速度之比为1:1:1
C.A、B、C三点的角速度之比为2:1:2
D.陶车的转速加快时,A、B两点线速度的比值变大
4.如图所示的双星系统,两恒星围绕着连线上的某个点做匀速圆周运动,同时大质量恒星在不断“吸食”
小质量恒星的表面物质,从而达到质量转移。若双星系统之间的距离不变,则在“吸食”的最初阶段,下
列说法正确的是()
A.大质量恒星的线速度增大
B.双星系统的周期不变
C.小质量恒星的向心加速度减小小
D.双星之间的万有引力大小不变
5.把A、B两相同小球在离地面同一高度处以相同大小的初速度分别沿水平
AVo
方向和竖直方向抛出,不计空气阻力,如图所示,则下列说法正确的是()
A.两小球落地时速度相同
OB
A
B.两小球落地时,重力的瞬时功率相同
C.从开始运动至落地,重力对两小球做功相同
D,从开始运动至落地,重力对两小球做功的平均功率相同
77777777777777
如图,三光滑细圆管放置在竖直平面内,现从A处以速度ⅴ竖直向下向圆管内投入一个质量为
小球,随后从圆管最高点B处以:的速度水平射出圆管,重力加速度为g,则小
球在B处受到()
A.圆管外壁给的大小为,mg的弹力B.圆管外壁给的大小为mg的弹力
2
C.圆管内壁给的大小为mg的弹力D.圆管内壁给的大小为mg的弹力
试卷第1页,共6页
7.一物体以一定的初速度自固定斜面底端沿斜面向上运动,一段时间后回到斜面底端。以斜面底端
为零势能面,此过程该物体的动能E随高度h的变化关系如图所示,图中E、E,和,均为已知,重
力加速度为g。下列说法正确的是()
个E/小
A.物体滑到最高点时重力势能为E+E
2
E
B.物体上滑过程中克服重力做的功为E,-E,
E2
C.物体下滑过程中克服阻力做的功为E一E,
0
ho h/m
D.由题中已知量可以求出阻力大小为,
二、多选题(每题6分,共18分,选对但不全得3分,有错不得分。)
8.航天器进行宇宙探索的过程中,经常要进行变轨。若某次发射卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,
到达轨道I的A点时实施变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道Ⅱ的远地点B时,再次实施变轨进入圆形轨道Ⅲ
绕地球做圆周运动。关于该卫星,下列说法正确的是()
A.该卫星的发射速度大于11.2km/s
地球
B.该卫星在轨道1上运动的周期小于在轨道Ⅱ上运动的周期
C.该卫星在轨道[上运行时的速度大于在轨道Ⅲ上运行时的速度
D.该卫星在轨道Ⅱ上经过B点时的加速度大于在轨道上经过B点时的加速度
9.如图所示,水平圆盘上放置一个质量为1kg的小物块,物块通过长0.5的轻绳连接到竖直转轴上的
定点O,此时轻绳恰好伸直,与转轴成37°角。现使整个装置(包括轴)缓慢加速转动,角速度ω从零
开始缓慢增大。已知物块与圆盘间的动摩擦因数为0.6,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度
大小g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。下列说法正确的是(
A.当=2V5rad/s时,绳对物块恰好无拉力
B.当=2V6rad/s时,圆盘对物块的支持力恰好为0
C.物块离开圆盘后,轻绳对物块的拉力随角速度⊙的增大一直增大
D.当o=210rads时,轻绳对物块的拉力为12.5N
10.如图所示,水平光滑桌面上,轻弹簧的左端固定,右端连接物体P,P和Q通过轻绳绕过定滑轮连
接。开始时,系统处于静止状态,滑块P处于位置O。将滑块P向左推至弹簧原长的位置A点后由静止
释放,P物体将在A点和右侧的某位置(图中未画出)之间来回运动,滑块未与定滑轮相碰,弹簧未超
出弹性限度,已知P和Q的质量均为m,弹簧的劲度系数为k,重力
加速度为g,不计一切摩擦,则()
777777777777777777
A.
刚释放瞬间,P的加速度为g
B.绳上最大拉力为3mg
2
C.从A点到O点,物体P与弹簧所组成的系统机械能的增加量等于物体Q所受重力对Q所做的功
D.弹簧的最大弹性势能为2mg
k
三、实验题
试卷第2页,共6页
11.(6分)如图所示的装置可用来验证物体做圆周运动的向心力大小与半径、线速度、质量的关系。用
一根细线系住小钢球,另一端连接在固定于铁架台上端的力传感器上,小钢球静止于A点,将光电门固
定在A点的正下方靠近A点处。在小钢球底部竖直地粘住一片宽度为d的遮光条(质量不计,长度很小),
小钢球的质量为,重力加速度为g。将小钢球竖直悬挂,测出悬点到小钢球球心之间的距离,得到小
钢球的运动半径为R。
()将小钢球拉至某一位置静止释放,读出小钢球经过A点时力传
占力传感器
感器的读数F及遮光条的挡光时间△1,则小钢球通过A点时的速
度大小可视为v=
遮光条
光电门
(2)根据向心力公式可得,钢球经过最低点时的向心力大小为
(用m、d、R、△t表示);由受力分析可得,
光电门
钢球通过A点时的向心力F'=一,将两次的结果进行比较。
(3)改变小钢球释放的位置,重复实验,比较发现Fn总是略大于F',分析表明这是系统误差造成的,该
系统误差可能的原因是
(填选项前面字母)。
A,小钢球的质量偏大
B.小钢球的初速度不为零
C.小钢球速度的测量值偏大
D.存在空气阻力
12.(8分)如图甲所示是探究“恒力做功与物体动能改变的关系”的实验装置,主要实验步骤如下:
打点计时器
拉力传感器
滑块
纸带
E
轻绳
长木板
钩码
甲
①用天平测出滑块(含滑轮)质量M,然后安装好实验装置:
②适当垫高长木板不带滑轮的一端,滑块不挂轻绳,挂上纸带,轻推滑块使滑块沿长木板匀速运动:
③轻绳绕过长木板末端的滑轮和滑块上的滑轮,一端挂在拉力传感器上,另一端挂质量为的钩码,绕
过两滑轮的轻绳与长木板平行:
④接通打点计时器电源,释放滑块,打出一条点迹清晰的纸带,如图乙所示,相邻计数点的时间间隔为
T,并记录拉力传感器示数F。
回答下列问题:
(1)从打点计时器打出B点到打出E点的过程中,合力对滑块(含滑轮)所做的功W=」
打
下B点时滑块的速度B=
_,滑块(含滑轮)动能的增量△E,=
(用题干中的符号表示)
(2)多次实验发现合力对滑块(含滑轮)所做的功W总略大于滑块(含滑轮)动能的增量△Ek,可能的原
因是
(填选项前面字母)。
A.没有满足滑块(含滑轮)质量远大于钩码质量B.平衡摩擦力过度C.滑轮摩擦影响
四、解答题
13.(10分)假如宇航员乘坐宇宙飞船到达某行星,在该行星“北极距地面h处由静止释放一个小球(引
力视为恒力,阻力可忽略),经过时间t落到地面。已知该行星半径为R,自转周期为T,引力常量为G,
求:
(1)该行星的第一宇宙速度v;
(2)如果该行星有一颗同步卫星,其距行星表面的高度H为多少?
试卷第3页,共6页
14.(12分)汽车发动机的额定功率为P=100kW,汽车的质量为m=5×103kg,汽车在水平路面上直
线行驶时,阻力是车重的0.1倍,g=10m/s2。
(1)求汽车的最大行驶速度:
(2)若汽车以42=1m/s2的加速度从静止开始做匀加速启动,则经过多长时间汽车功率达到额定值?
(3)若汽车保持额定功率不变从静止启动,经t=60s到达最大行驶速度,则汽车从静止到开始匀速运动时
所通过的路程是多少?
15.(18分)如图所示,在竖直平面内,粗糙的斜面轨道AB的下端与光滑的圆弧轨道BCD相切于B,
C是最低点,圆心角∠BOC=37°,D与圆心O等高,圆弧轨道半径R=1m,另有一半径也为R=1m的
4光滑圆弧PD在D点两圆弧切线平行,现有一个质量为m=02kg可视为质点的小物体,从P点以水
平初速度沿切线飞入,恰能沿圆弧运动,并在D点沿切线进入圆弧轨道BCD,设斜面足够长,物体
与斜面AB之间的动摩擦因数4,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2。求:
(1)初速度0:
(2)物体第一次到达C点时的速度大小'c和受到的支持力大小F;
(3)物块在斜面上滑行的路程x(用动摩擦因数“表示)。
A
B37°
77777777777777之
试卷第4页,共6页28届高一下半期测试物理试题
参考答案
题号
1
P
4
5
6
7
8
9
10
答案
B
9
B
C
A
BC
AC
BD
d
11.(1)
△t
(2)
md2
R(△t)2
(3)C
(3)实验测得小钢球通过A点时的速度为遮光条通过A点时的速度,小钢球、遮光条同轴转动,由于
小钢球的运动半径小于遮光条的运动半径,根据v=⊙r
可知实际小钢球通过A点时的速度小于V,即小钢球速度的测量值偏大。故选C。
12.(1)2F(x1+X2+X3)
(2-(
2
(2)C
13.(①)2hR
hTR2
t
3)2z7-R
【详解】(1)行星“北极”表面的重力加速度,由h=
28r3
2分
2h
得:g=
由重力提供向心力有
mg=2
2分
联立解得该行星的第一宇宙速度
v-VgR=2hR
1分
(3)同步卫星的周期与该行星自转周期相同,设同步卫星的质量为,则有
GMmy
(R+H2
R+
2分
-z=mg
2分
解得同步卫星距行星表面的高度
H=
hT'R2
-R
V2π2t2
1分
14.(1)20m/s(2)10s(3)1000m
解:(1)若汽车保持额定功率不变从静止启动,当牵引力等于阻力时,汽车速度最大:
PP
Vn=Ff
2分
其中f=0.1mg=5×103N
解得vm=20m/s
1分
(2)当a2=lm/s2匀加速时,牛顿第二定律:F-∫=ma2
2分
解得F=1×104N
1分
试卷第5页,共6页
当抗车功车达到额定值时。车速度为会侣s=10m:2分
则次凌时间为5产名一只。=
1分
(3)若汽车保持额定功率不变从静止启动,经t=60s到达最大行驶速度,由(1)问可知最大速度为
Vm=20m/s;根据动能定理可得
1
Pr-=im哈-0
2分
代入数据解得s=1000m
1分
15.00ms:2)sims,6mg:3)63u≥075)
23
(4<0.75)
8u
解:(1)小物体从P点以水平初速度沿切线飞入,恰能沿圆弧运动,则
gm
2分
R
解得
,=VgR=V10m/s1分
1
(2)从P到C对物体由动能定理得mg×2R=m吃)m2
2分
2
解得
Vc =5gR =5v2 m/s
1分
由牛顿第二定律可得
F-mg=m
2分
R
解得
F=6mg
1分
(3)设物体与斜面AB之间的动摩擦因数为4时,物体刚好能静止在斜面上
mng sin37°=4 mng cos37°
1分
解得
4=0.75
1分
当4≥4=0.75时物体静止在斜面上,由动能定理得
-mg(xsin37°+R-Rcos37)-mgx cos37°=0-1m
2分
2
23
解得
x=-
-m
1分
6-8
当4<0.75时,物体在斜面上多次往返,最后在B点速度为零,则
-mgR(1-cos37)-jmgxcos37-0-1m
2
2分
解得x=23m
-m
1分
8u
物块在斜面上滑行的路程为:。m(仙≥S戌之彩
(<0.75)
1分
6-84
8u
试卷第6页,共6页