精品解析:贵州安顺市镇宁民族中学2025-2026学年高一下学期5月期中物理试题

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2026-05-19
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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) 贵州省
地区(市) 安顺市
地区(区县) 镇宁布依族苗族自治县
文件格式 ZIP
文件大小 1.37 MB
发布时间 2026-05-19
更新时间 2026-05-19
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-05-19
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价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

镇宁高中教育集团2025—2026学年第二学期期中评价试题 高一年级物理 满分:100分时间:75分钟 一、单项选择题(每小题4分,共28分,每个小题只有一个选项符合题意)。 1. 下列说法符合史实的是(  ) A. 卡文迪什总结出了行星运动规律 B. 开普勒总结出了万有引力定律 C. 牛顿提出了万有引力定律 D. 牛顿测出了万有引力常量的大小 2. 关于平抛运动,下列说法正确的是(  ) A. 做平抛运动的物体不受任何外力的作用 B. 平抛运动是曲线运动,不可能是匀变速运动 C. 做平抛运动的物体在竖直方向做自由落体运动 D. 物体做平抛运动的落地时间与初速度的大小有关 3. 关于下列四幅图说法正确的是(  ) A. 如图甲,汽车通过拱桥的最高点时处于超重状态 B. 如图乙,小球在水平面内做匀速圆周运动过程中,所受的合外力不变 C. 如图丙,直筒洗衣机脱水时,被甩出去的水滴受到离心力 D. 如图丁,火车转弯时超过规定速度行驶时,外轨会对轮缘有挤压作用 4. 金星、地球和火星绕太阳的公转均可视为匀速圆周运动,它们的向心加速度大小分别为a金、a地、a火,它们沿轨道运行的速率分别为v金、v地、v火.已知它们的轨道半径R金<R地<R火,由此可以判定 A. a金>a地>a火 B. a火>a地>a金 C. v地>v火>v金 D. v火>v地>v金 5. 网球运动员训练时,将球从某一点斜向上打出,若不计空气阻力,网球恰好能垂直撞在竖直墙上的某一固定点,等速反弹后又恰好沿抛出轨迹返回击出点。如图所示,运动员在同一高度的前后两个不同位置将网球击出后,垂直击中竖直墙上的同一固定点。下列判断正确的是(  ) A. 沿轨迹1运动的网球击出时的初速度小 B. 两轨迹中网球撞墙前的速度可能相等 C. 从击出到撞墙,沿轨迹2运动的网球在空中运动的时间短 D. 沿轨迹1运动的网球刚要撞墙时的速度大 6. 随着太空技术的飞速发展,地球上的人们登陆其它星球成为可能,假设未来的某一天,宇航员登上某一星球后,测得该星球表面的重力加速度是地球表面重力加速度的2倍,而该星球的平均密度与地球的差不多,则该星球质量大约是地球质量的(  ) A. 0.5倍 B. 2倍 C. 4倍 D. 8倍 7. 如图所示,半径为的圆筒,绕竖直中心轴旋转,一小物块靠在圆筒的内壁上,它与圆筒内壁间的动摩擦因数为,现要使物块不下落,则圆筒转动的角速度至少为(  ) A. B. C. D. 二、多项选择题(每小题5分,共15分。每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分) 8. 某质点以恒定的角速度做匀速圆周运动,当轨道半径增大时(  ) A. 周期增大 B. 线速度增大 C. 向心加速度增大 D. 向心力减小 9. 在马戏表演中,猴子沿竖直杆向上做初速度为0、加速度为a的匀加速运动,同时人顶着直杆以速度v0水平匀速移动,经过时间t,猴子沿杆向上移动的高度为h,人顶杆沿水平地面移动的距离为x,如图所示。关于猴子的运动情况,下列说法正确的是(  ) A. 相对地面的运动轨迹为直线 B. 相对地面做匀变速曲线运动 C. t时刻猴子对地速度的大小为v0+at D. t时间内猴子对地的位移大小为 10. 如图所示,甲、乙两物体放在可绕轴旋转的圆台上,甲物体质量为,乙物体的质量为m。甲物体到转轴的距离是,乙物体到转轴距离是l。物体与圆台的最大静摩擦力均为所受重力的k倍,重力加速度大小为g。若圆台从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,下列说法正确的是(  ) A. 甲、乙两物体所受的摩擦力始终相等 B. 甲物体和乙物体均未与圆台发生相对滑动时线速度大小之比为2∶1 C. 甲物体开始相对圆台滑动时的转速是 D. 当转台以角速度匀速转动时,甲物体所受向心力为 三、填空题(本题共2个小题,每空2分,共16分) 11. 如图所示,两轮的半径分别为2R和R,两轮通过皮带相连,转动中皮带与轮之间没有打滑现象,A、B分别为两轮子边缘上一点,则A、B两点线速度大小比为_______,角速度之比为_____.C点到圆心距离为该轮半径的,则B、C两点向心加速度之比为______. 12. 在“探究平抛运动的运动规律”的实验中,可以描绘出小球平抛运动的轨迹,实验简要步骤如下: A.让小球多次从斜槽__________位置上滚下,在一张印有小方格的纸上记下小球碰到铅笔笔尖的一系列位置,如图中a、b、c、d所示; B.安装好器材,注意调整斜槽末端,使其__________,记下平抛初位置O点和过O点的竖直线; C.取下白纸以O为原点,以竖直线为y轴建立坐标系,用平滑曲线画平抛运动物体的轨迹。 (1)完成上述步骤,将正确的答案填在横线上: (2)上述实验步骤的合理顺序是__________; (3)已知图中小方格的边长L,则小球平抛的初速度为v0= __________,b点的速度vb = __________(用L、g表示)。 四、计算题(本题共3个小题,共41分) 13. 如图所示,某滑板爱好者在距地面高度h=1.8m的平台上滑行,水平离开A点后落在水平地面的B点,其水平位移s1=3m。由于着地时存在能量损失,着地后速度变为v=4m/s,并以此为初速度沿水平地面滑行s2=8m后停止。已知人与滑板的总质量m=60kg,取重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力,求: (1)人与滑板在水平地面滑行时受到的平均阻力大小; (2)人与滑板离开平台时的水平初速度。 14. 长为L的轻绳,其一端固定于O点,另一端连有质量为m的小球,它绕O点在竖直平面内做圆周运动.求: (1)小球刚好到达最高点时的速度; (2)小球到达最高点速度为2时绳受到的拉力. 15. 如图所示,一内壁光滑的细管弯成半径的半圆形轨道BC,将其竖直放置并将B点与一水平轨道相连。置于水平轨道上的弹簧左端与竖直墙壁相连,B至墙壁的距离为弹簧的自然长度。将一个质量的小滑块放在弹簧的右侧,向左推滑块,压缩弹簧使弹簧右端至A处,然后将滑块由静止释放,滑块进入半圆轨道继续滑行(不计滑块与轨道的碰撞)。已知滑块运动到B处刚刚进入半圆轨道时对轨道的压力,水平轨道AB长度,滑块与轨道的动摩擦因数,取重力加速度,求: (1)滑块运动到B处时的速度大小; (2)弹簧压缩到A处时的弹性势能; (3)滑块运动到轨道最高处C点时对轨道的压力大小。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 镇宁高中教育集团2025—2026学年第二学期期中评价试题 高一年级物理 满分:100分时间:75分钟 一、单项选择题(每小题4分,共28分,每个小题只有一个选项符合题意)。 1. 下列说法符合史实的是(  ) A. 卡文迪什总结出了行星运动规律 B. 开普勒总结出了万有引力定律 C. 牛顿提出了万有引力定律 D. 牛顿测出了万有引力常量的大小 【答案】C 【解析】 【详解】A.行星运动规律是开普勒总结提出的,卡文迪什的贡献是测定万有引力常量,故A错误; B.万有引力定律是牛顿提出的,开普勒的核心贡献是行星运动定律,故B错误; C.牛顿在前人天文学研究的基础上提出了万有引力定律,故C正确; D.万有引力常量是卡文迪什通过扭秤实验测定的,牛顿仅提出万有引力定律,未测出该常量,故D错误。 故选C。 2. 关于平抛运动,下列说法正确的是(  ) A. 做平抛运动的物体不受任何外力的作用 B. 平抛运动是曲线运动,不可能是匀变速运动 C. 做平抛运动的物体在竖直方向做自由落体运动 D. 物体做平抛运动的落地时间与初速度的大小有关 【答案】C 【解析】 【详解】A.做平抛运动的物体受重力的作用,故A错误; B.平抛运动加速度是重力加速度,不变,是匀变速运动,故B错误; C.做平抛运动的物体在竖直方向做自由落体运动,故C正确; D.物体做平抛运动的落地时间与初速度的大小无关,与重力加速度和下落高度有关,故D错误。 故选C。 3. 关于下列四幅图说法正确的是(  ) A. 如图甲,汽车通过拱桥的最高点时处于超重状态 B. 如图乙,小球在水平面内做匀速圆周运动过程中,所受的合外力不变 C. 如图丙,直筒洗衣机脱水时,被甩出去的水滴受到离心力 D. 如图丁,火车转弯时超过规定速度行驶时,外轨会对轮缘有挤压作用 【答案】D 【解析】 【详解】A.汽车通过拱桥的最高点时,由重力与支持力的合力提供向心力,加速度方向向下,此时,汽车处于失重状态,故A错误; B.小球在水平面内做匀速圆周运动过程中,由所受外力的合力提供向心力,向心力方向总指向圆心,即方向发生变化,则所受的合外力在变化,故B错误; C.当水滴的附着力小于做圆周运动所需的向心力时水滴做离心运动,离心力不是物体所受的力,故C错误; D.火车转弯时超过规定速度行驶时,所需向心力增大,此时火车有向外侧运动的趋势,火车将与外轨发生挤压,即外轨会对轮缘有挤压作用,故D正确。 故选D。 4. 金星、地球和火星绕太阳的公转均可视为匀速圆周运动,它们的向心加速度大小分别为a金、a地、a火,它们沿轨道运行的速率分别为v金、v地、v火.已知它们的轨道半径R金<R地<R火,由此可以判定 A. a金>a地>a火 B. a火>a地>a金 C. v地>v火>v金 D. v火>v地>v金 【答案】A 【解析】 【详解】AB.由万有引力提供向心力可知轨道半径越小,向心加速度越大,故知A项正确,B错误; CD.由得可知轨道半径越小,运行速率越大,故C、D都错误. 5. 网球运动员训练时,将球从某一点斜向上打出,若不计空气阻力,网球恰好能垂直撞在竖直墙上的某一固定点,等速反弹后又恰好沿抛出轨迹返回击出点。如图所示,运动员在同一高度的前后两个不同位置将网球击出后,垂直击中竖直墙上的同一固定点。下列判断正确的是(  ) A. 沿轨迹1运动的网球击出时的初速度小 B. 两轨迹中网球撞墙前的速度可能相等 C. 从击出到撞墙,沿轨迹2运动的网球在空中运动的时间短 D. 沿轨迹1运动的网球刚要撞墙时的速度大 【答案】D 【解析】 【详解】网球返回的运动为平抛运动,竖直方向高度h相同;水平位移x,轨迹1大于轨迹2,由 , 返回击出点速度,即击出速度为 可知,轨迹1的网球击出速度较大,撞墙前的速度较大,两次运动时间相等。故ABC错误,D正确。 故选D。 6. 随着太空技术的飞速发展,地球上的人们登陆其它星球成为可能,假设未来的某一天,宇航员登上某一星球后,测得该星球表面的重力加速度是地球表面重力加速度的2倍,而该星球的平均密度与地球的差不多,则该星球质量大约是地球质量的(  ) A. 0.5倍 B. 2倍 C. 4倍 D. 8倍 【答案】D 【解析】 【详解】根据天体表面附近万有引力等于重力,列出等式:,解得 ,其中M是地球的质量,r应该是物体在某位置到球心的距离.根据根据密度与质量关系得:M=ρ•πr3,星球的密度跟地球密度相同,,星球的表面重力加速度是地球表面重力加速度的2倍,所以星球的半径也是地球的2倍,所以再根据M=ρ•πr3得:星球质量是地球质量的8倍.故选D. 7. 如图所示,半径为的圆筒,绕竖直中心轴旋转,一小物块靠在圆筒的内壁上,它与圆筒内壁间的动摩擦因数为,现要使物块不下落,则圆筒转动的角速度至少为(  ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【详解】要使小物块不下落,则小物块在竖直方向上受力平衡,有 当摩擦力正好等于最大摩擦力时,圆筒转动的角速度取最小值,筒壁对物体的支持力提供向心力,根据向心力公式得 而 联立得 故选D。 二、多项选择题(每小题5分,共15分。每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分) 8. 某质点以恒定的角速度做匀速圆周运动,当轨道半径增大时(  ) A. 周期增大 B. 线速度增大 C. 向心加速度增大 D. 向心力减小 【答案】BC 【解析】 【详解】A.由圆周运动公式可知,当轨道半径增大时,周期不变,故A错误; B.由圆周运动公式可知,当轨道半径增大时,线速度增大,故B正确; C.由圆周运动公式可知,当轨道半径增大时,向心加速度增大,故C正确; D.由向心力公式可知,当轨道半径增大时,向心力增大,故D错误。 故选BC。 9. 在马戏表演中,猴子沿竖直杆向上做初速度为0、加速度为a的匀加速运动,同时人顶着直杆以速度v0水平匀速移动,经过时间t,猴子沿杆向上移动的高度为h,人顶杆沿水平地面移动的距离为x,如图所示。关于猴子的运动情况,下列说法正确的是(  ) A. 相对地面的运动轨迹为直线 B. 相对地面做匀变速曲线运动 C. t时刻猴子对地速度的大小为v0+at D. t时间内猴子对地的位移大小为 【答案】BD 【解析】 【分析】 【详解】A.猴子在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做初速度为0的匀加速直线运动,根据运动的合成,知合速度与合加速度不在同一条直线上,所以猴子运动的轨迹为曲线,A错误; B.猴子在水平方向上的加速度为0,在竖直方向上有恒定的加速度,根据运动的合成,知猴子做曲线运动的加速度不变,做匀变速曲线运动,B正确; C.t时刻猴子在水平方向上的速度为v0,和竖直方向上的分速度为at,所以合速度 C错误; D.在t时间内猴子在水平方向和竖直方向上的位移分别为x和h,根据运动的合成,知合位移 D正确。 故选BD。 10. 如图所示,甲、乙两物体放在可绕轴旋转的圆台上,甲物体质量为,乙物体的质量为m。甲物体到转轴的距离是,乙物体到转轴距离是l。物体与圆台的最大静摩擦力均为所受重力的k倍,重力加速度大小为g。若圆台从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,下列说法正确的是(  ) A. 甲、乙两物体所受的摩擦力始终相等 B. 甲物体和乙物体均未与圆台发生相对滑动时线速度大小之比为2∶1 C. 甲物体开始相对圆台滑动时的转速是 D. 当转台以角速度匀速转动时,甲物体所受向心力为 【答案】BC 【解析】 【详解】A.当甲物体和乙物体均未与圆台发生相对滑动时,两物体的运动为同轴传动,角速度相同,甲、乙两物体所受摩擦力提供向心力,由向心力公式得 则甲、乙所受摩擦力之比为 此时两物体所受摩擦力大小相等;当甲乙两物体发生滑动后,此时受到的是滑动摩擦力,可知不一定相等,故A错误; B.由得,甲物体和乙物体均未与圆台发生相对滑动时线速度大小之比为 故B正确; C.甲物体开始相对圆台滑动时,摩擦力刚好达到最大静摩擦力,有 解得 故C正确; D.甲物体开始相对圆台滑动时,有 解得 当转台以角速度匀速转动时,甲已经相对圆盘发生滑动,故此时甲物体所受向心力不等于,故D错误。 故选BC。 三、填空题(本题共2个小题,每空2分,共16分) 11. 如图所示,两轮的半径分别为2R和R,两轮通过皮带相连,转动中皮带与轮之间没有打滑现象,A、B分别为两轮子边缘上一点,则A、B两点线速度大小比为_______,角速度之比为_____.C点到圆心距离为该轮半径的,则B、C两点向心加速度之比为______. 【答案】 ①. 1:1 ②. 1:2 ③. 4:1. 【解析】 【详解】靠传送带传动轮子边缘上的点具有相同的线速度,故A、B两点的线速度相等,即:vA:vB=1:1;A的半径是B的半径的2倍,根据v=rω,知ωA:ωB=1:2.点A、C共轴转动,角速度相等,即ωA:ωC=1:1.所以ωA:ωB:ωC=1:2:1;B、C具有相同的半径,根据a=rω2,知aB:aC=4:1 点睛:解决本题的关键知道靠传送带传动轮子边缘上的点具有相同的线速度,共轴转动的点具有相同的角速度.掌握线速度与角速度的关系,以及线速度、角速度与向心加速度的关系. 12. 在“探究平抛运动的运动规律”的实验中,可以描绘出小球平抛运动的轨迹,实验简要步骤如下: A.让小球多次从斜槽__________位置上滚下,在一张印有小方格的纸上记下小球碰到铅笔笔尖的一系列位置,如图中a、b、c、d所示; B.安装好器材,注意调整斜槽末端,使其__________,记下平抛初位置O点和过O点的竖直线; C.取下白纸以O为原点,以竖直线为y轴建立坐标系,用平滑曲线画平抛运动物体的轨迹。 (1)完成上述步骤,将正确的答案填在横线上: (2)上述实验步骤的合理顺序是__________; (3)已知图中小方格的边长L,则小球平抛的初速度为v0= __________,b点的速度vb = __________(用L、g表示)。 【答案】 ①. 同一 ②. 水平 ③. BAC ④. ⑤. 【解析】 【详解】(1)[1]A.实验时让小球多次从同一位置上滚下; [2]B.安装好器材,注意调整斜槽末端,使其水平; (2)[3]实验时要先安装仪器,再进行实验测量,最后处理数据,则上述实验步骤的合理顺序是BAC; (3)[4]根据 h = gT2 可得 则 [5]小球在b点竖直方向的速度为 则 四、计算题(本题共3个小题,共41分) 13. 如图所示,某滑板爱好者在距地面高度h=1.8m的平台上滑行,水平离开A点后落在水平地面的B点,其水平位移s1=3m。由于着地时存在能量损失,着地后速度变为v=4m/s,并以此为初速度沿水平地面滑行s2=8m后停止。已知人与滑板的总质量m=60kg,取重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力,求: (1)人与滑板在水平地面滑行时受到的平均阻力大小; (2)人与滑板离开平台时的水平初速度。 【答案】(1)60N;(2) 【解析】 【分析】 【详解】(1)设人与滑板在水平地面滑行时受到的平均阻力的大小为Ff,根据动能定理有 解得 (2)人与滑板离开平台后做平抛运动,设初速度的大小为v0,飞行时间为t,根据平抛运动的规律有 解得 14. 长为L的轻绳,其一端固定于O点,另一端连有质量为m的小球,它绕O点在竖直平面内做圆周运动.求: (1)小球刚好到达最高点时的速度; (2)小球到达最高点速度为2时绳受到的拉力. 【答案】(1);(2)3mg 【解析】 【详解】(1) 小球刚好到达最高点时,重力等于向心力,则有: 解得:; (2) 小球到达最高点速度为时,合外力提供向心力,则有: 解得:T=3mg. 15. 如图所示,一内壁光滑的细管弯成半径的半圆形轨道BC,将其竖直放置并将B点与一水平轨道相连。置于水平轨道上的弹簧左端与竖直墙壁相连,B至墙壁的距离为弹簧的自然长度。将一个质量的小滑块放在弹簧的右侧,向左推滑块,压缩弹簧使弹簧右端至A处,然后将滑块由静止释放,滑块进入半圆轨道继续滑行(不计滑块与轨道的碰撞)。已知滑块运动到B处刚刚进入半圆轨道时对轨道的压力,水平轨道AB长度,滑块与轨道的动摩擦因数,取重力加速度,求: (1)滑块运动到B处时的速度大小; (2)弹簧压缩到A处时的弹性势能; (3)滑块运动到轨道最高处C点时对轨道的压力大小。 【答案】(1);(2);(3) 【解析】 【详解】(1)滑块运动到B处时,由牛顿第二定律可得 解得 (2)根据动能定理可得 解得 (3)小球从B到C过程,由机械能守恒定律可得 解得 由于 所以小球在C处对轨道外壁有压力,由牛顿第二定律可得 代入数据解得 根据牛顿第三定律可得,滑块运动到轨道最高处C点时对轨道的压力大小 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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