内容正文:
2025-2026学年榆次一中高一(下)阶段检测试题
物理
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如
需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡
上。写在本试卷上无效。
3、考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回
第I卷(选择题,共46分)
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,
只有一项是符合题目要求的。
L.哈雷彗星在近日点P与太阳中心距离为P,线速度Vp,加速度即;远日点Q距离rQ,
线速度vQ,加速度aQ。则()
哈雷彗星
A.p>Vo,a即>aQ
B.Vp>vQ,a即<aQ
P
g
C.Vp<Vo,ap>ao
D.Vp<vQ,ap<aQ
太阳
2.如图所示,两平行河岸的间距d=120m,一条小船渡河过程中,船头指向上游且与
河岸的夹角始终为0=53°。已知船在静水中的速度大小vo=5m/s,水沿着河岸流动的
速度大小V1=3ms,sim53°=0.8,cos53°=0.6。下列说法正确的是()
A.小船的运动轨迹与河岸的夹角为37°
B.小船渡河的时间为24s
C.小船到达河对岸时的速度大小为4/s
D.起点与终点沿着河岸方向的距离为72m
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3.明代《天工开物》中有牛力齿轮图。如图,
A、B齿轮啮合,B、C同轴,半径关系为
rA=3B=6rc。下列说法正确的是()
A.齿轮A的角速度与齿轮B的角速度之比为3:1
B.齿轮B的角速度与齿轮C的角速度之比为1:2
C.齿轮A边缘的向心加速度与齿轮C边缘的向心加速度之比为2:3
D.齿轮B边缘的向心加速度与齿轮C边缘的向心加速度之比为1:2
4.如图所示为某离心分离装置,水平转台可绕竖直轴转动。质量m=1kg的物块静置
于转台上,到轴心距离R=1m。转台由静止开始缓慢加速转动,当w-2rad/s时物块刚
好相对转台滑动,则物块与转台间的动摩擦因数μ为(重力加速度g=10m/s2)()
A.0.5
B.0.4
C.0.3
D.0.2
接电机
5.探测器在P处以较大速度撞击小行星并结合为一体,撞击后小行星轨道变为椭圆,远
日点P,P到太阳的距离为r,近日点Q,Q到太阳的距离为1。下列说法正确的是(
)
1太阳
T P
小行星
A.撞击后小行星经过Q点的速度一定比撞击前经过P点的速度小
B.撞击后小行星最大速度与最小速度之比为r2:
C.小行星与月球各自轨道半径的三次方与公转周期的平方的比值相等
D.撞击后小行星绕太阳运行的周期会变短
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6.如图所示,单摆摆球的质量为m,摆长为1,摆球从最大位移A处由静止释放,摆线
摆过B角时摆球运动到最低点B。摆球运动到最低点B的速度为,不计空气阻力,重力
加速度为g,对于摆球从A运动到B的过程中,下列说法中正确的是(
A.合外力对摆球做功等于0
0
B,摆球运动到最低点B时绳的拉力为m号
C.弹力对摆球做的功为mgl(1-cos)
D.重力对摆球做功的瞬时功率瞬时功率先增大后减小
7.如图所示,倾角为0=37的固定斜面体顶端固定一光滑定滑轮,质量为m=1kg的物
块A与物块B(质量未知)通过轻绳连接后跨过定滑轮,轻绳与斜面体平行,物块A放
在斜面体上的a点,物块A刚好不下滑。已知ab段粗糙,b点下侧光滑,轻弹簧固定在
斜面体的底端,原长时上端位于b点,某时刻剪断轻绳,物块A运动到b点的速度大小
为,=2m/s,最终物块A把轻弹簧压缩到最低点c,随后物块A能沿斜面上滑到最高点
d点(d未画出),物块A在c点的加速度大小为a。=8m/s2,ab=lm,弹性势能表达
式为瓦,=(4厂,Ax为形变量,轻弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度为g=10m/s,
si37=0.6。下列说法正确的是(()
A.物块A与ab段的动摩擦因数为0.30
B.物块B的质量为0.4kg
C.轻弹簧的劲度系数为7N/m
M
b
D.物块A下滑的最大速度为2m/s
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多个选项符合题目要
求,全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.“古有司南,今有北斗”,北斗卫星导航系统入选“2022全球十大工程成就”。组成北斗
卫星导航系统的卫星运行轨道半径r越大,线速度ν越小,卫星运行状态视为匀速圆周运
动,其2r图像如图所示。图中R为地球半径,o为北斗星座GEO卫星的运行轨道半径,
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图中物理量单位均为国际单位,引力常量为G。忽略地球自转,则()
A.地球的质量为。
3b
B.地球的密度为
4πGR2
C.北斗星座GE0卫星的加速度为
bR
中
D.地球表面的重力加速度为g=
OR
ro
9.质量为m的汽车在平直公路上以恒定加速度由静止启动,经过时间。达到额定功率,
这个过程中汽车的位移为x,汽车达到额定功率时关闭发动机,汽车又行驶了2x后停止,
整个过程的位移时间图像如图所示。已知汽车行驶时所受阻力恒定,则()
A.图中t1=2to
mxo
30
B.汽车所受阻力为
C.汽车的额定功率为
6mx6
D.若不关闭发动机,汽车能达到的最大速度为
6x0
to
10.如图甲光滑圆锥体固定在水平面上,其轴线竖直,母线与轴线夹角为日,长为L的
轻绳,一端固定在圆锥顶点P处,另一端拴着质量为m的小球(小球可看成质点,小球
静止时,轻绳与母线平行),小球以角速度0绕圆锥体的轴线做匀速圆周运动,绳子拉力
T随0的变化关系如图乙所示,重力加速度取10m/s2,则下列正确的是()
T/N
25
16
mmmmmmmiinmmiiim
w2 (rad/s2)
甲
2
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A.母线与轴线夹角日为30°
B.小球的质量为2kg
C.轻绳L长为1m
D.小球的角速度为6rad/s时,小球已经离开锥面
第Ⅱ卷(非选择题,共54分)
二、实验题(本题共2小题,11题8分,12题6分,共14分)
11.(8分)图示为验证机械能守恒定律的实验装置。
固定
装置
连接杆
立柱
摆锤
底座
(1)要验证摆锤下摆过程中机械能守恒,若连接杆质量为m、摆锤质量为m2,则()
A.m≈m2
B.m>>m2
C.m<m
(2)静止释放摆锤,在摆到最低点的过程中()
A.杆对摆锤拉力做正功
B.杆对摆锤拉力不做功
C.杆对摆锤拉力做负功
D.摆锤重力做正功
E。摆锤重力做负功
F.摆锤重力不做功
(3)图中表示摆锤重力势能E。、动能E、机械能E随摆锤距最低点的高度h变化的图线分
别是()
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●C
0.02
0.0
0
十十
0.16
014
0.12
01
0.080.060.040.02
h/m
A.
●C、▲B、■AB.■A、▲B、●CC.▲B、■A、●CD.▲B、C、■A
(4)由图中信息可推测该摆锤质量约为_g。(保留2位有效数字)
12.(6分)如图所示,AB是一可升降的竖直支架,支架顶端A处固定一弧形轨道,轨道
末端切线水平。一条形木板的上端铰接于过A的水平转轴上,下端搁在水平地面上。将
一小球从弧形轨道某一位置由静止释放,小球落在木板上的某处,测出小球平抛运动的
水平射程x和此时木板与水平面的夹角0,并算出ta0。改变支架AB的高度,将小球从
同一位置释放,重复实验,得到多组x和tan0,重力加速度g取l0m/s2,结果均保留两
位有效数字,记录的数据如表:
实验
次数
tane
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
x/m
0.090
0.180
0.270
0.300
0.450
0.540
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m
0,4
08
1.2
1.5
图a)
tane
(I)某小组同学作出x-tan8的关系图像如图(b)所示,根据x-tan0图像可知小球做平抛运
动的初速度v%=
m/s;
(2)实验中发现超过53°后,小球将不会掉落在斜面上,则斜面长度为m;
(3)实验中第4次数据出现明显错误,可能的原因是
四、解答题(本题共3小题,共40分)
13.(12分)2024年11月,我国成功发射首颗“海洋盐度”探测卫星,目前,我国海洋卫星
已进入组网观测时代,形成对全球海域连续高频次观测覆盖网。视作均匀球体的地球半
径为R,某颗海洋卫星距地球表面的高度为,该卫星环绕地球做匀速圆周运动的周期为T,
引力常量为G。求:
(1)该卫星运动的向心加速度大小a;
(2)地球表面的重力加速度g;
(3)地球的平均密度p.
14.(12分)质量不计的直角形支架两端分别连接质量均为m的小球A和小球B。支架
的两直角边长度分别为21和1,支架可绕固定轴O在竖直平面内无摩擦转动,如图所
示。开始时OA边处于水平位置,取此时OA所在水平面为零势能面,现将小球A由静
止释放,求:
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(1)小球A到达最低点时的速度大小vA;
(2)小球A到达最低点的过程中,杆对小球A所做的功WA
(3)当小球B上升到最大高度时,OA杆与竖直方向的夹角0.
21
A
B
15.(16分)在物流分拣中心,如图所示,一个与水平面夹角的传送带顺时针匀速运行,
其速率v=0.5m/s,两转轴间的传送带长度为L=3.0m。传送带下端B点平滑连接一
段圆弧形滑道BC,该滑道的圆心位于其末端C点正上方的0点,圆心角为37°,半径
R=5m。滑道末端C点下方布置了一个四分之一圆形的收集区PQ,其圆心为C点,半
径r=2.4V3m。一个质量为1kg的货物(可视为质点)被机械臂以沿传送带向下vo=
2.0m/s的初速度推送至传送带顶端A点。已知货物与传送带之间的动摩擦因数u=
0.875,重力加速度g=10m/s2sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(I)货物从A点开始运动到从B点离开传送带所需的时间t;
(2)货物通过滑道后,从C点水平飞出的速度大小和货物在C点对轨道的压力大小F;
(3)若传送带的运行速率可调,货物落到收集区PQ时的动能最小值Ek·
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