内容正文:
哈三中2025-2026学年度下学期
高一学年6月月考物理试卷(选考)
一、选择题(本题共10小题,共46分。在每个小题给出的四个选项中,第1-7题只有一
项符合题目要求,每小题4分;第8-10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对
的得6分,选对但不全的得3分有选错的得0分)
1.单位为J/m的物理量是
A.力
B.功
C.动能
D.功率
2.钢架雪车是一项精彩刺激的冬奥会比赛项目,一运动员与钢架雪车在具有阻力的倾斜
赛道上转弯,其在弯道上P处做水平面内圆周运动(圆心为O)的模型如图所示。则下列说
法正确的是
A、运动员在转弯时加速度为0
B.运动员和钢架雪车整体机械能不守恒
C.钢架雪车所受重力和赛道对钢架雪车的支持力是一对平衡力
D.钢架雪车对赛道的压力与赛道对钢架雪车的支持力是一对平衡力
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点为远月点。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增大
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上机械能比在轨道】上机械能小
D.利用引力常量和探测器在轨道1的周期和线速度,可求出月球的质量
4.一做曲线运动的质点在前一段时间内速度大小由增大到2·在随后的一段时间内
速度大小由4v增大到5v。前后两段时间内,合外力对质点做功分别为W,和W,合外
力的冲量大小分别为和。下列关系式一定成立的是
A.h=h B.B=3/C.W2=W
D.W2=3W1
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5图所示为游乐场“旋转飞椅“的简化原理图。处于水T面内的
圆形转盘,可绕穿过其中心的竖直轴转动。长为L的钢绳一端
系着座椅,另一端固定在半径为r=0.4L的水平转盘边缘。转
盘静止时,钢绳沿竖直方向自由下垂:转盘匀速转动时,钢绳
与转轴在同一竖直面内,且与竖直方向的光角为日。座椅与游客可视为质点,不计钢绳
质量及空气阻力,重力加速度大小为g,si370=0.6,cos370=0.8。下列说法正确的,
A.加速转动时,游客和座椅受到的合力沿水平方向
B.当0=37稳定时,游客和座椅的角速度ω=
團
C.转速缓慢增大时、角0可以等于90
D.转速缓慢增大时,钢绳上拉力的大小和角速度的平方成正比
6.水平冰面上有一固定的竖直挡板,一滑冰运动员面对挡板静止在冰面上,他把一质量
为6.0kg的静止物块以大小为4.0ms的速度沿与挡板垂直的方向推向挡板,运动员获
得退行速度;物块与挡板弹性碰撞,速度反向,追上运动员时,运动员又把物块推向
挡板,使其再一次以大小为4.0m/s的速度与挡板弹性碰撞。总共经过6次这样推物块
后,运动员退行速度的大小大于4.0/s,反弹的物块不能再追上运动员。不计冰面的
摩擦力,该运动员的质量可能为
A.50 kg
B.60 kg
C.70kg
D.80 kg
7.如图所示,物体A放在足够长的木板B上,A与B均静止于水平面。1=0时,电动机
通过水平细绳以大小为7N的恒力F拉木板B,使它做初速度为零的匀加速直线运动:
1=1.0s后,电动机的输出功率调整为P=5W,保持不变:2=3.8s时,B的速度大小
为1.2ms。已知A和B的质量均为2.0kg,A、B之间的动摩擦因数41=0.05,B与水
平面之间的动摩擦因数2=0.1,设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,重力加速度g取
10m/s2。则下列说法正确的是
电办
A.1=0时,物体A的加速度大小为0.75m/s2
B.1=1.0s时,木板B的速度大小为0.75m/s
C.1=1.0s后,木板B立刻做加速度减小的加速运动
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D.入射球的半径5和被碰球的半径,必须相同
(2)实验中,必须测量的物理量是(多选):
A.小球A开始释放高度h
B.抛出点距地面的高度H
C.两个小球的质量m1、m2
D.平抛的水平射程x、x2x
(3)若两球碰撞时的动量守恒,应满足的关系式为
;若碰撞是弹性碰撞,还应满
足的关系式为。(均用题中所给物理量的符号表示)
12.哈三中某实验小组设计了如图甲所示的装置验证机械能守恒定律:将量角器竖直固定
在铁架台上,使直径边水平:量角器放大图如图乙所示,小球通过长为L且不可伸长的
轻细线悬挂于量角器的圆心O处;O点正下方安装光电门。实验时,利用电磁铁吸住小
球,断开电源,小球在紧贴量角器的竖直平面内运动,运动到最低点时刚好挡住光电门
的平行细光束。挡光距离视为小球直径d,当地重力加速度为g。
电磁铁
光电门
:光电门
甲
乙
()对于该实验,应选用
A.铝球
B.钢球
C.木球
(2)让细线与竖直方向成一定角度将小球由静止释放,小球通过光电门的时间为4,则小
球通过光电门时的速度y=
(③)多次改变夹角0,重复上述步骤,记录对应的和:若以0-c0s0)为纵坐标、为横
坐标描点画图,图像应为一条过原点的倾斜直线,图像斜率
(用L、d、g表
示)可得出小球运动过程中满足机械能守恒。
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13.如图所示,水平光滑轨道与圆心为O、半径为R=0.4m的粗糙半圆轨道相切于N点,
N点为轨道最低点,质量为m=0.1kg、可视为质点的小物块以水平速度v=5m/s从水平面
冲上半圆轨道,并刚好通过轨道最高点M水平飞出,重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,
M
cos53=0.6,求小物块在圆轨道上运动的过程中克服摩擦力做功W。
→0
14.如图所示,竖直平面内质量m=4kg、半径R=2.25m的圆形光滑轨道A静置在光
滑平台上,与光滑平台在最低点相切,质量m,=4kg的木板D静置在平台右侧光滑的水
平地面上,上表面与平台齐平。将质量m。=kg的滑块B(视为质点)从圆形光滑轨道
的上端由静止释放,滑块B与木板D之间的动摩擦因数4=02,最大静摩擦力等于滑动
摩擦力,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)B从静止释放滑到A最低点时A对B支持力大小。
(2)最终B与D未分离,求D的最小长度。
B
餐D
T7mImTTT777m7m
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15.科幻电影《流浪地球》中,人类和地球需要一起搬迁到半人马座以比邻星为中心天
体运动:
(1)人类需派出了一艘飞船进行探测考察。已知地球质量为M,,半径为R,两个距离
为,的质点之间的万有引力势能为E,=-
GMm
1,其中G为万有引力常数。飞船从地表至
少需要多大的发射速度才能离开该地球(提示:无穷远处势能为零:飞船发射后仅受地
球万有引力)
(2)某时刻地球开启10000台行星发动机开始进入第一阶段加速运行使地球速度达到逃
逸速度。若已知所有发动机喷气过程中推力大小为F,喷出气体的密度为P,10000台发
动机喷气口的直径均为D,喷出气体的速度远大于地球速度。求喷出气体的速度大小。
(3)地球需要借助行星的引力弹弓效应”实现加速。地球以相对太阳的速率V,(已知)
飞向木星,木星相对太阳的轨道速率为”(未知),方向与”相反。地球从木星旁绕过(如
图所示),“引力弹弓效应“实现加速过程中地球和木星系统动量近似守恒,地球木星系统
外其它力做功不计,地球远离木星后相对太阳的速率为”(未知),方向与y,相反:木星
运动方向不变。己知太阳质量M,木星环绕太阳可看成是匀速圆周运动半径为:,木星
的质量远大于地球质量,各速度在极远处可视为平行。问地球经过木星“引力弹弓效应
加速后的速度为多少?
”,地球m,
%
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