内容正文:
巴中市第三中学2026年春学期6月月考
高一物理试题
考试时间:75分钟
满分:100分
一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。
1.下列关于物理学发展历史的说法正确的是()
A.牛顿通过“月地检验”,发现了月球受到的引力与地面上重力是不同性质的力
B.卡文迪什利用扭秤实验测算出了引力常量G的值,采用的科学方法是微小量放大法
G.伽利略分析哥白尼的观测数据,提出了关于行星运动的三大定律
D牛顿发现了万有引力定律,被称为“称出地球质量的人”
2、下列说法正确的是(
A.物体做匀速圆周运动时,合力一定是恒力
&.相互作用的一对静摩擦力做功之和一定为0
C.作用力做正功,反作用力一定做负功
D.引力常量G的单位是N·kg2/m2
3.2024年,中国探月工程第六个探测器“嫦娥六号”完成了人类历史上首次月球背
面采样突破了多项关键技术,是中国建设航天强国、科技强国取得的又一标志性成果,
是中国探月工程的重要里程碑。已知“嫦娥六号”绕月飞行的圆轨道高度,环绕周
期T,月球半径R,万有引力常量为G,则月球的质量M为()
M=红2(&+h
M=4π2R
GT2
。M=4r2R2
M=42r2
A.
B.
GI3
c.
G72
D.
G(R+h)
4福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰,电磁弹射系统是福建舰的
核心装备之一,在测试电磁弹射系统时,配重小车自甲板前端水平射出,落至海面上。
简化模型如图所示,两辆质量相同的配重小车1和小车2先后进行弹射测试,轨迹分
别为曲线1和曲线2,A、B为两次弹射的落水点。忽略空气阻力,配重小车可视为质
点。则关于配重小车1和小车2说法正确的是(
配重小年
A.在空中运动过程中速度变化量△V=△v,
水平甲板
B.落水瞬间重力的瞬时功率P<P。
C.1小车下落的时间大于2小车下落的时间
D在空中运动过程中重力的平均功率<B
BA海平恤(福建混
5.质量m=1Kg的小球悬挂在轻弹簧下端,弹簧原长为L0=0.4m,静止时弹簧的长度
L=0.45m。如图所示,.当小球在水平面内做圆周运动时,.弹簧轴线与竖直方向的夹角为
60°,弹簧拉力大小为F,周期为15,加速度大小为a。已知重力g=10m/s2,π2=10,
不计空气阻力,弹簧未超出弹簧限度。下列判断正确的
是()
A.弹簧的劲度系数为150N/m
B.匀速圆周运动时弹簧的伸长量为0.1m
C.F=30N
D.a=53m/s2
6.如图所示,物体A、B通过不可伸长的细绳及轻质弹簧连接在光滑轻质定滑轮两侧,物
体A、B的质量都为m。开始时细绳伸直,用手托着物体A使弹簧处于原长且A与地面
的距离为h,物体B静止在地面上。放手后物体A下落,与地面即将接触时速度大小为y
此时物体B对地面恰好无压力,不计空气阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是
()
A.此时物体A的加速度大小为g,方向竖直向上
B弹簧的劲度系数为2
A
C此时物体B的速度大小也为V
D.此时弹簧的弹性势能等于mgh-mv2
7.神舟十八号载人飞船与天和核心舱对接过程的示意图如图所示,天和核心舱处于半
径为3的圆轨道Π;神舟十八号飞船处于半径为”1的圆轨道I,通过变轨操作后,沿
椭圆轨道Ⅱ运动到B处与天和核心舱对接,之后在圆轨道I上运行。则下列说法正确
的是()
A.由轨道】变换到轨道IⅡ需要在A点减速
B.在轨道I上经过A点时加速度大于轨道IⅡ上经过A点时加速
度
C.在轨道IⅡ上经过B点时的速度小于在轨道上I的运行速度
轨道Ⅱ
3
D.在轨道I上和轨道Ⅲ上圆周运动的周期比为
天和说心舱
一、
多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分,每小题,全部选对得6分,
选对但不全的得3分,有选错的得0分)
8.一辆电动平衡车含骑手的总质量约为80kg,在一次户外骑行中平衡车在平坦道路上
以恒定功率加速,受到的阻力不变,其加速度α随速度的倒数二的变化规律如图所示
a-图像与纵轴交点为-3,与横轴交点为0.02,
Aa/(ms')
则平衡车在加速过程中()
A、速度增大时加速度恒定定
当速度为25m/s时,加速度大小为1.5m/s2
0.02
→Sm)
B、
C.输出功率为12kW
D.所受阻力大小为240N
9.一半径为R、内壁光滑的:开缝圆弧形细管道AB固定在竖直面内,轻弹簧一端用铰
链(图中未画出)连接,铰链固定在!圆弧管道的圆心处,轻弹簧的另一端连接一个
质量为m的小球(自径略小于细管内径),现将小球置于管道内A点由静止释放,当
小球沿圆弧管道运动到B点时恰好对管道壁无弹力,管道与弹簧间
的摩擦不计,重力加速度为8,则小球从A运动到B的过程中(
))
9rouowotoiucorS
A.小球的机械能不守恒
B.小球在B点的动能小于mgR
C.弹簧一直处于伸长状态
D.管道对小球的弹力的减少量大于重力沿半径方向的分力的增加量
10如图倾角0-30°的固定斜面上固定着挡板,轻弹簧下端与挡板相连,弹簧处于原
长时上端位于D点,用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑定滑轮连接物体A和B,使
滑轮左侧绳子始终与斜面平行,初始时用手按住物体A,使其静止在斜面的C点,C、
D两点间的距离为L,现由静止释放物体A,物体A沿斜面向下运动,将弹簧压缩到
最短的位置为E点,D、E两点间距离为上,若物体A、B的质量分别为4m和m,物
体A与斜面之间的动摩擦因数4=V5
,不计空气阻力,
重力加速度为?,整个过程中,轻绳始终处于伸直状态,
则下列选项正确的是()
G002
B
A,释放避▣物体A的加速度大小为Q=8
B.物体A从静止释放后下滑到D点时的速度大小为v=
10
0.弹簧被压缩后的最大弹性势能为子mgL
D.物体A从最低点返回时能够再次经过D点
三、非选择题:共54分,其中11、12题为实验题,13~16题为计算题。考生根据要
求作答。
11.(8分)某学习小组利用传感器探究匀速圆周运动的向心力和哪些因素有关。实验装
置如图甲所示,电机的转动轴与
水平圆盘的中心相连,圆盘边缘
传3器
安装一竖直的遮光片,一根细绳
光电门
跨过圆盘中心的定滑轮连接小滑
块
选光片
块和力传感器。实验时电机带动
ko太点z2点里YE216D
0
支架
水平圆盘匀速转动,滑块与圆盘
的盘
电机
保持相对静止。已知遮光片的宽
度为d,圆盘半径为♪,滑块至圆
甲
之
盘中心距离为r。
(1)实验中,遮光片通过光电门的挡光时间为t,据此可计算得出圆盘运动的角速度为
,滑块的向心加速度为
;(用d、r、R、t表示)
(2)保持滑块质量及相对圆盘位置不变,适当改变圆盘转速,多次实验并记录力传感器
示数F和遮光片通过光电门的挡光时间1,作出F-二图线如图乙所示。重力加速度为8,
最大静摩擦力等于滑动摩擦力,据此可得出滑块与圆盘间的动摩擦因数为,滑
块的质量为
。(用a、b、d、8、R、r表示)
12.(8分)某同学用以下装置来验证机械能守恒定律,如图所示,已知重力加速度
为g
(1)实验时,该同学进行了如下操作:
①将质量均为M(A的含挡光片,B的含挂钩)的重物用轻质细绳连接后,跨放在定
滑轮上,处于静止状态,测量出
(填A的上表面”“A的下表面"或“挡光片中
心")到光电门中心的竖直距离h及挡光片的宽度d;
②在B的下端挂上质量为m的物块C,让系统(重物A、B
以及物块C)由静止开始运动,光电门记录挡光片遮光的时
间为△;
光电门
(2)如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,应满
B
足的关系式为
_;当m=M,以h
为纵坐标,以A为横坐标建立直角坐标系,测得图像的斜
AE的
挡
=☐A
率为k,则当地的重力加速度g=
甲
乙
(3)如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,不断增大物块C的质量m,重物
2
B的加速度a也将不断增大,a会趋于
(用题中所给字母表示)。
13.(12分)在2026年央视春晚中,机器人表演了空翻、醉拳等武术动作,展现出中
国智造的硬核实力和中华武术的千年神韵.如图,在空翻表演中,机器人借助弹射踏
板从地面斜向上弹出,在空中其重心的运动轨迹可视为抛物线.机器人的重心从最高
点O运动到P点的过程中,下降高度h=1.8m,水平方向运动距离x=1.2m,该过程中机
器人未触地.机器人质量m=30kg,取重力加速度大小g=10m/s2,求:
(1)机器人重心从O点运动到P点所用的时间;
(2)机器人重心在0点时的速度大小;
(3)机器人重心从O点运动到P点的过程中,
机器人重力做功的平均功率
一弹射路板
EAmeen
14。(12分)abc是竖直面内的光滑固定轨道,ab水平,长度为2R,bc是半径为R的
四分之一的圆孤,与b相切于b点。一质量为m的小球。.始终受到与大小相等的水
平外力的作用且F=2g,自a点处从静止开始向右运动,重力加速度大小为g。小球从
a点开始运动到其轨迹最高点,则:
(1)求物体在C处的动能
(2)到最高点机械能的变化量
15.(14分)如图一根满足胡克定律的弹性绳上端固定在O点,下端自然伸长时在P点。
现在P点固定一光滑小钉,将质量为的小物块连在弹性绳下端,使其静止在O点正下
方的水平地面上,此时P点到小物块距离为H。若对小物块施加水平向右的拉力
F=0.25mg,小物块恰好保持静止,小物块与地面间的动摩擦因数为4=0.5.(最大静摩
擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为8,弹性绳始终在弹性限度内,其弹性势能E,=x,
其中k、x分别为弹性绳的劲度系数和形变量)
(1)求弹性绳的劲度系数k;
L
(2)现对小物块施加一水平向右的恒定拉力F=0.5mg,
求小物块向右加速运动距离为s时加速度a的大小;
3)在(2)问条件下,求小物块向右加速的最大速度。
蘭风
源-→
7m7mmm77Tn