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HN202604 高一物理 注意事项: 1.答题前,务必将自己的个人信息填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定 位置。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡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。 一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1.在物理学的发展过程中,科学家们运用了许多物理思想方法。下列书本插图中,与其他三 幅运用的物理思想方法不同的是 切线 A.探究曲线运动 B.一般曲线运动 C.观察微小形变 D.位移等于v-t图 的速度方向 的研究方法 线下面的面积 2.如图所示,篮球比赛中,运动员进行跳投,将篮球斜向上抛出,篮球在空中飞行过程中忽略 空气阻力,最终落人与投球点在同一水平面的篮筐中。下列说法正确的是 A.篮球运动到最高点时,速度和加速度均为零 B.篮球运动到最高点时,加速度为零,速度不为零 C.篮球出手后,在空中飞行过程中只受重力作用 D.无论出手角度为多少,只要篮球出手时的速度越大,在空中的运动时间一定越长 3.某乡村渡口处,河水流速为v水=3m/s,船在静水中的速度为v船=4m/s,河宽d=100m。 下列说法正确的是 物理(B)第1页(共8页) Quark夸克 高清扫描还原文档 A.小船渡河的最短时间为25s B.无论船头如何调整,渡河的最短位移都大于河宽 C.若水速变大,则最短渡河时间变长 D.若水速变大,则渡河的最短位移也变大 4.科学界认为银河系的中心应有一个相当大的黑洞,若有一星体围绕该黑洞做匀速圆周运 动。已知引力常量为G,要估算黑洞的质量,需要测量的物理量是 A.星体的质量与半径 B.星体的质量与轨道半径 C.星体的轨道半径与公转周期 D.星体的轨道半径与自转周期 5.在如图所示的圆锥摆模型中,摆球在水平面内做匀速圆周运动的半径为r,0为圆心。悬点 0'到0的距离为h,重力加速度为g,则摆球的 A.线速度大小v=r h B.角速度 = C.周期T=2 g D.向心加速度大小a=勉 6.甲星球的质量为乙星球质量的16倍,甲、乙中心连线长为 ,有一火箭沿着甲、乙星球连线 运动。当火箭距离甲星球中心为b时,两星球对火箭引力的合力恰好为零,以下关系成立 的是 A.a=16b B.a=4b C.a= D. 7.火星表面重力加速度约为3.72/s2,相当于地球表面重力加速度的38%,火星的半径约为 3389.5k,相当于地球半径的53%。忽略地球和火星的自转,则火星的平均密度相当于地 球平均密度的 4器 B.S3 76 38 C.53 D 76 53 物理(B)第2页(共8页) Quark夸克 高清扫描还原文档 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 部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 8.如图所示,关于生活中圆周运动的实例,下列说法正确的是 图1 图2 图3 图4 A.图1中,在水平公路弯道处,车辆不允许超过规定的速度vm,车辆的质量越大,m越小 B.图2中,汽车通过拱形桥最高点时,汽车处于失重状态,且汽车的速度越大(未脱离桥 面),汽车对桥的压力越小 C.图3中,火车无论以多大的速度通过弯道,车轮对内轨道一定有侧向挤压力 D.图4中,滚筒洗衣机的脱水桶绕水平转轴匀速旋转时,湿衣服上的水在最低点时更容易 被甩出 9.如图所示,某颗人造卫星沿椭圆轨道2绕地球运行,近地点为A,远地点为B。卫星在A点 可变轨进人近地圆轨道1,在B点可变轨进入更高的圆轨道3。下列说法正确的是 A.卫星在轨道1上的运行速度大于在轨道3上的运行速度 B.卫星在轨道2上经过A点的加速度小于在轨道1上经过A点的加速度 C.卫星从轨道2变轨到轨道3,需要在B点加速 D.卫星在轨道3上的运行周期小于在轨道2上的运行周期 10.如图所示,水平桌面上有一水平轻质细杆,一端可绕竖直光滑轴0转动,另一端与一小木 块相连。木块与桌面间的动摩擦因数恒定,某时刻木块获得垂直于杆的水平初速度,此后 木块做圆周运动,直至停止运动。若将木块从开始运动到停止的全过程划分为若干段相 等的时间间隔T,下列说法正确的是 物理(B)第3页(共8页) Quark夸克 高清扫描还原文档 A.木块在任意两个连续相等的时间间隔内运动的弧长之差为定值 B.木块在最后两个连续相等时间内转过的角度之比为5:3 C.木块在最后两个连续相等时间内转过的角度之比为3:1 D.木块在倒数第1T时刻的向心力与倒数第2T时刻的向心力大小之比为4:1 、非选择题:本题共5小题,共54分。 ,(8分)某同学利用向心力演示器,探究做匀速圆周运动物体的向心力大小与物体质量m、 角速度。、轨道半径r的关系,实验装置如图所示。 (1)关于本实验的原理与操作,下列说法正确的是 (填选项序号)。 A.本实验在探究向心力大小与各物理量的关系时,采用了控制变量法 B.若探究向心力与轨道半径r的关系,需保持两小球的质量m、转动角速度 相同,只 改变轨道半径r C.左右两个塔轮通过皮带传动,与皮带连接的两轮边缘的线速度大小相等,因此两轮 的角速度始终相等 D.实验中可通过标尺露出的标记格数,直接读出向心力的具体数值,无需比值法分析 (2)该同学完成了四组实验,实验数据记录如下表所示,若标尺每1格标记对应的向心力 大小为F。 实验组别 小球质量m 轨道半径r 塔轮角速度 标尺标记格数N(对应向心力F.) 1 mo ro 00 1格(Fn=F) 2 2mo ro ①g 2格(F.=2F) 3 mo 2r0 00 2格(Fn=2F。) mo 0 2w0 4格(Fn=4F)》 物理(B)第4页(共8页) Quark夸克 高清扫描还原文档 ①分析第1、2组实验数据,可得到的实验结论是:当物体的轨道半径r和转动角速度 0一定时, ②综合分析表中四组实验数据,可推导出向心力大小的表达式为F。= (用 m、w、r表示); ③若某次实验中,小球的质量为2m,轨道半径为2r。,转动角速度为,则标尺对应的 标记格数应为 格。 12.(8分)“频闪照相”是研究物体运动的一种常见而有效的方法,其核心特点是照相机每隔 相等时间对运动物体拍摄一次,通过频闪照片探究物体的运动规律。某同学利用频闪照 相机设计了如下实验,探究平抛运动的规律,实验步骤如下: aa2 图1 图2 a.如图1所示,安装实验装置,将两个材质、大小、质量完全相同的实心金属小球A、B放置 在装置上,调整装置使两球的重心处于同一水平高度,并保证A球被弹出时初速度沿水 平方向。 b.调整频闪照像机的位置,使镜头正对实验装置平面。 c.用小木槌敲击弹性弹片,使A球水平抛出、B球同时由静止开始自由下落,直至两球落 在实验台面上。 d.得到如图2所示的频闪照片,已知照片与实物的实际尺寸比例为1:10。 .在照片上建立平面直角坐标系,选取A球的三个连续影像C、D、E进行测量,得到照片 上的水平位移xcD=xpr=3.00cm,竖直方向下落的距离HcD=4.50cm,Hos=5.50cm。 (1)关于该实验的操作与原理分析,下列说法正确的是 A.该实验中A、B两球始终同时落地,可验证平抛运动竖直方向的分运动为自由落体 运动 物理(B)第5页(共8页) Quark夸克 高清扫描还原文档 B.该实验通过照片中相等时间内A球的水平位移相等,可验证平抛运动水平方向的 分运动为匀速直线运动 C.若仅提升两球初始的释放高度,两球将不再同时落地,会影响实验结论 (2)忽略空气阻力,重力加速度g取10/s2,则该频闪照片机的拍摄时间间隔为 S, 小球A抛出时的水平初速度大小为 m/so (3)小球A经过D位置时的瞬时速度大小为 m/s(结果用根号表示)。 13.(10分)在研究平面运动的蜡块实验中,将注满清水的玻璃管倒置,红蜡块在管内竖直向 上做v,=0.2/s的匀速直线运动;同时使玻璃管紧贴黑板沿水平方向向右做初速度为 0、加速度a=0.2m/s2的匀加速直线运动,蜡块也随玻璃管一起参与水平方向的运动。以 蜡块水平开始运动的位置为坐标原点0,水平向右为x轴正方向,竖直向上为y轴正方向 建立平面直角坐标系。求: (1)t=2.0s时,蜡块的合速度大小; (2)蜡块运动的轨迹方程(即竖直位移y与水平位移x的函数关系式)。 物理(B)第6页(共8页) Quark夸克 高清扫描还原文档 14.(11分)北京时间2026年3月16日,神舟二十一号乘组的三位航天员来到航空舱外,在空 间站机械臂和地面科研人员的配合支持下,执行空间碎片防护装置安装等任务。经过长 达7小时的紧张工作,航天员圆满完成任务,并安全返回飞行舱。已知地球的半径为R, 地球表面的重力加速度为g,神舟二十一号围绕地球做匀速圆周运动的周期为T。求: (1)神舟二十一号所在轨道距离地球表面的高度; (2)神舟二十一号的向心加速度大小。 物理(B)第7页(共8页) Quark夸克 高清扫描还原文档 1s(17分)如图所示,竖直固定放置的光滑无底圆桶,内壁上A、B两点在同一竖直线上。现 从A点沿水平方向对准圆心0发射一质量为m的小球,小球与桶壁发生一次碰撞后恰好 从B点射出。已知小球与桶壁的碰撞遵循光的反射定律(即碰撞前后速度在垂直于桶壁 方向的分量等大反向,平行于桶壁方向的分量不变),圆桶内壁的半径为R,A、B两点的高 度差为h,不计空气阻力和碰撞时间,重力加速度为g。求: (1)小球从发射至到达B点的时间t; (2)小球的初速度大小o; (3)若将小球从A点沿桶壁的切线方向水平发射,使其紧贴内壁做类似螺旋运动,最终也 能从B点射出,求此次的发射速度大小以及小球运动过程中对桶壁的压力大小F。 0 一山0而八 Quark夸克 高清扫描还原文档