精品解析:山东济宁市微山县第二中学2025-2026学年高一下学期第一次测试物理试题

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2026-09-15
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2025-2026学年度下学期第一学段教学质量检测 高一物理试题 注意:本试卷共6页,满分100分,时间90分钟 第I卷 (共40分) 一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分 1. 下列说法正确的是(  ) A. 匀速圆周运动是一种匀变速运动 B. 匀速圆周运动是一种变加速运动 C. 匀速圆周运动是向心加速度不变的运动 D. 匀速圆周运动是向心力不变的运动 【答案】B 【解析】 【详解】ABC.匀速圆周运动的向心加速度大小不变,方向在不断变化且始终指向圆心,因此匀速圆周运动是一种变加速运动,B正确,AC错误; D.匀速圆周运动的向心力大小不变,但方向在变化且始终指向圆心的运动,D错误。 故选B。 2. 2022年,神舟十三号、十四号、十五号接力腾飞,中国空间站全面建成,可有多名宇航员长期驻留,并开展一系列的实验研究。下列情景可以在空间站中实现的是(  ) A. 如图甲所示,燃烧的火焰呈球状 B. 如图乙所示,用弹簧测力计测量重力 C. 如图丙所示,将小球抛出后做平抛运动 D. 如图丁所示,滴管中滴出的水滴呈水滴状 【答案】A 【解析】 【详解】A.由于在完全失重状态下,故燃烧的火焰呈球状,故A正确; B.由于在完全失重状态下,不能用弹簧测力计测量重力,故B错误; C.由于在完全失重状态下,将小球抛出后不做平抛运动,故C错误; D.由于在完全失重状态下,滴管中滴出的水滴呈呈球状,故D错误。 故选A。 3. 对于万有引力定律的表达式,下列说法中正确的是(  ) A. 当r趋于零时,万有引力趋于无限大 B. 两物体受到的引力总是大小相等、方向相同,与是否相等无关 C. 两物体受到的引力总是大小相等、方向相反,是一对平衡力 D. 公式中G为引力常量,它是由实验测得的,而不是人为规定的 【答案】D 【解析】 【详解】A.因为万有引力定律适用于两个质点之间,所以当r趋于零时,两个物体不可以当做质点,万有引力定律不再适用,故A错误; BC.两物体之间的万有引力总是大小相等、方向相反,与是否相等无关,是一对相互作用力,故BC错误; D.公式中G为引力常量,它是由卡文迪什通过扭称实验测得的,而不是人为规定的,故D正确。 故选D。 4. 关于向心力的说法中正确的是(  ) A. 物体由于做圆周运动而产生了向心力 B. 向心力不改变圆周运动物体速度的大小 C. 做匀速圆周运动的物体其向心力是不变的 D. 作圆周运动的物体所受各力的合力一定是向心力 【答案】B 【解析】 【详解】A.物体做圆周运动就需要有向心力,向心力是由外界提供的,不是物体本身产生的。故A错误; B.向心力总是与速度方向垂直,不做功,不能改变速度的大小,但改变速度的方向。故B正确; C.向心力始终指向圆心,方向时刻在改变,则向心力是变化的。故C错误; D.做匀速圆周运动的物体向心力是以效果命名的。它是物体所受各力的合力。而做圆周运动受到的合力不一定完全充当向心力,还有可能是切向力,故D错误。 故选B。 5. 如图所示,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球,如果给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆。设细绳与竖直方向的夹角为θ,下列说法正确的是(  ) A. 小球受重力、细绳的拉力和向心力作用 B. 细绳的拉力提供小球做圆周运动的向心力 C. θ越大,小球运动的半径越小 D. θ越大,小球运动的角速度越大 【答案】D 【解析】 【详解】A.B.小球受重力和细绳的拉力,二者的合力提供向心力,故AB错误; C.小球运动半径为 可知θ越大,小球运动的半径大,故C错误; D.向心力为 得 θ越大,小球运动的角速度越大,故D正确。 故选D。 6. 北京航天飞行控制中心对“嫦娥二号”卫星实施多次变轨控制并获得成功。首次变轨是在卫星运行到远地点时实施的,紧随其后进行的3次变轨均在近地点实施,如图为“嫦娥二号”某次在近地点A由轨道1变轨为轨道2的示意图,下列说法中正确的是(  ) A. “嫦娥二号”在轨道1的A点处应点火减速 B. “嫦娥二号”在轨道1的A点处的速度比在轨道2的A点处的速度大 C. “嫦娥二号”在轨道1的A点处的加速度比在轨道2的A点处的加速度大 D. “嫦娥二号”在轨道1的A点处的速度比在轨道2的A点处的速度小 【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】A.从1轨道进入2轨道的过程,飞船做离心运动,在A点时万有引力要小于向心力,此处飞船速度要增加,应在此处点火加速,故A错误; B.因为飞船在轨道1的A点处点火加速才能变轨,所以飞船在轨道1的A点处的速度比在轨道2的A点处的速度小,故B错误; C.同在A点,卫星的万有引力大小相同,根据可知,在轨道1的A点处的加速度与在轨道2的A点处的加速度相等,故C错误; D.因为飞船在轨道1的A点处点火加速才能变轨,所以飞船在轨道1的A点处的速度比在轨道2的A点处的速度小,故D正确。 故选D。 7. 自行车的大齿轮、小齿轮、后轮三个轮子的边缘上有A、B、C三点,大齿轮半径是小齿轮半径的2倍,后轮半径是小齿轮的5倍,小齿轮与后轮共同绕同一条轴转动,连接大齿轮与小齿轮的链条不可伸长,则下列说法正确的是( ) A. A、B两点速度之比为 B. A、B两点角速度之比为 C. B、C两点向心加速度之比为 D. A、C两点向心加速度之比为 【答案】C 【解析】 【详解】A.大齿轮和小齿轮通过链条连接,因此边缘线速度相等,即​,故,故A错误; B.由线速度公式 得,因此​,即角速度比为,故B错误; C.小齿轮和后轮同轴转动,因此角速度相等,即 向心加速度公式,因此​,故C正确; D.推导得​​ 则, 得​,故D错误。 故选C。 8. 对于宇宙速度的理解,下列说法正确的是(  ) A. 太阳系所有行星的第一宇宙速度大小都为 B. 中国空间站“天宫”的环绕速度一定大于第一宇宙速度 C. 火星探测器“天问一号”发射速度一定达到了第二宇宙速度 D. 从地面附近发射的飞行器不达到第三宇宙速度也能逃离太阳系 【答案】C 【解析】 【详解】A.第一宇宙速度等于近地卫星的运行速度,由 可得 可知行星的第一宇宙速度与行星的质量和行星的半径有关,故A错误; B.由以上分析可知,卫星在轨道运行的速度为 轨道半径越大,运行速度越小,所以“天宫”的环绕速度一定小于第一宇宙速度,故B错误; C.当航天器的速度达到第二宇宙速度时,就可以完全摆脱地球引力,去往太阳系内的其他行星或者小行星,因此火星探测器“天问一号”发射速度一定达到了第二宇宙速度,故C正确; D.从地面附近发射的飞行器不达到第三宇宙速度不能逃离太阳系,第三宇宙速度是飞行器逃离太阳系引力的最小的发射速度,故D错误。 故选C。 二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在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4分,选对但不全的得2分,有错选的得0分。 9. 如图所示,火车轨道在转弯处外轨高于内轨,轨道与水平面夹角为θ,当火车以v0速度行驶时,轮缘对内外轨均无侧向挤压。已知火车质量为m,某转弯处的圆弧半径为R,实际行驶速度为v。下列说法正确的是(  ) A. 当v = v0时,火车所受的重力与支持力合力提供向心力 B. 轮缘对内外轨均无侧向挤压时 C. 当v = v0时,火车对轨道的压力为 D. 当v > v0时,内轨对轮缘会有挤压 【答案】AB 【解析】 【详解】ABC.当火车以v0速度行驶时,轮缘对内外轨均无侧向挤压,此时火车所受的重力与支持力合力提供向心力,根据牛顿第二定律可得 解得 竖直方向有 解得 可知火车对轨道的压力大小为,故AB正确,C错误; D.当v > v0时,火车有离心运动趋势,则外轨对轮缘会有挤压,故D错误。 故选AB。 10. 有两颗人造地球卫星质量之比为1∶2,绕地球运动的轨道半径之比为3∶1,下述正确的说法是(  ) A. 它们的周期之比1∶ B. 环绕速度之比为∶ C. 角速度之比为1∶ D. 所受向心力之比1∶9 【答案】BC 【解析】 【分析】 【详解】A.根据万有引力提供圆周运动向心力,有 得,周期T为 则,两颗人造卫星周期之比为 A错误; B.根据万有引力提供圆周运动向心力,有 得线速度为 所以 B正确; C.根据万有引力提供圆周运动向心力,有 得 所以 C正确; D.向心力为 所以 D错误。 故选BC。 11. 如图所示,甲图描绘的是用细线拴住小球在竖直平面内做圆周运动的情形,乙图描绘的是用细线拴住小球在光滑水平面上做匀速圆周运动的情形,丙图描绘的是物块相对转盘静止,且随转盘一起做速度逐渐增大的圆周运动的情形,丁图描绘的是用细线悬挂着小球在水平面内做匀速圆周运动的情形。在这四种情景中,关于小球做圆周运动的向心力的分析,下列说法正确的是(  ) A. 甲图中,当小球经过最高点时,小球做圆周运动的向心力由小球的重力提供 B. 乙图中,小球做圆周运动的向心力由小球的重力和细线对小球的拉力的合力提供 C. 丙图中,物块做圆周运动的向心力由转盘对它的摩擦力的一个分力提供 D. 丁图中,小球做圆周运动的向心力由小球的重力和细线对小球的拉力的合力提供 【答案】CD 【解析】 【详解】A.甲图中,当小球经过最高点时,如果速度大于,小球做圆周运动的向心力由小球的重力和细线对球的拉力的合力提供,故A错误; B.乙图中,小球做圆周运动的向心力由细线对小球的拉力提供,故B错误; C.丙图中物块做非圆周运动,所受摩擦力不指向圆心,所以向心力由转盘对它的摩擦力的一个分力提供,故C正确; D.丁图中,小球做圆周运动的向心力由小球的重力和细线对小球的拉力的合力提供,这两个力的合力水平指向圆心,故D正确。 故选CD。 12. “玉兔号”登月车在月球表面成功登陆,实现了中国人“奔”的伟大梦想,机器人“玉兔号”在月球表面做了一个自由下落实验,测得物体从静止自由下落h高度的时间为t,已知月球半径为R,自转周期为T,引力常量为G,则(  ) A. 月球表面重力加速度为 B. 月球的第一宇宙速度为 C. 月球静止卫星离月球表面的高度为 D. 月球质量为 【答案】BD 【解析】 【分析】 【详解】A.设月球表面重力加速度为g,则有 解得 所以A错误; B.月球的第一宇宙速度为v,则有 解得 所以B正确; CD.月球静止卫星离月球表面的高度为h,则有 联立解得 , 所以C错误;D正确; 故选BD。 第ⅱ卷 (共60分) 三、实验题:共2小题,每空3分,共30分 13. 为探究向心力大小与角速度大小的关系,某实验小组用图甲所示装置进行实验。滑块套在光滑的水平杆上,右端通过一轻质细绳连接固定在竖直杆上的力传感器,水平杆固定在竖直杆上,当竖直杆匀速转动时,滑块绕竖直杆做匀速圆周运动,力传感器用来测量向心力F的大小。滑块上固定一遮光片,遮光片宽度为d,光电门可以记录遮光片通过光电门的时间Δt,测得滑块和遮光片的总质量为m,实验中测得滑块的旋转半径为r。当竖直杆匀速转动时,滑块每经过光电门一次,通过力传感器和光电门就同时获得一组向心力F和对应的遮光片通过光电门时间Δt的数据。改变转动速度,多次重复实验并记录对应的数据。 (1)用20分度的游标卡尺测量遮光条d的宽度如图乙所示,其读数为______cm。 (2)某次测得遮光片经过光电门时的遮光时间为Δt,则角速度ω为______(用“d”、“Δt”、“r”表示) (3)若以向心力F为纵坐标,ω²为横坐标绘制图像,发现图线是一条过原点的倾斜直线。则其斜率为______(用“m”、“r”表示) 【答案】(1)0.670 (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 游标卡尺的读数为 【小问2详解】 滑块转动得线速度 又有角速度 【小问3详解】 根据向心力公式 可以得出图像得斜率为 14. 我国航天计划的下一个目标是登上月球,当飞船靠近月球表面的圆形轨道绕行几圈后登陆月球,飞船上备有以下实验器材: A.计时表一只 B.弹簧测力计一只 C.已知质量为m的物体一个 D.天平一只(附砝码一盒). 已知宇航员在绕行时及着陆后各做了一次测量,依据测量的数据,可求出月球的半径R及月球的平均密度ρ(已知万有引力常量为G). (1)两次测量所选用的器材分别为______、______和______(用选项符号表示); (2)两次测量的物理量是______和______; (3)用所给物理量的符号分别写出月球半径R和月球平均密度ρ的表达式R=______,ρ=______. 【答案】 ①. A ②. B ③. C ④. 船绕月球附近做匀速圆周运动的周期T ⑤. 质量m的物体在月球表面的“重力”F ⑥. ⑦. 【解析】 【详解】(1)[1][2][3].在月球表面,重力等于万有引力,即 万有引力等于向心力 由以上两式可得     由牛顿第二定律得 F=mg 由以上可知需要测周期、需要物体质量,但是天平在飞船中不能使用,所以需要已知质量m的物体,用弹簧测重力.故选ABC. (2)[4][5].由第一问可知:两次测量的物理量是:飞船绕月球附近做匀速圆周运动的周期T,物体在月球表面的“重力”F; (3)[6].由第一问联立可得 四、计算题:共4小题,第15题7分,第16题7分,第17题每题8分,第18题每题8分,共30分 15. 在天文学中,把两颗相距较近的恒星叫双星,已知两恒星的质量分别为m 和M,两星之间的距离为l,两恒星分别围绕共同的圆心做匀速圆周运动,如图所示, 求:(1)两颗恒星运动的轨道半径r 和R; (2)两颗恒星运动周期。 【答案】(1), (2) 【解析】 【分析】 【详解】(1)由于万有引力提供向心力,故对质量为m的恒星有 对质量为M的恒星有 且 联立解得 (2)由于万有引力提供向心力,故对质量为m的恒星有 对质量为M的恒星有 且 联立解得 考点:万有引力定律的应用。 16. 质量m=1 000 kg的汽车通过圆弧形拱形桥时的速率恒定,拱形桥的半径R=20 m。(重力加速度g取10 m/s2)试求: (1)汽车在最高点对拱形桥的压力为车重的一半时汽车的速度大小; (2)汽车在最高点对拱形桥的压力为零时汽车的速度大小。 【答案】(1)10 m/s;(2)10m/s 【解析】 【分析】 【详解】(1)汽车在最高点的受力有 mg-FN=m 当FN=mg时,汽车速度 (2)汽车在最高点对拱形桥的压力为零时,有 解得 17. 如图所示,一光滑的半径为R的圆形轨道放在水平面上,一个质量为m的小球以某一速度冲上轨道,当小球将要从轨道口飞出时,小球对轨道的压力恰好为零,则小球落地点C距A处多远? 【答案】2R 【解析】 【详解】小球在B点飞出时,对轨道压力为零,由 解得: 小球从B点飞出做平抛运动:根据 解得 水平方向的位移大小 18. 2024年,“嫦娥六号”成功采集月球背面土壤样品并顺利返回地球。质量为m的“嫦娥六号”月球探测器,在距月球表面高为h处,做周期为T的匀速圆周运动。已知月球半径为R,引力常量为G,求: (1)月球的质量; (2)月球表面的重力加速度大小; (3)月球的第一宇宙速度大小。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 对探测器有 可得 【小问2详解】 在月球表面 可得 【小问3详解】 在月球表面 可得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年度下学期第一学段教学质量检测 高一物理试题 注意:本试卷共6页,满分100分,时间90分钟 第I卷 (共40分) 一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分 1. 下列说法正确的是(  ) A. 匀速圆周运动是一种匀变速运动 B. 匀速圆周运动是一种变加速运动 C. 匀速圆周运动是向心加速度不变的运动 D. 匀速圆周运动是向心力不变的运动 2. 2022年,神舟十三号、十四号、十五号接力腾飞,中国空间站全面建成,可有多名宇航员长期驻留,并开展一系列的实验研究。下列情景可以在空间站中实现的是(  ) A. 如图甲所示,燃烧的火焰呈球状 B. 如图乙所示,用弹簧测力计测量重力 C. 如图丙所示,将小球抛出后做平抛运动 D. 如图丁所示,滴管中滴出的水滴呈水滴状 3. 对于万有引力定律的表达式,下列说法中正确的是(  ) A. 当r趋于零时,万有引力趋于无限大 B. 两物体受到的引力总是大小相等、方向相同,与是否相等无关 C. 两物体受到的引力总是大小相等、方向相反,是一对平衡力 D. 公式中G为引力常量,它是由实验测得的,而不是人为规定的 4. 关于向心力的说法中正确的是(  ) A. 物体由于做圆周运动而产生了向心力 B. 向心力不改变圆周运动物体速度的大小 C. 做匀速圆周运动的物体其向心力是不变的 D. 作圆周运动的物体所受各力的合力一定是向心力 5. 如图所示,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球,如果给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆。设细绳与竖直方向的夹角为θ,下列说法正确的是(  ) A. 小球受重力、细绳的拉力和向心力作用 B. 细绳的拉力提供小球做圆周运动的向心力 C. θ越大,小球运动的半径越小 D. θ越大,小球运动的角速度越大 6. 北京航天飞行控制中心对“嫦娥二号”卫星实施多次变轨控制并获得成功。首次变轨是在卫星运行到远地点时实施的,紧随其后进行的3次变轨均在近地点实施,如图为“嫦娥二号”某次在近地点A由轨道1变轨为轨道2的示意图,下列说法中正确的是(  ) A. “嫦娥二号”在轨道1的A点处应点火减速 B. “嫦娥二号”在轨道1的A点处的速度比在轨道2的A点处的速度大 C. “嫦娥二号”在轨道1的A点处的加速度比在轨道2的A点处的加速度大 D. “嫦娥二号”在轨道1的A点处的速度比在轨道2的A点处的速度小 7. 自行车的大齿轮、小齿轮、后轮三个轮子的边缘上有A、B、C三点,大齿轮半径是小齿轮半径的2倍,后轮半径是小齿轮的5倍,小齿轮与后轮共同绕同一条轴转动,连接大齿轮与小齿轮的链条不可伸长,则下列说法正确的是( ) A. A、B两点速度之比为 B. A、B两点角速度之比为 C. B、C两点向心加速度之比为 D. A、C两点向心加速度之比为 8. 对于宇宙速度的理解,下列说法正确的是(  ) A. 太阳系所有行星的第一宇宙速度大小都为 B. 中国空间站“天宫”的环绕速度一定大于第一宇宙速度 C. 火星探测器“天问一号”发射速度一定达到了第二宇宙速度 D. 从地面附近发射的飞行器不达到第三宇宙速度也能逃离太阳系 二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在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4分,选对但不全的得2分,有错选的得0分。 9. 如图所示,火车轨道在转弯处外轨高于内轨,轨道与水平面夹角为θ,当火车以v0速度行驶时,轮缘对内外轨均无侧向挤压。已知火车质量为m,某转弯处的圆弧半径为R,实际行驶速度为v。下列说法正确的是(  ) A. 当v = v0时,火车所受的重力与支持力合力提供向心力 B. 轮缘对内外轨均无侧向挤压时 C. 当v = v0时,火车对轨道的压力为 D. 当v > v0时,内轨对轮缘会有挤压 10. 有两颗人造地球卫星质量之比为1∶2,绕地球运动的轨道半径之比为3∶1,下述正确的说法是(  ) A. 它们的周期之比1∶ B. 环绕速度之比为∶ C. 角速度之比为1∶ D. 所受向心力之比1∶9 11. 如图所示,甲图描绘的是用细线拴住小球在竖直平面内做圆周运动的情形,乙图描绘的是用细线拴住小球在光滑水平面上做匀速圆周运动的情形,丙图描绘的是物块相对转盘静止,且随转盘一起做速度逐渐增大的圆周运动的情形,丁图描绘的是用细线悬挂着小球在水平面内做匀速圆周运动的情形。在这四种情景中,关于小球做圆周运动的向心力的分析,下列说法正确的是(  ) A. 甲图中,当小球经过最高点时,小球做圆周运动的向心力由小球的重力提供 B. 乙图中,小球做圆周运动的向心力由小球的重力和细线对小球的拉力的合力提供 C. 丙图中,物块做圆周运动的向心力由转盘对它的摩擦力的一个分力提供 D. 丁图中,小球做圆周运动的向心力由小球的重力和细线对小球的拉力的合力提供 12. “玉兔号”登月车在月球表面成功登陆,实现了中国人“奔”的伟大梦想,机器人“玉兔号”在月球表面做了一个自由下落实验,测得物体从静止自由下落h高度的时间为t,已知月球半径为R,自转周期为T,引力常量为G,则(  ) A. 月球表面重力加速度为 B. 月球的第一宇宙速度为 C. 月球静止卫星离月球表面的高度为 D. 月球质量为 第ⅱ卷 (共60分) 三、实验题:共2小题,每空3分,共30分 13. 为探究向心力大小与角速度大小的关系,某实验小组用图甲所示装置进行实验。滑块套在光滑的水平杆上,右端通过一轻质细绳连接固定在竖直杆上的力传感器,水平杆固定在竖直杆上,当竖直杆匀速转动时,滑块绕竖直杆做匀速圆周运动,力传感器用来测量向心力F的大小。滑块上固定一遮光片,遮光片宽度为d,光电门可以记录遮光片通过光电门的时间Δt,测得滑块和遮光片的总质量为m,实验中测得滑块的旋转半径为r。当竖直杆匀速转动时,滑块每经过光电门一次,通过力传感器和光电门就同时获得一组向心力F和对应的遮光片通过光电门时间Δt的数据。改变转动速度,多次重复实验并记录对应的数据。 (1)用20分度的游标卡尺测量遮光条d的宽度如图乙所示,其读数为______cm。 (2)某次测得遮光片经过光电门时的遮光时间为Δt,则角速度ω为______(用“d”、“Δt”、“r”表示) (3)若以向心力F为纵坐标,ω²为横坐标绘制图像,发现图线是一条过原点的倾斜直线。则其斜率为______(用“m”、“r”表示) 14. 我国航天计划的下一个目标是登上月球,当飞船靠近月球表面的圆形轨道绕行几圈后登陆月球,飞船上备有以下实验器材: A.计时表一只 B.弹簧测力计一只 C.已知质量为m的物体一个 D.天平一只(附砝码一盒). 已知宇航员在绕行时及着陆后各做了一次测量,依据测量的数据,可求出月球的半径R及月球的平均密度ρ(已知万有引力常量为G). (1)两次测量所选用的器材分别为______、______和______(用选项符号表示); (2)两次测量的物理量是______和______; (3)用所给物理量的符号分别写出月球半径R和月球平均密度ρ的表达式R=______,ρ=______. 四、计算题:共4小题,第15题7分,第16题7分,第17题每题8分,第18题每题8分,共30分 15. 在天文学中,把两颗相距较近的恒星叫双星,已知两恒星的质量分别为m 和M,两星之间的距离为l,两恒星分别围绕共同的圆心做匀速圆周运动,如图所示, 求:(1)两颗恒星运动的轨道半径r 和R; (2)两颗恒星运动周期。 16. 质量m=1 000 kg的汽车通过圆弧形拱形桥时的速率恒定,拱形桥的半径R=20 m。(重力加速度g取10 m/s2)试求: (1)汽车在最高点对拱形桥的压力为车重的一半时汽车的速度大小; (2)汽车在最高点对拱形桥的压力为零时汽车的速度大小。 17. 如图所示,一光滑的半径为R的圆形轨道放在水平面上,一个质量为m的小球以某一速度冲上轨道,当小球将要从轨道口飞出时,小球对轨道的压力恰好为零,则小球落地点C距A处多远? 18. 2024年,“嫦娥六号”成功采集月球背面土壤样品并顺利返回地球。质量为m的“嫦娥六号”月球探测器,在距月球表面高为h处,做周期为T的匀速圆周运动。已知月球半径为R,引力常量为G,求: (1)月球的质量; (2)月球表面的重力加速度大小; (3)月球的第一宇宙速度大小。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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