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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页山东泰安市2025-2026学年高一上学期期末考试物理试题(A)一、单选题:本大题共8小题,共24分。1.2025年9月3日,纪念抗战胜利80周年阅兵中,护国重器东风−5C洲际导弹亮相天安门广场,其射程可覆盖全球。下列说法正确的是A.“80周年”是时刻B.导弹的速度很大,加速度可能很小
C.从天安门广场到清华大学的路程和位移一定相等D.东风−5C洲际导弹一定不能看作质点2.下列说法正确的是A.跳高运动员起跳时,地面对运动员的支持力大于运动员对地面的压力
B.物体对水平桌面的压力是由于桌面的形变而产生的
C.火箭飞出大气层后,由于没有了空气,火箭虽向后喷气,但无法获得前进的动力
D.鸡蛋撞击石头,石头对鸡蛋的作用力大小等于鸡蛋对石头的作用力大小3.如图所示,用大小为100N的握力握住一个重为40N的瓶子。瓶子竖直,始终处于静止状态,已知手掌与瓶子间的动摩擦因数μ=0.5,则(
)
A.瓶子受到的摩擦力大小为50N
B.当握力减小时,瓶子受到的摩擦力将减小
C.当握力进一步增大时,瓶子受到的摩擦力将增大
D.瓶子受到的最大静摩擦力随握力的增大而增大4.如图所示为一个物体从地面竖直上抛运动的v−t图像,初速度大小为v1,返回地面速度大小为v2(未标出),则下列说法正确的是(
)
A.上升阶段的平均速度小于v12 B.下降阶段的平均速度小于v22
C.5.如图所示,做匀加速直线运动的物体依次经过A、B、C三点。已知物体通过AB、BC的时间分别为2t和t,AB段长为L1,BC段长为L2,则物体运动的加速度为(
)
A.2L2−L13t2 6.如图所示,一个小球套在竖直放置的半径为R的光滑圆环上,一根自然长度为R劲度系数为k的轻质弹簧一端与小球相连,另一端固定在圆环的最高点A处,小球在B点处于平衡状态时,弹簧与竖直方向的夹角φ=37∘。已知sin37∘=0.6,cosA.12kR B.38kR C.7.如图所示,小船在300m宽的河中渡河,水流速度是3m/s、船在静水中的速度是6m/s,关于小船渡河以下说法正确的是(
)
A.渡河时间最短时,位移为300m B.渡河时间最短时,位移为1503m
C.渡河位移最短时,所用时间是1008.如图所示,某同学手握一段硬质细塑料管,一根不可伸长的细线穿过塑料管,细线一端连接小球A,另一端连接物块B。现该同学通过摇动手中塑料管,使小球A在水平面内做匀速圆周运动,物块B处于静止状态。初始时刻小球A的速度大小为v,塑料管上管口与小球A之间的细线长为L1。改变物块B的高度后,再次让小球A在水平面内做匀速圆周运动,物块B仍处于静止状态,此时小球A的速度大小为2v,塑料管上管口与小球A之间的细线长为L2,不计空气阻力,忽略细线与塑料管之间的摩擦,小球A在做匀速圆周运动时,塑料管竖直静止。则L2L1A.2 B.12 C.4 D.二、多选题:本大题共4小题,共20分。9.2024年9月19日,第59颗、第60颗(简称60号星)北斗导航卫星顺利进入预定轨道。如图所示,若60号星先在半径为r的圆轨道Ⅰ上绕行,经其上A点变轨后进入预定轨道Ⅱ。已知A,B分别为轨道Ⅱ的近地点和远地点,B与地心的距离为3r,60号星在轨道Ⅰ上运行的周期为T,则60号星
A.从A到B历时2T B.从A到B历时T
C.在A点变轨进入轨道Ⅱ需要点火加速 D.在A点变轨进入轨道10.如图所示,物体A和B的质量均为m,且分别与跨过定滑轮的轻绳连接(不计绳与滑轮、滑轮与轴之间的摩擦)。在用水平变力F拉动物体B沿水平方向向右做匀速直线运动的过程中
A.物体A也做匀速直线运动 B.物体A将向上加速运动
C.绳子对物体A的拉力逐渐减小 D.绳子对物体A的拉力逐渐增大11.如图所示,倾角为θ的斜面上有A、B、C三点,现从这三点分别以不同的初速度水平抛出一小球,三个小球均落在斜面上的D点,已知AB:BC:CD=5:3:1,不计空气阻力,则A、B、C处三个小球(
)
A.初速度大小之比为9∶4∶1 B.初速度大小之比为3∶2∶1
C.落在斜面上时的速度大小之比为3∶2∶1 D.落在斜面上时的速度大小之比为9∶4∶112.如图甲所示,A、B两物体叠放在竖直弹簧上并保持静止,其中A物体的质量为m。现用竖直向上恒力F=32mg向上拉B,使两物体开始运动。在分离前,A的加速度随位移x变化如图乙所示。当A物体运动位移为h时,B与A刚好分离。重力加速度为g,下列说法正确的是(
)
A.弹簧的劲度系数等于7mg2h
B.弹簧的劲度系数等于5mg4h
C.F作用后瞬间,B对A的压力大小为5mg8
D.F作用后瞬间,B对三、实验题:本大题共2小题,共14分。13.学习小组利用不同的实验装置分别研究平抛运动。回答下列问题:(1)甲同学用频闪照相机拍到小球平抛运动的照片,如图甲所示。照片中小方格的边长L=1.25cm,小球在平抛运动中的几个位置如图中的a、b、c、d所示、则小球平抛运动的初速度v0=
m/s(当地重力加速度g取9.8m/s2)。(2)乙同学在家中进行实验。如图乙所示,在水平桌面上放置一个斜面,让钢球从斜面上滚下,垂直于右侧桌边抛出做平抛运动,竖直挡板放置在桌子附近,挡板始终与右桌边平行,使做平抛运动的钢球能打在附有白纸和复写纸的挡板上,记录钢球的落点,测量桌边到挡板的距离x,小球下落的高度y。将挡板左右平移,得到多组数据。①(单选)关于实验过程下列说法正确的是
。A.实验过程中,可以在桌面上向前或向后移动斜面B.不必每次都从斜面上同一位置释放C.小球与斜面的摩擦不会影响实验结果②(单选)乙同学通过图像研究平抛运动的水平位移x与竖直位移y的关系。下列图像中,符合实际的是
。A.B.C.
14.某班学习小组用下图实验装置“探究加速度与力、质量的关系”。(1)(单选)关于本实验,下列说法正确的是
。A.实验时,应先释放小车再接通打点计时器的电源B.实验时,应先接通打点计时器的电源再释放小车(2)下图是实验时平衡摩擦力的情形,其中正确的是
。A.B.C.(3)如图为实验中打出的某条纸带,相邻计数点间的时间间隔是0.1s,中间有四个计数点未画出,测得数据如图所示,由此可以算出小车运动的加速度是
m/s2。((4)(多选)利用测量数据可得到小车质量M一定时,小车运动的加速度a和所受拉力F的关系图像(如图所示)。为消除图像暴露的问题,可采取的措施有
。A.测小车的加速度时,利用速度传感器代替纸带和打点计时器B.移动垫块使带滑轮的木板与水平面的夹角适当减小,重新平衡阻力C.在增加桶内砂子质量的同时,在小车上增加砝码,确保砂和小桶的总质量始终远小于小车和砝码的总质量D.将无线力传感器捆绑在小车上,再将细线连在力传感器上,用力传感器读数代替砂和小桶的重力四、计算题:本大题共4小题,共42分。15.交警执勤时,发现相邻车道前方Δl=24m处有一辆超载大货车正以v0=10m/s的速度匀速行驶。交警立即启动巡逻车,从静止出发以a=2m/(1)巡逻车追上货车时,巡逻车的速度大小v;(2)巡逻车追上货车前,两车间的最大距离Δx。16.科学家将首批宇航员送往火星进行考察。假设在火星两极宇航员用弹簧测力计测一质量为m的物体,其重力的读数为F,在火星赤道上宇航员用同一个弹簧测力计测其重力的读数为kF(其中k<1),通过天文观测测得火星的自转周期为T,引力常量为G,将火星看成是质量分布均匀的球体,求:(1)火星的密度ρ;(2)火星的第一宇宙速度v1。17.如图所示,竖直线AB为竖直光滑半圆弧轨道的直径,其半径R=0.4m,A端切线水平,水平轨道BC与半径r=0.2m的光滑竖直圆弧轨道CD相接于C点,D为圆弧轨道的最低点。一质量为m=1kg的小球(视为质点)从水平轨道上某点以某一速度冲上竖直圆轨道AB,并从A点飞出,经过C点恰好沿切线进入圆弧轨道CD,B点与C点的距离BC=1.2m,重力加速度g=10m/s2(1)小球在A点对圆弧轨道的压力大小F;(2)小球在圆弧上C点受到的支持力大小FC。18.如图所示,AB段为足够长的水平面,CD为光滑的水平导轨,质量M=4kg的小车静止在AB段,小车的上表面与CD面等高。倾角α=37∘,长L=5.8m的传送带下端通过一小段光滑的圆弧轨道与水平导轨衔接于D点。已知传送带沿逆时针方向以v0=4m/s的恒定速度转动。可视为质点的质量m=1kg的小物块自传送带的顶端由静止释放,经过一段时间小物块滑上小车,再经一段时间从小车的左端飞出,飞出速度为v1=6m/s。已知小物块与传送带以及小车上表面间的动摩擦因数均为μ1=0.5,小车与AB段的动摩擦因数(1)小物块滑到D点时的速度大小;(2)小车左右两端的距离;(3)若其他条件都不变,只改变小车与AB段的动摩擦因数μ2,求小物块恰好能够滑离小车时μ2的取值。参考答案1.B
2.D
3.D
4.A
5.A
6.B
7.C
8.C
9.AC
10.BC
11.BC
12.AD
13.0.70CA
14.BC1.55BD
15.解:(1)巡逻车以初速为零做匀加速直线运动,货车保持匀速直线运动。设巡逻车追上货车所用时间为t,此时两车位移满足x1=x2+Δl
由运动学公式x1=12at2及x2=v0t
解得t=12s
巡逻车末速度v=at
代入解得v=24m/s;
(2)两车速度相等时距离最大。设共速时间为t′,由at′=16.解:(1)物体在火星两极处有GMm在火星赤道上GMm联立得火星的半径为R=(1−k)F根据密度公式得,火星的密度为ρ=M联立得ρ=3π(2)由万有引力提供向心力,对在火星表面匀速圆周运动的物体m′,得G解得,火星的第一宇宙速度为v1
17.解:(1)根据题意可知,小球从
A
运动到
C
做平抛运动,竖直方向有
2R=解得
t=0.4s水平方向上有
x解得
v在
A
点,由牛顿第二定律有
mg+F′=m解得
F′=12.5N由牛顿第三定律得压力
F=F′=12.5N(2)在
C
处,小球的竖直速度
则小球在
C
处速度
设速度与水平夹角为
θ
,则有
cos小球在
C
处,由牛顿第二定律有
F联立解得
F
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