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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页安徽省蚌埠市A层高中2025-2026学年第四次联合教研素质评价高一物理试卷一、单选题:本大题共8小题,共32分。1.2025年11月19日,清华学子邵雨琪在第十五届全运会女子跳高决赛中获得金牌,若起跳过程中,其重心上升的高度约为0.8m,请估算她起跳离地时,竖直向上速度为(
)
A.2m/s B.3m/s C.4m/s D.5m/s2.某质点做直线运动,其速度随时间变化的关系式为v=3t+5m/s,则该质点的初速度(t=0时刻的速度)大小为(
)A.5m/s B.4m/s C.3m/s D.2m/s3.某同学在练习投篮,篮球在空中的运动轨迹如图中虚线所示,篮球所受合力F的示意图可能正确的是(
)
A.B.C.D.4.中国品牌张雪机车的820RR−RS赛车在WSBK葡萄牙站夺冠,实现了中国品牌在该顶级赛事中“零的突破”。其搭载的直列三缸四冲程内燃机工作原理简化如图所示,活塞的上止点(活塞在最上端)与下止点(活塞在最下端)间的距离为2a,活塞在汽缸中做往复运动,连杆AB带动曲轴OB绕O点转动。若当AB与竖直方向的夹角为α、AB与BO的夹角为β时,曲轴OB绕转轴O转动的角速度大小为ω,则此时活塞的瞬时速度大小为(
)
A.aωcosβsinα B.aωsinβ5.如图所示,甲、乙两车在水平地面上匀速过圆弧形弯道(从1位置至2位置),已知两车速率相等,下列说法正确的是(
)
A.甲、乙两车过弯道的时间可能相同 B.甲、乙两车向心力大小可能相同
C.甲、乙两车向心加速度大小可能相同 D.甲、乙两车角速度可能相同6.如图,一花洒出水孔分布在正方形区域内。现将出水口所在的平面竖直放置水流从出水孔水平向左射出。假设每个出水孔出水速度相同,从花洒中喷出的水落于水平地面(P、Q分别为最左、最右端两落点),不计空气阻力。落点区域俯视图的形状最可能的是(
)
A.B.C.D.7.如图所示,在水平圆盘上,沿半径方向放置物体A和B,mA=4 kg,mB=1 kg,它们分居在圆心两侧,与圆心距离为rA=0.1 m,rB=0.2 m,中间用水平细线相连,A、B与圆盘间的动摩擦因数均为μ=0.2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,若圆盘从静止开始绕中心转轴非常缓慢地加速转动,重力加速度gA.A的摩擦力先达到最大
B.当ω1=25rad/s,细线开始出现张力
C.当ω1=30rad/s,A、B8.如图,地球赤道平面内半径为r的圆周上有一空间站在无动力运行。当其运动到某点P时从空间站上发射一小型探测器(探测器发射前与空间站相对静止,发射后轨道图中未画出),发射后该探测器沿圆轨道无动力运行且能经过北极点正上方,半圈后正好与空间站相遇从而被回收。已知探测器从发射到回收之间有三分之一的时间由于地球遮挡无法直接拍摄到空间站。地球质量为M,可视为半径为R的标准球形,引力常量为G,不考虑大气折射的影响,不考虑发射和回收探测器对空间站运动的影响。则下列说法中正确的是(
)
A.探测器发射前后速度变化量为GMr
B.探测器从发射到回收所用时间为π2r3GM
二、多选题:本大题共2小题,共12分。9.如图,一光滑宽阔的斜面,倾角为θ,高为h,现有一小球在A处以水平速度v0射出,最后从B处离开斜面,下列说法正确的是(
)
A.小球的运动轨迹可能为圆弧
B.小球的加速度为gsinθ
C.小球从A处到达B处所用的时间为1sinθ⋅10.2025年4月,我国已成功构建国际首个基于DRO(远距离逆行轨道)的地月空间三星星座,DRO具有“低能进入、稳定停泊、机动转移”的特点。若卫星甲从DRO变轨进入环月椭圆轨道,该轨道的近月点和远月点距月球表面的高度分别为a和b,卫星的运行周期为T;卫星乙从DRO变轨进入半径为r的环月圆形轨道,周期也为T。月球的质量为M,半径为R,引力常量为G。假设只考虑月球对甲、乙的引力,则(
)A.r=a+b+R2 B.r=a+b2+R 三、实验题:本大题共2小题,共14分。11.“祖冲之”探究小组做研究平抛运动的实验,为了确定小球在不同时刻通过的位置,实验装置如图甲所示。实验操作的主要步骤如下:①在一块平直木板上钉上复写纸和白纸,然后将其竖直立于斜槽轨道末端槽口E前,木板与槽口E之间有一段距离,并保持板面与轨道末端的水平段垂直。②使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止滚下,小球撞到木板并在白纸上留下痕迹点A。③将木板水平向右平移一段距离x,再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止滚下,小球撞到木板并在白纸上留下痕迹点B。④将木板再水平向右平移同样的距离x,使小球仍从斜槽上紧靠挡板处由静止滚下,在白纸上得到痕迹点C。若测得A、B两点间的距离为y1,B、C两点间的距离为y2,已知当地重力加速度大小为(1)关于该实验,下列说法正确的是
。A.斜槽轨道必须尽可能光滑
B.斜槽轨道末端必须保持水平C.每次释放小球的位置可以不同
D.每次小球均须由斜面最高处释放(2)一位同学测量出x的不同值及对应的y1和y2,令Δy=y2−y1,并描绘出如图乙所示的Δy−x2图像。若已知图线的斜率为k,则小球平抛的初速度大小(3)若某次实验测得x=15.0cm,y1=15.0cm,y2=25.0cm,取重力加速度大小g=10m/s2,则在打点迹B前瞬间小球的速度大小为
m/s,槽口E与点迹A间的高度差为12.某实验小组通过如图所示的装置验证向心力的表达式。滑块套在水平杆上,随杆一起绕竖直杆做匀速圆周运动,力传感器通过一细绳连接滑块,用来测量向心力F的大小。滑块上固定一遮光片,宽度为d,与固定在铁架台上的光电门可测量滑块的角速度ω。旋转半径为R,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和角速度ω的数据。(1)某次旋转过程中遮光片经过光电门时的遮光时间为Δt,则角速度ω=
。(2)以F为纵坐标,以
[填“Δt”“1Δt”或“(Δt)2”“1(Δt)2”]为横坐标作出图像,发现是一条过原点的倾斜直线,说明F四、计算题:本大题共3小题,共42分。13.如图所示,长为0.8m的轻杆两端分别固定着可以视为质点的小球A、B,其质量分别为0.3kg、0.1kg。将杆中心O固定在一个水平光滑的转动轴上,使小球A、B可以在竖直面内自由转动,不计一切阻力,当A球运动到最高点时,(重力加速度g=10m/s(1)若轻杆对A球的弹力恰好为0,求此时转动的角速度ω0(2)若轻杆对转轴恰好无作用力,求此时转动的角速度ω的大小。14.a、b两颗卫星均在赤道正上方同方向绕地球做匀速圆周运动,a为近地卫星,b卫星离地面高度为3R,已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,试求:(1)a、b两颗卫星周期分别是多少?(2)a、b两颗卫星速度之比是多少?(3)某时刻两卫星正好同时通过赤道上同一点正上方,则至少经过多长时间两卫星相距最远?15.已知抛体运动的轨迹是抛物线,图示为竖直平面内的抛物线型光滑轨道,其方程为y=12x2,纵轴横轴单位均为m。O为抛物线的顶点,质量为0.2 kg的小环套在轨道上。小环可视为质点,不计空气阻力,重力加速度g(1)若轨道绕y轴匀速转动,使得小环可以相对轨道静止在P点(3 m,4.5 m),求此时轨道对小环的弹力大小;(2)若轨道静止,小环沿轨道下滑时的加速度大小和方向都在变化,在处理较复杂的变化量问题时,我们可以先把整个区间化为若干个小区间,认为每一小区间内研究的量不变再求和,这是物理学中常用的一种方法,现在尝试求小环从(10m,5 m)(3)若轨道静止,小环经过O点时的运动可视为绕图中虚线圆做圆周运动的一部分,虚线圆的半径称为O点的曲率半径,虽然曲率半径的公式我们还不会,但结合我们之前学习过的平抛和圆周运动知识我们可以计算出O点的曲率半径,现在尝试找出小环过O点时受到的支持力F大小和释放点纵坐标y的关系式。
答案解析1.【答案】C
【解析】【详解】起跳后运动员在竖直方向的运动可以看成竖直上抛运动,重心上升的高度约为
0.8m
,由竖直上抛运动的规律,有
v解得竖直向上速度
v=4m/s
。故选C。2.【答案】A
【解析】【详解】根据速度随时间变化的关系式
v=代入
t=0
得
v=5m/s故选A。3.【答案】A
【解析】解:篮球在空中的运动轨迹为曲线,物体做曲线运动的条件是所受合力方向与运动方向(即轨迹的切向方向)不共线,并且合力方向指向曲线轨迹的凹侧,故A正确,BCD错误。
故选:A。
根据物体做曲线运动的条件和受力特点解答。
本题考查了力与运动问题,要理解当物体所受合力方向与运动方向不共线时,物体运动方向会向合力的方向偏转,运动轨迹为曲线。4.【答案】B
【解析】由题意可知,OB的长度为a,则B点的线速度大小v1=aω,B点的线速度沿AB方向的速度大小v1′=v1cos(90∘−β)=aωsinβ5.【答案】B
【解析】A.由图可知,甲、乙两车从1到2的过程中运动的路程不同,而速率相同,所以两车过弯道的时间一定不相同,故A错误;
D.由题可知,两车半径不同,由公式ω=vr可知,两车的角速度不同,故D错误;
C.由于两车的速率相等,半径不同,由公式a=v2r可知,两车的向心加速度一定不同,故C错误;
B.6.【答案】B
【解析】设水龙头最低点离地面的高度为h,出水区域的对角线长为a,水滴距离地面的高度为y+h,设初速度为v0,则竖直方向,有y+h=12gt2水平方向,有x=v0t7.【答案】D
【解析】A达到最大静摩擦力时的临界角速度满足μmAg=mAω0A2rA,解得ω0A=25rad/s,同理可得,B达到最大静摩擦力时的临界角速度为ω0B=10rad/s,则当圆盘转动的速度逐渐变大时,B先达到角速度临界值,则B的摩擦力先达到最大,选项A错误;当B的摩擦力达到最大,转速再增加时,细线出现张力,即当时ω1=10rad/s8.【答案】C
【解析】A.根据万有引力提供向心力有GMmr2=mv2r
探测器发射前后速度大小均为v=GMr
方向相互垂直,故速度变化量为△v=2GMr,故A错误;
B.根据万有引力提供向心力有GMmr2=mr4π2T2
探测器与空间站分离期间周期为T=2πr3GM
运动时间为半个周期,即t=πr3GM,故B错误;
D.如图所示
作P点和地心O的连线,当探测器刚好拍摄不到空间站时,将探测器和空间站的位置分别记为Q和S′则由题意可知∠POQ=∠POS=60∘,过Q和S分别向PO作垂线,垂足为K}则KQ=KS=rsin60∘=32r
9.【答案】BC
【解析】A.小球受重力和支持力两个力作用,合力沿斜面向下,与初速度垂直,做类平抛运动,轨迹为抛物线,故A错误;B.根据牛顿第二定律知,小球的加速度为a=mgsinθCD.小球在沿加速度方向上的位移为hsinθ,根据hsinθ=12at10.【答案】BC
【解析】AB.对于卫星甲和乙,由开普勒第三定律有
(a+b+2R2)3T2=CD.对于卫星乙在环月圆轨道,万有引力提供向心力,即
GMmr2=m(2πT)2故选BC。11.【答案】B2.55.0
【解析】(1)A.只要保证小球过E点的速度相同即可,不需要斜槽轨道必须光滑,故A错误;
B.本实验是研究平抛运动,因此斜槽轨道末端必须保持水平,故B正确;
C.为了保证小球过E点的速度相同,每次小球必须从相同位置静止释放,故C错误;
D.只需要保证每次小球释放的高度相同即可,不一定要在斜面最高处释放小球,故D错误。
故选B。
(2)由平抛规律,水平方向上有x=v0T ①
竖直方向上,由逐差法有△y=y2−y1=gT2 ②
推导得△y=gv02⋅x2
Δy−x2图像的斜率k=gv02
小球平抛的初速度大小v0=gk
(3)[1]将题干给的数据代入 ① ②式解得T=0.1s,12.【答案】d1F与ω2
【解析】(1)由题意可知,滑块通过光电门的速度v=dΔt则角速度ω=vR=dRΔt
(2)[1][2]根据向心力公式F=mω2R=md213.【答案】解:(1)当A转到最高点时,弹力恰好为0,此时对A有mAg=mAω02⋅l2
解得ω0=5rad/s
(2)轻杆对转轴恰好无作用力时,对A有TA【解析】详细答案和解答过程见答案14.【答案】(1)根据万有引力提供向心力
GMmr2=m4π2T2根据黄金代换
G联立解得a卫星周期
Ta=2πRg
(2)根据万有引力提供向心力
GMmr2=m故二者速度之比是
v(3)设经过时间
t
两卫星第一次相距最远,此时a卫星比卫星b多走半圈,即
t解得
t=
【解析】详
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