2025-2026学年湖北省武汉市5G联合体高一(下)期中物理试卷(含答案)_第1页
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第=page11页,共=sectionpages11页2025-2026学年湖北省武汉市5G联合体高一(下)期中物理试卷一、单选题:本大题共7小题,共28分。1.在物理学的发展过程中,许多物理学家都作出了重大贡献,也发现了许多物理学规律。下列有关行星运动与万有引力的相关叙述,正确的是(

)A.牛顿提出了万有引力定律,并测出了万有引力常量

B.开普勒根据第谷的观测数据,总结得出了行星运动的三大定律

C.开普勒第三定律中的常量k,与环绕天体的质量有关

D.对同一中心天体,所有行星轨道半长轴的二次方跟公转周期的三次方的比值都相同2.如图所示,质量为m的小球从距桌面h2高处的A点由静止释放,自由下落到地面上的B点,桌面离地高为h1。选择桌面为参考平面,忽略空气阻力影响,则小球(

)A.在A点时的重力势能为−mgh2

B.经过桌面时的动能为mg(h1+h2)

C.在A3.如图,A、B、C分别是自行车的大齿轮、小齿轮和后轮边缘上的三个点,到各自转动轴的距离分别为3r、r和10r。支起自行车后轮,在转动踏板的过程中,A、B、C三点(

)A.角速度大小关系是ωA<ωB=ωC B.周期大小关系是TB4.如图所示,下列说法正确的是(所有情况均不计摩擦、空气阻力以及滑轮质量)(

)A.甲图中,火箭匀速升空的过程中,其机械能守恒

B.乙图中,物块在外力F的作用下匀速上滑,外力F做的功全部转化为物块的动能

C.丙图中,物块A向下压缩弹簧的过程中,物块A动能的减小量等于弹簧弹性势能的增加量

D.丁图中,在物块A加速下落、物块B加速上升的过程中,A、B系统机械能守恒5.飞船从圆轨道Ⅰ,通过变轨后,沿椭圆轨道Ⅱ由A处运动到B处,与沿圆轨道Ⅲ运行的天和核心舱在B处对接,对接后的组合体继续在圆轨道Ⅲ上运行。在上述过程中,下列说法正确的是(

)A.飞船由轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅲ,需在B处减速

B.飞船在轨道Ⅰ上A处的速度大于在轨道Ⅲ上B处的速度

C.飞船在轨道Ⅱ上B处加速度大于在轨道Ⅲ上B处的加速度

D.飞船在轨道Ⅱ上由A到B的时间大于在轨道Ⅲ上运行周期的一半6.如图所示,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴转动的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴OO′重合。转台以一定角速度匀速转动,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,此时小物块受到的摩擦力恰好为0,且它和O点的连线与OO′之间的夹角θ为37°。小物块和陶罐之间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8。则(

)A.小物块受到重力、支持力、向心力的作用

B.转台转动的角速度为5g3R

C.小物块转动的线速度大小为3105gR7.如图所示,水平地面上固定一条倾角θ=37°、长度L=8m的传送带,用于传送包裹,传送带以恒定速度v0=2m/s顺时针转动。某工人将一个质量m=1kg的包裹轻放在传送带的下端A处,包裹与传送带之间的动摩擦因数μ=0.8。已知g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。下列说法正确的是A.包裹到达传送带上端B所需的时间为8s

B.在这个过程中,包裹增加的机械能为48J

C.在这个过程中,包裹与传送带摩擦产生的热量是24J

D.由于传送包裹,传送带电动机需要额外消耗的能量为82J二、多选题:本大题共3小题,共12分。8.如图所示,有关圆周运动的情景,下列说法正确的是(

)

A.图1,湿衣服在滚筒洗衣机竖直平面内脱水时做匀速圆周运动,若考虑重力的影响,水滴在最低点比在最高点更容易被甩出

B.图2,“感受向心力”的活动中,保持小球质量及绳长不变,当小球在水平面内做匀速圆周运动时,若角速度增大为原来的2倍,感受到的拉力亦增大为原来的2倍

C.图3,“水流星”表演中,碗在竖直平面内做圆周运动,在最高点时碗里面的水处于超重状态

D.图4,汽车通过拱形桥的最高点时,速度越大,桥面对汽车的支持力越小9.电动方程式(FormulaE)是目前世界上新能源汽车运动中级别最高的赛事,赛车在专业赛道水平路面上由静止启动,在前2s内做匀加速直线运动,2s末达到额定功率,之后保持额定功率继续运动,其v−t图像如图所示。已知汽车的质量为m=600kg,汽车受到地面的阻力为其重力的15,取g=10m/s2,下列说法正确的是(

)A.赛车在加速过程中牵引力保持不变

B.赛车的额定功率为P=96kW

C.该赛车的最大速度是80m/s

D.当速度v=20m/s时,其加速度为5m/10.如图所示,Ⅰ为北斗卫星导航系统中的静止轨道卫星,其对地张角为2θ;Ⅱ为地球的近地卫星。已知地球半径为R,地球自转周期为T0,万有引力常量为G,根据题中条件,可求出(

)A.地球的平均密度为3πGT02

B.卫星Ⅰ和卫星Ⅱ的向心加速度之比为sin2θ

C.卫星Ⅰ与赤道上物体对应的向心力之比为1sin3θ

D.卫星Ⅱ11.在“探究向心力大小与轨道半径、角速度、质量的关系”的实验中,选用的向心力演示器如图所示。转动手柄,使槽内的小球随之做圆周运动。小球向外挤压横臂挡板,使横臂压缩塔轮中心的弹簧测力套筒,弹簧被压缩的格数可从标尺读出,格数比即为两小球向心力大小之比。小球放在挡板A、挡板B、挡板C处做圆周运动的轨迹半径之比为1:2:1。

(1)演示器塔轮皮带可上下拨动,目的是为了改变两小球做圆周运动的

之比;

A.角速度

B.质量

C.半径

D.线速度

(2)为探究向心力大小与角速度的关系,现将塔轮皮带拨到左侧塔轮第2层和右侧塔轮第3层,对应的塔轮半径之比为2:1,下列操作正确的是

A.选用两个相同的钢球分别放在挡板A和挡板B处

B.选用两个相同的钢球分别放在挡板A和挡板C处

C.选用两个相同大小的钢球和铝球分别放在挡板B和挡板C处

D.选用两个相同大小的钢球和铝球分别放在挡板A和挡板C处

(3)如果(2)中操作正确,当匀速转动手柄时,会发现左边和右边标尺上露出的红白相间的等分格数之比为

。12.某实验小组的同学在验证机械能守恒定律时,设计了如图甲所示的实验,图中的打点计时器为电火花打点计时器,回答下列问题:

(1)实验所使用的电源是

A.8V的直流电源

B.8V的交流电源

C.220V的交流电源

D.220V的直流电源

(2)某次实验时,打出的纸带如图乙所示,图中的点均为计时点,相邻两点的时间间隔为T,计时点3、4、5、6到O点的距离分别为x1、x2、x3、x4,O点为起始点,设重物的质量为m,重力加速度为g,则打下5点时重物的动能为

,从打O点到打5点的过程中重物减少的重力势能为

。(均用上述物理量字母表示)

(3)实验小组利用图像处理实验数据,通过得到的实验数据,描绘了v2−h图像如图丙所示,则由图线得到的重力加速度g=

m/s2(结果保留三位有效数字)。

(4)实验过程中测得的重力加速度g与当地真实重力加速度相比,会四、计算题:本大题共3小题,共44分。13.如图所示,水平转盘上放有一质量m=1kg的物体(可视为质点),连接物体和转轴的绳水平伸直,长度r=0.5m,物体与转盘间的最大静摩擦力是物体对转盘压力的25,转盘的角速度由零逐渐增大,重力加速度g取10m/s2。求:

(1)绳子对物体的拉力为零时的最大角速度。

(2)当角速度ω=5rad/s时,绳子对物体拉力的大小。14.模型建构是物理学研究中常用的思想方法,它可以帮助人们抓住主要矛盾、忽略次要因素,更好的揭示和理解物理现象背后的规律。在研究地球−月球系统时,有两种常见的模型,第一种是认为地球静止不动,月球绕地球做匀速圆周运动;第二种是把地球−月球系统看成一个双星系统,它们围绕二者连线上的某个定点以相同的周期运动。若已知地球的质量为M,地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球的质量为m,地球和月球的球心相距L,引力常量G未知。忽略太阳及其它星球对于地球、月球的作用力,请分析求解:

(1)根据第一个模型,推导月球的向心加速度。

(2)根据第二个模型,求月球做圆周运动的周期T。15.某兴趣小组设计了一个“螺线形”竖直轨道模型,如图所示,将一质量为m=0.1kg的小球(视为质点)在光滑圆弧轨道NAB上与圆心等高的N点以一定的初速度v0竖直向上抛出,小球运动过程中始终不脱离轨道。BC,CG是材料相同的水平面,BC段长L=1.5m,CG足够长,CDEFC′是与C、C′点相切的竖直圆形光滑管道(管径很小,C、C′相互靠近且错开),已知圆弧NAB的半径R1=0.1m,管道CDEFC′的半径R2=0.2m,小球与BC、C′G间的动摩擦因数均为μ=0.2,其余轨道均光滑。(g取10m/s2),求:

(1)若小球能够通过A点,求它在A点的最小速度的大小;

(2)若某次释放后小球恰好能通过圆轨道最高点E,求小球在N点的初速度v0的大小;

(3)以C点为坐标原点,BG为x轴,从C到G方向为正方向,若小球能经过C点,求小球最终停止位置坐标x参考答案1.B

2.D

3.A

4.D

5.B

6.C

7.D

8.AD

9.BC

10.BD

11.AB1:4

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