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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页河南南阳市2025-2026学年高一下学期五月期中物理试题一、单选题:本大题共7小题,共28分。1.如图所示,歼—15沿曲线MN向上爬升,速度逐渐减小,图中画出表示歼—15在P点受到合力的四种方向,其中可能的是(
)
A.① B.② C.③ D.④2.我国发射的“嫦娥一号”卫星经多次加速变轨后,最终成功进入环月轨道.如图,卫星既可以在离月球比较近的圆轨道a上运动,也可以在离月球比较远的圆轨道b上运动.正确的是(
)
A.卫星在a上运行的线速度小于在b上运行的线速度
B.卫星在a上运行的周期小于在b上运行的周期
C.卫星在a上运行的角速度小于在b上运行的角速度
D.卫星在b上运行时的速度大于第一宇宙速度3.网球运动员训练时,将球从某一点斜向上打出,若不计空气阻力,网球恰好能垂直撞在竖直墙上的某一固定点,等速率反弹后又恰好沿抛出轨迹返回击出点。如图所示,运动员在同一高度的前后两个不同位置将网球击出后,垂直击中竖直墙上的同一固定点。下列判断正确的是(
)
A.沿轨迹1运动的网球刚要撞墙时的速度小
B.两轨迹中网球刚要撞墙时的速度可能相等
C.从击出到撞墙,沿轨迹2运动的网球在空中运动的时间短
D.沿轨迹1运动的网球击出时的初速度大4.如图,一同学表演荡秋千。已知秋千的两根绳长均为10 m,该同学和秋千踏板的总质量约为50 kg。绳的质量忽略不计,当该同学荡到秋千支架的正下方时,速度大小为8 m/s,此时每根绳子平均承受的拉力约为(
)
A.200 N B.400 N C.600 N D.800 N5.影视作品中的武林高手展示轻功时都是吊威亚(钢丝)的。如图所示,轨道车A通过细钢丝跨过滑轮拉着特技演员B上升,便可呈现出演员B飞檐走壁的效果。轨道车A沿水平地面以速度大小v=5m/s向左匀速前进,某时刻连接轨道车的钢丝与水平方向的夹角为37∘,连接特技演员B的钢丝竖直,取sin37∘=0.6,cosA.该时刻特技演员B所受绳子的拉力等于其重力
B.该时刻特技演员B处于失重状态
C.该时刻特技演员B的速度大小为4m/s
D.该时刻特技演员B的速度大小为3m/s6.某质点在Oxy平面上运动。t=0时,质点位于y轴上。它在x方向运动的速度−时间图像如图甲所示,它在y方向的位移—时间图像如图乙所示。在Oxy平面上大致描绘质点在2s内的运动轨迹,下面四图中正确的是(
)A. B.
C. D.7.如图,天和核心舱处于半径为r3的圆轨道Ⅲ;神舟十二号飞船处于半径为r1的圆轨道Ⅰ上的Q点,通过变轨操作后,飞船沿椭圆轨道Ⅱ运动到P处与天和核心舱对接。则飞船(
)
A.在轨道Ⅰ上运行速度可以是8.0 km/s
B.由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ要在Q点减速
C.运动稳定后,在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上的Q点,加速度不同
D.沿轨道Ⅱ运动稳定后,v二、多选题:本大题共3小题,共18分。8.如图,A、B两点分别位于大、小两轮的边缘上,它们的半径之比为2∶1,两个轮子之间靠摩擦传动,接触面上没有滑动。在两轮匀速转动时,下列关系正确的是(
)A.A、B两点的线速度之比为2∶1 B.A、B两点的线速度之比为1∶1
C.A、B两点的角速度之比为1∶2 D.A、B两点的角速度之比为1∶19.如图,地球和哈雷彗星绕太阳运行,哈雷彗星最近一次回归是1986年。已知哈雷彗星轨道的半长轴约等于地球公转半径的18倍,则下列说法正确的是(
)
A.哈雷彗星在飞临太阳阶段速度是增大的
B.地球和哈雷彗星两星球,各与太阳的连线在相等时间内扫过的面积大小相等
C.哈雷彗星下次回归是2040年
D.哈雷彗星的“按时回归”和海王星的发现确立了万有引力定律的地位10.如图所示,半径为R的半球形陶罐固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,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ω匀速旋转。甲、乙两个小物块(可视为质点)质量均为m,分别在转台的A、B两处随陶罐一起转动且始终相对罐壁静止,OA、OB与OO′间的夹角分别为α=37°和β=53°,重力加速度大小为g。当转台的角速度为ω0时,小物块甲受到的摩擦力恰好为零,下列说法正确的是(
)
A.ω0=3g4R
B.当转台的角速度为ω0时,乙有下滑的趋势
C.当角速度从ω0缓慢增加到2ω三、实验题:本大题共2小题,共14分。11.利用传感器和计算机可以方便地描出做平抛运动的物体的轨迹。某实验小组利用其来探究平抛运动的特点,设计了如图甲所示的实验,首先将坐标纸固定在方木板上,然后进行如下操作:(1)为了使计算机描出的小球做平抛运动轨迹更加准确,小球应挑选
;A.体积大的木球
B.体积小的钢球
C.体积小的木球(2)(多选)下列操作正确的是
。A.实验时,应选择光滑的斜槽B.实验前,应调整方木板竖直C.每次释放小球时,应将小球由同一位置静止释放D.在确定小球的落点时,竖直挡板每次向右平移的距离必须相同(3)某次实验时,该实验小组的同学在坐标纸上得到了三个碰撞点,如图乙所示,已知坐标纸中每个小方格的边长l=1.80cm,重力加速度g=10m/s2,则小球离开斜槽末端的速度大小为v0=
m/s,小球经过b点的速度大小为vb=12.某实验小组的同学为了探究向心力大小与角速度的关系,设计了如图甲所示的实验装置:电动机带动转轴OO′匀速转动,改变电动机的电压可以改变转轴的转速;其中AB是固定在竖直转轴OO′上的水平凹槽,A端固定的压力传感器可测出小球对其压力的大小,B端固定一宽度为d的挡光片,光电门可测量挡光片每一次的挡光时间。该同学多次改变转速后,记录了一系列力与对应角速度的数据,忽略小球所受的摩擦力,作出了如图乙所示的图像。具体实验步骤如下:①测出挡光片与转轴OO′的距离为R;②将小钢球紧靠传感器放置在凹槽上,测出此时小钢球球心与转轴的距离为r=0.3m;③启动电动机,使凹槽AB绕转轴OO′匀速转动;④记录下此时压力传感器的示数F和光电门的挡光时间Δt;⑤多次改变转速后,利用记录的数据作出了如图乙所示的图像。(1)小钢球转动的角速度ω=
(用d、R、Δt表示);(2)乙图中坐标系的横轴应为
(选填A、B或C);A.1ω/1rad/s
B.ω(3)本实验中所使用的小钢球的质量m=
kg(结果保留2位有效数字)。四、计算题:本大题共3小题,共40分。13.假如将来某一天你成为了一名宇航员,驾驶宇宙飞船到某行星表面进行探测,你在该行星表面做了平抛运动实验,以初速度v0水平抛出一只小钢球,测得其下落高度为h,水平位移为x。假设该行星可视为质量分布均匀的球体,已知该行星半径为R,求:(1)该行星表面的重力加速度g;(2)该行星的第一宇宙速度v。14.如图所示,用长为L=0.5 m的细线连接一个质量为m=1.6 kg的小球,使小球在水平面内做匀速圆周运动,细绳与竖直方向成θ=37°角。忽略空气作用,细绳质量不计且不可伸长,小球视为质点,重力加速度取g=10 m/s2,cos37°=0.8,sin37°=0.6(1)求小球圆周运动的向心力Fn(2)求小球圆周运动的角速度ω的大小;(3)改变小球速率,使其能在水平面做匀速圆周运动,若细绳承受的最大拉力是803 N15.一个质量为m=1 kg的小球在光滑水平面上运动,在此水平面上建立如图所示的直角坐标系xOy,t=0时刻小球经过坐标原点O,速度方向与x坐标轴正方向成30°角,速度大小为v0=2 m/s,此刻开始对小球施加两个力,分别是沿x轴负方向的水平恒力F1=3(1)小球再次经过y轴的位置坐标;(2)小球运动过程中何时具有最小速度?最小速度是多少?
参考答案1.A
2.B
3.D
4.B
5.C
6.B
7.D
8.BC
9.AD
10.BC
11.BBC1.2/1.203
12.dB0.30
13.【详解】(1)小钢球做平抛运动,竖直方向运动有
h=水平方向运动有
x=v解得
g=(2)在行星表面上对质量为
m0
的物体有
G设近行星表面运行的卫星质量为
m
,由万有引力提供向心力有
GMm以上各式联立,解得
v=
14.【详解】(1)对小球进行受力分析,并做出力的合成图,如图所示小球所受合外力指向圆心提供向心力
F由图可得
F合解得
F(2)根据牛顿第二定律
mg由几何关系可得
r1解得
ω=5rad/s(3)设绳子拉力最大时,绳与竖直方向的夹角为α,此时小球最大速率为v,竖直方向
mg=水平方向
mg解得
v=
15.【详解】(1)将初速度v0沿x轴和y轴进行分解
v0x=v则x轴方向:以v0x加速度大小为
a则y轴方向:以v0y加速度大小为
a设小球从原点出发到再次达到y轴经历t1,则
x=v0xt1解得t1=2s,再次经过
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