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第=page11页,共=sectionpages11页2025-2026学年浙江省清华附中嘉兴实验高级中学高一(下)期中物理试卷(A卷)一、单选题:本大题共10小题,共30分。1.下列国际单位制中表示能量单位的是()A.kg•m2/s2 B.kg•m/s2 C.W D.J/s2.下列物理情景中,经典的牛顿力学不再适用的是()A.原子核外电子的运动

B.超音速飞行的歼-20战斗机在空中飞行的运动

C.月球绕地球的运动

D.小明在投篮时,篮球在空中的运动3.如图所示,木块A、B叠放在光滑水平面上,A、B之间不光滑,用水平力F拉B,使A、B一起沿光滑水平面加速向右运动,设A、B间的摩擦力为f。则以下说法正确的是()

A.F对B做正功,对A也做正功 B.F对B做正功,对A不做功

C.f对B不做功,对A做负功 D.f对B做负功,对A也做负功4.关于生活中的圆周运动,下列说法正确的是()

A.如图甲,物体随水平圆盘匀速转动时,受到重力、支持力、摩擦力和向心力作用

B.如图乙,物体在水平面上做圆周运动,若在A点运动轨迹突然发生改变而沿虚线运动,则一定是因为物体的速度突然变大了

C.如图丙,火车轨道倾角θ,水平面内圆周运动半径为r,则当火车转弯时速度v>时,火车车轮对外轨道有挤压

D.如图丁,小球在竖直平面内放置的圆形轨道内侧做圆周运动,过点C时小球对轨道的压力最小5.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.线速度大小关系是vA<vB<vC

C.角速度大小关系是ωA<ωB=ωC D.线速度大小关系是vA<vB=vC6.如图所示,在公路的弯道处,常会挂有减速标牌,提醒驾驶员急弯下坡减速。则汽车()A.过急弯惯性会减小

B.下坡过程中惯性会增大

C.减速可增大过急弯处所受的摩擦力,避免侧滑

D.减速可减小过急弯处所需的向心力,避免侧滑

7.如图所示,有一轻质杆长L=0.5m,一端固定一质量m为0.5kg的小球(可视为质点),杆绕另一端在竖直面内做圆周运动,重力加速度g取10m/s2。下列说法正确的是()A.当小球在最高点时刚好对杆无作用力,小球的线速度大小为0

B.当小球运动到最高点时的速率为1m/s时,杆对小球的作用力方向向下

C.当小球运动到最高点时的速率为4m/s时,杆对小球的作用力大小为11N

D.当小球运动到最低点时,若小球受杆的拉力为41N,则小球运动的角速度大小为3rad/s

8.如图甲所示,花样滑冰比赛中运动员做圆锥摆运动,可简化为如图乙所示的模型。小球质量为m,小球到悬挂点的摆线长为L,测得小球做圆锥摆运动的周期为T,摆线与竖直方向的夹角为θ,小球运动过程中始终没有与地面接触,下列说法正确的是()A.小球做圆周运动的圆心为悬挂点 B.摆线对小球的拉力充当小球的向心力

C.小球所需的向心力大小为 D.摆线对小球的拉力大小为9.2026年2月12日,我国太原卫星发射中心在广东阳江附近海域使用捷龙三号运载火箭,成功将7颗卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。其中“港中大一号”卫星系全球首颗面向城市可持续发展的AI大模型卫星,具备强大的智能感知与数据处理能力。“港中大一号”卫星在轨高度520千米。其做匀速圆周运动时()A.速度小于第一宇宙速度 B.向心加速度大于9.8m/s2

C.周期小于近地卫星的周期 D.角速度小于地球自转的角速度10.如图所示,人造地球卫星1在圆形轨道Ⅰ上运行,人造地球卫星2在椭圆轨道Ⅱ上运行,其中椭圆轨道上的A点为远地点,B点为近地点,两轨道相切于A点,下列说法正确的是()A.卫星1在轨道Ⅰ上的速度大于7.9km/s

B.卫星1和卫星2在相同时间内与地球连线扫过的面积相等

C.卫星1在A点的加速度等于卫星2在A点的加速度

D.卫星1在轨道Ⅰ上A点的动能小于在卫星2在轨道Ⅱ上A点的动能

二、多选题:本大题共3小题,共12分。11.如图所示,2026年春晚节目《武BOT》中,某机器人的右臂以肩关节O点为圆心做匀速圆周运动,转动过程中上臂与前臂始终垂直,P、Q两点分别位于肘关节、腕关节上,已知OP⊥PQ,OP=30cm,PQ=40cm,则P、Q两点做圆周运动的()A.角速度大小相同

B.线速度方向相同

C.线速度大小之比为3:4

D.向心加速度大小之比为3:512.一行星绕恒星做圆周运动.由天文观测可得,其运行周期为T,速度为v.引力常量为G,则下列说法正确的是()A.行星的质量为 B.恒星的质量为

C.行星运动的轨道半径为 D.行星运动运动的加速度为13.“辘轳”是中国古代取水的重要设施,如图甲。在某次研学活动中,一种用电动机驱动的辘轳引发了同学们的兴趣。该种辘轳的工作原理简化图如图乙,已知转筒(辘轳)半径r=0.4m。在某次提水的过程中,电动机以恒定输出功率将质量为m=8kg的水桶(含水)由静止开始竖直向上提起。圆筒转动的角速度ω随时间t变化的图像如图丙。忽略转筒(辘轳)的质量以及所有摩擦阻力,取重力加速度g=10m/s2,则下列说法正确的是()

A.电动机的输出功率P=160W

B.0∼4s内井绳对水桶的拉力F逐渐增大

C.当角速度ω=2.5rad/s时,水桶的加速度大小为a=5m/s2

D.0∼6s内水桶上升的高度为h=11.8m三、实验题:本大题共1小题,共10分。14.某实验小组用如图所示装置探究向心力大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系,转动手柄使长槽和短槽分别随变速塔轮匀速转动,槽内的球就做匀速圆周运动。横臂的挡板对球的压力提供了向心力,球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力套筒下降从而露出标尺,标尺上的红白相间的等分格显示出两个小球所受向心力的比值。

(1)本实验的实验方法是

(填“理想实验法”“等效替代法”或“控制变量法”)。

(2)摇动手柄时,图中长槽上B处挡板的转动半径大于A处挡板的半径,短槽上C处挡板的转动半径等于A处挡板的转动半径,要探究向心力与角速度的关系,将质量

(填“相同”或“不同”)的小球,分别放在挡板

(填“A、C”或“B、C”)处,将皮带处于左右塔轮的半径

(填“相等”或“不等”)的塔轮上。

(3)将质量之比为2:1的两个小球分别放在挡板B、C处,B、C挡板到转轴的距离之比为2:1,皮带选用左右塔轮的半径之比为3:1,实验会发现,左、右标尺露出格数之比为

。四、计算题:本大题共5小题,共48分。15.某同学设计了一个实验来计算生活中的做功问题。如图所示,将一根质量为20g的筷子从h=8cm处自由下落后插入米杯中,插入深度为L=4cm。g=10m/s2,则在此过程中:

(1)重力做功距离为:______cm;

(2)受到阻力的大小为:______N。16.如图所示,运动员把质量为1kg的足球从水平地面踢出,足球在空中到达的最大高度是4m,在最高点的速度为10m/s,不考虑空气阻力,g=10m/s2。求:

(1)足球上升过程中克服重力做功;

(2)运动员踢球时对足球做的功;

(3)足球在落地时重力的功率。17.如图甲,这是湖南电视台“智勇大冲关”游戏节目中的大转盘游戏环节,经验不足的人会坐在转盘边缘,当转盘转速达到某一数值时,人恰好滑离转盘落入水中,等效模型如图乙。现测得转盘半径R=0.5m,离水面的高度H=0.8m,人落水过程的水平位移大小x=0.4m。设人所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,人视为质点,不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2。求:

(1)人恰好离开转盘时的初速度大小v0;

(2)人与转盘间的动摩擦因数μ;

(3)人落水时的速度大小v。18.一宇航员为了估测某一星球表面的重力加速度和该星球的质量,在该星球的表面做自由落体实验:让小球在离地面h高处自由下落,他测出经时间t小球落地,又已知该星球的半径为R,忽略一切阻力.求:

(1)该星球表面的重力加速度g;

(2)该星球的质量M;

(3)该星球的第一宇宙速度V.19.某游乐场的游乐装置可简化为如图所示的竖直面内轨道BCDE,左侧为半径R=0.8m的光滑圆弧轨道BC,轨道的上端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角α=30°,下端点C与粗糙水平轨道CD相切,DE为倾角θ=30°的光滑倾斜轨道,一轻质弹簧上端固定在E点处的挡板上.现有质量为m=1kg的小滑块P(可视为质点)从空中的A点以v0=m/s的初速度水平向左抛出,恰好从B点沿轨道切线方向进入轨道,沿着圆弧轨道运动到C点之后继续沿水平轨道CD滑动,经过D点(不计经过D点时的能量损失)后沿倾斜轨道向上运动至F点(图中未标出),弹簧恰好压缩至最短.已知C、D之间和D、F之间距离都为1m,滑块与轨道CD间的动摩擦因数为μ=0.5,不计空气阻力.求:

(1)小滑块P经过圆弧轨道上B点的速度大小;

(2)小滑块P到达圆弧轨道上的C点时对轨道压力的大小;

(3)弹簧的弹性势能的最大值;

(4)试判断滑块返回时能否从B点离开,如能求出飞出B点的速度大小;若不能,判断滑块最后位于何处.

1.【答案】A

2.【答案】A

3.【答案】B

4.【答案】C

5.【答案】C

6.【答案】D

7.【答案】C

8.【答案】D

9.【答案】A

10.【答案】C

11.【答案】AD

12.【答案】BC

13.【答案】AD

14.【答案】控制变量法相同A、C不等4:9

15.【答案】12

0.6

16.【答案】足球上升过程中克服重力做功为40J

运动员踢球时对足球做的功为90J

足球在落地时重力的功率为

17.【答案】(1)人离开转盘做平抛运动,在竖直方向上有:,

代入H解得t=0.4s,

在水平方向上有x=v0t,

​​​​​​​则;

(2)物块刚要离开转台时,最大静摩擦力提供向心力,有,fm=μN=μmg,

联立并代入数据解得μ=0.2;

(3)刚刚接触水面的竖直速度vy=gt=10×0.4m/s=4m/s,

​​​​​​​合速度v==。

18.【答案】解:(1)由自由落体规律:h=gt2①

可得:g=②

(2)在星球表面物体所受万有引力等于物体所受重力.

即:=mg③

由②③可得:M=

(3)第一宇宙速度是近地卫星做圆周运动的运行速度.

在星球近表面物体所受万有引力等于物体所受重力,根据重力提供卫星的向心力,

mg=

v==.

答:(1)该星球表面的重力加速度是;

(2)该星球的质量是;

(3)该星球的第一宇宙速度是.

19.【答案】解:(1)设滑块P经过B点的速度大小为vB,如图所示,则:v0=vBsin30°

代入数据解得:

(2)滑块P从B点到达最低点C点的过程中,由机械能守恒定律得:

代入数据解得:vC=4m/s

滑块经过C点时设受轨道的支持力大小为FN,由牛顿第二定律得:

代入数据解得:FN=50N

由牛顿第三定律可知,滑块对轨道的压力大小:F压=FN=50N

(3)设弹簧的弹性势能的最大值为EP,滑块从C到F过程,由能量守恒定律得:

=μmgL+mgLsin30°+Ep

由题意可知:L=1m,代入数据可解得:EP=6J

(4)设滑块返回时能上升的高度h,根据能量守恒定律得:mgLsin30°+EP=μmgL+mgh

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