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第=page11页,共=sectionpages11页2025-2026学年北京市第四中学高一(下)期中物理试卷一、单选题:本大题共10小题,共30分。1.下列说法正确的是(

)A.开普勒通过分析第谷的行星观测记录,直接推导得出万有引力定律

B.牛顿利用开普勒行星运动定律与牛顿运动定律,推导出太阳与行星间的引力规律

C.开普勒第三定律a3T2=k中的比值k,与行星的质量有关,与中心天体的质量无关

2.物体在力F的作用下水平发生了一段位移l,1、2、3三种情形下力F和位移l的大小均相等,角θ的大小如图所示。下列说法正确的是(

)

A.三种情形中力F对物体均做正功

B.三种情形中力F对物体均做负功

C.图1和图3中力F对物体做正功,图2中力F对物体做负功

D.图2和图3中力F对物体做正功,图1中力F对物体做负功3.中国“北斗”卫星导航系统创新性地采用“GEO(地球静止轨道)+IGSO(倾斜地球同步轨道)+MEO(中圆地球轨道)”三种轨道混合星座,实现“先区域、后全球”的技术路线。其中,GEO卫星的轨道半径约为MEO卫星的轨道半径的1.5倍,GEO卫星的质量比MEO卫星的质量大,卫星的运行轨道均视为圆轨道。下列说法正确的是(

)A.GEO卫星与MEO卫星的线速度之比为2:3

B.GEO卫星与MEO卫星的角速度之比为8:9

C.GEO卫星与MEO卫星的向心加速度之比为4:9

D.GEO卫星与MEO卫星的周期之比为2:34.在光滑固定斜面顶端,同时无初速度释放完全相同的两个小球A和B,A沿斜面下滑,B自由下落,在各自到达地面的过程中,则(

)

A.到达地面前瞬间,重力的瞬时功率不相等 B.下落过程,重力做功的平均功率相等

C.下落过程,合力对两球做功不相等 D.下落过程,重力对两球做功不相等5.下列说法正确的是(

)A.第一宇宙速度是使人造卫星绕地球运动所需的最大发射速度

B.牛顿通过比较月球公转的向心加速度和地球赤道上物体随地球自转的向心加速度,对万有引力定律进行了“月地检验”

C.狭义相对论认为,光在一切参考系中的速度都是不相同的

D.一根竹竿沿着竹竿方向高速运动,如果与竿相对静止的人测得竿长是l0,沿着竿的方向,以v相对竿运动的人测得竹竿的长度小于6.某跳台滑雪的简易示意图如图所示,曲线OA段为助滑道,直线AB段为着陆坡。可视为质点的运动员先后以速度v和2v从助滑道末端A位置水平飞出做平抛运动,且均落在着陆坡上。则该运动员两次从A位置到着陆坡的过程中下落高度之比为(

)A.1:1 B.1:2 C.1:2 D.17.如图所示为某新能源汽车在某次测试行驶时的加速度a和车速的倒数1v的关系图像。若车的质量为2×103kg,它由静止开始沿平直公路行驶,且行驶中阻力恒定,最大车速为30m/sA.汽车以恒定功率启动

B.汽车匀加速所需时间为10s

C.汽车所受阻力为1×103N

D.汽车在车速为8.某同学在操场上踢足球,足球质量为m,该同学从地面上的1位置将足球以速度v0踢起,最高可以到达离地面高度为h的2位置,选地面为零势能面,足球可看成质点,则下列说法中正确的是(

)

A.足球从位置1到位置2的运动过程中机械能守恒

B.该同学对足球做的功等于12mv02

C.足球在位置2处的机械能为mgh

D.从位置1到位置2空气阻力对足球做功为9.某风电场由16台风力发电机组组成,风力发电机塔高44m,扇叶转动的圆面半径约为3m,年平均风速约为6m/s,空气密度1.2kg/m3,风能转化为电能的效率为30%。则一台风力发电机平均发电功率最接近的是(

)A.100W B.1000W C.10kW D.100kW10.图甲是游乐场的过山车在竖直圆轨道内做圆周运动的情景,图乙为某实验小组用可视为质点的小球代替过山车模拟的实验图。某次测试中,质量为m的小球从曲面轨道上的A点由静止下滑后,恰能在半径为R的竖直圆轨道上完成圆周运动。已知B为轨道最低点,C为轨道最高点,A、B两点的高度差为h,不计一切摩擦和空气阻力,且轨道各处平滑相连。则下列说法正确的是(

)

A.小球经过B点时处于失重状态

B.A、B两点的高度差h为3R

C.小球在圆轨道上经过与圆心等高处时,其加速度是重力加速度的10倍

D.小球释放点越高,则在轨道B、C二、多选题:本大题共4小题,共12分。11.某同学研究直拉弓(传统弓)与反曲弓的拉力随拉弓位移变化的关系,测得两者最大拉力Fmax相同,拉满时位移均为x0,拉力—位移(F−x)图像如图所示,直拉弓:拉力随位移线性增大(为过原点直线);反曲弓:拉力先快速增大、后缓慢增大(曲线始终在直拉弓直线上方)。不计弓的质量、空气阻力,箭由静止释放。下列说法正确的是(

)A.拉弓过程中,人对反曲弓做的功更多 B.拉满时,两弓的弹性势能相等

C.箭射出时,反曲弓射出的箭动能更大 D.箭射出时,两种弓射出的箭动能相等12.如图所示,把一个可视为质点的小球放在光滑的球形容器中,使小球沿容器壁在某一水平面内做匀速圆周运动。已知圆周运动的轨道半径R=0.625m,小球所在位置切面与水平面夹角θ=45°,小球质量为m=0.2kg,重力加速度取g=10m/s2,关于小球的下列说法正确的是(

)

A.角速度大小为4rad/s B.线速度大小为5m/s

C.向心加速度大小为10m/s2 D.13.如图所示,倾角θ=37°的传送带以恒定速率v=4m/s顺时针转动,将一质量m=1kg的小物块(可视为质点)轻放在传送带底端A处,小物块随传送带运动至顶端B处,已知小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.8,A、B间的距离L=24m,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则(

)A.小物块先做加速度a=0.4m/s2的匀加速直线运动后做匀速直线运动

B.小物块从A运动到B的时间是20s

C.小物块与传送带间因摩擦产生的热量为128J

D.14.2025年7月15日,天舟九号货运飞船搭载长征七号遥十运载火箭发射升空,成功对接于空间站天和核心舱后向端口。图甲为天舟九号在变轨过程中的两个不同的椭圆轨道P、Q,图乙为天舟九号在两个轨道上所受引力大小随时间的变化情况。下列说法正确的是(

)

A.P轨道与Q轨道的半长轴之比为4:5

B.天舟九号在P轨道与Q轨道运行的周期之比为55:27

C.天舟九号在P轨道的最大速度与最小速度之比为4:1

D.天舟九号沿P三、实验题:本大题共2小题,共18分。15.向心力演示仪如图所示。

(1)本实验采用的实验方法是

A.控制变量法

B.等效法

C.模拟法

(2)若将传动皮带套在两塔轮半径相同的圆盘上,质量相同的两钢球分别放在不同位置的挡板处,转动手柄,可探究小球做圆周运动所需向心力的大小与

(选填“质量”、“角速度”或“半径”)的关系。

(3)若将皮带套在两塔轮最下面圆盘上(两圆盘半径之比为3:1),质量相同的两钢球放在图示位置的挡板处,转动手柄,稳定后,观察到左侧标尺露出1格,则右侧标尺应该露出大约

格,由此可以得出的实验结论为:

。16.用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律。重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带通过打点计时器,打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。已知当地重力加速度为g。

(1)除图中所示的装置之外,还必须使用的器材是______;

A.直流电源

B.交流电源

C.天平(含砝码)

D.刻度尺

(2)下面列举了该实验的几个操作步骤:

A.按照图1所示安装好实验器材并连接好电源

B.使用天平测量重锤的质量

C.先打开夹子释放纸带,再接通电源开关打出一条纸带

D.测量纸带上某些点间的距离

E.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能

其中没有必要进行的或者操作不当的步骤是______(选填步骤前的字母);

(3)如图2所示,根据打出的纸带,选取纸带上的连续的五个点A、B、C、D、E,通过测量并计算出点A距起始点O的距离为s0,点AC间的距离为s1,点CE间的距离为s2,若相邻两点的打点时间间隔为T,设重锤质量为m,根据这些条件计算重锤从释放到下落OC距离时的重力势能减少量ΔEp=______,动能增加量ΔEk=______;

(4)某同学利用图2中纸带,先分别测量出从A点到B、C、D、E、F、G点的距离h(其中F、G点为E点后连续打出的点,图中未画出),再计算打出B、C、D、E、F各点时重锤下落的速度v和v2,绘制v2−h图像,如图3所示,并求得图线的纵轴截距b和斜率k。若不计一切阻力影响,此时绘制的v2−h图线的纵轴截距b′和斜率k′与b、k的关系最可能的是______。

A.b′>b,k′>k

B.b′<b,k′=k

C.b′<b,k<′k

D.b′=b,k′>k

(5)某同学想用图4所示的装置验证机械能守恒定律。光滑的斜面倾角为30°,他将一条轻质细绳跨过定滑轮,绳的两端各系一个物块A和B四、计算题:本大题共4小题,共40分。17.如图所示,一质量为m=2kg的物体在某一变力F的作用下,由静止开始沿光滑水平面从A点运动到B点,到达B点时的速度大小为v0=2m/s,之后撤去F作用,物体在B点做平抛运动落至地面的D点。已知BC之间的高度差为h=0.8m,忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2,求:

(1)物体运动过程中,变力F所做的功W;

(2)物体平抛运动至D点时重力的瞬时功率18.某弹射装置如图所示,一轻质弹簧左端固定在P点处,半径R=0.4m的竖直半圆形光滑轨道bdc与水平面相切,d点与圆心O等高。一质量为m=0.1kg的小滑块与弹簧右端接触并在外力作用下使弹簧处于压缩状态,每次实验由静止释放小滑块。已知pa段光滑,ab段距离x=4.0m,小滑块与ab段的动摩擦因数μ=0.2。重力加速度取g=10m/s2。

(1)某次弹射后,小滑块恰好能通过竖直轨道最高点c。求:

a.小滑块对圆轨道最低处b点的压力大小F;

b.此过程中弹簧的最大弹性势能Ep。

(2)若某次弹射后,小滑块到达a点时速度大小为va=5m/s,请推断小滑块通过b点后能否到达圆轨道的最高点c点?若能,求出小滑块到达c19.某同学利用小球沿斜槽滚下做平抛运动的装置验证机械能守恒定律。实验过程如下:

将质量为m、半径为r的均匀实心小球从斜槽上某一固定位置由静止释放,小球沿斜槽做纯滚动(无滑动)下落,竖直下落高度为h后从槽口水平抛出,槽口距离水平地面的高度为H,小球落地后测出水平位移为x,重力加速度为g。不计空气阻力与摩擦阻力。

该同学直接由水平位移x计算小球抛出时的动能,发现Ek<mgh,多次实验均如此。经分析,误差根源是:小球滚动时各部分相对球心转动的动能(称为转动动能),在实验中未被计入。该同学猜想是否可以通过减小小球的半径从而减小转动动能对实验结果的影响。

(1)若忽略转动、将小球视为质点,写出机械能守恒应满足的关系式(用包含h,H,x的等式表达);

(2)现有质量相同、半径相同、角速度相同的均匀实心球和均匀空心球(壳),定性分析两者的转动动能Eks1(实心)和Eks2(空心)大小关系,说明理由;

(3)已知:质量为m,半径为R的均匀实心球相对球心的转动动能Eks=15mR2ω2,球的总动能等于球心的平动动能和相对球心的转动动能之和。

a.已知纯滚动情况下,小球上任意时刻与轨道接触的点速度为0,写出小球球心的速度v20.宇宙中一些质量高度集中的天体,若其逃逸速度很大,光都不能逃出其引力束缚,则这种天体称为黑洞。探索黑洞是人类不懈的追求。已知太空中两星体间的引力势能表达式为Ep=−Gm1m2r,其中r为两星体间的球心距离,G为引力常量,真空中光速为c,取无穷远处引力势能为零。

(1)严格解决黑洞问题需要利用广义相对论的知识,但早在相对论提出之前,1799年科学家拉普拉斯就根据牛顿引力理论预言过黑洞的存在。请你利用所学知识,推测质量为M的黑洞,之所以能够成为黑洞,其半径R最大不能超过多少;

(2)2023年“中国天眼”发现著名的GRS黑洞(质量为m)存在微弱的射电“脉搏”,由此推断该黑洞与某质量较大的恒星(质量为M)均围绕二者连线上的一点做圆周运动,且恒星上的外层物质会不断被吸入到黑洞中,逐渐被吞噬。若在开始的短时间内,二者间距L可认为不变,二者质量之和不变且一直满足M>m。推理说明该段时间内,该双星系统的总能量将如何变化;

(3)引力波探测为黑洞研究提供了重要手段,2015年人类首次探测到的引力波信号,证实了恒星级黑洞双星系统的存在。为深入理解引力波辐射的物理机制,可建立如下理想化的双星系统模型:两颗质量均为m的星体,间距为r,仅在万有引力作用下绕其连线中点做匀速圆周运动;假设双星系统因持续辐射引力波而损失能量,导致r连续减小,辐射的引力波功率可表示为P=64G4m55c参考答案1.B

2.C

3.C

4.A

5.D

6.D

7.D

8.B

9.B

10.C

11.AC

12.AC

13.ACD

14.BC

15.A半径9质量和半径一定的条件下,物体做圆周运动需要的向心力与角速度的平方成正比

16.BD

C

mg(s0+s1);m(s1+s2)217.变力F所做的功W为4J

物体平抛运动至D点时重力的瞬时功率P为80W

18.a.小滑

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