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文档简介
2025~2026学年江西南昌中学度下学期4月考试高一物理试卷一、单选题1.2026年1月18日,2026九嶷山CMG群众足球邀请赛在永州火热开踢,A组第一场由湖南永州队对阵山东泰安队,上半场第3分钟,泰安队28号白云飞头球首开记录,第7分钟,永州队7号林昊用一脚世界波将比分扳平,足球在空中的运动轨迹是一条曲线。不考虑空气阻力,关于足球在空中做曲线运动的过程中,下列说法正确的是()
A.某时刻足球受到的合外力可能为零B.足球运动时合外力方向可能与速度方向共线C.足球在任意相等时间里的速度变化量一定相同D.运动员将球踢出后,足球受到脚的踢力、重力和空气阻力2.物理来源于生活,也可以解释生活。对于如图所示生活中经常出现的情况,分析正确的是()
A.图甲中小球在水平面做匀速圆周运动时,小球的线速度保持不变B.图乙中物体随水平圆盘一起做圆周运动时,圆盘对物体的摩擦力方向一定指向圆心C.图丙中汽车过拱桥最高点时,速度越小,对桥面的压力越大D.图丁中若轿车转弯时速度过大发生侧翻,是因为受到的离心力大于向心力3.如图所示为某洗衣机脱水筒,有关规格如下表所示。在运行脱水程序时,一质量为的硬币被甩到筒壁上,随筒壁一起做匀速圆周运动。下列说法正确的是()
型号××额定电压、频率质量31kg脱水转速600r/min脱水筒尺寸直径300mm,高370mm
A.硬币做圆周运动所需的向心力由重力提供B.转速越大,硬币所受的摩擦力越大C.硬币受到筒壁给它的弹力约为D.若换成质量更大的硬币不能随筒壁一起做匀速圆周运动4.如图,某河宽为200m,小船在静水中的速度为4m/s,水流速度为3m/s。假设小船从P点出发,在匀速行驶过程中船头方向不变。下列说法中正确的是()
A.若想以最短时间过河,小船过河位移大小为200mB.若想以最小位移过河,小船过河时间为40sC.若大暴雨导致水流速度增大到5m/s,小船过河的最小位移为200mD.无论水速多大,小船过河的最短时间都是50s5.如图为北半球二十四个节气时地球在公转轨道上的示意图,其中冬至时地球离太阳最近。仅考虑太阳对地球的引力,关于地球绕太阳公转过程,下列说法正确的是()
A.在夏至位置地球所受万有引力最大B.在立春位置,根据万有引力定律可得C.地球自转周期的平方与轨道半长轴三次方的比值是一个仅与太阳质量有关的常数D.经过近日点、远日点两位置的瞬时速度大小之比约为1.036.甲图是质量为的小球,在竖直平面内绕点做半径为的圆周运动(OA为细绳);乙图是质量为的小球,在竖直平面内绕点做半径为的圆周运动(OB为轻质杆);丙图是质量为的小球,在半径为的竖直光滑圆轨道内侧做圆周运动;丁图是质量为的小球在竖直放置的半径为的光滑圆形管道内做圆周运动。则下列说法错误的是()
A.甲丙图中,小球通过最高点的最小速度都是B.乙图中,若小球通过最高点的速度增大,则在最高点杆对小球的弹力也增大C.在丁图中,小球在水平线以下管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力D.在丁图中,小球在水平线以上管道中运动时,内外侧管壁可以同时对小球没有作用力7.假设地球是一个半径为、质量分布均匀的球体,已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的万有引力为零。若在地球内部,以地心为圆心、为半径挖一条圆形隧道,如图所示。现使一小球在隧道内做匀速圆周运动,且不与隧道壁接触,小球可视为质点,不考虑隧道宽度与阻力。已知地表重力加速度为g,则其在隧道中做匀速圆周运动的速度大小为()
A.B.C.D.二、多选题8.将一质量为m的物体分别放到地球的南北两极点时,该物体的重力均为。将该物体放在地球赤道上时,该物体的重力为mg。假设地球可视为质量均匀分布的球体,半径为R,已知引力常量为G,则由以上信息可得出()
A.B.地球的质量为C.地球自转的角速度为D.地球的平均密度为9.如图所示,“封盖”也叫“盖帽”,是篮球比赛中常用的防守方式。投篮运动员出手点离地面的高度m,封盖的运动员击球点离地面的高度m,两运动员竖直起跳点的水平距离m。封盖运动员击球时手臂竖直伸直,这时篮球及封盖运动员均恰好运动至最高点,击球后,篮球以击球前速度的3倍水平飞出。已知封盖运动员站立单臂摸高m,取m/s2,不计空气阻力,篮球可视为质点。下列说法正确的是()
A.球脱离投篮运动员时的速度大小为2m/sB.封盖运动员竖直起跳离地时的速度大小为4m/sC.篮球从被封盖到落地过程的水平位移大小为4.8mD.封盖运动员在篮球投出前0.4s开始起跳10.如图所示,斜面上B点有一抛射装置(图中未画出,高度忽略不计),先后两次抛射相同的小球。第一次以速度大小为v1水平击中点A,第二次以速度大小为v2垂直于斜面击中点A。已知AB间的距离为L,斜面倾角为θ,小球先后两次落在点A的时间分别为t1、t2,先后两次抛出离斜面最远距离分别为、不计一切阻力,重力加速度大小为g。下列说法正确的是()
A.B.C.D.三、填空题11.(1)卡文迪什利用如图1所示的扭秤实验装置测量了引力常量,横梁一端固定有一质量为、半径为的均匀铅球,旁边有一质量为、半径为的相同铅球,两球表面的最近距离为,两球间的万有引力大小为。则可以表示出引力常量_________。(2)在下列的实验中,与“卡文迪什扭秤实验”中测量微小量的思想方法最相近的是()
A.探究力的合成规律B.通过平面镜观察桌面的微小形变C.探究加速度与力、质量的关系D.探究小车速度随时间变化的规律(3)在某星球上用如图甲所示的装置探究平抛运动的规律。在铁架台的悬点正下方点有水平放置的炽热电热丝,当悬线摆至电热丝处时被烧断,之后小球做平抛运动。现利用频闪数码照相机连续拍摄,在有坐标纸的背景屏前拍下了小球做平抛运动的多张照片,经合成后,照片如图乙所示。a、为连续五次拍下的小球位置,而后用平滑曲线连接各点得到小球做平抛运动的轨迹,已知照相机拍照的频率为。①根据上述信息,可知小球做平抛运动的初速度大小为_________(结果保留两位有效数字);小球在点时竖直方向的速度为_________(结果保留两位有效数字);②该星球表面的重力加速度大小为_________(结果保留两位有效数字);③若该星球的半径与地球的半径之比为2∶1,地球表面加速度为10,则该星球与地球的质量之比为_________。四、实验题12.如图甲所示为向心力演示仪,可探究小球做圆周运动所需向心力的大小与质量、角速度和半径之间的关系。长槽的处和短槽的处分别到各自转轴中心距离之比为。变速塔轮自上而下有三种组合方式,左右每层半径之比由上至下分别为、和,如图乙所示。(1)本实验的目的是探究向心力的大小与小球质量、角速度和半径之间的关系,本实验中需采用的实验方法是_____________。(2)在某次实验中,把两个质量相等的钢球放在、位置,探究向心力的大小与半径的关系,则需要将传动皮带调至第_________层塔轮。(选填“一”、“二”或“三”)(3)在另一次实验中,把两个质量相等的钢球放在、位置,传动皮带位于第二层,转动手柄,则当塔轮匀速转动时,左右两标尺露出的格子数之比约为_________(填选项前的字母)
A.B.C.D.五、解答题13.如图所示,质量都为1kg的两个物体A、B,用轻绳跨过光滑定滑轮相连接,在水平拉力F作用下,物体B沿水平地面向右做匀速直线运动,速度大小为6m/s。物体B与水平面间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为。当物体B运动到使斜绳与水平方向成37°时,水平拉力F的大小为11N。已知,;g取。求此时:(1)物块A的速度大小;(2)物块A的加速度大小。14.如图所示,半径为的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴转动的水平转台上,转台转轴与过球心的对称轴重合。转台以一定角速度匀速转动,一质量为的小物块落入陶罐内,小物块与陶罐间动摩擦因数(最大静摩擦力等于滑动摩擦力),经过一段时间后小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和O点连线与间的夹角为,重力加速度为(已知,。(1)若此时小物块恰好不下滑,求陶罐的角速度;(2)若已知此时陶罐转动的角速度为,求小物块受到的摩擦力大小。15.如图为某小组设计的在竖直平面内的游戏装置示意图,AB是半径为、圆心为的圆形轨道,底端B点切线水平,B点与水平面Ⅰ的高度差为;CD是倾角为的轨道,高为,CD与水平轨道DE平滑连接(物体经过D点时速度大小不变);E点与水平面Ⅱ的高度差为;水平面Ⅱ上方空间有一个鼓风装置,能产生水平向左的风力F;水平面Ⅱ上有一水平直轨道OH,轨道上有一个可移动的着陆平台P(不计着陆平台的形状大小),着陆平台与竖直面EO的水平距离记为x(,O为一维坐标x轴的原点)。游戏时,一质量为的小滑块Q(视为质点)从AB上某处静止释放,从B点水平飞出后恰好从C点无碰撞地滑入轨道CD,随后从E点水平飞出,小滑块经过E点时鼓风装置开始持续送风,在
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