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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页山东青岛市即墨区2025-2026学年第二学期教学质量检测高一物理试题一、单选题:本大题共8小题,共24分。1.小船以最短时间渡河,当运动到河中某位置P时,保持船头方向不变,加大动力使其获得沿船头方向的恒定加速度,已知水流速度大小不变,方向水平向右,小船渡河轨迹可能是(
)A. B.
C. D.2.如图所示,一物块静止在水平地面上,t=0时,受到与水平方向成θ角的恒定拉力F;t=t1时,保证F大小不变,将F沿逆时针方向旋转,t=t2时F方向为竖直向上。已知在0∼t2A.0∼t1,物块所受拉力F的冲量方向水平向右
B.0∼t1,物块所受拉力F的冲量大小是Ft1cosθ
C.3.如图所示,轻质定滑轮固定在天花板上,轻质动滑轮下方悬挂重物A。轻绳一端固定在天花板上,另一端绕过两滑轮与重物B相连,悬挂滑轮的轻绳均竖直。已知A、B的质量相等,摩擦阻力和空气阻力均忽略不计。由静止释放A、B,在A移动一段位移的过程中,下列说法正确的是(
)
A.释放后,重物A向下移动
B.重物B的机械能减少
C.A和B组成的系统机械能不守恒
D.重物A重力势能的变化量等于重物A动能的变化量4.2026年我国将要发射“嫦娥七号”探测器,对月球南极开展环境与资源勘查。探测器由轨道器、着陆器等组成。如图所示,若测得轨道器绕月球做匀速圆周运动的周期为T和月球相对轨道器的张角θ。已知万有引力常量为G,忽略月球自转,则月球的密度为(
)
A.ρ=3πGT2sinθ23 5.如图所示,半圆形凹槽静止在水平地面上,O为圆心,AB为直径等于2R。在A点正上方2R处由静止释放质量为m的小物块,物块第一次运动到凹槽最低点时速度为2gR,在此过程中,凹槽始终静止不动。已知重力加速度为g,下列说法正确的是(
)
A.物块从最低点向上运动的过程中,凹槽将向右移动
B.由释放到最低点过程中,物块重力的功率一直增大
C.物块第一次沿圆轨道向上运动的最高点为B点
D.从释放到第一次运动到最低点的过程中,物块机械能减少了mgR6.如图所示,恒星a、b是绕O点做匀速圆周运动的双星系统,P点与双星系统处于同一平面内,此时三者恰好位于同一条直线上,且P点到a、b的距离分别为2L和5L,三者再次处于同一条直线上的最短时间间隔为t0。已知万有引力常量为G,恒星a、b的总质量为(
)A.9π2L3Gt02 7.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,转台转轴与陶罐球心O的对称轴OO1重合。一质量为m的小物块恰好静止在罐内A点,A点和O点的连线与OO1之间的夹角θ=30°。现让转台转动的角速度ω从0开始缓慢增大,在此过程中小物块一直相对陶罐壁静止。已知重力加速度为g,下列说法正确的是(
)A.小物块与陶罐间的动摩擦因数为32
B.小物块与陶罐间的摩擦力一直减小
C.小物块受到的支持力大小可能为mg
D.水平转台转动的角速度ω8.某同学利用弹弓将飞箭以初速度3v0竖直射向高空,其速度大小v随时间t的变化关系如图所示,飞箭t1时刻上升到最高点,t2时刻以速度v0回到出发点。已知飞箭在运动过程中受到的空气阻力f与速度大小v的关系满足f=kv(k为未知常数),飞箭落回到出发点前已做匀速运动,重力加速度为g,下列说法正确的是A.飞箭在t1时刻加速度方向发生改变
B.整个过程中最大加速度为3g
C.飞箭离出发点的最大高度为3v02−gv二、多选题:本大题共4小题,共20分。9.2026年5月24日,神舟二十三号载人飞船发射成功,随后成功与中国空间站完成对接。如图所示为其发射原理简化图,飞船先被发射至近地圆轨道Ⅰ,在近地轨道Ⅰ上的P点调整至椭圆轨道Ⅱ,最后在椭圆轨道Ⅱ上的远地点Q调整至圆形轨道Ⅲ。已知P、O、Q在同一条直线上,关于飞船,下列说法正确的是(
)
A.发射速度为11.2 km/s
B.在Ⅰ轨道上的运行周期大于在Ⅱ轨道上的运行周期
C.在P点的加速度大于在Q点的加速度
D.在Ⅰ轨道做匀速圆周运动的速度大于在Ⅱ轨道上Q点的速度10.如图甲所示,水平地面上竖直放置一轻质弹簧,小球从弹簧正上方的某一高度由静止释放。当小球与弹簧接触时开始计时,小球与弹簧接触过程中的a−t图像如图乙所示。t2时刻为图像的最低点,不计空气阻力,下列说法正确的是(
)
A.整个过程小球的机械能守恒 B.t2时刻小球的动能最大
C.t2∼t3阶段内,小球的机械能增大 D.11.如图所示,轻绳的一端与静置在光滑水平地面上的物块A相连,另一端绕过光滑的定滑轮与套在光滑直杆上的物块B相连,直杆竖直固定在水平面上。初始时,将B拉至与滑轮等高处的P点,轻绳刚好伸直,然后由静止释放B,当B下降到杆上的Q点时,其速度大小为v,右侧轻绳与竖直杆之间夹角α=30°,左侧轻绳与水平方向之间的夹角β=60°。已知A和B的质量相等,A始终在水平地面上运动,重力加速度为g。关于B从P点运动到Q点的过程中,下列说法正确的是(
)
A.B在Q点时,A的速度为33v B.B在Q点时,A的速度为3v
C.PQ之间的高度差212.排球比赛中,运动员在底线中点正上方高h1=3.2 m处将排球以速度v0=22.5 m/s垂直底线水平击出,同时对方防守球员在网前d=7.5 m处,以初速度v1垂直底线中点水平向左做加速度大小a=8 m/s2的匀加速直线运动。经过一段时间,防守球员在距水平地面高度h2=1.4 m处将球击回。已知排球场地长L=18 m,网高A.排球恰好过网 B.排球从击出到击回的时间为0.6 s
C.防守球员的初速度v1=2.4 m/s D.三、实验题:本大题共2小题,共16分。13.某实验小组用向心力演示器来探究“影响向心力大小的因素”,已知小球在槽中A、B、C位置做圆周运动的半径之比为1:2:1。(1)本实验采用的主要研究方法是
;(2)某同学把两个质量相等的钢球放在A、C位置,匀速转动手柄时,左边标尺露出4格,右边标尺露出9格,则此时左塔轮与右塔轮的半径之比为
;(3)其他条件不变,若增大手柄转动的速度,则左、右两标尺示数的比值
(选填“变大”“变小”或“不变”)。14.某实验小组利用实验室器材验证机械能守恒定律。部分实验步骤如下:(1)打开气泵,接通气源,调节气垫导轨下面的螺钉,当滑块放在气垫导轨上任一处时均能处于
,则气垫导轨水平;(2)如图甲所示,将光电门安装在气垫导轨上,将宽度为d的遮光片固定在滑块上,其总质量为M,量出遮光片与光电门之间的距离为L,将砝码放入托盘,其总质量为m,然后静止释放托盘和砝码,从数字毫秒计读取遮光片遮光时间t。已知重力加速度为g,则系统重力势能减少量可表示为ΔEP=
,系统动能增加量可表示为ΔEK=
,在误差允许的范围内,若两者相等,则可认为系统的机械能守恒。(均选用M、m、d、t(3)若另一个同学多次做上述实验发现系统动能增加量总是大于系统重力势能减少量,造成这种结果的原因可能是
A.不满足M远大于m
B.有空气阻力的影响C.选取的遮光片过宽
D.没有考虑动滑轮的机械能变化(4)修正第(3)问的误差后,某同学改变遮光片与光电门间的距离L,读出多组遮光片遮光时间t,将以上数据拟合成dt2−L的图像如图乙所示,并测得M=m,则重力加速度g=
四、计算题:本大题共4小题,共40分。15.某次军事演习中,目标战舰距河岸d=600 m的距离沿河岸水平向右匀速运动,战舰刚进入攻击范围,就被战士利用紧靠河边的迫击炮击中目标,其俯视图如图所示。已知炮弹从炮筒的出膛速度大小v0=100 m/s,炮筒与水面之间夹角可调,战舰在静水中的速度为v1=92(1)炮筒在水面的投影与河岸夹角的正切值tanθ(2)刚发射炮弹时,战舰与迫击炮之间的距离l(计算结果可保留根式)。16.如图所示,长L=6 m的水平传送带以v=10 m/s的速度匀速顺时针旋转,其上表面与光滑的水平面等高,长d=0.5 m的轻绳一端与固定点O相连,另一端与质量为m1=1.2 kg的静止小球A相连,初始时A刚好未离开地面。现将质量m2=1 kg的小物块B以水平向右的初速度v0=4 m/s从最左端滑上传送带,B离开传送带后与A发生正碰,碰后B的速度大小为vB=0.8 m/s,方向水平向右。已知B与传送带间的动摩擦因数μ=0.4(1)物块B在传送带上运动的过程中电动机额外消耗的电能E;(2)小球A运动到最高点时,轻绳拉力T。17.玩具车功率较小,无法在斜面上正常行驶,某同学采用如图所示装置帮助玩具车上坡。倾角θ=30°的斜面固定在水平地面上,轻绳一端与质量为m1=4 kg的玩具车相连,另一端跨过固定在天花板上的定滑轮与质量m2=1 kg重物A相连,此时玩具车恰好静止在斜面最低点。现在玩具车中加上质量为m3=8 kg的货物并打开开关使玩具车以恒定功率P=160 W由静止开始启动,玩具车沿斜面上升L=4 m(1)玩具车与斜面间动摩擦因数μ;(2)整个过程中玩具车牵引力所做功W;(3)玩具车从斜面最低点运动到最高点所用时间t(结果可用分数表示)。18.如图所示,内壁光滑的四分之一圆弧体A静置在光滑的足够长水平台面上,轨道最低点与台面相切,与两侧台面等高的长木板B紧贴左侧台面静置于光滑的水平地面上,B上表面长d=2m、与右侧水平台面的距离s=0.25m,内壁间距L=2.4m的凹槽C静置在右侧光滑的台面上,小物块D紧贴C的最右侧静置在其上表面。现将小物块P在圆弧轨道最高点正上方某位置由静止释放,P经圆弧轨道后以速度v=10m/s滑上B,经过一段时间后与C发生碰撞。已知A的质量为m1=5kg,B、C、P的质量均为m2=1kg,D的质量为m3=0.6kg,P和B上表面间动摩擦因数为μ1=0.8,D和C上表面间动摩擦因数为μ2=0.2,重力加速度大小g=10m/s2,P(1)物块P释放点与水平台面的距离;(2)物块P与凹槽C碰撞后瞬间C的速度大小;(3)物块D与凹槽C的碰撞次数;(4)物块D与凹槽C最后一次碰撞后瞬间C的速度大小
1.【答案】A
2.【答案】D
3.【答
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