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文档简介
2025-2026学年广东省广州市执信中学高一(下)期中物理试卷
一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1.下列有关物理概念的说法正确的是()
A.做曲线运动的物体的速度与加速度一定都变化
B.当物体所受向心力大于向心力时产生离心现象
C.-■定质量的物体其动能发生变化,速度一定发生变化
D.物体做功越多,它的功率就越大
2.“指尖篮球”是篮球爱好者喜欢的一种运动。如图所示,将篮球放在指尖上,轻轻一拨,
篮球就在指尖上稳定旋转。关于图示中Q、P两点的运动,下列说法正确的有()
A.Q点的线速度比P点的大
B.Q点的角速度比P点的大
C.P点的周期比Q点的小
D.转动一周P点与Q点通过的路程相等
3.有关开普勒三大定律,结合如图,下面说法正确的是()火星,b
A.所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处于椭圆中心地球a太阳。/:
B.地球绕太阳在椭圆轨道上运行,在近日点和远日点运行的速率相等
C.火星绕太阳运行一周的时间比地球绕太阳运行一周的时间长
D.在相等时间内,火星和太阳的连线扫过的面积与地球和太阳的连线扫过的面积相等
4.发射一枚卫星时,先将其发射至近地圆形轨道I,在近地点A点变轨进入椭圆轨道H,经过远地点B时,再
次实施变轨进入圆形轨道HI绕地球做圆周运动,其半径是轨道I半径的5倍。卜列说法正确的是()
A.卫星的发射速度需大于11.2km/s
B.卫星在椭圆轨道II上经过B点的加速度小于轨道III上经过8点的加速度
C.TL星在轨道n运动的周期是轨道I的3倍
D.卫星从轨道II进入凯道in需要在B点向后喷气
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5.抛秧是一种水稻种植方法。如图甲所示,在抛秧时,人们将育好的水稻秧苗大把抓起,然后向空中用力
抛出,使秧苗分散着落入田间。这种种植方式相对传统插秧更省时省力。某同学研究抛秧的运动时,将秧
苗的运动简化为以肩关节为圆心,臂长为半径的圆周运动,忽略空气阻力,如图乙所示。秧苗在起抛处速
度为零,离手瞬间通过手指改变秧苗的运动方向,A、B两秧苗同时离开手后做不同的抛体运动,其轨迹在
空中交于P点。关于秧苗力、8在整个运动过程中,下列说法正确的是()
A.,4先经过P点
B抛出前在最低点,处于失重状态
C.脱手处,秧苗4的动能一定大于秧苗B的动能
D.抽出后初速度的水平分量一定小于B初速度的水平分量
6.设计师设计了一个非常有创意的募捐箱,如图甲所示,把硬币从投币口放入,接着在募捐箱上类似于漏
斗形的部位(如图乙所示,。点为漏斗形口的圆心)滑动很多圈之后从中间的小孔掉入募捐箱。如果硬币在不
同位置的运动都可以看成匀速圆周运动,摩擦阻力忽略不计,则某一枚硬币在a、b两处时()
A.向心加速度大小eta>abB.角速度大小3a<3b
C.线速度大小心>%D.向心力大小%=Fb
7.直角侧移门(如图甲所示)可以解决小户型浴室开关门不方便的问题,其结构可简化成如图乙和图丙(俯视
图)所示,玻璃门的两端滑轮48通过一根可自由转动的轻杆连接,滑轮可沿直角导轨自由滑动,已知滑轮
可视为质点,玻璃门的宽度为L=1m,在某次关门的过程中,使用者拉住把手使滑轮4从初始位置静止开始
做加速度为a=0.25m/s2的匀加速运动,当玻璃门与滑轮4达到丁图示位置时,滑轮B的速度大小为()
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Aqm/sD.苧m/s
二、多选题:本大题共3小题,共18分。
8.卜.列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是()
A.如图甲,火车转弯的速度大于规定速度行驶时,外轨对轮缘会有挤压作用
B.如图乙,“水流星”表演中,过最高点时水没有从杯中流出,水对杯底压力可以为零
C.如图内,小球在竖直面内做圆周运动,过最高点的速度至少等于/万
D.如图丁,船头垂直于河岸匀速行驶,水流速度越大,渡河时间越长
9.如图所示,内壁光滑的竖直圆桶,绕中心轴做匀速圆周运动,一物块用细绳系着,绳的另一端系于圆桶
上表面圆心,且物块贴着圆桶内表面随圆桶一起转动,贝4()
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A.绳的拉力可能为零
B•桶对物块的弹力可能为零
C.若它们以更大的角速度一起转动,绳的张力仍保持不变
D.若它们以更大的角速度一起转动,绳的张力一定增大
10.某新能源汽车生产厂家在一条水平封闭道路上进行汽车性能测试实验,汽车自动驾驶系统操作一辆质量
为机的汽车从静止开始以恒定加速度启动,经过一段时间汽车速度达到最大,保持匀速行驶一段时间后采取
紧急制动,最后停止运动。通过电脑系统近似处理,得到该过程中汽车的功率P、速度〃随时间。变化的图像,
如图甲、乙所示。假设汽车行驶过程中所受的阻力恒定,则下列说法正确的是()
A.在G〜£2时间内,汽车克服阻力做的功等于&«2-八)
B.在0〜口过程中,汽车克服阻力做的功小于
C.在以时刻汽车的速度大小为2J监
D.在打时刻汽车的速度人•小为J吟一闻
三、实验题:本大题共2小题,共16分。
11.某同学为了研究飞镖在空中的运动轨迹,将飞镖上绑上自制信号发射装置,使用弹射器水平弹出,运动
过程中空气阻力可以忽略,并使用实验室的电磁定位板进行记录,如图所示为一次实验电磁定位板记录中
的一部分,图中背景方格的边长表示实际长度8mm,重力加速度g=1077i/s2,则:
(1)右图中的A点一(选填“4是”或“
(2)从图像上分析•,数据记录的时间间隔7=_s;飞镖做平抛运动的水平初速度大小是—m/s,飞镖到8
点时,已经在空中飞行了一So
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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尸与质量m、角速度3和半径r之
间的关系。长槽的4、B处和短槽的C处到各自转轴中心距离之比为1:2:1。
长槽
左塔梳
竖百.转轴
P力传感器
滑块田
水平直中K〉D
246S1()w2/(rad2s-2)
(1)下列实验中采用的实验方法与本实验相同的是一:
4探究两个互成角度的力的合成规律
员伽利略对自由落体的研究
C.探究加速度与物体受力、物体质量的关系
D探究小车速度随时间变化的规律
(2)当传动皮带套在两塔轮半径不同的轮盘上,套有皮带的塔轮边缘处的一大小相等;(选填“线速度”或
“角速度”)
(3)在某次实验中,把两个质量相等的钢球放在8、C位置,将传动皮带调至左右变速塔轮半径之比为1:1,
此操作探究的是向心力大小与一的关系:
(4)在另一次实验中,把两个质最相等的钢球放在小C位置,转动手柄,塔轮匀速转动时,左右两标尺露出
的格子数之比约为1:4,那么如图乙中左右变速塔轮半径之比%:R2=—;
(5)方案二:如图丙所示装置,装置中竖直转轴固定在电动机的转轴上(未画出),光滑的水平直杆固定在竖
直转轴上,能随竖直转轴一起转动。水平直杆的左端套上滑块P,用细线将滑块尸与固定在竖直转轴上的力
传感器连接,细线处于水平伸直状态,当滑块随水平直杆一起匀速转动时,细线拉力的大小可以通过力传
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感器测得。水平直杆的右端最边缘安装了宽度为d的挡光条,挡光条到竖直转轴的距离为D,光电门可以测
出挡光条经过光电门所用的时间(挡光时间)。滑块P与竖直转轴间的距离可调。回答以下问题:
⑦若某次实验中测得挡光条的挡光时间为小,则滑块P的角速度表达式为s=—:
诊验小组保持滑块P质量和运动半径「不变,探究向心力小与角速度3的关系,作出尸-小图线如图「所示,
若滑块P运动半径丁=0.3m,细线的质量和滑块与杆的摩擦可忽略,由尸-32图线可得滑块尸质量
m=_kg(结果保留2位有效数字)。
四、简答题:本大题共1小题,共13分。
13.某校游园活动中利用粘球靶设计了趣味游戏,如图1所示为倾斜放置的长方形粘球靶,球击中靶上不同
区域即可获得不同积分。现研究小球从。点沿某一指定方向水平射出,小球运动所在的竖直面如图2所示,
为粘球靶在该竖直面内的截线。。、4B点的高度分别为砥=0.70m、h2=0.25m,h3=0.50m,小B
两点间的水平距离d=0.70m,。、A两点间的水平距离[=0.90m,空气阻力可忽略。若小球能击中粘球靶
的48段,求:
(1)小球的最大初速度巧;
(2)小球在空中运动的最长时间t;
(3)第(2)问中球击中靶时的速度大小方。
图1图2
五、计算题:本大题共2小题,共25分。
14.如图所示,我国发射的火星探测器“天问一号”在登陆火星前,探
测器在距火星表面高度为九的轨道上绕火星做匀速圆周运动,周期为7。
己知火星的半径为R,引力常量为G,忽略其他天体对探测器的引力作
用,求:
(1)探测器绕火星做匀速圆周运动的线速度大小;
(2)火星的质量。
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15.图中为某种简易轨道赛车的轨道图,图乙为拼接直轨道的直板,图丙为部分轨道的简化示意图。其中。爪
BC、CD段为直轨道,由多个长为L=0.25m的直板拼接而成。为半圆形水平弯道,其半径凡=1.0m,
它能承受最大的侧向压力为尸=20N;1和2为竖直平面内的圆轨道,圆轨道1的半径为&=0.4m,圆轨
道2的半径%=0.2m。设赛车在水平轨道所受阻力恒为/'=5N,不计竖直圆轨道对赛车的阻力,赛车的质
量为m=0.2kg。求:
甲丙
(1)赛车匀速过弯道的最大速度;
(2)若8C段拼接了4块直板,某次赛车以%=7.5m/s的速度经过弯道,到B点后不施加动力,求赛车在该轨
道1最低点时对轨道的压力大小;
(3)接(2)问,求赛车最后停在轨道上的位置到B的距离工
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参考答案
l.C
2.A
3.6
4.D
5.0
6.B
7.A
S.AB
9.BC
10.50
1IR
0.04
0.6
0.03
12c
线速度
半径
2:1
d
~D~^t
0.30
13.解:(1)小球做平抛运动,在竖直方向上做自由落体运动,在水平方向上做匀速直线运动
设小球击中4点时速度最大,此时小球在空中运动时间最短,由平抛运动规律得
比一九2二
1=限1
其中,比和九2分别是。点和A
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