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文档简介
2025-2026学年重庆市礼嘉中学高一(下)第一次月考物理试卷
一、单选题:本大题共8小题,共32分。
1.2026年3月26日下午,重庆市礼嘉中学校2026年春季田径运动会在足球场开
幕。开幕式后,乘持着友谊笫一、比赛第二的竞赛理念,来自于各个班级的运动
健儿开始在各个项FI中精彩角逐。如图,为高一某女生参加高一年级组女子800
米赛跑时,在弯道加速超越对手时的场景,产点为超越过程中的一点,运动方向
由M向该同学在P点时所受的合力可能是图中的()
2.如图所示,地球赤道上方有两颗卫星&B,轨道半径分别为门、m其中门=〃2
(”>1),若卫星力的周期为两卫星近似绕地球做匀速圆周运动,则卫星3的
周期为()
3.在空旷地带将飞镖水平抛出,飞镖在空中各点的指向就是它在该点的速度方向。如图所示,甲同学将飞
镖。从较高的4点以水平速度也抛出,乙同学将飞镖方从较低的8点以水平速度门抛出,两飞镖落于盘面
的同一点C,不计空气阻力。下到说法正确的是()
A.飞镖。在空中运动的时间一定比飞镖b在空中运动的时间长
B.飞镖。在空中运动的时间一定比飞镖b在空中运动的时间短
第1页,共10页
C.VI一定大于V2
D.力一定小于V2
4.编号为2020FD2的小行星是中国科学院紫金山天文台发现的一颗近地小行星。科学家们观测到它的轨道
如图所示,轨道的半长轴大于地球轨道半径,小于木星轨道半径,近口点在水星轨道内,远日点在木星轨
道外。已知木星绕太阳公转的周期为11.86年,关于该小行星(只考虑太阳对小行星的引力),下列说法正
确的是()
,
.
木点轨道
/二…:,2O2OFD2
温:〉
率喝配地学…
9
■♦1
f,
t
A.公转周期一定大于11S6年R在近FI点:运行速度比水星速度大
C.在远日点加速度比近口点大D.在远口点的速度比近日点大
5.如图为两种洗衣机脱水示意图,图甲脱水筒绕竖直轴OO'匀速转动,
图乙滚筒绕水平釉匀速转动。下列说法正确的是()仁〉(农物\\
A.图甲中,衣服受到的摩擦力随角速度的增大而增大
B.图甲中,静摩擦力提供衣服做圆周运动的向心力
C.图乙中,衣服运动到“处时脱水效果最好甲乙
D.图乙中,衣服受到的向心力不变
6.如图所示,科技馆中的科普器材中常有齿轮传动装置,已知三个齿轮的半B
径之比心:RB:RL3:1:2,当为轮转动的时候,下列说法中正确的是A
()
A.三个齿轮的角速度大小之比为2:6:3
B.三个齿轮的周期大小之比为2:1:3
C.三个齿轮边缘的线速度大小之比为3:1:2
D.三个齿轮边缘的向心加速度大小之比为3:1:2
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7.如图所示,一个质量均匀分布的半径为R的球体对球外质点尸的万有引力为凡如果在球体中央挖去半
径为,•的一部分球体,且尸则原球体剩余部分对质点夕的万有引力变为()
8.如图所示,一半径为R的光滑圆环竖直放置,48为其竖直直径。一根细绳
一端固定在力点,另一端连接一个质量为机的小球,小球套在圆环上并处于静
止状态,细绳与48夹角为30。,圆环现以角速度(0绕轴匀速转动,重力加
速度为4则()
A.小球一定受三个力的作用
B.若小球不相对圆环滑动,则3不超过、;:
C.圆环对小球的弹力为。时,,•-武
D.绳中拉力为0时,.—胆
二、多选题:本大题共4小题,共16分。
9.关于万有引力公式「V的理解,以下说法中正确的是()
A.“月一地检验”表明地面物体所受地球引力与月球所受地球引力遵从同样的规律
B.两个质点质量不变,距离变为原来的2倍,则它们之间的万有引力将变为原来的;
C.两个质点质量不变,距离变为原来的;,则它们之间的万有引力将变为原来的9倍
«>
ccniifrH
D.由公式J(•一,•可知,当物体间距离,,趋近于0时,物体所受万有引力无穷大
10.学界普遍认为,足球运动起源于中国,被称为蹴鞠或蹋鞠。早期的蹴鞠用于军事训练,蹴鞠作为体育娱
乐活动的最早记载见于战国时期。《战国策•齐策》和《史记•苏秦列传》均描述了齐国都城临淄(今山东
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淄博)百姓普遍参与“蹋鞠”(蹴鞠古名)的场景,说明当时蹴鞠已成为民间盛行的娱乐项目。2004年国
际足联确认中国古代蹴鞠是足球起源,2006年蹴鞠被列入国家级非物质文化遗产名录。若某人将蹴鞠(视
为质点)沿与水平方向成45°角的方向斜向上踢出,蹴鞠在空中的射高为6.05〃人不计空气阻力,重力加速
度g取10〃而2,下列说法正确的是()
西汉洞蹴鞠图案印
A.蹴鞠从踢出到最高点的过程用时1.5s
B.踢出时蹴鞠在竖直方向分速展大小为11〃的
C.蹴鞠在最高点速度的大小为0
D.蹴鞠到踢出点等高处的水平射程为24.2/7;
11.宇宙中相距较近的两颗恒星组成一个系统,在相互间的万有引力作用下,绕两/一.-
.■
者连线上同一点做周期相同的匀速圆周运动,如图所示,“、〃两颗恒星的质量分别:「一、、
为叫、W2,现测得。、。的轨道半径之比为I:3,4、b中心间距离为L,引力常量b<\……\'o"9a
为G,下列说法正确的是()
A.以、b的质量之比加I:/«2=3:1
B.4、做圆周运动的线速度之比为3:1
C.q、故圆周运动的加速度之比为1:3
D.〃、6做圆周运动的角速度为
VL3
12.“水逆”是一个网络流行词,在网络语境中常用来表示运气差。它
的本意其实是一种天文学现象,即水星逆行。水星的逆行在天空看起来
好像倒退一样,托勒密提出地心说时,曾用“本轮”和“均轮”模型来
解释行星这一“奇怪”的行为。此现象每年都会发生3次,2026年的
“水逆”现象将发生在2月26日、6月29日和10月24日左右。以地
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球为参考系,可观察到水星的运动朝L迹如图所示。已知水星轨道处于太阳系八大行星轨道最内侧,每当地
球与水星相距最近时就发生一次逆行。近似认为水星和地球绕太阳公转轨道为两个同心圆且运行方向相同,
忽略行星间的相互影响,则下列说法正确的是()
A.水星绕太阳做匀速圆周运动的周期为'年
B.水星和地球绕太阳做匀速圆周运动的半径之比约为1Hi
c.太阳、水星和地球连续两次共线的时间间隔为1年
b
D.水星和地球相距最近时,水星相对于地球的速度最大
三、实验题:本大题共2小题,共16分。
13.如图甲所示是“探究向心力的大小G与质量〃八角速度①和半径一之间的关系”的实验装置。转动手柄,
可使两侧变速塔轮以及长槽和短槽随之匀速转动。皮带分别套在左、右两塔轮上的不同圆盘上,可使两个
槽内的小球分别以各自的角速度做匀速圆周运动,其向心力由挡板对小球的压力提供,球对挡板的反作用
力通过杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上露出的红白相间的等分格显示出两个球所受向
心力的比值。
尹黄测力f
扈小;A挡板H小球
/短槽
i变速
/塔轮
手柄式传动皮带
图甲
(1)在研究向心力的大小尸与质量〃八角速度3和半径7•之间的关系时主要用到了物理学中的
4理想实验法
反控制变量法
C.等效替代法
D演绎法
(2)皮带与不同半径的塔轮相连是主要为了使两小球的一不同。
4转动半径r
8.质量用
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C角速度s
。.线速度v
(3)当川两个质量相等的小球做实验,调整长槽中小球的轨道半径为短槽中小球半径的2倍,转动时发现
左、右标尺上露出的红白相间的等分格数之比为1:2,则左、石两边塔轮的半径之比为―<,
(4)利用传感器升级实验装置,用力传感器测小球对挡板的压力,用光电计时器测小球运动的周期进行定
量探究。某同学多次改变转速后,记录一组力与对应周期数据,他用图像法来处理数据,如果画出了如图
乙所示的图像,该图线是一条过原点的直线,请分析图像横坐标X表示的物理量是—O
A.T
I
%
c.r
D.
1
p
14.某小组设计了“利用圆锥摆验证圆周运动向心力表达式”实验。实验器材包括:直流电动机(可调节转
速)、细竹棒、细线、小球(质量为也可看成质点)、铁架台(带铁夹)、刻度尺、细棉线长度为£、胶
水。实验步骤:
tan0
图1图2
①如图1,用胶水把细竹棒中心固定在电动机转轴上;
②按图2把直流电动机固定在铁架台上,细竹棒保持水平,用导线把电动机接入电路中;
③把端系有小球的细棉线系牢在细竹棒的端,测出细线处到转轴距离x:合上开关,电动机转动,使小
球在水平面上.做匀速圆周运动,调节电动机的转速,使小球转速在人眼可分辨范围为宜。
④测出小球做圆周运动的半径厂。
⑤用秒表测出小球转20圈所用时间1求出小球转动周期兀
⑥实验中小球做圆周运动时摆角为0,改变电动机转速,重复上述过程多次(5次),作出tanO・;图像如
图3。根据实验请完成以下内容:
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(1)如图2可求sin8=(用L、x、/,表示);向心力/=(用〃?、0、重力加速度g表示)。
(2)步骤⑤可求小球圆周运动的周期4o
(3)分析图3:如果tan。与;;成关系(选填“正比”“反比”),直线的斜率值表达式:
(用兀和重力加速度g表示)相等,则向心力公式的正确性得到验证。
四、计算题:本大题共4小题,共36分。
15.19世纪初,天文学家发现天王星的运行轨道与牛顿万有引力定律的计算结…
/2R\
果存在偏差,推测其外围可能存在一颗未知行星扰动轨道。法国的勒维耶和英/\
国的亚当斯,分别独立通过数学计算精确预测了这颗未知行星的位置和质量。:;
1846年9月19日,柏林天文台的伽勒根据勒维耶的预测位置进行搜索,成功、海千•星
观测到了这颗新行星。由于其淡蓝色的外观,让人联想到海洋,因此以罗马神.....’未知行星
话中的海神尼普顿(Neptime)命名,即海王星。如图所示,已知海王星表面的重力加速度为g,海王星半径
为R,力有引力常量为G。(忽略海王星自转及其他大体引力影响)
(1)求海王星质量历:
(2)一颗卫星在距海王星表面高度为27?的轨道,绕海王星中心做圆周运动,求卫星在轨道上稳定运行的
角速度3。
16.如图所示,水平轨道与竖直半圆形轨道BC在夕点相切。质量〃『1.8相的小物块(可视为质点)以
一定的初速度从水平轨道的月点向左运动,进入圆轨道后,沿圆轨道内侧做圆周运动,恰好到达最高点C,
之后离开圆轨道做平抛运动,落在圆轨道上的。点。已知小物块在8点进入圆轨道瞬间,速度珈=7〃八,圆
轨道半径&=09〃,重力加速度心2,忽略空气阻力。求:
3)小物块到达。点的瞬时速度吹•的大小;
(2)小物块从4点进入圆轨道瞬间对•轨道压力;
(3)小物块的落点。与8点的水平距离。
17.如图所示,宇航员在某质量分布均匀的星球表面,从一斜坡上的P点沿
水平方向以初速度w抛出一小球,测得小球经时间/落到斜坡上另•点0,
iQ
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斜面的倾角为a。已知该星球半径为R,引力常量为G,忽略星球自转的影响,求:
(1)该星球表面的重力加速度大小;
(2)该星球的密度;
(3)该星球的第一宇宙速度。
18.一个半径为K=0.5m的水平转盘可以绕竖直轴O'O转动,水平转盘中心O'处如彼
有一个光滑小孔,用一根长A=1〃?细线穿过小孔将质量分别为%=0.2馆、〃3=0.5相这二
的小球A和小物块B连接,小物块B放在水平转盘的边缘且与转盘保持相对静止,
如图所示。现让小球力在水平面做角速度必=5"%的匀速圆周运动,小物块8与水l
平转盘间的动摩擦因数-0.3(取g=10〃/s2),求:A仁二二
(1)细线与竖直方向的夹角0:
(2)小球力运动不变,现使水平转盘转动起来,要使小物块4与水平转盘间保持相对静止,通过计算,写
出小物块所受摩擦力/与转盘角度速度平方.)2方间的函数关系式,并求出水平转盘角速度的取值范围:
(最大静摩擦力等:滑动摩擦力)
(3)在水平转盘角速度(g为(2)问中的最大值的情况下,当小球片和小物块8转动至两者速度方向相反
时,由于某种原因细线突然断裂,经过多长时间小球力和小物块8的速度相互垂直。
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1.【答案】D
2.【答案】C
3.【答案】A
4.【答案】B
5.【答案】C
6.【答案】A
7.【答案】C
8.【答案】B
9.【答案】AC
10.【答案】BD
II.【答案】ACD
12.【答案】RC
13.【答案】B
C
2:1
D
14.【答案】wgtanO'正比k=J
L
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