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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

第4页,共10页

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:

第6页,共10页

(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

第7页,共10页

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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