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文档简介
广东中山市2025-2026学年高一下学期期末物理试题
一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1.关于运动的性质,以下说法中正确的是()
A.曲线运动一定是变速运动
B.变速运动一定是曲线运动
C.曲线运动一定是变加速运动
D.物体加速度大小、速度大小都不变的运动一定是直线运动
2.某同学踢出的足球在空中运动轨迹如图所示,不计空气阻力,关于足球在空中飞行的过程中,下列说法
正确的是()
A.足球的速度大小不变,方向时刻发生变化
B.足球的加速度大小不变,方向时刻发生变化
C.足球上升过程和卜落过程所用的时间相等
D.足球水平方向的分运动是匀加速直线运动
3.如图所示,老师手持教鞭绕端点0点做匀速圆周运动,教鞭上4、8两点与。点的距离满足
40:80=4:5。则4、B两点的向心加速度大小之比为()
A.1:1B.4:5C.5:4D.16:25
4.如图,一匕行器沿椭圆轨道I运行,地球位于椭圆轨道I的一个焦点。上。匕行器在某位置P经极短时间变
轨后,沿圆轨道II运行。已知轨道I的半长轴大于轨道II的半径,忽略飞行器质量的变化,则飞行器()
第1页,共10页
A.在轨道I上从P点到M点,所受地球的引力大小逐渐增大
B.在轨道n上的周期大于在轨道I上的周期
C.在轨道II上的速度小于在轨道I上经过M点的速度
D.在轨道II上所受地球引力的大小等于在轨道I上P点所受地球引力的大小
5.如图所示,空间站中操控货物的机械臂由长度均为L的臂杆1和臂杆2通过。1轴连接而成,臂杆2一端
固定在。2轴上,臂杆1前端固定质量为m的货物,货物和机械臂先一起绕。2轴做半径为2八角速度为3的
匀速圆周运动,货物运动到力点停下,之后两臂杆同时绕6、。2轴转动使货物从4点由静止做匀加速直线
运动,经时间£到达8点,已知/、B间距离为L。不计重力影响,下列说法正确的是()
A,货物做匀速圆周运动时,向心力大小为&=ma)2L
B.货物做匀速圆周运动时,线速度大小为v=2a)L
C.货物从4到8的过程中,加速度大小为Q=方
D.货物到达B点时,机械臂对其做功的瞬时功率为夕=当
6.某同学受斧子劈柴的启发,设计了如下实验,侧视图为直角三角形的物块4与梯形的物块B相接触,放置
在水平面上,物块力左侧紧贴竖直墙壁。现以速度巧竖直向下推动物块4物块8以水平速度切向右运动,
物块4的MN边与物块8的PQ边始终贴合在•起,已知匕MNS=a。则%与也的大小关系为()
第2页,共10页
7.某枪械爱好者在进行子弹打靶测试时,搭建了如下实验装置:光滑水平台面上静置一质量为M的缓冲靶
座,靶座通过轻弹簧固定在刚性试验墙上。一枚质量为m的子弹以水平初速度孙经极短时间射入靶座并完
全嵌入,之后经£时间,弹簧第一次被压缩至最短。定义平均作用力大小R=%,其中■为作用力冲量的大
小,戊为作用时间,则此过程中试验墙对弹簧的平均作用力大小为()
%
om2也M?nv叫
AA0nB.丽丽Cr.丽丽0DnT
二、多选题:本大题共3小题,共18分。
8.如图所示,无人机悬停在地面上方九=4771处,将质量为m=0.5%的应急物资从悬停位置由静止释放,
物资竖直下落到坎地面。己知物资落地时的动能为12人以地面为重力势能零点,物资运动过程中空气阻
力大小恒定,无人机和物资可视为质点,重力加速度g取10m/s2。下列说法正确的有()
A.空气阻力的大小为2N
B.物资卜落至整个过程中点处时,动能和重力势能相等
C.物资在悬停点的重力势能为20/
D.若物资从无人机正下方的地面以某一初速度竖直向上抛出,恰好能到达无人机悬停的位置.,则上抛时的
初动能为28/
9.“天问二号”探测器于2025年5月29日在西昌卫星发射中心成功发射升空。该探测器绕太阳的运动
可近似看作匀速圆周运动,其周期为T,轨道半径为r,已知引力常量为G,太阳的半径为R。下列说法正确
的是()
A.在半径不同的圆轨道上,天问二号的周期与轨道半径成正比
B.太阳的质最为4:;
第3页,共10页
C.太阳表面的重力加速度大小为寝
D.若探测器轨道半径增大为原来的2倍,其运行线速度将变为原来的倍
10.如图所示,光滑细杆4B、4C在A点连接,4B竖直放置,4c水平放置,两相同的中心有孔的小
球M、N,分别套在力B和4C上,并用一不可伸长的细绳相连,细绳恰好被拉直,现由静止释放M、N,在
N球碰到A点前的运动过程中,下列说法正确的有()
C.M球的动能一直增加D.M和N组成的系统的机械能不守恒
三、实验题:本大题共2小题,共18分。
11.某物理兴趣小组利用生活中的器材探究向心加速度的相关规律。如图所示,他们将手机(可视为质点)紧
贴手动脱水桶的内壁竖直放置,缓慢调节脱水桶的转速,使手机随脱水桶一起做匀速圆周运动。利用手机
自带的传感器记录手机的向心加速度Q和角速度3的数值,通过刻度尺测量脱水桶的直径,更换不同半径的
(1)脱水桶半径不变的情况下,通过拟合得到图像为一条过原点的直线,说明.
(2)如果要探究向心加速度a和圆周运动半径r的关系,则物体匀速转动的角速度需(选填“变大”“变
小”或“不变”);
(3)若a-j图中图线的斜率为匕则圆周运动的半径可表示为r=;
(4)若将横坐标换成周期T的平方,保持其他条件不变,则图像为(选填“直线”或“曲线”)
第4页,共10页
12.某同学设计了如图所示的斜槽碰撞实验,验证碰撞过程中的动量守恒。图中a、b两球的质量分别为
m】、m2,且满足血1>机2,两球半径相等,实验装置包含天平、斜槽轨道、木板、白纸与复写纸等。实
验步骤如下:
①I司节斜槽末段轨道水平,将白纸和复写纸依次固定在木板匕保持木板处于竖直状态,且紧靠斜槽末
端,小球a从斜槽某固定点由静止释放,撞在木板上留下痕迹。:
②保持木板竖直,将其向右平移距离L并固定,小球a从同一点移放,撞在木板上留下痕迹&
酬小球b静置于斜槽水平段右端,小球Q从同一点释放,与小球匕发生正碰,两球撞在木板上留下痕迹力和
回答下列问题(所有表达式均用题中所给字母表示):
(1)痕迹C是小球在白纸上留下的(选填"a”或"b”)
(2)本实验必须测量的物理量有。
4当地的重力加速度g
8.木板水平向右平移的距离L
C.八球a、b的质量ni]、m2
DO点到A、B、C三点的距离yi、y2>y3
£小球a、b的半径r
(3)在实验误差允许范围内,若关系式成立,则可验证碰撞过程动量守恒;
(4)若满足关系式,则可以判定碰撞为弹性碰撞;
(5)本实验存在误差,请任意列举一条尽可能减小实验误差的方法。
四、计算题:本大题共3小题,共36分。
13.某科考队在地球南极某地做了如下实验:将可视为质点的小球沿光滑冰坑内壁推出,使小球在水平面
内做半径为Ro的匀速圆周运动,个球所在位置处的切面与水平面夹角为仇如图所示。测得小球运动的周
期为7。
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(1)请根据以上测量数据求出该地的重力加速度g;
(2)已知地球半径为R,引力常量为G,请结合(1)问的测量结果,估算地球的质量和近地卫星环绕地球做匀
速圆周运动线速度〃的大小。
14.某矿井水平轨道上有一辆电动运输车,其质量m=8xl()4kg,牵引力额定功率为P。运输车在轨行驶
时,受到的阻力恒为车重的0.2倍。运输车从静止开始以a=lm/s2的加速度匀加速启动,々=10s时,达
到额定功率,之后保持额定功率行驶,4=30s时运输车的速度可视作达到最大。已知重力加速度g取
10?n/s2,求:
(l)h=10s时,运输车的速度大小巧及牵引力的额定功率P:
(2)当速度为12m/s时,运输车的加速度大小:
(3)运输车在0〜4时间内的位移大小。
15.如图所示,一半径为R的细圆管道竖直放置,底端分别与两侧水平直轨道相切。左侧轨道的左端固定一
水平放置的轻质弹簧,右侧轨道的右端N处固定一挡板。将质量为3m的小球A压紧弹簧后由静止释放,小
球4脱离弹簧后与静置于左侧轨道的质量为m的小球B发生弹性正碰,碰撞后小球人被立刻取走,小球8第
•次运动到圆管道的最低点时对管道的压力大小为20mg;小球B经过圆管道后和右侧水平轨道N处的挡板
碰撞,反弹后第二次经过圆管道最高点时,所受的弹力恰好为零。己知右侧水平轨道MN段粗糙,长度为
4凡其余管道及轨道部分均光滑,小球可视为质点,小球8每次与挡板碰撞前、后的动能之比为5:3,已
⑴小球B第一次被力碰撞后的速度大小u和释放小球力瞬间弹簧的弹性势能Ep;
⑵小球8与右侧MN段水平轨道间的动摩擦因数〃;
第6页,共10页
(3)小球B最终停下的位置与挡板间的距离s。
第7页,共10页
1.【答案】A
2.【答案】C
3.【答案】B
4.【答案】D
5.【答案】B
6.【答案】C
7.【答案】D
8.【答案】ACD
9.【答案】BC
10.【答案】AB
11.【答案】在圆周运动半杼不变时,向心加速度a与角速度的平方〃心成正比
不变
k
曲线
12.【答案】a
CD
小球多次释放,取痕迹平均位置
13.【答案】【详解】(1)小球受到重力与冰坑内壁给的支持力而做匀速圆周运动,受力如图
根据牛顿第二定律有mgtan0=m厅yR。
解得9=
T2tan0
第8页,共10页
(2)在地球表面有鬻=771’9
联立解得地球质量M=需需
GMm.„2
对近地卫星有卞也=m近彳
联立解得「常懵
14•【答案】【详解】(1)根据匀变速直线运动规律可知,运输车的速度大小%=atx=10m/5
运输车匀加速过程有F-f=F-o.2mg=ma
解得尸=2.4x1()5N
则牵引力的额定功率P=Fvj=2.4x106W
(2)当速度为12m/s时,对运输车有F1=ma,
其中%=£=2笔'N=2x105/V
2
联立解得ax=0.5m/s
(3)运输车速度最大时,牵引力等于阻力,则最大速度17m="=15m/s
0〜上时间内,对运输车,根据动能定理有+P©—G)—/s=
联立解得s=318.75m
15•【答案】【详解】(1)小球B第一次到达圆管道最低点时,由牛顿第二定律有2()7ng-mg=m最
解得u=荻,设小球力与小球B碰撞前的速度为孙,碰福后小球4的速度为巴。由动量守恒定
律有=3mvA+mv
22
弹性碰撞中系统动能守恒,有3x=1x3mvA+|mv
联立解得以
小球力脱离弹簧前,弹簧的弹性势能全部转化为小球力的动能,故Ep=;x3
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