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2024-2025 学年度下学期中考试
高一物理
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项
符合题目要求,每小题4分;第8~10小题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对
的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1.1798年英国物理学家卡文迪什精确地测出了引力常量G的数值。若用国际单位中的基
本单位表示引力常量G的单位,下列选项正确的是( )
A. B. C. D.
2.如图甲,某河宽为200m,小船在静水中的速度为4m/s,水流速度为3m/s.假设小船从P
点出发,在匀速行驶过程中船头方向不变。下列说法中正确的是( )
A.若想以最短时间过河,小船过河位移大小为150m
B.若想以最小位移过河,小船过河时间为40s
C.若大暴雨导致水流速度增大到5m/s,小船过河的最小位移为150m
D.如图乙,若出发点 m以下均为危险区, 小船过河的最短时间为 s
3.如图,直杆OA的O端抵在墙角,A端始终靠在物块右侧的光滑竖直侧壁上,可以沿着
侧壁滑动。用外力使物块向左运动时,直杆上的A点会在竖直面内运动,其轨迹为圆,圆
心在O点。若当直杆与水平方向夹角为 时A点的速度大小为v,则
该时刻物块的速度大小为( )
A. B.
C. D.
4.a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球一起转动,向心加速度为
a,b处于地面附近近地轨道上,运行速度为v,c是地球静止卫星,离地心距离为r,运
1 1
行速度为v,加速度为a,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图所示,地球的半径为
2 2
R,则有(地球表面的重力加速度为g)( )
A.a的向心加速度等于重力加速度g
B.d的运动周期有可能是20小时C. =
D. =
5.一位同学做飞镖游戏,已知圆盘的直径为d,飞镖距圆盘的水平距离为L。将飞镖对准
A点以初速度 水平抛出,在飞镖抛出的同时,圆盘以角速度 绕垂直圆盘过盘心O的水
平轴匀速转动.要使飞镖恰好击中A点,则飞镖的初速度和圆盘的角速度应满足( )
A. , ( 1,2,3,……)
B. , ( 0,1,2,……)
C. , ( 1,2,3,……)
D.只要 ,就一定能击中圆盘上的A点
6.若火星探测器绕火星做匀速圆周运动时,其轨道距离火星表面的高度为 2R,速度大小为
v。已知火星的半径为 R,引力常量为 G,忽略火星自转的影响。下列选项正确的是
( )
A.火星的第一宇宙速度是 B.火星的质量为
C.火星表面重力加速度大小为 D.火星的密度为
7.如图所示,一固定斜面倾角为 ,斜面足够长。将小球从斜面顶端以速率 垂直于斜面
向右抛出,小球最终落在斜面上,不计空气阻力,重力加速度大小为 g。下列说法正确的
是( )
A.小球在运动过程中的最小速度为
B.从抛出开始到离斜面最远时,所经历的时间为
C.当小球离斜面最远时,小球的位移大小为
D.小球落到斜面时的位移大小为
8.如图甲所示,河外星系中有两个黑洞,质量分别为M 和M,它们以两者连线上的某一
1 2点为圆心做匀速圆周运动。为研究方便简化为如图乙所示示意图,黑洞A和黑洞B均可看
成球体,OA > OB,且黑洞A的半径大于黑洞B的半径。根据你所学的知识,下列说法
正确的是( )
A.黑洞A的运行角速度小于黑洞B的运行角速度
B.两个黑洞质量之间的关系一定是M<M
1 2
C.人类要把航天器发射到距黑洞A较近的区域进
行探索,发射速度大于第二宇宙速度小于第三宇宙
速度
D.若双星的质量一定,双星之间的距离越大,其转动周期越大
9.如图所示,内壁光滑、半径为 的圆管竖直固定,管内有一个质量为 的小
球(视为质点)做圆周运动,小球直径略小于圆管内径。若小球能在圆管内
做完整的圆周运动,重力加速度大小为 ,则下列说法正确的是
( )
A.小球速度的最小值为
B.当小球的速度增大时,其向心力一定增大
C.当小球以速率 经过最高点时,圆管对小球的弹力大小一定为
D.当小球以速率 经过最低点时,圆管对小球的弹力大小一定为
10.我国天文学家通过“天眼”在武仙座球状星团中发现一个由白矮星
A、脉冲星B组成的双星系统。如图所示, A、B绕两者连线上的O点做
匀速圆周运动,忽略其他天体对 A、B的影响。A星的轨道半径大于B
星的轨道半径,双星的总质量为M,双星间的距离为L,其运动周期为
T,则下列说法正确的是( )
A. A星所受万有引力大于B星所受万有引力
B. A的线速度大于B的线速度
C. L一定,M越大,T越大
D. M一定,L越大,T越大
二、实验题(14分)
11.(6分)如图所示为某物理兴趣小组验证“向心力与线速度大小关系”的实验装置。实验步骤如下:
①按照图示安装仪器,半径为R的圆弧形轨道固定在压力传感器上,轨道上放置一小钢球,
小钢球静止时刚好位于光电门中央;
②将小钢球放置在轨道最低处A处,读出此时压力传感器的示数F ;
0
③将小钢球从轨道适当高度处由静止释放,记录光电计时器小钢球遮光时间t,力的传感器
示数最大值F;
④改变小钢球的释放位置,重复步骤③。
(1)实验测得小钢球直径为d,且d≪R,小钢球经过光电门时线速度表达式为
;
(2)实验中使用的小钢球的质量为m,小钢球运动到最低点时外界提供的向心力为
(用F,F 表示),所需要的向心力为
0
(用m,d,R,t表示)。
12.(8分)苹果落地激发了牛顿对重力的思考,他意识到,使苹果落地的力与使月球绕地
球运行的力可能是同一种力,从而有了著名的月-地检验。
m m
(1)假设地球和月球之间的作用力也满足万有引力定律,即F=G 月 地 ,式中m 、m
r2 地 月
分别是地球和月球的质量,r是地球中心与月球中心的距离,G是引力常量,根据牛顿第二
定律可知,月球绕地球做匀速圆周运动的向心加速度大小a =
月
。
(2)若地球的半径为R,在忽略地球自转的情况下,苹果做自由落体运动时的加速度大小
a = 。
苹
a
(3)若月球绕地球转动的轨道半径r为地球半径R的60倍,则 苹=
a
月
(结果用数值表示)。
(4)当时人们能比较精确地测定月球与地球间的距离r,月球的公转周期T,从而能够算出
月球绕地球做匀速圆周运动的向心加速度a= 。
当时人们也能比较精确地测定自由落体加速度g,g与a的比值结果与预期符合得很好,这
表明,地面物体所受地球的引力、月球所受地球的引力,与太阳、行星间的引力,真的遵
循相同的规律!
四、解答题13.(10分)2020年11月,嫦娥五号探测器成功发射升空,历时23天,圆满完成了“绕、
落、回”无人探测计划后返回地球,中国探月工程即将迈入载人登月阶段,一步一步将
“上九天揽月”的神话变成现实!未来中国宇航员将会登月成功,假设宇航员在登月前后做
了两次实验。
实验一:当宇宙飞船贴着月球表面做匀速圆周运动时,飞船中的宇航员用秒表测量飞船完
成 n圈的运动时间为t,引力常量为 G。
实验二:假设宇航员登上月球后,在月面让小球做自由落体运动,从静止开始下落的距离
为h时,测得所用时间为t 。请根据以上条件求解:
1
(1)月球的密度ρ;
(2)月球的半径R。
14.(14分)我国空间站第三批空间科学实验样品2022年12月4日晚随神舟十四号飞船
返回舱返回地面,5日凌晨运送抵达北京中科院空间应用中心,已顺利交接相关实验科学
家.空间站绕地球做圆周运动时,由于地球遮挡阳光,会经历“日全食”过程,如图所示,
太阳光可看作平行光,航天员在A点测出地球的张角为
α=60°,已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,不
考虑地球公转的影响.求:( 最后结果用 g 、 R表示)
(1)空间站的线速度多大?
(2)空间站绕地球一周经历“日全食”的时间多大?
15.(16分)如图,半径为5r的水平圆形转盘可绕竖直轴转动,圆盘上放有质量均为m
的小物体A、B。A、B到转盘中心 的距离分别为 、 ,A、B间用一轻质细线相连,
圆盘静止时,细线刚好伸直无拉力。已知 与圆盘间的动摩擦因数为 , 与圆盘间的动
摩擦因数为 。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为 ,A、B均可视为质点,现让圆盘从静止开始逐渐缓慢加速:
(1)求细线上开始产生拉力时,圆盘角速度 ;
(2)圆盘角速度 时,求 与水平圆盘之间的摩擦力大小 ;
(3)圆盘角速度 时,剪断绳子,同时让转盘立即停止转动,若圆盘距离水平地
面高为 ,求A、B落地时两者间的距离d。参考答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 C D C D B C D BD BD BD
d
11.
t
F−F
0
md2
Rt2
m
12. G 地
r2
m
G 地
R2
3600
4π2r
T2
t
13. (1)宇宙飞船贴着月表做匀速圆周运动的周期为T= ,
n
GMm 2π
万有引力充当宇宙飞船做匀速圆周运动的向心力,有 =m( ) 2R,
R2 T
月球的质量
4π2R3
M=
GT2
M 3πn2
ρ= =
月球的密度 4
πR3
Gt2
3
1
(2)设月球表面的重力加速度为g ,h= g t2
月 2 月 1
2h
g =
月 t2
1
GMm 2π
根据 =mg =m( ) 2R
R2 月 T
月球的半径
ht2
R=
2n2π2t2
1
14.
(1)由解得
又
解得
(2)由
得
由
可得
即
15.
(1)当A刚要产生滑动时,则
解得
同理,当B刚要产生滑动时,则
解得
由于A、B角速度相等,故求细线上开始产生拉力时,圆盘角速度为(2)圆盘角速度 时,A所需的向心力为
B所需的向心力为
由于B所需向心力更大,因此B受到的摩擦力方向沿B指向圆心,故绳子的拉力为
对A
故 与水平圆盘之间的摩擦力大小
(3)剪断绳子,同时让转盘立即停止转动,B沿转盘边缘飞出,A在盘上减速运动到盘边
缘后飞出,如下图
根据平抛运动规律可得A、B下落的时间都为
对B,飞出时的速度为
故B沿速度方向运动的水平距离为
转盘停止时A的速度为
根据几何知识可得转盘停止后A在转盘上匀减速运动的距离为
A做匀减速运动的加速度大小为
设A飞出时的速度为 ,则解得
故A沿速度方向运动的水平距离为
故A落地点距转盘停止时A所在位置的水平距离为
以飞出方向为纵轴,垂直速度方向过圆心为横轴,转盘圆心在地面投影点为原点在地面建
立坐标系,可得B落地点的坐标为(5r,10r),A落地点的坐标为(-3r,-6r),根据数学
知识可得求A、B落地时两者间的距离为