文档文本内容
第1页(共6页)
广东实验中学2025—2026 学年(下)高一级中段模块考试
物 理
本试卷分选择题和非选择题两部分,共6 页,满分100 分,考试用时75 分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名、考号填写在答题卷上。
2.选择题每小题选出答案后,用2B 铅笔把答题卷上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净
后,再选涂其它答案;不能答在试卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卷各题目指定区域内的相应位置上;
如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液.不按以上要求作答的答
案无效。
第一部分选择题(共46 分)
一、单项选择题(本题共7 小题,每小题4 分,共28 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合
题目要求的)
1.下列说法正确的是( )
A.做抛体运动的物体所受合力可能为零
B.在平抛运动中,任意相同的时间内物体速度的变化量一定相同
C.斜上抛运动的物体上升到最高点时速度为零
D.卡文迪许利用扭秤实验发现了万有引力定律
2.由于“神舟二十号”飞船的舷窗出现贯穿性裂纹,2025 年11 月14 日傍晚,神舟二十号的航天员搭乘
“神舟二十一号”安全返回。如图所示是空间站和“神舟二十一号”飞船绕地球运动的轨道示意图,二
者均沿顺时针方向运动。下列说法正确的是( )
A.“神舟二十一号”的向心加速度比空间站的向心加速度大
B.“神舟二十一号”的运行周期比空间站大
C.“神舟二十一号” 的运行速度比空间站小
D.“神舟二十一号”和空间站均处于完全失重,所以不受重力
3.有一个质量为8kg 的质点在xOy 平面内运动,在x 方向的位移图像和y 方向的速度图像分别如图甲、
乙所示。下列说法正确的是( )
A.质点做匀变速直线运动
B.质点所受的合外力大小为24N
C.0 时刻质点的速度大小为5m/s
D.前2s 内质点的位移大小为8m
第2页(共6页)
4.如图所示,Ⅰ轨道和Ⅱ轨道为某火星探测器的两个轨道,相切于P 点,图中两阴影部分为探测器与火
星的连线在相等时间内扫过的面积。设该探测器在Ⅰ、Ⅱ轨道近火点P 的速度分别为𝑣1、𝑣2,加速度分
别为𝑎1、𝑎2。近火点P 到火星中心的距离为r,火星质量为M,引力常量为G 。下列说法正确的是( )
A.两阴影部分的面积一定相等
B.𝑎1>𝑎2
C.𝑣1 = √𝐺𝑀
𝑟
D.𝑣1>𝑣2,𝑣2 > √𝐺𝑀
𝑟
5.滑板运动员由高台上水平滑出,在P 点接触斜面时速度方向恰好沿斜
面方向,忽略空气阻力,如图a 所示,然后沿斜面无摩擦滑下,图中的
图象是描述运动员沿x 方向和y 方向运动的v﹣t 图象,其中正确的是
( )
A.
B.
C.
D.
6.一根轻直杆一端固定一个质量为m 的小球,以另一端O 为圆心,使小球在竖直平面内做半径为R 的圆
周运动,如图所示。已知重力加速度为g,不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
A.小球过最高点时的最小速度为√𝑔𝑅
B.小球过最高点时的速度越大,杆对它的作用力一定越大
C.若小球过最低点时的速度大小变为原来的2 倍则杆对球的作用力小于原来的4 倍
D.若小球过最低点时的速度为3√𝑔𝑅 则杆对球的作用力大小为9mg
第3页(共6页)
7.智能呼啦圈轻便美观,深受大众喜爱。如图甲,将带有滑轮的短杆一端穿入腰带外侧轨道,另一端悬
挂一根带有配重的轻绳,将腰带水平系在腰间,通过人体扭动,配重会随短杆做水平匀速圆周运动。其
简化模型如图乙所示,悬挂点P 到腰带中心点O 的距离d=0.2m,绳子与竖直方向夹角为θ,绳长l=
0.5m,可视为质点的配重质量m=0.5kg,重力加速度大小g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,下
列说法正确的是( )
A.匀速转动时,配重受到的合力恒定不变
B.缓慢增大转速,则身体对腰带的摩擦力变大
C.若增加配重的质量而转速保持不变,则 θ 增大
D.当使用者掌握好锻炼节奏后能够使θ 稳定在37°,此时
配重的角速度𝜔= √15𝑟𝑎𝑑/𝑠
二.多项选择题(共3 小题,每小题6 分,共18 分。选对但不全的得3 分,有选错或不答的得0 分)
8.以下是我们所研究的有关圆周运动的基本模型,如图所示,下列说法正确的是( )
A.如图甲,火车转弯速度小于规定速度行驶时,内轨对轮缘会有挤压作用
B.如图乙,汽车通过拱桥的最高点时受到的支持力大于重力
C.如图丙,两个圆锥摆摆线与竖直方向夹角θ 不同,但圆锥高相同,则两圆锥摆的线速度大小不相等
D.如图丁,衣服在洗衣机滚筒内壁做匀速圆周运动时,衣服上的水受离心力的作用做离心运动
9.“古有司南,今有北斗”,如图甲所示的北斗卫星导航系统入选“2022 全球十大工程成就”,组成北斗卫
星导航系统的卫星运行轨道半径r 越大,线速度v 越小,卫星运行状态视为匀速圆周运动,其v2﹣r 图
像如图乙所示,图中R 为地球半径,r0 为北斗星座GEO 卫星的运行轨道半径,图中物理量单位均为国
际单位,引力常量为G,忽略地球自转,则( )
A.地球的质量为
𝑅
𝐺𝑏
B.地球的质量为𝑏𝑅
𝐺
第4页(共6页)
C.地球表面的重力加速度为g= 𝑏
𝑅
D.北斗星座GEO 卫星的加速度为
𝑅𝑏
𝑟0
10.我国跳台滑雪运动员在2026 年冬奥会中表现优异,比赛中的跳台由助滑道、起跳区、着陆坡和停止
区组成。运动员以水平初速度v 从起跳区边缘A 点飞出直至落在着陆坡上B 点的过程中,相关数据可
由传感器实时测量记录,运动员的水平位移x 随时间t 变化的图像如图乙所示,下落高度h 随时间t 变
化的图像如图丙所示,两图中的虚线为模拟运动员不受空气阻力时的情形,实线为运动员受到空气阻力
时的情形,两类情形下运动员在空中飞行的时间相同,均为t0=3s,斜坡足够长,重力加速度大小g=
10m/s2,则( )
A.因两类情况下运动员位移的方向相同,所以
ℎ0
𝑥0
=
ℎ
𝑥
B.两类情况下滑雪运动员着陆时速度方向一定相同
C.滑雪运动员水平初速度v=20m/s
D.两类情况下滑雪运动员在着陆坡上落点间的距离为3m
第二部分非选择题(54 分)
三.实验题(共2 小题,共16 分)
11. 某实验小组用频闪照相的方法研究平抛运动。该组同学得到小球运动过程中O、a、b、c 四个点,以
O 为原点,以水平方向为x 轴,竖直方向为y 轴,其他点的坐标位置如图所示,不计空气阻力。根据图
像中的数据可知(g=10m/s2)(以下计算结果均保留两位有效数字):
(1)小球做平抛运动的初速度大小为 m/s;
(2)小球过b 点的速度大小为 m/s;
(3)小球从开始抛出到运动到b 点所用的时间 s。
第5页(共6页)
12.如图光电门传感器和力传感器固定在向心力实验器上,并与数据采集器连接;旋臂上的砝码通过轻质
杆与力传感器相连,以测量砝码所受向心力的大小;宽为d 的挡光杆固定在距旋臂转轴水平距离为L
的另一端,砝码做圆周运动的半径为r,挡光杆通过光电门传感器时,计算机可算出旋臂的角速度。
(1)本实验主要采用的方法为 。
(2)调节砝码到旋臂转轴的水平距离,拨动旋臂使之转动。挡光杆某次经过光电门的挡光时间为Δt,
则此时挡光杆的线速度大小为 ,砝码做圆周运动的角速度ω 大小为 (用题目给定的符
号表示)。
(3)小组同学先让一个砝码做半径r 为0.14m 的水平面匀速圆周运动,得到图甲中①图线。然后保持
砝码质量不变,再将运动的半径r 分别调整为0.12m、0.10m、0.08m、0.06m,在同一坐标系中又分别
得到图甲中②、③、④、⑤四条图线。
(4)对①图线的数据进行处理,获得了F﹣x 图像,如图乙所示,该图像是一条过原点的直线,则图像
横坐标x 代表的是 。(选填“r”、“
1
𝑟”、“𝜔2”、“
1
𝜔”其中一个)
(5)对5 条F﹣ω 图线进行比较分析,可以得出m 一定时,F∝r 的结论。请你简要说明得到结论的方
法 。
四、计算题(共3 小题,共38 分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后
答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)
13.假设未来的人类登上某一地外行星。一小球在距离该星球表面h 处自由下落,经过时间t 落到星球表
面,无空气阻力。已知这个行星的半径为R,R≫ℎ,万有引力常量为G,不考虑行星的自转,求:
(1)该行星表面的重力加速度大小;
(2)该行星的平均密度;
第6页(共6页)
14.游乐场中的圆锥体形“魔盘”,正视纵截面可简化为图乙的等腰三角形,质量m=20kg 的小孩(可视
为质点)坐在魔盘斜面上的某一位置,当魔盘绕其中心竖直轴转动时,随着角速度ω 的缓慢增大,小
孩受到的静摩擦力f 与ω2 的关系如图丙所示,取重力加速度g=10m/s2。求:(计算结果可以用根号表
示)
(1)魔盘斜面与水平面间的夹角θ;
(2)小孩做圆周运动的半径R;
(3)已知小孩与魔盘间的动摩擦因数μ=
√3
2 ,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则小孩能随魔盘一
起转动而不相对滑动的最大角速度ωm。
15. 我国“深海勇士”号母船在执行海底热液区科考任务时,采用一种“无扰动样本回收装置”,如图所
示,下潜器在深海中将A 点沿水平方向抛出一个质量为m=1kg 的样本舱,样本舱恰好无碰撞地沿圆弧
切线从C 点进入竖直光滑圆弧轨道CB,轨道最低点为B,样本舱到达B 点的速度大小𝑣= √33𝑚/𝑠,圆
弧对应的圆心角𝛼=53°,圆弧半径R=1.25m,A、C 间的竖直高度H=1m,样本舱离开B 点后进入缓
冲水平直轨道BD 和斜面DE(样本舱经过各段轨道衔接处的速度大小不变),最终自动锁定在海底实验
平台上。已知直线轨道BD 段长度为l=1m,斜面DE 的倾角θ=37°,斜面足够长,样本舱与BD、DE
接触面的动摩擦因数均为𝜇= 0.5,样本舱受海水浮力F=2N,忽略海水阻力,取sin53°=0.8,cos53°
=0.6,g=10m/s2,求:(计算结果可以用根号表示)
(1)样本舱到达C 点时的速度大小vc;
(2)样本舱在圆弧轨道B 点受到的弹力N 的大小;
(3)样本舱在斜面DE 上运动的时间t