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      湖南澧县第一中学2025-2026学年高一下学期第一次模块检测物理试卷含答案

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      湖南澧县第一中学2025-2026学年高一下学期第一次模块检测物理试卷含答案

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      这是一份湖南澧县第一中学2025-2026学年高一下学期第一次模块检测物理试卷含答案,共6页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,解答题等内容,欢迎下载使用。
      物理试卷
      时量:75 分钟满分:100 分
      一、单选题:(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,只有一项符合题目要求)。
      1.著名物理学家杨振宁曾说过:“如果一定要举出某个人,某一天作为近代科学诞生的标志,我选牛顿《自然哲学的数学原理》在 1687 年出版的那一天。”关于相关物理学史说法有误的是( )
      A .牛顿在《自然哲学的数学原理》著作中提出了牛顿运动定律作为牛顿力学的基础
      B.根据日常的观察和经验,先提出以托勒密为代表的“地心说”,而后哥白尼又提出了“ 日心说”
      C.英国物理学家卡文迪什利用扭秤实验装置通过微小量放大法比较准确地测出了引力常量G
      D .爱因斯坦提出狭义相对论,颠覆了牛顿力学的绝对时空观,使牛顿力学失去了应用的价值
      2 .踢毽子是我国传统的民间体育运动,如图是一个小孩正在练习踢毽子,毽子近似沿竖直方向运动。若考虑空气阻力的影响, 且阻力大小与速率成正比,毽子离开脚后至回到出发点的过程中( )
      A .上升过程一直处于超重状态 B .最高点速度为零、加速度也为零
      C .上升的时间小于下降的时间 D .上升过程克服重力做的功大于下降过程重
      力做的功
      3 .如图所示,卫星首先从近地圆轨道Ⅰ上的A 点变轨进入椭圆轨道聂,然后在椭圆轨道聂上的B 点再次变轨进入圆轨道Ⅲ , A 、B 分别为椭圆轨道聂上的近地点和远地点,下列关于卫星的说法中正确的是( )
      A .发射速度大于11.2km / s
      B .在轨道聂和轨道Ⅲ上经过B 点的加速度相等
      C .在轨道Ⅲ上的运行速率大于在轨道Ⅰ上的运行速率
      D .在轨道Ⅰ和轨道聂上与地心连线在单位时间扫过的面积相等
      4.如图所示,光滑轻质不可伸长的晾衣绳两端分别固定于竖直杆上的 a、b 两点,一质量为
      m 的衣服静止悬挂于绳上某点;若在绳上另一点继续悬挂另一质量为 M 的衣服,已知m fB
      D .图 d 中两个小球在相同的高度做匀速圆周运动,它们的角速度相同
      9 .如图所示,粗糙水平面上放着一足够长的木板 A,质量 M=1kg ,A 上面放着小物块 B,质量 m=3kg ,A 与 B 摩擦因数为 0.2 ,A 与地面摩擦因数为 0.1 ,g = 10m/s2 ,给 A 施加水平恒力 F,下列说法中正确的是( )
      A.F=11N 时,A 的加速度为1m/s2
      B.F=16N 时,A 的加速度为6m/s2
      C .如果把 F 作用在 B 上,F=6N ,A 、B 一起向右匀加速运动,加速度为0.5m/s2
      D .如果把 F 作用到 B 上,无论 F 有多大,木板 A 均不会运动
      10.如图所示,质量为M 、倾角为30° 的斜面体置于水平地面上,斜面体上表面光滑,一轻绳绕过两个轻质滑轮连接着固定点和物体 B,两滑轮之间的轻绳始终与斜面平行,物体 A、
      1
      B 的质量分别为m 、 m ,重力加速度大小为g ,将 A 、B 由静止释放,在 B 下降的过程中2
      (物体 A 未碰到滑轮),斜面体静止不动。下列说法正确的是( )
      2
      A .轻绳对 B 的拉力大小为 mg
      3
      1
      B .物体 A 的加速度大小为 g 6
      C .地面对斜面体的摩擦力方向水平向左
      D .地面对斜面体的摩擦力大小为 mg
      三、实验题:(本题共 2 小题,每空 2 分,共 18 分)。
      11 .在“探究平抛运动的特点”实验中,实验小组从不同角度进行实验。
      (1)采用如图甲所示的装置做实验。在此实验中,下列操作或说法正确的是 。
      A .将斜槽轨道的末端调成水平
      B .本实验不需要用天平测出小球的质量,也不需要配备铅垂线
      C .小球释放的初始位置越高越好
      D .图甲中挡条每次必须等间距下移
      (2)实验中探究物体做平抛运动时,它的速度方向与水平方向的夹角为θ ,其正切值 tan θ 随时间t 变化的图像如图所示,则初速度v0 = m / s 。( g 取10m / s2 ,结果保留两位有效数字)
      (3)由(2)中实验测得落点和平抛起点连线与水平方向夹角为45° , 则位移为 m 。( g 取10m / s2 ,结果保留两位有效数字)
      (4)在此实验中,每次都要让小球从斜槽上的同一位置由静止滚下,但小球与斜槽间有摩擦力,这个摩擦力 (填“会”或“不会”)使实验的误差增大。
      12 .某学习小组用如图实验装置“探究加速度与力、质量的关系”。
      (1)如图是实验时平衡阻力的情形,其中正确的是 。
      A . B .
      C.
      (2)实验中得到的一条纸带如图甲所示,图中相邻两计数点间的时间间隔为 0. 1s,则打 C 点时小车的速度大小为 m/s,小车运动的加速度大小为 m/s2
      (结果均保留两位有效数字)。
      (3)实验中作出如图乙所示的 a-F 图像,在 F 较大时,出现图线明显弯曲的现象,造成这一现象的原因是不满足沙和沙桶的质量 小车和砝码的总质量(选填“远大于”或“远小于”或“等于”)。
      (4)另一个学习小组用下图实验装置“探究加速度与力、质量的关系”。图中带滑轮的长木板放置于水平桌面上,拉力传感器与滑轮之间的轻绳始终与长木板板面平行,传感器可直接显示绳上拉力的大小。
      实验中将长木板水平放置,操作得到如图小车加速度 a 与拉力传感器示数 F 的图像,横轴、纵轴截距分别为 F0 与-a0,依据 a-F 图像可求得小车质量 M= 。
      四、解答题:(本题共 3 小题,第 13 题 10 分,第 14 题 12 分,第 15 题 17 分,共 39 分)。
      13 .2024 年 5 月 27 日,我国“天关”卫星发现一个位于“小麦哲伦云”星系内的双星系统
      EPJ0052,该双星系统包含一颗白矮星和一颗质量超大恒星(称作“Be 星”),此类双星系统非常罕见。若白矮星、Be 星的质量分别为 m 、10m,绕着两星连线上的 O 点做匀速圆周运动,示意图如图所示,两星之间的距离恒为 L,不考虑其他天体的影响,引力常量为 G。求白矮星、Be 星做匀速圆周运动的轨道半径r1、r2 以及周期 T。
      14.如图 1 所示,小朋友用发光跳跳球健身。情境简化如下: 不可伸长的轻绳一端系着质量 m = 1kg 的小球,另一端系在固定竖直轴上。某次锻炼时, 小球绕轴做角速度w1 = 4rad/s 的匀速圆周运动,此时轻绳与地面平行,拉力大小T1 = 4N ,如图 2 所示。不计小球的一切阻力,小球可视为质点,sin53° = 0.8 ,cs53° = 0.6 。
      (1)求轻绳的长度L ;
      (2)小球绕轴做角速度 w2 = 210rad/s 的匀速圆周运动,此时轻绳与轴的夹角θ = 53° , 结点为O ,如图 3 所示。求小球对地面的压力大小FN ;
      (3)保持(2)中结点 O 不变,求能使小球离开地面的最小角速度wmin 。
      15 .如图所示,有一条沿顺时针方向匀速传送的传送带,恒定速度 v =4m/s,传送带与水平面的夹角θ = 37° ,现将质量 m =1kg 的小物块无初速度地轻放在其底端(小物块可视为质点),与此同时,给小物块沿传送带方向向上的恒力 F=10N,经过一段时间,小物块上滑到了离地面高为 h =2.4m 的平台上。已知物块与传送带之间的动摩擦因数 μ = 0.5 ,g 取
      10m/s2,sin 37° = 0.6,cs 37° = 0.8 。求:
      (1)小物块刚放在传送带上时的加速度大小:
      (2)小物块从传送带底端运动到顶端的时间;
      (3)若恒力 F 作用 1s 后立即撤去,小物块能否滑上平台?若不能,请说明理由。若能, 求小物块离开传送带时的速度多大?
      1 .D
      A .牛顿在《自然哲学的数学原理》著作中提出了牛顿运动定律作为牛顿力学的基础,故 A 正确,不符合题意;
      A.根据日常的观察和经验,先提出以托勒密为代表的“地心说”,而后哥白尼又提出了“ 日心说”,故 B 正确,不符合题意;
      C .英国物理学家卡文迪什在实验室里通过几个铅球之间万有引力的测量,得出了引力常量G 的数值,故 C 正确,不符合题意;
      D .爱因斯坦于 1905 年提出狭义相对论,颠覆了牛顿力学的绝对时空观(如时间、空间的相对性),但牛顿力学在低速(远低于光速)、宏观领域仍适用, 并未失去应用价值(如日常工程、天体运动计算等)。狭义相对论是对牛顿力学的扩展和修正, 而非完全替代,故 D 错误,符合题意。
      本题选错误的,故选 D。
      2 .C
      A .考虑空气阻力的影响,毽子离开脚后至回到出发点的过程中,上升过程重力和阻力都向下,加速度向下,处于失重状态,故 A 错误;
      B.毽子在最高点速度为零,阻力为零,只受重力作用,加速度为重力加速度 g,故 B 错误;
      C .上升过程,毽子受到的重力和阻力方向都向下,下降过程,毽子受到的重力方向向下,阻力方向向上,根据牛顿第二定律,毽子上升过程平均加速度大,毽子上升过程与下落过程位移大小相同,则毽子上升过程运动时间短,故毽子上升的时间小于下降的时间,故 C 正 确;
      D .重力做功为
      WG = mgh
      毽子上升过程与下落过程位移大小相同,则上升过程克服重力做的功等于下降过程重力做的功,故 D 错误。
      故选 C。
      3 .B
      A .11.2km/s 是第二宇宙速度,是卫星脱离地球引力束缚的最小发射速度,卫星未脱离地球引力束缚,其发射速度应大于7.9km/s 且小于11.2km/s ,故 A 错误;
      B .根据牛顿第二定律Gma ,可得 a = G
      在轨道Ⅱ和轨道Ⅲ上经过B 点时,卫星到地心的距离r 相同,中心天体质量M为地球质量不变,所以加速度相等,故 B 正确;
      C .根据G ,可得v
      轨道Ⅲ的半径大于轨道Ⅰ的半径,所以在轨道Ⅲ上的运行速率小于在轨道Ⅰ上的运行速率,故C 错误;
      D.开普勒第二定律是指同一轨道上卫星与中心天体连线在相等时间内扫过的面积相等,轨道Ⅰ和轨道Ⅱ是不同的轨道,不满足该定律,故 D 错误。
      故选 B。
      4 .D
      对衣架受力分析如图所示
      因为同一根绳子上的拉力大小处处相等,所以衣架两侧绳子是对称的,与竖直方向夹角是相等的。设绳子与水平方向的夹角为θ ,根据受力平衡可得
      由于 m fB ,故 C 正确;
      D .由牛顿第二定律mg tanθ = mw2h tan θ可得 w
      则两个小球在相同的高度做匀速圆周运动,它们的角速度相同,故 D 正确。
      故选 ACD。
      9 .BC
      A .A 、B 之间的最大静摩擦力f1 = μmg = 6N所以 B 能获得的最大加速度aBmax m/s2
      A 与地面之间的滑动摩擦力f2 = μ (m + M )g = 4N
      若 AB 未相对滑动,则以 AB 为整体,牛顿第二定律整体法计算出AB 共同的加速度F _ f2 = aAB ,aAB
      令aAB = aBmax 可解得 F=12N
      可知,F≤12N 时,AB 不发生相对滑动,F>12N 时,AB 发生相对滑动。带入 F=11N,解得
      A 错误;
      B .当 F=16N 时,AB 相对滑动,此时对 A 进行隔离分析,列出牛顿第二定律
      F _ f1 _ f2 = aAM ,aA m/s2 B 正确;
      CD .结合上述计算可知f1 = 6N > f2 = 4N ,
      即 A、B 之间的最大静摩擦力大于 A 与地面之间的最大静摩擦力,可知,如果把 F 作用到 B上,A 、B 均会发生运动。带入 F=6N,以 AB 为整体,AB 共同的加速度不变,则有
      经过计算,该加速度未超过 A 能达到的最大加速度,即 AB 不相对滑动,计算成立,C 正确, D 错误。
      故选 BC。
      10 .BCD
      AB .由于相同时间内物体 B 通过的位移是物体 A 通过的位移的两倍,则物体 B 的加速度是物体 A 的加速度的两倍;设物体 A 的加速度为a ,则 B 的加速度为2a, 物体 A、 B 释放瞬间,轻绳的拉力为T ,根据牛顿第二定律得2T _mgsin30° = ma ,
      联立并代入数据解得T = mg ,a g A 错误,B 正确;
      CD .物体 B 下降过程中,假设斜面体受摩擦力水平向左,对斜面体、A 、B 整体,水平方
      向根据牛顿第二定律得Tcs30° _ f = macs30°解得地面对斜面体的摩擦力为f mg
      说明斜面体受摩擦力水平向左。
      CD 正确。
      故选 BCD。
      11 .(1)A
      (2)1.0
      (3)0.28
      (4)不会
      (1)A.为了保证小球沿水平方向飞出,应将斜槽轨道的末端调成水平,故 A 正确;
      B .本实验不需要天平测出小球的质量,但需要配备铅垂线以确定竖直方向,故 B 错误;
      C .实验中需要小球每次从斜槽上同一位置由静止释放,小球释放的初始位置适合即可,不是越高越好,释放位置过高,会导致初速度较大,小球经过纸面的时间较短,竖直方向下落的高度较低,描绘的轨迹不便于数据计算,故 C 错误;
      D .图甲中挡条每次不需要等间距下移,故 D 错误。
      故选 A。
      (2)由 tan
      可得tan θ 随时间 t 变化的图像斜率为k 解得v0 = 1.0m / s
      (3)由 tan45 解得t = 0.20s
      水平分位移、竖直分位移分别为x = v0t = 0.20m ,y gt2 = 0.20m故位移为s m
      (4)斜槽轨道不需要光滑,只要保证小球每次从同一位置释放即可,因为小球每次从同一位置释放,路径相同,每次损失的机械能相同,到达斜面底端时速度相等。
      12 .(1)B
      (2) 1.1 2.8
      (3)远小于
      (1)平衡摩擦力时,小车前端不挂沙桶,小车后端需要连接纸带并穿过打点计时器。故选 B。
      (2)[ \l "bkmark1" 1]打 C 点时小车的速度大小为vC m/s ≈ 1.1m/s
      [ \l "bkmark2" 2]根据逐差法可得,小车运动的加速度大小为a m/s2 ≈ 2.8m/s2
      (3)平衡摩擦力后,沙和沙桶的重力使沙和沙桶与小车和砝码共同加速运动,设小车和砝码运动时的加速度为a ,则沙和沙桶的加速度也为a ,根据牛顿第二定律,对于沙和沙桶有mg _ F, = ma
      对于小车和砝码有F = Ma
      又F, = F ,联立解得F mg
      可以看出,只有当m = M 时, m ≈ 0
      M
      沙和沙桶的重力才等于小车和砝码受到的拉力,即F = mg
      当 F 较大时,即沙和沙桶的总质量 m 较大时,不满足沙和沙桶的总质量远小于小车和砝码的总质量,此时拉力明显小于沙和沙桶总重力,图线出现明显弯曲的现象。
      (4)对小车,根据牛顿第二定律可得2F _ f = Ma整理可得a
      可得,a _ F 图线的斜率为k
      由图可知,图线的斜率为k 解得M
      白矮星、Be 星绕着两星连线上的O 点做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律可得
      由几何关系知L = r1 + r2
      解得 T = 2πL
      14 .(1) L = 0.25m
      (2)FN = 4N
      (1)轻绳拉力充当向心力,有T1 = mwEQ \* jc3 \* hps12 \\al(\s\up 5(2),1)L代入数据可得,轻绳的长度L = 0.25m
      (2)此时小球做圆周运动的半径 r = Lsinθ = 0.2m绳拉力的水平分力充当向心力,T2sin θ = mwr
      竖直方向上受力平衡,有FN + T2cs θ = mg
      可求得T2 = 10N ,FN = 4N
      根据牛顿第三定律,F压 = FN = 4N
      (3)刚离开地面时,FN = 0N
      此时T2 sin θ = mgtanθ = mwEQ \* jc3 \* hps12 \\al(\s\up 4(2),m)in r
      解得,wmin rad / s
      15 .(1) 8m / s2
      (2)1.25s
      (3)能,23m / s
      (1)由题知,小物块无初速度地轻放在传送带的底端,故传送带对小物块的滑动摩擦力方向为沿传送带向上,对小物块,根据牛顿第二定律有F +f _ mg sin 37 = ma1
      又f = μFN ,FN = mg cs 37
      联立解得a1 = 8m / s2
      (2)当小物块加速至与传送带同速后,假设小物块与传送带保持相对静止一起匀速运动,且小物块所受静摩擦力方向向下,对小物块受力分析,可得F = f + mg sin 37
      解得 f = 4 N
      又最大静摩擦力fm = μmg cs 37 = 4N
      可知f = fm = 4N
      故假设正确,即小物块随传送带一起匀速向上运动,小物块受到沿传送带向下的静摩擦力。
      小物块做匀加速直线运动的时间和位移分别为ts ,xm根据几何关系可得传送带底端到顶端的距离为lm
      故小物块做匀速直线运动的时间为ts
      则小物块从传送带底端运动到顶端的时间为t = t1 + t2 = 1.25s
      (3)恒力 F 作用的 1s 内,小物块做匀速直线运动的时间为t3 = 1s _ t1 = 0.5s小物块的位移为x3 = x1 + vt3 = 3m
      撤去力F 后,对物块受力分析可得mg sin 37 = 6N > μmg cs 37 = 4N所以小物块向上继续做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律有
      mg sin 37 _ μmg cs 37 = ma3
      解得a3 = 2m / s2
      物块滑上平台还需上滑的距离为x0 = l _ x3 = 1m
      物块从速度 v 减速到 0,滑行的距离为 xm由于x4 > x0 ,所以小物块能滑上平台
      设小物块滑到平台时的速度为v, ,根据速度位移公式有 v2 _ v,2 = 2a3x0解得v, = 23m / s

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