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      2025-2026学年北京大学附属中学高一(下)期中物理试卷

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      2025-2026学年北京大学附属中学高一(下)期中物理试卷

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      这是一份2025-2026学年北京大学附属中学高一(下)期中物理试卷,共6页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。
      1.下列说法正确的是( )
      A. 万有引力定律的数学表达式F=G适用于任意两物体间的作用力计算
      B. 根据F=G,当两物体间r趋近于零时,万有引力趋于无穷大
      C. 根据F=G,m1与m2受到的引力大小总是相等的,方向相反,是一对平衡力
      D. 两个质量分布均匀的、分离的球体可视为质量分别集中在球心,它们之间的相互作用力可以用F=G计算,r是两球体球心间的距离
      2.一个物体在地球表面所受的重力大小为G,若不计地球自转的影响,则在距地球表面的高度为地球半径的2倍处,物体所受地球对它的万有引力大小为( )
      A. B. C. D.
      3.质量为m的物块静止放置于地球赤道某处的水平桌面上。已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,引力常量为G。若考虑地球自转,将地球视为质量均匀分布的球体,则物块对桌面的压力大小F等于( )
      A. B.
      C. D.
      4.2024年10月30日,神舟十九号载人飞船将三名航天员送入太空,飞船入轨后与天和核心船舱对接的过程简化为如图所示,载人飞船先后在环绕地球的圆形轨道Ⅰ、椭圆轨道Ⅱ和圆形轨道Ⅲ上运行并最终与“天和核心舱”成功对接。已知轨道Ⅰ、Ⅲ的半径分别为r1、r2,轨道Ⅰ和Ⅱ、Ⅱ和Ⅲ分别相切于A、B两点,则飞船( )
      A. 在轨道Ⅱ上B点的速度大于在轨道Ⅲ上B点的速度
      B. 在轨道Ⅰ上A点的加速度小于其在轨道Ⅱ上A点的加速度
      C. 在轨道Ⅱ和轨道Ⅰ上运行的周期之比为
      D. 在轨道Ⅲ和轨道Ⅰ上的线速度大小之比为:
      5.太阳对地球的引力、地球对月球的引力、地球对树上苹果的引力,这些作用力是同一种性质的力吗?牛顿深入思考了这个问题,并进行了著名的“月地检验”来验证自己的猜想,已知地球可视作半径为R的均匀圆球,地球表面的重力加速度大小为g,月球绕地球运行的轨道半径为r、向心加速度大小为a,忽略地球自转。若牛顿的猜想正确,则应有( )
      A. B. C. D.
      6.一质量为m的质点绕圆心做匀速圆周运动,其所受向心力大小为F,运动周期为T,则它在时间内的平均速度大小为( )
      A. B. C. D.
      7.如图所示,A是静止在赤道上的物体,B是地球同步卫星。已知地球同步卫星离地心距离为r,运行速率为v1,加速度为a1;地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2,第一宇宙速度为v2,地球半径为R,以下判断正确的是( )
      A. 发射卫星B的速度小于地球第一宇宙速度
      B.
      C.
      D. 假设地球自转加快,物体A受到的支持力变大
      8.如图,一同学表演荡秋千。已知秋千的两根绳长均为10m,该同学和秋千踏板的总质量约为50kg。绳的质量忽略不计。当该同学荡到秋千支架的正下方时,速度大小为8m/s,此时每根绳子平均承受的拉力约为( )
      A. 200N
      B. 400N
      C. 600N
      D. 800N
      9.我国将在今年择机执行“天问1号”火星探测任务。质量为m的着陆器在着陆火星前,会在火星表面附近经历一个时长为t0、速度由v0减速到零的过程。已知火星的质量约为地球的0.1倍,半径约为地球的0.5倍,地球表面的重力加速度大小为g,忽略火星大气阻力。若该减速过程可视为一个竖直向下的匀减速直线运动,此过程中着陆器受到的制动力大小约为( )
      A. m(0.4g-)B. m(0.4g+)C. m(0.2g-)D. m(0.2g+)
      10.如图甲所示为某离心分离装置示意图,水平转台可在电机的带动下绕过圆心的竖直轴转动。开始时将质量为1kg的物块静置于转台上,物块到转台圆心O的距离为1m,t=0时刻启动电机,转台由静止开始加速转动,其角速度与时间关系图像如图乙所示,物块与转台间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10m/s2,则物块能随转台一起转动(相对转台静止)的时间为( )
      A. sB. 1sC. sD. s
      二、多选题:本大题共4小题,共12分。
      11.一颗地球卫星从低轨道进入高轨道做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )
      A. 卫星的周期变大B. 卫星的加速度变小C. 卫星的线速度变大D. 卫星的角速度变大
      12.如图所示是自行车场地赛中一段半径为R的圆弧赛道(忽略道路宽度),赛道路面与水平面间的夹角为θ,不考虑空气阻力,自行车与骑手总质量为m,在该路段做速度为v的匀速圆周运动。若自行车与赛道之间没有相对滑动,重力加速度为g,则对于骑手和自行车组成的系统,下列说法中正确的是( )
      A. 若v=,则系统向心力由重力与支持力的合力提供
      B. 若v>,则系统受到来自赛道路面的摩擦力沿赛道路面指向内侧
      C. 若v>,则静摩擦力大小为mgsinθ-mcsθ
      D. 若v<,则静摩擦力大小为mgsinθ-mcsθ
      13.太阳系各行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动。当地球恰好运行到某地外行星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线的现象,天文学称为“行星冲日”。已知地球及各地外行星绕太阳运动的轨道半径如表所示,天文单位用符号AU表示。则( )
      A. 木星相邻两次冲日的时间间隔约为1.1年
      B. 木星的环绕周期约为25年
      C. 天王星的环绕速度约为土星的两倍
      D. 地外行星中,海王星相邻两次冲日的时间间隔最短
      14.如图所示,内半径R=的光滑空心圆柱体固定在水平地面上,一小滑块紧贴内壁从O点以v0=10m/s的初速度沿切向水平滑入,旋转一周经过O1点。取重力加速度g=10m/s2,则小滑块( )
      A. 对圆柱体的压力大小逐渐增大
      B. 在O1点时速度方向与竖直方向的夹角为45°
      C. 若圆柱体内表面是粗糙的,小滑块在圆柱体内表面所受到的摩擦力f正比于两者之间的正压力N,则小滑块在水平方向做加速度逐渐减小的减速运动
      D. 在C选项情景的基础上,若圆柱体足够高,小滑块最终沿竖直方向做匀速直线运动
      三、实验题:本大题共2小题,共20分。
      15.在物理学中,常常用等效替代法、类比法、微小量放大法等来研究问题。如在牛顿发现万有引力定律一百多年后,卡文迪许利用微小量放大法由实验测出了引力常量G的数值。由G的数值及其他已知量,就可计算出地球的质量,卡文迪许也因此被誉为“第一个称量地球的人”。如图所示是卡文迪许扭秤实验示意图。
      (1)若在某次实验中,卡文迪许测出质量分别为m1、m2,且球心相距为r的两个小球之间引力的大小为F,则引力常量G= (填写表达式);通过数据计算出的引力常量为G=6.67×10-11 (填写单位,用国际单位制基本单位表示)。
      (2)为了测量石英丝极微的扭转角,该实验装置中采取“微小量放大”思想的措施是 。(填选项前面的字母)
      A.增大石英丝的直径
      B.增大刻度尺与平面镜的距离
      C.利用了平面镜对光线的反射
      D.减小T形架横梁的长度
      16.在用图甲所示的向心力演示器探究小球做圆周运动所需向心力的大小Fn与质量m、角速度ω和半径r之间关系的实验中。已知小球放在挡板A、B、C处做圆周运动的半径之比为1:2:1;变速塔轮自上而下每层左、右两侧半径之比分别为1:1、2:1和3:1,如图乙所示。
      (1)探究向心力Fn与质量m之间的关系时,应将质量不同的小球分别放在 处(填选项前面的字母);
      A.挡板A和挡板B
      B.挡板B和挡板C
      C.挡板A和挡板C
      (2)探究向心力Fn与角速度ω之间的关系时,左、右两个标尺露出的格子数之比为1:4,此时传动皮带是连接在图乙中的 塔轮上(填选项前面的字母)。
      A.第一层
      B.第二层
      C.第三层
      (3)一次实验中,将质量相同的小球放在挡板B和挡板C处后,误将传动皮带放在图乙中的第三层塔轮上,则左、右两个标尺露出的格子数之比为 。
      (4)某实验小组同学利用传感器升级实验装置后,探究小球对挡板的压力F与其做圆周运动周期T的关系。仅改变转速,记录多组压力的大小与对应周期的数据进行分析研究,若不计阻力,则以下F-图像可能正确的是 。(填选项前面的字母)
      (5)另一组同学通过图丙所示的装置进行实验。滑块套在水平杆上,与水平杆一起绕竖直轴做匀速圆周运动,力传感器通过细绳连接滑块,可测绳上拉力大小。滑块上固定一遮光片,宽度为d,光电门可记录遮光片通过的时间t,测得滑块中心到竖直杆的距离为l。实验过程中细绳始终被拉直。
      a.为探究向心力大小与角速度的关系,得到多组实验数据后,应作出F与 (填“t”、“”、“t2”或“”)的关系图像。
      b.若得到图像如图丁所示,图线不过坐标原点的原因是 。
      四、计算题:本大题共4小题,共38分。
      17.一个质量为5.0kg的石块从塔顶由静止下落,经过4.0s的时间落至地面。已知石块受到的空气阻力可忽略不计,重力加速度g=10m/s2。求:
      (1)运动过程中重力对石块做的功;
      (2)石块落地时重力对石块做功的功率。
      18.人类对未知事物的好奇和科学家们的不懈努力,使人类对宇宙的认识越来越丰富。
      (1)开普勒行星运动第三定律指出:行星绕太阳运动的椭圆轨道的半长轴a的三次方与它的公转周期T的二次方成正比,即=k,k是一个常量。已知太阳的质量为M,将行星绕太阳的运动按圆周运动处理,请你推导太阳系中该常量k的表达式,并说明影响常量k的因素。
      (2)已知地球质量为M0,万有引力常量为G,将地球视为半径为R、质量均匀分布的球体,忽略地球自转的影响,求地球的第一宇宙速度v。
      (3)地球自形成以来,其自转周期并不是一成不变的。科学研究就曾发现在一定历史时期内地球上的一天小于24小时。我们知道,若地球自转过快,地面上的物体就会被甩向太空,造成解体。在地球现有的平均密度ρ下,为了不造成解体,请你推导最小自转周期Tmin与地球平均密度ρ的关系式。已知球体体积公式为V=r3。
      19.暑假里,小明去游乐场游玩,坐了一次名叫“摇头飞椅”的游艺机,如图1所示,该游艺机顶上有一个半径为4.5m的“伞盖”,“伞盖”在转动过程中带动下面的悬绳转动,其示意图如图2所示。“摇头飞椅”高O1O2=9m,绳长5m。小明挑选了一个悬挂在“伞盖”边缘的最外侧的椅子坐下,他与座椅的总质量为40kg。小明和椅子的转动可简化为如图2所示的圆周运动。在某段时间内,“伞盖”保持在水平面内稳定旋转,绳与竖直方向夹角为37°。g取10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8,取1.4。在此过程中,求:
      (1)座椅受到绳子的拉力大小;
      (2)小明运动的线速度大小;
      (3)小明随身带的玻璃球从座椅上不慎滑落,求落地点与游艺机转轴(即图2中O1点)的距离(保留三位有效数字)。
      20.放置在水平平台上的物体,其表观重力在数值上等于物体对平台的压力,方向与压力的方向相同。微重力环境是指系统内物体的表观重力远小于其实际重力(万有引力)的环境。此环境下,物体的表观重力与其质量之比称为微重力加速度。注意微重力环境与理想的完全失重状态并不相同。
      环绕地球做匀速圆周运动的人造卫星内部也存在微重力环境。微重力产生原因简单来说是卫星实验舱不能被看作质点,只有在卫星的质心(质点系的质量中心)位置,万有引力才恰好等于向心力。已知某卫星绕地球做匀速圆周运动,其质心到地心的距离为r,假设卫星实验舱中各点绕图中地球运动的角速度均与质心一致,请指出卫星质心正上方(远离地心一侧)距离质心Δr处的微重力加速度g′的方向,并求g′与该卫星质心处的向心加速度an的比值。
      1.【答案】D
      2.【答案】D
      3.【答案】C
      4.【答案】C
      5.【答案】D
      6.【答案】A
      7.【答案】C
      8.【答案】B
      9.【答案】B
      10.【答案】A
      11.【答案】AB
      12.【答案】ABD
      13.【答案】AD
      14.【答案】BC
      15.【答案】
      N•m2/kg2
      BC

      16.【答案】C
      B
      2:9
      A
      滑块与水平杆之间存在摩擦力

      17.【答案】运动过程中重力对石块做的功为4000J 石块落地时重力对石块做功的功率为2000W
      18.【答案】常量k的表达式为,常量k仅与中心天体太阳的质量M有关 地球的第一宇宙速度大小为 最小自转周期Tmin与地球平均密度ρ的关系式为
      19.【答案】座椅受到绳子的拉力大小为500N;
      小明运动的线速度大小为7.5 m/s;
      小明随身带的玻璃球从座椅上不慎滑落,落地点与游艺机转轴O1的距离为11.0m
      20.【答案】卫星质心正上方(远离地心一侧)距离质心Δr处的微重力加速度g′的方向向上,即远离地心的方向,g′与该卫星质心处的向心加速度an的比值为。 行星
      地球
      火星
      木星
      土星
      天王星
      海王星
      轨道半径r/AU
      1.0
      1.5
      5.2
      9.5
      19
      30

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