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      2025-2026学年山东省烟台市高一(下)期中物理试卷(含答案)

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      2025-2026学年山东省烟台市高一(下)期中物理试卷(含答案)

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      这是一份2025-2026学年山东省烟台市高一(下)期中物理试卷(含答案),共21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.关于能量的转化与能量守恒定律,下列说法正确的是( )
      A. 能量耗散是指能量在不断地减少
      B. 能量耗散说明能量在转移、转化过程中具有方向性
      C. 能量是守恒的,不会凭空消失,因此不会发生能源危机
      D. 能量可以从一种形式转化为另一种形式,但不能从一个物体转移到另一个物体
      2.水星与木星分别沿椭圆轨道绕太阳运行,已知水星轨道的半长轴小于木星轨道的半长轴,下列说法正确的是( )
      A. 水星绕太阳运行的速度大小保持不变
      B. 水星的公转周期比木星的公转周期更长
      C. 水星与木星的公转周期的平方之比等于其轨道半长轴的三次方之比
      D. 在相同时间内,水星与太阳连线所扫过的面积等于木星与太阳连线所扫过的面积
      3.某行星的平均密度为ρ,靠近该行星表面运行的卫星做匀速圆周运动的半径为R,行星表面的重力加速度为g。则根据以上数据引力常量G可表示为( )
      A. gRB. gR2C. 4πg3ρRD. 3g4πρR
      4.如图所示为一种齿轮传动装置,在传动的过程中,如果甲轮一周的齿数为n1,乙轮一周的齿数为n2,当甲轮转动的角速度为ω时,则乙轮转动的角速度为( )
      A. n1n2ω
      B. n2n1ω
      C. n1ω
      D. n2ω
      5.风云四号C星于北京时间2025年12月27日,在西昌卫星发射中心由长征三号乙运载火箭成功发射升空。卫星精确进入预定轨道,成为我国第二代静止轨道气象卫星——风云四号系列的最新成员。该卫星实现了“发现即观测、观测即服务”的效能目标,为短临天气预警提供关键支撑。关于风云四号C星,下列说法正确的是( )
      A. 向心加速度大于9.8m/s2B. 运行速度大于第一宇宙速度
      C. 角速度小于地球自转的角速度D. 距地面高度保持不变且相对地面静止
      6.艺术挂钟不仅作为计时的实用器具,亦能够彰显主人的艺术鉴赏力,烘托出浓厚的艺术氛围。对于走时精确的指针式石英挂钟而言,其分针与秒针从首次重合到再次重合所需的时间间隔为( )
      A. 1minB. 5960minC. 6059minD. 6061min
      7.如图所示,长L的轻杆两端分别固定有可视为质点的A、B两小球,A小球质量为2m,B小球质量为m,杆的三等分点O处有光滑的水平固定转轴,轻杆可绕转轴在竖直面内无摩擦转动,用手将该装置固定在杆恰好水平的位置,然后由静止释放,重力加速度为g,不计空气阻力,小球A运动到最低点的过程中,杆对小球B所做的功为( )
      A. 29mgLB. 49mgL
      C. 23mgLD. 43mgL
      8.天文学家观测,在距离我们大约1600光年的范围内,存在一个四星系统,如图所示,三颗星体位于边长为L的等边三角形的三个顶点上,并沿外接于等边三角形的圆形轨道运行,而第四颗星体刚好位于三角形的中心不动。已知每颗星体的质量均为m,引力常量为G,可忽略其他星体对四星系统的引力作用,则该四星系统的运动周期为( )
      A. 2πL L(3+ 3)GmB. 2πL L(3+3 3)Gm
      C. 2πL L3GmD. 2πL L3 3Gm
      二、多选题:本大题共6小题,共24分。
      9.关于匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
      A. 匀速圆周运动的线速度不变
      B. 匀速圆周运动是匀变速曲线运动
      C. 物体做匀速圆周运动时,相等时间内通过的路程相同
      D. 物体做匀速圆周运动时,在相等时间内,连接物体与圆心的半径转过的角度都相等
      10.在中国农村,石磨是加工粮食的核心工具,一般由固定的下盘与可转动的上盘两部分构成,通过人力或畜力驱动。如图所示,驴对水平拉杆的水平拉力大小恒为800N,拉力作用点距转轴0.6m,方向始终垂直于拉杆;石磨上盘匀速转动,忽略空气阻力与机械形变,仅考虑磨盘间的摩擦力做功,转动一周耗时8秒。下列说法正确的是( )
      A. 驴转动一周石磨所受摩擦力做的功为0
      B. 驴转动一周石磨所受摩擦力做的功为−960πJ
      C. 驴转动一周拉力的平均功率为0
      D. 驴转动一周拉力的平均功率为120πW
      11.我国自主研发的自主快速交会对接技术让神舟二十一号载人飞船成功对接于天和核心舱径向端口,最后一次变轨对接过程可以简化为如图所示的过程,天和核心舱在圆轨道Ⅰ上运行,载人飞船在椭圆轨道Ⅱ上运行,近地点为M,远地点为N,Ⅰ、Ⅱ轨道相切于N点,二者同时运动到两轨道的切点N处自主快速交会对接。下列说法正确的是( )
      A. 载人飞船由轨道Ⅱ进入轨道Ⅰ要在N点加速
      B. 载人飞船沿轨道Ⅱ运动到对接点N过程中,速度不断增大
      C. 载人飞船与核心舱完成对接后,天和核心舱的运行加速度变小
      D. 载人飞船在轨道Ⅱ上的周期小于天和核心舱在轨道Ⅰ上的周期
      12.如图所示,质量为m的物体(可视为质点)以某一速度从A点冲上倾角为37°的固定斜面,做减速运动的加速度大小为34g,此物体在斜面上能够上升的最大高度为h,重力加速度为g,sin37°=0.6,则由A点运动到最大高度的过程中( )
      A. 物体动能损失了54mghB. 物体重力势能减少了mgh
      C. 物体机械能损失了14mghD. 摩擦力对物体做功−320mgh
      13.质量均为m的两个物体A与B,置于水平圆形转盘之上。物体A距转轴O的距离为R,物体B距转轴O的距离为2R。两物体之间由一轻质细线连接,细线恰好伸直且无初始张力。已知物体A和B与转盘之间的动摩擦因数均为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。重力加速度为g。现使圆盘绕竖直轴从静止开始缓慢加速转动,以下说法正确的是( )
      A. 随着角速度增大,A先达到最大静摩擦力
      B. 随着角速度增大,B先达到最大静摩擦力
      C. 当ω= 2μg3R时,两物体即将相对转盘滑动
      D. 当ω=2 μg3R时,两物体即将相对转盘滑动
      14.如图所示,倾角θ=37°的传送带以大小为v=5m/s的速度顺时针转动,A、B两端相距L=9.75m,质量为m=1kg的煤块沿AB方向以初速度v0=10m/s的速度从A端滑上传送带,煤块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,下列说法正确的是( )
      A. 整个过程因摩擦产生的热量为39J
      B. 煤块从A点到达B点所需的时间为2.5s
      C. 从A点到达B点的过程中煤块机械能的改变量为9J
      D. 从A点到达B点的过程中煤块在传送带上留下的划痕长度4m
      三、实验题:本大题共2小题,共14分。
      15.某实验小组利用如图所示的向心力演示器“探究小球做匀速圆周运动向心力F与小球质量m、角速度ω和运动半径r之间的关系”。匀速转动手柄1,可使变速塔轮2和3以及长槽4和短槽5随之匀速转动,槽内的小球也随之做匀速圆周运动。使小球做匀速圆周运动的向心力由横臂6的挡板对小球的弹力提供。球对挡板的反作用力,通过横臂的杠杆作用使弹簧测力套筒7下降,从而露出标尺8。根据标尺8上露出的红白相间等分标记,可以粗略计算出两个球所受向心力的比值。
      (1)本实验主要采用的实验方法是 。
      A.微小量积累法
      B.等效替代法
      C.控制变量法
      D.放大法
      (2)若要研究向心力F与半径r的关系,需将两个质量相同的小球分别放置在 (选填“A、B”“A、C”或“B、C”)处,将传动皮带套在半径 (选填“1:1”“2:1”或“3:1”)的左右两个塔轮上。
      (3)若要研究向心力F与角速度ω的关系,需将相同质量的两小球分别放在挡板A和挡板C处,将皮带连接在左、右塔轮半径之比为3:1的塔轮上,匀速转动手柄,当左边标尺露出1个等分格时,右边标尺露出 个等分格,说明做匀速圆周运动的物体,在质量和运动半径一定时,向心力与 成正比。
      16.某实验小组采用如图甲所示的装置验证“自由下落的重物机械能守恒”实验:
      (1)下列说法正确的是 。
      A.将打点计时器接到学生电源的直流6V输出端
      B.先接通打点计时器连接的电源,然后自由释放纸带
      C.该实验需要用秒表测量重物的下落时间
      D.安装打点计时器时,若两限位孔不在同一竖直线上,则会导致实验误差增大
      (2)实验中操作规范,但不慎将一条选择好的纸带前面的一部分损坏了,只能研究中间某过程机械能是否守恒。如图乙所示,在纸带上选取计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间还有一个计时点没有画出,测得计数点AB、BC、CD、DE之间的距离分别为x1、x2、x3、x4,若打点计时器打点的频率为f,重物质量为m,重力加速度为g。则从B到D运动过程中,重物重力势能的减少量ΔEp= ,重物动能的增加量ΔEk= (用题中所给的字母表示)。若两者近似相等,则说明 。
      四、计算题:本大题共4小题,共38分。
      17.一辆质量为2×103kg的汽车在平直的公路上以v0=20m/s的速度匀速行驶,发动机输出功率P0=6×104W,从t=0时刻开始,汽车驾驶员加大油门,发动机的功率立即增加到P1=1.2×105W并保持该功率不变继续行驶,t1=20s时刻以后,汽车开始做匀速运动。假设汽车整个行驶过程中所受的阻力保持不变。求:
      (1)当汽车的速度v1=30m/s时,它的加速度大小;
      (2)在0~20s的时间内,汽车行驶的位移大小。
      18.如图所示,A、B两颗卫星和赤道平面共面,沿相同方向环绕地球做匀速圆周运动,其中A为同步卫星,B卫星的轨道半径是A卫星轨道半径的4倍,已知地球表面重力加速度为g,地球半径为R,地球自转周期为T。
      (1)求卫星B环绕地球运动的周期;
      (2)若在t=0时刻观察到A、B两颗卫星相距最近,求这两颗卫星在t1=27T时刻二者之间的距离。
      19.如图所示,θ=37°的倾斜轨道固定在水平滑道的左侧,水平滑道的右侧固定一个竖直挡板,挡板的左侧固定一劲度系数k=200N/m的轻质弹簧,弹簧处于原长时,其自由端位于滑道上的M点。水平滑道只有PQ段粗糙,其余部分光滑,PQ段长度L=0.8m。现将一个质量为m=1kg可视为质点的滑块,从倾斜轨道上距水平轨道高度h=0.8m处的A点由静止释放,不计空气阻力和滑块进入水平轨道时的能量损失,滑块与倾斜轨道间的动摩擦因数μ1=0.3,与PQ段间的动摩擦因数μ2=0.1,已知弹簧在整个作用过程中未超过弹性限度,弹簧的弹性势能表达式为Ep=12kx2(k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量),重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,求:
      (1)弹簧的最大形变量;
      (2)滑块再次返回时的最大高度;
      (3)滑块最终停下来的位置。
      20.如图所示,左侧为一倾角为θ(未知)的斜面P,右侧为竖直光滑圆弧轨道ABC与另一足够长的斜面E平滑相接(斜面沿C端的切线方向),其中圆弧轨道的两端A、C关于过圆心O的竖直线对称,B为圆弧轨道的最低点。一滑块从P的顶端处,以初速度v0=4 55m/s沿斜面切线方向飞出,经t1=0.2s恰好无碰撞地从A端沿圆弧切线方向进入竖直光滑圆弧轨道ABC,然后从C端冲上斜面E,在E上减速到零后又反向滑回。已知滑块从C点进入E开始到第二次经过该斜面上的D点所经的时间间隔t2=0.3s,滑块质量M=2kg,斜面P的顶端与A端的水平间隔L=0.32m,圆弧轨道ABC的半径R=0.5m,滑块与斜面E间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。求:
      (1)斜面P倾角θ的正切值;
      (2)滑块第一次经过B点时,对轨道的压力大小;
      (3)滑块从C进入E开始到第二次经过D的过程中,它与斜面E间因摩擦产生的热量。
      参考答案
      1.B
      2.C
      3.D
      4.A
      5.D
      6.C
      7.B
      8.B
      9.CD
      10.BD
      11.AD
      12.AC
      13.BC
      14.BCD
      15.C
      B、C
      1:1
      9
      角速度的平方

      16.BD
      mg(x2+x3)
      mf232[(x3+x4)2−(x1+x2)2]
      自由下落的重物机械能守恒

      17.当汽车的速度v1=30m/s时,它的加速度大小为0.5m/s2 在0~20s的时间内,汽车行驶的位移大小为400m
      18.卫星B环绕地球运动的周期为8T 二者之间距离为 173gR2T24π2
      19.弹簧的最大形变量为0.2m 滑块再次返回时的最大高度为835m 滑块最终停下来的位置距离P点0.23m
      20.斜面P倾角θ的正切值为0.5 滑块第一次经过B点时,对轨道的压力大小为44N 滑块从C进入E开始到第二次经过D的过程中,与斜面E间因摩擦产生的热量为1.68J

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