高一下期中模拟(解析版).docx
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1、A. 14JB. 10JD. 12J高一物理期中模拟题一、选择题(此题共16小题,共54分.在每题给出的四个选项中,第110小题只有一个选项正确,每题3分,第1116小题有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不选的得0分)1. (3分)关于曲线运动,以下说法正确的选项是()A.不受力的物体也可以做曲线运动B.匀速圆周运动是线速度不变的运动C.平抛运动是匀变速曲线运动D.物体受到变力作用时就一定做曲线运动(3分)如图甲所示,修正带是通过两个齿轮的相互咬合进行工作的,其原理可简化为图乙所示.那么齿轮边缘上A、B两点具有相同的()HA.线速度的大小B.周期 C.向心加速度的大
2、小D.角速度甲乙(3分)物体在两个相互垂直的力作用下运动,力B对物体做功6J,力F2对物体做功8J,那么Fi、F2的合力对物体做功为(3分)如下图,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球.假设给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆.设细绳与竖直方向的夹角为。,以下说法中正确的选项是()A.小球受重力、绳的拉力和向心力作用B.小球的向心加速度a=gtanSC.小球的线速度v= gLtcm。/ ;一 /一个一、D.小球的角速度3=卜噢m;N L2. (3分)如下图,质量为m的物块在倾角为a的斜面上保持相对静止,斜面体和物块一起以速度v水平向右做匀速
3、直线运动,那么斜面体对物块的摩擦力和弹力对物块做功情况是()A.摩擦力做正功,弹力做负功,D.摩擦力做负功,弹力做正功10 .【分析】匀速飞行的飞机上释放的小球都做平抛运动,平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落 体运动.【解答】解:A、B、C、飞机水平地匀速飞行,小球被释放后由于惯性,水平方向上保持与飞机相同的速度而做平抛运动。因为平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,所以释放的小球在落地前都在飞机的正下方,即在飞机的正下方排成竖直的 直线。由于高度相等,每个小球落地的时间相等,因为每隔1s释放一个,落地时在水平方向上两小球的间隔为x=v4t, v相 等、At相等,相等,所以
4、落地点是等间距的。故C正确,A、B错误。D、由于竖直方向上小球做匀加速直线运动,相等时间内通过的位移增大,所以从上往下,相邻两球在空中间距增大。故D错误。应选:Co【点评】解决此题的关键知道平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动.小球的轨迹是抛物 线,但不能想当然认为小球在空中排成抛物线,要根据它们的运动规律进行科学分析.11 .【分析】同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,根据a=o)2r比拟a与c的向心加速度大小,再比拟c 的向心加速度与g的大小.根据万有引力提供向心力,列出等式得出角速度与半径的关系,分析弧长关系.根据开普勒第 三定律判断d与c的周期关
5、系.【解答】解:A、同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,那么知a与c的角速度相同,根据a=o)2r知,。的向心加速度大于a的向心加速度。由G等=mg,得g=簧,卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,那么c的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度约为g,所以知a的向心加速度小于重力加速度g。故A错误;B、由W=m,得丫= 怪,卫星的半径越大,速度越小,所以b的速度最大,在相同时间内转过的弧长最长。故B正 rz r7 r确;C、c是地球同步卫星,周期是24h,那么c在4h内转过的圆心角是g故C正确;D、由开普勒第三定律蓑=k知,卫星的半径越大,周期越大,所以d的运动周期大于c的
6、周期24h。故D正确;应选:BCDo【点评】对于卫星问题,要建立物理模型,根据万有引力提供向心力,分析各量之间的关系,并且要知道同步卫星的条件 和特点.【分析】将小船的运动分解为垂直于河岸方向和沿河岸方向,小船船头垂直河岸,那么沿河岸方向的速度等于水流速度, 根据两个方向上的运动情况分析;根据垂直河岸方向的运动确定渡河时间,根据河水运动的方向确定B点位置,根据平行四边形定那么确定A、B两点间距;当合速度与河岸垂直,小船到达正对岸,据此分析。【解答】解:A、渡河时,船头始终垂直河岸方向,那么小船渡河时间:t= = s = 50s,故A错误; v2 4B、船随水漂流,x=vit=3X50m=150
7、m,即B点在A点下游150m,故B错误;C、根据平行四边形定那么可知,A、B两点间距离:s= Vx2 + L2 = V1502 + 2002m=250m,故C正确;D、分析可知,小船在静水中的速度大于河水的流速,当合速度与河岸垂直,小船到达正对岸,设静水中速度的方向与河岸的夹角为0,cose= = :=0.75,当0满足上述条件时,小船可以到达A点正对岸,故D正 v2 4确。应选:CDo【点评】此题考查了运动的合成与分解知识,解决此题的关键明确小船的合运动是船在静水中的运动与水流运动的合运动,知道合速度与分速度之间遵循平行四边形定那么。12 .【分析】杆子带着在竖直平面内的圆周运动,最高点,杆
8、子可能表现为拉力,也可能表现为推力,或者没有力的作用, 取决于速度的大小,在最低点,杆子只能表现为拉力。【解答】解:AB、设在最高点杆子表现为拉力,那么有F + 7ng = m9,代入数据得,F= - 6N,那么杆子表现为推力,大小为6N.所以小球对杆子表现为压力,大小为6N.故A错误,B正确;CD、在最低点,杆子表现为拉力,有F =代入数据得,F=54N.故C错误,D正确。应选:BDo【点评】此题轻杆模型,要注意轻杆的特点,所以在最高点必须根据具体情况进行分析。13 .【分析】1、飞船从轨道I转移到轨道II上运动,必须在P点时,点火加速,使其速度增大做离心运动,即机械能增大.2、根据开普勒第
9、二定律可知,飞船在轨道n上运动时,在p点速度大于在q点的速度.3、飞船在轨道I上运动到p点时与飞船在轨道n上运动到p点时,都由火星的万有引力产生加速度,根据牛顿第二定律列式比拟加速度.4、根据万有引力等于向心力列式,比拟周期.【解答】解:a、飞船在轨道I上经过p点时,要点火加速,使其速度增大做离心运动,从而转移到轨道n上运动。所以飞船在轨道I上运动时的机械能小于轨道II上运动的机械能。故A错误。B、根据开普勒第二定律可知,飞船在轨道II上运动时,在P点速度大于在Q点的速度。故B正确。C、匕船在轨道HI上运动到P点时与匕船在轨道11上运动到P点时受到的力有引力大小相等,根据牛顿第二定律可知加速度
10、必定相等。故C正确。D、根据G粤得周期公式t=如匡,虽然i相等,但是由于地球和火星的质量不等,所以周期T不相等。故 r2 T2v GMD错误。应选:BCo【点评】此题要知道飞船在轨道I上运动到p点时与飞船在轨道n上运动到p点时受到的万有引力大小相等,根据牛顿 第二定律可知加速度必定相等,与轨道和其它量无关.14 .【分析】A、B一起随圆台做圆周运动,靠静摩擦力提供向心力,角速度相等,结合牛顿第二定律比拟静摩擦力大小,根 据向心加速度公式比拟向心加速度的大小。根据最大静摩擦力提供向心力得出发生相对滑动的临界角速度,从而判断哪个 物体先滑动。【解答】解:A、A、B两物体所受的静摩擦力提供圆周运动的
11、向心力,故=111132知,它们的质量相等,角速度相等,A 的半径较大,那么A物体所受的摩擦力较大,故A错误。B、根据a=ro)2知,角速度相等,A的半径较大,那么A物体向心加速度较大,故B正确;CD、当物体将要滑动时,静摩擦力到达最大值,等于滑动摩擦力,那么umg = mro)2知二聆,a的半径较大,那么A的临 界角速度较小,当圆台的转速增加时、A先滑动,故C正确,D错误; 应选:BCo【点评】解决此题的关键知道物体做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律分析判断。15 .【分析】根据速度时间图线的斜率求出匀加速运动的加速度,结合牛顿第二定律求出匀加速运动的牵引力.根据匀加速 运动的最大速度
12、和牵引力的大小求出汽车的额定功率.结合P=Fv求出速度为25m/s时的牵引力,根据牛顿第二定律求出 此时的加速度.当牵引力等于阻力时,速度最大,根据P=fv求出最大速度.【解答】解:A、由速度时间图线知,匀加速运动的加速度大小a=m/s2 = 4m/s2,根据牛顿第二定律得,F-f=ma, 解得牵引力 F=f+ma = 1000+4000N=5000N,故 A 正确。B、汽车的额定功率P=Fv=5000X20W=100000W=100kW,汽车在25m/s时的牵引力/ =匕=照n = 4000N,根 V 25据牛顿第二定律得,加速度a =U = 40Cm/s2 = 3m/s2,故B错误,C正确
13、。 m1000D、当牵引力等于阻力时,速度最大,那么最大速度为=/ = m/s = l()0m/s,故D错误。应选:ACo【点评】此题考查了汽车恒定加速度启动的问题,理清整个过程中的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解., 知道牵引力等于阻力时,汽车的速度最大.二、实验题(每空2分,共计12分).【分析】物体做匀速圆周运动时,合外力提供向心力,方向始终指向圆心,一切物体在没有受到任何力的作用时,总保 持静止状态或匀速直线运动状态,根据向心力公式求解绳子的拉力.【解答】解:小物体做匀速圆周运动时,合外力提供向心力,对物体进行受力分析可知,绳子的拉力提供向心力,所以绳子作用在小物体的拉力
14、沿绳指向圆心,故A正确;松手后,物体在水平方向将不受力的作用,所以将保持松手时的速度做匀速直线运动,故D正确.应选:D根据向心力公式得:F=ma)2r=0.3X (5X2tt) 2X0.4=12n2N故答案为:A;D;12互2.【点评】此题考查了对小球运动状态的判断,对小球正确受力分析是正确解题的关键,难度不大,属于基础题.16 .【分析】(1)小球做平抛运动,必须保证斜槽末端切线水平;实验过程中要保证小球每次做平抛运动的初速度相同,每 次应从斜槽的同一位置由静止释放小球;(2)根据竖直方向上连续相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,结合水平位移求出初速度。根据竖直方 向上某段时间内
15、的平均速度等于中间时刻的瞬时速度得出B点的竖直分速度,结合矢量的合成法那么,即可求解B点的速 度大小【解答】解:(1) AC、斜槽轨道是否光滑,不会影响做平抛运动,只要使斜槽末端保持水平,是为了保证小球做平抛运 动,故A错误,C正确;B、因为要画同一运动的轨迹,必须每次释放小球的位置相同,且由静止释放,以保证获得相同的初速度,故B正确。D、小球运动时应与木板上的白纸(或方格纸)相接触时会有摩擦力,产生误差,故D错误应选:BCo(2)在竖直方向上有:y=gT2=2L解得T= 后二产缪三s = 0.1s那么平抛运动的初速度vo= 7 =m/s = 1.5m/sCJ JLB点的竖直分速度VyB=4=
16、8x5xl0-/s = 2m/s / / X U JL那么小球在B点的速度大小为vb=2.5m/s故答案为:(1) BC; (2) 1.5;2.5【点评】解决此题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和推论进行求解。三、计算题.【分析】(1)根据W = Fxcos6求得恒力做功;(2)对物体受力分析,求得摩擦力大小,利用W = Fx求得做功,外力做功等于各力做功之和;(3)根据P=Fvcos。求得瞬时功率。【解答】解:(1)拉力F对木箱所做的功为W尸Fxcos370 =320J(2)摩擦力f=Fcos37 =40N摩擦力对木箱做的功W2= - fx= - 320J重
17、力方向与木箱运动方向垂直,所以重力不做功合外力对木箱做的总功为W=Wi+W2=0(3) 2s末拉力的瞬时功率P=Fvcos37。=80W答:(1)拉力F对木箱所做的功为320J;(2)摩擦力对木箱做的功为- 320J,外力对木箱做的总功为0;(3) 2s末拉力的瞬时功率为为80W。【点评】此题考查了功的计算,关键是要利用力的平衡条件f=Fcos370求出摩擦力,再利用W=Fxcos。求出摩擦力做的 功。20.【分析】(1)根据力得出星球外表的重力加速度.(2)根据万有引力等于重力求出星球的质量.(3)根据万有引力提供向心力,结合万有引力等于重力求出此卫星距星球外表的高度.【解答】解:(1)设此
18、星球外表的重力加速度为g,那么有:力= 解得:g 吟(2)设此星球的质量为M,那么有:G等=血。解得:M二要(3)设此卫星距星球外表的高度为H,那么有:G- = mR + H)又 GM = gR2解得:时腰-R答:星球外表的重力加速度为名 t乙(2)此星球的质量为桨;(3)此卫星距星球外表的高度为3伊塔-R.【点评】解决此题的关键掌握万有引力提供向心力和万有引力等于重力这两个理论,并能灵活运用.21.【分析】(1)小物块从C点沿圆弧切线进入竖直光滑的半圆轨道恰能做圆周运动,知轨道对物块的作用力恰好为零,根 据重力提供向心力求出C点的速度。(2)根据牛顿第二定律求出物块在传送带上运动的加速度,根
19、据运动学公式求出传送带AB两端的距离。(3)根据动能定理求出物块在D点的速度,再通过牛顿第二定律求出轨道对物块的支持力,从而得出物块对轨道的压力。【解答】解:(1)对小物块在C点恰能做圆周运动,由牛顿第二定律得:mg=m今-解得:Vc=4m/s(2)由于w=4m/sV5m/s,小物块在传送带上一直加速,那么物体由A到B过程,由牛顿第二定律得:|img = ma解得 a=|ig=3m/s2因为 vc2 = 2axAB所以传送带AB两端的距离:XAB= fm(3)方法一:小物块离开d点后做平抛运动:竖直方向上h二:g2竖直分速度 Vy=gt= 4V5m/s小物块恰好垂直碰击挡板的E点,tan45。
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