2020年高一物理下学期期末模拟考试试卷及答案(四).pdf
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1、20 20 年高一物理下学期期末模拟考试试卷及答案(四)一、单项选择题(在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.每小题4 分,共 32分.)1.一质点在某段时间内做曲线运动,则在这段时间内()A.速度一定在不断地改变,加速度也一定在不断地改变B.速度一定在不断地改变,加速度可以不变C.速度可以不变,加速度一定在不断地改变D.速度可以不变,加速度也可以不变2.如图为地球同步卫星T 和地球导航卫星G 的运动轨迹,则()A.G 相对T 静止B.G 的周期比T 的周期小C.G 的线速度比T 的线速度小D.G 的向心加速度比T 的向心加速度小3.随着我国登月计划的实施,我国宇航员登上月球已不
2、是梦想;假如我国宇航员登上月球并在月球表面附近以初速度v0竖直向上抛出一个小球,经时间t 后回到出发点.已知月球的半径为R,万有引力常量为G,则下列说法正确的是()A.月球表面的重力加速度为空t2B.月球的质量为 生 运C.宇航员在月球表面获得抨 的 速度就可能离开月球表面围绕月球做圆周运动D.宇航员在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为1陛4.取水平地面为重力势能零点,一物块从某一高度水平抛出,在抛出点其动能与重力势能恰好相等.不计空气阻力,该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角为()“冗 C 冗人 冗C 5兀A.-z B.-r C.-T-D.;o 6 4 3 125.如图所示,质量
3、相同的甲乙两个小物块,甲从竖直固定的含 光滑圆弧轨道顶端由静止滑下,轨道半径为R,圆弧底端切线水平,乙从高为R的光滑斜面顶端由静止滑下.下列判断正确的是()A.两物块到达底端时速度相同B.两物块到达底端时,甲物块重力做功的瞬时功率等于乙物块重力做功的瞬时功率C.两物块运动到底端的过程中重力做功不同D.两物块到达底端时动能相同6.如图,一半径为R的半圆形轨道竖直固定放置,轨道两端等高;质量为m的质点自轨道端点P由静止开始滑下,滑到最低点Q时,对轨道的正压力为2 m g,重力加速度大小为g.质点自P滑到Q的过程中,克服摩擦力所做的功为()A.看 mgR B.-1-mgR C.-1-mgR D.mg
4、R7.一汽车在平直公路上行驶.从某时刻开始计时,发动机的功率P随时间t的变化如图所示.假定汽车所受阻力的大小f恒定不变.下列描述该汽车的速度v随时间t变化的图线中,可能正确的是()8.PifPf0 nt z两根长度均为L的绝缘细线分别系住质量相等、电荷量均为+Q的小球a、b,并悬挂在0点.当两个小球静止时一,它们处在同一高度上,且两细线与竖直方向间夹角均为a=30。,如图所示,静电力常量为k,则每个小球的质量为()AV3kQ2 料 k Q2 2kQik h gl?D-gL2二、多项选择题(本大题共4小题,共16分.在每小题给出的四个选项中,至少有一个选项是符合题目要求的.全部选对的得4分,选对
5、但不全的得2分.有选错的得。分.)9.如图,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向.图中画出了从y轴上沿x轴正向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的,不计空气阻力,则()A.a的飞行时间比b的 长B.b和c的飞行时间相同C.a的水平速度比b的 小D.b的初速度比c的大1 0.目前,在地球周围有许多人造地球卫星绕着它运转,其中一些卫星的轨道可近似为圆,且轨道半径逐渐变小.若卫星在轨道半径逐渐变小的过程中,只受到地球引力和稀薄气体阻力的作用,则下列判断正确的是()A.卫星的动能逐渐减小B.由于地球引力做正功,引力势能一定减小C.由于气体阻力做负功,地球引力做正功,机械能保持不变
6、D.卫星克服气体阻力做的功小于引力势能的减小量1 1.如图所示,细线的一端固定于0点,另一端系一小球,在水平拉力F作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点的过A.小球的机械能保持不变B.小球受的合力对小球不做功C.水平拉力F的瞬时功率逐渐减小D.小球克服重力做功的瞬时功率逐渐增大12.一蹦极运动员身系弹性蹦极绳从水面上方的高台下落,到最低点时距水面还有数米距离.假定空气阻力可忽略,运动员可视为质点,下列说法正确的是()A.运动员到达最低点前重力势能始终减小B.蹦极绳张紧后的下落过程中,弹性力做负功,弹性势能增加C.蹦极过程中,运动员、地球和蹦极绳所组成的系统机械能守恒D.蹦极过程中,
7、重力势能的改变与重力势能零点的选取有关三、解答题(共4小题,满分62分)13.在 验证机械能守恒定律的一次实验中,质量m=lkg的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图所示(相邻记数点时间间隔为0.02s),那么:(1)实验中下列物理量中需要直接测量的量有,通过计算可得到的量有(填字母序号).A.重锤质量 B.重力加速度C.重锤下落的高度 D.与下落高度相应的重锤的瞬时速度(2)纸带的(填P或 C ,用字母表示)端与重物相连;(3)打点计时器打下计数点B 时,物体的速度VB=m/s(保留到小数点后两位);(4)从起点P 到打下计数点B 的过程中物体的重力势能减少量J,此过程中物体动能的增加
8、量 J;(g 取 9.8m/s2保留到小数点后两位)(5)通过计算表明数值上AEpA Ek(填 大于 小于 或 等于),这是因为,实验的结论是:.1 4.如图所示,mA=4kg,mB=lkg,A 与桌面间的动摩擦因数以=0.2,B与地面间的距离s=0.8m,A、B 间绳子足够长,A、B 原来静止,求:(1)B 落到地面时的速度为多大;(用根号表示)(2)B 落地后,A 在桌面上能继续滑行多远才能静止下来.(g 取10m/s2)1 5.如图所示,倾角6=37。的斜面底端B 平滑连接着半径r=0.40m的竖直光滑圆轨道.质量m=0.50kg的小物块,从距地面h=2.7m处沿斜面由静止开始下滑,小物
9、块与斜面间的动摩擦因数以=0.2 5,求:(sin37=0.6,cos37=0.8,g=10m/s2)(1)物块滑到斜面底端B 时的速度大小.(2)物块运动到圆轨道的最高点A 时,对圆轨道的压力大小.1 6.水平传送带被广泛地应用于机场和火车站,用于对旅客的行李进行安全检查.如图为一水平传送带装置示意图,绷紧的传送带AB始终保持v=lm/s的恒定速率运行,一质量为m=4kg的行李无初速地放在 A 处,传送带对行李的滑动摩擦力使行李开始做匀加速直线运动,随后行李又以与传送带相等的速率做匀速直线运动.设行李与传送带间的动摩擦因数|i=0.1,AB间的距离l=2.0m,g 取 10m/s2.(1)求
10、行李刚开始运动时所受的滑动摩擦力大小与加速度大小.(2)求行李做匀加速直线运动的时间.(3)如果提高传送带的运行速率,行李就能被较快地传送到B 处.求行李从A 处传送到B 处的最短时间和传送带对应的最小运行速率.参考答案与试题解析一、单项选择题(在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要 求 的.每 小 题4分,共32分.)1.一质点在某段时间内做曲线运动,则在这段时间内()A.速度一定在不断地改变,加速度也一定在不断地改变B.速度一定在不断地改变,加速度可以不变C.速度可以不变,加速度一定在不断地改变D,速度可以不变,加速度也可以不变【考点】42:物体做曲线运动的条件;41:曲线运动.【
11、分析】物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化,由此可以分析得出结论.【解答】解:物体既然是在做曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,但是合力不一定改变,所以加速度不一定改变,如平抛运动,所以A错误,B正确.既然是曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,那么速度也就一定在变化,所 以CD错误.故选:B.2.如图为地球同步卫星T和地球导航卫星G的运动轨迹,则()TA.G 相对T 静止B.G 的周期比T 的周期小C.G 的线速度比T 的线速度小D.G 的向心加速度比T 的向心加速度小【考点】4H:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;4J:同步卫星.【分析】根据人造
12、卫星的万有引力等于向心力,列式求出角速度、周期、和线速度、向心加速度的表达式,再进行讨论即可.【解答】解:根据万有引力提供向心力,得:可得 T=2n,v=楞,由上式可知,卫星G 的轨道半径较小,周期较短,线速度较大,向心加速度较大,所以G 相对T 是运动的,故 B 正确,A、C、D 错误.故选:B3.随着我国登月计划的实施,我国宇航员登上月球已不是梦想;假如我国宇航员登上月球并在月球表面附近以初速度v0竖直向上抛出一个小球,经时间t 后回到出发点.已知月球的半径为R,万有引力常量为G,则下列说法正确的是()A.月球表面的重力加速度为九t2B.月球的质量为2 v/.Gtc.宇航员在月球表面获得
13、怦 的 速度就可能离开月球表面围绕月球做圆周运动D.宇航员在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为、偿V vo【考点】4 F:万有引力定律及其应用.【分析】(1)小球在月球表面做竖直上抛运动,由t=3 至求出月球表g 月面的重力加速度,物体在月球表面上时,由重力等于地月球的万有引力求出月球的质量.(2)宇航员离开月球表面围绕月球做圆周运动至少应获得的速度大小即月球的第一宇宙速度大小.(3)宇航员乘坐飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动,根据重力提供向心力求得绕行周期.【解答】解:A、小球在月球表面做竖直上抛运动,根据匀变速运动规律得:1=善解得:g/也,故 A错误;g月 tB、物体在月
14、球表面上时,由重力等于地月球的万有引力得:G 瞿二唯月,解得:M=2V0R2,故B正确;R GtC、宇航员离开月球表面围绕月球做圆周运动至少应获得的速度大小即月球的第一宇宙速度大小所以 章 孝解得:v=必匕故C错误;D、宇航员乘坐飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动,根据重力提供向心力得:4K2R 2V0mg 月 二m=m解得:丁=冗厝,故D错误.故选B4.取水平地面为重力势能零点,一物块从某一高度水平抛出,在抛出点其动能与重力势能恰好相等.不计空气阻力,该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角为()A.3 B.;C.当 D.写6 4 3 12【考点】43:平抛运动.【分析】根据机械能守恒定律
15、,以及已知条件:抛出时动能与重力势能恰好相等,分别列式即可求出落地时速度与水平速度的关系,从而求出物块落地时的速度方向与水平方向的夹角.【解答】解:设抛出时物体的初速度为V。,高度为h,物块落地时的速度大小为v,方向与水平方向的夹角为a.根据机械能守恒定律得:据题有:yrovg=mgh,联立解得:v=V2v0,贝!J cosa=,v 2/日 冗得:01=.故选:B.5.如图所示,质量相同的甲乙两个小物块,甲从竖直固定的十光滑圆弧轨道顶端由静止滑下,轨道半径为R,圆弧底端切线水平,乙从高为R的光滑斜面顶端由静止滑下.下列判断正确的是()A.两物块到达底端时速度相同B.两物块到达底端时,甲物块重力
16、做功的瞬时功率等于乙物块重力做功的瞬时功率C.两物块运动到底端的过程中重力做功不同D.两物块到达底端时动能相同【考点】6B:功能关系;63:功率、平均功率和瞬时功率.【分析】根据动能定理比较两物块到达底端的动能,从而比较出速度的大小,根据重力与速度方向的关系,结合P=mgvcosa比较重力做功的瞬时功率的大小.【解答】解:A、根据动能定理得,mgR-J-mv2,得v=/2gR,知两物块达到底端的动能相等,速度大小相等,但是速度的方向不同,所以两物块到达底端时速度不同.故A错误.B、甲物块到达底端时,重力与速度方向垂直,由公式P=mgvcosa知,其重力做功的瞬时功率为零,而乙物块重力做功的瞬时
17、功率不等于零,所以乙重力做功的瞬时功率大于甲重力做功的瞬时功率.故B错误.C、物块运动到底端的过程中重力做功为W=mgR,m和R均相同,所以两物块运动到底端的过程中重力做功相同.故C错误.D、物块到达底端时动能Ek=mv2=mgR,可知,两物块到达底端时动能相同,故D正确.故选:D6.如图,一半径为R的半圆形轨道竖直固定放置,轨道两端等高;质量为m的质点自轨道端点P由静止开始滑下,滑到最低点Q时,对轨道的正压力为2 m g,重力加速度大小为g.质点自P滑到Q的过程中,克服摩擦力所做的功为()A.;mgR B.mgR C.卷 mgR D.-y-mgRS i J ,3【考点】65:动能定理.【分析
18、】质点经过Q点时,由重力和轨道的支持力提供向心力,由牛顿运动定律求出质点经过Q点的速度,再由动能定理求解克服摩擦力所做的功.【解答】解:质点经过Q点时,由重力和轨道的支持力提供向心力,由牛顿第二定律得:2N-mg=m_1R由题有:N=2mg可得:vQ=,rgR质点自P滑到Q的过程中,由动能定理得:1 2mgR-Wf=ymvQ得克服摩擦力所做的功为Wf=1mgR故选:C.7.一汽车在平直公路上行驶.从某时刻开始计时,发动机的功率P随时间t的变化如图所示.假定汽车所受阻力的大小f恒定不变.下列描述该汽车的速度v随时间t变化的图线中,可能正确的是()【考点】63:功率、平均功率和瞬时功率.【分析】对
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