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文档介绍
山东省济南外国语学校2019-2020学年高一4月月考物理试题
高一(阶段性)云考试物理试题 一、选择题(本题共12小题,1至8题为单项选择,每小题5分;9至12为多项选择,每小题6分,少选者得4分,不选、多选或错选者得0分。总共64分) 1.关于一个匀速直线运动和一个匀加速直线运动的合运动,下列说法正确的是( ) A.一定是曲线运动 B.可能是直线运动 C.运动的方向一定不变 D.速度一直在变,是变加速运动 2.如图所示,甲、乙两运动员从水速恒定的河两岸A、B处同时下水游泳,A在B的下游位置,甲游得比乙快,为了在河中尽快相遇,两人游泳的方向应为( ) A. 甲沿A、B连线偏向上游方向,乙沿A、B连线偏向下游方向 B.甲、乙都沿A、B连线偏向下游方向 C.甲、乙都沿A、B连线偏向上游方向 D. 甲、乙都沿A、B连线方向 3.一位运动员进行射击比赛时,子弹以水平初速度v0射出后击中目标。当子弹在飞行过程中速度方向平行于抛出点与目标的连线时,大小为v,不考虑空气阻力,已知连线与水平面的夹角为θ,则子弹( ) A.初速度 B.飞行时间 C.飞行的竖直距离 D.飞行的水平距离 4..如图所示,从某高度水平抛出一小球,经过时间t到达地面时,速度与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是( ) A.小球水平抛出时的初速度大小为 B.小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为 C.若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长 D.若小球初速度增大,则θ增大 5.火车在某个弯道按规定运行速度40 m/s转弯时,内、外轨对车轮皆无侧压力,若火车在该弯道实际运行速度为50 m/s,则下列说法中正确的是 ( ) A.仅内轨对车轮有侧压力 B.仅外轨对车轮有侧压力 C.内、外轨对车轮都有侧压力 D.内、外轨对车轮均无侧压力 6.如图所示,在高1.5 m的光滑平台上有一个质量为2 kg的小球被一细线拴在墙上,球与墙之间有一根被压缩的轻质弹簧。当烧断细线时,小球被弹出,小球落地时的速度方向与水平方向成60°角,则弹簧被压缩时具有的弹性势能为(g=10 m/s2)( ) A.10 J B.15 J C.20 J D.25 J 7.一小球以一定的初速度从图示位置进入光滑的轨道,小球先进入圆轨道1,再进入圆轨道2。圆轨道1的半径为R,圆轨道2的半径是轨道1的1.6倍,小球的质量为m。若小球恰好能通过轨道2的最高点B,则小球在轨道1上经过最高点A处时对轨道的压力为( ) A.2mg B.3mg C.4mg D.5mg 8.一质量为m的质点在半径为R的半球形容器中(容器固定)由静止开始自边缘上的A点滑下,到达最低点B时,它对容器的正压力为2mg。重力加速度为g,则质点自A滑到B的过程中,克服摩擦力对其所做的功为( ) A. mgR/4 B. MgR/3 C. mgR/2 D. mgR 9.1789年英国物理学家卡文迪许测出引力常量G,因此卡文迪许被人们称为“能称出地球质量的人”。若已知引力常量为G,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,地球上一个昼夜的时间为T1(地球自转周期),一年的时间为T2(地球公转周期),地球中心到月球中心的距离为L1,地球中心到太阳中心的距离为L2。下列说法不正确的是( ) A.地球的质量m地= B.太阳的质量m太= C.月球的质量m月= D.由题中数据求不出月球的密度 10.2018年2月12日13时03分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第二十八、二十九颗北斗导航卫星。发射过程中“北斗”28星的某一运行轨道为椭圆轨道,周期为T0,如图所示。则 A.“北斗”28星的发射速度大于第一宇宙速度 B.“北斗”28星星在A→B→C的过程中,速率逐渐变大 C.“北斗”28星在A→B过程所用的时间小于 D.“北斗”28星在B→C→D的过程中,万有引力对它先做正功后做负功 11. 质量为的小球由轻绳和分别系于一轻质细杆的点和点,如图所示。当轻杆绕轴以角速度匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,绳与水平方向成角,绳沿水平方向且长为,则下列说法正确的是( ) A. 角速度越大,绳的张力越大 B.绳的张力不可能为零 C.若绳突然被剪断,则绳的弹力一定发生变化 D.当角速度时,绳将出现弹力 12.如图所示,人在岸上拉船,已知船的质量为m,水的阻力恒为f,当轻绳与水平面的夹角为θ时,船的速度为v,此时人的拉力大小为F,则此时( ) A.人拉绳行走的速度为vcos θ B.人拉绳行走的速度为 C.船的加速度为 D.船的加速度为 二、实验题(本题共2小题,每题6分,共12分) 13.在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m=1.00 kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示.O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取连续点中的三个点.已知打点计时器每隔0.02 s打一个点,当地的重力加速度为g=9.80 m/s2,那么: (1)根据图上所得的数据,应取图中O点到________点来验证机械能守恒定律. (2)从O点到(1)问中所取的点,重物重力势能的减少量ΔEp=________J,动能增加量ΔEk=________J.(结果均取三位有效数字) 14.某同学在做“研究平抛物体的运动”的实验中,忘记了小球抛出点的位置O,如图所示,A(坐标原点)为物体运动一段时间后的位置,B,C,D,E是实验中描绘出另外四个位置.g取10 m/s2,根据图象,可知平抛物体的初速度为_________;小球抛出点的位置O的坐标为___________. 三、计算题(本题共2小题,共24分) 15.(10分)现有一根长L=1 m的刚性轻绳,其一端固定于O点,另一端系着质量m=0.5 kg的小球(可视为质点),将小球提至O点正上方的A点处,此时绳刚好伸直且无张力。不计空气阻力,取g=10 m/s2。 (1)在小球以速度v1=4 m/s水平向右抛出的瞬间,绳中的张力大小为多少? (2)在小球以速度v2=1 m/s水平向右抛出的瞬间,绳中若有张力,求其大小;若无张力,试求绳子再次伸直时所经历的时间。 16.(14分)两个天体(包括人造天体)间存在万有引力,并具有由相对位置决定的势能.如果两个天体的质量分别为m1和m2,当它们相距无穷远时势能为零,则它们距离为r时,引力势能为Ep=-G.发射地球同步卫星一般是把它先送入较低的圆形轨道,如下图中Ⅰ轨道,再经过两次“点火”,即先在图中a点处启动燃气发动机,向后喷出高压燃气,卫星得到加速,进入图中的椭圆轨道Ⅱ,在轨道Ⅱ的远地点b处第二次“点火”,卫星再次被加速,此后,沿图中的圆形轨道Ⅲ(即同步轨道)运动.设某同步卫星的质量为m,地球半径为R,轨道Ⅰ距地面非常近,轨道Ⅲ距地面的距离近似为6R,地面处的重力加速度为g,并且每次点火经历的时间都很短,点火过程中卫星的质量减少可以忽略.求: (1)从轨道Ⅰ转移到轨道Ⅲ的过程中,合力对卫星所做的总功是多少? (2)两次“点火”过程中燃气对卫星所做的总功是多少? 参考答案: 1.【答案】 B 【解析】 由题意可知,初速度方向和加速度方向可能在一条直线上,也可能不在一条直线上,所以这两个分运动的合运动可能是曲线运动,也可能是曲线运动。但一定是匀加速运动。故选B. 2.【答案】 D 【解析】 一旦甲、乙进入河中,他们就是同一个参考系了,就不需要考虑水速了。无论他们谁快谁慢,方向应该是AB连线,故D正确 。 3.【答案】D 【解析】。如图所示, 初速度v0=vcosθ,A错误; tanθ=所以B错误;飞行的水平距离x=,D正确;飞行的竖直距离y=,C错误。 4.【答案】A 【解析】如图所示,小球竖直方向的速度为vy=gt,则初速度为v0=,选项A正确;平抛运动的时间t=,由高度决定,与初速度无关,选项C错误;位移方向与水平方向的夹角为α,tan α===,tan θ==,则tan θ=2tan α,但α≠,选项B错误;由于tan θ=,若小球的初速度增大,则θ减小,选项D错误. 5. 【答案】B 【解析】 火车在弯道按规定运行速度转弯时,重力和支持力的合力提供向心力,内、外轨对车轮皆无侧压力.若火车的运行速度大于规定运行速度时,重力和支持力的合力小于火车需要的向心力,火车将做离心 运动,外 轨对车轮产生侧压力,重力、支持力和内轨的侧压力的合力提供火车做圆周运动的向心力,故B正确. 6.【答案】A 【解析】选A 由h=gt2和vy=gt得:vy= m/s,落地时,tan 60°=,可得:v0== m/s,由机械能守恒得:Ep=mv02,可求得:Ep=10 J,故A正确。 7.【答案】B 【解析】 小球恰好能通过轨道2的最高点B时,有mg=,小球在轨道1上经过最高点A处时,有F+mg=,根据机械能守恒,有1.2mgR=mvA2-mvB2,解得F=3mg,B项正确。 8. [答案] C [解析] 质点在B点,由牛顿第二定律,有:2mg-mg=m,质点在B点的动能为EkB=mv2=mgR/2。质点自A滑到B的过程中,由动能定理得:mgR+Wf=EkB-0,解得:Wf=-mgR/2,故C正确.。 9. [答案] A C [解析] 若不考虑地球自转,根据地球表面万有引力等于重力,有G=mg,则m地=,故A错误;根据太阳对地球的万有引力提供向心力,有G=m地L2,则m太=,故B正确;由题中数据无法求出月球的质量,也无法求出月球的密度,故C错误。D正确 10. 【答案】AC 【解析】绕地球运行的卫星,其发射速度都大于第一宇宙速度,故A正确;根据开普勒第二定律,卫星在A→B→C的过程中,卫星与地球的距离增大,速率逐渐变小,故B错误;卫星在A→C的过程中所用的时间是,由于卫星在A→B→C的过程中,速率逐渐变小,A→B与B→C的路程相等,所以卫星在A→B过程所用的时间小,故C正确;卫星在B→C→D的过程中,万有引力方向先与速度方向成钝角,过了C点后与速度方向成锐角,所以万有引力对它先做负功后做正功,故D错误。 11.[答案] BD 【解析】 小球做匀速圆周运动,在竖直方向上的合力为零,水平方向上的合力提供向心力,所以a绳在竖直方向上的分力与重力相等,可知a绳的张力不可能为零,故B正确。 根据竖直方向上平衡得 Fasinθ=mg 解得 可知a绳的拉力不变,故A错误。 当b绳拉力为零时,有 解得 可知当角速度 时,b绳出现弹力。故D正确。 由于b绳可能没有弹力,故b绳突然被剪断,a绳的弹力可能不变,故C错误。 故选BD。 12. [答案] A D 【解析】 船的速度产生了两个效果:一是滑轮与船间的绳缩短,二是绳绕滑轮顺时针转动,因此将船的速度进行分解如图所示,人拉绳行走的速度v人=vcosθ,A对,B错;绳对船的拉力等于人拉绳的力,即绳的拉力大小为F,与水平方向成θ角,因此Fcosθ-f=ma,得a=,C错,D对。 13.【答案】:(1)B (2)1.88 1.84 【解析】:(1)根据题图上所得的数据,应取图中O点和B点来验证机械能守恒定律,因为B点的瞬时速度比较方便计算. (2)减少的重力势能 ΔEp=mgh=1×9.8×19.2×10-2 J=1.88 J, 利用匀变速直线运动的推论 vB== m/s=1.92 m/s EkB=mv=1.84 J ΔEk=EkB-0=1.84 J 14.【解析】 做平抛运动的物体在竖直方向上,是初速度为零的匀加速直线运动,所以根据逐差法Δy=gT2,可得T==s=0.1 s,小球在水平方向上做匀速直线运动,所以小球的初速度为:v0==m/s=2 m/s,C点竖直方向的速度vyC==m/s=2 m/s,则从抛出点到A点的时间为t=tC-T=0.2s-0.1s=0.1 s,所以抛出点距离A点的水平位移为:xA=v0t=2×0.1m=0.2m=20cm, 抛出点的横坐标为:x=-20cm; 抛出点离A点的竖直位移为y=gt2=5cm,则抛出点的纵坐标为:x=-5cm. 抛出点O如右图所示。 【答案】2 m/s (-20,-5) 15.【解析】(1)绳子刚好无拉力时对应的临界速度满足mg=m,解得v临界= m/s。因为v1>v临界,所以绳子有拉力且满足mg+T1=m,解得T1=3 N。 (2)因为v2查看更多
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