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文档简介
1、2018-2019 学年河北省廊坊市高一(下)月考物理试卷(4 月份)一、单选题(本大题共10 小题,共40.0 分)1.物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列表述中正确的是A. 丹麦天文学家第谷发现了行星运动三定律B. 牛顿发现了万有引力定律测出了引力常量C. 在研究行星运动规律时,开普勒的第三行星运动定律中的k 值与地球质量有关D. 1798 年英国物理学家卡文迪许通过扭秤实验测量出了万有引力常量2. 如图所示,是中国古代玩具饮水鸟,它的神奇之处是,在鸟的面前放上一杯水, 鸟就会俯下身去,把嘴浸到水里,“喝”了一口水后
2、,鸟将绕着O 点不停摆动,一会儿它又会俯下身去,再“喝”一口水。A、 B 是鸟上两点,则在摆动过程中A. A、 B 两点的线速度大小相同B. A、 B 两点的向心加速度大小相同C. A、B 两点的角速度大小相同D. A、 B 两点的向心加速度方向相同3. 铁路在弯道处的内外轨道高度是不同的,已知内外轨道平面与水平面倾角为 ,如图所示,弯道处的圆弧半径为R,若质量为 m的火车转弯时速度小于,则A.B.C.内轨对内侧车轮轮缘有挤压外轨对外侧车轮轮缘有挤压这时铁轨对火车的支持力等于D. 这时铁轨对火车的支持力大于4. 对于环绕地球做圆周运动的卫星说, 它们绕地球做圆周运动的周期会随着轨道半径的变化而
3、变化,某同学根据测得的不同卫星做圆周运动的半径r 与周期 T关系作出如图所示图象,则可求得地球质量为已知引力常量为A.B.C.D.5. 关于“亚洲一号”地球同步通讯卫星,下列说法中正确的是 A. 它的运行速度为B. 已知它的质量为t,若将它的质量增为,其同步轨道半径变为原来的2 倍C. 它可以绕过北京的正上方,所以我国能够利用它进行电视转播D. 它距地面的高度约是地球半径的5 倍,所以它的向心加速度约是地面处的重力加速度的6. 如图所示,长为 l 的轻杆,一端固定一个小球;另一端固定在光滑的水平轴上,使小球在竖直平面内做圆周运动,小球过最高点的速度为v,下列叙述中不正确的是A. v 的值可以小
4、于B. 当 v 由零逐渐增大时,小球在最高点所需向心力也逐渐增大C. 当 v 由值逐渐增大时,杆对小球的弹力逐渐增大D. 当 v 由值逐渐减小时,杆对小球的弹力逐渐减小第1页,共 11页7. 假设“嫦娥三号”在地球表面的重力为,在月球表面的重力为;地球与月球均视为球体,其半径分别为、 ;地球表面重力加速度为 g。则A.B.C.D.月球表面的重力加速度为月球与地球的质量之比为月球卫星与地球卫星分别绕月球表面附近与地球表面附近运行的速度之比为“嫦娥三号”环绕月球表面附近做匀速圆周运动的周期为8. 2013 年 6 月 20 日,航天员王亚平在运行中的“天宫一号”内做了如图所示实验:细线的一端固定,
5、另一端系一小球,在最低点给小球一个初速度,小球能在竖直平面内绕定点做匀速圆周运动。若将此装置带回地球,仍在最低点给小球相同初速度,则在竖直平面内A. 小球仍能做匀速圆周运动B. 小球不可能做匀速圆周运动C. 小球一定做完整的圆周运动D. 小球一定能做完整的圆周运动9.用三合板模拟拱形桥来研究汽车通过桥的最高点时对桥的压力在拱桥上表面事先铺上一层牛仔布以增加摩擦, 这样玩具车就可以在桥面上跑起来了 把这套系统放在电子秤上,关于电子秤的示数下列说法正确的是A. 玩具车静止在拱桥顶端时电子称示数小一些B. 玩具车运动通过拱桥顶端时电子称示数大一些C. 玩具车运动通过拱桥顶端时处于超重状态D. 玩具车
6、运动通过拱桥顶端时速度越大未离开拱桥 ,电子称示数越小10.宇宙飞船以周期为T 绕地球作圆周运动时,由于地球遮挡阳光, 会经历“日全食”过程宇航员看不见太阳,如图所示 已知地球的半径为R,地球质量为M,引力常量为G,地球自转周期为,太阳光可看作平行光,飞船上的宇航员在A 点测出对地球的张角为,则以下判断不正确的是A.B.C.D.飞船绕地球运动的线速度为一天内飞船经历“日全食”的次数为飞船每次“日全食”过程的时间为飞船周期为二、多选题(本大题共2 小题,共8.0 分)11. 下列有关运动的说法止确的是第2页,共 11页A.B.C.D.图甲 A 球在水平面内做匀速圆周运动,A 球角速度越大则偏离竖
7、直方向的角越小图乙质量为m 的小球到达最高点时对管壁的压力大小为3mg,则此时小球的速度大小为图丙皮带轮上b 点的加速度小于a 点的加速度图丙皮带轮上c 点的线速度等于d 点的线速度12. 2015 年人类首次拍摄到冥王星的高清图片,为进一步探索太阳系提供了宝贵的资料,冥王星已被排除在地球等八大行星行列之外,它属于“矮星行”,表面温度很低,上面绝大多数物质只能是固态或液态,已知冥王星的质量远小于地球的质量,绕太阳的公转的半径远大于地球的公转半径根据以上信息可以确定A. 冥王星公转的周期一定大于地球的公转周期B. 冥王星的公转速度一定小于地球的公转速度C. 冥王星表面的重力加速度一定小于地球表面
8、的重力加速度D. 冥王星上的第一宇宙速度一定小于地球上的第一宇宙速度三、实验题(本大题共1 小题,共9.0 分)13. 一个同学在 研究平抛物体的运动 实验中,只画出了如图所示的一部分曲线,于是他在曲线上取水平距离相等的三点A、B、C,量得又量出它们之间的竖直距离分别为,利用这些数据, 可求得取:物体抛出时的初速度大小为_;物体经过 B 时的速度大小为_四、计算题(本大题共4 小题,共38.0 分)14. 2018 年 11 月 23 日,北京国际雪联单板滑雪大跳台世界杯在国家体育场举办。如图,运动员经过一段加速滑行后从A 点以水平速度飞出,落到斜坡上的B 点,已知AB 两点距离,斜坡与水平面
9、的夹角,不计空气阻力。求:运动员在空中飞行的时间;运动员在 A 点水平速度的大小;15.如图所示,绳的一端固定在天花板上,通过一动滑轮将质量的物体由静止开始以的加速度提升求绳的另一端拉力F 在 3s 内所做的功取,滑轮和绳的质量及摩擦均不计第3页,共 11页16.宇航员在地球表面以一定初速度竖直向上抛出一小球,经过时间t 小球落回原处;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间5t 小球落回原处。取地球表面重力加速度,空气阻力不计求该星球表面附近的重力加速度;已知该星球的半径与地球半径之比为星 :地: 4,求该星球的质量与地球质量之比星:地。17. A、 B 两球质量分别为与,
10、用一劲度系数为 k 的弹簧相连,一长为的细线与相连,置于水平光滑桌面上, 细线的另一端拴在竖直轴上,如图所示当与均以角速度绕做匀速圆周运动时,弹簧长度为,求:此时弹簧伸长量;绳子弹力;将线突然烧断瞬间A、 B 两球的加速度大小分别是多少第4页,共 11页答案和解析1.【答案】 D【解析】解:A、德国天文学家开普勒发现了行星运动三定律,故A 错误。BD 、牛顿发现了万有引力定律,但没有测出引力常量,是卡文迪许通过扭秤实验首次测出了引力常量,故B 错误, D 正确。C、在研究行星运动规律时,开普勒的第三行星运动定律中的 k 值与太阳的质量有关,与地球质量无关,故 C 错误。故选: D。本题是物理学
11、史问题,根据开普勒、牛顿、卡文迪许等科学家的物理学成就进行答题解决本题的关键要记住开普勒、牛顿、卡文迪许等科学家的物理学贡献,平时要加强记忆,注重积累2.【答案】 C【解析】解:C、根据同轴转动角速度相等知A、B 两点的角速度大小相同,故C 正确;A、根据知 A 点半径大,线速度较大,故A 错误;BD 、根据知 A 点半径大,加速度较大,故BD 错误。故选: C。同轴转动角速度相等,根据,分析线速度和加速度。解决本题的关键知道共轴转动的点角速度大小相等,知道线速度、角速度、向心加速度之间的关系。3.【答案】 A【解析】解:AB、火车的重力和轨道对火车的支持力的合力恰好等于需要的向心力时,此时火
12、车的速度正好是,当火车转弯的速度小于,需要的向心力减小,而重力与支持力的合力不变,所以合力大于了需要的向心力,内轨就要对火车产生一个向外的力来抵消多余的力,所以此时内轨对内侧车轮轮缘有挤压。故A正确, B 错误;C、当内外轨没有挤压力时,受重力和支持力,由于内轨对火车的作用力沿着轨道平面,可以把这个力分解为水平和竖直向上两个分力,由于竖直向上的分力的作用,使支持力变小。故CD 均错误。故选: A。火车在弯道处拐弯时火车的重力和轨道对火车的支持力的合力做为转弯需要的向心力, 当合力恰好等于需要的向心力时,火车对内外轨道都没有力的作用,速度增加,就要对外轨挤压,速度减小就要对内轨挤压。火车转弯主要
13、是分析清楚向心力的来源,再根据速度的变化,可以知道对内轨还是对外轨由作用力。4.【答案】 B【解析】解:由万有引力提供向心力有:,得:,由图可知:,所以地球的质量为:,故 B 正确、 ACD 错误。故选: B。根据万有引力提供向心力,得到轨道半径与周期的函数关系,再结合图象计算斜率,从而可以计算出地球的质量本题要掌握万有引力提供向心力这个关系,同时要能理解图象的物理含义,知道图象的斜率表示什么第5页,共 11页【答案】 D5.【解析】解: A、第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,也是最大的圆周运动的环绕速度。而同步卫星的轨道半径要大于近地卫星的轨道半径,根据v 的表达式可以发现,同步卫星运行的线
14、速度一定小于第一宇宙速度。故A错误。B、地球同步卫星距离地球的高度约为,半径一样, 所以各国发射的这种卫星轨道半径都一样,与质量无关,故 B 错误;C、它若在除赤道所在平面外的任意点,假设实现了“同步”,那它的运动轨道所在平面与受到地球的引力就不在一个平面上,这是不可能的,所以同步卫星不可能经过北京的正上空,故C 错误。D 、根据万有引力提供向心力得根据地球表面万有引力等于重力得由以上两等式得,所以它的向心加速度约是地面处的重力加速度的,故 D正确故选: D。地球同步卫星即地球同步轨道卫星,又称对地静止卫星, 是运行在地球同步轨道上的人造卫星,距离地球的高度约为,卫星的运行方向与地球自转方向相
15、同、运行轨道为位于地球赤道平面上圆形轨道、运行周期与地球自转一周的时间相等,即23 时 56 分 4 秒,卫星在轨道上的绕行速度约为公里 秒,其运行角速度等于地球自转的角速度在地球同步轨道上布设3 颗通讯卫星,即可实现除两极外的全球通讯本题考查了地球卫星轨道相关知识点,地球卫星围绕地球做匀速圆周运动,圆心是地球的地心,万有引力提供向心力,轨道的中心一定是地球的球心;同步卫星有四个“定”:定轨道、定高度、定速度、定周期本题难度不大,属于基础题6.【答案】 D【解析】解: A、细杆拉着小球在竖直平面内做圆周运动,在最高点的最小速度为零。故A 正确。B、根据 向知,速度增大,向心力增大。故B 正确。
16、C、当,杆子的作用力为零,当时,杆子表现为拉力,速度增大,拉力增大。故C 正确。D 、当时,杆子表现为支持力,速度减小,支持力增大。故D 错误。本题选错误的故选: D。细杆拉着小球在竖直平面内做圆周运动,在最高点的最小速度为零,靠径向的合力提供向心力,杆子可以表现为支持力,也可以表现为拉力,根据牛顿第二定律判断杆子的作用力和速度的关系解决本题的关键知道小球在最高点的临界情况,知道向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解【答案】 B7.【解析】解: A、该卫星在地球表面的重力为,在月球表面的重力为,地球表面处的重力加速度为g,根据重力表达式得月球表面处的重力加速度为故 A错误。B、忽略星球自转的影
17、响,根据万有引力等于重力列出等式为:已知地球半径为,月球半径为,第6页,共 11页所以月球的质量与地球的质量之比,故 B 正确。C、最大环绕速度为,故 C 错误D 、研究卫星在月球表面轨道上做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式为:而所以由得卫星在月球表面轨道上做匀速圆周运动的周期为,故 D 错误。故选: B。根据重力表达式表示出 g 进行比较,忽略星球自转的影响,根据万有引力等于重力列出等式。研究卫星在月球表面轨道上做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式求解。求一个物理量之比,我们应该把这个物理量先用已知的物理量表示出来,再根据表达式进行比较。向心力的公式选取要根据题目提
18、供的已知物理量或所求解的物理量选取应用。8.【答案】 B【解析】解:AB、把此装置带回地球表面,在最低点给小球相同初速度,小球在运动过程中,只有重力做功,机械能守恒,则动能和重力势能相互转化,速度的大小发生改变,不可能做匀速圆周运动,故A 错误, B 正确;CD 、若小球到达最高点的速度,则小球可以做完整的圆周运动,若小于此速度,则不能达到最高点,则不能做完整的圆周运动,故CD 错误。故选: B。在运行的天宫一号内,物体都处于完全失重状态,给小球一个初速度,小球能做匀速圆周运动,若把此装置带回地球表面,小球运动过程中受到重力和绳子拉力作用,根据机械能守恒定律可知,速度的大小是变化的,根据到达最
19、高点的条件可知,小球不一定能做完整的圆周运动本题主要考查了机械能守恒定律及绳 球模型到达最高点的条件,知道在运行的天宫一号内,物体都处于完全失重状态,给小球一个初速度,小球能做匀速圆周运动9.【答案】 D【解析】解: A、玩具车静止在拱桥顶端时压力等于玩具车的重力,当玩具车以一定的速度通过最高达时,合力提供向心力,根据牛顿第二定律得:,解得,所以玩具车运动通过拱桥顶端时的示数小,故AB 错误;C、玩具运动通过拱桥顶端时,加速度方向向下,处于失重状态,故C 错误;D 、根据可知,玩具运动通过拱桥顶端时速度越大未离开拱桥 ,示数越小,故 D 正确。故选: D。玩具车静止在拱桥顶端时压力等于玩具车的
20、重力,当玩具车以一定的速度通过最高达时,合力提供向心力, 根据牛顿第二定律列式求解支持力,根据加速度的方向确定超失重本题关键对汽车受力分析后根据牛顿第二定律列式求解,知道加速度方向向下时, 物体处于失重状态, 加速度方向向上时,物体处于超重状态10.【答案】 C第7页,共 11页【解析】解:A、飞船绕地球匀速圆周运动线速度为又由几何关系知由解得:,故 A 正确;B、地球自转一圈时间为To,飞船绕地球一圈时间为T,飞船绕一圈会有一次日全食,所以每过时间T 就有一次日全食,得一天内飞船经历“日全食”的次数为,故B正确;C、由几何关系,飞船每次“日全食”过程的时间内飞船转过角所需的时间为:,故 C
21、错误。D 、万有引力提供向心力则:得:,故 D 正确因选不正确的,故选:C宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,由飞船的周期及半径可求出飞船的线速度;同时由引力提供向心力的表达式,可列出周期与半径及角度的关系当飞船进入地球的影子后出现“日全食”到离开阴影后结束,由地球的自转时间与宇宙飞船的转动周期,可求出一天内飞船发生“日全食”的次数;所以算出在阴影里转动的角度,即可求出发生一次“日全食”的时间该题要求能够熟练掌握匀速圆周运动中线速度、角速度及半径的关系,同时理解万有引力定律,并利用几何关系得出转动的角度题目难度适中11.【答案】 BC【解析】解:小球在水平面做匀速圆周运动,其向心力由重力和绳子拉力的
22、合力提供,即,解得:,知角速度越大,偏离竖直方向的夹角越大,故A 错误;B.小球到达最高点时对管壁的压力大小为3mg,根据牛顿第二定律知其向心力为:,解得,故 B 正确;C.因为 b、 c 两点角速度相等,根据知, b、 c 两点的向心加速度之比为1: 2,a、 c 两点线速度相等,根据知, a、 c 两点的向心加速度之比为2: 1,故 a、 b 两点的向心加速度之比为4: 1,故 C 正确;D .c、d 两点角速度相等,根据知, c、 d 两点的线速度之比为1:2,故 D 错误;故选: BC。图甲中小球靠重力和绳子拉力的合力提供向心力,结合牛顿第二定律求出角速度表达式,从而分析判断;图乙中小
23、球在最高点靠重力和管壁的弹力的合力提供向心力,结合牛顿第二定律求出线速度即可;图丙中根据同轴转动和皮带传动找到a 和 b 两点, c、 d 两点的角速度和线速度关系求解;本题关键要对球受力分析,找向心力来源,求角速度表达式;知道同轴转到和皮带传动的特征,同时要灵活应用角速度与线速度、向心加速度之间的关系公式。12.【答案】 AB【解析】解:A、根据知,因为冥王星的轨道半径远大于地球的轨道半径,则冥王星公转周期一定大于地球的公转周期,冥王星的公转速度一定小于地球的公转速度,故A、B 正确。C、根据知,星球表面的重力加速度与星球的质量以及星球的半径有关,由于冥王星的质量远小于地球质量,但是两者的半
24、径关系未知,无法比较星球表面的重力加速度,故C 错误。第8页,共 11页D 、根据得,星球的第一宇宙速度与星球的质量和半径有关,由于冥王星的质量远小于地球质量,但是两者的半径关系未知,无法比较星球的第一宇宙速度,故D 错误。故选: AB。根据万有引力提供向心力得出线速度、周期的表达式, 结合冥王星和地球的轨道半径比较线速度和周期的大小根据万有引力等于重力得出星球表面重力加速度的表达式,从而分析判断, 根据万有引力提供向心力得出星球第一宇宙速度的表达式,从而分析判断解决本题的关键掌握万有引力定律的两个重要理论:1、万有引力等于重力, 2、万有引力提供向心力,并能灵活运用13.【答案】 2【解析】
25、解:由图可知,物体由和由所用的时间相等,且有:,由图可知,代入解得,将,代入解得:,竖直方向自由落体运动,根据匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度等于该过程中的平均速度有:所以故答案为:;在竖直方向上根据,求出时间间隔T,在水平方向上根据,求出平抛运动的初速度匀变速直线运动某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,即AC 在竖直方向上的平均速度等于B 点的竖直分速度,根据矢量合成原则求出B 点速度本题不但考查了平抛运动的规律,还灵活运用了匀速运动和匀变速运动的规律,是一道考查基础知识的好题目14.【答案】解:将运动员位移分解为水平位移,竖直位移运动员在竖直方向做自由落体运动,解得:;运动员在水
26、平方向做匀速直线运动:代入数据可得:答:运动员在空中飞行的时间是3s;运动员在A 点水平速度的大小是;【解析】运动员做平抛运动,在竖直方向做自由落体运动,由位移公式求出运动时间。运动员做平抛运动,在水平方向做匀速直线运动,应用位移公式求出初速度。平抛运动的研究方法是运动的分解法, 要掌握两个分运动的规律并能熟练运用, 当运动员落在斜面上时, 要抓住竖直位移与水平位移之比等于斜面倾角的正切这一点来求解。15.【答案】解: 3s 内物体上升的高度,根据牛顿第二定律得,解得,则拉力做功第9页,共 11页答:绳的另一端拉力F 所做的功为1080J【解析】根据位移时间公式求出物体上升的高度, 从而得出重力做功的大小; 根据牛顿第二定律求出拉力的大小,结合功的公式求出拉力做功的大小本题考查了功的公式基本运用
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