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文档简介
广东高明一中2024届物理高一第二学期期末质量跟踪监视模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、(本题9分)根据可以导出电阻率的表达式,对温度一定的某种金属导线来说,它的电阻率A.跟导线的电阻只成正比 B.跟导线的横截面积S成正比C.跟导线的长度L成反比 D.只由其材料的性质决定2、(本题9分)在物理学的发展过程中。许多物理学家的科学研究推动了人类文明进程,下列描述符合史实的是()A.伽利略通过“理想斜面实验”提出了能量的概念和能量守恒的思想B.开普勒总结了行星运动的规律,并指出地球绕太阳运动是因为受到来自太阳的引力C.卡文迪许在实验室里通过扭秤实验测出了引力常量G的数值D.牛顿通过比较月球公转的向心加速度和地球赤道上物体随地球自转的向心加速度,对万有引力定律进行了“月地检验”3、(本题9分)一小球以5m/s初速度水平抛出,下落高度为20m时,水平位移大小为(忽略空气阻力,重力加速度取g=10m/s2):A.5m B.10m C.20m D.25m4、(本题9分)首次测出万有引力常量的科学家是A.开普勒 B.牛顿 C.爱因斯坦 D.卡文迪许5、(本题9分)质量为1.5×103kg的汽车以某一恒定功率启动后沿平直路面行驶,且行驶过程中受到的阻力恒定,汽车能够达到的最大速度为30m/s.若汽车的速度大小为10m/s时的加速度大小为4m/s2,则该恒定功率为A.90kW B.75kW C.60kW D.4kW6、(本题9分)如图所示,重物P放在一长木板OA上,将长木板绕O端转过一个小角度的过程中,重物P相对于木板始终保持静止.关于木板对重物P的摩擦力和支持力做功的情况正确的是()A.摩擦力对重物不做功B.摩擦力对重物做负功C.支持力对重物不做功D.重力对重物做正功7、(本题9分)2017年9月25日是我国新一代同步卫星“风雨四号”在轨交付的日子,与上一代相比,“风云四号”的整星观察数据量提高了160倍,当日,腾讯公司把微信的启动页面从阿波罗17号宇航员所拍摄的非洲大陆上空视角照片更换为“风云四号”拍摄的中国所在的东半球上空视角照片,下列关于“风云四号”同步卫星的说法正确的是()A.一定位于赤道正上空B.绕地球运行的周期比月球绕地球的周期大C.发射速度大于D.运行速度大于8、(本题9分)质量为M的物块以速度v运动,与质量为m的静止物块发生正碰,碰撞后两者的动量正好相等。两者质量之比M/m可能为(
)A.1 B.3C.4 D.59、关于机械能是否守恒,下列叙述中正确的是()A.做匀速直线运动的物体的机械能一定守恒B.做匀变速运动的物体机械能可能守恒C.做平抛运动的物体机械能一定守恒D.只有重力对物体做功,物体机械能一定守恒10、(本题9分)如图所示,质量为m的飞行器绕中心在O点、质量为M的地球做半径为R的圆周运动,现在近地轨道1上的P点开启动力装置,使其变轨到椭圆轨道3上,然后在椭圆轨道上远地点Q再变轨到圆轨道2上,完成发射任务。已知圆轨道2的半径为3R,地球的半径为R,引力常量为G,飞行器在地球周围的引力势能表达式为Ep=,其中r为飞行器到O点的距离。飞行器在轨道上的任意位置时,r和飞行器速率的乘积不变。则下列说法正确的是()A.可求出飞行器在轨道1上做圆周运动时的机械能是B.可求出飞行器在椭圆轨道3上运行时的机械能是-C.可求出飞行器在轨道3上经过P点的速度大小vP和经过Q点的速度大小vQ分别是、D.飞行器要从轨道1转移到轨道3上,在P点开启动力装置至少需要获取的的动能是11、(本题9分)已知地球半径为R,静置于赤道上的物体随地球自转的向心加速度大小为a,地球同步卫星做匀速圆周运动的轨道半径为r,向心加速度大小为a0,万有引力常量为G,则()A.向心加速度之比B.向心加速度之比C.地球质量D.地球质量12、如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动。测得该星球对飞行器的最大张角为θ,飞行器离星球表面的高度为h,绕行周期为T.已知引力常量为G,由此可以求得A.该星球的半径B.该星球的平均密度C.该星球的第一宇宙速度D.该星球对飞行器的引力大小二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)某同学在“探究平抛运动规律”的实验中,采用频闪摄影的方法拍摄到如图所示的“小球做平抛运动”的照片。图中每个小方格的边长为9.80cm,则根据图像可求得拍摄时每隔______s曝光一次,该小球的平抛初速度大小为________m/s,小球运动到图中位置3时的竖直分速度大小为_______m/s(g取9.80m/s2)。14、(10分)图1是“研究平抛物体运动”的实验装置,通过描点画出平抛小球的运动轨迹.(1)以下实验过程的一些做法,其中合理的有________.a.安装斜槽轨道,使其末端保持水平b.每次小球释放的初始位置可以任意选择c.每次小球应从同一高度由静止释放d.为描出小球的运动轨迹描绘的点可以用折线连接(2)实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,图2中y-x2图象能说明平抛小球的运动轨迹为抛物线的是_________.(3)图3是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,O为平抛起点,在轨迹上任取三点A、B、C,测得A、B两点竖直坐标y1为5.0cm、y2为45.0cm,测得A、B两点水平距离Δx为40.0cm,则平抛小球的初速度v0为______m/s,若C点的竖直坐标y3为60.0cm,则小球在C点的速度为vC=______m/s(结果保留两位有效数字,g取10m/s2).三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(12分)(本题9分)如图所示,用一根绳子把物体挂起来,再用一根水平的绳子把物体拉向一旁固定起来.物体的重量是40N,绳子与竖直方向的夹角30°,则绳子和对物体的拉力分别是多大?(答案可保留根号)16、(12分)(本题9分)如图所示,质量为2kg的物体在长4m的斜面顶端由静止下滑,然后进入由圆弧与斜面连接的水平面由斜面滑至平面时无能量损失,物体滑到斜面底端时的速度为,若物体与水平面的动摩擦因数为,斜面倾角为370,取.求:(1)物体在斜面上滑动时摩擦力做的功;(2)物体能在水平面上滑行的距离.17、(12分)(本题9分)如图,光滑斜轨道和光滑圆轨道相连,固定在同一竖直平面内,圆轨道半径为R,一个小球(大小可忽略),从离水平面高h处由静止自由下滑,由斜轨道进入圆轨道,问:(1)为了使小球在圆轨道内运动过程中始终不脱离圆轨道,h应在什么取值范围?(2)若小球到圆轨道最大高度时对圆轨道压力大小恰好等于自身重力大小,那么小球开始下滑时h是多大?
参考答案一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、D【解题分析】
电阻率是表征材料性质的一个重要的物理量,它与导体的材料有关,有的电阻率还与温度有关.ABC与结论不符,D正确.2、C【解题分析】
A.伽利略通过理想斜面实验,提出了力不是维持物体运动的原因,而不是能量的概念和能量守恒的思想,故A错误;B.开普勒总结了行星运动定律,并没有解释行星为什么这样运动;牛顿认为行星绕太阳运动是因为受到了太阳对它的引力,故B错误;C.卡文迪许通过扭秤实验测出了引力常量,故C正确;D.牛顿通过比较月球公转的向心加速度和地球表面重力加速度,对万有引力定律进行了“月地检验”,故D错误。故选C。3、B【解题分析】
根据平抛运动的竖直方向为自由落体运动,有,可得平抛时间为;平抛的水平分运动为匀速直线运动,可得;故A,C,D错误,B正确.4、D【解题分析】
A.开普勒的提出了重要的开普勒三定律,故A错误;B.牛顿发现三大定律和万有引力定律,但并没有测出引力常量,故B错误;C.爱因斯坦提出了相对论和光电效应以及质能方程等,故C错误;D.卡文迪许利用扭秤测出了万有用力常数,故D正确。5、A【解题分析】
汽车以恒定的功率启动,由牛顿第二定律和功率联立可得,当速度为10m/s时的加速度大小为4m/s2,即:;而汽车达到最大速度时加速度为零,有:;联立两式解得:.A.90kW与计算结果相符;故A项正确.B.75kW与计算结果不相符;故B项错误.C.60kW与计算结果不相符;故C项错误.D.4kW与计算结果不相符;故D项错误.6、A【解题分析】
物块受到重力、支持力和摩擦力的作用,处于平衡状态,在缓慢上升的过程中,位移方向向上,重力对物块做了负功,物块在上升的过程中,物块相对于木板并没有滑动,所以物块受到的摩擦力对物块做的功为零,由于重力对物块做了负功,摩擦力对物块不做功,根据动能定理可以知道,支持力对物块做正功.故选A.【题目点拨】物块在上升的过程中,相对于木板并没有滑动,所以摩擦力对物块不做功,摩擦力做功情况的判断是本题的关键地方,知道了摩擦力做功的情况,重力和支持力做功的情况就容易判断了.7、AC【解题分析】A、地球同步卫星因公转周期一定为T=24h,则高度一定,转动方向为自西向东,则相对于赤道静止,故A正确.B、根据,可得,同步卫星相对于月球半径较小,则周期较小,故B错误.C、卫星发射越高,克服地球引力做功越多,需要的初动能越大,第一宇宙速度是发射到近地轨道的速度,第二宇宙速度是发射绕太阳运动的卫星的速度,故发射地球卫星的发射速度应大于第一宇宙速度,小于第二宇宙速度,则C正确.D、由万有引力提供向心力得,解得,可知卫星的线速度v随轨道半径r的增大而减小,v=7.9km/s为第一宇宙速度,即卫星围绕地球表面运行的速度;因同步卫星轨道半径比地球半径大很多,因此其线速度应小于7.9km/s,故D错误.故选AC.【题目点拨】本题要了解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.知道地球同步卫星有四个“定”:定轨道、定高度、定速度、定周期.8、AB【解题分析】设碰撞后两者的动量都为P,由于题意可知,碰撞前后总动量为2P,根据动量和动能的关系有:P2=2mEK,碰撞过程动能不增加,有:(2P)22M⩾故选CD。【题目点拨】根据动量守恒定律,以及在碰撞的过程中动能不增加,通过这两个关系判断两个物体的质量关系。9、BCD【解题分析】
A.做匀速直线运动的物体的机械能不一定守恒,例如向上做匀速直线运动的物体,选项A错误;B.做匀变速运动的物体机械能可能守恒,例如平抛运动,选项B正确;C.做平抛运动的物体只有重力做功,则机械能一定守恒,选项C正确;D.只有重力对物体做功,物体机械能一定守恒,选项D正确.10、BC【解题分析】
A.飞行器在轨道1上做圆周运动,则则动能势能机械能选项A错误;BC.飞行器在椭圆轨道3上运行时解得选项BC正确;D.飞行器要从轨道1转移到轨道3上,在P点开启动力装置至少需要获取的的动能是选项D错误。故选BC。11、BC【解题分析】AB、地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度,根据可知向心加速度之比,故A错;B正确CD、地球赤道上的物体随地球自转时有地球同步卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,则由结合两个公式可解得地球质量,故C正确;D错误;故选BC点睛:解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一重要理论,并能灵活运用,注意赤道上的物体不是靠万有引力提供向心力.12、ABC【解题分析】
A.由题意,令星球的半径为R,则飞行器的轨道半径r=R+h,由几何关系,即,表达式中只有一个未知量R,故可以据此求出星球半径R;故A正确.B.由A项分析知,可以求出飞行器轨道半径r,据万有引力提供圆周运动向心力可知,已知r和T及G的情况下可以求得星球质量M,再根据密度公式可以求得星球的密度,故B正确.C.在求得星球质量M及星球轨道半径R的情况下,根据,已知引力常量G,可以求出星球的第一宇宙速度,故C正确;D.因为不知道飞行器的质量大小,故无法求得星球对飞行器的引力大小,故D错误.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、0.11.962.45【解题分析】
第一空.在竖直方向上,根据,解得:,第二空.平抛运动的初速度为:,第三空.位置3竖直分速度为:。14、acc2.04.0【解题分析】
(1)斜槽末端水平,才能保证小球离开斜槽末端时速度为水平方向,故a对;为保证小球多次运动是同一条轨迹,每次小球的释放点都应该相同,b错c对;小球的运动轨迹是平滑曲线,故连线时不能用折线,d错.(2)平抛运动的水平位移与竖直位移分别满足的关系是:联立可得可知图象是直线时,说明小球运动轨迹是抛
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