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文档简介
2024届黑龙江省哈尔滨市第十九中学物理高一第二学期期末质量跟踪监视模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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)未来的星际航行中,宇航员长期处于完全失重状态,为缓解这种状态带来的不适,有人设想在未来的航天器上加装一段圆柱形“旋转舱”,如图所示.当旋转舱绕其轴线匀速旋转时,宇航员站在旋转舱内圆柱形侧壁上,可以受到与他站在地球表面时相同大小的支持力.为达到上述目的,下列说法正确的是A.旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越大B.旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越小C.宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越大D.宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越小2、(本题9分)假设发射两颗探月卫星A和B如图所示,其环月飞行距月球表面的高度分别为80km和40km.两颗卫星仅在月球引力作用下的环月运行均可视为匀速圆周运动,则()A.B环月运行的向心加速度比A的小B.B环月运行的线速度比A的小C.B环月运行的周期比A的小D.B环月运行的角速度比A的小3、(本题9分)1665年牛顿开始着手研究行星绕太阳运行的力学关系,最终得到了太阳与行星之间的引力关系F=GMmR2,可以完全解释行星的运动.进一步研究:拉住月球使它围绕地球运动的力,与拉着苹果下落的力,以及地球、众行星与太阳之间的作用力都遵循这一规律吗?于是巧妙地进行了地﹣月检验研究:假设拉住月球使它围绕地球运动的力与地球上物体受到的引力是同一种力,已知月球绕地球运行轨道半径是地球半径的60倍,月球轨道上一个物体的受到的引力与它在地面附近时受到的引力之比为A.加速度B.相互作用的引力C.苹果物体和月球运动的线速度D.苹果物体和月球运动的角速度4、(本题9分)—质量为m的铁锤,以速度v,竖直打在木桩上,经过Δt时间后停止,则在打击时间内,铁锤对木桩的平均冲力的大小是()A.mgΔt B. C. D.5、(本题9分)发现万有引力定律和测出引力常量的科学家分别是()A.牛顿卡文迪许 B.开普勒伽利略C.开普勒卡文迪许 D.牛顿伽利略6、(本题9分)在修建铁路时,弯道处的外轨会略高于内轨(如图c所示),当火车以规定的行驶速度转弯时,内、外轨均不会受到轮缘的侧向挤压,设此时火车的速度大小为v,下列说法中正确的是()A.该弯道的半径R=B.当火车质量改变时,规定的行驶速度也将改变C.当火车速率大于v时,外轨将受到轮缘的挤压D.当火车速率小于v时,外轨将受到轮缘的挤压7、如图甲所示,水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器C和电阻R,导体棒MN放在导轨上且接触良好,整个装置放于垂直导轨平面的磁场中,磁感应强度B的变化情况如图乙所示(图示磁感应强度方向为正),MN始终保持静止,则0~t2时间(
)A.电容器C的电荷量大小始终没变 B.电容器C的a板先带正电后带负电C.MN所受安培力的大小始终没变 D.MN所受安培力的方向先向右后向左8、一竖直放置的轻弹簧,一端固定于地面,一端与质量为3kg的B固定在一起,质量为1kg的A放于B上。现在A和B正在一起竖直向上运动,如图所示。当A、B分离后,A上升0.2m到达最高点,此时B速度方向向下,弹簧为原长,则从A、B分离起至A到达最高点的这一过程中,下列说法正确的是(g取10m/s2)A.A、B分离时B的加速度为gB.弹簧的弹力对B做功为零C.弹簧的弹力对B的冲量大小为6N·sD.B的动量变化量为零9、(本题9分)以下说法正确的是()A.动量为零时,物体一定处于平衡状态B.一对作用力与反作用力的冲量一定等大且反向C.物体所受合外力不变时,其动量一定不变D.物体受到恒力的作用也可能做曲线运动10、(本题9分)如图所示,a、b是两个在同一平面内的,绕地球做匀速圆周运动的人造卫星,其中已知b为地球同步卫星,引力常量为G.据图和上述信息,关于地球和卫星a、b的分析或结论,如:卫星a、b的绕行速度va、vb,绕行周期Ta、Tb等。下列的叙述正确的是()A.由于va>vb,因而卫星a减速可有可能让卫星b追上B.卫星a的绕行周期Ta一定小于24hC.卫星a、b的轨道平面一定与地球的赤道平面重合D.利用以上信息,可计算出地球的半径11、(本题9分)双星系统由两颗恒星组成,两恒星在相互引力作用下,分别围绕其连线上某一点做周期相同的匀速圆周运动.某双星质量分别为m1、m2,做圆周运动的轨道半径分别为R1、R2,周期为T,则下列正确的是()A.两星质量一定相等 B.两星质量之和为m1+m2=C.两星质量之比为= D.两星质量之比为=12、一钢球从某高度自由下落到一放在水平地面的弹簧上,从钢球与弹簧接触到压缩到最短的过程中,弹簧的弹力F、钢球的加速度a、重力所做的功WG以及小球的机械能E与弹簧压缩量x的变化图线如下图(不考虑空间阻力),选小球与弹簧开始接触点为原点,建立图示坐标系,并规定向下为正方向,则下述选项中的图象符合实际的是()A. B. C. D.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)如图所示,是用来研究向心力与转动物体的半径、质量以及角速度之间关系的向心力演示器.(1)这个实验所用的主要研究方法是_____A.控制变量法B.等效代替法C.理想实验法D.假设法(2)观察图中两个相同的钢球位置距各自转轴的距离相等,皮带由此推测出是在研究向心力的大小F与的关系_______.A.质量mB.角速度ωC.半径r14、(10分)(本题9分)图乙是验证合外力的功与速度变化间的关系某次实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E、F是计数点,相邻计数点间的时间间隔为T.距离如图乙所示,则打B点时小车的速度为_______.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)如图所示,宇航员站在某质量分布均匀的星球表面一斜坡上P点沿水平方向以初速度v0抛出一个小球,测得小球经时间t落到斜坡上另一点Q,斜面的倾角为α,已知该星球半径为R,万有引力常量为G,求:(1)该星球表面的重力加速度;(2)该星球的质量。16、(12分)(本题9分)有一个竖直放置的圆形轨道,半径为R,由左右两部分组成.如图所示,右半部分AEB是光滑的,左半部分BFA是粗糙的.现在最低点A给质量为m的小球一个水平向右的初速度v0,使小球沿轨道恰好运动到最高点B,小球在B点又能沿BFA轨道回到点A,到达A点时对轨道的压力为4mg.求:(1)到达B点的速度(2)小球在A点的速度v0(3)在轨道BFA上克服摩擦力所做的功.17、(12分)(本题9分)一位质量m=60
kg的滑雪运动员从高h=10
m的斜坡自由下滑;如果运动员在下滑过程中所受的阻力f=50
N,斜坡的倾角θ=30°,运动员滑至坡底的过程中,所受的几个力所做的功各是多少?这些力所做的总功是多少?(g取10
m/s2)
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、B【解题分析】
在外太空,宇航员处于完全失重状态,所以在旋转仓中我们不需要考虑地球引力作用;宇航员在旋转仓中做圆周运动所需要的向心力由侧壁支持力提供,根据题意有,故可知,旋转半径越大,转运角速度就越小,且与宇航员质量无关,故B正确、ACD错误.【题目点拨】2、C【解题分析】运动时万有引力提供了运动所需要的向心力即根据公式可知随着r的增大,除了周期T增大外,向心加速度、线速度、角速度都在减小故C正确;ABD错误;故选C点睛:卫星绕月球做圆周运动时,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律列方程,求出向心加速度、线速度、周期表达式,然后分析答题.3、A【解题分析】
假设拉住月球使它围绕地球运动的力与地球上物体受到的引力是同一种力,根据已知量结合牛顿第二定律求出月球绕地球运行的加速度进行比较分析。【题目详解】已知月球绕地球运行轨道半径是地球半径的60倍,月球轨道上一个物体的受到的引力与它在地面附近时受到的引力之比为160牛顿时代已经较精确的测量了地球表面的重力加速度g、地月之间的距离和月球绕地球运行的公转周期,根据圆周运动的公式得月球绕地球运行的加速度:a=4如果ag说明拉住月球使它围绕地球运动的力与地球上物体受到的引力是同一种力,故A正确,BCD错误。故选:A。【题目点拨】本题考查对牛顿“月-地检验”基本思路的理解,分别圆周运动向心加速度公式和万有引力定律两种方式求解。4、C【解题分析】
对铁锤应用动量定理,设木桩对铁锤的平均作用力为F,则有解得所以铁锤对木桩的平均冲力C正确,ABD错误。故选C。【题目点拨】在应用时要注意先明确正方向,然后才能列动量定理的关系式求解.5、A【解题分析】牛顿根据行星的运动规律和牛顿运动定律推导出了万有引力定律,经过100多年后,由英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置巧妙的测量出了两个铁球间的引力,从而第一次较为准确的得到万有引力常量,故选项A正确.点睛:记住一些科学家的主要贡献,相当于考查了物理学史.6、C【解题分析】
A.火车拐弯时不侧向挤压车轮轮缘,靠重力和支持力的合力提供向心力,设转弯处斜面的倾角为θ,根据牛顿第二定律得:解得:,故A错误;B.根据牛顿第二定律得:解得:,与质量无关,故B错误;C.若速度大于规定速度,重力和支持力的合力不够提供,此时火车有离心的趋势,外轨对火车有侧压力,轮缘挤压外轨.故C正确;D.若速度小于规定速度,重力和支持力的合力提供偏大,此时火车有近心的趋势,内轨对火车有侧压力,轮缘挤压内轨.故D错误.故选C.7、AD【解题分析】
A、B:由乙图知,磁感应强度均匀变化,根据法拉第电磁感应定律可知,回路中产生恒定电动势,电路中电流恒定,电阻R两端的电压恒定,则电容器的电压恒定,故电容器C的电荷量大小始终没变.根据楞次定律判断可知,通过R的电流一直向下,电容器上板电势较高,一直带正电.故A正确,B错误;C:根据安培力公式F=BIL,I、L不变,由于磁感应强度变化,MN所受安培力的大小变化,故C错误.D:由右手定则判断得知,MN中感应电流方向一直向上,由左手定则判断可知,MN所受安培力的方向先向右后向左,故D正确.故选AD.8、ABC【解题分析】
A、由分离的条件可知,A、B物体分离时二者的速度、加速度相等,二者之间的相互作用力为0,对A分析可知,A的加速度,所以B的加速度为g,故A正确;B、A、B物体分离时弹簧恢复原长,A到最高点弹簧恢复原长,从A、B分离起至A到达最高点的这一过程中弹簧的弹性势能变化为零,所以弹簧对B做的功为零,故B正确;CD、A、B物体分离后A做竖直上抛运动,可知竖直上抛的初速度,上升到最高点所需的时间:,由运动的对称性可知此时B的速度为2m/s,方向竖直向下,对B在此过程内用动量定理(规定向下为正方向)得:,解得弹簧的弹力对B的冲量大小为:,B的动量变化量为,故C正确,D错误;故选ABC。9、BD【解题分析】动量为零,物体的速度为零,但物体的合外力不一定为零,所以物体不一定处于平衡状态.如物体做竖直上抛运动时,到达最高点时速度为零,但物体处于非平衡状态.故A错误.作用力与反作力大小相等,同时产生同时消失,故二力的冲量一定大小相等,方向相反;故B正确;物体所受合外力不变时,运动状态变化,其动量一定变化,故C错误.例如各类斜抛体运动,物体受到恒力的作用也可能做曲线运动;故D正确.故选BD.【题目点拨】根据动量与冲量的定义式,明确冲量是力在时间上的积累效果,并明确冲量与动量的矢量性.当物体的速度保持不变时处于平衡状态.系统所受合外力为零时,其动量守恒.10、BC【解题分析】
A.卫星a减速时,a将做近心运动,轨道半径减小,不可能让卫星b追上。故A错误。B.根据万有引力提供向心力,得:解得:,可知,卫星a的绕行周期Ta一定小于卫星b的绕行周期Tb,即一定小于24h,故B正确。C.地球同步卫星的轨道平面一定与地球的赤道平面重合,a、b是两个在同一平面内的,b为地球同步卫星,则卫星a、b的轨道平面一定与地球的赤道平面重合,故C正确。D.利用题目的信息,不能求出地球的半径,故D错误。11、BD【解题分析】
ACD.双星的周期相等,两星质量分别为和,都绕连线上O点作周期为的圆周运动,星球1和星球2到O的距离分别为和,由万有引力定律提供向心力,对于:,对于:,则有两星质量之比为,两星质量不一定相等,故选项D正确,AC错误;B.由几何关系知:,联立解得:,故选项B正确。12、BC【解题分析】
A.由于向下为正方向,而弹簧中的弹力方向向上,所以选项A中的拉力应为负值,A错误;B.小球接触弹簧上端后受到两个力作用:向下的重力和向上的弹力.在接触后的前一阶段,重力大于弹力,合力向下,而弹力F=kx,则加速度,故B正确;C.根据重力做功的计算式,可知C正确;D.小球和弹簧整体的机械能守恒,小球的机械能不守恒,D错误.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、AB【解题分析】
第一空:在研究向心力的大小F与质量m、角速度和半径r之间的关系时,需先控制某些量不变,研究另外两
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