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2023-2024学年江苏省大丰区新丰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(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、2017年2月23日,天文学家宣布,在距离地球40光年的单颗恒星TRAPPIST-1周围发现7颗类地行星,分别编号为b、c、d、e、f、g、h.7颗行星的运动都近似匀速圆周运动,可能都已被潮汐锁定(即行星的自转周期等于公转周期).则以下说法正确的是A.根据题中信息可以判断行星h的自转周期最大B.已知某行星的轨道半径就可以推算该行星的质量C.这7颗行星和地球一样都有昼夜更替D.行星b公转的线速度比h行星小2、质量为m的汽车在平直公路上行驶,阻力大小F保持不变。当汽车的速度为v、加速度为a时,发动机的实际功率正好等于额定功率,若此后汽车始终保持额定功率行驶,则()A.汽车将做匀速运动 B.汽车将做匀加速直线运动C.发动机的额定功率等于Fv D.发动机的额定功率等于3、若人造卫星绕地球做匀速圆周运动,则离地面越近的卫星()A.线速度越小 B.角速度越小 C.向心加速度越小 D.周期越小4、(本题9分)如图所示,长为l的轻杆可以无摩擦的绕着一端O点做圆周运动,另一端系一小球。球刚好能够在竖直平面内做完整的圆周运动。当小球运动到最低点时,速度大小为v,所受拉力大小为F。不计空气阻力及一切摩擦,则:A. B. C. D.5、下面物理原理中说法不正确的是()A.物体所受合外力越大,它的动量变化就越快B.发射火箭的基本原理是利用直接喷出的高温高压气体,获得强大的反冲推力C.物体所受合外力对其所做总功为零,则该物体机械能一定守恒D.某系统在爆炸或碰撞瞬间内力远大于外力,可近似认为该系统动量守恒6、(本题9分)若某星球的质量和半径均为地球的2倍,那么质量约为50kg的宇航员在该星球上的重力是地球上重力的A.B.C.2倍D.4倍7、(本题9分)已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,地球的卫星质量为m,引力常量为G。有关同步卫星下列表述正确的是()A.卫星的运行速度小于第一宇宙速度B.卫星距地面的高度为C.卫星运行时受到的向心力大小为D.卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度8、(本题9分)如图甲所示,一木块沿固定斜面由静止开始下滑,下滑过程中木块的机械能和动能随位移变化的关系图线如图乙所示,则下列说法正确的是()A.在位移从0增大到的过程中,木块的重力势能减少了B.在位移从0增大到的过程中,木块的重力势能减少了C.图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小D.图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小9、(本题9分)两球A、B在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,mA=1kg,mB=2kg,vA=6m/s,vB=2m/s.当A追上B并发生碰撞后,两球A、B速度的可能值是()A.vA′=5

m/s,vB′=2.5

m/sB.vA′=2

m/s,vB′=4

m/sC.vA′=1

m/s,vB′=4.5

m/sD.vA′=7

m/s,vB′=1.5

m/s10、(本题9分)如图,在水平转台上放一个质量M=2kg的木块,它与转台间的最大静摩擦力Fmax=6.0N,绳的一端系挂木块,通过转台的中心孔O(孔光滑),另一端悬挂一个质量m=1.0kg的物体,当转台以角速度ω=5rad/s匀速转动时,木块相对转台静止,则木块到O点的距离可以是(g取10m/s2,M、m可看成质点)()A.0.04mB.0.08mC.0.16mD.0.32m11、(本题9分)如图所示,一物体从距水平地面一定高度某处,沿水平方向抛出,不计空气阻力,下列对物体运动情况的描述,正确的是()A.在竖直方向上,物体做匀速直线运动B.在竖直方向上,物体做自由落体运动C.在水平方向上,物体做匀加速直线运动D.在水平方向上,物体做匀速直线运动12、如图所示,物体A、B由轻弹簧相连接,放在光滑的水平面上,物体A的质量等于物体B的质量。物体B左侧与竖直光滑的墙壁相接触,弹簧被压缩,弹性势能为E,释放后物体A向右运动,并带动物体B离开左侧墙壁。下列说法正确的是()A.物体B离开墙之前,物体A、B及弹簧组成的系统动量守恒B.物体B离开墙之后,物体A、B及弹簧组成的系统动量守恒C.物体B离开墙之后,物体B动能的最大值为ED.物体B离开墙之后,弹簧的最大弹性势能为E二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)在“验证机械能守恒定律”的一次实验中,质量的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图所示(相邻计数点时间间隔为).那么:(1)纸带的___________(用字母表示)端与重物相连;(2)本实验中,纸带第一个点和第二个点之间距离应接近_____________;(3)打点计时器打下计数点时,物体的速度=_________;(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=_______,此过程中物体动能的增加量=______.(取,结果保留两个有效数字)(5)实验得出的结论是______________________14、(本题9分)在“验证机械能守恒定律”的实验中,一实验小组让小球自倾角为30°的斜面上滑下,用频闪相机记录了小球沿斜面下滑的过程,如图所示,测得B、C、D、E到A的距离分别为x1、x(1)滑块经过位置D时的速度vD(2)选取A为位移起点,根据实验数据作出v2(3)若改变斜面倾角进行实验,请写出斜面倾角大小对实验误差的影响。_______________________。15、(1)一灵敏电流计,允许通过的最大电流(满刻度电流)为Ig=50μA,表头电阻Rg=1kΩ,若改装成量程为Im=1mA的电流表,应________联的电阻阻值为________Ω(用分数表示)。(2)用改装好的多用电表的欧姆挡“×10Ω”挡测量一个电阻的阻值,发现表的指针偏转角度极小,为了准确测定该电阻的阻值,正确的判断和做法是________A.这个电阻的阻值肯定也是极小的B.应把选择开关换到“×1Ω”挡,将欧姆表重新调零后再进行测量C.应把选择开关换到“×100Ω”挡,将欧姆表重新调零后再进行测量D.为了使测量值比较准确,应该用两手分别将两表笔与待测电阻两端紧紧捏在一起,使表笔与待测电阻接触良好三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)宇宙中两个相距较近的天体称为“双星”,它们以两者连线上的某一点为圆心做匀速圆周运动,但两者不会因万有引力的作用而吸引到一起.设两者的质量分别为m1和m2,两者相距为L.求:(1)双星的轨道半径之比;(2)双星的线速度之比;(3)双星的角速度.17、(10分)(本题9分)某课外小组经长期观测,发现靠近某行星周围有众多卫星,且相对均匀地分布于行星周围,假设所有卫星绕该行星的运动都是匀速圆周运动,通过天文观测,测得离行星最近的一颗卫星的运动半径为R1,周期为T1,已知万有引力常量为G。求:(1)行星的质量;(2)若行星的半径为R,行星的第一宇宙速度大小;(3)研究某一个离行星很远的该行星卫星时,可以把该行星的其它卫星与行星整体作为中心天体处理。现通过天文观测,发现离该行星很远处还有一颗卫星,其运动半径为R2,周期为T2,试估算靠近行星周围众多卫星的总质量。

参考答案一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、A【解析】

A.根据恒星对行星的万有引力提供向心力:行星运行的周期:,可知行星的半径越大,周期越大,可以判断行星h的自转周期最大,故A项正确;B.同一半径的轨道可以有不同质量的行星,已知某行星的轨道半径无法推算该行星的质量,故B项错误;C.由于行星的自转周期等于公转周期,行星面向恒星的一面总是面向恒星,没有昼夜的更替,故C项错误;D.根据恒星对行星的万有引力提供向心力:行星运行的线速度:可知行星的半径越大,线速度越小,可以判断行星b公转的线速度比h行星大,故D项错误。2、D【解析】

AB.当汽车的速度为v、加速度为a时,发动机的实际功率正好等于额定功率,若此后汽车始终保持额定功率行驶,速度增加,则牵引力减小,汽车做加速度减小的加速直至匀速。故AB两项错误。CD.当汽车的速度为v、加速度为a时,发动机的实际功率正好等于额定功率,则:牵牵解得:发动机的额定功率故C项错误,D项正确。3、D【解析】

人造卫星绕地球做匀速圆周运动时,由地球的万有引力提供向心力,则有:解得:A.由可知,离地面越近的卫星,轨道半径r越小,线速度越大,故A错误;B.由可知,离地面越近的卫星,轨道半径r越小,角速度越大,故B错误;C.由可知,离地面越近的卫星,轨道半径r越小,向心加速度越大,故C错误;D.由可知,离地面越近的卫星,轨道半径r越小,周期越小,故D正确。4、D【解析】

小球正好能在竖直平面内的做圆周运动(杆—球),则刚好通过最高点时的速度,再根据动能定理求小球在最低点的速度和所受拉力F.【详解】C、D、因为小球正好在竖直平面内做圆周运动,则小球在圆周最高点杆提供支持力,小球的速度可以最小为零而刚好通过,满足,小球从最高点到最低点的过程中由动能定理有:,解得:;故C错误,D正确.A、B、小球在最低点合力提供圆周运动向心力有,可得,故A、B均错误.故选D.【点睛】本题能抓住小球正好做圆周运动的临界条件得出小球在最高点的速度是正确解题的突破口;掌握绳—球模型和杆—球的区别和联系.5、C【解析】

A.物体所受合外力越大,加速度就越大,物体速度变化就越快,所以它的动量变化就越快,故A正确;B.发射火箭的基本原理是利用直接喷出的高温高压气体,获得强大的反冲推力,选项B正确;C.物体所受合外力对其所做总功为零,则该物体机械能不一定守恒,例如匀速上升的物体,选项C错误;D.某系统在爆炸或碰撞瞬间内力远大于外力,可近似认为该系统动量守恒,选项D正确;6、B【解析】

根据得,重力加速度因为星球质量和半径均为地球的2倍,则星球表面的重力加速度是地球表面重力加速度的倍,所以质量为50kg的宇航员在该星球上的重力是地球上重力的倍。A.,与结论不相符,选项A错误;B.,与结论相符,选项B正确;C.2倍,与结论不相符,选项C错误;D.4倍,与结论不相符,选项D错误。7、AD【解析】

A.由万有引力提供向心力,则有解得同步卫星轨道半径大于地球半径,所以卫星的运行速度小于第一宇宙速度,故A正确;B.同步卫星的周期等于地球自转周期T,根据万有引力提供向心力有解得则卫星离地的高度为故B错误;C.卫星运行时的轨道半径r大于地球半径R,所以卫星运行时的向心力小于,故C错误;D.在地球表面上若不考虑地球自转,万有引力等于重力,则有解得卫星在轨道上运动,根据万有引力提供向心力,则有解得卫星运行的轨道半径r大于地球半径R,则,故D正确。故选AD。8、BD【解析】

AB.木块沿斜面下滑过程中,动能增大,则图线为木块的动能随位移变化的关系。由机械能的变化量等于动能的变化量与重力势能变化量之和,有得,即木块的重力势能减少了,故A错误,B正确;C.由功能关系可知图线斜率的绝对值表示木块所受的除重力之外的合力大小,故C错误;D.由功能关系可知图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小,故D正确。故选BD。9、BC【解析】

考虑实际运动情况,碰撞后两球同向运动,A球速度应不大于B球的速度,故AD错误;两球碰撞过程,系统不受外力,故碰撞过程系统总动量应守恒.碰撞前,总动量为:p=pA+pB=mAvA+mBvB=(1×6+2×2)kg•m/s=10kg•m/s,总动能:;B选项:碰撞后,总动量为:p′=pA′+pB′=mAvA′+mBvB′=1×2+2×4=10kg•m/s;总动能:;则p′=p,符合动量守恒和能量关系.故B正确.C选项:碰撞后,总动量为:p′=pA′+pB′=mAvA′+mBvB′=(1×1+2×4.5)kg•m/s=10kg•m/s;符合动量守恒定律.,碰后符合能量关系,则C正确.10、BCD【解析】

物体的摩擦力和绳子的拉力的合力提供向心力,根据向心力公式得:mg+f=Mω2r,解得:;当f=fmax=6.0N时,r最大,,当f=-6N时,r最小,则,故BCD正确,A错误。11、BD【解析】

根据物体在水平方向和竖直方向上的受力,判断物体在水平方向和竖直方向上的运动规律。【详解】物体在水平方向上不受力,有初速度,根据牛顿第一定律知,物体在水平方向上做匀速直线运动;物体在竖直方向上初速度为零,仅受重力,做自由落体运动,故BD正确,AC错误。故选:BD。【点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动。12、BD【解析】

A.物体B离开墙之前,由于墙壁对B有向右的作用力,物体A、B系统的合外力不为零,系统的动量不守恒;故A项不合题意.B.物体B离开墙壁后,系统的合外力为零,系统的动量守恒,故B项符合题意.C.弹簧从B离开墙壁到第一次恢复原长的过程,B一直加速,弹簧第一次恢复原长时B的速度最大.设此时A、B的速度分别为vA、vB.根据动量守恒和机械能守恒得:mv=m1解得:vB=v,vA=0物体B的最大动能为:EkB=故C项不合题意.D.根据A、B和弹簧组成的系统机械能守恒,可得物体B离开墙时物体A的动能等于E.设物体B离开墙壁的瞬间A的速度为v,则E=1物体B离开墙壁后,系统的动量守恒,当弹簧伸长最大时和压缩最大时,两物体的速度相等,则mv=(m+m)v′,则知两种状态下AB共同速度相同,动能相同,则根据机械能守恒知,弹簧伸长最大时的弹性势能等于弹簧压缩最大时的弹性势能,有:1联立解得:E'二.填空题(每小题6分,共18分)13、(1)P(2)0.98m/s(3)△Ep="0.49098J"△Ek=0.4802J(4)“>”,有机械能损失(5)在没有阻力的情况下,机械能守恒.【解析】

纸带法实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度,从而求出动能;该实验的误差主要来源于纸带和打点计时器的摩擦以及空气阻力的存在;【详解】(1)与重物相连的纸带一端应该先打出点,先打出点的速度较小,距离较小,从纸带图上可以看出是P点.

(2)利用匀变速直线运动的推论中间时刻的瞬时速度等于这段时间的平均速度,则:;(3)重力势能减小量动能的增加量为:;

(4)通过计算,在数值上,由于存在摩擦阻力,所以有机械能损失;

(5)由于重力势能减小量略大于动能的增加量,在误差允许范围内,物体减少的重力势能等于增加的动能,即重物下落过程中机械能守恒.【点睛】纸带的问题是处理时力学实验中常见的问题,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度,然后利用功能关系来判断重力势能的变化和动能的增量的关系.14、(x【解析】(1)根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,可知D点的速度等于CE

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