【文档说明】宁夏育才中学2019-2020学年高一下学期5月教学质量检测物理试题含解析【精准解析】.doc,共(16)页,537.500 KB,由小赞的店铺上传
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宁夏育才中学2019--2020学年第二学期高一物理期中试卷一.单选题(共12道小题,每小题3分,共计36分)1.做曲线运动的物体,在运动过程中一定变化的量是()A.速率B.速度C.加速度D.合外力【答案】B【解析】【
详解】AB.曲线运动的物体,它的速度方向是轨迹的切线方向,肯定是不断变化的,所以速度一定在变化,但速度大小可以不变,故速率可能不变,A错误B正确;CD.曲线运动的物体可能受恒力作用,如平抛运动,只受重力不
变,其加速度为重力加速度,保持不变,CD错误。故选B。2.发现万有引力定律和首次比较精确地测出引力常量的科学家分别是()A.卡文迪许、牛顿B.牛顿、卡文迪许C.牛顿、伽利略D.开普勒、伽利略【答案】B【解析
】试题分析:发现万有引力定律的是牛顿,卡文迪许通过扭秤实验首次比较精确地测出引力常量的值,开普勒发现了开普勒三定律,伽利略通过理想斜面实验推出了力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动的原因,故B正确考点:考查了物理学史3.如图所示,用细线吊着一个质量为m的小球,使小球在水平面内
做匀速圆周运动,则小球受到的向心力是()A.绳子的拉力B.重力、绳的拉力的合力C.重力D.以上说法均不正确【答案】B【解析】【详解】小球只受重力和绳子的拉力两个力的作用,如图所示向心力是重力和绳子的拉力沿水平
方向上的合力,故B正确,ACD错误。故选B。4.关于物体的动能,下列说法正确的是A.质量大的物体,动能一定大B.速度大的物体,动能一定大C.速度方向变化,动能一定变化D.物体的质量不变,速度变为原来的两倍,动能将变为原来的四
倍【答案】D【解析】【详解】动能公式为212kEmv=,可见动能的大小与物体的质量和速度大小都有关系,但与速度方向无关,物体的质量不变,速度变为原来的两倍,动能将变为原来的四倍,ABC错;D正确。故选D;5.关于功的概念,下列说法中正确
的是()A.因为功有正负,所以功是矢量B.力对物体不做功,说明物体一定无位移C.滑动摩擦力可能做负功,也可能做正功D.若作用力对物体做正功,则反作用力一定做负功【答案】C【解析】A、功有正负,但功是标量,A
错误;B、当力的方向和位移的方向垂直时,力不做功,但有位移,B错误;C、摩擦力方向可以与位移方向相同,也可以相反,故可能做正功,也可能做负功,C正确;D、一对相互作用力做功,可以出现都做正功,都做负功,一正一负或一个做功
,一个不做功等各种情况,D错误.故选C.6.关于重力势能,下列说法中正确的是()A.物体的位置一但确定,它的重力势能的大小也随之确定B.物体与零势能面的距离越大,它的重力势能比越大C.一个物体的重力势能从-5J变化到-3J,重力势能变大了D.重力势能的减少量等于重力对物体做的功【答案】C
D【解析】【详解】AB.重力势能E=mgh,除了与m、g、h有关外,还与参考系的位置有关,所以AB错误;C.-5J的重力势能说明到零势面遥远,所以重力势能变为-3J说明势能变大了,C正确;D.做功是能量转化的量度,所以重力势能的改变量就是重力做的功,所以D正确。故选CD。7.在下列列举的各个
实例中,机械能一定守恒的情况是()A.木箱沿粗糙斜面自由下滑B.雨滴在空中匀速下落C.不计阻力,石头被抛出后在空中飞行D.神舟号飞船点火升空【答案】C【解析】【详解】A.木箱沿着粗糙斜面自由下滑,要克服摩擦力做功,则木箱机
械能不守恒,故A错误;B.雨滴在空中匀速下落,动能不变,重力势能减小,故机械能不守恒,故B错误;C.不计阻力,石头被抛出后在空中飞行过程中只有重力做功,则机械能守恒,故C正确;D.神舟号飞船点火升空,动能增大,重力势能增大,则机械能不守恒,故D错误。故选C。8.某人划船横渡一条河流,已知船在
静水中的速率恒为v1,水流速率恒为v2,且v1>v2.他以最短时间方式过河用时T1,以最短位移方式过河用时T2.则T1与T2的比值为()A.12vvB.21vvC.12212vvv−D.22121vvv−【答案】D【解析】【详解】河水流速处处相同大小为v2,船速大小恒为v1,且v1
>v2。设河宽为d,以最短位移过河时,所用时间为T2,则有22122dvvT=−以最短时间T1过河时,有11dvT=联立解得2212121vvTTv−=选项D正确,ABC错误。故选D。9.某人用绳子通过定滑轮拉物体A,A穿在光滑的竖直杆上,人以速度v0匀速向下
拉绳,当物体A到达如图所示位置时,绳与竖直杆的夹角为θ,则物体A实际运动的速度是()A.0vcosB.0vsinC.v0cosθD.v0sinθ【答案】A【解析】【详解】将A的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,如图所示,拉绳
子的速度等于A沿绳子方向的分速度,根据平行四边形定则得,实际速度0vvcos=.故A正确,BCD错误.10.关于平抛运动。下列说法中正确的是()A.平抛运动的水平位移由水平速度决定B.平抛运动的时间由竖直高度决定C.平抛运动的加速度可能变化D
.平抛运动的落地速度可能竖直【答案】B【解析】【详解】A.平抛运动的水平位移由水平速度和运动时间共同决定,A错误;B.由212hgt=可知平抛运动的时间由竖直高度决定,B正确;C.平抛运动的加速度是重力加速度,保持不变,C
错误;D.平抛运动水平方向上是匀速直线运动,落地速度是由竖直速度与水平速度合成的,因此落地速度不可能竖直向下,D错误。故选B。11.如图,拱形桥的半径为6.4m,g取10m/s2。则汽车通过桥顶的速度不得超过()A.2m/sB.8m/sC.36m/sD.64m/s【答案】B【解析】【
详解】过桥顶时速度不能太大,必须对桥面有压力,如果太快,对桥面没有压力时,通过桥顶后将做平抛运动出现危险,临界速度时2mvmgR=代入数据可得8m/sv=B正确,ACD错误。故选B。12.我国发射的“嫦娥一号”卫星经过多次加速、变轨后,最终成功进入环月工作轨道.如图所示,卫星既可以在离月球比较
近的圆轨道a上运动,也可以在离月球比较远的圆轨道b上运动.下列说法正确的是A.卫星在a上运行的线速度小于在b上运行的线速度B.卫星在a上运行的周期大于在b上运行的周期C.卫星在a上运行的角速度小于在b上运行的角速度D.卫星在a上
运行时受到的万有引力大于在b上运行时的万有引力【答案】D【解析】【详解】A.由GMvr=,可知卫星在a上运行的线速度大于在b上运行的线速度,选项A错误;B.由32rTGM=,可知卫星在a上运行的周期小于在b上运行的周期,选项B错误;C.由3GMr=
,卫星在a上运行的角速度大于在b上运行的角速度,选项C错误;D.根据2MmFGr=可知,卫星在a上运行时受到的万有引力大于在b上运行时的万有引力,选项D正确。故选D。二.多选题(共5道小题,每小题4分,共计20分。全部选对得4分,选不全得2分,错选不得分
)13.物体m在水平推力F的作用下水平向右匀速运动,对各个力做功情况描述正确地是()A.重力做正功B.合力做正功C.摩擦力做负功D.推力F做正功【答案】CD【解析】【详解】对物体受力分析可知,物体受重力、支持力、推力和摩擦力而处于平衡状态,故推力等于摩擦
力;根据力做功的公式cosWFs=可知重力与位移方向垂直,故重力做功为零;摩擦力与运动方向相反,故摩擦力做负功;而推力与运动方向同向,故推力F做正功;物体做匀速运动,合力为零,故合力做功为零,故AB错误;CD正确。故选CD。14.如图所
示的皮带轮传动装置中,已知大轮半径是小轮半径的3倍,A和B两点分别在两轮的边缘上,C点离大轮轴的距离等于小轮半径,若皮带不打滑,则下列关于A、B、C三点的角速度、线速度、周期、向心加速度的关系式正确的是()A.ωA∶ωB=3∶1B.vB∶vC
=3∶1C.TA∶TC=3∶1D.aB∶aC=1∶3【答案】AB【解析】【详解】A.由于皮带传动,不打滑,因此ABvv=①又根据vr=②可解得ωA∶ωB=3∶1③A正确;B.由于B和C在一个轮上,一起转动,因此BC=④再由②④联立
可知vB∶vC=3∶1B正确;C.由③④联产可知ωA∶ωC=3∶1又根据2T=可知TA∶TC=1∶3C错误;D.根据2ar=⑤由④⑤联立可得aB∶aC=3∶1D错误。故选AB。15.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.卫星的轨道半径为2324GMTC.卫星运行时受到的向心力大小为2MmGRD.卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度【答案】ABD【解析】【详解】A.根据22GMmvmrr=可知轨道半径越大,运动速度越小,绕地球表面卫星的运行速度等于
第一宇宙速度,而同步卫星属于高空卫星,因此同步卫星的运行速度小于第一宇宙速度,A正确;B.同步卫星的运动周期也为T,根据22(2)GMmmrrT=可得卫星的轨道半径2324GMTr=B正确;C.设卫星距离地面的高度为h,则卫星运行时受到的向心力大小为2()GMmFRh=+C错误;D.地球
表面的重力加速度为2GMgR=同步卫星的向心加速度2()GMgRh=+因此ggD正确。故选ABD。16.如图所示,将质量为m的石块从离地面h高处以初速度v0斜向上抛出。以地面为参考平面,不计空气
阻力,当石块落地时()A.动能为2012mvB.机械能为2012mghmv+C.动能为2012mghmv+D.重力势能为mgh【答案】BC【解析】【详解】ACD.不计空气阻力,石块的机械能守恒,以地面为参考平面,落地时石块的重力势能为零,则根据机械能守恒得落地时石块的动能2k012Emghm
v=+故AD错误,C正确;B.机械能等于重力势能与动能之和,以地面为参考平面,落地时石块的重力势能为零,则石块落地时机械能等于动能,即2k012EEmghmv==+故B正确。故选BC。17.某型号汽车的总质量m
=1000kg,发动机的额定功率P0=60kW。汽车在该水平路面运动时受到的阻力大小恒为f=2000N。在此过程中,下列说法正确的是()A.汽车行驶的最大速度为30m/sB.若汽车以额定功率启动,汽车先做匀加速
直线运动接着做匀速直线运动C.若汽车以恒定加速度启动,汽车先做匀加速直线运动接着做匀速直线运动D.若汽车以额定功率启动,当汽车速度为10m/s时的加速度大小为4m/s2【答案】AD【解析】【详解】A.最大速度时牵引力与阻力大小相等,因此M30m/sPvf==A正确;B.若汽车
以额定功率启动,根据PFv=随着速度的增大,牵引力减小,因此做加速度减小的加速运动,B错误;C.若汽车以恒定加速度启动,汽车先做匀加速直线运动,当功率达到额定功率后,随速度增加,牵引力减小,做加速度减小的加速运动,C错误;D.若汽车以额定功率启动,当汽车速度为10m/s时,牵引力为6000NPF
v==根据牛顿第二定律Ffma−=代入数据可得24m/sa=D正确。故选AD。三、实验题(每空2分,共14分)18.如图所示为“研究平抛物体的运动”实验:(1)在该实验中,下列说法正确的是___________A.斜槽轨道必须光滑B.斜槽轨道末端可以
不水平C.应使小球每次从斜槽上相同的位置由静止释放D.将描出的点用刻度尺连成折线(2)如图所示为实验中用方格纸记录了小球的运动轨迹,a、b、c为轨迹上的三点,小方格的边长为L=5cm,重力加速度为g=10m/s2,则小球作平抛运动的初速度大小v0=_______,经b点时速度大小vb=___
____。【答案】(1).C(2).1.5m/s(3).2.5m/s【解析】【详解】(1)[1]AC.斜槽不必光滑,只要每次从斜槽上同一位置由静止释放,到达斜槽末端时的速度就相等,因此C正确,A错误;B.斜槽轨道末端必须保持水平,小球才能做
平抛运动,落地时间才会相同,B错误;D.将描出的点用平滑的曲线连接,D错误。故选C。(2)[2]水平方向做匀速直线运动,相邻两个点的水平距离相等,打点的时间间隔相等,在竖直方向上,根据22yLgT==可得0.1sT=平抛的初速度031.5m/sLvT==[3]打b点的竖直速度
等于ac段竖直方向上的平均速度82m/s2yLvT==因此b点的速度为2202.5m/syvvv=+=19.在利用自由落体“验证机械能守恒定律”的实验中,(1)关于本实验,说法正确的是____________
__A.选择质量较小的重物,有利于减小误差B.选择点击清晰且第1、2两点间距约为2mm的纸带,有利于减小误差C.先松开纸带后接通电源D.本实验必须的实验仪器包括铁架台,重物,纸带,打点计时器,天平,秒表等(2)某同学在“
验证机械能守恒定律”实验中得到了如图所示的一条纸带,图中O点为打点计时器打下的第一点,可以看做重物运动的起点,从后面某点起取连续打下的三个点A、B、C。己知相邻两点间的时间间隔为0.02s,假设重物的质量为1.00kg,
则从起点O到打下B点的过程中,重物动能的增加量kE=_________J,重力势能的减小量PE=__________J。(保留三位有效数字,重力加速度g取9.80m/s2),通过计算发现数值上ΔEP大于ΔEK,其原因是_________________
____【答案】(1).B(2).1.84(3).1.88(4).存在阻力影响或阻力做负功【解析】【详解】(1)[1]A.选择体积较小,密度大的物体有利于减小误差,A错误;B.选择点迹清晰且第1、2两点间距约为2mm的纸带,这
时打点瞬间恰好是放手纸带,有利于减小误差,B正确;C.先接通电源后松开纸带,C错误;D.本实验不用测量重物的质量,另外打点计时器已测出下落的时间,因此不需要天平,秒表这两种仪器,D错误。故选B。(2)[2]
打B点的速度等于AC段的平均速度2B(23.2315.55)101.92m/s0.04v−−==因此重物动能的增加量2kB11.84J2Emv==[3]重力势能的减小量POB1.88JEmgh==[4]存在阻力影响或阻力做负功。四、计算题(3道小题,共30分)20.假设在半径为R
,质量为M的某天体上发射一颗该天体的卫星,若这颗卫星在距该天体表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,已知万有引力常量为G,求:(1)卫星绕该天体运行的周期是多少?(2)该天体表面的重力加速度是多少?(3)该天体的第一宇宙速度是多少?【答案】(1)3()2RhGM+;(2)2GMR;(3
)GMR【解析】【详解】(1)根据222()()()GMmmRhRhT=++卫星绕该天体运行的周期3()2RhTGM+=(2)根据2GMmmgR=星球表面重力加速度2GMgR=(3)根据22GMmvmRR
=该天体的第一宇宙速度GMvR=21.如图所示,AB是竖直面内的半径为R=0.2m的四分之一光滑圆弧轨道,下端B点与水平直轨道相切。一个质量为m=1kg小物块自A点由静止开始沿轨道下滑,小物块与水平面间的动摩擦因数μ
=0.5,g取10m/s2。求:(1)小物块在圆弧轨道AB最低点B点时对轨道的压力?(2)小物块在水平面上滑动的最大距离。【答案】(1)30N;(2)0.4m【解析】【详解】(1)根据机械能守恒定律2B12mgRmv=
根据牛顿第二定律2BNmvFmgR−=解得N=30NF根据牛顿第三定律,在B点对轨道的压力NN==30NFF方向竖直向下(2)根据动能定理2B102mgxmv−=−整理得0.4mx=22.如图所示,一固定在竖直平面内的粗糙半
圆形轨道ABC,其半径R=0.5m,轨道在C处与光滑水平地面相切,质量为0.5kg的小球以6m/s的速度沿着水平轨道向左运动,结果它沿CBA运动,通过A点时对轨道压力大小为4N,最后落在水平地面上的D点,重力加速度g取10m/s2求:(
1)小球在A点时的速度大小?(2)小球在半圆轨道上克服阻力做了多少功?(3)CD间的距离。【答案】(1)3m/s,(2)1.75J;(3)355m【解析】【详解】(1)在A点时,根据牛顿第二定律2ANmvFmgR+=代入数据,整理得A3m/sv=(
2)从C到A的过程中,根据动能定理22A011222fmgRWmvmv−−=−代入数据整理得1.75JfW=(3)通过A点后做平抛运动2122Rgt=Axvt=代入数据整理得35m5x=