【文档说明】重庆市第三十七中学2020-2021学年高一下学期第一次月考物理模拟试题含答案.docx,共(5)页,465.641 KB,由小赞的店铺上传
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重庆37中高2023届(一下)第一次月考物理模拟试题一一、单项选择题(本题共10小题,每题2分,共20分)1.关于物理概念,下面说法正确的是()A.由cosFxW=可知,作用在物体上的力越大,物体位移越大,这个力做功越多B.由tWP=可知,力在单位时间做功越多,其功率越大C.由Ep=mgh
可知,放在地面上的物体,它具有的重力势能一定为零D.由22pkxE=可知,弹簧变长时,它的弹性势能一定增大2.冥王星绕太阳公转轨道是个椭圆,公转周期为T0,如图。忽略其他行星对它的影响,则()A.冥王星从A→B→C的过程中,万有引力做负功,势能减小B.冥王星从A→B所用
的时间等于04TC.冥王星在A点的速率最大,万有引力的功率最大D.冥王星从B→C→D的过程中,加速度先减小后增加3.我国计划于2021年开展火星上软着陆,以庆祝中国共产党成立100周年.地球绕太阳运行的半长轴比火星绕太阳运行的半长
轴小,下列说法正确的是()A.在相等的时间内,地球与太阳的连线扫过的面积等于火星与太阳的连线扫过的面积B.地球绕太阳运行的周期比火星绕太阳运行的周期大C.地球绕太阳运行的线速度比火星绕太阳运行的线速度小D.地球绕太阳运行的角速度比火星绕太
阳运行的角速度大4.某同学想通过自己的计算求出地球的平均密度,通过课本上已有的数据发现地球赤道处的重力加速度比两极处的小1200,已知引力常量为G,地球可看成质量分布均匀的球体,自转周期为T,球的体积公式为343VR
=,则地球的平均密度为()A23GTB.2200GTC.22003GTD.2600GT5.地球赤道上有一物体随地球一起自转,加速度大小为a1,地球上的物体的第一宇宙速度为v1;地球的同步卫星加速度为a2,线速度大小为v2;
近地卫星的加速度大小为a3,线速度大小为v3,则()A.a1>a2>a3B.a1<a2<a3C.v1>v2>v3D.v1<v2<v36.一条长为L、质量为m的均匀链条放在光滑水平桌面上,其中有三分之一悬在桌边,如图所示,在链条的另一端用水平力缓慢地拉动
链条,当把链条全部拉到桌面上时,需要做多少功()A.16mgLB.19mgLC.118mgLD.136mgL7.“双星系统”由相距较近的星球组成,每个星球的半径均远小于两者之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体,它们在彼此的万有引力作用下,绕某一点做匀速圆周
运动。如图所示,某一双星系统中A星球的质量为m1,B星球的质量为m2,它们球心之间的距离为L,引力常量为G,则下列说法正确的是()A.B星球的轨道半径为212mLmm+B.A星球运行的周期为122()LLGmm+C.A星球和B星球的线速度大小之比为m1:m
2D.若在O点放一个质点,则它受到两星球的引力之和一定为零8.一辆汽车在平直的公路上由静止开始启动。在启动过程中,汽车牵引力的功率及其瞬时速度随时的.间的变化情况分别如图甲、乙所示。已知汽车所受阻力恒为重力的15,重力加速度g取210m/s。下列说法正确的是()
A.该汽车的质量为3000kgB.06m/sv=C.在5~15s内,汽车的位移大小约为67.19mD.在前5s内,阻力对汽车所做的功为25kJ9.光滑水平面上有A、B两木块,A、B之间用一轻弹簧拴接,A靠在墙壁上,用力F向左推B使两木块之间的弹簧
压缩并处于静止状态,若突然撤去力F,则下列说法中正确的是()A.木块A离开墙壁前,A、B组成的系统机械能守恒B.木块A离开墙壁后,A、B组成的系统机械能守恒C.木块A离开墙壁前,A、B、弹簧组成的系统机械能守恒D.木块A离开墙壁后,A、B、
弹簧组成的系统机械能不守恒10.一质量为2kg、初速度v0为3m/s、向右运动的物体,在同方向水平恒定拉力的作用下在粗糙的水平面上做直线运动,当运动一段时间后,拉力逐渐减小,且当拉力减小到零时,物体刚好停止运动,已知摩擦力大小恒为4N,图中给出了拉力随位移变化的关系图像。已知重力加速度g=
10m/s2,由此可知错误的是()A.物体从出发到运动到4m处经过了33sB.全程物体拉力做的总功约为41JC.物体运动的最大速度约为4m/sD.全程物体拉力做的总功小于总产热量二、多项选择题(本题共8小题,每题3分,共24
分)11.如图所示,通过定滑轮悬挂两个质量为m1、m2的物体(m1>m2),不计绳子质量、绳子与滑轮间的摩擦,由静止释放,在m1向下运动一段距离的过程中,下列说法中正确的是()A.m1和地球组成的系统机械能守恒B.m1、m2和地球组成的系统
机械能守恒C.m1机械能的减少量等于m2机械能的增加量D.m1减少的重力势能小于m2增加的动能12.已知月球绕地球运动的轨道半径为地球半径的60倍,周期为27天,下列说法正确的是()A.月球的线速度大小与地球赤道上静止物体的线速度大小之比为20:9B.月球的角速度是地球赤道上静止物
体角速度的127C.月球在轨道上运动的加速度是地球赤道上静止物体加速度的3600倍D.物体在月球轨道上运动时受到地球对它的万有引力是它在地面上受到的地球万有引力的81400013.轻弹簧下端固定在地面上,压缩弹簧后用
细线绑定拴牢。将一个金属球放置在弹簧顶端(球与弹簧不粘连,放上金属球后细线仍是绷紧的),某时刻烧断细线,球将被弹起,脱离弹簧后能继续向上运动,那么该球从细线被烧断到金属球刚脱离弹簧的这一运动过程中()A.球所受的合力先增大
后减小B.球的动能先增大后减小C.弹簧的弹力对小球做正功D.弹簧弹力对物体做功大于物体克服重力做功14.如图所示,质量相同的三颗卫星a、b、c绕地球做匀速圆周运动,其中b、c在地球的同步轨道上,a距离地球表面的高度为
R,此时a、b恰好相距最近。已知地球质量为M、半径为R、地球自转的角速度为ω。万有引力常量为G,则()A.若要卫星c与b实现对接,可让卫星b减速B.卫星a和b下一次相距最近还需经过324GMR−C.卫星b、c距地面的高度为32−
GMRD.发射卫星b、c时速度要大于7.9km/s15.小球P和Q用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短。将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图所示,将两球由静止释放,在各自轨迹的最低点()A.P球的速度一定小于Q球的速度B.P球的动能一
定大于Q球的动能C.P球的向心加速度一定等于Q球的向心加速D.P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力16.如图所示,固定在竖直平面内的圆管形轨道的外轨光滑,内轨粗糙。一小球从轨道的最低点以初速度v0向右运动,球的
直径略小于圆管的直径,球运动的轨道半径为R,空气阻力不计,重力加速度大小为g,下列说法一定正确的是()A.若05vgR,小球不可能到达圆周最高点B.若02vgR,小球不可能到达圆周最高点C.若02vg
R,小球运动过程中机械能守恒D.若05vgR,小球运动过程中机械能不守恒17.如图所示,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M、N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为0T,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经过M、Q到N的运动过程中()A.海
王星运行轨道半长轴的三次方与其运行周期的平方之比等于月球运行轨道半长轴的三次方与其运行周期的平方之比B.海王星在Q点的线速度大于P点的线速度,因P到Q过程中万有引力做负功所致C.海王星绕太阳沿椭圆轨道运动机械能守恒D.Q点,rmvrGMm2
2,海王星做近心运动18.质量为m的小球竖直向下以加速度a(a<g)运动,小球下落的高度为h.下列说法正确的是()A.小球下落的过程中动能增加了mahB.小球下落的过程中机械能减少了m(g-a)hC.小球下落的过程中重力势能减少了mghD.小球下落的过程中动能减少了
mgh三、实验题(本题共2小题,共12分)19.某同学在学完《圆周运动》和《万有引力与航天》后做了以下实验:用手水平托着一物体以身体为中心轴匀速转动,转动过程中始终保持手上表面水平,且高度不变。实验中发现:(1)若物体质量不变,而将手臂伸
长一些时物体更_____(选填“易”或“不易”)被甩出。(2)若将物体上表面再粘上一些其他物体使物体质量增大,而保持手臂长度相同时,物体被甩出的可能性将_____(填“增大”“不变”或“减小”)。(3)人在月球上跳起的最大高度比在地球上跳起的最大高度要高很多,假设该同学登上月球,在月面上做这个实验
时,与在地面上做这个实验相比,物体被甩出的可能性将_____(选填“增大”“不变”或“减小”)。20.某同学用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律。实验操作步骤如下:A.按实验要求安装好实验装置;B.使重锤靠近打点计时器,接着先接通电源,
后释放纸带,打点计时器在纸带上打下一系列的点;C.图2为一条符合实验要求的纸带,O点为打点计时器打下的第一个点。分别测出若干连续点A、B、C……与O点之间的距离h1、h2、h3……。(1)已知打点计时器的打点频率为f,重锤的质量为m,重力加
速度为g,结合实验中所测得的h1、h2、h3,可得重锤下落到B点时的速度大小为_____,纸带从O点下落到B点的过程中,重锤增加的动能为_____,减少的重力势能为_____。(2)该同学根据纸带上所测得的h,算出对应计数点
的速度v,并以22v为纵轴、h为横轴画出的图像是下图中的_____(选填项字母)。A.B.C.D.(3)该同学根据(2)问中的图像如何判断重锤下落过程中机械能守恒,请写出判断方法:_____。四、多项选择计算题(本题共4小题,9+10+12+13=44分)21.已知地球半径为R,地球表面的重力加
速度为g,万有引力常量为G,不考虑地球自转的影响。(1)求地球的质量M;(2)近地卫星的运行周期T。22.目前,我国在人工智能和无人驾驶技术方面已取得较大突破。某次对汽车性能进行了一项测试,让质量为m的汽车沿一山坡直线行驶。测试中发现
,下坡时若关掉动力,则汽车的速度保持不变,如图1所示;若以恒定的功率P上坡,如图2所示,则从静止启动做加速运动,发生位移s时速度刚好达到最大值vm。设汽车在上坡和下坡过程中所受阻力的大小保持不变,重力加速度g,求:(1)山坡倾斜角度的正弦值;(2)上坡
过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度所用时间。23.如图所示,半径为R的半圆柱体放在水平地面上,AB为过圆心O的直径。一质量为m小球从P点以速度v0水平抛出,垂直落在半径为R的半圆柱体表面上的Q点,∠AOQ=60°。重力加速度为g。求
:(1)小球到达Q点时的重力功率;(2)小球从P到Q过程中重力做功;(3)若碰撞过程中无机械能损失,且小球运动反向,则再经过多长时间,小球落地。24.如图所示,质量为M的平板车P,放在粗糙的地面上,质量
为m的小物块Q的大小不计,位于平板车的左端,且M=m=0.5kg,系统原来静止在水平地面上。一不可伸长的轻质细绳长为R=0.4m,一端悬于Q正上方高为R处,另一端系一质量也为m的小球(大小不计)。今将小球拉至悬线与竖直位置成60°角,由静止释放
,小球到达最低点时与Q的碰撞,碰后两者交换速度。已知平板车长L=0.24m,Q与P之间的动摩擦因数为μ1=0.5,Q与地面、P与地面之间的动摩擦因数均为μ2=0.1,重力加速度为g=10m/s2。,求:(1)小球到达最低点对绳子的拉力;(2)物块Q能否从平板车上滑离,请说明原因;(3)
平板车P运动过程中,地面对P做的功。答案BDDDBCBCCABCABBCDCDACDBCCDABC19.(1)易(2)不变(3)增大20.(1)312hhf−(2)2231()8mhhf−(3)2mgh(4)
C(5)图像斜率近似等于当地重力加速度大小21.【解析】(1)2GMmmgR=,2gRMG=(2)RTmRGMm22)2(=,2RTg=22.【解析】(1)汽车下坡时sinmgf=,汽车上坡时,当0a=时
,速度最大有sinFmgf=+,mPFv=联立解得msin2Pmgv=(2)据动能定理有()2m1sin2Ptmgfsmv−+=,得2mm+2mvstvP=23.【解析】(1)vy=v0tan60°=3v0,重力的功率P=mgvy=3mgv0(2)根据22yvgh=可得2
20322yvvhgg==重力功2032GWmghmv==(3)小球反弹后按原路返回,竖直速度仍为vy,则上升到最高点的时间013yvvtgg==,下落过程221sin602Rhgt+=解得202233gRvtg+=,则小球落地的时间2001
23233vgRvtttg++=+=24.【解析】(1)m,201(1cos60)2mgRmv−=,v0=2m/s;20vTmgmR−=,T=10N(2)Q做减速运动的加速度21g5m/sQa==,P做加速运动加速度21223m/sPmgmga
m−==当两者共速时0QPatvat=−解得t=0.25s,此过程中Q相对与木板P的位移大于L,则滑块Q将滑离木板P;(3)平板车P运动过程中,由0v0模型,解得2.0=t,P的前后两段位移为0.06和0.18,地面对P做的功0.069J。的