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江苏省徐州市丰县宋楼中学2019-2020学年高一物理下学期期中模拟考试试题(含解析).doc

1、江苏省徐州市丰县宋楼中学2019-2020学年高一物理下学期期中模拟考试试题(含解析)一、单选题(每题4分,7*4=28分)1.牛顿定律的适用范围是 ()A. 宏观物体、低速运动 强引力B. 微观物体、低速运动 弱引力C. 宏观物体、低速运动 弱引力D. 微观物体、高速运动 强引力【答案】C【解析】【详解】牛顿定律的适用范围是宏观物体、低速运动 弱引力,选项C正确,ABD错误。故选C。2.如图所示,两球的半径远小于r,而球质量分布均匀,大小分别为m1、m2,则两球间的万有引力大小为( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【详解】两球相距很近时,虽然不能看成质点,但不影响质量分布,可等效

2、为全部质量集中在球心,万有引力定律公式依然可用,取两球球心间的距离为R=r+r1+r2,则两球间的万有引力为故选D【点睛】解决本题的关键掌握万有引力定律的公式,知道公式的适用条件,对于两球均匀的球体,R为两球心间的距离3.两个互相垂直的力F1和F2作用在同一物体上,使物体运动,如图所示。物体通过一段位移时,力F1对物体做功4J,力F2对物体做功4J,则力F1与F2的合力对物体做功为()A. 8JB. 2JC. 5JD. 4J【答案】A【解析】【详解】当有多个力对物体做功的时候,合力对物体做功就等于用各个力对物体做功的代数和,因此合力做功为W=4+4J=8J选项A正确,BCD错误。故选A。4.宇

3、宙飞船在绕太阳的圆形的轨道上运动,如果该轨道半径是地球绕太阳轨道半长轴的4倍,那么宇宙飞船绕太阳运行的周期是 ()A. 3年B. 8年C. 27年D. 64年【答案】B【解析】详解】根据开普勒第三定律有所以选项B正确,ACD错误。故选B。5.质量m=5kg的物体静止在光滑的水平面上,在水平方向的F=10N的恒力作用下,开始做匀加速直线运动,则t=3s末时力F对物体做功的瞬时功率为()A. 20WB. 40WC. 60WD. 80W【答案】C【解析】【详解】根据牛顿第二定律有物体的加速度则t=3s末时物体的速度所以此时F对物体做功的瞬时功率选项C正确,ABD错误。故选C6.如图所示,“嫦娥四号”

4、飞船绕月球在圆轨道上运动,在B位置变轨进入椭圆轨道,在A位置再次变轨进入圆轨道,下列判断正确的是()A. 飞船在A位置变轨时,动能变大B. 飞船在轨道上的速度大于在轨道上的速度C. 飞船在轨道上的加速度大于在轨道上的加速度D. 飞船在轨道上的周期小于在轨道的周期【答案】A【解析】【详解】A飞船在A位置变轨时做离心运动,必须加速,动能变大,选项A正确;B C飞船在圆轨道上运动时,根据万有引力提供向心力,有解得,知卫星的轨道半径越大,线速度和加速度越小,所以飞船在轨道上的速度和加速度均小于在轨道上的速度和加速度,选项BC错误;D飞船在轨道上的轨道半径大于轨道的半长轴,根据开普勒第三定律知飞船在轨道

5、上的周期大于在轨道上的周期,选项D错误。故选A。7.近年科学界经过论证认定肉眼无法从太空看长城,但遥感卫星可以“看”到长城。已知某遥感卫星在离地球高度约为300km的圆轨道上运行,地球半径约为6400km,地球同步卫星离地球高度约为地球半径的5.6倍。则以下说法正确的是()A. 遥感卫星的发射速度一定要超过7.9km/sB. 遥感卫星运行速度约为8.1km/sC. 地球同步卫星运行速度约为8.1km/sD. 遥感卫星只需加速,即可追上同轨道运行的其他卫星【答案】A【解析】【详解】A B第一宇宙速度7.9km/s是最小发射速度也是最大环绕速度,遥感卫星在离地球高度约为300km的圆轨道上运行,轨

6、道半径大于近地卫星的轨道半径,因此发射速度要大于第一宇宙速度;运行速度小于第一宇宙速度,则运行速度小于7.9km/s,选项A正确,B错误;C同理,地球同步卫星的运行速度也要小于第一宇宙速度,选项C错误;D卫星加速后将做离心运动,偏离原轨道,不能直接追上同轨道的卫星,选项D错误。故选A。二、多选题(4*5=20分,漏选得2分)8.普朗克的量子力学相对论的提出是物理学领域的一场重大革命,主要是因为()A. 否定了经典力学的绝对时空观B. 揭示了时间、空间并非绝对不变的本质属性C. 打破了经典力学体系的局限性D. 使人类对客观世界的认识开始从宏观世界深入到微观世界【答案】D【解析】【详解】A普朗克的

7、量子力学相对论的提出并没有否定经典力学的绝对时空观,选项A错误;B运动的钟变慢,运动的尺缩短,运动物体的质量变大,这是爱因斯坦狭义相对论的几个重要的效应,揭示了时间、空间并非绝对不变的属性,选项B错误;C爱因斯坦相对论解释了经典牛顿力学不能解释的高速、微观范围,但狭义相对论在狭义相对性原理的基础上统一了牛顿力学和麦克斯韦电动力学两个体系,指出它们都服从狭义相对性原理,它打破了经典力学体系的局限性,选项C错误;D普拉克提出的量子理论使人类对客观世界的认识开始从宏观世界深入到微观世界,选项D正确。故选D。9.如图所示,物体A、B质量相同,与地面的动摩擦因数也相同,在大小相等的F1和F2的作用下,在

8、水平面上移动相同的距离l,则()A. F1和F2所做功相同B. 两物体受到的摩擦力做的功不同C. 支持力对物体做的功相同D. 合外力对物体做的功相同【答案】ABC【解析】【详解】A由题意可知,两个力的大小相等,且与位移间的夹角相等,位移相等,故两力做功一定相等,选项A正确;B由于F1对物体有向下压的效果,而F2是向上提的效果,可知A物体受到的摩擦力要大于B物体受到的摩擦力,所以A物体克服摩擦力做功要多,选项B正确;C支持力的方向与位移方向垂直,都不做功,所以支持力做功相等,选项C正确;DF1和F2所做的功相同,A物体克服摩擦力做功要多,所以A物体合力做功要小,选项D错误。故选ABC。10.假设

9、“天宫二号”与“神州十一号”都围绕地球做匀速圆周运动,用A代表“神舟十一号”,B代表“天宫二号”,它们对接前做圆周运动的情形如图所示,则下列说法中正确的是()A. A的运行速度大于B的运行速度B. A的角速度小于B的角速度C. A的周期小于B的周期D. A的向心加速度大于B的向心加速度【答案】ACD【解析】【详解】由万有引力提供向心力得解得,可知轨道半径越小,加速度越大,运行速度越大,角速度越大,周期越小,所以A的运行速度、角速度和向心加速度均大于B的运行速度、角速度和向心加速度,A的周期小于B的周期,选项ACD正确,B错误;故选ACD。11.某人将1kg的物体由静止向上匀加速提起1m,这时物

10、体的速度为2m/s(),则下列说法正确的是()A. 物体重力势能增加10JB. 物体所受的合外力做功12JC. 物体所受的合外力做功2JD. 人对物体做功12J【答案】ACD【解析】【详解】A物体上升过程中重力势能增加选项A正确;BC由动能定理知,物体合力做的功等于动能变化,故合外力做的功为选项C正确,B错误;D物体克服重力做功等于重力势能的增加,则有所以人对物体做功选项D正确。故选ACD。三、实验题(每空4分)12.某实验小组用图1所示的实验装置验证机械能守恒定律现有的器材为:带铁夹的铁架台、电磁打点计时器、纸带、带铁夹的重锤、天平回答下列问题:(1)为完成此实验,除了所给的器材,还需要的器

11、材有( )(填入正确选项前的字母)A.米尺B秒表C.012V的直流电源D.012V的交流电源(2)实验中得到一条点迹清晰的完整纸带如图2所示纸带上的第一个点记为O,另选连续的三个点A、B、C进行测量,图中给出了这三个点到O点的距离hA、hB和hC的值已知打点计时器的打点周期为0.02s,重物质量为lkg,当地重力加速度为g=9.80m/s2在打点计时器打O点至B点过程中,重物动能增加量_J,重物重力势能减少量_J(计算结果保留3位有效数字)在实验误差允许的范围内,此过程中重物的机械能_(填“守恒”或“不守恒”)【答案】 (1). AD (2). 7.61 (3). 7.63 (4). 守恒【解

12、析】【详解】(1)1A实验需要使用米尺测量点迹间的间距,故A项正确;B实验用打点计时器记录时间,不需要秒表,故B项错误;CD电磁打点计时器可使用012V的交流电流,故C项错误,D项正确(2)2打B点时,重锤的速度在打点计时器打O点至B点过程中,重物动能增加量3在打点计时器打O点至B点过程中,重物重力势能减少量4据上面数据知,在实验误差允许的范围内,此过程中重物的机械能守恒四、解答题(12+8+16=36分)13.一个质量为的物体,受到与水平方向成角斜向上方的拉力的作用,在水平地面上移动的距离为,物体与地面间的动摩擦因数=0.3.(,)求:(1)各个力对物体所做的功;(2) 在此过程中物体所受的

13、合外力;(3)各个力对物体所做的总功。【答案】(1)推力的功,滑动摩擦力做功,重力的功,支持力的功;(2);(3)【解析】【详解】(1)推力的功滑动摩擦力做功重力的功支持力的功(2)物体受到的合外力(3)各个力对物体所做的总功等于合外力的功14.宇航员站在一星球表面上高度H处,沿水平方向以某一初速度抛出一个小球,经过时间t小球落到星球表面。(1)求该星球表面的重力加速度;(2)已知该星球的半径为R,万有引力常数为G,求该星球的质量。【答案】(1) ;(2)【解析】【详解】(1) 小球做平抛运动解得该星球表面的重力加速度(2) 在星球表面,物体的重力和所受的万有引力相等故有所以15.如图,半径R

14、=0.5m的光滑圆弧轨道ABC与足够长的粗糙轨道CD在C处平滑连接,O为圆弧轨道ABC的圆心,B点为圆弧轨道的最低点。半径OA、OC与OB的夹角分别为53和37。将一个质量m=0.5kg的物体(视为质点)从A点左侧高为h=0.8m处的P点水平抛出,恰从与p点水平距离为1.2m的A点沿切线方向进入圆弧轨道。已知物体与轨道CD间的动摩擦因数=0.8,重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8,求:(1)物体水平抛出时的初速度大小v0;(2)物体经过B点时,对圆弧轨道压力大小FN;(3)物体在轨道CD上运动的距离。【答案】(1);(2);(3)1.09m【解析】【详解】(1)物体恰从与p点水平距离为1.2m的A点沿切线方向进入圆弧轨道,则速度方向如图:由平抛运动规律知解得竖直分速度由图可得初速度(2)对从P至B点的过程,由机械能守恒有经过B点时,由向心力公式有代入数据解得由牛顿第三定律知物体对轨道的压力大小为方向竖直向下 (3)因,物体沿轨道CD向上作匀减速运动,速度减为零后不会继续下滑。从B到上滑至最高点的过程,由动能定理有代入数据可解得在轨道CD上运动通过的路程x约为1.09m。

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