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甘肃省临泽县第一中学2017_2018学年高一物理6月月考试题PDF.pdf

1、1 临泽一中 2017-2018 学年下学期 6 月月考试卷高一物理(考试时间:90 分钟试卷满分:100 分)测试范围:必修 2 全部第卷一、选择题:本题共 12 小题,每小题 4 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,第 18 题只有一项符合题目要求,第 912 题有多项符合题目要求。全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分。1一条河宽 d,水流速度,小船在静水中的速度,下列说法中正确的是A若,则小船过河的最短时间为B若,则小船过河的最短航程为 dC若,则小船以最短航程过河时的速度D若,则小船以最短航程过河时,船头与上游河岸的夹角,且满足2宇宙飞船绕地心做半径

2、为 r 的匀速圆周运动,飞船舱内有一质量为 m 的人站在可称体重的台秤上,用R 表示地球的半径,g 表示地球表面处的重力加速度,g0 表示宇宙飞船所在处的地球引力加速度,N 表示人对台秤的压力,则下列关于 g0、N 的式子正确的是Ag0=0 BCN=mgDN=03某同学乘坐电梯由 1 楼上 10 楼,电梯在 1 楼静止,到达 10 楼后又静止,下列说法不正确的是A选 1 楼为参考平面,该同学的重力势能变大B选 10 楼为参考平面,该同学的重力势能变小C重力对该同学做负功D电梯的支持力对该同学做正功4如图所示,在地球同一轨道平面上的三颗不同的人造卫星,关于各物理量的关系,下列说法正确的是A根据,

3、可知三颗卫星的线速度2 B三颗卫星的向心加速度C三颗卫星的角速度D根据万有引力定律,可知三颗卫星受到的万有引力5从地面竖直上抛一个质量为 m 的小球,小球上升的最大高度为 H。设运动过程中空气阻力恒为 Ff。则在小球上升的整个过程中,下列说法不正确的是A小球动能减少了 mgHB小球机械能减少了 FfHC小球的重力势能增加了 mgHD小球加速度大于重力加速度 g6质量为 1 kg 的质点在 xy 平面上做曲线运动,在 x 方向的速度图象和 y 方向的位移图象如图所示。下列说法不正确的是A质点的初速度为 4 m/s B质点所受的合外力为 3 NC质点做类平抛运动D2 s 末质点速度大小为 6 m/

4、s72017 年首场流星雨为 1 月 3 日夜晚的象限仪座流星雨,流星雨以流星辐射点所在天区的星座命名,流星体常有一个母体彗星,母彗星受太阳和行星作用在轨道附近残留部分碎片,当地球经过时,这些碎片被地球吸引与大气摩擦而形成流星雨。著名的狮子座流星雨的母彗星为坦普尔-塔特尔(55P/Tempel-Tuttle)彗星,其近日点在其轨道与地球轨道平面的交点附近,距离约 1 AU(1 AU 约等于地球到太阳的平均距离),轨道半长轴约 10.3 AU。彗星每次回归近日点时,如 1998 年,地球上常能观测到流星暴。下列说法中正确的是A流星体进入地球大气时机械能增大B下一次狮子座流星暴可能发生在 2031

5、 年C坦普尔-塔特尔彗星在近日点的速度大于 6.28 AU/年D若忽略质量损失,坦普尔-塔特尔彗星从远日点回归到近日点过程,重力势能增大8质量为 2 kg 的物体,放在动摩擦因数为=0.1 的水平面上,在水平拉力 F 的作用下由静止开始运动,拉力做的功 W 和物体发生的位移 s 之间的关系如图所示,重力加速度 g=10 m/s2,在物体位移 9 m 的过程中,下列说法中不正确的是3 A物体先做匀加速运动,然后做匀减速运动B拉力 F 的平均功率为 6.75 WC拉力 F 的最大瞬时功率为 15 WD克服摩擦力做功为 18 J9如图甲所示,倾角 45斜面置于粗糙的水平地面上,有一滑块通过轻绳绕过定

6、滑轮与质量为 m 的小球相连(绳与斜面平行),滑块质量为 2m,滑块能恰好静止在粗糙的斜面上。在图乙中,换成让小球在水平面上做匀速圆周运动,轻绳与竖直方向的夹角,且 45,两幅图中,滑块、斜面都静止,则以下说法中正确的是 A滑块受到斜面的最大静摩擦力为 B甲图中斜面受到地面的摩擦力方向水平向左C乙图滑块受到的摩擦力可能沿斜面向下D乙图滑块受到的摩擦力可能为零10“玉兔号”登月车在月球表面接触的第一步实现了中国人“奔月”的伟大梦想。机器人“玉兔号”在月球表面做了一个自由下落试验,测得物体从静止自由下落 h 高度的时间 t,已知月球半径为 R,自转周期为T,引力常量为 G。则A月球表面重力加速度为

7、 B月球第一宇宙速度 C月球质量为 D月球同步卫星离月球表面高度 11一小球做竖直上抛运动,当它回到抛出点时,速度为抛出时的,设小球运动中受到的空气阻力为恒力。下列说法中正确的是A小球受到的空气阻力与重力之比为 7:254 B小球受到的空气阻力与重力之比为 25:39C小球上升的最大高度与无阻力情况下的最大高度之比为 9:16D小球上升的最大高度与无阻力情况下的最大高度之比为 25:3212如图所示,一质量为 M=2m、长为 L 质量均匀的板放在光滑水平桌面上,板的右端与桌边定滑轮距离足够大,板的左端有一可视为质点、质量为 m 的物块,物块上连接一条很长的细绳,某人拉绳并使其以恒定速率 v=向

8、下运动,物块只能运动到板的中点。下列说法正确的是A物块对板做功的功率保持不变B物块与板间因摩擦产生的热量为 mgLC整个过程绳的拉力对物块做的功为 mgLD若板与桌面间有摩擦,则当板与桌面间动摩擦因数为12时,物块一定能到达板右端第卷二、实验题:本题共 2 小题,共 15 分。13(7 分)(1)在做“研究平抛物体的运动”实验时,为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,将你认为正确的选项前面的字母填在横线上:_。A通过调节使斜槽的末端保持水平B每次释放小球的位置必须不同C每次必须由静止释放小球D用铅笔记录小球位置时,每次必须严格地等距离下降E小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)

9、相触F将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线(2)如图所示为一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分,图中背景方格的边长均为 5 cm,如果取 g10 m/s2,那么:照相机的闪光频率是_Hz;小球运动中水平分速度的大小是_m/s;5 小球经过 B 点时的速度大小是_m/s。14(8 分)用如图甲所示的实验装置验证 m1、m2 组成的系统机械能守恒。M2 从高处由静止开始下落,m1 上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。如图乙给出的是实验中获取的一条纸带:0 是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4 个点(图中未标出),所用电源的频率为 50 H

10、z,计数点间的距离如图乙所示。已知 则:(结果均保留两位有效数字)(1)在纸带上打下计数点 5 时的速度 vs=_m/s;(2)在打下第 0 点到打下第 5 点的过程中系统动能的增量_J,系统重力势能的减少量_J;(取当地的重力加速度 (3)若某同学作出图象如图丙所示,则当地的重力加速度 g=_m/s2。三、计算题:本题共 3 小题,共 37 分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。15(9 分)质量为的列车,沿平直的轨道由静止开始出发,以额定功率运动。在运动过程中受到的阻力 f 大小恒定,经过后速度达到最大行

11、驶速度此时司机发现前方 x0=4km 处的轨道旁山体塌方,便立即紧急刹车,这时所加的制动力为结果列车正好到达轨道毁坏处停下。求:(1)列车在行驶过程中所受的阻力 f 的大小;(2)列车的额定功率 P;(3)列车的总行程 x。16(13 分)如图所示,一光滑的半径为 R 的半圆形轨道固定在水平面上,一个质量为 m 的小球先后两次以不同的速度冲上轨道,第一次小球恰能通过轨道的最高点 A,之后落于水平面上的 P 点,第二次小球通过最高点后落于 Q 点,P、Q 两点间距离为 R。求:6 (1)第一次小球落点 P 到轨道底端 B 的距离;(2)第一次小球落地时的速度;(3)第二次小球经过 A 点时对轨道

12、的压力。17(15 分)在天体运动中,将两颗彼此相距较近的星体称为双星。它们在相互的万有引力作用下间距保持不变,并沿半径不同的同心圆轨道做匀速圆周运动。如果双星间距为 L,质量分别为 M1 和 M2,引力常量为 G,试计算:(1)双星的轨道半径 R1、R2;(2)双星的运行周期 T;(3)双星的线速度 v1、v2。7 高一物理月考答案 1 2 3 4 5 6 7 8 A D B B A D B A 9 10 11 12 BD CD AD BD 13.(1)ACE(1 分)(2)10 1.5 2.5 (每空 2 分)14(1)2.4 (2)0.58 0.60 (3)9.7 (每空 2 分)15(

13、1)对列车刹车过程,由动能定理得:(2 分)解得:f=6104N (1 分)(2)列车速度最大时做匀速直线运动,由平衡条件得:F=f (1 分)列车的额定功率:P 额=Fvm,解得:P 额=1.2106W(1 分)(3)列车加速过程,由动能定理得:(2 分)解得:x 1=10 km(1 分)列车的总路程:x=x 1+x 0=14 km(1 分)16(1)小球恰能通过最高点,根据牛顿第二定律有:(2 分)解得:V1=(1 分)根据 2R=12gt2 (1 分)水平距离为:x 1=v 1 t (1 分)解得:x 1=2R (1 分)8 (2)从抛出点到落地点根据动能定理可得:(2 分)解得:V2=

14、5 (1 分)(3)第二次小球的水平位移为:x 2=x 1+R=3R (1 分)由 x 2=vt (1 分)根据牛顿第二定律:mg+FN=m2 (1 分)联立解得:FN=54 (1 分)17.设行星转动的角速度为,周期为 T(1)如图,对星球 M1,由向心公式可得:G122=M12R1(2 分)同理对星球 M2,有:G122=M22R2 (2 分)两式相除得:12=21,(即轨道半径与质量成反比)(1 分)又因为 L=R 1+R 2(1 分)所以得:R 1=21+2L,R2=11+2L (2 分)(2)由上式得到=1(1+2)(1 分)因为 T=2,所以:T=2L(1+2)(2 分)(3)由 v2,可得双星线速度为:(2 分)v 1 21 =(2 分)v 2 22 =

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