河北省承德一中2019届高三物理上学期第二次月考试卷(含解析).doc
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1、1河北省承德一中 2018-2019 学年度高三第一学期第二次月考物理试题一、选择题1.如图所示,小物块静止在倾角 37的粗糙斜面上。现对物块施加一个沿斜面向下的推力 F,力 F 的大小随时间 t 的变化情况如图所示,物块的速率 v 随时间 t 的变化规律如图所示,sin 370.6, cos 370.8,重力加速度 g 取 10 m/s2。下列说法正确的是( )A. 物块的质量为 1 kgB. 物块与斜面间的动摩擦因数为 0.7C. 03 s 时间内力 F 做功的平均功率为 2.13 WD. 03 s 时间内物块克服摩擦力做的功为 6.12 J【答案】A【解析】【详解】由速度图象知在 13
2、s 时间内,物块做匀加速直线运动,则 0.8N+mgsin-mgcos=ma,a= m/s2=0.4 m/s2在 34 s 时间内,物块匀速运动,受力平衡,则mgcos-mgsin=0.4N,解得 m=1kg,=0.8,选项 A 正确,B 错误;01 s 时间内,物块静止,力 F 不做功,13s 时间内,力 F=0.8N,物块的位移为:x= 0.422m=0.8 m,03 s 内力 F 做功的平均功率为: ,12 P Wt Fxt 0.80.83 W 0.213W选项 C 错误;03 s 时间内物块克服摩擦力做的功为 mgcosx=5.12J,选项 D 错误。故选 A。2.质量为 m 的小球由
3、轻绳 a 和 b 分别系于一轻质细杆的 A 点和 B 点,如图所示,绳 a 与水平方向成 角,绳 b 在水平方向且长为 l,当轻杆绕轴 AB 以角速度 匀速转动时,小球2在水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )A. a 绳的张力不可能为零B. a 绳的张力随角速度的增大而增大C. 当角速度 , b 绳将出现弹力gcoslD. 若 b 绳突然被剪断,则 a 绳的弹力一定发生变化【答案】A【解析】解:A、小球做匀速圆周运动,在竖直方向上的合力为零,水平方向上的合力提供向心力,所以 a 绳在竖直方向上的分力与重力相等,可知 a 绳的张力不可能为零,故 A 正确B、根据竖直方向上平衡得,F
4、asin=mg,解得 Fa= ,可知 a 绳的拉力不变,故 B 错误C、当 b 绳拉力为零时,有:mgcot=ml 2,解得 = ,可知当角速度 时,b 绳出现弹力故 C 错误D、由于 b 绳可能没有弹力,故 b 绳突然被剪断,a 绳的弹力可能不变,故 D 正确故选:AD考点:向心力;牛顿第二定律【专题】牛顿第二定律在圆周运动中的应用分析:小球做匀速圆周运动,在竖直方向上的合力为零,水平方向合力提供向心力,结合牛顿第二定律分析判断点评:解决本题的关键知道小球做圆周运动向心力的来源分析,知道小球竖直方向合力为零,这是解决本题的关键3.我国发射的“嫦娥三号”登月探测器靠近月球后,先在月球表面附近的
5、近似圆轨道上绕月运行;然后经过一系列过程,在离月面 4 m 高处做一次悬停(可认为是相对于月球静止);最后关闭发动机,探测器自由下落。已知探测器的质量约为 1.3103 kg,地球质量约为3月球的 81 倍,地球半径约为月球的 3.7 倍,地球表面的重力加速度大小约为 9.8 m/s2。则此探测器( )A. 在着陆前的瞬间,速度大小约为 8.9 m/sB. 悬停时受到的反冲作用力约为 2103 NC. 从离开近月圆轨道到着陆这段时间内,机械能守恒D. 在近月圆轨道上运行的线速度小于人造卫星在近地圆轨道上运行的线速度【答案】BD【解析】试题分析:根据万有引力等于重力 ,可得重力加速度 ,地球质量
6、约为月球GMmR2 mg g=GMR2的 81 倍,地球半径约为月球的 3.7 倍,地球表面的重力加速度大小约为 9.8m/s2,所以月球表面的重力加速度大小约为 ,根据运动学公式得在着陆前的瞬g=G181M(13.7R)2 37281g=1.66m/s2间,速度大小约 ,故 A 错误;登月探测器悬停时,二力v=2gh=21.664m/s=3.6m/s平衡,F=mg=1.310 31.66210 3N,故 B 正确;从离开近月圆轨道到着陆这段时间内,有外力做功,机械能不守恒,故 C 错误;根据 ,地球质量约为月球的 81 倍,v=GMr地球半径约为月球的 3.7 倍,所以在近月圆轨道上运行的线
7、速度小于人造卫星在近地圆轨道上运行的线速度,故 D 正确;故选 BD。考点:万有引力定律的应用【名师点睛】解答本题要知道除重力以外的力对物体做功等于物体机械能的变化量,月球重力加速度约为地球重力加速度的 1/6,关于万有引力的应用中,常用公式是在地球表面重力等于万有引力,卫星绕地球做圆周运动万有引力提供圆周运动向心力.视频4.“嫦娥五号”的“探路尖兵”载人返回飞行试验返回器在内蒙古四子王旗预定区域顺利着陆,标志着我国已全面突破和掌握航天器以接近第二宇宙速度的高速载人返回关键技术,为“嫦娥五号”任务顺利实施和探月工程持续推进奠定了坚实基础已知人造航天器在月球表面上空绕月球做匀速圆周运动,经过时间
8、 t(t 小于航天器的绕行周期),航天器运动的弧长为 s,航天器与月球的中心连线扫过角度为 ,引力常量为 G,则( )A. 航天器的轨道半径为4B. 航天器的环绕周期为2tC. 月球的质量为s3Gt2D. 月球的密度为324Gt2【答案】BC【解析】根据几何关系得: 故 A 错误;经过时间 t,航天器与月球的中心连线扫过角度为 rs则: ,得: T 故 B 正确;由万有引力充当向心力而做圆周运动,所以:tT 2 2t,所以: 故 C 正确;人造航天器在月球表面上空绕月球GMmr2 m42T2r M 42r3GT2=42(s)3G(2t)2=s3Gt2做匀速圆周运动,月球的半径等于 r,则月球的
9、体积: V43r3 43(s)3月球的密度: 故 D 错误。故选 BC。 MV= s3Gt243(s)3=324Gt25.一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能减小为原来的 ,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的( )14A. 向心加速度大小之比为 41B. 角速度之比为 21C. 周期之比为 18D. 轨道半径之比为 12【答案】C【解析】【详解】根据 Ek mv2得 v ,所以卫星变轨前、后的速度大小之比为 ;根据12 2Ekm v1v2=21,得卫星变轨前、后的轨道半径之比为 ,选项 D 错误;根据 ,GmMr2 mv2r r1r2=v22v21=1
10、4 GmMr2 ma得卫星变轨前、后的向心加速度大小之比为 ,选项 A 错误;根据 ,得a1a2=r22r21=161 GmMr2 m2r卫星变轨前、后的角速度之比为 ,选项 B 错误;根据 T , 得卫星变轨前、后12= r32r31=81 2的周期之比为 ,选项 C 正确;故选 CT1T2=21=185【点睛】能根据万有引力提供圆周运动向心力,并由此根据半径关系求解分析描述圆周运动物理量大小关系是正确解题的关键6.假设有一载人宇宙飞船在距地面高度为 4 200 km 的赤道上空绕地球做匀速圆周运动,地球半径约为 6 400 km,地球同步卫星距地面高为 36 000 km,宇宙飞船和一地球
11、同步卫星绕地球同向运行,每当二者相距最近时,宇宙飞船就向同步卫星发射信号,然后再由同步卫星将信号送到地面接收站.某时刻二者相距最远,从此刻开始,在一昼夜的时间内,接收站共接收到信号的次数为(忽略从宇宙飞船向同步卫星发射信号到地面接收站接收信号所用的时间)( )A. 4 次B. 6 次C. 7 次D. 8 次【答案】C【解析】【详解】对飞船, ,对同步卫星, ,由于同步GmM(R+h1)2 m(R+h1)42T2 GmM(R+h2)2 m(R+h2)42T22卫星的运行周期为 T224 h,可求出载人宇宙飞船的运行周期 T13 h,因此飞船一昼夜内绕地球 8 圈,比同步卫星多运动了 7 圈,因此
12、相遇 7 次,接收站共接收到 7 次信号,C正确,ABD 错误;故选 C.【点睛】从相距最近再次相距最近,它们转动的角度相差 360 度;当从相距最近到再次相距最远时,它们转动的角度相差 180 度7.探月卫星的发射过程可简化如下:首先进入绕地球运行的“停泊轨道” ,在该轨道的 P 处,通过变速,再进入“地月转移轨道” ,在快要到达月球时,对卫星再次变速,卫星被月球引力“俘获”后,成为环月卫星,最终在环绕月球的“工作轨道”上绕月飞行(视为圆周运动),对月球进行探测, “工作轨道”周期为 T,距月球表面的高度为 h,月球半径为 R,引力常量为 G,忽略其他天体对探月卫星在“工作轨道”上环绕运动的
13、影响,则( )6A. 要使探月卫星从“转移轨道”进入“工作轨道” ,应增大速度B. 探月卫星在“工作轨道”上环绕的线速度大小为2(R+h)TC. 月球的第一宇宙速度2(R+h)T R+hRD. 卫星在“停泊轨道” P 处的机械能大于 “地月转移轨道” P 处的机械能【答案】BC【解析】【详解】要使探月卫星从“转移轨道”进入“工作轨道” ,应减小速度做近心运动,选项 A错误;根据线速度与轨道半径和周期的关系可知探月卫星线速度的大小为 v ,选项2(R+h)TB 正确;设月球的质量为 M,探月卫星的质量为 m,月球对探月卫星的万有引力提供其做匀速圆周运动的向心力,所以有: ;月球的第一宇宙速度 v
14、1等于“近月GMm(R+h)2 m42T2(R+h)卫星”的环绕速度,设“近月卫星”的质量为 m,则有: ;由以上两式解得:GMmR2 mv12R,选项 C 正确;卫星在“停泊轨道” P 处要通过加速才能进入“地月转移v12(R+h)T R+hR轨道” ,则卫星在“停泊轨道” P 处的机械能小于 “地月转移轨道” P 处的机械能,选项 D 错误;故选 BC.【点睛】本题要掌握万有引力提供向心力这个关系,要能根据题意选择恰当的向心力的表达式,要知道“近月卫星”的环绕速度为月球的第一宇宙速度8.据报道,目前我国正在研制“萤火二号”火星探测器。探测器升空后,先在近地轨道上以线速度 v 环绕地球飞行,
15、再调整速度进入地火转移轨道,最后再一次调整速度以线速度v在火星表面附近环绕飞行。若认为地球和火星都是质量分布均匀的球体,已知火星与地球的半径之比为 12,密度之比为 57,设火星与地球表面重力加速度分别为 g和 g,下列结论正确的是( )A. g g41B. g g107C. v v528D. v v514【答案】C【解析】7在星球表面的物体受到的重力等于万有引力 ,所以 ,所GMmR2=mg g=GMR2=G43R3R2 =43GR以 ,AB 错误;探测器绕地球表面运行和绕月球表面运行都是由万有引力gg=RR=5712=514充当向心力,根据牛顿第二定律有 ,得 ,M 为中心体质量,R 为中
16、心体GMmR2=mv2R v= GMR半径。 ,由 得 ,已知地球和火星的半径之比为 1:2,密度之M=43R3 v= 4GR23比为 5:7,所以探测器绕地球表面运行和绕月球表面运行线速度大小之比为,C 正确 D 错误vv=(RR)2= 1457= 5289.双星系统由两颗恒星组成,两恒星在相互引力的作用下,分别围绕其连线上的某一点做周期相同的匀速圆周运动。研究发现,双星系统演化过程中,两星的总质量、距离和周期均可能发生变化。若某双星系统中两星做圆周运动的周期为 T,经过一段时间演化后,两星总质量变为原来的 k 倍,两星之间的距离变为原来的 n 倍,则此时圆周运动的周期为( )A. T B.
17、 T C. T D. Tn3k2 n3k n2k nk【答案】B【解析】试题分析:双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度,根据牛顿第二定律分别对两星进行列式,来求解设 的轨道半径为 , 的轨道半径为 两星之间的距离为 l由于它们之间的距离恒m1 R1 m2 R2定,因此双星在空间的绕向一定相同,同时角速度和周期也都相同由向心力公式可得:对 : ,对 : ,又因为 ,由m1Gm1m2l2 =m142T2R1 m2 Gm1m2l2 =m242T2R2 R1+R2=l,m1+m2=M式可得 ,所以当两星总质量变为 KM,两星之间的距离变为原来的 nT2= 42l3G(m1+m2)=42l
18、3GM倍,圆周运动的周期平方为 ,即 ,B 正确T2= 42(nl)3G(m1+m2)=42n3l3GkM=n3kT2 T= n3kT视频10.如图所示,甲、乙两物体之间存在相互作用的滑动摩擦力,甲对乙的滑动摩擦力对乙做8了负功,则乙对甲的滑动摩擦力对甲( )A. 可能做正功,也可能做负功,也可能不做功B. 可能做正功,也可能做负功,但不可能不做功C. 可能做正功,也可能不做功,但不可能做负功D. 可能做负功,也可能不做功,但不可能做正功【答案】A【解析】【详解】恒力做功的表达式 W=Flcos,甲对乙的滑动摩擦力对乙做了负功,可知甲对乙的滑动摩擦力的方向向左,乙对甲的滑动摩擦力方向向右;当甲
19、静止时,乙对甲的滑动摩擦力对乙不做功;当甲向右运动时,乙对甲的滑动摩擦力对甲做正功;当甲向左运动时,乙对甲的滑动摩擦力对甲做负功;故 A 正确,BCD 错误;故选 A。【点睛】本题关键要分清相对运动方向与运动方向的关系,前者是相对与物体接触的另一个物体,而后者是相对与参考系;同时要明确恒力做功的求法.11.A、 B 两物体的质量之比 mA mB21,它们以相同的初速度 v0在摩擦力作用在水平面上做匀减速直线运动,直到停止,其速度时间图象如图所示。那么 A、 B 两物体所受摩擦力之比 FA FB和 A、 B 两物体克服摩擦阻力做功之比 WA WB分别为( )A. 21,41B. 41,21C.
20、14,12D. 12,14【答案】B【解析】【详解】根据速度时间的图象可知:a A:a B=2:1;物体只受到摩擦力的作用,摩擦力作为合力产生加速度,由牛顿第二定律可知:f=ma;所以摩擦力之比为:F A:F B=4:1;由动能9定理,摩擦力的功:W=0- mv2;由于 ab 的初速度大小相同,m A:m B=2:1,所以两物体克服12摩擦阻力做的功之比:W A:W B=2:1故选 B.【点睛】此题中物体受到的摩擦力作为物体的合力,在速度时间图象中,要知道直线的斜率表示物体的加速度的大小,能灵活运用动能定理求解12.一物体静止在粗糙水平地面上。现用一大小为 F1的水平拉力拉动物体,经过一段时间
21、后其速度变为 v。若将水平拉力的大小改为 F2,物体从静止开始经过同样的时间后速度变为 2v。对于上述两个过程,用 WF1、 WF2分别表示拉力 F1、 F2所做的功, Wf1、 Wf2分别表示前后两次克服摩擦力所做的功,则( )A. WF24 WF1, Wf22 Wf1B. WF24 WF1, Wf22 Wf1C. WF24 WF1, Wf22 Wf1D. WF24 WF1, Wf22 Wf1【答案】C【解析】试题分析:根据动能定理,结合运动学公式,求出滑动摩擦力做功,从而求得结果解:由题意可知,两次物体均做匀加速运动,则在同样的时间内,它们的位移之比为S1:S 2= =1:2;两次物体所受
22、的摩擦力不变,根据力做功表达式,则有滑动摩擦力做功之比Wf1:W f2=fS1:fS 2=1:2;再由动能定理,则有:W FW f= ;可知,W F1W f1= ;WF2W f2=4 ;由上两式可解得:W F2=4WF12W f1,故 C 正确,ABD 错误;故选:C【点评】考查做功表达式的应用,掌握动能定理的内容,注意做功的正负视频1013.一辆质量为 m 的汽车在平直的公路上以某一初速度运动,运动过程中保持恒定的牵引功率,其加速度 a 和速度的倒数 图象如图所示若已知汽车的质量,则根据图象所给的信息,1v能求出的物理量是( )A. 汽车的功率B. 汽车行驶的最大速度C. 汽车所受到的阻力D
23、. 汽车运动到最大速度所需的时间【答案】D【解析】试题分析:对汽车受力分析,受重力、支持力、牵引力和摩擦力,根据牛顿第二定律,有,其中 ,联立得 ,结合图线,有: 时,Ff=ma F=Pv a=Pmvfm 1v=0 a=fm=2,解得 , ,由于质量已知,故 AB 错误;当物体的速度最大时,加0=0.05Pmfm P=40m f=2m速度为零,故结合图象可以知道,最大速度为 20m/s,故 C 错误;汽车的初速度未知,故加速时间未知,故 D 正确;考点:考查了机车启动,牛顿第二定律;功率的计算【名师点睛】本题关键对汽车受力分析后,根据牛顿第二定律列出加速度与速度关系的表达式,再结合图象进行分析
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