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浙江省杭州市余杭第二高级中学2019-2020学年高一下学期...

更新时间:2020-07-22 浏览次数:152 类型:月考试卷
一、单选题
  • 1. (2020高一下·杭州月考) 下列物理量中属于矢量的是(   )
    A . 万有引力常量 B . C . 功率 D . 地球对月球的引力
  • 2. (2023高一下·淮安期中) 在平直公路上以“6挡”匀速行驶的汽车,遇到上坡时,在功率保持不变时,必须由“6”挡换到“5”挡或更低的挡位,其目的是(   )

    A . 增大速度,得到较小的牵引力 B . 减小速度,得到较小的牵引力 C . 增大速度,得到较大的牵引力 D . 减小速度,得到较大的牵引力
  • 3. (2020高一下·杭州月考) 对于质量一定的物体,下列说法正确的是(   )
    A . 物体的运动方向不变时,其动能一定不变 B . 物体的速度发生变化时,其动能可能不变 C . 物体的速率发生变化时,其动能可能不变 D . 物体的动能不变时,其速度一定不变
  • 4. 若想检验“使月球绕地球运动的力”与“使苹果落地的力”遵循同样的规律,在已知月地距离约为地球半径60倍的情况下,需要验证( )
    A . 地球吸引月球的力约为地球吸引苹果的力的1/602 B . 月球公转的加速度约为苹果落向地面加速度的1/602 C . 自由落体在月球表面的加速度约为地球表面的1/6 D . 苹果在月球表面受到的引力约为在地球表面的1/60
  • 5. (2020高一下·杭州月考) 如图所示,力F大小相等,物体沿水平面运动的位移l也相同,下列哪种情况F做功最少(  )
    A . B . C . D .
  • 6. (2020高一下·杭州月考) 研究火星是人类探索向火星移民的一个重要步骤。假设火星和地球均绕太阳做匀速圆周运动,火星轨道在地球轨道外侧,如图所示,与地球相比较,则下列说法中正确的是(   )

    A . 火星运行速度较大 B . 火星运行角速度较大 C . 火星运行周期较大 D . 火星运行的向心加速度较大
  • 7. (2020高一下·杭州月考) 如图所示,一台起重机从静止开始匀加速地将一质量 的货物竖直吊起,在 末货物的速度 。起重机在这 内拉力的平均输出功率及 末的瞬时功率分别为( )(   )

    A . B . C . D .
  • 8. (2020高一下·杭州月考) 关于重力势能的说法中,不正确的是( )
    A . 物体重力势能的值随参考平面的选择不同而不同 B . 物体的重力势能严格说是属于物体和地球这个系统的 C . 重力对物体做正功,物体的动能一定增加 D . 物体位于参考面之下其重力势能取负值
  • 9. (2020高三上·黄冈月考) 关于下列对配图的说法中正确的是(   )

    A . 图1中“蛟龙号”被吊车吊下水的过程中它的机械能守恒 B . 图2中火车在匀速转弯时所受合外力为零,动能不变 C . 图3中握力器在手的压力下弹性势能增加了 D . 图4中撑杆跳高运动员在上升过程中机械能守恒
  • 10. 一质量为m的小球,用长为l的轻绳悬挂于O点,小球在水平力F作用下,从平衡位置P点很缓慢地移动到Q点,如图所示,则力F所做的功为( )

    A . mglcos θ B . Flsin θ C . mgl(1-cos θ) D . Fl
  • 11. (2020高一下·杭州月考) 如图所示为某次NBA比赛时篮球运动员起跳投篮时的情形.运动员先由站立状态曲腿下蹲再竖直向上跃起,这个过程中,关于运动员下列说法正确的是(    )

    A . 重力势能不变 B . 机械能不变 C . 他的动能增大,所以地面对他做正功 D . 地面对他有支持力,但作用点没有位移,所以地面对他不做功
  • 12. (2020高一下·杭州月考) 设地球表面的重力加速度为 ,物体在距离地球表面 是地球的半径 处,由于地球的作用而产生的加速度为g,则   
    A . 1 B . C . D .
  • 13. (2024高二上·澄海期末) 市面上出售一种装有太阳能电扇的帽子(如图所示).在阳光的照射下,小电扇快速转动,能给炎热的夏季带来一丝凉爽.该装置的能量转化情况是( )

    A . 太阳能→电能→机械能 B . 太阳能→机械能→电能 C . 电能→太阳能→机械能 D . 机械能→太阳能→电能
  • 14. (2020高一下·杭州月考) 如图所示是流星在夜空中发出的明亮光焰,此时会有人在内心里许下一个美好的愿望。有些流星是外太空物体被地球强大引力吸引坠落到地面的过程中同空气发生剧烈摩擦产生的。下列相关说法正确的是(   )

    A . 形成流星的物体同空气摩擦时机械能全部转化为光能 B . 引力对形成流星的物体做正功,其动能增加,机械能守恒 C . 当形成流星的物体的速度方向与空气阻力和重力的合力不在同一.直线上时,形成流星的物体做曲线运动 D . 形成流星的物体进入大气层后做斜抛运动
  • 15. (2020高一下·杭州月考) 质量m=200kg的小型电动汽车在平直的公路上由静止启动,图像甲表示汽车运动的速度与时间的关系,图像乙表示汽车牵引力的功率与时间的关系。设汽车在运动过程中阻力不变,在18s末汽车的速度恰好达到最大。则下列说法正确的是( )

    A . 汽车受到的阻力200N B . 汽车的最大牵引力为700N C . 汽车在做变加速运动过程中的位移大小为90m D . 8s~18s过程中汽车牵引力做的功为7×104J
  • 16. (2020高一下·杭州月考) “神舟十号”飞船在预定轨道上做匀速圆周运动,在该飞船的密封舱内,如图所示的实验不能够进行的是(   )
    A . B . C . D .
  • 17. (2020高一下·杭州月考) 如图所示,有人用一簇气球使一座小屋从地面成功升空。小屋从地面由静止出发,当它加速上升到高度为 处时,速度达到了 ,不计小屋受到的空气浮力及阻力,则在这一过程中(   )

    A . 绳对小屋的拉力等于小屋的重力 B . 绳对小屋的拉力做的功等于小屋动能的增量 C . 绳对小屋的拉力做的功等于小屋机械能的增量 D . 绳对小屋的拉力与重力做的总功等于小屋机械能的增量
二、多选题
  • 18. (2020高一下·杭州月考) 如图所示,A为地面上的物体,B为近地圆轨道卫星,C为地球同步卫星。物体质量相同,三物体的线速度大小分别为 ,周期分别为 ,向心加速度大小分别为 ,则(   )

    A . B . C . D .
  • 19. (2020高一下·杭州月考) 北京时间2005年7月4日下午1时52分(美国东部时间7月4日凌晨1时52分)探测器成功撞击“坦普尔一号”彗星,投入彗星的怀抱,实现了人类历史上第一次对彗星的“大对撞”,如图2所示.假设“坦普尔一号”彗星绕太阳运行的轨道是一个椭圆,其运动周期为5.74年,则关于“坦普尔一号”彗星的下列说法中正确的是( )

    A . 绕太阳运动的角速度不变 B . 近日点处线速度大于远日点处线速度 C . 近日点处加速度大于远日点处加速度 D . 其椭圆轨道半长轴的立方与周期的平方之比是一个与太阳质量有关的常数
  • 20. (2020高一下·杭州月考)

    如图所示,轻质弹簧下端固定在倾角为θ的粗糙斜面底端的挡板C上,另一端自然伸长到A点.质量为m的物块从斜面上B点由静止开始滑下,与弹簧发生相互作用,最终停在斜面上某点.下列说法正确的是(   )

    A . 物块第一次滑到A点时速度最大 B . 物块停止时弹簧一定处于压缩状态 C . 在物块滑到最低点的过程中,物块减少的重力势能全部转化成弹簧的弹性势能 D . 在物块的整个运动过程中,克服弹簧弹力做的功等于重力和摩擦力做功之和
三、解答题
  • 21. (2020高一下·杭州月考) 小明到达一未知行星进行科学探测,在此星球上他以大小为v1的初速度竖直上抛一物体(没有阻力),经时间t 物体落回手里。当他的飞船在离行星表面的距离刚好等于此行星半径的轨道上做匀速圆周运动时,速率为v2 , 由以上数据求(已知引力常量为 G)
    1. (1) 该行星表面重力加速度g是多少?
    2. (2) 该行星的质量是多少?
  • 22. (2020高一下·杭州月考) 如图所示是公路上的“避险车道”,车道表面是粗糙的碎石,其作用是供下坡的汽车在刹车失灵的情况下避险.质量m=2.0×103kg的汽车沿下坡行驶,当驾驶员发现刹车失灵的同时发动机失去动力,此时速度表示数v1=36km/h,汽车继续沿下坡匀加速直行l=350m、下降高度h=50m时到达“避险车道”,此时速度表示数v2=72km/h.

    1. (1) 求从发现刹车失灵至到达“避险车道”这一过程汽车动能的变化量;
    2. (2) 求汽车在下坡过程中所受的阻力;
    3. (3) 若“避险车道”与水平面间的夹角为17°,汽车在“避险车道”受到的阻力是在下坡公路上的3倍,求汽车在“避险车道”上运动的最大位移(sin17°≈0.3).
  • 23. (2020高一下·杭州月考) 如图所示,粗糙的水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角135°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离也是R.用质量m=0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,弹簧和物块具有的弹性势能为Ep , 释放后物块从桌面右边缘D点飞离桌面后,由P点沿圆轨道切线落入圆轨道.已知物块与桌面间动摩擦因数μ=0.1,CD间距离SCD=0.5m.(g=10m/s2),求:

    1. (1) D点的速度vD
    2. (2) Ep的大小
    3. (3) 判断m能否沿圆轨道到达M点.

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