2020版高考物理一轮复习第4章章末检测(含解析)新人教版

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1、第四章 章末检测(45分钟 100分)一、选择题(本题共10小题,每小题6分,共60分。在每小题给出的四个选项中第1~6题只有一项符合题目要求,第7~10题有多项符合题目要求,全选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1.(2019·上海检测)关于万有引力定律,下列说法正确的是(  )A.牛顿提出了万有引力定律,并测定了引力常量的数值B.万有引力定律只适用于天体之间C.万有引力的发现,揭示了自然界一种基本相互作用的规律D.地球绕太阳在椭圆轨道上运行,在近日点和远日点受到太阳的万有引力大小是相同的C [牛顿提出了万有引力定律,卡文迪许测定了引力

2、常量的数值,万有引力定律适用于任何有质量的物体之间,万有引力的发现,揭示了自然界一种基本相互作用的规律,选项A、B错误,C正确;地球绕太阳在椭圆轨道上运行,在近日点和远日点受到太阳的万有引力大小是不相同的,选项D错误。]2.如图所示,一质点在一恒力作用下做曲线运动,从M点运动到N点时,质点的速度方向恰好改变了90°。在此过程中,质点的动能(  )A.不断增大B.不断减小C.先减小后增大D.先增大后减小C [质点受恒力作用,M点的速度方向竖直向上,N点速度方向水平向右,所以恒力的方向斜向右下,与初速度方向的夹角为钝角,因此恒力先做负功。恒力与速度方向夹角

3、不断减小,当夹角为锐角时,恒力做正功。因此动能先减小后增大,C正确。]3.一辆汽车匀速率通过一座圆弧形拱形桥后,接着又以相同速率通过一圆弧形凹形桥。设两圆弧半径相等,汽车通过拱形桥桥顶时,对桥面的压力FN1为车重的一半,汽车通过圆弧形凹形桥的最低点时,对桥面的压力为FN2,则FN1与FN2之比为(  )A.3∶1   B.3∶2C.1∶3D.1∶2C [汽车过圆弧形桥的最高点(或最低点)时,由重力与桥面对汽车的支持力的合力提供向心力。如图甲所示,汽车过圆弧形拱形桥的最高点的,由牛顿第三定律可知,汽车受桥面对它的支持力与它对桥面的压力大小相等,即FN1=

4、F′N1①所以由牛顿第二定律可得mg-F′N1=②甲       乙同样,如图乙所示,F′N2=FN2,汽车过圆弧形凹形桥的最低点时,有F′N2-mg=③由题意可知FN1=mg④由①②③④式得FN2=mg,所以FN1∶FN2=1∶3。]4.(2019·银川模拟)如图所示,A为地球赤道上的物体,B为地球同步卫星,C为地球表面上北纬60°的物体。已知A、B的质量相同。则下列关于A、B和C三个物体的说法中,正确的是(  )A.A物体受到的万有引力小于B物体受到的万有引力B.B物体的向心加速度小于A物体的向心加速度C.A、B两物体的轨道半径的三次方与周期的二次

5、方的比值相同D.A和B线速度的比值比C和B线速度的比值大,且都小于1D [A、B的质量相同,根据万有引力定律F=G可知,A受到的万有引力大于B受到的万有引力,选项A错误;因A与B的角速度相同,由a=ω2r可知B的向心加速度大于A的向心加速度,选项B错误;A在地球表面,不是环绕地球做匀速圆周运动,因此不满足开普勒第三定律,选项C错误;根据v=ωr,可知B的线速度最大,而C的线速度最小,因此A与B的线速度比值大于C与B的线速度比值,且均小于1,选项D正确。]5.假设“天宫二号”空间实验室与“神舟十一号”飞船都围绕地球做匀速圆周运动,为了实现飞船与空间实验室

6、的对接,下列措施可行的是(  )A.使飞船与空间实验室在同一轨道上运行,然后飞船加速追上空间实验室实现对接B.使飞船与空间实验室在同一轨道上运行,然后空间实验室减速等待飞船实现对接C.飞船先在比空间实验室半径小的轨道上加速,加速后飞船逐渐靠近空间实验室,两者速度接近时实现对接D.飞船先在比空间实验室半径小的轨道上减速,减速后飞船逐渐靠近空间实验室,两者速度接近时实现对接C [飞船在同一轨道上加速追赶空间实验室时,速度增大,所需向心力大于万有引力,飞船将做离心运动,不能实现与空间实验室的对接,选项A错误;同理,空间实验室在同一轨道上减速等待飞船时,速度减

7、小,所需向心力小于万有引力,空间实验室做近心运动,也不能实现对接,选项B错误;当飞船在比空间实验室半径小的轨道上加速时,飞船做离心运动,逐渐靠近空间实验室,可实现对接,选项C正确;当飞船在比空间实验室半径小的轨道上减速时,飞船将做近心运动,将远离空间实验室,不能实现对接,选项D错误。]6.如图所示,一倾斜的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度ω转动,盘面上离转轴距离2.5m处有一小物体与圆盘始终保持相对静止。物体与盘面间的动摩擦因数为(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),盘面与水平面的夹角为30°,g取10m/s2。则ω的最大值是(  )A.rad

8、/sB.rad/sC.1.0rad/sD.0.5rad/sC [随着角速度的增大,小物体最先相

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