湖北省枣阳市白水高级中学高一物理3月月考试题
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枣阳一中2014-2015学年度高一下学期第三次月考物理试卷学校:______ _____姓名:___________班级:___________考号:___________一、选择题(30×2=60分)1.如图所示是自行车的轮盘与车轴上的飞轮之间的链条传动装置。
P是轮盘的一个齿,Q 是飞轮上的一个齿。
下列说法中正确的是A.P、Q两点角速度大小相等B.P、Q两点向心加速度大小相等C.P点向心加速度小于Q点向心加速度D.P点向心加速度大于Q点向心加速度2.做平抛运动的物体,在水平方向通过的最大距离取决于A.物体的高度和受到的重力B.物体受到的重力和初速度C.物体的高度和初速度D.物体受到的重力、高度和初速度3.如图所示,A、B、C三个物体放在旋转平台上,动摩擦因数均为μ已知A的质量为2m,B、C的质量均为m,A、B离轴距离均为R,C距离轴为2R,则当平台逐渐加速旋转时()A.B物体的向心加速度最大B.B物体的摩擦力最小C.当圆台转速增加时,C比A先滑动D.当圆台转速增加时,B比A先滑动4.如图所示,以v0=10 m/s的速度水平抛出的小球,飞行一段时间垂直地撞在倾角 =30°的斜面上,按g=10 m/s2考虑,以下结论中不正确的是()A.物体飞行时间是3sB.物体撞击斜面时的速度大小为20m/sC.物体飞行的时间是2sD.物体下降的距离是10m5.如图所示,细杆的一端与小球相连,可绕过O点的水平轴自由转动,现给小球一初速度,使它做圆周运动,图中a、b分别表示小球轨道的最低点和最高点。
则杆对球的作用力可能是()A.a处为拉力,b处为拉力B.a处为拉力,b处为推力C.a处为推力,b处为拉力D.a处为推力,b处推拉力6.如图,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向。
图中画出了从y轴上沿x轴正向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的,不计空气阻力,则()A.a 的飞行时间比b 的长B.b 和c 的飞行时间相同C.a 的水平速度比b 的小D.b 的初速度比c 的大7.火车轨道在转弯处外轨高于内轨,其高度差由转弯半径与火车速度确定,若在某转弯处规定行驶速度为v ,则下列说法中正确的是( )A.当以v 的速度通过此弯路时,火车重力与轨道面支持力的合力提供向心力B.当以v 的速度通过此弯路时,火车重力、轨道面支持力和外轨对轮缘弹力的合力提供向心力C.当速度大于v 时,轮缘挤压外轨D.当速度小于v 时,轮缘挤压外轨8.关于曲线运动,下面说法正确的是( )A.若物体运动速度改变,它一定做曲线运动B.物体做曲线运动,它的运动速度一定在改变C.物体做曲线运动时,它的加速度的方向始终和速度的方向一致D.物体做曲线运动时,它的加速度方向始终和所受到的合外力方向一致9.以v 0的速度水平抛出一物体,当其竖直分速度大小与水平分速度大小相等时,此物体的( )A.竖直分位移大小等于水平分位移的大小B.即时速率为C.运动时间为g v /20D.运动的位移是10.如图所示的皮带传动装置中,甲轮的轴和塔轮丙和乙的轴均为水平轴,其中,甲、丙两轮半径相等,乙轮半径是丙轮半径的一半. A 、B 、C 三点分别是甲、乙、丙三轮的边缘点,若传动中皮带不打滑,则( )05v g v 2/520A .A 、B 两点的线速度大小之比为2∶1B .B 、C 两点的角速度大小之比为1∶2C .A 、B 两点的向心加速度大小之比为2∶1D .A 、C 两点的向心加速度大小之比为1∶411.若取地球的第一宇宙速度为8km/s ,某行星的质量是地球的18倍,半径是地球的2倍,这行星的第一宇宙速度为( )A.16km/sB.24km/sC.32km/sD.72km/s12.人造卫星A,B 绕地球做匀速圆周运动,A 卫星的运行周期为2天,A 轨道半径为B 轨道半径的1/3,则B 卫星运行的周期大约是( )A.1~4天B.4~8天C.8~16天D.16~20天13.一个行星,其半径比地球的半径大2倍,质量是地球的25倍,则它表面的重力加速度是地球表面重力加速度的( )A.6倍B.4倍C.25/9倍D.12倍14.万有引力常量11226.6710/G N m kg -=⨯⋅是由下述哪位物理学家测定的 ( )A.卡文迪许B.牛顿C.胡克D.开普勒15.经长期观测人们在宇宙中已经发现了“双星系统”。
湖北省襄阳市白水高级中学2020年高一物理测试题含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. 图中电感线圈L的直流电阻为RL,小灯泡的电阻为R,小量程电流表G1、G2的内阻不计.当开关S闭合且稳定后,电流表G1、G2的指针均偏向右侧(电流表的零刻度在表盘的中央),则当开关S断开时,下列说法中正确的是()A.G1、G2的指针都立即回到零点ks5uB.G1缓慢回到零点, G2立即左偏,然后缓慢回到零点C.G1缓慢回到零点,G2也缓慢回到零点D.G1和G2都立即左偏,然后缓慢回到零点参考答案:B2. 甲、乙两车在同一地点同时做直线运动,其v﹣t图象如图所示,则()A.它们的初速度均为零B.甲的加速度大于乙的加速度C.0~t1时间内,甲的速度大于乙的速度D.0~t1时间内,甲的位移大于乙的位移参考答案:B【考点】匀变速直线运动的速度与时间的关系;加速度.【分析】速度时间图线的斜率表示加速度,图线与时间轴围成的面积表示位移.【解答】解:A、由图象可知,乙的初速度不为零.故A错误.B、甲图线的斜率大于乙图线的斜率,则甲的加速度大于乙的加速度.故B正确.C、在0~t1时间内,甲的速度小于乙的速度.故C错误.D、在0~t1时间内,乙图线与时间轴围成的面积大于甲图线与时间轴围成的面积,则乙的位移大于甲的位移.故D错误.故选B.3. (单选)在匀强磁场中有一个原来静止的碳14原子核,它放射出的粒子与反冲核的径迹是两个内切的圆,两圆的直径之比为7:1,如图所示,那么碳14的衰变方程为()参考答案:D4. 如图所示,一物体从长为L、高为h的光滑斜面顶端A由静止开始下滑,则该物体滑到斜面底端B 时的速度大小为(g为重力加速度)()A.B.C.D.参考答案:D【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】物体在运动过程中,只有重力做功,所以整个过程中物体的机械能守恒,根据机械能守恒可以求得物体滑到斜面底端B时的速度大小.【解答】解:物体从A滑到斜面底端B的过程中,只有重力做功,物体的机械能守恒,以地面为零势能面,由机械能守恒定律可得:mgh=mv2,所以物体滑到斜面底端B时速度的大小为v=故选:D5. 下列关于力的说法中正确的是()A.用手将小球竖直向上抛出后,小球仍向上运动是因为小球还受到手对它的作用力B.“风吹草低见牛羊”,草受力而弯曲,但没见施力物体,所以没有施力物体也能使其它物体受力C.放在水平桌面上静止的书对桌面的压力就是书的重力D.摩擦力的方向总是与物体的相对运动或相对运动趋势方向相反参考答案:DA、抛出后,小球仍向上运动是因为小球具有惯性,故A错误;B、草受力而弯曲是因为自身受到重力作用,所以施力物体是地球,故B错误;C、压力本质上是弹力,与重力不是同一性质的力,不能说压力就是重力,故C错误;D、判断摩擦力的方向的方法就是此选项,故D正确。
2023-2024学年高一物理上学期第三次月考A卷·基础知识达标测(考试时间:75分钟试卷满分:100分)注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
写在本试卷上无效。
3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。
写在本试卷上无效。
4.测试范围:第三章、第四章(人教版2019必修第一册)。
5.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
第Ⅰ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1~8题只有一项符合题目要求,第9~12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.(2021·广州市高一期中)如图所示的装置中,三个相同的轻弹簧在未受力状态下的原长相等,小球的质量均相同,弹簧和细线的质量均不计,一切摩擦忽略不计.平衡时各弹簧的长度分别为L1、L2、L3,弹簧在弹性限度内,其大小关系是()A.L1=L2=L3B.L1=L2<L3C.L1=L3>L2D.L3>L1>L2【答案】A【解析】在题图甲中,以小球为研究对象,由二力平衡可知,弹簧的弹力等于小球的重力G;在题图乙中,以小球为研究对象,由二力平衡条件得知,弹簧的弹力等于小球的重力G;在题图丙中,以任意一个小球为研究对象,由二力平衡可知,弹簧的弹力等于小球的重力G;所以平衡时各弹簧的弹力大小相等,即有F1=F2=F3,由F=kx知,L1=L2=L3,故选A。
2.一物块m在水平力拉动下,沿静止的水平传送带由左端匀速运动到右端,如图甲所示,这时所受摩擦力为F1;现开动机械让传送带向左匀速传动,再次将同样的物块m由传送带的左端以同样的速度匀速拉动到右端,这时所受摩擦力大小为F2。
如图乙所示。
2021-2022学年湖北省襄阳市白水高级中学高一物理月考试卷含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. 下列速度中是瞬时速度的有()A.乒乓球从桌上弹起的速度为15 m/s B.短跑运动员的冲线速度为10 m/sC.火车以42 km/h的速度穿过一条隧道 D.子弹以600 km/h的速度射中目标参考答案:ABD2. 以下关于力的说法正确的是A.力可以没有施力物体,但不能离开受力物体B.只有直接接触的物体间才有力C.物体各部分都受到重力,可将物体的重力等效集中在一点,这一点叫物体的重心D.自然界只有三种基本相互作用,分别是电磁相互作用、强相互作用、弱相互作用ks5u 参考答案:C3. (多选题)一物体做匀变速直线运动,某时刻速度大小为4m/s,1s后的速度大小变为14m/s,在这1s内物体的加速度大小()A.可能小于10 m/s2 B.可能等于10 m/s2C.一定等于10 m/s2 D.可能大于10 m/s2参考答案:BD【考点】加速度.【分析】根据加速度的定义式,结合初末速度和时间求出加速度,注意1s后的速度方向与初速度方向可能相同,可能相反.【解答】解:若1s后的速度方向与初速度方向相同,则加速度为:a1=.若1s后的速度方向与初速度方向相反,则加速度为:a2=.负号表示方向,故BD正确,AC错误.故选:BD4. (单选)如图所示, 用同样的力F拉同一物体, 在甲(光滑水平面)、乙(粗糙水平面)、丙(光滑斜面)、丁(粗糙斜面)上通过同样的距离,则拉力F的做功情况是()A.甲中做功最少B.丁中做功最多C.做功一样多D.无法比较参考答案:C5. (多选题)有一个物体在h高处,以水平初速度v0抛出,落地时的速度为v1,竖直分速度为v y,下列公式能用来计算该物体在空中运动时间的是()A.B.C.D.参考答案:ABC【考点】平抛运动.【分析】求出竖直方向上的分速度v y,根据v y=gt求出运动的时间.或根据求出运动的时间.或求出竖直方向上的平均速度,根据求出运动的时间.【解答】解:A、,根据v y=gt得:t=.故A正确.B、在竖直方向上平均速度,所以物体在空中运动的时间为:.故B正确.C、根据得:t=.故C正确.D、落地时的速度与初速度不在同一条直线上,不能相减.故D错误.故选:ABC.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 竖直悬挂的弹簧下端,挂一重为4N的物体时,弹簧长度为12cm;挂重为6N的物体时,弹簧长度为13cm,则弹簧原长为cm,劲度系数为N/m.参考答案:10;200.【考点】胡克定律;共点力平衡的条件及其应用.【分析】物体静止时,弹簧的弹力等于所悬挂物体的重力,弹簧伸长的长度等于弹簧的长度减去原长.根据胡克定律对两种情况分别列方程求解劲度系数k.【解答】解:设弹簧的劲度系数k,原长为l0.根据胡克定律得当挂重为4N的物体时,G1=k(l1﹣l0)①当挂重为6N的物体时,G2=k(l2﹣l0)②联立得l0=10cm代入①得k==200N/m故答案为:10;200.7. 一个足球以10 m/s的速度沿正东方向运动,运动员飞起一脚,足球以20 m/s的速度向正西方向飞去,运动员与足球的作用时间为0.1 s,足球获得加速度的大小为________m/s2,方向_________。
2021年湖北省襄阳市白水高级中学高三物理月考试卷含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. (单选)如图,直线a和曲线b分别是在平直公路上行驶的汽车a和b的位移—时间(x-t)图线,由图可知()A.在t1时刻,a、b两车运动方向相反B.在t1到t2这段时间内,b车始终向同一方向运动C.在t1到t2这段时间内,b车的平均速度比a车的大D.在t1到t2这段时间内,b车的平均速率比a车的大参考答案:D2. 如图,一架梯子斜靠在光滑竖直墙和粗糙水平面间静止,梯子和竖直墙的夹角为α。
当α再增大一些后,梯子仍然能保持静止。
那么α增大后和增大前比较,下列说法中正确的是A.地面对梯子的支持力增大 B.墙对梯子的压力减小C.水平面对梯子的摩擦力增大 D.梯子受到的合外力增大参考答案:C3. (单选题)在同一水平直线上的两位置沿同方向分别抛出两小球和,其运动轨迹如图所示,不计空气阻力.要两球在空中相碰,则A.球先抛出 B.球先抛出C.两球同时抛出 D.两球质量相等参考答案:C4. 关于基元电荷,正确的说法是A.基元电荷就是点电荷B.1C电量叫基元电荷C.基元电荷就是质子D.基元电荷目前被认为是自然界中电荷的最小单元参考答案:D5. 初速度不为零的小球只受到一个大小不变的力的作用,下列说法正确的是()A. 小球可能做曲线运动B. 小球的位置可能保持不变C. 小球的速度大小可能保持不变D. 小球的加速度一定保持不变参考答案:AC解:当物体的速度方向与力F不共线时,物体做曲线运动,选项A正确;物体受合力不为零,一定会运动,则小球的位置不可能保持不变,选项B错误;若力F与速度垂直,因力F大小不变,方向不断变化,可知物体能做匀速圆周运动,速度的大小保持不变,选项C正确;物体受的合外力不为零,但是方向不确定,则加速度不一定保持不变,选项D错误;故选AC.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. “研究回路中感应电动势E与磁通量变化快慢的关系”实验,如图1所示:(1)某同学改变磁铁释放时的高度,作出E-△t图象寻求规律,得到如图2所示的图线。
高一物理下学期3月份月考测试卷及答案一、选择题1.关于平抛运动的性质,以下说法中正确的是()A.变加速运动B.匀加速运动C.匀速率曲线运动D.不可能是两个直线运动的合运动2.质量为2kg的质点在x-y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,下列说法正确的是()A.质点的初速度为3 m/sB.2s末质点速度大小为6 m/sC.质点做曲线运动的加速度为3m/s2D.质点所受的合外力为3 N3.如图所示,小球a从倾角为θ=60°的固定粗糙斜面顶端以速度v1沿斜面恰好匀速下滑,同时将另一小球b在斜面底端正上方与a球等高处以速度v2水平抛出,两球恰在斜面中点P相遇(不计空气阻力),则下列说法正确的是()A.v1∶v2=1∶2∶2=1∶1B.v1vC.若小球b以2v2水平抛出,则两小球仍能相遇D.若小球b以2v2水平抛出,则b球落在斜面上时,a球在b球的下方4.某河流中河水的速度大小v1=2m/s,小船相对于静水的速度大小v2=1m/s.现小船船头正对河岸渡河,恰好行驶到河对岸的B点,若小船船头指向上游某方向渡河,则小船()A.到达河对岸的位置一定在B点的右侧B.到达河对岸的位置一定在B点的左侧C.仍可能到达B点,但渡河的时间比先前长D.仍可能到达B点,但渡河的时间比先前短5.在不考虑空气阻力的情况下,以相同大小的初速度,抛出甲、乙、丙三个手球,抛射角为30°、45°、60°,则射程较远的手球是()A.甲B.乙C.丙D.不能确定6.甲、乙、丙三船在同一河流中渡河,船头和水流方向如图所示,已知三船在静水中的速度均大于水流速度v0,则A.甲船可能垂直到达对岸B.乙船可能垂直到达对岸C.丙船可能垂直到达对岸D.都不可能垂直到达对岸7.如图所示,跳伞员在降落伞打开一段时间以后,在空中做匀速运动.若跳伞员在无风时竖直匀速下落,着地速度大小是4.0 m/s.当有正东方向吹来的风,风速大小是3.0m/s,则跳伞员着地时的速度( )A.大小为5.0 m/s,方向偏西B.大小为5.0 m/s,方向偏东C.大小为7.0 m/s,方向偏西D.大小为7.0 m/s,方向偏东8.一质量为2kg的物体在如图甲所示的xOy平面上运动,在x轴方向上的v-t图象和在y 轴方向上的S-t图象分别如图乙、丙所示,下列说法正确的是( )A.前2s内物体做匀变速曲线运动B.物体的初速度为8m/sC.2s末物体的速度大小为8m/sD.前2s内物体所受的合外力为16N9.如图所示,一物体在水平恒力的作用下沿光滑水平面做曲线运动,当物体从M点运动到N点时,其速度方向恰好改变了90°,则物体从M点到N点的运动过程中,物体的速度将()A .不断增大B .不断减小C .先增大后减小D .先减小后增大10.如图,斜面与水平面之间的夹角为45°,在斜面底端A 点正上方高度为6 m 处的O 点,以1 m/s 的速度水平抛出一个小球,飞行一段时间后撞在斜面上,这段飞行所用的时间为(210/g m s ) ( )A .0.1 sB .1 sC .1.2 sD .2 s11.如图所示为一半球形的坑,其中坑边缘两点M 、N 与圆心等高且在同一竖直面内。
湖北省枣阳市白水高级中学2020届高三3月月考物理试题一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1、如图所示,“嫦娥三号”的环月轨道可近似看成是圆轨道,观察“嫦娥三号”在环月轨道上的运动,发现经过时间t通过的弧长为l,该弧长对应的圆心角为θ弧度。
已知万有引力常量为G,则月球的质量为()A.23lG tθB.32lG tθC.23Gl tθD.23tG lθ2、下列粒子流中贯穿本领最强的是()A.α射线B.阴极射线C.质子流D.中子流3、如图所示,两个质量均为m的小球A、B套在半径为R的圆环上,圆环可绕竖直方向的直径旋转,两小球随圆环一起转动且相对圆环静止。
已知OA与竖直方向的夹角θ=53°,OA与OB垂直,小球B与圆环间恰好没有摩擦力,重力加速度为g,sin53°=0.8,cos53°=0.6。
下列说法正确的是()A 4 5 g RB 5 3 g RC.小球A与圆环间摩擦力的大小为75 mgD.小球A与圆环间摩擦力的大小为15 mg4、如图所示,两长直导线P和Q垂直于纸面固定放置,两者之间的距离为l,在两导线中通有方向垂直于纸面向里的电流.在纸面内与两导线距离均为l的a点,每根通电直线产生的磁场磁感应强度大小均为B.若在a点平行于P、Q放入一段长为L的通电直导线,其电流大小为I,方向垂直纸面向外,则关于它受到的安培力说法正确的是A .大小等于BIL ,方向水平向左B .大小等于BIL ,方向水平向右C .大小等于3BIL ,方向竖直向下D .大小等于3BIL ,方向竖直向上5、在电场方向水平向右的匀强电场中,一带电小球从A 点竖直向上抛出,其运动的轨迹如图所示,小球运动的轨迹上A 、B 两点在同一水平线上,M 为轨迹的最高点,小球抛出时的动能为8.0J ,在M 点的动能为6.0J ,不计空气的阻力,则( )A .从A 点运动到M 点电势能增加 2JB .小球水平位移 x 1与 x 2 的比值 1:4C .小球落到B 点时的动能 24JD .小球从A 点运动到B 点的过程中动能有可能小于 6J6、如图甲所示,线圈abcd 固定于分布均匀的磁场中,磁场方向垂直线圈平面向里。
2015-2016学年湖北省襄阳市枣阳市白水高中高一(下)月考物理试卷(3月份)一、选择题(本大题12小题,每小题4分,共48分)1.如图所示,质量为m的物块从A点由静止开始下落,加速度是,下落H到B点后与一轻弹簧接触,又下落h后到达最低点C,在由A运动到C的过程中,空气阻力恒定,则()A.物块机械能守恒B.物块和弹簧组成的系统机械能守恒C.物块机械能减少mg(H+h)D.物块和弹簧组成的系统机械能减少mg(H+h)2.如图所示,B为竖直圆轨道的左端点,它和圆心O的连线与竖直方向的夹角为α.一小球在圆轨道左侧的A点以速度v0平抛,恰好沿B点的切线方向进入圆轨道.已知重力加速度为g,则AB之间的水平距离为()A.B.C.D.3.横截面为直角三角形的两个相同斜面紧靠在一起,固定在水平面上,如图所示.它们的竖直边长都是底边长的一半.现有三个小球从左边斜面的顶点以不同的初速度向右平抛,最后落在斜面上,其落点分别是a、b、c.如图,a点距水平地面的高度最低,c点距地面最高.下列判断正确的是()A.图中三小球比较,落在a点的小球飞行时间最短B.图中三小球比较,落在a点的小球飞行过程速度变化最大C.图中三小球比较,落在a点的小球飞行过程速度变化最快D.无论小球抛出时初速度多大,落到两个斜面上的瞬时速度都不可能与斜面垂直4.在匀速行驶车厢内,有一人从B点正上方相对车厢静止释放一个小球,则小球()A.可能落在A处B.一定落在B处 C.可能落在C处 D.以上都有可能5.在光滑的足够长的斜面上横放一电阻可忽略不计的金属杆,如图所示,让金属杆从静止向下运动一段时间.已知此时间内重力做了W1的功,金属杆克服安培力做了W2的功,下列关于此过程的讲法正确的是()A.此过程中动能增加了(W1﹣W2)B.此过程中机械能增加了(W1﹣W2)C.此过程中重力势能减少了W1D.此过程中回路中产生了W2的电能6.如图所示,有一范围足够大的水平匀强磁场,磁感应强度为B,一个质量为m、电荷量为+q的带电小圆环套在一根固定的绝缘竖直长杆上,环与杆间的动摩擦因数为μ.现使圆环以初速度v0向上运动,经时间t0圆环回到出发点,不计空气阻力,取竖直向上为正方向,下列描述该过程中圆环的速度v随时间t、摩擦力f随时间t、动能E k最随位移x、机械能E 随位移x变化规律的图象中,可能正确的是()A.B.C.D.7.如图所示为通过弹射器研究轻弹簧的弹性势能的实验装置.半径为R的光滑圆形轨道竖直固定于光滑水平面上并与水平地面相切于B点,弹射器固定于A处.某次实验过程中弹射器射出一质量为m的小球,恰能沿圆轨道内侧到达最髙点C,然后从轨道D处(D与圆心等高)下落至水平面.忽略空气阻力,取重力加速度为g.下列说法正确的是()A.小球从D处下落至水平面的时间小于B.小球运动至最低点B时对轨道压力为5mgC.小球落至水平面时的动能为2mgRD.释放小球前弹射器的弹性势能为8.如图所示,在排球比赛中,假设排球运动员某次发球后排球恰好从网上边缘过网,排球网高H=2.24m,排球质量为m=300g,运动员对排球做的功为W1=20J,排球运动过程中克服空气阻力做功为W2=4.12J,重力加速度g=10m/s2.球从手刚发出位置的高度h=2.04m,选地面为零势能面,则()A.与排球从手刚发出相比较,排球恰好到达球网上边缘时重力势能的增加量为6.72 J B.排球恰好到达球网上边缘时的机械能为22 JC.排球恰好到达球网上边缘时的动能为15.88 JD.与排球从手刚发出相比较,排球恰好到达球网上边缘时动能的减少量为4.72 J9.若宇航员在月球表面附近自高h处以初速度v0水平抛出一个小球,测出小球的水平射程为L.已知月球半径为R,万有引力常量为G.则下列说法正确的是()A.月球表面的重力加速度g月=B.月球的平均密度ρ=C.月球的第一宇宙速度v=D.月球的质量m月=10.如图所示,质量为m的长方体物块放在水平放置的钢板C上,物块与钢板间的动摩擦因数为μ,由于光滑固定导槽A、B的控制,该物块只能沿水平导槽运动.现使钢板以速度v1向右匀速运动,同时用水平力F拉动物块使其以速度v2(v2的方向与v l的方向垂直,沿y 轴正方向)沿槽匀速运动,以下说法正确的是()A.若拉力F的方向在第一象限,则其大小一定大于μmgB.若拉力F的方向在第二象限,则其大小可能小于μmgC.若拉力F的方向沿y轴正方向,则此时F有最小值,其值为D.若拉力F的方向沿y轴正方向,则此时F有最小值,其值为11.如图所示,物体A在竖直向上的拉力F的作用下能静止在斜面上,关于A受力的个数,下列说法中正确的是()A.A一定受两个力作用B.A一定受四个力作用C.A可能受三个力作用D.A受两个力或者四个力作用12.如图甲所示,在倾角为37°的粗糙且足够长的斜面底端,一质量m=2kg可视为质点的滑块压缩一轻弹簧并锁定,滑块与弹簧不相连.t=0s时解除锁定,计算机通过传感器描绘出滑块的速度一时间图象如图乙所示,其中Ob段为曲线,be段为直线,sin37°=0.6,cos37°=0.8.g 取10m/s2,则下列说法正确的是()A.在0.15S末滑块的加速度大小为8m/s2B.滑块在0.1﹣0.2s时间间隔内沿斜面向下运动C.滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25D.在滑块与弹簧脱离之前,滑块一直在做加速运动二、实验题(题型注释)13.物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数.实验装置如图1,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接.打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz.开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列小点.(1)如图2给出的是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6是计数点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),计数点间的距离如图所示.根据图中数据计算的加速度a=(保留两位有效数字).(2)为了测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有.(填入所选物理量前的字母)A.木板的长度l B.木板的质量m1C.滑块的质量m2D.托盘和砝码的总质量m3E.滑块运动的时间t(3)滑块与木板间的动摩擦因数μ=(用被测物理量的字母表示,重力加速度为g)三、计算题(题型注释)14.如图所示,物体A放在某一水平面上,已知物体A重60N,A与水平面之间的动摩擦因数为μ=0.3,A、B均处于静止状态,绳AC水平,绳CD与水平方向成37°角,CD绳上的拉力为15N.sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)物体A受到的摩擦力为多大?(2)物体B重力为多大?15.如图所示,半径R=0.2m的光滑四分之一圆轨道MN竖直固定放置,末端N与一长L=0.8m 的水平传送带相切,水平衔接部分摩擦不计,传动轮(轮半径很小)作顺时针转动,带动传送带以恒定的速度ν0运动.传送带离地面的高度h=1.25m,其右侧地面上有一直径D=0.5m 的圆形洞,洞口最左端的A点离传送带右端的水平距离S=1m,B点在洞口的最右端.现使质量为m=0.5kg的小物块从M点由静止开始释放,经过传送带后做平抛运动,最终落入洞中,传送带与小物块之间的动摩擦因数μ=0.5.g取10m/s2.求:(1)小物块到达圆轨道末端N时对轨道的压力(2)若ν0=3m/s,求物块在传送带上运动的时间(3)若要使小物块能落入洞中,求ν0应满足的条件.16.如图,一重为l0N的小球,在F=20N的竖直向上的拉力作用下,从A点由静止出发向上运动.F作用1.2s后撤去,已知杆与球间的动摩擦因数为,试求从撤去力F开始计时,小球经多长时间将经过距A点2.2m的B点.(g取10m/s2)17.如图所示,A、B两物体在同一直线上运动,当它们相距s0=7m时,A在水平拉力和摩擦力的作用下,正以v A=8m/s的速度向右做匀速运动,而物体B此时速度v B=10m/s向右,以a=﹣2m/s2的加速度做匀减速运动,则经过多长时间A追上B?若v A=4m/s,则又经多长时间A追上B?2015-2016学年湖北省襄阳市枣阳市白水高中高一(下)月考物理试卷(3月份)参考答案与试题解析一、选择题(本大题12小题,每小题4分,共48分)1.【考点】机械能守恒定律.【分析】根据机械能守恒条件求解.由A运动到C的过程中,物体的动能变化为零,重力势能减小量等于机械能的减小量.整个系统机械能减少量即为克服空气阻力所做的功.【解答】解:A、对于物体来说,从A到C要克服空气阻力做功,从B到C又将一部分机械能转化为弹簧的弹力势能,因此机械能肯定减少.故A错误.B、对于物块和弹簧组成的系统来说,物体减少的机械能为(克服空气阻力所做的功+弹簧弹性势能),而弹簧则增加了弹性势能,因此整个系统机械能减少量即为克服空气阻力所做的功.故B错误.C、由A运动到C的过程中,物体的动能变化为零,重力势能减小量等于机械能的减小量.所以物块机械能减少mg(H+h),故C错误.D、物块从A点由静止开始下落,加速度是g,根据牛顿第二定律得:f=mg﹣ma=mg,所以空气阻力所做的功﹣mg(H+h),整个系统机械能减少量即为克服空气阻力所做的功,所以物块、弹簧和地球组成的系统机械能减少mg(H+h),故D正确,故选:D.【点评】本题是对机械能守恒条件的直接考查,掌握住机械能守恒的条件即可,注意题目中的研究对象的选择.学会运用能量守恒的观点求解问题,知道能量是守恒的和能量的转化形式.2.【考点】平抛运动.【分析】根据小球恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道,说明小球的末速度应该沿着B 点切线方向,再由圆的半径和角度的关系,可以求出B点切线的方向,即平抛末速度的方向,从而可以求得竖直方向分速度,进而求出运动的时间,根据水平方向上的运动规律求出AB间的水平距离.【解答】解:根据平行四边形定则知,小球通过B点时竖直方向上的分速度v y=v0tanα.则运动的时间t==.则AB间的水平距离x=.故A正确,B、C、D错误.故选A.【点评】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解.3.【考点】平抛运动.【分析】物体做平抛运动,我们可以把平抛运动可以分解为水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动来求解,两个方向上运动的时间相同.【解答】解:A、物体做平抛运动,运动的时间是由竖直方向上的位移决定的,由图可知,a下落的高度最大,所以a的运动时间最长,故A错误.B、三个小球都是做平抛运动,水平方向的速度是不变的,只有竖直方向的速度在变化,由于a的运动时间最长,所以由△v=gt,知a速度的变化最大,故B正确.C、物体运动的加速度的大小表示速度变化的快慢,三个小球都是做平抛运动,加速度都是重力加速度,所以速度变化的快慢是相同的,故C错误.D、首先a点上是无论如何不可能垂直的,然后看b、c点,竖直速度是gt,水平速度是v,然后斜面的夹角是arctan0.5,要合速度垂直斜面,把两个速度合成后,需要=tanθ,即v=0.5gt,那在过了t时间的时候,竖直位移为0.5gt2水平位移为vt=(0.5gt)t=0.5gt2即若要满足这个关系,需要水平位移和竖直位移都是一样的,显然在图中b、c是不可能完成的,因为在b、c上水平位移必定大于竖直位移,所以落到两个斜面上的瞬时速度都不可能与斜面垂直.故D正确.故选:BD【点评】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,知道平抛运动的时间由高度决定,初速度和时间共同决定水平位移.也可以利用“中点”分析得出落到两个斜面上的瞬时速度都不可能与斜面垂直.4.【考点】惯性.【分析】由于惯性小球下落过程中小球在水平方向的速度等于小球在释放前的速度,等于车的速度,故小球始终在抛出点的正上方.【解答】解:在小球未释放前随车一起运动,故小球的速度等于车的速度v0;在小球由静止释放后,由于惯性小球在水平方向的速度保持不变,即v x=v0,所以在释放后小球做平抛运动,即小球下落的过程中小球在水平方向的速度等于等于车速度,所以小球始终处于抛出点的正上方,故小球一定落到B处.故B正确.故选B.【点评】要真正理解惯性就一定要适量做题,本题就是一道不可多得的好题.5.【考点】功能关系;机械能守恒定律.【分析】动能的变化量等于外力所做的总功,由动能定理分析.机械能的变化等于除重力以外的力做功,由功能原理分析.重力势能的变化由重力做功分析.回路中产生的电能等于克服安培力做功.【解答】解:A、由题知,安培力做功为﹣W2,由动能定理得:动能的增加量为△E k=W1﹣W2.故A正确.B、根据功能原理可知,机械能增加量为﹣W2.故B错误.C、重力做了W1的功,则重力势能减少了W1.故C正确.D、回路中产生的电能等于克服安培力做功.则此过程中回路中产生了W2的电能.故D正确.故选:ACD【点评】本题从能量的角度研究电磁感应,关键要正确把握功与能的对应关系,明确回路中产生的电能等于克服安培力做功.6.【考点】带电粒子在混合场中的运动.【分析】小球受重力、洛伦兹力、支持力和滑动摩擦力,然后根据牛顿第二定律列式分析求解.【解答】解:小球向上运动的过程中受重力、洛伦兹力、支持力和向下的滑动摩擦力,向上运动,重力和摩擦力做负功,速度不断减小,洛伦兹力不断减小,支持力减小,故滑动摩擦力减小,合力减小,物体做加速度不断减小的加速运动,当速度减为零时,向上的位移最大,摩擦力等于0,而加速度等于重力加速度;小球达到最高点后向下运动的过程中受重力、洛伦兹力、支持力和向上的滑动摩擦力,由于速度不断变大,洛伦兹力不断变大,支持力变大,故滑动摩擦力变大,合力减小,物体做加速度不断减小的加速运动,当加速度减为零时,速度最大;A、由以上的分析可知,小球先向上运动,加速度逐渐减小;后小球向下运动,加速度仍然继续减小.负号表示速度的方向前后相反.故A正确;B、由以上的分析可知,小球先向上运动,摩擦力的方向向下,逐渐减小;后小球向下运动,摩擦力的方向向上,逐渐增大.故B正确;C、小球向上运动的过程中:E k=E k0﹣W G﹣W f=E k0﹣mgx﹣fx,由于f逐渐减小,所以动能的变化率逐渐减小.故C错误;D、小球运动的过程中摩擦力做功使小球的机械能减小,向上运动的过程中:△E=﹣f△x,由于向上运动的过程中f逐渐减小,所以机械能的变化率逐渐减小;而向下运动的过程中摩擦力之间增大,所以机械能的变化率逐渐增大.故D正确.故选:ABD【点评】本题关键分析清楚带电小球的运动情况,明确:向上运动的过程中摩擦力逐渐减小,向下运动的过程中摩擦力逐渐增大,加速度、速度和动能、机械能都随之发生变化.7.【考点】功能关系;向心力;动能定理.【分析】小球从被弹出后机械能守恒;在最高点应保证重力充当向心力,由临界条件可求得最高点的速度;由机械能守恒可求得B点的压力、小球到达水平面的动能及开始时的机械能.【解答】解:A、小球恰好通过最高点,则由mg=m,解得v=;小球从C到D的过程中机械能守恒,则有mgR=﹣mv2;解得v D=;小球由D到地面做匀加速直线运动;若做自由落体运动时,由R=可得,t=;而现在有初速度,故时间小于;故A正确;B、由B到C过程中,机械能守恒,则有:mg2R=﹣;B点时由牛顿第二定律有:F﹣mg=m;联立解得,F=6mg,故B错误;C、对C到地面过程由机械能守恒得:E k﹣=mg2R;E K=2.5mgR;故C错误;D、小球弹出后的机械能等于弹射器的弹性势能;故弹性势能为E=mg2R+=;故D正确;故选:AD.【点评】本题考查功能关系及机械能守恒定律,要注意明确系统只有重力及弹簧的弹力做功,故机械能守恒;正确选择初末状态即可顺利求解.8.【考点】功能关系.【分析】重力势能的增加量由克服重力做功求解.根据功能原理求排球恰好到达球网上边缘时的机械能.由动能定理求排球恰好到达球网上边缘时的动能.与排球从手刚发出相比较,可求得排球恰好到达球网上边缘时动能的减少量.【解答】解:A、与排球从手刚发出相比较,排球恰好到达球网上边缘时重力势能的增加量为mg(H﹣h)=0.3×10×(2.24﹣2.04)=0.6 J,故A错误;B、根据功能关系可得,排球恰好到达球网上边缘时的机械能为mgh+W1﹣W2=0.3×10×2.04+20﹣4.12=22 J,故B正确;C、由动能定理可知:排球恰好到达球网上边缘时的动能为W1﹣W2﹣mg(H﹣h)=15.28 J,故C错误;D、与排球从手刚发出相比较,排球恰好到达球网上边缘时动能的减少量为W2+mg(H﹣h)=4.72 J,故D正确.故选:BD【点评】本题考查了动能定理、重力势能的变化及功能关系的直接应用,关键要正确分析功与能的关系,判断能量是如何转化的.9.【考点】万有引力定律及其应用.【分析】宇航员在月球上自高h处以初速度v0水平抛出一物体,测出物体的水平射程为L,根据水平射程和初速度求出运动的时间,根据h=gt2求出月球表面的重力加速度大小;由g=求得月球的质量;根据重力提供向心力求出卫星的第一宇宙速度;由质量与半径可求得平均密度.【解答】解:A、平抛运动的时间t=.再根据h=gt2,得g月=,故A错误;B、由g月=与g月=,可得:m月=,因此月球的平均密度ρ==.故B正确.C、第一宇宙速度:v===,故C错误;D、由g月=与g月=,可得:m月=,故D错误;故选:B.【点评】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向上和竖直方向上的运动规律,以及掌握万有引力提供向心力以及万有引力等于重力这两个理论的运用.10.【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】明确工件所受滑动摩擦力的大小和方向,注意滑动摩擦力的方向是和物体的相对运动相反,正确判断出工件所受摩擦力方向,然后根据其运动状态即可正确求解该题.【解答】解:工件有相对于钢板水平向左的速度v1和沿导槽的速度v2,故工件相对于钢板的速度如图所示,滑动摩擦力方向与相对运动方向相反,所以有:F=fcosθ=μmgcosθ,因此F的大小为μmg<μmg故选BD【点评】注意正确分析滑动摩擦力的大小和方向,其大小与正压力成正比,方向与物体相对运动方向相反,在具体练习中要正确应用该规律解题11.【考点】物体的弹性和弹力.【分析】分物体进行受力分析,由共点力的平衡条件可知物体如何才能平衡;并且分析拉力与重力的大小关系,从而确定A受力的个数.【解答】解:若拉力F大小等于物体的重力,则物体与斜面没有相互作用力,所以物体就只受到两个力作用;若拉力F小于物体的重力时,则斜面对物体产生支持力和静摩擦力,故物体应受到四个力作用;故选:D.【点评】解力学题,重要的一环就是对物体进行正确的受力分析.由于各物体间的作用是交互的,任何一个力学问题都不可能只涉及一个物体,力是不能离开物体而独立存在的.所以在解题时,应画一简图,运用“隔离法”,进行受力分析.12.【考点】牛顿第二定律;动摩擦因数.【分析】物体离开弹簧后向上做匀减速运动,根据速度时间图线求出匀减速运动的加速度大小,结合牛顿第二定律求出动摩擦因数的大小,结合图象判断出在0﹣0.1s过程的运动状态;【解答】解:A、在v﹣t图象中,斜率代表加速度,斜率为a=,的加速度大小为8m/s2,故A正确;B、由v﹣t图象可知,沿斜面向上为正方向,滑块在0.1s~0.2s时间间隔内速度为正,故物块还是沿斜面向上运动,故B错误;C、滑块在0.1s~0.2s内,由牛顿第二定律可知:﹣mgsin37°﹣μmgcos37°=ma,,故C正确;D、在0﹣0.1s过程中为物体和弹簧接触的过程,由图象可知,滑块先做加速后做减速运动,故D错误;故选:AC【点评】本题考查了牛顿第二定律、以及运动学公式的综合,综合性较强,通过匀减速运动得出动摩擦因数是解决本题的关键.二、实验题(题型注释)13.【考点】探究影响摩擦力的大小的因素.【分析】(1)利用逐差法△x=aT2可以求出物体的加速度大小,根据匀变速直线运动中某点的瞬时速度等于该过程中的平均速度大小可以求出某点的瞬时速度大小;(2)根据牛顿第二定律有=ma,由此可知需要测量的物理量.(3)根据牛顿第二定律的表达式,可以求出摩擦系数的表达式.【解答】解:(1)每相邻两计数点间还有4个打点,说明相邻的计数点时间间隔:T=0.1s,根据逐差法有:a=,代入数据解得:a≈=0.50m/s2;(2)要测量动摩擦因数,由f=μF N可知要求μ,需要知道摩擦力和压力的大小,压力就是滑块的重力,所以需要知道滑块的质量,摩擦力要根据铁块的运动来求得,滑块做的是匀加速运动,拉滑块运动的是托盘和砝码,所以也要知道托盘和砝码的质量,故AB错误,CD 正确.(3)以整个系统为研究对象,根据牛顿第二定律有:m3g﹣f=(m2+m3)a ①f=m2gμ ②联立①②解得:μ=.故答案为:(1)0.50 m/s2;(2)CD;(3).【点评】解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的操作步骤和数据处理以及注意事项,同时要熟练应用所学基本规律解决实验问题.三、计算题(题型注释)14.【考点】共点力平衡的条件及其应用.【分析】(1)先结点C为研究对象,分析受力情况,作出力图,由平衡条件求出绳AC、BC 的拉力,即得到B的重力.(2)对A物体研究,AC绳的拉力等于物体A受到的摩擦力,再由二力平衡求解物体A受到的摩擦力大小.【解答】解:(1)以结点C为研究对象,受力情况如图所示A物体处于静止,在水平方向受到的摩擦力f大小与绳AC拉力大小相等,即f=F2=8N (2)因为处于静止状态,F1=15N在x轴上,AC绳的拉力F2=F1cos37°=12N在y轴上,BC绳的拉力F3=F1sin37°=9NB物体处于静止,G B=F3=9N答:(1)物体A受到的摩擦力的大小为12N;(2)物体B重力的大小为9N.【点评】本题考查运用平衡解题的基本能力,其关键是分析物体的受力情况.15.【考点】机械能守恒定律;匀变速直线运动的速度与时间的关系;牛顿第二定律.【分析】(1)根据机械能守恒定律和向心力公式列式,联立方程即可求解;(2)根据牛顿第二定律求出物块在传送带上加速运动时的加速度,进而求出加速到与传送带达到同速所需要的时间,再求出匀速运动的时间,两者之和即为总时间;(3)根据平抛运动的基本规律即可求解.【解答】解:(1)设物块滑到圆轨道末端速度ν1,根据机械能守恒定律得:mgR=设物块在轨道末端所受支持力的大小为F,根据牛顿第二定律得:F﹣mg=m联立以上两式代入数据得:F=15N根据牛顿第三定律,对轨道压力大小为15N,方向竖直向下(2)物块在传送带上加速运动时,由μmg=ma,得a=μg=5m/s2加速到与传送带达到同速所需要的时间=0.2s位移t1=0.5m匀速时间=0.1s故T=t1+t2=0.3s(3)物块由传送带右端平抛h=恰好落到A点s=v2t 得ν2=2m/s恰好落到B点D+s=ν3t 得ν3=3m/s当物块在传送带上一直加速运动时,做平抛运动的速度最大,假设物块在传送带上达到的最大速度为v,由动能定理:umgL=mv2﹣得:v2=12,且12>9,所以物块在传送带上达到的最大速度大于能进入洞口的最大速度,所以ν0应满足的条件是3m/s>ν0>2m/s答:(1)小物块到达圆轨道末端N时对轨道的压力大小为15N,方向竖直向下;(2)若ν0=3m/s,求物块在传送带上运动的时间为0.3s;(3)若要使小物块能落入洞中,ν0应满足的条件为3m/s>ν0>2m/s.【点评】本题主要考查了平抛运动基本公式、牛顿第二定律、向心力公式以及运动学基本公式的直接应用,难度适中.16.【考点】牛顿第二定律.【分析】对小球受力分析,运用牛顿第二定律求出小球的加速度.根据匀变速直线运动公式求出撤去拉力前的位移和末速度,再根据牛顿第二定律求出撤去拉力后的加速度,根据运动学公式求出上滑的位移,从而得出小球上滑过程中距A点最大距离.求出撤去拉力后的初速度和加速度,以及距离B点的距离,根据位移时间公式求出运动的时间.【解答】解:在力F作用时有:(F﹣mg)sin30°﹣μ(F﹣mg)cos30°=ma1。
应对市爱护阳光实验学校一中高一〔下〕月考物理试卷〔3月份〕一、选择题〔此题共12小题,每题4分,共48分.在1-8题给出的四个选项中,每个小题只有一个选项正确,在9-12题给出的四个选项中,每个小题有两个选项正确.选对的得4分,对而不全的得2分,有选错或不答的得0分〕1.关于运动的合成,以下说法中正确的选项是〔〕A.合运动的速度一比分运动的速度大B.两个匀速直线运动的合运动一是匀速直线运动C.两个匀变速直线运动的合运动一是匀变速直线运动D.合运动的两个分运动的时间不一相2.做曲线运动的物体,在运动过程中,一变化的物理量是〔〕A.速度B.速率C.加速度D.合外力3.如下图,小物体A与圆盘保持相对静止,跟着圆盘一起作匀速圆周运动,那么A的受力情况是〔〕A.受重力、支持力B.受重力、支持力和指向圆心的摩擦力C.受重力、支持力、向心力、摩擦力D.受重力、支持力、指向切线方向的摩擦力4.距地面高20m的水平直轨道上A、B两点相距2m,在B点用细线悬挂一小球,离地面高为h,如图,小车始终以4m/s的速度沿轨道匀速运动,经过A点时将随车携带的小球由轨道高度自由卸下,小车运动到B点时细线被轧断,最后两球同时落地.不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2.可求得h于〔〕A.5m B.15m C.5m D.10m5.关于开普勒行星运动律,以下说法中正确的选项是〔〕A.所有行星都在同一椭圆轨道上绕太阳运动,太阳处在一个焦点上B.所有行星的轨道半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相C.离太阳越近的行星的运动周期越长D.行星绕太阳在椭圆轨道上运动时,线速度大小始终不变6.对于质量分别为m1和m2的两个物体间的万有引力的表达式F=G,以下说法正确的选项是〔〕A.公式中的G是引力常量,它是由得出的而不是人为规的B.当两物体的距离r趋于零时,万有引力趋于无穷大C.相互作用的两个物体,质量大的受到的引力大,质量小的受到的引力小D.两个物体间的引力总是大小相、方向相反,是一对平衡力7.运发动掷出铅球,假设不计空气阻力,以下对铅球运动性质的说法中正确的选项是〔〕A.加速度的大小和方向均不变,是匀变速曲线运动B.加速度大小和方向均改变,是非匀变速曲线运动C.加速度大小不变,方向改变,是非匀变速曲线运动D.加速度大小改变,方向不变,是非匀变速曲线运动8.铁路在弯道处的内外轨道高度是不同的,内外轨道平面与水平面倾角为θ,如下图,弯道处的圆弧半径为R,假设质量为m 的火车转弯时速度小于,那么〔〕A.内轨对内侧车轮轮缘有挤压B.外轨对外侧车轮轮缘有挤压C .这时铁轨对火车的支持力于D .这时铁轨对火车的支持力大于9.匀速运动的上有一个苹果自由落下,关于苹果的运动以下说法正确的选项是〔〕A.在上看苹果做自由落体运动B.在上看苹果在下落的同时向车后运动C.在地面上看苹果做自由落体运动D.在地面上看苹果做平抛运动10.如图,P、Q为质量均为m的两个质点,分别位于地球外表不同的纬度上,如果把地球看成是一个均匀球体,P、Q两质点随地球自转做匀速圆周运动,那么〔〕A.P、Q受地球引力大小相B.P、Q作圆周运动的向心力大小相C.P、Q作圆周运动的角速度大小相D.P、Q作圆周运动的周期不相11.如下图,一个内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固不动,两个质量相同的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,那么〔〕A.线速度v A>v B B.角速度ωA=ωBC.向心力F A=F B D.向心加速度a A<a B 12.物块沿半径为R的竖直的圆弧形轨道匀速率下滑至底部的过程中,正确的说法是〔〕A.因为速度大小不变,所以加速度为零B.物体受到的阻力逐渐变小C.因为压力不断增大,所以合力不断增大D.物块所受合力大小不变,方向不断变化二、填空题〔此题共5小题,共27分.每空3分〕13.船以4m/s的速度垂直河岸渡河,水流速度为5m/s,河宽为120m,那么船到达对岸所用的时间为s,船登陆点离出发点的距离为m.14.如下图,将物体以10m/s的水平速度抛出,物体飞行一段时间后,垂直地撞上θ=30°的斜面,那么物体在空中的飞行时间为〔g=10m/s2〕15.一特技运发动骑摩托车横跨一壕沟,沟宽10m,两岸高度差为5m,假设该运发动能跨越这一壕沟,那么摩托车的最小速度为m/s.16.如下图的皮带传动装置中,右边两轮是在一起同轴转动,图中A、B、C三轮的半径关系为R A=R C=2R B,设皮带不打滑,那么三轮边缘上的一点线速度之比v A:v B:v C= ,角速度之比ωA:ωB:ωC= .17.如下图,在竖直板上不同高度处各固两个完全相同的圆弧轨道,轨道的末端水平,在它们相同位置上各安装一个电磁铁,两个电磁铁由同一个开关控制,通电后,两电磁铁分别吸住相同小铁球A、B,断开开关,两个小球同时开始运动.离开圆弧轨道后,A球做平抛运动,B球进入一个光滑的水平轨道,那么:〔1〕B球进入水平轨道后将做①运动;改变A轨道距离B轨道的高度,屡次重复上述过程,总能观察到A球正好砸在B球上,由此现象可以得出的结论是②.〔2〕假设某次两个小球相碰的位置恰在水平轨道上的P点处,固在竖直板上的方格纸的正方形小格每边长均为5cm,那么可算出A铁球刚达P点的速度为m/s.18.进行特技飞行表演的飞机,在竖直平面内做匀速圆周运动,假设圆周半径为800m,飞机的飞行速度为100m/s,取g=10m/s2,求:〔1〕飞机运动到最低点时,飞行员对座椅的压力是自身重量的多少倍〔2〕假设飞机运动到最高点和最低点时,飞行员对座椅的压力差为1200N,求该飞行员的质量.19.如下图,竖直圆筒内壁光滑,高度20m,半径为R=15cm,固在水平面上,顶部边沿有入口A.质量为1kg的小球用长为L=0.1m的绳子系在天花板上,将小球拉起一高度释放,绳子最大拉力为20N,小球在A点边沿恰好与绳子断开,小球沿直径AB飞入圆筒,小球在筒内碰撞前后水平方向的速度大反向,竖直方向的速度不变,碰撞时间忽略不计,取g=10m/s2,求:〔1〕小球在筒内碰撞的次数〔2〕最后落地点位置距离A点的水平距离.一中高一〔下〕月考物理试卷〔3月份〕参考答案与试题解析一、选择题〔此题共12小题,每题4分,共48分.在1-8题给出的四个选项中,每个小题只有一个选项正确,在9-12题给出的四个选项中,每个小题有两个选项正确.选对的得4分,对而不全的得2分,有选错或不答的得0分〕1.关于运动的合成,以下说法中正确的选项是〔〕A.合运动的速度一比分运动的速度大B.两个匀速直线运动的合运动一是匀速直线运动C.两个匀变速直线运动的合运动一是匀变速直线运动D.合运动的两个分运动的时间不一相【考点】运动的合成和分解.【分析】A、结合平行四边形那么,可知合运动的速度大小随两分运动的夹角的变化而变化,合速度不一比分速度大,由此可知悬线A的正误.BC、对运动的加速度和速度分别进行合成,分析合加速度与合速度之间的夹角关系,即可得知合运动的运动类型,由此可判知选项BC的正误.D、通过合运动与分运动具有时性可判知选项D的正误.【解答】解:A、当两个分运动的方向相反时,合运动的速度要比拟大的分运动的速度小,选项A错误.B、匀速直线运动的加速度为零,所两个匀速直线运动的合运动的加速度一为零,合运动一是匀速直线运动.选项B正确.C、两个匀变速直线运动的合运动的加速度方向可能与合速度的方向不在一条直线上,此种情况下合运动是曲线运动.选项C错误.D、合运动与分运动具有时性,所以合运动的两个分运动的时间一相.选项D 错误.应选:B2.做曲线运动的物体,在运动过程中,一变化的物理量是〔〕A.速度B.速率C.加速度D.合外力【考点】物体做曲线运动的条件.【分析】既然是曲线运动,它的速度的方向必是改变的,所以曲线运动一是变速运动,它的速度肯是变化的;而匀速圆周运动的速率是不变的,平抛运动的合力、加速度是不变的.【解答】解:A、物体既然做曲线运动,那么它的速度方向肯是不断变化的,所以速度一在变化,故A正确.B、匀速圆周运动的速度的大小是不变的,即速率是不变的,故B错误.C、平抛运动也是曲线运动,但是它的合力为重力,加速度是重力加速度,是不变的,故C错误;D、平抛运动也是曲线运动,但是它只受到为重力作用,合外力保持不变.故D错误.应选:A.3.如下图,小物体A与圆盘保持相对静止,跟着圆盘一起作匀速圆周运动,那么A的受力情况是〔〕A.受重力、支持力B.受重力、支持力和指向圆心的摩擦力C.受重力、支持力、向心力、摩擦力D.受重力、支持力、指向切线方向的摩擦力【考点】向心力;牛顿第二律.【分析】向心力是根据效果命名的力,只能由其它力的合力或者分力来充当,不是真实存在的力,分析受力时向心力不单独分析.【解答】解:物体在水平面上,一受到重力和支持力作用,物体在转动过程中,有背离圆心运动的趋势,因此受到指向圆心的静摩擦力,且静摩擦力提供向心力,所以物体共受三个力:重力、支持力和指向圆心的摩擦力.故ACD错误,B正确.应选:B.4.距地面高20m的水平直轨道上A、B两点相距2m,在B点用细线悬挂一小球,离地面高为h,如图,小车始终以4m/s的速度沿轨道匀速运动,经过A点时将随车携带的小球由轨道高度自由卸下,小车运动到B点时细线被轧断,最后两球同时落地.不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2.可求得h于〔〕A.5m B.15m C.5m D.10m【考点】自由落体运动.【分析】两球均做自由落体运动,运动时间相差小车从A运动到B的时间,由此列式求解.【解答】解:设水平直轨道离地的高度为H.AB间的距离为L.据题有=+代入得: =+解得 h=15m应选:B5.关于开普勒行星运动律,以下说法中正确的选项是〔〕A.所有行星都在同一椭圆轨道上绕太阳运动,太阳处在一个焦点上B.所有行星的轨道半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相C.离太阳越近的行星的运动周期越长D.行星绕太阳在椭圆轨道上运动时,线速度大小始终不变【考点】开普勒律.【分析】熟记理解开普勒的行星运动三律:第一律:所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上.第二律:对每一个行星而言,太阳行星的连线在相同时间内扫过的面积相.第三律:所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相.其表达式=k.【解答】解:A、第一律的内容为:所有行星分别沿不同大小的椭圆轨道绕太阳运动,太阳处于椭圆的一个焦点上.故A错误.B、由第三律:所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相,故B正确;C 、根据引力提供向心力,那么有: =m r,可知,离太阳越近的行星运动周期越短,故C错误;D、行星绕太阳在椭圆轨道上运动时,线速度大小在变化,越靠近太阳,线速度越大,反之,那么越小.故D错误.应选:B.6.对于质量分别为m1和m2的两个物体间的万有引力的表达式F=G,以下说法正确的选项是〔〕A.公式中的G是引力常量,它是由得出的而不是人为规的B.当两物体的距离r趋于零时,万有引力趋于无穷大C.相互作用的两个物体,质量大的受到的引力大,质量小的受到的引力小D.两个物体间的引力总是大小相、方向相反,是一对平衡力【考点】万有引力律的发现和万有引力恒量的测.【分析】两物体间的万有引力大小与两物体的质量乘积成正比,与距离的二次方成反比.【解答】解:A、公式中的G是引力常量,它是由卡文迪许通过得出的,而不是人为规的,故A正确.B、当两物体间的距离趋向于零时,万有引力律公式F=G,不再适用.故B 错误,C、相互作用的两个物体,两者的万有引力大小与质量的乘积与正比,并不是质量大的引力大,也不是质量小的引力小,故C错误.D、m1和m2所受的万有引力大小总是相的,方向相反,是一对作用力与反作用力.故D错误.应选A7.运发动掷出铅球,假设不计空气阻力,以下对铅球运动性质的说法中正确的选项是〔〕A.加速度的大小和方向均不变,是匀变速曲线运动B.加速度大小和方向均改变,是非匀变速曲线运动C.加速度大小不变,方向改变,是非匀变速曲线运动D.加速度大小改变,方向不变,是非匀变速曲线运动【考点】抛体运动.【分析】运发动掷出铅球,假设不计空气阻力,那么铅球只受重力,根据牛顿第二律,加速度于重力加速度,是匀变速曲线运动.【解答】解:A、铅球只受重力,根据牛顿第二律,加速度于重力加速度,重力方向不变,故加速度方向不变,是匀变速曲线运动,故A正确B错误;C、不管平抛还是斜抛,物体都是只受重力,故根据牛顿第二律,加速度为重力加速度,向下,物体一做匀变速曲线运动,故CD错误;应选:A.8.铁路在弯道处的内外轨道高度是不同的,内外轨道平面与水平面倾角为θ,如下图,弯道处的圆弧半径为R,假设质量为m 的火车转弯时速度小于,那么〔〕A.内轨对内侧车轮轮缘有挤压B.外轨对外侧车轮轮缘有挤压C .这时铁轨对火车的支持力于D .这时铁轨对火车的支持力大于【考点】向心力.【分析】火车在弯道处拐弯时火车的重力和轨道对火车的支持力的合力做为转弯需要的向心力,当合力恰好于需要的向心力时,火车对内外轨道都没有力的作用,速度增加,就要对外轨挤压,速度减小就要对内轨挤压.【解答】解:AB、火车的重力和轨道对火车的支持力的合力恰好于需要的向心力时,此时火车的速度正好是,当火车转弯的速度小于,需要的向心力减小,而重力与支持力的合力不变,所以合力大于了需要的向心力,内轨就要对火车产生一个向外的力来抵消多余的力,所以此时内轨对内侧车轮轮缘有挤压.故A正确,B错误;C、当内外轨没有挤压力时,受重力和支持力,N=,由于内轨对火车的作用力沿着轨道平面,可以把这个力分解为水竖直向上两个分力,由于竖直向上的分力的作用,使支持力变小.故CD均错误.应选:A.9.匀速运动的上有一个苹果自由落下,关于苹果的运动以下说法正确的选项是〔〕A.在上看苹果做自由落体运动B.在上看苹果在下落的同时向车后运动C.在地面上看苹果做自由落体运动D.在地面上看苹果做平抛运动【考点】参考系和坐标系.【分析】苹果从火车上自由落下,在水平方向上与火车有相同的速度,根据运动的合成与分解即可判断.【解答】解:A、以火车为参考系,火车的速度为零,在水平方向上苹果与火车有速度相同,所以苹果的水平方向速度为零,即苹果做自由落体运动,故A正确,B错误;C、以地面为参考系,在水平方向上与火车有相同的速度,所以苹果水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,合运动为平抛运动,故C错误,D正确.应选:AD10.如图,P、Q为质量均为m的两个质点,分别位于地球外表不同的纬度上,如果把地球看成是一个均匀球体,P、Q两质点随地球自转做匀速圆周运动,那么〔〕A.P、Q受地球引力大小相B.P、Q作圆周运动的向心力大小相C.P、Q作圆周运动的角速度大小相D.P、Q作圆周运动的周期不相【考点】向心加速度;线速度、角速度和周期、转速.【分析】质点随地球一起自转,角速度、周期相,根据转动半径的大小比拟向心力的大小.根据万有引力律公式比拟受到地球引力的大小.【解答】解:A、质点P与质点O距离地心的距离相,根据F=知,两质点受到的引力大小相.故A正确.BCD、质点P与质点O的角速度大小相,周期相,根据F=mr知,O转动的半径大于P质点转动的半径,那么P受到的向心力小于O质点受到的向心力.故B错误,C正确,D错误.应选:AC.11.如下图,一个内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固不动,两个质量相同的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,那么〔〕A.线速度v A>v B B.角速度ωA=ωBC.向心力F A=F B D.向心加速度a A<a B【考点】向心加速度;线速度、角速度和周期、转速.【分析】小球受重力和支持力,靠重力和支持力的合力提供圆周运动的向心力,根据F合=ma=m=mω2r比拟线速度、角速度、向心加速度的大小.【解答】解:AC、两球所受的重力大小相,支持力方向相同,合力的方向都沿水平方向.根据力的合成,知两支持力大小、合力大小相,即向心力相,即F A=F B;根据F合=m,得v=,合力、质量相,r大线速度大,所以球A的线速度大于球B的线速度,即v A>v B;故A正确,C正确;B、根据F合=mrω2,得ω=,r大那么角速度小.所以球A的角速度小于球B的角速度,即ωA<ωB,故B错误;D、根据F合=ma,两个小球的质量相,故向心加速度相,即a A<a B,故D错误;应选:AC12.物块沿半径为R的竖直的圆弧形轨道匀速率下滑至底部的过程中,正确的说法是〔〕A.因为速度大小不变,所以加速度为零B.物体受到的阻力逐渐变小C.因为压力不断增大,所以合力不断增大D.物块所受合力大小不变,方向不断变化【考点】向心力;向心加速度.【分析】物体做匀速圆周运动,径向的合力提供向心力,根据牛顿第二律,得出支持力的变化,根据切线方向合力为零,得出摩擦力的变化.【解答】解:A、物体做匀速圆周运动,速率不变,根据a n =m知,加速度不为零,故A错误.B、根据切线方向合力为零,有:f=mgsinθ,θ减小,摩擦力减小.故B正确.C、物体做匀速圆周运动,由合力提供向心力,速率不变,根据F n =m,知所受合力大小不变.故C错误.D、根据F n =m,知物体所受合力大小不变,方向始终指向O点,方向不断变化,故D正确.应选:BD二、填空题〔此题共5小题,共27分.每空3分〕13.船以4m/s的速度垂直河岸渡河,水流速度为5m/s,河宽为120m,那么船到达对岸所用的时间为30 s ,船登陆点离出发点的距离为30m .【考点】运动的合成和分解.【分析】将小船的运动分解为垂直于河岸方向和沿河岸方向上的两个分运动,根据垂直河岸方向上的运动求出运动的时间,抓住分运动和合运动具有时性,求出沿河岸方向上运动的距离,再根据运动的合成求出船登陆点离出发点的距离.【解答】解:小船船头垂直于河岸时渡河时间为:t==s=30s小船在沿河岸方向上的距离为:x=v s t=5×30=150m所以船登陆点离出发点的距离为:s===30m;故答案为:30,30.14.如下图,将物体以10m/s的水平速度抛出,物体飞行一段时间后,垂直地撞上θ=30°的斜面,那么物体在空中的飞行时间为s 〔g=10m/s2〕【考点】平抛运动.【分析】平抛运动可以分解为在水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动,根据垂直地撞在倾角θ为30°的斜面上这一个条件,分别根据匀速直线运动和自由落体运动的运动规律列方程求解即可.【解答】解:小球撞在斜面上的速度与斜面垂直,将该速度分解,如图.那么有:tan60°==可得:t===s.故答案为: s15.一特技运发动骑摩托车横跨一壕沟,沟宽10m,两岸高度差为5m,假设该运发动能跨越这一壕沟,那么摩托车的最小速度为10 m/s.【考点】平抛运动.【分析】根据平抛运动规律:水平方向匀速运动,竖直方向自由落体运动,联立列方程即可求解运发动的初速度.【解答】解:当摩托车刚好跨过壕沟时,水平速度最小,此时水平位移大小为x=10m,竖直位移大小为h=5m那么竖直方向有:h=gt2,得:t=水平方向有:x=v0t联立得:v0=x =10×m/s=10m/s答:摩托车的最小速度为10m/s.16.如下图的皮带传动装置中,右边两轮是在一起同轴转动,图中A、B、C三轮的半径关系为R A=R C=2R B,设皮带不打滑,那么三轮边缘上的一点线速度之比v A:v B:v C = 1:1:2 ,角速度之比ωA:ωB:ωC= 1:2:2 .【考点】线速度、角速度和周期、转速.【分析】要求线速度之比需要知道三者线速度关系:A、B两轮是皮带传动,皮带传动的特点是皮带和轮子接触点的线速度的大小相同,B、C两轮是轴传动,轴传动的特点是角速度相同.【解答】解:由于A轮和B轮是皮带传动,皮带传动的特点是两轮与皮带接触点的线速度的大小与皮带的线速度大小相同,故v A=v B,∴v A:v B=1:1由角速度和线速度的关系式v=ωR可得ω=ωA:ωB===1:2由于B轮和C轮共轴,故两轮角速度相同,即ωB=ωC,故ωB:ωC=1:1ωA:ωB:ωC=1:2:2由角速度和线速度的关系式v=ωR可得v B:v C=R B:R C=1:2∴v A:v B:v C=1:1:2故答案为:1:1:2,1:2:2.17.如下图,在竖直板上不同高度处各固两个完全相同的圆弧轨道,轨道的末端水平,在它们相同位置上各安装一个电磁铁,两个电磁铁由同一个开关控制,通电后,两电磁铁分别吸住相同小铁球A、B,断开开关,两个小球同时开始运动.离开圆弧轨道后,A球做平抛运动,B球进入一个光滑的水平轨道,那么:〔1〕B球进入水平轨道后将做①匀速直线运动运动;改变A轨道距离B轨道的高度,屡次重复上述过程,总能观察到A球正好砸在B球上,由此现象可以得出的结论是②平抛运动在水平方向上是匀速直线运动.〔2〕假设某次两个小球相碰的位置恰在水平轨道上的P点处,固在竖直板上的方格纸的正方形小格每边长均为5cm,那么可算出A铁球刚达P点的速度为m/s.【考点】研究平抛物体的运动.【分析】〔1〕中,小球A做平抛运动,B球做匀速运动,假设两小球相碰,那么说明平抛运动水平方向是匀速运动.〔2〕根据平抛运动规律:水平方向匀速直线运动,竖直方向自由落体运动,或者根据平抛过程中机械能守恒正.【解答】解:〔1〕让两小球从相同的弧形轨道上相同高度滚下,从而使两小球同时滚离轨道并具有相同的速度.小球A做平抛运动,小球B做匀速直线运动,当两小球相遇时那么说明小球平抛运动水平方向是匀速直线运动.当同时改变两小球滚下的高度时,仍能相碰,那么说明平抛运动水平方向总是匀速直线运动.故答案为:匀速直线运动;平抛运动在水平方向上是匀速直线运动.〔2〕物体平抛运动因此有:竖直方向:,v y=gt水平方向:6L=v0tA到达p 点的速度为:将L=5cm ,带人解得:.故答案为:.18.进行特技飞行表演的飞机,在竖直平面内做匀速圆周运动,假设圆周半径为800m,飞机的飞行速度为100m/s,取g=10m/s2,求:〔1〕飞机运动到最低点时,飞行员对座椅的压力是自身重量的多少倍〔2〕假设飞机运动到最高点和最低点时,飞行员对座椅的压力差为1200N,求该飞行员的质量.【考点】向心力.【分析】在最低点,飞行员靠重力和支持力的合力提供向心力,结合牛顿第二律求出支持力和重力的关系,从而得出压力与重力的关系.在最高点,靠重力和座椅的弹力提供向心力,结合牛顿第二律,抓住压力差求出飞行员的质量.【解答】解:〔1〕在最低点,根据牛顿第二律得,,解得N==10m+=2m,压力与支持力相,可知飞行员对作用的压力是自身重力的5倍.〔2〕在最低点,,在最高点,根据牛顿第二律得,,解得,压力差△N=N1﹣N2=2mg=1200N,解得m=60kg.答:〔1〕飞机运动到最低点时,飞行员对座椅的压力是自身重量的5倍;〔2〕飞行员的质量为60kg.19.如下图,竖直圆筒内壁光滑,高度20m,半径为R=15cm,固在水平面上,顶部边沿有入口A.质量为1kg的小球用长为L=0.1m的绳子系在天花板上,将小球拉起一高度释放,绳子最大拉力为20N,小球在A点边沿恰好与绳子断开,小球沿直径AB飞入圆筒,小球在筒内碰撞前后水平方向的速度大反向,竖直方向的速度不变,碰撞时间忽略不计,取g=10m/s2,求:〔1〕小球在筒内碰撞的次数〔2〕最后落地点位置距离A点的水平距离.【考点】平抛运动.。
高一物理第二学期3月份月考测试卷及答案一、选择题1.如所示为物体做平抛运动的x-y图像,此曲线上任一点P(x,y)的速度方向的反向延长线交于x轴上的A点,则A点的横坐标为A.0.6x B.0.5x C.0.3x D.无法确定2.如图所示,一长为2L的木板倾斜放置,倾角为45º。
一弹性小球自与木板上端等高的某处静止释放,小球落到木板上反弹时,速度大小不变且沿水平方向。
若小球一次碰撞后恰好落到木板底端,则小球释放点距木板上端的水平距离为A.12l B.13l C.14l D.15l3.某河流中河水的速度大小v1=2m/s,小船相对于静水的速度大小v2=1m/s.现小船船头正对河岸渡河,恰好行驶到河对岸的B点,若小船船头指向上游某方向渡河,则小船()A.到达河对岸的位置一定在B点的右侧B.到达河对岸的位置一定在B点的左侧C.仍可能到达B点,但渡河的时间比先前长D.仍可能到达B点,但渡河的时间比先前短4.如图所示一架飞机水平地匀速飞行,飞机上每隔1s释放一个铁球,先后共释放4个,若不计空气阻力,则落地前四个铁球彼此在空中的排列情况是( )A.B.C.D.5.如图所示,A、B为半径相同的两个半圆环,以大小相同、方向相反的速度运动,A环向右,B环向左,则从两半圆环开始相交到最后分离的过程中,两环交点P的速度方向和大小变化为( )A.先向上再向下,先变大再变小B.先向上再向下,先变小再变大C.先向下再向上,先变大再变小D.先向下再向上,先变小再变大6.平抛运动可以分解为水平和竖直方向的两个直线运动,在同一坐标系中作出这两个分运动的v-t图线,如图所示,若平抛运动的时间大于2t1,下列说法中正确的是A.图线2表示水平分运动的v-t图线B.t1时刻的速度方向与初速度方向夹角为30°C.t1时间内的竖直位移与水平位移之比为1 2D.2t1时刻的速度方向与初速度方向夹角为60°7.光滑水平面上有一直角坐标系,质量m=4 kg的质点静止在坐标原点O处.先用沿x 轴正方向的力F1=8 N作用了2 s;然后撤去F1,并立即用沿y轴正方向的力F2=24 N作用1 s,则质点在这3 s内的轨迹为图中的( ).A.B.C.D.8.如图所示,水平抛出的物体,抵达斜面上端P处,其速度方向恰好沿斜面方向,然后沿斜面无摩擦滑下,下列选项中的图象是描述物体沿x方向和y方向运动的速度-时间图象,其中正确的是()A.B.C.D.9.如图所示,一小钢球从平台上的A处以速度V0水平飞出.经t0时间落在山坡上B处,此时速度方向恰好沿斜坡向下,接着小钢球从B处沿直线自由滑下,又经t0时间到达坡上的C处.斜坡BC与水平面夹角为30°,不计摩擦阻力和空气阻力,则小钢球从A到C的过程中水平、竖直两方向的分速度V x、V y随时间变化的图像是()A.B.C.D.10.如图所示,A、B为隔着水流平稳的河流两岸边的两位游泳运动员,A站在较下游的位置,他的游泳成绩比B好,现在两人同时下水游泳,为使两人尽快在河中相遇,应采用的办法是()A .两人均向对方游(即沿图中虚线方向)B .B 沿图中虚线方向游,A 偏离虚线向上游方向游C .A 沿图中虚线方向游,B 偏离虚线向上游方向游D .两人均偏离虚线向下游方向游,且B 偏得更多一些11.一种定点投抛游戏可简化为如图所示的模型,以水平速度v 1从O 点抛出小球,正好落入倾角为θ的斜面上的洞中,洞口处于斜面上的P 点,OP 的连线正好与斜面垂直;当以水平速度v 2从O 点抛出小球,小球正好与斜面在Q 点垂直相碰。
湖北省枣阳市第一中学2015-2016学年度下学期高一年级3月月考物理试题时间:90分钟分值100分第I卷(选择题)一、选择题(本大题共12小题,每题4分,共计48分)1.(本题4分)竖直向上抛的物体在上升过程中由于受到空气阻力,加速度大小为,若空气阻力大小不变,那么这个物体下降过程中的加速度大小为()A. B.g C. D.2.科学家并不比常人有太多的身体差异,只是他们善于观察,勤于思考,有更好的发现问题探究问题的毅力.下列规律或定律与对应的科学家叙述正确的是()A.亚里士多德与自由落体定律B.开普勒与行星运动定律C.爱因斯坦与能量守恒定律D.牛顿与相对论3.一颗子弹以水平速度v0穿透一块在光滑水平面上迎面滑来的木块后,二者运动方向均不变.设子弹与木块间相互作用力恒定,木块最后速度为v,则()A.v0越大,v越大B.v0越小,v越大C.子弹质量越大,v越大D.木块质量越小,v越大4.如图,两根相同的轻质弹簧,沿足够长的光滑斜面放置,下端固定在斜面底部挡板上,斜面固定不动.质量不同、形状相同的两物块分别置于两弹簧上端.现用外力作用在物体上,使两弹簧具有相同的压缩量,若撤去外力后,两物块由静止沿斜面向上弹出并离开弹簧,则从撤去外力到物块速度第一次减为零的过程,下列说法正确的是()A.质量大的物体最大速度较大B.质量大与质量小的物体最大加速度相同C.质量大的物体的最大高度较大D.从离开弹簧到速度第一次为零处,质量大的物体时间较短5.2012年伦敦奥运会上,我国气步枪运动员易新玲为中国夺得首枚金牌,她所用的气步枪是一压缩空气为动力的气步枪,若子弹的质量M=2×10﹣3kg,子弹在枪內收到的压缩空气推动力F与子弹在枪膛内的运动时间t满足F=400﹣×105t.子弹离开枪膛后立即不受空气压缩推动力,子弹重力所受阻力都忽略不计,水平射击时,关于子弹在枪膛内的运动,下列说法正确的是()A.子弹在枪膛内做匀加速运动B.子弹离开枪膛时的速度为600m/sC.子弹在枪膛内做变加速运动,根据已知条件无法求出子弹离开枪膛时的速度D.子弹在枪膛内的运动距离大于0.45m6.如图甲所示在水平地面上有一长木板B,其上叠放木块A,假定木板与地面之间,木块和木板之间的最大静摩擦力都和滑动摩擦力相等,用一水平力F作用于B,A,B的加速度与F的关系如图乙所示,重力加速度g取10m/s2,则下列说法不正确的是()A.A的质量为2kgB.B的质量为1.0kgC.B与地面间的动摩擦因数为0.2D.A,B间的动摩擦因数为0.47.如图所示是一个内壁光滑的锥形漏斗,其轴线垂直于水平面,锥形漏斗固定不动,两个质量相同的球A、B紧贴着漏斗内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则()A.球A的线速度必小于球B的线速度B.球A的加速度必小于球B的加速度C.球A的角速度必小于球B的角速度D.球A所受合力必大于球B所受合力8.一物体作匀速圆周运动,在其运动过程中,不发生变化的物理量是()A.线速度 B.角速度 C.向心加速度 D.合外力9.2015年国际乒联世界巡回赛瑞典公开赛落下战幕,中国乒乓球队包揽男女单打、男女双打四个冠军.在比赛中,乒乓球先后两次落台后恰好在等高处水平越过球网,过网时的速度方向均垂直于球网,把两次的乒乓球看成完全相同的两个球,球1和球2,如图所示,不计乒乓球的旋转和空气阻力,乒乓球自起跳到最高点的过程中,下列说法中正确的是()A.起跳时,球1的重力功率等于球2的重力功率B.球1的速度变化率小于球2的速度变化率C.球1的飞行时间大于球2的飞行时间D.过网时球1的速度大于球2的速度10.光滑平面上一运动质点以速度v通过原点O,v与x轴正方向成α角(如图所示),与此同时对质点加上沿x轴正方向的恒力F x和沿y轴正方向的恒力F y,则()A.因为有F x,质点一定做曲线运动B.如果F y>F x,质点向y轴一侧做曲线运动C.质点不可能做直线运动D.如果F x>F y c otα,质点向x轴一侧做曲线运动11.在教学楼梯口,有如图所示的0、1、2、3 K级台阶,每级台阶的长为30cm,高为15cm(g=10m/s2).某同学从第0级台阶的边缘以V0=5m/s水平抛出一小球(不计一切阻力),则小球将落在第几级台阶上()A.7级 B.8级 C.9级 D.10级12.赤道上随地球自转的物体A,赤道上空的近地卫星B,地球的同步卫星C,它们的运动都可以视为匀速圆周运动.分别用a、v、T、ω表示物体的向心加速度、速度、周期和角速度,下列判断正确的是()A.a A>a B>a C B.v B>v C>v A C.T A>T B>T C D.ωA>ωC>ωB第II卷(非选择题)二、实验题13.(本题17分)(17分)(1)(6分)某同学在研究性学习中利用光电门针对自由落体运动进行了研究。
2025届湖北省枣阳市白水高级中学高考高三物理试题3月月考模拟试题请考生注意:1.请用2B 铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。
写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1、如图所示,理想变压器的原线圈两端接在交流电源上,电压有效值为U 。
理想电压表接在副线圈两端,理想电流表接在原线圈电路中,有三盏相同的灯泡123L L L 、、接在副线圈电路中。
开始时开关S 闭合,三盏灯都亮。
现在把开关S 断开,三盏灯都没有烧毁,则下列说法正确的是( )A .电流表和电压表的示数都不变B .灯1L 变暗C .灯2L 变暗D .电源消耗的功率变大2、光滑斜面长为L ,物体从斜面顶端由静止开始匀加速下滑,当物体的速度是到达斜面底端速度的13时,它沿斜面下滑的距离是A .19LB .16LC .13LD 33、2019年11月5日1时43分,中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射第49颗北斗导航卫星,该卫星发射成功,标志着北斗三号系统3颗IGSO 卫星(倾斜地球同步轨道卫星)全部发射完毕。
该卫星在轨道上运动的周期与地球自转周期相同,但该轨道平面与赤道平面有一定的夹角,因此该轨道也被称为倾斜同步轨道,根据以上信息请判断,下列说法中不正确的是( )A .该卫星做匀速圆周运动的圆心一定是地球的球心B .该卫星离地面的高度等于地球同步卫星离地面的高度C .地球对该卫星的万有引力一定等于地球对地球同步卫星的万有引力D .只要倾角合适,处于倾斜同步轨道上的卫星可以在每天的固定时间经过同一城市的上空4、如图所示,一管壁半径为R 的直导管(导管柱的厚度可忽略)水平放置在磁感应强度大小为B 的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里;沿导管向左流动的液休中,仅含有一种质量为m 、带电荷量为+q 的带电微粒,微粒受磁场力影响发生偏转,导管上、下壁a 、b 两点间最终形成稳定电势差U ,导管内部的电场可看作匀强电场,忽略浮力,则液体流速和a 、b 电势的正负为( )A .UB R ,a 正、b 负 B .2UB R ,a 正、b 负C .2U mg RB qB -,a 负、b 正D .+2U mg RB qB、a 负、b 正 5、如图所示,小球放在光滑的墙与装有铰链的光滑薄板之间,薄板在F 作用下逆时针缓慢转动,在墙与薄板之间的夹角θ缓慢地从90°逐渐减小的过程中( )A .小球对薄板的压力可能小于小球的重力B .小球对薄板的正压力一直增大C .小球对墙的压力先减小,后增大D .小球对墙的正压力不可能大于小球的重力6、如图所示,半径为R 的竖直半球形碗固定于水平面上,碗口水平且AB 为直径,O 点为碗的球心.将一弹性小球(可视为质点)从AO 连线上的某点c 点沿CO 方向以某初速度水平抛出,经历时间R t g=(重力加速度为g )小球与碗内壁第一次碰撞,之后可以恰好返回C 点;假设小球与碗内壁碰撞前后瞬间小球的切向速度不变,法向速度等大反向.不计空气阻力,则C 、O 两点间的距离为( )A .23RB .33RC .32RD .22R 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
高一物理第二学期3月份月考检测测试卷及答案一、选择题1.将一个小球从光滑水平地面上一点抛出,小球的初始水平速度为u ,竖直方向速度为v ,忽略空气阻力,小球第一次到达最高点时离地面的距离为h .小球和地面发生第一次碰撞后,反弹至离地面4h 的高度.以后每一次碰撞后反弹的高度都是前一次的14(每次碰撞前后小球的水平速度不变),小球在停止弹跳时所移动的总水平距离的极限是( ) A .uvgB .2uv gC .3uv gD .4uv g2.如图所示,MN 是流速稳定的河流,河宽一定,小船在静水中的速度为v .现小船自A 点渡河,第一次船头沿AB 方向,到达对岸的D 处;第二次船头沿AC 方向,到达对岸E 处,若AB 与AC 跟河岸垂线AD 的夹角相等,两次航行的时间分别为t B 、t C ,则( )A .tB >tC B .t B <t CC .t B =t CD .无法比较t B 与t C 的大小 3.关于曲线运动,下列说法中正确的是( )A .曲线运动物体的速度方向保持不变B .曲线运动一定是变速运动C .物体受到变力作用时就做曲线运动D .曲线运动的物体受到的合外力可以为零4.如图所示,P 是水平地面上的一点,A 、B 、C 、D 在同一条竖直线上,且AB =BC =CD .从A 、B 、C 三点分别水平抛出一个物体,这三个物体都落在水平地面上的P 点.则三个物体抛出时的速度大小之比为v A ∶v B ∶v C 为( )A 236B .1:2:3C .1∶2∶3D .1∶1∶15.甲、乙、丙三船在同一河流中渡河,船头和水流方向如图所示,已知三船在静水中的速度均大于水流速度v 0,则A .甲船可能垂直到达对岸B .乙船可能垂直到达对岸C .丙船可能垂直到达对岸D .都不可能垂直到达对岸6.如图所示,水平抛出的物体,抵达斜面上端P 处,其速度方向恰好沿斜面方向,然后沿斜面无摩擦滑下,下列选项中的图象是描述物体沿x 方向和y 方向运动的速度-时间图象,其中正确的是( )A .B .C .D .7.如图,斜面与水平面之间的夹角为45°,在斜面底端A 点正上方高度为6 m 处的O 点,以1 m/s 的速度水平抛出一个小球,飞行一段时间后撞在斜面上,这段飞行所用的时间为(210/g m s ) ( )A .0.1 sB .1 sC .1.2 sD .2 s8.关于平抛运动的性质,以下说法中正确的是( ) A .变加速运动B.匀加速运动C.匀速率曲线运动D.不可能是两个直线运动的合运动9.一只小船渡河,水流速度各处相同且恒定不变,方向平行于岸边.小船相对于静水分别做匀加速、匀减速、匀速直线运动,运动轨迹如图所示.船相对于静水的初速度大小均相同,方向垂直于岸边,且船在渡河过程中船头方向始终不变.由此可以确定船()A.沿AD轨迹运动时,船相对于静水做匀减速直线运动B.沿三条不同路径渡河的时间相同C.沿AB轨迹渡河所用的时间最短D.沿AC轨迹船到达对岸的速度最小10.物体分别以4v0和3v0的速度从倾角为37°和53°的斜坡上水平抛出,并分别落在各自的斜坡上,已知物体做平抛运动的时间分别为t1、t2,落地点离抛出点的距离分别为l1、l2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列说法中正确的是()A.t1:t2=9:16 B.x1:x2=1:1 C.y1:y2=3:4 D.l1:l2=9:16 11.一小船在静水中的速度为3m/s,它在一条河宽150m、水流速度为4m/s的河流中渡河,则该小船()A.能到达正对岸B.渡河的时间不少于50sC.以最短时间渡河时,它渡河的位移大小为200mD.以最短位移渡河时,位移大小为150m12.如图所示,一块橡皮用细线悬挂于O点,用铅笔靠着线的左侧水平向右匀速移动,运动中始终保持悬线竖直,则橡皮运动的速度A.大小和方向均不变B.大小不变,方向改变C.大小改变,方向不变D.大小和方向均改变13.如图所示,ACB是一个半径为R的半圆柱面的横截面,直径AB水平,C为截面上的最低点,AC间有一斜面,从A点以大小不同的初速度v1、v2沿AB方向水平抛出两个小球,a和b,分别落在斜面AC和圆弧面CB上,不计空气阻力,下列判断正确的是()A .初速度v 1可能大于v 2B .a 球的飞行时间可能比b 球长C .若v 2大小合适,可使b 球垂直撞击到圆弧面CB 上D .a 球接触斜面前的瞬间,速度与水平方向的夹角为45°14.如图所示,固定斜面AO 、BO 与水平面夹角均为45°。
陕西省白水中学2015-2016学年度下学期高一物理3月月考卷一、单项选择题(本题共8小题,每小题4分,在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合要求.)1.关于平抛运动和圆周运动下列说法正确的是()A.平抛运动是匀变速曲线运动B.匀速圆周运动是速度不变的运动C.圆周运动是匀变速曲线运动D.做平抛运动的物体落地时的速度一定是竖直向下的2.游泳运动员以恒定的速率垂直与河岸渡河,当水速突然变大时,对运动员渡河时间和经历的路程产生的影响是()A.路程变大,时间延长B。
路程变大,时间缩短C.路程变大,时间不变D。
路程和时间都不变3。
秋千的吊绳有些磨损,在摆动过程中,吊绳最容易断裂的时候是秋千()A.在下摆的过程中B。
在上摆的过程中C. 摆到最高点时D.摆到最低点时4.如图所示,P为在水平传送带上被传送的小物体(可视为质点),A为终极皮带轮,已知该皮带轮的半径为r,传送带与皮带轮间不会打滑,当P可被水平抛出时,A轮每秒的转数最少是()A12g rπgrrg12grπ5.如图所示,拖拉机后轮的半径是前轮半径的两倍,A和B是前轮和后轮边缘上的点,若车行进时车轮没有打滑,则A.A点和B点的线速度大小之比为1∶2B.前轮和后轮的角速度之比为2∶1C.两轮转动的周期相等D.A点和B点的向心加速度大小之比为1∶26.在教学楼梯口,有如图所示的0、1、2、3 K级台阶,每级台阶的长为30cm,高为15cm(g=10m/s2).某同学从第0级台阶的边缘以V0=5m/s水平抛出一小球(不计一切阻力),则小球将落在第几级台阶上()A.7级B.8级C.9级D.10级7.如图,将一篮球从地面上方B点斜向上抛出,刚好垂直击中篮板上A点,不计空气阻力,若抛射点B向篮板方向水平移动一小段距离,仍使抛出的篮球垂直击中A点,可行的是()A.增大抛射速度v0,同时减小抛射角θB.减小抛射速度v0,同时减小抛射角θC.增大抛射角θ,同时增大抛出速度v0D.增大抛射角θ,同时减小抛出速度v08.圆盘可以绕其竖直轴在水平面内转动,圆盘半径为R,甲、乙物体(均视为质点)质量分别为M和m(M>m),它们与圆盘之间的最大静摩擦力均为正压力的μ倍,两物体用长为L(L<R)的轻绳连在一起,如图所示.将甲物体放在转轴的位置上,甲、乙之间连线刚好沿半径方向被拉直,要使两物体与圆盘不发生相对滑动,则转盘旋转的角速度最大不得超过 A ()()μM m g M m L-+ B μg LC ()μM m gML+ D ()μM m gmL+二 多项选择题(本题共 4小题,每小题 5分,每小题给出的选项中有多项符合题目的要求,全部选对得5分,选对但不全的得3分,有选错的的0分)9.如图所示,做匀速直线运动的小车A 通过一根绕过定滑轮的长绳吊起一重物B,设重物和小车速度的大小分别为v B 、v A ,则: A .v A 〉v B B .v A 〈v BC .绳的拉力等于B 的重力D .绳的拉力大于B 的重力10.用长为L 的细绳拴着质量为m 的小球在竖直平面内做圆周运动,下列说法中正确的是()A .小球在圆周的最高点时所受的向心力一定为重力 B.小球在最高点时绳子的拉力不可能为零C 。
应对市爱护阳光实验学校一中高一3月份月考高一年级物理试卷说明:1.考试时间90分钟,总分值110分。
2.将卷Ⅰ答案用2B铅笔涂在答题卡上,将卷Ⅱ答案答在答题纸上。
3.Ⅱ卷答题纸卷头和答题卡均填涂本次考试的考号,不要误填学号,答题卡占后5位。
卷Ⅰ(选择题共46分)一.选择题〔共10小题,1-7小题只有一个选项正确,每题4分;8-10小题有多个选项正确,每题6分,选对的得6分,选对不全的得3分,有选错或不答得0分〕1.以下说法中正确的选项是〔〕A.两个互成角度〔不共线〕的匀变速直线运动的合运动一是匀变速直线运动B.匀速圆周运动是加速度不变的曲线运动C.牛顿以天体之间普遍存在着引力为依据,运用严密的逻辑推理,建立了万有引力律并测了万有引力常量GD.地球绕太阳公转运动轨道半径R的三次方与其周期T的平方之比为常数,即R3/T2=k,那么k的大小只与太阳的质量有关,与地球的质量无关2.运动会上有一直线侧向骑射工程如下图,运发动骑在沿直线奔跑的马上,弯弓放箭射击跑道外侧的固目标.假设运发动骑马奔驰的速度为v1,运发动静止时射出的弓箭速度为v2,跑道离固目标的最近距离为d。
要想命中目标且射出的箭在空中飞行时间最短(不考虑空气阻力的影响)那么( )A.运发动放箭处离目标的距离为dv2v1B.运发动放箭处离目标的距离为d v21+v22v2C.箭射到固目标的最短时间为222221vvvd+D.箭射到固目标的最短时间为dv22-v213.假设一绕地球做圆周运动的卫星的轨道半径增大到原来的2倍,仍作圆周运动,那么〔〕A.根据公式v=ωr,可知卫星运动的线速度将增大到原来的2倍B.根据公式T=ωπ2,可知卫星运动的周期将保持不变C.根据公式F=rvm2,可知卫星所需的向心力将减少到原来的21D.根据公式rvmrMmG22=。
可知卫星运动的线速度将减小到原来的224.如下图的朝天轮属于大型游乐设施的观览车类,它的总高度为208m,轮箍直径约183m,轮箍全由轮辐索支承,是目前上最高的观览车。
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湖北省白水中学2021年3月高一月考物理试题一、不定项选择(多项选择或错选不得分,不全得2分,共计11×4=44分)l. 以下说法正确的选项是〔〕A. 因为物体做圆周运动才产生向心力B.做圆周运动的物体,加速度一定指向圆心C、做直线运动的物体所受外力在垂直于速度方向上的合力一定为零D、物体所受离心力大于向心力时产生离心现象2. 向心力演示器如下图。
转动手柄1,可使变速塔轮2和3以及长槽4和短槽5随之匀速转动。
皮带分别套在塔轮2和3上的不同圆盘上,可使两个槽内的小球分别以几种不同的角速度做匀速圆周运动。
小球做圆周运动的向心力由横臂6的挡板对小球的压力提供,球对挡板的反作用力,通过横臂的杠杆使弹簧测力套筒7下降,从而露出标尺8,标尺8上露出的红白相间等分格子的多少可以显示出两个球所受向心力的大小。
现将小球分别放在两边的槽内,为探究小球受到的向心力大小与角速度的关系,以下做法正确的选项是〔〕A. 在小球运动半径相等的情况下,用质量相同的钢球做实验B. 在小球运动半径相等的情况下,用质量不同的钢球做实验C. 在小球运动半径不等的情况下,用质量不同的钢球做实验D. 在小球运动半径不等的情况下,用质量相同的钢球做实3.质点做匀速圆周运动时,以下说法正确的选项是〔〕A. 线速度越大,周期一定越小B. 转速越小,周期一定越小C. 角速度越大,周期一定越小D.圆周半径越大,周期一定越小5.快艇要从岸边某一不确定位置处到达河中离岸边100m远的一浮标处,快艇在静水中的速度v x与时间t图象和流水的速度v y与时间t图象如下图,那么()A.快艇的运动轨迹为直线B.快艇的运动轨迹为曲线C.能找到某一位置使其以最快到达浮标处的时间为20sD.最快到达浮标经过的位移为100 m6、如下图是小球做平抛运动的闪光照片,照片中的每个正方形小格的边长代表的实际长度为5.0cm。
己知闪光频率是10Hz。
那么根据上述的信息以下说法正确的选项是:〔〕A.当地的重力加速度大小为9.80m/s2B小球平抛的初速度大小为2.0m/sC小球在D点时速度大小为2m/sD.小球到达E点时的速度方向与水平方向夹角的正切值为3/27.如下图,长为L的轻杆,一端固定一个小球,另一端固定在光滑的水平轴上,使小球在竖直平面内作圆周运动,关于小球在最高点的速度v以下说法中正确的选项是( )A.v的最小值为gLB.当v由gL值逐渐增大时,杆对小球的弹力逐渐增大A BC D Oθtan /0 1 2 3 4 4 θtan0 1 2 3 44 C.当v 由gL 值逐渐减小时,杆对小球的弹力逐渐减小D .当小球在最高点的速度为2gR 时,轻杆受到竖直向下的力,其大小为3mg8、如下图,将一质量为m 的摆球用长为L 的细绳吊起,上端固定,使摆球在水平面内做匀速圆周运动,细绳就会沿圆锥面旋转,这样就构成了一个圆锥摆,以下说法正确的选项是〔〕 A.摆球受重力、拉力和向心力的作用 B.摆球受重力和拉力的作用 C.摆球运动周期为θπcos 2L g D.摆球运动的转速为θθsin cos gl9. “太极球〞是近年来在广阔市民中较流行的一种健身器材。
湖北省枣阳市白水高中2015-2016学年度下学期高一年级3月月考物理试题(奥赛班)时间:90分钟分值:100分★祝考试顺利★第I卷(选择题共48分)一、选择题(本大题12小题,每小题分,共48分)1.如图所示,质量为m的物块从A点由静止开始下落,加速度是,下落H到B点后与一轻弹簧接触,又下落h后到达最低点C,在由A运动到C的过程中,空气阻力恒定,则()A.物块机械能守恒B.物块和弹簧组成的系统机械能守恒C.物块机械能减少mg(H+h)D.物块和弹簧组成的系统机械能减少mg(H+h)2.如图所示,B为竖直圆轨道的左端点,它和圆心O的连线与竖直方向的夹角为α.一小球在圆轨道左侧的A点以速度v0平抛,恰好沿B点的切线方向进入圆轨道.已知重力加速度为g,则AB之间的水平距离为()A. B. C. D.3.横截面为直角三角形的两个相同斜面紧靠在一起,固定在水平面上,如图所示.它们的竖直边长都是底边长的一半.现有三个小球从左边斜面的顶点以不同的初速度向右平抛,最后落在斜面上,其落点分别是a、b、c.如图,a点距水平地面的高度最低,c点距地面最高.下列判断正确的是()A.图中三小球比较,落在a点的小球飞行时间最短B.图中三小球比较,落在a点的小球飞行过程速度变化最大C.图中三小球比较,落在a点的小球飞行过程速度变化最快D.无论小球抛出时初速度多大,落到两个斜面上的瞬时速度都不可能与斜面垂直4.在匀速行驶车厢内,有一人从B点正上方相对车厢静止释放一个小球,则小球()A.可能落在A处 B.一定落在B处C.可能落在C处 D.以上都有可能5.在光滑的足够长的斜面上横放一电阻可忽略不计的金属杆,如图所示,让金属杆从静止向下运动一段时间.已知此时间内重力做了W1的功,金属杆克服安培力做了W2的功,下列关于此过程的讲法正确的是()A.此过程中动能增加了(W1﹣W2)B.此过程中机械能增加了(W1﹣W2)C.此过程中重力势能减少了W1D.此过程中回路中产生了W2的电能6.如图所示,有一范围足够大的水平匀强磁场,磁感应强度为B,一个质量为m、电荷量为+q的带电小圆环套在一根固定的绝缘竖直长杆上,环与杆间的动摩擦因数为μ.现使圆环以初速度v0向上运动,经时间t0圆环回到出发点,不计空气阻力,取竖直向上为正方向,下列描述该过程中圆环的速度v随时间t、摩擦力f随时间t、动能E k最随位移x、机械能E随位移x变化规律的图象中,可能正确的是()A.B.C.D.7.如图所示为通过弹射器研究轻弹簧的弹性势能的实验装置.半径为R的光滑圆形轨道竖直固定于光滑水平面上并与水平地面相切于B点,弹射器固定于A处.某次实验过程中弹射器射出一质量为m的小球,恰能沿圆轨道内侧到达最髙点C,然后从轨道D处(D与圆心等高)下落至水平面.忽略空气阻力,取重力加速度为g.下列说法正确的是()A.小球从D处下落至水平面的时间小于B.小球运动至最低点B时对轨道压力为5mgC.小球落至水平面时的动能为2mgRD.释放小球前弹射器的弹性势能为8.如图所示,在排球比赛中,假设排球运动员某次发球后排球恰好从网上边缘过网,排球网高H=2.24m,排球质量为m=300g,运动员对排球做的功为W1=20J,排球运动过程中克服空气阻力做功为W2=4.12J,重力加速度g=10m/s2.球从手刚发出位置的高度h=2.04m,选地面为零势能面,则()A.与排球从手刚发出相比较,排球恰好到达球网上边缘时重力势能的增加量为6.72 J B.排球恰好到达球网上边缘时的机械能为22 JC.排球恰好到达球网上边缘时的动能为15.88 JD.与排球从手刚发出相比较,排球恰好到达球网上边缘时动能的减少量为4.72 J9.若宇航员在月球表面附近自高h处以初速度v0水平抛出一个小球,测出小球的水平射程为L.已知月球半径为R,万有引力常量为G.则下列说法正确的是()A.月球表面的重力加速度g月=B.月球的平均密度ρ=C.月球的第一宇宙速度v=D.月球的质量m月=10.如图所示,质量为m的长方体物块放在水平放置的钢板C上,物块与钢板间的动摩擦因数为μ,由于光滑固定导槽A、B的控制,该物块只能沿水平导槽运动.现使钢板以速度v1向右匀速运动,同时用水平力F拉动物块使其以速度v2(v2的方向与v l的方向垂直,沿y 轴正方向)沿槽匀速运动,以下说法正确的是()A.若拉力F的方向在第一象限,则其大小一定大于μmgB.若拉力F的方向在第二象限,则其大小可能小于μmgC.若拉力F的方向沿y轴正方向,则此时F有最小值,其值为D.若拉力F的方向沿y轴正方向,则此时F有最小值,其值为11.如图所示,物体A在竖直向上的拉力F的作用下能静止在斜面上,关于A受力的个数,下列说法中正确的是()A.A一定受两个力作用B.A一定受四个力作用C.A可能受三个力作用D.A受两个力或者四个力作用12.如图甲所示,在倾角为37°的粗糙且足够长的斜面底端,一质量m=2kg可视为质点的滑块压缩一轻弹簧并锁定,滑块与弹簧不相连.t=0s时解除锁定,计算机通过传感器描绘出滑块的速度一时间图象如图乙所示,其中Ob段为曲线,be段为直线,sin37°=0.6,cos37°=0.8.g取10m/s2,则下列说法正确的是()A.在0.15S末滑块的加速度大小为8m/s2B.滑块在0.1﹣0.2s时间间隔内沿斜面向下运动C.滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25D.在滑块与弹簧脱离之前,滑块一直在做加速运动二、实验题(题型注释)13.(6分)物理小组探究测量滑块与木板之间的动摩擦因数。
实验装置如图所示,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接。
打点计时器使用的交流电源的频率为50 Hz。
开始实验时,在托盘中放人适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列小点。
(1)下图给出的是实验中获取的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6、7是计数点,相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。
根据图中数据计算加速度a=__________(保留三位有效数字)。
(2)回答下列两个问题:①为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有_______。
(填入所选物理量前的字母)A.木板的长度lB.木板的质量m1C.滑块的质量m2D.托盘和砝码的总质量m3E.滑块运动的时间t②滑块与木板间的动摩擦因数μ=_________(用被测物理量的字母表示,重力加速度为g)。
三、计算题(题型注释)14.(12分)如图所示,物体A放在某一水平面上,已知物体A重60N,A与水平面之间的动摩擦因数为μ=0.3,A、B均处于静止状态,绳AC水平,绳CD与水平方向成37°角,CD 绳上的拉力为15N. sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)物体A受到的摩擦力为多大?(2)物体B重力为多大?15.(15分)如图所示,半径R=0.2m的光滑四分之一圆轨道MN竖直固定放置,末端N与一长L=0.8m 的水平传送带相切,水平衔接部分摩擦不计,传动轮(轮半径很小)作顺时针转动,带动传送带以恒定的速度ν0运动.传送带离地面的高度h=1.25m ,其右侧地面上有一直径D=0.5m 的圆形洞,洞口最左端的A 点离传送带右端的水平距离S=1m ,B 点在洞口的最右端.现使质量为m=0.5kg 的小物块从M 点由静止开始释放,经过传送带后做平抛运动,最终落入洞中,传送带与小物块之间的动摩擦因数μ=0.5. g 取10m/s 2.求:(1)小物块到达圆轨道末端N 时对轨道的压力(2)若ν0=3m/s ,求物块在传送带上运动的时间(3)若要使小物块能落入洞中,求ν0应满足的条件.16.(15分)如图所示,一重为l0 N 的小球,在F=20 N 的竖直向上的拉力作用下,从A 点由静止出发向上运动.F 作用1.2 s 后撤去,已知杆与球间的动摩擦因数为63,试求从撤去力F 开始计时,小球经多长时间将经过距A 点2.2m 的B 点.(g 取10 m /s 2)17.(8分)如图所示,A 、B 两物体在同一直线上运动,当它们相距 s 0=7m 时,A 在水平拉力和摩擦力的作用下,正以v A = 4m/s 的速度向右做匀速运动,而物体B 此时速度v B =10m/s向右,以a =-2m/s 2的加速度做匀减速运动,则经过多长时间A 追上B?若v A =8m/s ,则又经多长时间A 追上B ?参考答案1.D【解析】试题分析:根据机械能守恒条件求解.由A 运动到C 的过程中,物体的动能变化为零,重力势能减小量等于机械能的减小量. 整个系统机械能减少量即为克服空气阻力所做的功.解:A 、对于物体来说,从A 到C 要克服空气阻力做功,从B 到C 又将一部分机械能转化为弹簧的弹力势能,因此机械能肯定减少.故A 错误.B 、对于物块和弹簧组成的系统来说,物体减少的机械能为(克服空气阻力所做的功+弹簧弹性势能),而弹簧则增加了弹性势能,因此整个系统机械能减少量即为克服空气阻力所做的功.故B 错误.C 、由A 运动到C 的过程中,物体的动能变化为零,重力势能减小量等于机械能的减小量.所以物块机械能减少mg(H+h),故C错误.D、物块从A点由静止开始下落,加速度是g,根据牛顿第二定律得:f=mg﹣ma=mg,所以空气阻力所做的功﹣mg(H+h),整个系统机械能减少量即为克服空气阻力所做的功,所以物块、弹簧和地球组成的系统机械能减少mg(H+h),故D正确,故选:D.【点评】本题是对机械能守恒条件的直接考查,掌握住机械能守恒的条件即可,注意题目中的研究对象的选择.学会运用能量守恒的观点求解问题,知道能量是守恒的和能量的转化形式.2.A【解析】试题分析:根据小球恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道,说明小球的末速度应该沿着B 点切线方向,再由圆的半径和角度的关系,可以求出B点切线的方向,即平抛末速度的方向,从而可以求得竖直方向分速度,进而求出运动的时间,根据水平方向上的运动规律求出AB 间的水平距离.解:根据平行四边形定则知,小球通过B点时竖直方向上的分速度v y=v0tanα.则运动的时间t==.则AB间的水平距离x=.故A正确,B、C、D错误.故选A.【点评】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解.3.BD【解析】试题分析:物体做平抛运动,我们可以把平抛运动可以分解为水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动来求解,两个方向上运动的时间相同.解:A、物体做平抛运动,运动的时间是由竖直方向上的位移决定的,由图可知,a下落的高度最大,所以a的运动时间最长,故A错误.B、三个小球都是做平抛运动,水平方向的速度是不变的,只有竖直方向的速度在变化,由于a的运动时间最长,所以由△v=gt,知a速度的变化最大,故B正确.C、物体运动的加速度的大小表示速度变化的快慢,三个小球都是做平抛运动,加速度都是重力加速度,所以速度变化的快慢是相同的,故C错误.D、首先a点上是无论如何不可能垂直的,然后看b、c点,竖直速度是gt,水平速度是v,然后斜面的夹角是arctan0.5,要合速度垂直斜面,把两个速度合成后,需要=tanθ,即v=0.5gt,那在过了t时间的时候,竖直位移为0.5gt2水平位移为vt=(0.5gt)•t=0.5gt2即若要满足这个关系,需要水平位移和竖直位移都是一样的,显然在图中b、c是不可能完成的,因为在b、c上水平位移必定大于竖直位移,所以落到两个斜面上的瞬时速度都不可能与斜面垂直.故D正确.故选:BD【点评】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,知道平抛运动的时间由高度决定,初速度和时间共同决定水平位移.也可以利用“中点”分析得出落到两个斜面上的瞬时速度都不可能与斜面垂直.4.B【解析】试题分析:由于惯性小球下落过程中小球在水平方向的速度等于小球在释放前的速度,等于车的速度,故小球始终在抛出点的正上方.解:在小球未释放前随车一起运动,故小球的速度等于车的速度v0;在小球由静止释放后,由于惯性小球在水平方向的速度保持不变,即v x=v0,所以在释放后小球做平抛运动,即小球下落的过程中小球在水平方向的速度等于等于车速度,所以小球始终处于抛出点的正上方,故小球一定落到B处.故B正确.故选B.【点评】要真正理解惯性就一定要适量做题,本题就是一道不可多得的好题.5.ACD【解析】试题分析:动能的变化量等于外力所做的总功,由动能定理分析.机械能的变化等于除重力以外的力做功,由功能原理分析.重力势能的变化由重力做功分析.回路中产生的电能等于克服安培力做功.解:A、由题知,安培力做功为﹣W2,由动能定理得:动能的增加量为△E k=W1﹣W2.故A正确.B、根据功能原理可知,机械能增加量为﹣W2.故B错误.C、重力做了W1的功,则重力势能减少了W1.故C正确.D、回路中产生的电能等于克服安培力做功.则此过程中回路中产生了W2的电能.故D正确.故选:ACD【点评】本题从能量的角度研究电磁感应,关键要正确把握功与能的对应关系,明确回路中产生的电能等于克服安培力做功.6.ABD【解析】试题分析:小球受重力、洛伦兹力、支持力和滑动摩擦力,然后根据牛顿第二定律列式分析求解.解:小球向上运动的过程中受重力、洛伦兹力、支持力和向下的滑动摩擦力,向上运动,重力和摩擦力做负功,速度不断减小,洛伦兹力不断减小,支持力减小,故滑动摩擦力减小,合力减小,物体做加速度不断减小的加速运动,当速度减为零时,向上的位移最大,摩擦力等于0,而加速度等于重力加速度;小球达到最高点后向下运动的过程中受重力、洛伦兹力、支持力和向上的滑动摩擦力,由于速度不断变大,洛伦兹力不断变大,支持力变大,故滑动摩擦力变大,合力减小,物体做加速度不断减小的加速运动,当加速度减为零时,速度最大;A、由以上的分析可知,小球先向上运动,加速度逐渐减小;后小球向下运动,加速度仍然继续减小.负号表示速度的方向前后相反.故A正确;B、由以上的分析可知,小球先向上运动,摩擦力的方向向下,逐渐减小;后小球向下运动,摩擦力的方向向上,逐渐增大.故B正确;C、小球向上运动的过程中:E k=E k0﹣W G﹣W f=E k0﹣mgx﹣fx,由于f逐渐减小,所以动能的变化率逐渐减小.故C错误;D、小球运动的过程中摩擦力做功使小球的机械能减小,向上运动的过程中:△E=﹣f△x,由于向上运动的过程中f逐渐减小,所以机械能的变化率逐渐减小;而向下运动的过程中摩擦力之间增大,所以机械能的变化率逐渐增大.故D正确.故选:ABD【点评】本题关键分析清楚带电小球的运动情况,明确:向上运动的过程中摩擦力逐渐减小,向下运动的过程中摩擦力逐渐增大,加速度、速度和动能、机械能都随之发生变化.7.AD【解析】试题分析:小球从被弹出后机械能守恒;在最高点应保证重力充当向心力,由临界条件可求得最高点的速度;由机械能守恒可求得B点的压力、小球到达水平面的动能及开始时的机械能.解:A、小球恰好通过最高点,则由mg=m,解得v=;小球从C到D的过程中机械能守恒,则有mgR=﹣mv2;解得v D=;小球由D到地面做匀加速直线运动;若做自由落体运动时,由R=可得,t=;而现在有初速度,故时间小于;故A正确;B、由B到C过程中,机械能守恒,则有:mg2R=﹣;B点时由牛顿第二定律有:F﹣mg=m;联立解得,F=6mg,故B错误;C、对C到地面过程由机械能守恒得:E k﹣=mg2R;E K=2.5mgR;故C错误;D、小球弹出后的机械能等于弹射器的弹性势能;故弹性势能为E=mg2R+=;故D正确;故选:AD.【点评】本题考查功能关系及机械能守恒定律,要注意明确系统只有重力及弹簧的弹力做功,故机械能守恒;正确选择初末状态即可顺利求解.8.BD【解析】试题分析:重力势能的增加量由克服重力做功求解.根据功能原理求排球恰好到达球网上边缘时的机械能.由动能定理求排球恰好到达球网上边缘时的动能.与排球从手刚发出相比较,可求得排球恰好到达球网上边缘时动能的减少量.解:A、与排球从手刚发出相比较,排球恰好到达球网上边缘时重力势能的增加量为 mg(H ﹣h)=0.3×10×(2.24﹣2.04)=0.6 J,故A错误;B、根据功能关系可得,排球恰好到达球网上边缘时的机械能为mgh+W1﹣W2=0.3×10×2.04+20﹣4.12=22 J,故B正确;C、由动能定理可知:排球恰好到达球网上边缘时的动能为 W1﹣W2﹣mg(H﹣h)=15.28 J,故C错误;D、与排球从手刚发出相比较,排球恰好到达球网上边缘时动能的减少量为 W2+mg(H﹣h)=4.72 J,故D正确.故选:BD【点评】本题考查了动能定理、重力势能的变化及功能关系的直接应用,关键要正确分析功与能的关系,判断能量是如何转化的.9.B【解析】试题分析:宇航员在月球上自高h处以初速度v0水平抛出一物体,测出物体的水平射程为L,根据水平射程和初速度求出运动的时间,根据h=gt2求出月球表面的重力加速度大小;由g=求得月球的质量;根据重力提供向心力求出卫星的第一宇宙速度;由质量与半径可求得平均密度.解:A、平抛运动的时间t=.再根据h=gt2,得g月=,故A错误;B、由g月=与g月=,可得:m月=,因此月球的平均密度ρ==.故B正确.C、第一宇宙速度:v===,故C错误;D、由g月=与g月=,可得:m月=,故D错误;故选:B.【点评】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向上和竖直方向上的运动规律,以及掌握万有引力提供向心力以及万有引力等于重力这两个理论的运用.10.BD【解析】试题分析:明确工件所受滑动摩擦力的大小和方向,注意滑动摩擦力的方向是和物体的相对运动相反,正确判断出工件所受摩擦力方向,然后根据其运动状态即可正确求解该题.解:工件有相对于钢板水平向左的速度v1和沿导槽的速度v2,故工件相对于钢板的速度如图所示,滑动摩擦力方向与相对运动方向相反,所以有:F=fcos θ=μmgcos θ,因此F 的大小为μmg <μmg故选BD【点评】注意正确分析滑动摩擦力的大小和方向,其大小与正压力成正比,方向与物体相对运动方向相反,在具体练习中要正确应用该规律解题11.D【解析】试题分析:分物体进行受力分析,由共点力的平衡条件可知物体如何才能平衡;并且分析拉力与重力的大小关系,从而确定A 受力的个数.解:若拉力F 大小等于物体的重力,则物体与斜面没有相互作用力,所以物体就只受到两个力作用;若拉力F 小于物体的重力时,则斜面对物体产生支持力和静摩擦力,故物体应受到四个力作用;故选:D .【点评】解力学题,重要的一环就是对物体进行正确的受力分析.由于各物体间的作用是交互的,任何一个力学问题都不可能只涉及一个物体,力是不能离开物体而独立存在的.所以在解题时,应画一简图,运用“隔离法”,进行受力分析.12.AC【解析】试题分析:物体离开弹簧后向上做匀减速运动,根据速度时间图线求出匀减速运动的加速度大小,结合牛顿第二定律求出动摩擦因数的大小,结合图象判断出在0﹣0.1s 过程的运动状态;解:A 、在v ﹣t 图象中,斜率代表加速度,斜率为a=,的加速度大小为8m/s 2,故A 正确;B 、由v ﹣t 图象可知,沿斜面向上为正方向,滑块在0.1s ~0.2s 时间间隔内速度为正,故物块还是沿斜面向上运动,故B 错误;C 、滑块在0.1s ~0.2s 内,由牛顿第二定律可知:﹣mgsin37°﹣μmgcos37°=ma,,故C 正确;D 、在0﹣0.1s 过程中为物体和弹簧接触的过程,由图象可知,滑块先做加速后做减速运动,故D 错误;故选:AC【点评】本题考查了牛顿第二定律、以及运动学公式的综合,综合性较强,通过匀减速运动得出动摩擦因数是解决本题的关键.13.(1)0.495 m/s 2~0.497 m/s 2(2分) (2)①CD(2分) ②3232()m g m m a m g-+(2分)【解析】试题分析:由逐差法取后六段误差较小22222345671.0910)89.140.288.2(10)39.388.337.4(9)()(⨯⨯++-⨯++=++-++=--T x x x x x x a 可得2/496.0s m a =,若要求摩擦因数,则据牛顿第二定律可得,a m m g m g m )(3223+=-μ,所以选CD ,摩擦因数gm a m m g m 2323)(+-=μ 考点:本题考查了逐差法求加速度、牛顿第二定律应用14.(1)12N (2)9N【解析】试题分析:根据受力分析,利用正交分解,设CD 绳子拉力为F1,CA 绳子拉力为F2,BC 绳子拉力为G ,则正交分解后得01012sin 37cos37B F G F F ⎧=⎪⎨=⎪⎩,有因为A 处于静止,属于静摩擦力,则绳子拉A 的力F3大小等于绳子作用在C 的拉力F2,因此2f F F =,代入上式可得212F N =,9B G N =考点:正交分解、静摩擦力点评:此类题型考察了三个力的正交分解,并要特别注意此题不能简单带入滑动摩擦力公式求解,因为A 物体静止时受的力为静摩擦力。