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文档简介
1、2021-2022学年湖南省娄底市国藩学校高一物理月考试题含解析一、 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. 一艘宇宙飞船绕一个不知名的行星表面飞行,要测定该行星的密度,仅仅需要()A. 测定飞船的运行周期B. 测定飞船的环绕半径C. 测定行星的体积D. 测定飞船的运动速度参考答案:A2. (多选题)倾角为45的斜面固定于竖直墙上,为使质量分布均匀的光滑球静止在如图所示的位置,需用一个水平推力F作用于球上,F的作用线通过球心设球受到的重力为G,竖直墙对球的弹力为N1,斜面对球的弹力为N2,则下列说法正确的是()AN1一定小于F BN2一定大于N1 CN2一定
2、大于G DF一定小于G参考答案:AC考点:共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用专题:共点力作用下物体平衡专题分析:对球受力分析,然后根据共点力平衡条件,运用正交分解法,结合几何关系分析求解解答:解:A、B、C、对球受力分析,如图 根据共点力平衡条件,有N1+N2cos45=FN2sin45mg=0解得N1=FmgN2=mg故A正确,B错误,C正确;D、由以上分析可知,物体的平衡关系无法判断N1、N2的大小关系,故D错误;故选AC点评:本题关键是对小球受力分析,根据共点力平衡条件,运用正交分解法列式求解3. 停在水平地面上的小车内,用绳子AB、BC栓住一个重球,绳BC呈水平状态,绳AB
3、的拉力为T1,绳BC的拉力为T2若小车由静止开始加速向左运动,但重球相对小车的位置不发生变化,则两绳的拉力的变化情况是()AT1变大,T2变小BT1变大,T2变大CT1不变,T2变小DT1变大,T2不变参考答案:C【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用【分析】本题以小球为研究对象,分析受力,根据牛顿第二定律得到绳AB的拉力T1和绳BC的拉力T2与加速度的关系,即分析两绳拉力的变化情况【解答】解:以小球为研究对象,分析受力:重力mg、绳AB的拉力T1和绳BC的拉力T2,如图设小车的加速度为a,绳AB与水平方向的夹角为,根据牛顿第二定律得 T1sin=mg T1cosT2=ma 由得 T1=,
4、由得 T2=mgcotma可见,绳AB的拉力T1与加速度a无关,则T1保持不变绳BC的拉力T2随着加速度的增大而减小,则T2变小故C正确故选C4. 参考答案:C5. (多选)如图所示,将一根不可伸长、柔软的轻绳两端分别系于A、B两点,一物体用动滑轮悬挂在绳子上,达到平衡时,两段绳子间夹角为1,绳子张力为F1;将绳子B端移至C点,等整个系统达到平衡时,两段绳子间的夹角为2,绳子张力为F2;将绳子B端移至D点,待整个系统达到平衡时,两段绳子间的夹角为3,绳子张力为F3,不计摩擦,则A?1=?2=?3 B?1=?2?3 CF1F2F3 DF1=F2F3参考答案:BD二、 填空题:本题共8小题,每小题
5、2分,共计16分6. 某同学设计了一个探究加速度a与物体所受合力 F及质量m关系的实验,图(甲)为实验装置简图打点计时器每隔0.02s打一个点,纸带上每两个打印点取一个计数点(1)图(乙)为某次实验得到的纸带,根据纸带可求出小车的加速度大小为_m/s2(保留二位有效数字)(2)有一位同学通过实验测量作出了图(丙)中的A图线, 另一位同学通过实验测出了如图(丙)中的B图线试分析A图线上部弯曲的原因是_;参考答案:(1)3.2(3分)(2)随着钩码质量的不断增加,将不再满足钩码质量远小于小车质量这一要求(3分)平衡摩擦力时,长木板远离滑轮的一端垫得过高,导致形成斜面的倾角过大(3分)7. (4分)
6、航天员聂海胜随“神舟六号”载人飞船在地表附近圆轨道上运行,地球对航天员的万有引力约为600N,当他静站在飞船中时,飞船对他的支持力大小为_N。聂海胜测出了在圆形轨道上绕地球运动的运行周期,由此他能否估算出地球的质量?_(填“能”或“不能)。参考答案:600;能 8. 已知小船在静水中的航行速度为5m/s,河水的速度为4m/s,河的宽度为120m。则:小船过河的最短时间为 s;小船以最短位移过河,所需的时间为 s。参考答案:24 s; 40 9. 将20kg的物体从静止开始以2m/s2的加速度竖直提升4m,拉力做功的平均功率为_W,到达4m末端时拉力的瞬时功率为_W。参考答案:480 96010
7、. 电磁打点计时器是一种使用交流电源的计时仪器,工作电压为4V6V。当电源的频率是50HZ时,它每隔_s打一次点。 某同学用打点计时器、重物和纸带做验证机械能守恒定律的实验,所用打点计时器接工作电压为4V6V,频率是50HZ的交流电源。重物的质量为m(kg)。选出的一条纸带如图所示,O为起始点,A、B、C是三个计数点,三个计数点的选择是,从A开始每隔一个点选一个计数点。用最小刻度为mm(毫米)的刻度尺测得OA11.13cm,OB17.75cm,OC25.9cm。这三个数据中不符合有效数字要求的是_,应该写成_。根据以上数据可知,当打点计时器打到B点时重物的重力势能比开始下落时减少了_J,这时重
8、物的动能是_J。(g取9.80m/s2,结果保留三位有效数字)参考答案:0.02 OC 25.90cm 1.74m 1.70m(11. 由于地球自转(AB轴),比较位于赤道上的物体P与物体Q,则它们的线速度之比为_,角速度之比为_。参考答案:_3:1_ _ ;_1:1_12. 做匀速圆周运动的物体,10s内沿半径是20m的圆周运动了100m,则其线速度大小是 m/s,周期是 s。参考答案:10 (12.56)13. 如图所示为一小球做平抛运动的闪光照片的一部分,图中背景方格的边长均为5cm,如果取g=10m/s2,那么:(1)闪光的时间间隔是 s;(2)小球做平抛运动的初速度的大小 m/s;(
9、3)小球经过C点时的速度大小是 m/s(结果可以保留根式)参考答案:(1)0.1; (2)1.5;(3)【考点】研究平抛物体的运动【分析】平抛运动在竖直方向上是匀变速运动,由BC和AB之间的距离差可以求出时间间隔,也就可以求出闪光频率;在水平方向上是匀速直线运动,由ABC三点在水平方向上的位移,和两点之间的时间间隔,可以求得水平速度,也就是小球的初速度;求出B点竖直方向的速度,根据匀加速直线运动速度时间公式求出C点竖直方向速度,求它们的合速度,就是C的速度【解答】解:在竖直方向:hBChAB=gt2,代入数据解得:t=0.1 s则f=10 Hz水平方向是匀速直线运动,v0=m/s=1.5 m/
10、s物体在B点时竖直方向的速度vBy=则C点竖直方向的速度vBy=vBy+gT=2+1=3m/s所以C点的速度为vC=m/s故答案为:(1)0.1; (2)1.5;(3)三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 一个物体沿着直线运动,其 vt 图象如图所示。(1)物体在哪段时间内做加速运动?(2)物体在哪段时间内做减速运动?(3)物体的速度方向是否改变?(4)物体的加速度方向是何时改变的?t4s 时的加速度是多少?参考答案:(1)物体在 02s 内做加速运动;(2)物体在 6s8s 时间内做减速运动;(3)物体的速度方向未发生改变;(4)物体的加速度方向在 6s 末发生改变,t
11、4s 时的加速度是0【详解】(1)在 02s 内速度均匀增大,做加速运动;(2)在 6s8s 速度不断减小,做减速运动;(3)三段时间内速度均沿正方向,故方向不变;(4)图象的斜率表示加速度,由图可知,02s 的加速度方向和 6s8s 加速度方向不同,所以加速度方向在 6s 末发生变化了,t4s 物体做匀速直线运动,加速度为零15. 下图是光线从空气射入水中的示意图。图中是小婷同学画的光的折射光路图。她画得对吗?为什么? 参考答案:小婷同学画得不对。(1分)因为光线从空气射入水中,入射角大于反射角。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,用40牛顿的与斜面底面平行的水平力F,把质
12、量为3.0千克的物体,由斜面底端A,推至B端。已知物体与斜面间的动摩擦因数,斜面的倾角,斜面斜边的长度为2.0m,试求:(1)物体所受各个力所做的功和总功。 (2)物体达到B点的速度vB=?(3)动力F推动物体由A到B的平均功率。(4)物体到达B点时动力的瞬时功率PB=?参考答案: 解:先对物体的受力情况进行分析,物体一共受四个力的作用:推力F,重力mg,摩擦力f,支持力N(如图)。(1)各力的做功情况为:(J) 17. 如图所示为固定在竖直平面内的光滑轨道ABCD,其中ABC部分为半径R=0.9m的半圆形轨道,CD部分为水平轨道,在C点与半圆形轨道平滑连接一个质量m=1kg的小球经压缩的弹簧
13、弹射出去后,通过最高点A时对轨道的压力为其重力的3倍小球运动过程中所受空气阻力忽略不计,g取10m/s2求:(1)小球在A点时的速度大小;(2)小球落回水平面CD上时距C点的距离;(3)弹簧对小球所做的功参考答案:见解析解:(1)在A点,由牛顿第二定律得:F+mg=m,已知:F=3mg,代入数据解得:vA=6m/s;(2)小球离开A后做平抛运动,在竖直方向上:2R=gt2,水平方向:x=vAt,代入数据解得:x=3.6m;(3)从小球开始运动到A点过程中,由能量守恒定律得:W=mg?2R+mvA2,代入数据解得:W=36J;答:(1)小球在A点时的速度大小为6m/s;(2)小球落回水平面CD上
14、时距C点的距离为3.6m;(3)弹簧对小球所做的功为36J18. 如图所示,一水平传送装置A、B两端相距2m,传送带以2m/s 的速度做匀速运动,已知某工件与传送带的动摩擦因数为0.4,把工件轻轻放在A端(初速为零),求:(1)工件从A端运动到B端所需的时间(2)传送带的速度至少为多大时,可使工件从A端运动到B端所需时间最短(g取10m/s2)参考答案:解:(1)工件刚放在水平传送带上的加速度为a1由牛顿第二定律得mg=ma1,解得a1=g=4 m/s2经t1时间与传送带的速度相同,则t1=0.5 s,前进的位移为x1=a1=m=0.5 m此后工件将与传送带一起匀速运动至B点,用时t2=0.75 s所以工件第一次到达B点所用的时间t=t1+t2=1.25 s(2)当工件一直做匀加速直线运动,所用的时间最短,根据v2=2aL得,v=m/s=4m/s答:(1)工件
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