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文档简介
1、天津第十九中学2022年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. (多选)下列属于匀变速运动的是:A自由落体运动 B平抛运动 C斜抛运动 D匀速圆周运动参考答案:AD2. (单选)下列说法中正确的是( )A.物体运动的速度越大,加速度也一定越大 B.物体的加速度越大,它的速度一定越大C.加速度就是“增加出来的速度”D.加速度反映速度变化的快慢,与速度、速度的变化量无关参考答案:D3. “蹦极”被称为勇敢者的游戏。游乐场中的“蹦极”游戏是先将游客提升到几十米高处,然后突然释放,开始阶段,游客做自由落体运动,在刚释放的瞬间 ( )A游客
2、的速度和加速度均为零 B游客的速度为零,加速度不为零C游客的速度不为零,加速度为零 D游客的速度和加速度均不为零参考答案:B4. 某载人飞船发射后进入距地球表面约343 km的圆形预定轨道,绕行一周约90分钟,关于该载人飞船在预定轨道上运行时,下列说法中正确的是( )A飞船绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大B飞船绕地球运行的线速度比第一宇宙速度大C当飞船要离开圆形轨道返回地球时,要启动助推器让飞船速度增大D该载人飞船可以看做是地球的一颗同步卫星参考答案:A 解:A、月球绕地球运行的周期约27天,大于飞船绕地球运行的周期,由=,可知飞船绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大故A正
3、确B、第一宇宙速度是卫星绕地球运行的最大环绕速度,即是近地卫星的速度,由卫星的速度公式v=,知飞船绕地球运行的线速度比第一宇宙速度小故B错误C、当飞船要离开圆形轨道返回地球时,要启动助推器让飞船速度减速,使得地球提供的向心力大于飞船圆周运动所需要的向心力,从而做近心运动,故C错误D、同步卫星的周期与地球同步为24h,载人飞船周期约90分钟,故不能看作地球的同步卫星,故D错误;故选:A5. (单选)如图所示,水平地面上的木块在拉力F作用下,向右做匀速直线运动,则F与物体受到的地面对它的摩擦力的合力方向为 ks5uA竖直向上B竖直向下C水平向左D水平向右参考答案:A二、 填空题:本题共8小题,每小
4、题2分,共计16分6. (多选)做直线运动的甲、乙两物体的位移时间图象如图所示,则( )A乙开始运动时,两物体相距20 mB在010 s这段时间内,物体间的距离逐渐变大C在10 s25 s这段时间内,物体间的距离逐渐变大D两物体在10 s时相距最远,在25 s时相遇参考答案:BD7. 某研究性学习小组进行了如下实验:如图1所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一个红蜡块做成的小圆柱体R将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在R从坐标原点以速度v0=3cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动同学们测出某时刻R的坐标为(4,6),此时R速度大小为
5、 cm/s,R在上升过程中运动轨迹的示意图2是 参考答案:5,D【考点】运动的合成和分解【分析】小圆柱体红蜡快同时参与两个运动:y轴方向的匀速直线运动,x轴方向的初速为零的匀加速直线运动知道了位置坐标,由y方向可求运动时间,接着由x方向求加速度、求vx,再由速度合成求此时的速度大小由合外力指向曲线弯曲的内侧来判断运动轨迹【解答】解:小圆柱体R在y轴竖直方向做匀速运动,有:y=v0t,解得:t=s=2s,在x轴水平方向做初速为0的匀加速直线运动,有:x=at2,解得:a=2cm/s2,那么R的速度大小:v=5cm/s因合外力沿x轴,由合外力指向曲线弯曲的内侧来判断轨迹示意图是D故答案为:5,D8
6、. 在平台上水平抛出一物体,经t秒后它的速度增大为原来的倍,则初速度为 ,这时经过的水平位移为 .参考答案:gt ; gt29. 作匀变速直线运动的物体,从时刻t起,头1s内平均速度为1.2m/s,头2s内的平均速度为1m/s,则它的加速度为_m/s2,时刻t的速度为_m/s。参考答案:-0.4 1.4 10. 有三个共点力,分别为3N,4N,6N,则这三个共点力合力最大值为 N,最小值为 N。参考答案:0 N, 13 N11. 如图所示,在平直的道路上,依次有编号为A、B、C、D、E五根标志杆,相邻两杆之间的距离是相等的一辆汽车以v020 m/s的速度匀速向标志杆驶来,当司机经过O点时开始刹
7、车,由于司机有反应时间,汽车先匀速运动一段距离再做匀减速运动,直到停止开始刹车后的07.5 s内汽车的vt图象如图所示,其中tB5.5 s、tC7.5 s分别是司机经过B、C杆的时刻求:(1)司机的反应时间t1;(2)相邻两根标志杆的距离L;(3)A杆距O点的距离xOA.参考答案:(1)0.5 s(2)16 m(2)69 m(1)由汽车的v-t图象可得,刹车后汽车的加速度大小 tB=5.5s时,汽车的速度vB=v0-a(5.5-t1),代入数据解得t1=0.5s(2)设相邻两杆之间的距离为L,司机由B到C的过程中,vB2?vC22aL,代入数据解得L=16m(3)汽车在05.5s内的位移 xO
8、Bv0t1+v0(tB?t1)?a(tB?t1)2,代入数据xOB=85m,A杆距O点的距离xOA=xOB-L=85-16m=69m12. 某同学为了测定气垫导轨上滑块的加速度,他在滑块上安装了宽度为2cm的遮光板。然后他利用气垫导轨和数值毫秒计记录了遮光板通过第一个光电门所用的时间为t1=0.2s,通过第二个光电门的时间t2=0.1s,遮光板从开始遮住第一个光电门到开始遮住第二个光电门的时间为2s,请你根据上面他通过实验得到的数据,计算出滑块的加速度为_m/s2。参考答案:0.0513. 如图,一垒球以25ms的水平速度向左飞向球棒,被球棒打击后以40ms的速度反向水平飞回,设球棒与垒球的作
9、用时间为0.01s,(设向左为正方向),则垒球的速度变化量为 ,其加速度为 。 参考答案:-65m/s,-6500 m/s2三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (10分)在研究小车匀变速运动规律时,某同学根据所学知识设计了如下实验步骤:高考资源网A.把打点计时器固定在斜面上,连接好电路;B.把小车停放靠近打点计时器,接通电源后放开小车;C.换上纸带,重复三次,选择一条较理想的纸带;D.把纸带穿过打点计时器,并把它的一端固定在小车车尾;E.断开电源,取下纸带.(1)合理的实验顺序应为_.若下图是该实验得到的一条纸带,从O点开始每5个计时点取一个记数点,依照打点的先后顺序依
10、次编为1、2、3、4、5、6,测得s11.28cm ,s22.06cm, s32.84cm, s43.62cm,S54.40cm,s65.18cm.(2)相邻两记数点间的时间间隔为_s.(3)物体的加速度大小a_m/s2(4)打点计时器打下记数点3时,物体的速度大小V3_m/s。参考答案:(1)ADBEC (2)0.1s (3)0.78m/s2 (4)0.323m/s15. (4分)在利用单摆测定重力加速度地实验中,若测得的g值偏小,可能的原因是(多选) ( )A测摆长时,仅测了线长,未加小球半径B测摆长时,将线长加上了小球的直径C测周期时,把n次全振动误记为(n1)次D测周期时,把n次全振动
11、误记为(n1)次参考答案:AD四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,倾角为37的粗糙斜面AB底端与半径R=0.4m的光滑半圆轨道BC平滑相连,O为轨道圆心,BC为圆轨道直径且处于竖直方向,A、C两点等高质量m=1kg的滑块从A点由静止开始下滑,恰能滑到与O等高的D点,g取10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8(1)求滑块与斜面间的动摩擦因数(2)若使滑块能到达C点,求滑块从A点沿斜面滑下时的初速度v0的最小值(3)若滑块离开C处的速度大小为4m/s,求滑块从C点飞出至落到斜面上的时间t参考答案:解:(1)滑块由A到D过程,根据动能定理,有: mg(2RR)mgco
12、s37?=00得 (2)若滑块能到达C点,根据牛顿第二定律有 则得 A到C的过程:根据动能定理有mgcos37?=联立解得,v0=2m/s所以初速度v0的最小值为2m/s(3)滑块离开C点做平抛运动,则有 x=vct由几何关系得:tan37=联立得 5t2+3t0.8=0解得t=0.2s答:(1)滑块与斜面间的动摩擦因数为0.375(2)若使滑块能到达C点,滑块从A点沿斜面滑下时的初速度v0的最小值为2m/s(3)若滑块离开C处的速度大小为4m/s,滑块从C点飞出至落到斜面上的时间t是0.2s【考点】动能定理的应用;平抛运动【分析】(1)由题,滑块恰能滑到与O等高的D点,速度为零,对A到D过程,运用动能定理列式可求出动摩擦因数(2)滑块恰好能到达C点时,由重力提供向心力,根据牛顿第二定律列式可得到C点的速度范围,再对A到C过程,运用动能定理求初速度v0的最小值(3)离开C点做平抛运动,由平抛运动的规律和几何知识结合求时间17. 如图所示,半径为R、内径很小的光滑半圆管置于竖直平面内,两个质量均为m的小球A、B,以不同的速度进入管内,A通过最高点C时,对管壁上部的压力为3mg,B通过最高点C时,对管壁的下部压力为0.75mg,已知重力加速度为g,求(1)A. B通过最高点时的速度各为多少?(2)A、
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