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文档简介
2021-2022学年广东省肇庆市容山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.(单选)学生小明想估测一竖直枯井深度,他从井口由静止释放一石头并开始计时,经2s听到石头落底声。由此可知井深约为(不计声音传播时间,重力加速度g取10m/s2)()A.10m
B.20m
C.30m
D.40m参考答案:B2.关于速度、速度变化量、加速度的关系,下列说法中正确的是()A.运动物体的速度越大,其速度变化量一定越大B.运动物体的速度越大,其加速度一定越大C.运动物体的速度变化量越大,其加速度一定越大D.运动物体的速度变化越快,其加速度一定越大参考答案:D【考点】加速度.【分析】根据加速度的定义式a=可知物体的加速度等于物体的速度的变化率,加速度的方向就是物体速度变化量的方向,与物体速度无关,即物体的速度变化越快物体的加速度越大.【解答】解:A、运动物体的速度越大,其速度变化量可能为零,例如匀速直线运动,故A错误B、运动物体的速度越大,其加速度可能为零,例如匀速直线运动,故B错误C、物体的速度变化大,但所需时间更长的话,物体速度的变化率可能很小,则加速度就会很小,故C错误.D、运动物体的速度变化越快,其加速度一定越大,故D正确故选D.3.如图所示,A、B两物体静止在粗糙水平面上,其间用一根轻弹簧相连,弹簧的长度大于原长。若再用一个从零开始缓慢增大的水平力F向右拉物体B,直到A即将移动,此过程中,地面对B的摩擦力F1和对A的摩擦力F2的变化情况是()A.F1先变小后变大
B.F1先不变后变大C.F2先变大后不变
D.F2先不变后变大参考答案:D4.人造卫星在太空中运行,天线偶然折断,天线将
(
)A.继续和卫星一起沿轨道运行B.做平抛运动,落向地球C.由于惯性,沿轨道切线方向做匀速直线运动,远离地球D.做自由落体运动,落向地球参考答案:A5.(单选)下列说法不正确的是()A.曲线运动一定是变速运动B.曲线运动中物体所受的合外力一定不等于零C.物体做曲线运动时,其合外力与速度一定不在同一条直线上D.曲线运动中物体受的合外力不可能为恒力参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(填空)在《验证力的平行四边形定则》实验中,两秤的拉力在图中作出,图中方格每边长度表示1N,O是橡皮条的一个端点,用两个直角三角板作出合力F的图示,最后得到的合力的大小为____________N。参考答案:77.(5分)如图所示,在水平地面上有一重为的斜面体,在其上有重为的物块,当水平力作用在上时,系统整体仍处于静止。现在让力稍微变大,整体还是处于静止状态,问在力变化的前后,对的作用力在竖直方向上的分力的变化情况是______________,与地面的压力的变化情况是______________。
参考答案:不变;不变8.如图所示是用频闪照相的方法拍到的一个弹簧振子的振动情况,甲图是振子静止在平衡位置的照片,乙图是振子被拉伸到左侧距平衡位置20cm处,放手后向右运动1/4周期内的频闪照片,已知频闪的频率为10Hz,则相邻两次闪光的时间间隔=_______s,振子振动周期为T=_______s。该振子3s内通过的路程为_______m。参考答案:_0.1
_1.2__
2__9.某同学在测定匀变速直线运动的加速度的实验中,得一匀变速运动纸带如图所示,点1,2,3,……为计数点,在相邻两个计数点之间有三个打点未画,打点计时器的打点周期为0.02s。测得S1=4cm,S2=10cm,S3=18cm。则小车在打下计数点2时的速度v2=
m/s,小车的加速度a=
m/s2(以上两空均保留三位有效数字)参考答案:10.将一个力传感器接到计算机上,就可以测量快速变化的力,用这种方法测得的某单摆摆动时悬线上拉力的大小随时间变化的曲线如图所示。由此图线提供的信息可判断摆球摆动的周期T为______s,在摆动过程中小球的机械能________(选填“减小”、“增大”、“不变”或“时而增大时而减小”)。参考答案:_1.2s__________;
________减小_11.如图所示,将一劲度系数为k的轻弹簧一端固定在内壁光滑,质量为M,半径为R的半球形容器底部O′处(O为球心),另一端与质量为m的小球相连,小球静止与P点.已知容器与水平面间的动摩擦因数为μ,OP与水平方向间的夹角为θ=30°,则半球形容器对地面的压力大小为
,弹簧对小球的弹力大小为
.参考答案:(m+M)g;mg【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】对容器和小球整体研究,分析受力可求得半球形容器受到的摩擦力.对小球进行受力分析可知,小球受重力、支持力及弹簧的弹力而处于静止,由共点力的平衡条件可求得小球受到的轻弹簧的弹力及小球受到的支持力,由胡克定律求出弹簧的压缩量,即可求得原长.【解答】解:由于容器和小球组成的系统处于平衡状态,容器在竖直方向受到的合外力等于0,所以受到地面的支持力大小:N=(m+M)g;根据牛顿第三定律可知,半球形容器对地面的压力大小也是(m+M)g;容器对小球的作用力是弹力,指向球心O,对小球受力分析,如图所示,由θ=30°得小球受到容器的支持力和弹簧对小球的弹力大小均为mg.故答案为:(m+M)g;mg12.下列关于几个概念的说法正确的是()A.物体沿直线运动,通过的路程等于位移的大小B.物体通过一段路程,位移一定不为零C.质点是一个理想化模型,实际上并不存在.所以,引入这个概念没有多大意义D.如果物体的形状和大小对所研究的问题属于无关或次要因素时,即可把物体看做质点参考答案:D【考点】位移与路程;质点的认识.【分析】质点是用来代替物体的有质量的点.当物体的大小和形状对所研究的问题没有影响或影响可忽略不计时,可以把物体当作质点.根据这个条件进行判断.【解答】解:A、当物体做单向直线运动时,位移的大小等于路程,其它情况位移的大小小于路程.故A错误;B、物体通过一段路程,若回到出发点,其位移一定为零,故B错误;C、质点是一个理想化模型,实际上并不存在,引入质点对问题的处理非常方便,故C错误.D、如果物体的大小和形状在研究的问题中属于无关的或次要的因素,就可以把物体看做质点,故D正确.故选:D13.如图所示为某运动物体的v—t图像,该曲线恰好是圆心在坐标原点的四分之一圆,则物体所做的是__________________运动(选填“直线”、“曲线”或“可能直线也可能曲线”),物体在图示时间内的平均速度为___________m/s。参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在“验证机械能守恒定律”的实验中,当地重力加速度的值为9.80m/s2,所用重物的质量为1.00kg.若按实验要求正确地选出纸带进行测量,量得连续三点A、B、C到第一个点的距离如图所示(相邻计数点时间间隔为0.02s),那么:(1)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=_______________;(2)从起点O到打下计数点B的过程中重力势能减少量是ΔEp=________,此过程中物体动能的增加量ΔEk=________(取g=9.8m/s2);(3)通过计算,数值上ΔEp________ΔEk(填“>”、“=”或“<”),这是因为________________________________________________________________________;(4)实验的结论是
。参考答案:(1)左因纸带做自由落体运动,所以开始记录点间距小.(3)从起点O到打下计数点B的过程中重力势能减少量是△Ep=mgh=1×9.8×0.0501J≈0.49J.动能的增加量ΔEk=mv=0.48J.(4)可见重力势能的减小量大于动能的增加量,原因是实验中有阻力.
(5)实验的结论是在误差允许的范围内,机械能守恒.15.用一测力计水平拉一端固定的弹簧,以此测定该弹簧的劲度系数k,测出弹簧秤示数F与弹簧长度L的数据如下表所示:F/N1.11.52.03.03.53.84.0L/cm22.0022.3522.7023.3123.6523.8024.00
请完成以下两小题:⑴在右图中作出此弹簧的F-L图.⑵图线与L轴的交点表示
,其值为
cm,此弹簧的劲度系数为
N/m.参考答案:⑴图略
⑵原长,21.6±0.3cm,179±5N/m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示为“S”形玩具轨道,该轨道是用内壁光滑的薄壁细圆管弯成的,固定在竖直平面内,轨道弯曲部分是由两个半径相等的半圆连接而成的,圆半径比细管内径大得多,轨道底端与水平地面相切,弹射装置将一个小球从a点水平射向b点并进入轨道,经过轨道后从p点水平抛出,已知小球与地面ab段间的动摩擦因数μ=0.2,不计其他机械能损失,ab段长L=1.25m,圆的半径R=0.2m,小球质量m=0.01kg,轨道质量为M=0.425kg,g=10m/s2,求:(1)若v0=5m/s,小球从p点抛出后的水平射程;(2)若v0=5m/s,小球经过轨道的最高点时,管道对小球作用力的大小和方向;(3)设小球进入轨道之前,轨道对地面的压力大小等于轨道自身的重力,当v0至少为多大时,轨道对地面的压力可以为零.参考答案:(1)设小球运动到p点时的速度大小为v,对小球由a点运动到p点的过程,应用动能定理得:-μmgL-4Rmg=mv2-mv
①
(2分)小球从p点抛出后做平抛运动,设运动时间为t,水平射程为x,则4R=gt2
②
(1分)x=vt
③
(1分)联立①②③代入数据解得x=0.8m
(1分)(2)设在轨道最高点时管道对小球的作用力大小为F,取竖直向下为正方向,有:F+mg=m
④
(1分)联立①④代入数据解得F=0.1N,方向竖直向下.
(1分)(3)分析可知,要使小球以最小速度v0运动,且轨道对地面的压力为零,则小球的位置应该在“S”形轨道的中间位置,则有:F′+mg=m,F′=Mg
(1分)-μmgL-2mgR=mv-mv
(1分)解得:v0=10m/s
17.以v0=12m/s的速度匀速行驶的汽车,突然刹车,刹车过程中汽车以a=-6m/s2的加速度继续前进,求刹车后:①1s末速度的大小;②3s内位移的大小。参考答案:①6m/s
②12m①汽车速度减为零的时间则1s末的速度;②3s内的位移与2s内的位移相同,则。18.如图所示,两颗人造地球卫星A和B绕地球做匀速圆周运动,两颗卫星的圆形轨道均位于赤道平面内。已知两颗卫星的轨道半径的大小关系为,卫星A的周期为TA(1)求卫星B的运行周期;(2)已知两颗卫星绕行方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O、B、A在同一直线上),则至少经过多长时间,它们再一
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