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河北省廊坊市大城县留各庄中学2022-2023学年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.可发射一颗人造卫星,使其圆轨道满足下列条件(

A.与地球表面上某一纬度线(非赤道)是共面的同心圆

B.与地球表面上某一经度线始终是共面的同心圆

C.与地球表面上的赤道线是共面同心圆,且卫星相对地面是运动的

D.与地球表面上的赤道线是共面同心圆,且卫星相对地面是静止的参考答案:CD2.(单选)某小船在静水中的速度大小保持不变,该小船要渡过一条河,渡河时小船船头垂直指向河岸.若船行至河中间时,水流速度突然增大,则(

)A.小船渡河时间不变

B.小船航行方向不变C.小船航行速度不变

D.小船到达对岸地点不变参考答案:A3.两个完全相同的小金属球,它们的带电荷量之比为5∶1(皆可视为点电荷),它们在相距一定距离时相互作用力为F1,如果让它们接触后再放回各自原来的位置上,此时相互作用力变为F2,则F1∶F2可能为()A.5∶2

B.5∶4

C.5∶6

D.5∶9参考答案:BD4.(单选)如图所示,光滑水平面上,小球m在拉力F作用下作匀速圆周运动.若小球运动到P点时,拉力F发生变化,关于小球运动情况的说法不正确的是() A.若拉力突然消失,小球将沿轨迹Pa作离心运动 B.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pa作离心运动 C.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pb作离心运动 D.若拉力突然变大,小球将沿轨迹Pc作向心运动参考答案:考点: 向心力;牛顿第二定律.专题: 牛顿第二定律在圆周运动中的应用.分析: 本题考查离心现象产生原因以及运动轨迹,当拉力突然消失或变小时,物体会做离心运动,运动轨迹可是直线也可以是曲线,要根据受力情况分析.解答: 解:A、若拉力突然消失,小球做离心运动,因为不受力,将沿轨迹Pa运动,故A正确.B、若拉力变小,拉力不够提供向心力,做半径变大的离心运动,即沿Pb运动,故B错误,C正确.D、若拉力变大,则拉力大于向心力,沿轨迹Pc做近心运动,故D正确.本题选错误的,故选:B.点评: 此题要理解离心运动的条件,结合力与运动的关系,当合力为零时,物体做匀速直线运动.5.(单选)一个朝某方向做直线运动的物体,在时间t内的平均速度是υ,紧接t/2内的平均速度是υ/2,则物体在这段时间内的平均速度是(

)A.υ

B.2υ/3

C.3υ/4

D.5υ/6参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一物体在水平面内沿半径R=10cm的圆形轨道做匀速圆周运动,线速度v=2m/s,则它的角速度为_____rad/s,周期为_____s,向心加速度为______m/s2参考答案:7.用300N拉力F在水平面上拉车行走50m.已知拉力和水平方向夹角是37°,则拉力F对车做功是_____J.若车受到的阻力是200N,则车克服阻力做功是______J.参考答案:8.重力是1N的物体做自由落体运动,在第2s末重力的即时功率是____

W,在第2s内重力的平均功率是_____

W。(g=10m/s2)参考答案:20w

10w9.(单选)从某一高度先后由静止释放两个相同的小球甲和乙,若两球被释放的时间间隔为1s,在不计空气阻力的情况下,它们在空中的运动过程中(

A.甲、乙两球的距离越来越大,甲、乙两球的速度之差越来越大

B.甲、乙两球的距离始终保持不变,甲、乙两球的速度之差保持不变

C.甲、乙两球的距离越来越大,甲、乙两球的速度之差保持不变

D.甲、乙两球的距离越来越小,甲、乙两球的速度之差越来越小参考答案:C10.一物体由静止开始做匀加速直线运动,前4s内的位移是64m,则物体在前一半时间内所通过的位移是_______m,经过后一半位移所需的时间是_____s。参考答案:16

考点:考查了匀变速直线运动规律的应用【名师点睛】根据匀变速直线运动的位移时间公式求出物体的加速度,从而根据位移时间公式求出前一半时间内的位移和前一半位移所需的时间11.已知某星球的质量为地球质量的1/16,半径约为地球半径的1/4,地球上的近地球的卫星的运行线速度(第一宇宙速度)约为7.9km/s,则绕该星球表面运行的卫星其速率约为

km/s。

参考答案:3.9512.下图给出了汽车从A点出发到B点做直线运动的v-t图线,根据图线填空。ks5u(1)在0s-40s内汽车做_____运动;加速度是_____。(2)在120s-200s内汽车做_____运动;加速度是______;发生的位移是_____。(3)由图中得到汽车从A点开始到速度大小为10m/s时所需的时间是_____。参考答案:(1)

匀加速直线运动

0.5m/s2

ks5u

(2)

匀减速直线运动

-0.25m/s2

600m

(3)

20s或160s

13.如图所示,有一个沿水平方向以加速度a作匀加速直线运动的半径为R的半圆柱体,半圆柱面上搁着一个只能沿竖直方向运动的竖直杆.在半圆柱体速度为v时,杆同半圆柱体接触点和柱心的连线与竖直方向的夹角为θ,这时竖直杆的速度为

和加速度为

.

vtanθ

参考答案:

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)如图所示为做直线运动的某物体的v—t图像,试说明物体的运动情况.参考答案:0~4s内物体沿规定的正方向做匀速直线运动,4~6s内物体沿正方向做减速运动,6s末速度为零,6~7s内物体反向加速,7~8s内沿反方向匀速运动,8~10s内做反向匀减速运动,10s末速度减至零。15.如图所示,在光滑水平面上,一辆质量M=2kg、长度L=9.6m、上表面粗糙的平板车紧靠着被固定的斜面体ABC,斜面体斜边AC长s=9m、倾角。现将质量m=lkg的小木块从斜面顶端A处由静止释放,小木块滑到C点后立即速度大小不变地水平冲上平板车。已知平板车上表面与C点等高,小木块与斜面、平板车上表面的动摩擦系数分别为=0.5、=0.2,sin37°=0.6,cos37=0.8,g取10m/s2,求:(1)小木块滑到C点时的速度大小?(2)试判断小木块能否从平板车右侧滑出,若不能滑出,请求出最终小木块会停在距离车右端多远?若能滑出,请求出小木块在平板车上运动的时间?参考答案:(1)6m/s(2)不会滑出,停在距车右端3.6m【详解】(1)木块在斜面上做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:mgsin37°-f=ma

其中:f=μ1mgcos37°

解得a=2m/s2,

根据速度位移关系可得v2=2as

解得v=6m/s;

(2)木块滑上车后做匀减速运动,根据牛顿第二定律可得:μ2mg=ma1

解得:a1=2m/s2

车做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:μ2mg=Ma2

解得a2=1m/s2,

经过t时间二者的速度相等,则:v-a1t=a2t

解得t=2s

t时间木块的位移x1=vt-a1t2

t时间小车的位移x2=a2t2

则△x=x1-x2=6m

由于△x=8m<L,所以木块没有滑出,且木块距离车右端距离d=L-△x=3.6m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一物体做匀加速直线运动,初速度为0.5m/s,第7s内的位移比第5s内的位移多4m求:(1)物体的加速度;

(2)物体在第5s内的位移.参考答案:(1)a=2m/s2

(2)9.5m17.质点从A点沿直线运动到B点,先做初速度为零的匀加速运动,随后做匀速运动,总时间为10s;如果质点做初速度为零、加速度与第一次相同的匀加速运动,且到达B点时的速度是第一次到达B点时的2倍,求第二次的运动时间。参考答案:18.(计算)某医院需将一位病人从一楼用电梯送到顶楼,已知一楼与顶楼的高度差是50m.由于病人病情的原因,病人的加速度大小不允许超过0.50m/s2.假设电梯的加速度可以通过电脑调节,电梯的速度最大可以达到6m/s.(1)叙述电梯做怎样的运动才能使病人从一楼到顶楼用的时间最短(不用写推导过程)?(2)计算病人从一楼到顶楼所用的最短时间?参考答案:(1)电梯先以允许的最大加速度0.5m/s2加速上升,速度达到5m/s时,即位移

等于25m时,又以最大加速度0.5m/s2减速上升,到达楼顶时速度刚好为0.

这样所用时间最短。(2)=20s(1)电梯先以允许的最大加速度0.5m/s2加速上升,速度达到5m/s时,即位移

等于25m时,又以最大加速度0.5m/

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