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文档简介
2022-2023学年河南省洛阳市芳华路小学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.下列说法正确的是()A.牛顿通过“斜面实验”,推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”B.开普勒将第谷的几千个数据归纳出简洁的三定律,掲示了行星运动的规律C.用质点来代替实际物体的研究方法是等效替代法D.卡文迪许利用扭秤实验得出万有引力与距离的平方成正比参考答案:B【考点】物理学史.【分析】根据物理学史的相关知识,即可对题目做出正确的解答:伽利略用理想斜面实验推翻了亚里士多德关于“力是维持物体运动原因”的观点;开普勒将第谷的几千个数据归纳出简洁的三定律,掲示了行星运动的规律;牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许用实验测定了万有引力恒量.【解答】解:A、伽利略通过理想斜面实验,假设没有摩擦,物体将一直运动下去不会停止,从而推翻“力是维持物体运动的原因”,故A错误;B、开普勒将第谷的几千个数据归纳出简洁的三定律,掲示了行星运动的规律,故B正确;C、用质点来代替实际物体的研究方法是理想模型法,故C错误;D、牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许用实验测定了万有引力恒量,故D错误.故选:B2.甲和乙是汽车以一定速度通过凸形桥的最高处和通过凹形桥最低处的情景,则A.图甲时汽车对桥的压力等于重力B.图乙时汽车对桥的压力等于重力C.图甲时汽车对桥的压力小于重力D.图乙时汽车对桥的压力小于重力参考答案:C3.一物体静止在升降机的地板上,在升降机加速上升的过程中,地板对物体的支持力所做的功等于(
)A.物体重力势能的增加量
B.物体动能的增加量C.物体机械能的增加量
D.物体克服重力所做的功参考答案:C4.甲和乙是汽车以一定速度通过凸形桥的最高处和通过凹形桥最低处的情景,则A.图甲时汽车对桥的压力等于重力B.图乙时汽车对桥的压力等于重力C.图甲时汽车对桥的压力小于重力D.图乙时汽车对桥的压力小于重力参考答案:C5.用手握瓶子,使瓶子在竖直方向处于静止状态,如果握力加倍,则手与瓶子之间的摩擦力
(
)
A、也加倍
B、保持不变
C、方向向下
D、可能减小参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.子弹水平射入静止在光滑水平面上的木块中,进入木块的最大深度为d。若子弹不断深入木块直到最大深度的过程中,木块沿桌面移动的距离为L,木块对子弹的平均阻力大小为f。那么在这一过程中,阻力对子弹做的功为
,子弹对木块做的功为
。参考答案:7.一根弹簧在弹性限度内,用3N的力拉时,其长度为20cm;用5N的力压时,其长度为12cm.由此可知弹簧的原长是
m,劲度系数是
N/m.参考答案:8.一轻质弹簧原长10cm,甲乙两人同时用100N的力在两端反向拉弹簧,其长度变为12cm,若将弹簧一端固定,由甲一人用100N的力拉,则此时弹簧长度为_________cm,此弹簧的劲度系数为__________N/m。参考答案:12cm,5000N/m甲乙两人同时用100N的力在两端反向拉弹簧,此时弹簧弹力为100N;若将弹簧一端固定,由甲一人用100N的力拉,此时弹簧弹力仍为100N,两种情况下弹簧长度均为12cm,弹簧劲度系数9.某市规定:卡车在市区内行驶速度不得超过40km/h.一次一辆卡车在市区路面紧急刹车后,经1.5s停止,量得刹车痕迹s=9m.,问这车开始刹车时的速度为
m/s;
(有/没有)超速。参考答案:10.我国在2004年10月19日成功发射了第7颗气象卫星﹣﹣“风云”二号C星,这颗卫星运行在赤道上方高度约为地球半径5.6倍的轨道上,且相对地球静止,该卫星的运动速度
7.9km/s(填“大于”、“等于”或“小于”),运行周期为h.参考答案:小于,24.【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】卫星绕地球做匀速圆周运动时,由地球的万有引力提供向心力,根据万有引力定律和向心力公式得到卫星的速度、周期与轨道半径的关系式,再进行分析.【解答】解:设卫星的质量为m,轨道半径为r,地球的质量为M.则对于在轨卫星,有:=m得:v=,可知,卫星的轨道半径越大,运行速度越小,由于“风云”二号气象卫星的轨道半径比近地卫星大,所以它的运行速度比近地卫星的速度小,7.9km/s是近地卫星的速度大小,所以该卫星的运动速度小于7.9km/s.这颗卫星运行在赤道上方高度约为地球半径5.6倍的轨道上,且相对地球静止,所以这颗卫星的运行周期和地球的自转周期相同,即运行周期为24h.故答案为:小于,24.11.如右图所示是甲、乙、丙三个物体做直线运动的s-t图像,比较三物体的
(1)位移大小:
;
(2)路程
;
(3)平均速度的大小
。参考答案:12.为了“探究动能改变与合外力做功”的关系,某同学设计了如下实验方案:A.第一步他把带有定滑轮的木板有滑轮的一端垫起,把质量为的滑块通过细绳与质量为的带夹重锤相连,然后跨过定滑轮,重锤夹后面连一纸带,穿过打点计时器,调整木板倾角,直到轻推滑块后,滑块沿木板匀速运动,如图甲所示B.第二步保持长木板的倾角不变,将打点计时器安装在长木板靠近滑轮处,取下细绳和重锤,将滑块与纸带相连,使其穿过打点计时器,如图乙所示,然后接通电源释放滑块,使之从静止开始加速运动.打出的纸带如下图,测得各点与O点(O点为打出的第一个点)距离如图所示:试回答下列问题:⑴已知相邻计数的时间间隔为T,根据纸带求滑块速度,当打点计时器打点时滑块速度_____________________,打点计时器打点时滑块速度_____________________⑵已知重锤质量,当地的重加速度,若已测出滑块沿斜面下滑的位移为,则这一过程中,合外力对滑块做的功的表达式_____________________⑶测出滑块在、、、、段合外力对滑块所做的功,及,然后以为纵轴,以为横轴建坐标系,描点作出图象,可知它是一条过坐标原点的倾斜直线,若直线斜率为,则滑块质量_____________参考答案:
略
;
小于
;轨道有摩擦阻力13.火车的速度为8m/s,关闭发动机后前进了70m时速度减为6m/s(设关闭发动机后火车作匀减速直线运动),火车做匀减速直线运动的加速度为
m/s2,若再经过50s,火车又前进的距离为
m。参考答案:-0.2,90三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一辆汽车在教练场上沿着平直道路行驶,以x表示它对于出发点的位移。如图为汽车在t=0到t=40s这段时间的x﹣t图象。通过分析回答以下问题。(1)汽车最远距离出发点多少米?(2)汽车在哪段时间没有行驶?(3)汽车哪段时间远离出发点,在哪段时间驶向出发点?(4)汽车在t=0到t=10s这段时间内的速度的大小是多少?(5)汽车在t=20s到t=40s这段时间内的速度的大小是多少?参考答案:(1)汽车最远距离出发点为30m;(2)汽车在10s~20s
没有行驶;(3)汽车在0~10s远离出发点,20s~40s驶向出发点;(4)汽车在t=0到t=10s这段时间内的速度的大小是3m/s;(5)汽车在t=20s到t=40s这段时间内的速度的大小是1.5m/s【详解】(1)由图可知,汽车从原点出发,最远距离出发点30m;(2)10s~20s,汽车位置不变,说明汽车没有行驶;(3)0~10s位移增大,远离出发点。20s~40s位移减小,驶向出发点;(4)汽车在t=0到t=10s,距离出发点从0变到30m,这段时间内的速度:;(5)汽车在t=20s到t=40s,距离出发点从30m变到0,这段时间内的速度:,速度大小为1.5m/s。15.决定平抛运动物体飞行时间的因素是
A.初速度
B.抛出时的高度
C.抛出时的高度和初速度 D.以上均不对参考答案:C四、计算题:本题共3小题,共计47分16.黑洞是近代引力理论所预言的一种特殊天体,探寻黑洞的方案之一是观测双星系统的运动规律.天文学家观测河外星系大麦哲伦云时,发现了LMCX-3双星系统,它由可见星A和不可见的暗星B构成。两星视为质点,不考虑其它天体的影响,A、B围绕两者连线上的O点做匀速圆周运动,它们之间的距离保持不变,如图所示。引力常量为G,由观测能够得到可见星A的速率v和运行周期T。(1)可见星A所受暗星B的引力FA可等效为位于O点处质量为m’的星体(视为质点)对它的引力,设A和B的质量分别为m1、m2,试求m’(用m1、m2表示);(2)求暗星B的质量m2与可见星A的速率v、运行周期T和质量m1之间的关系式;(3)恒星演化到末期,如果其质量大于太阳质量ms的2倍,它将有可能成为黑洞。若可见星A的速率v=2.7×105m/s,运行周期T=4.7π×104s,质量m1=6ms,试通过估算来判断暗星B有可能是黑洞吗?(G=6.67×10-11N·m2/kg2,ms=2.0×1030kg)参考答案:设A、B圆轨道半径分别为r1、r2,由题意知,A、B做匀速圆周运动的角速度相同,设其为ω.由牛顿运动定律,有FA=m1ω2r1,FB=m2ω2r2,FA=FB设A、B之间的距离为r,又r=r1+r2,
①由万有引力定律,有FA=G将①代入得FA=G令FA=G比较可得
m′=.
②(2)由牛顿第二定律,有
G=m1
③又可见星A的轨道半径
r1=
④由②③④式解得
=.
⑤(3)将m1=6ms代入⑤式,得
=代入数据得
=3.5m5
⑥设m2=nms(n>0),将其代入⑥式,得
=可见,分的值随n的增大而增大,试令n=2,得
ms=0.125m
下标s<3.5ms
⑧若使⑦式成立,则n必大于2,即暗星B的质量m2必大于2m,由此得出结论:暗星B有可能是黑洞.17.如图所示,质量均为m=6kg的物体用轻质弹簧相连,在一水平力F的作用下一起沿水平地面做匀速直线运动。已知弹簧原长l0=21cm,劲度系数k=6N/cm,两物块与地面间的动摩擦因数均为μ=0.4,g=10m/s2。求:两物块之间的距离。参考答案:解析:对m2,有:F弹—f2=0
1分f2=μN2
1分N2=mg
1分由胡克定律,得:F弹=kx1分
解得:x=4cm
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