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文档简介
贵州省贵阳市都拉中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.下列带电粒子均从初速为零的状态开始在电场力作用下做加速运动,经过相同的电势差U后,哪个粒子获得的速度最大A.质子
B.氘核
C.а粒子
D.钠离子参考答案:A2.(多选题)一物体在距离地面高h的位置无初速度释放,不计空气阻力,经过t时间后落至地面,落到地面时的速度为v,则(
)A.物体通过前半程和后半程所用时间之比为1:(一1)B.物体通过h/2处的速度为v/2C.物体通过t/2处的速度为v/2D.物体经过前t/2和后t/2的位移之比为1:4参考答案:AC3.某物体沿直线运动,其图象如右图所示,则下列说法正确的是(
)A.第1s内和第6s内速度方向相反B.第1s内和第6s内的加速度方向相反C.第3s内的加速度不为零D.第6s末物体回到原出发点参考答案:B4.(单选)下列关于质点的说法正确的是(
)A.质点一定是很小的物体B.质点是实际存在的有质量的点C.质点是研究物体运动的一种理想化模型D.质点就是物体的重心参考答案:C5.A、B两物体,A在光滑的水平面上,B在粗糙的水平面上,受相同的水平拉力F作用,从静止开始运动,移动相同的距离,则(
)A、拉力F对B做的功大于对A做的功B、拉力F对A、B做功相同C、A的动能大于B的动能D、A、B的动能相同参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在研究某物体的运动规律时,打点计时器打下如图1-4-8所示的一条纸带;已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,相邻两计数点间还有四个打点未画出;由纸带上的数据可知,打E点时物体的速度v=_______m/s,物体运动的加速度a=_____m/s2(结果保留两位有效数字);参考答案:0.250.30相邻两记数点间还有四个点未画出,所以相邻的计数点之间的时间间隔为0.1s打E点时物体的速度采用逐差法求解加速度,根据运动学公式得:△x=at2,得。7.如图右图质量为m=0.2kg的小球固定在长为L=0.9m的轻杆一端,杆可绕O点的水平转轴在竖直平面内转动,g=10m/s2,求:(1)小球在最高点的速度v1=
时,球对杆的作用力为0。(2)当小球在最高点的速度v2=6m/s时,球对杆的作用力的大小为
N参考答案:8.随着人们物质生活水平逐步提高,农村的厨灶发生了革命性的变化。煤球炉、沼气灶和液化气灶等灶具已走进家庭。若要将2.5kg初温为20℃的水加热到80℃,至少需要燃烧______________m3的液化气。[液化气的热值是5.0×107J/m3]
参考答案:1.26×10-29.一根轻质弹簧原长16cm,在弹性限度内,对其施加30N的拉力时,其长度为21cm,则对其施加18N的压力时,弹簧的长度为_________cm.参考答案:1310.如图甲所示,A、B两个长方形物体叠放在水平地面上,用一水平力F作用于B,已知A、B间及B与地面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2,A、B的加速度与F的关系如图乙所示,根据乙图提供的信息,可知A、B间的动摩擦因数为
,物体A的质量为
kg参考答案:0.4,0.5.【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.【分析】对图象进行分析,明确物体的运动状态和加速度的变化情况,再根据牛顿第二定律以及摩擦力公式进行分析,列式求解即可得出对应的质量和动摩擦因数.【解答】解:由图可知,A、B二者开始时对地静止,当拉力为3N时开始对地滑动;故B与地面间的最大静摩擦力为3N;当拉力为9N时,AB相对滑动,此时A与B的加速度为4m/s2;当拉力为13N时,B的加速度为8m/s2;对A分析可知A的加速度最大时,a=μ1g=4m/s2;解得:AB间的动摩擦因数μ1=0.4;对B分析可知,13﹣3﹣μ1mAg=mB×8对整体有:9﹣3=(mA+mB)×4联立解得;mA=0.5kg;mB=1.0kg;故答案为:0.4,0.5.11.如图为某汽车直线运动的图象,从图象可知,汽车在前10S做的是
运动,初速度大小等于
,加速度大小等于
,通过位移等于
。汽车在10s末至40s末这段时间内做
运动,通过的位移等于
。汽车在最后10s做的是
运动,初速度大小等于
,末速度等于
。加速度大小等于
,通过的位移等于
。汽车在50s的时间内的总位移是
。参考答案:12.如图9所示装置中,三个轮的半径分别为r、2r、4r,则图中a、b、c各点的线速度之比va∶vb∶vc=
;角速度之比ωa∶ωb∶ωc=
;加速度之比aa∶ab∶ac=
。参考答案:13.拖拉机的后轮直径是前轮直径的2倍,则当它在水平直道上匀速行驶时,它的前轮与后轮缘上的点的角速度之比为_______________。参考答案:2:1三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m.用大小为30N,方向水平向右的外力F0拉此物体,经t0=2s,拉至B处.(1)求物块运动的加速度a0大小;(2)求物体与地面间的动摩擦因数μ;(3)若用大小为20N的力F沿水平方向拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t.(取g=10m/s2)参考答案:(1)10m/s,(2)0.5,(3)试题分析:(1)物体在水平地面上从A点由静止开始向B点做匀加速直线运动,根据解得:。(2)对物体进行受力分析得:,解得:。(3)设力F作用的最短时间为,相应的位移为,物体到达B处速度恰为0,由动能定理:,整理可以得到:由牛顿运动定律:,,整理可以得到:。考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系【名师点睛】本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的直接应用,要求同学们能正确进行受力分析,抓住位移之间的关系求解。
15.(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。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.有一辆质量为800kg的小汽车驶上圆弧半径为50m的拱桥,汽车到达桥顶时速度为5m/s.如图所示,求桥顶对汽车支持力的大小.参考答案:解:汽车最高点可看成匀速圆周运动,由重力与支持力合力提供向心力:G﹣FN=
得:FN=G﹣
代入数据得:FN=7600N答:桥顶对汽车的支持力大小为7600N.【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】汽车在桥顶靠重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出桥顶对汽车的支持力大小.17.如图所示,倾角为37°的斜面固定在水平地面上,质量m=1kg的物体在平行于斜面向上的恒力F作用下,从A点由静止开始运动,到达B点时立即撤去拉力F,此后,物体到达C点时速度为零.通过速度传感器测得这一过程中物体每隔0.2s的瞬时速度,下表给出了部分数据.求:t/s0.00.20.40.6…1.82.02.2…v/m?s﹣10.01.22.43.6…6.04.02.0…(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ;(2)恒力F的大小;(3)AC间的距离.参考答案:解:(1)匀加速过程:a1==6m/s2撤去力后匀减速:a2==﹣10m/s2由牛顿第二定律得:﹣(mgsin37°+μmgcos37°)=ma2解得:μ=0.5
(2)匀加速过程,由牛顿第二定律得:F﹣mgsin37°﹣μmgcos37°=ma1解得:F=16N
(3)设加速时间为t1,减速时间为t2最大速度:vm=a1t10=a1t1+a2(t2﹣t1)在2.2s时的速度为2.0m/s:有:2.0=vm﹣a2(2.2﹣t1)
SAC=联立解出:SAC=10.8m
答:(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ为0.5;(2)恒力F的大小为16N;(3)AC间的距离为10.8m.【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】(1)利用表中的数据,根据加速度的定义求加速度;然后根据牛顿第二定律列式求解出动摩擦因素.(2)先由匀变速运动求出加速度的大小,再由受力分析和牛顿第二定律求出力的大小.(3)利用匀变速直线运动中速度与时间的关系求出最大速度,再根据平均速度的定义求解位移.18.如图1所示是某游乐场的过山车,现将其简化为如图2所示的模型:倾角θ=37°、L=60cm的直轨道AB与半径R=10cm的光滑圆弧轨道BCDEF在B处平滑连接,C、F为圆轨道最低点,D点与圆心等高,E为圆轨道最高点;圆轨道在F点与水平轨道FG平滑连接,整条轨道宽度不计,其正视图如图3所示。现将一质量m=50g的滑块可视为质点从A端由静止释放。已知滑块与AB段的动摩擦因数μ1=0.25,与FG段的动摩擦因数μ2=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2。(1)求滑块到达E点时对轨道的压力大小FN;(2)若要滑块能在水平轨道FG上停下,求FG长度的最小值x;(3)若改变释放滑块的位置,使滑块第一次运动到D点时速度刚好为零,求滑块从释放到它第5次返回轨道AB上离B点最远时,它在AB轨道上运动的总路程s。参考答案:(1)FN=0.1N(2)x=0.52m(3)【详解】(1)滑块从A到E,由动能定理得:
代入数据得:
滑块到达E点:
代入已知得:FN=0.1N
(2)滑块从A下滑到停在水平轨道FG上,有
代入已知得:x=0.52m
(3)若从距B点L0处释放,则从释放到刚
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