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文档简介
广东省汕尾市仁荣中学2022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1.2018年12月,时速350km的“复兴号”新型动车组首次公开亮相,如图所示.设动车运行时受到的阻力与速度成正比.若动车以速度v匀速行驶,发动机的功率为P.当动车以速度2v匀速行驶,则发动机的功率为A.P B.2PC.4P D.8P参考答案:C【详解】由于动车航行时所受水的阻力与它的速度成正比,所以动车以速度v水平匀速航行时,受到的阻力的大小为:f=kv,此时动车受到的阻力的大小和牵引力的大小相等,即:P=Fv=fv=kv2,
当动车以速度2v水平匀速航行时,动车受到的水的阻力的大小为:f′=2kv=2f,所以此时的功率的大小为:P′=f′?2v=2f?2v=4P;
A.P,与结论不相符,选项A错误;B.2P,与结论不相符,选项B错误;C.4P,与结论相符,选项C正确;D.8P,与结论不相符,选项D错误;2.(多选题)小球m用长为L的悬线固定在O点,在O点正下方处有一光滑圆钉C(如图所示).今把小球拉到悬线呈水平后无初速地释放,当悬线竖直状态且与钉相碰时()A.小球的速度突然增大 B.小球的向心加速度突然增大C.小球的向心加速度不变 D.悬线的拉力突然增大参考答案:BD【考点】向心力;牛顿第二定律;能量守恒定律.【分析】由机械能守恒可知小球到达最低点的速度,小球碰到钉子后仍做圆周运动,由向心力公式可得出绳子的拉力与小球转动半径的关系;由圆周运动的性质可知其线速度、角速度及向心加速度的大小关系.【解答】解:A、当悬线在竖直状态与钉相碰时根据能量守恒可知,小球速度不变,故A错误;B、当悬线在竖直状态与钉相碰时根据能量守恒可知,小球速度不变,但圆周运动的半径减小,向心加速度变大,故B正确;C、当悬线在竖直状态与钉相碰时根据能量守恒可知,小球速度不变,但圆周运动的半径减小,向心加速度变大,故C错误;D、根据牛顿第二定律,有:F﹣mg=m,故绳子的拉力F=mg+m;因R变小,故有钉子时,绳子上的拉力变大,故D正确;故选BD.3.关于功和能的关系,下列说法中不正确的是(
)A.能表示物体具有做功的本领B.功是能量转化的量度C.功是物体状态发生变化过程中的物理量,能是物体的状态量D.功和能具有相同的单位,它们的意义完全相同参考答案:D4.物体运动的速度方向、加速度方向和所受合外力的方向的关系是()A.速度方向、加速度方向和合外力方向总是相同的B.加速度跟合外力总是同方向,速度方向与它们的方向可能相同,也可能不同C.速度跟加速度总是同方向,但合外力的方向与它们可能相同,也可能不同D.物体的速度是由合外力产生的,所以速度方向总跟合外力的方向相同参考答案:B5.在运动场的一条直线跑道上,每隔5m放置一个空瓶,运动员在进行折返跑中,从中间某个瓶子处出发,跑到最近的空瓶处将其扳倒后折返,再扳倒出发点的第一个瓶子,之后再折返扳倒前面最近处的瓶子…….,当他扳倒第六个瓶子时,共用时10秒。下列说法正确的是
A.他在这段时间内的运动路程为65m
B.他在这段时间内的运动路程为85mC.他在这段时间内的运动位移大小为10m
D.他在这段时间内的平均速度为8.5m/s参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一人坐在雪橇上,从静止开始沿着高度为15m的斜坡滑下,到达底部时速度为10m/s.人和雪橇的总质量为60kg,下滑过程中克服阻力做的功等于_______J.(g=10m/s2)参考答案:_6000J7.地球绕太阳公转周期和轨道半径分别为T和R,月球绕地球公转周期和轨道半径分别为t和r,则太阳质量和地球质量的比值为
.参考答案:【考点】万有引力定律及其应用.【分析】地球绕太阳公转,知道了轨道半径和公转周期,利用万有引力提供向心力可求出太阳的质量.月球绕地球公转,知道了轨道半径和公转周期,利用万有引力提供向心力可求出地球的质量.【解答】解:地球绕太阳公转,由太阳的万有引力提供地球的向心力,则得:解得太阳的质量为:M=月球绕地球公转,由地球的万有引力提供月球的向心力,则得:解得月球的质量为:m=所以太阳质量与地球质量之比为:故答案为:.8.右图中,有两颗人造地球卫星围绕地球运动,它们运行的轨道可能是___________,不可能是_______.参考答案:①③(4分);②.9.重为150N的物体在水平面上向右运动,物体与水平面的动摩擦因数为0.1,与此同时物体受到一个水平向左的力F=15N,那么物体受到的摩擦力大小为
N,方向为
。参考答案:15水平向左
10.如图所示,在《探究产生感应电流的条件》的实验中,当磁铁静止在线圈上方时,可观察到电流表指针
(选填“偏转”或“不偏转");当磁铁迅速插入线圈时,可观察到电流表指针
(选填“偏转”或“不偏转");此实验说明:只要穿过闭合电路的的磁通量发生
,电路中就有感应电流产生。
参考答案:不偏转
,
偏转
,
变化11.如图所示,质量为2.0×103kg的汽车在水平公路上行驶,当汽车经过半径为50m的弯路时,车速为10m/s.此时汽车转弯所需要的向心力大小为
N.若轮胎与路面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且动摩擦因数μ为0.75,请你判断这辆车在这个弯道处会不会发生侧滑
(填“会”或“不会”).参考答案:4.0×103;不会.【考点】向心力;静摩擦力和最大静摩擦力.【分析】汽车转弯时做圆周运动,重力与路面的支持力平衡,由侧向静摩擦力提供向心力,可求出所需向心力与侧向最大静摩擦力比较,从而作出判断.【解答】解:解:汽车转弯的速度为:v=10m/s汽车转弯时做圆周运动,所需要的向心力为:Fn=m==4.0×103N.因为fm=μmg=0.75×2.0×104N=1.5×104N>4×103N,不会侧滑.故答案为:4.0×103;不会.12.在地质、地震、勘探、气象和地球物理等领域的研究中,需要精确的重力加速度g值,g值可由实验精确测得,今年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g转变为测长度和时间,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点上抛小球又落到原处的时间为T1,在小球运动过程中经过比O点高H的P点,小球离开P点到又回到P点所用的时间为T2,测得T1、T2和H,则g=
.参考答案:【考点】自由落体运动.【分析】解决本题的关键是将竖直上抛运动分解成向上的匀减速运动和向下的匀加速,所以从最高点落到O点的时间为,落到B点的时间为,可以求出VP和VO,根据OP之间可得H=×()可求出g.【解答】答:解:将小球的运动分解为竖直向上的匀减速直线运动和竖直向下的自由落体运动,根据t上=t下则从最高点下落到O点所用时间为,故V0=g从最高点下落到O点所用时间为,则VP=g,则从B点下落到O点的过程中的平均速度为=从B点下落到O点的时间为t=﹣根据H=t可得H=()(﹣)=(g+g)×(T1﹣T2)解得g=故答案为:13.在离地面高度为h=20m处,将一个质量为m=1kg的钢球以v=5m/s的速度水平抛出,取g=10m/s2.则钢球从抛出到落地的时间t=
s;飞行的水平距离s=
m;钢球从抛出到落地的过程,重力做功W=
J。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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:C15.在上图中,根据通电螺线管上方小磁针N极的指向,标出电源的“十”“一”极。参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.小明站在水平地面上,手握不可伸长的轻绳一端,绳的另一端系有质量为m的小球,甩动手腕,使球在竖直平面内做圆周运动,当球某次运动到最低点时,绳突然断掉。球飞离水平距离d后落地,如图9所示,已知握绳的手离地面高度为d,手与球之间的绳长为3d/4,重力加速度为g,忽略手的运动半径和空气阻力。求绳断时球的速度大小v1,和球落地时的速度大小v2。问绳能承受的最大拉力多大?参考答案:(1)设绳断后球飞行时间为t,由平抛运动规律,有竖直方向d=gt2
(2分)得(1分)水平方向d=v1t,(2分)联立解得v1=(1分)竖直方向,(1分)落地(3分)设绳能承受的拉力大小为T,这也是球受到绳的最大拉力。球做圆周运动的半径为R=3d/4(1分)对小球运动到最低点,由牛顿第二定律和向心力公式有T-mg=mv12/R,(3分)联立解得T=mg。(1分)17.某校课外活动小组,自制一枚土火箭,设火箭发射后,始终在垂直于地面的方向上运动。火箭点火后可认为做匀加速直线运动,经过4s到达离地面40m高处燃料恰好用完。(若空气阻力忽略不计,g取10m/s2)求(1)燃料恰好用完时火箭的速度为多大?(2)火箭上升离地面的最大高度是多大?(3)火箭从发射到残骸落回地面的总时间是多大?参考答案:(1)(2)(3)火箭燃料用完后
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