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四川省成都市三河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.A、B、C三个物体放在旋转圆台上,都没有滑动,如图所示。静摩擦因素均为μ,A的质量为2m,B、C的质量均为m,A、B离轴为R,C离轴为2R.当圆台旋转时,下列说法错误的是:(
)A.当圆台匀速转动时,C物的向心加速度最大B.当圆台匀速转动时,B的静摩擦力最小C.当圆台转速逐渐增加时,A受到的静摩擦力始终指向圆台的转轴D.当圆台转速增加时,C比A先滑动参考答案:C2.(单选)铁路在弯道处的内外轨道高低是不同的,已知内外轨道对水平面倾角为θ(如图),弯道处的圆弧半径为R,若质量为m的火车转弯时速度等于,则(
)A.内轨对内侧车轮轮缘有挤压B.外轨对外侧车轮轮缘有挤压C.这时铁轨对火车的支持力等于mg/cosθD.这时铁轨对火车的支持力大于mg/cosθ参考答案:C3.下列描述的运动中,不可能存在的是A.速度变化很大,加速度却很小
B.速度变化很小,加速度却很大C.速度变化方向为正,加速度方向为负D.加速度大小不断变小,速度大小不断增大参考答案:C4.(多选题)如图所示,皮带传动装置转动后,皮带不打滑,则皮带轮上A、B、C三点的情况是(
)A.vA=vB,vB>vC;
B.ωA=ωB,vB=vCC.vA=vB,ωB=ωc;D.ωA>ωB,vB=vC参考答案:AC5.(单选)跳伞运动员以5m/s的速度竖直匀速降落,在离地面h=10m的地方掉了一颗扣子,跳伞运动员比扣子晚着陆的时间为(扣子所受的空气阻力可忽略.g取10)A.2s
B.s
C.1s
D.(2-)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.探究功与物体速度变化的关系实验时,先适当垫高木板,然后由静止释放小车,小车在橡皮条弹力的作用下被弹出,沿木板滑行,小车滑行过程中带动通过打点计时器的纸带记录其运动情况。观察发现纸带前面部分点迹疏密不匀,后而部分点迹比较均匀,回答下列问题:(1)适当垫高木板是为了__________________________________;(2)通过纸带求小车速度时应使用纸带的(填“全部”、“前面部分”或“后面部分”)
(3)若实验作了n次,所用椽皮条分别为1根、2根……n根,通过纸带求出小车的速度分别为v1、v2……vn,用W表示橡皮条对小车所做的功,作出的W—v2图线是一条过坐标原点的直线,这说明W与v的关系是_________________。(4)在做“探究功与物体速度变化关系”的实验时,下列说法正确的是
A.通过改变橡皮筋的条数改变拉力做功的数值B.通过改变橡皮筋的长度改变拉力做功的数值C.通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的最大速度D.每次实验不必算出橡皮筋对小车做功的具体数值参考答案:(1)
平衡摩擦力
(2)
后面部分
(3)
W与速度v的平方成正比
或者
(4)
ACD
7.(填空)(2015春?隆化县校级期中)月球绕地球转动的周期为T,轨道半径为r,则由此可得地球质量表达式为;若地球半径为R,则其密度表达式为.参考答案:,解:根据得:M=.地球的密度为:故答案为:,8.如图所示为一小球做平抛运动的闪光照片的一部分,图中背景方格的边长为5cm.如果取g=10m/s2,则:(1)两次闪光的时间是
s;(2)小球做平抛运动时的初速度大小是
m/s;参考答案:0.01s
、
1.5m/s
9.某同学为了测定气垫导轨上滑块的加速度,他在滑块上安装了宽度为2cm的遮光板.然后他利用气垫导轨和数值毫秒计记录了遮光板通过第一个光电门所用的时间为△t1=0.2s,通过第二个光电门的时间△t2=0.1s,遮光板从开始遮住第一个光电门到开始遮住第二个光电门的时间为2s,请你根据上面他通过实验得到的数据,计算出滑块的加速度为
m/s2.参考答案:0.05【考点】测定匀变速直线运动的加速度.【分析】由速度公式可求得遮光板通过两个光电门的瞬时速度,由加速度公式可求解加速度.【解答】解:滑块通过第一个光电门的速度:v1=滑块通过第二个光电门的速度:v2=故滑块的加速度:a=故答案为:0.0510.用图(a)所示的实验装置验证牛顿第二定律.(1)完成平衡摩擦力的相关内容:①取下砂桶,把木板不带滑轮的一端垫高,接通打点计时器电源,
(选填“静止释放”或“轻推”)小车,让小车拖着纸带运动.②如果打出的纸带如图(b)所示,则应
(选填“增大”或“减小”)木板的倾角,反复调节,直到纸带上打出的点迹
,平衡摩擦力才完成.(2)某同学实验时得到如图(c)所示的a—F图象,则该同学验证的是:在小车质量一定的条件下,小车的加速度与其所受的合力成正比.参考答案:(1)①轻推;减小;②间隔均匀(之间的距离大致相等)11.游泳运动员,以恒定的速率垂直河岸横渡。当水速突然增大时,运动员横渡经历的路程将
▲
,时间将
▲
。(填“不变“变大”或“变小”)参考答案:12.如图所示,人拉着细绳的一端由A走到B,使质量为m的物体匀速上升。已知A、B两点间的水平距离为s,细线与水平方向的夹角已在图中标出,不计滑轮的摩擦,人的拉力所做的功
___.参考答案:13.(1)在做用打点计时器测速度的实验时,要用到打点计时器,打点计时器是一种计时仪器,其电源频率为50Hz,常用的“电火花打点计时器”使用的电压是
____
伏的
____
(直流电,交流电),它们是每隔____
s打一个点。(2)接通打点计时器电源和让纸带开始运动,这两个操作之间的时间顺序关系是:______________A、先接通电源,后让纸带运动
B、先让纸带运动,再接通电源C、让纸带运动的同时接通电源
D、先让纸带运动或先接通电源都可以参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,有两个质量相等的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则以下说法中正确的是()A.A球的线速度必定小于B球的线速度B.A球的角速度必定小于B球的角速度C.A球的运动周期必定小于B球的运动周期D.A球对筒壁的压力必定大于B球对筒壁的压力
参考答案:B15.(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16.一辆值勤的警车停在公路边,当警员发现从他旁边以10m/s的速度匀速行驶的货车严重超载时,决定前去追赶,经过5.5s后警车发动起来,并以2.5m/s2的加速度做匀加速运动,但警车的行驶速度必须控制在90km/h以内.问:(1)警车在追赶货车的过程中,两车间的最大距离是多少?(2)判定警车在加速阶段能否追上货车?(要求通过计算说明)(3)警车发动后要多长时间才能追上货车?参考答案:考点: 匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系.专题: 追及、相遇问题.分析: (1)当警车速度等于货车速度时,两车间的距离最大;分别求出两车的路程,然后求出两车间的最大距离.(2)求出警车达到最大速度时,警车与货车的路程,根据两车路程间的关系判断警车能否追上货车.(3)警车追上货车时,两车的路程相等,由速度公式的变形公式求出警车追上货车的时间.解答: 解:(l)警车在追赶货车的过程中,当两车速度相等时.它们的距离最大,设警车发动后经过t1时间两车的速度相等.则,此时货车的位移为s货=(5.5+4)×10m=95m,警车的位移为s警=所以两车间的最大距离△s=s货﹣s警=75m(2)90km/h=25m/s,则警车加速到最大速度25m/s所用的时间为t2==10s,s货′=(5.5+10)×10m=155m
s警′=因为s货′>s警′,故此时警车尚未赶上货车;(3)警车刚达到最大速度时两车距离△s′=s货′﹣s警′=30m,警车达到最大速度后做匀速运动,设再经过△t时间追赶上货车.则:△t==2s所以警车发动后要经过t=t2+△t=12s才能追上货车.答:(1)警车在追赶货车的过程中,两车间的最大距离是75m.(2)警车在加速阶段不能追上货车.(3)警车发动后要12s才能追上货车.点评: 本题是一道追击问题,分析清楚车的运动过程,找出两车距离最大及追上的条件,熟练应用速度公式的变形公式、路程公式可以正确解题,本题难度较大,是一道难题.17.一水平传送带以2.0m/s的速度顺时针传动,水平部分长为2.0m.,其右端与一倾角为θ=37°的光滑斜面平滑相连,斜面长为0.4m,一个可视为质点的物块无初速度地放在传送带最左端,已知物块与传送带间动摩擦因数μ=0.2,试问:(1)物块能否达斜面顶端?若能则说明理由,若不能则求出物块上升的最大高度.(2)物块从出发到4.5s末通过的路程.(sin37°=0.6,g取l0m/s2)参考答案:解:(1)物块在传送带上先做匀加速直线运动?μmg=mal…①s1==1m…②所以在到达传送带右端前物块已匀速
物块以ν0速度滑上斜面﹣mgsinθ=ma2…③物块速度为零时上升的距离s2==m…④由于s2<0.4m,所以物块未到达斜面的最高点.物块上升的最大高度hm=s2sinθ=0.2m…⑤(2)物块从开始到第一次到达传送带右端所用时间t1=+=1.5s…⑥物块在斜面上往返一次时间t2==s…⑦物块再次滑到传送带上速度仍为ν0,方向向左﹣μmg=ma3…⑧向左端发生的最大位移s3=…⑨物块向左的4.5s末物块在斜面上速度恰好减为零故物块通过的总路程s=L+3s2+2s3…⑩s=5m答:(1)物块未能到达斜面顶端,物块上升的最大高度为0.2m.(2)物块从出发到4.5s末通过的路程为5m.【考点】牛顿运动定律的综合应用;匀变速直线运动的速度与位移的关系.【分析】对物块进行受力分析,找出物块的合力,明确其运动性质,运用牛顿第二定律和运动学公式去求解到达传送带右端时的速度.物块冲上斜面后做匀减速直线运动,先根据运动学
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