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文档简介

…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年粤教版高一物理下册月考试卷含答案考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五总分得分评卷人得分一、选择题(共6题,共12分)1、从同一高度以相同的速率分别抛出质量相等的三个小球;一个竖直向上抛,一个竖直向下抛,另一个水平抛,则()

A.落地时;三个小球的速度相同。

B.落地时;三个小球重力的瞬时功率相同。

C.运动过程中;三个小球重力做功的平均功率相同。

D.运动过程中;三个小球重力做功相同。

2、光滑水平面上,小球m的拉力F作用下做匀速圆周运动,若小球运动到P点时,拉力F发生变化,下列关于小球运动情况的说法正确的是()A.若拉力突然消失,小球将沿轨迹Pb做离心运动B.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pa做离心运动C.若拉力突然变大,小球将可能沿半径朝圆心运动D.若拉力突然变大,小球将可能沿轨迹Pc做近心运动3、在真空中,将羽毛和苹果同时从同一高度由静止释放,并拍下频闪照片,下列频闪照片符合事实的是()A.B.C.D.4、【题文】2008年北京奥运会火炬实现了成功登上珠峰的预定目标;如图所示是火炬手攀登珠峰的线路示意图,请根据此图判断下列说法中正确的是()

A.由起点到终点火炬手所走线路的总长度等于位移B.线路总长度与火炬手所走时间的比值等于火炬手登山的平均速度C.在计算登山的速度时可以把火炬手当成质点D.运动员在登山过程中做的是匀减速直线运动5、民族运动会上有一骑射项目如图所示,运动员骑在奔跑的马上,弯弓放箭射击侧向的固定目标.

假设运动员骑马奔驰的速度为v1

运动员静止时射出的弓箭速度为v2

跑道离固定目标的最近距离为d

要想命中目标且射出的箭在空中飞行时间最短,则(

)

A.运动员放箭处离目标的距离为dv2v1

B.运动员放箭处离目标的距离为dv12+v222v2

C.箭射到固定目标的最短时间为dv2

D.箭射到固定目标的最短时间为dv22鈭�v12

6、长期以来“卡戎星(Charon)

”被认为是冥王星唯一的卫星,它的公转轨道半径r1=19600km

公转周期T1=6.39

天。2006

年3

月,天文学家新发现两颗冥王星的小卫星,其中一颗的公转轨道半径r2=48000km

则它的公转周期T2

最接近于(

)

A.5

天B.10

天C.25

天D.50

天评卷人得分二、填空题(共8题,共16分)7、如图所示,质量相同的A、B两球用细线悬挂于天花板上且静止不动.两球间是一个轻质弹簧,如果突然剪断悬线,则在剪断悬线瞬间A球加速度为____;B球加速度为____.

8、如图所示,一木块放在光滑水平面上,一个子弹水平射入木块中,射入深度为d,平均阻力为f.设木块离原点s远时开始匀速前进则:(1)子弹损失的动能为____,(2)木块增加的动能为____。9、如图所示,一物块置于水平地面上.当用与水平方向成60°角的力F1拉物块时,物块做匀速直线运动;当改用与水平方向成30°角的力F2推物块时,物块仍做匀速直线运动.若F1和F2的大小相等,则物块与地面之间的动摩擦因数为______.10、足球以8m/s的速度飞来,运动员在0.2s的时间内将足球以12m/s的速度反向踢出.足球在这段时间内的平均加速度大小为m/s2,方向与m/s的速度方向相反11、【题文】如右图所示,一细圆管弯成的四分之一的开口圆环,环的半径为R,环面处于竖直平面内,一小球在开口A处的正上方一定高度处由静止开始释放,然后进入内壁光滑的管内,小球离开圆轨道后又恰好能再次进入圆管开口A。则小球释放处离A的距离为h=。12、在“探究弹力和弹簧伸长关系”的实验中,某实验小组将不同数量的钩码分别挂在竖直弹簧下端,进行测量,根据实验所测数据,利用描点法作出了所挂钩码的重力G与弹簧总长L的关系图象,如图所示.弹簧的劲度系数为______N/m.13、如图;为测量做匀加速直线运动的物块的加速度,将宽度均为d的挡光片固定在物块上,测得二光电门之间距离为s.

①当滑块匀加速运动时,测得挡光片先后经过两个光电门的时间为△t1和△t2,则小车的加速度a=______;

②(多选)为减小实验误差,可采取的方法是______

A.增大两挡光片宽度dB.适当减小两挡光片宽度d

C.增大两光电门之间的距离sD.减小两光电门之间的距离s.14、如图所示用两个动滑轮将一个重800N

的物体匀速升高2m

不计摩擦力和动滑轮质量,则拉力为______N

拉力做功______J

机械效率为______.评卷人得分三、证明题(共2题,共4分)15、灯距地面的高度为h;身高为l的人以速度υ匀速直线行走,如图所示.

(1)有甲;乙两位同学对人的头顶的影子的运动情况分别谈了自己的看法;甲同学认为人的头顶的影子将作匀加速直线运动,而乙同学则依据平时看到的自己的影子的运动情况,认为人的头顶的影子将作匀速直线运动,你认为甲、乙两位同学对人的头顶的影子的运动情况的看法,谁的看法是正确的?

(2)请说明你的判断依据:

(3)求人影的长度随时间的变化率.16、灯距地面的高度为h;身高为l的人以速度υ匀速直线行走,如图所示.

(1)有甲;乙两位同学对人的头顶的影子的运动情况分别谈了自己的看法;甲同学认为人的头顶的影子将作匀加速直线运动,而乙同学则依据平时看到的自己的影子的运动情况,认为人的头顶的影子将作匀速直线运动,你认为甲、乙两位同学对人的头顶的影子的运动情况的看法,谁的看法是正确的?

(2)请说明你的判断依据:

(3)求人影的长度随时间的变化率.评卷人得分四、画图题(共2题,共12分)17、画出下面2个物体所受重力的图示(1)放在桌面上的质量为m=0.1kg的字典(2)抛出后在空中飞行的质量为m=5kg的铅球。18、画出下面2个物体所受重力的图示(1)放在桌面上的质量为m=0.1kg的字典(2)抛出后在空中飞行的质量为m=5kg的铅球。评卷人得分五、作图题(共2题,共14分)19、(6分)作图题:画出图中静止杆M受到的弹力的示意图.20、如图所示,物体A

靠在竖直墙面上,在力F

作用下,AB

保持静止状态,请分析B

受到几个力的作用?并且画出物体的受力情况.参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、D【分析】

A;小球运动过程中;只有重力做功,机械能守恒,故末速度大小相等,但方向不同,故A错误;

B;落地时速度大小相等;但方向不同,根据P=Gvcosθ可知,重力的瞬时功率不等,故B错误;

C;根据重力做功公式W=mgh可知;三个小球重力做功相同,落地的时间不同,竖直上抛时间最长,竖直下抛时间最短,所以运动过程中,三个小球重力做功的平均功率不同,故C错误,D正确;

故选D.

【解析】【答案】小球沿着不同的方向抛出;都只有重力做功,机械能守恒,故可得到落地时速度大小相等,但方向不同;根据瞬时功率表达式P=Fvcosθ判断瞬时功率的大小.

2、D【分析】解:在水平面上;细绳的拉力提供m所需的向心力;

A;当拉力消失;物体受力合为零,将沿切线方向做匀速直线运动,即沿轨迹Pa做离心运动,故A错误;

B、当拉力突然变小,则向心力大于拉力,因此小球将沿轨迹Pb做离心运动;故B错误;

C;当拉力突然变大;则向心力小于拉力,因此小球将沿轨迹Pc做离心运动,故C错误,D正确;

故选:D.

本题考查离心现象产生原因以及运动轨迹;当向心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.

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.【解析】【答案】D3、C【分析】略【解析】C

4、C【分析】【解析】

试题分析:由起点到终点火炬手所走线路的总长度等于路程;A错;线路总长度与火炬手所走时间的比值等于火炬手登山的平均速率,B错;由于登山的距离远大于火炬手的大小,则不用考虑火炬手的大小,即可以把火炬手当成质点,C对;运动员在登山过程中做的是变速运动,D错。

考点:本题考查路程;位移、平均速度、质点。

点评:本题要求学生知道路程和位移的关系;平均速度的定义;物体看作质点的条件。【解析】【答案】C5、C【分析】解:A

最短时间为=dv2

则箭在沿马运行方向上的位移为:x=v1t=v1v2d

所以放箭处距离目标的距离为:s=d2+(v1v2d)2=dv2v12+v22.

故A;B错误.

C、当放出的箭垂直于马运行方向发射,此时运行时间最短,所以最短时间=dv2.

故C正确;D错误.

故选:C

运动员放出的箭既参与了沿马运行方向上的匀速直线运动,又参与了垂直于马运行方向上的匀速直线运动,当放出的箭垂直于马运行方向发射,此时运行时间最短,根据t=dv2

求出最短时间;根据分运动和合运动具有等时性,求出箭在马运行方向上的距离,根据运动的合成,求出运动员放箭处离目标的距离.

解决本题的关键知道箭参与了沿马运行方向上的匀速直线运动和垂直于马运行方向上的匀速直线运动,知道分运动与合运动具有等时性.【解析】C

6、C【分析】【分析】据开普勒第三定律(

半径的三次方与周期的平方成正比)

即可求解。本题考查了开普勒定律。明确开普勒三定律,会利用三定律分析天体的运动情况,属于基础题。【解答】据开普勒第三定律得:得:故ABD错误,C正确。故选C。【解析】C

二、填空题(共8题,共16分)7、略

【分析】

设两球质量为m.

悬线剪断前;以B为研究对象可知:弹簧的弹力F=mg,以A;B整体为研究对象可知悬线的拉力为2mg;

剪断悬线瞬间;弹簧的弹力不变,F=mg,根据牛顿第二定律得。

对A:mg+F=maA,又F=mg,得aA=2g;

对B:F-mg=maB,F=mg,得aB=0

故答案为:2g;0

【解析】【答案】悬线剪断前;以两球为研究对象,求出悬线的拉力和弹簧的弹力.突然剪断悬线瞬间,弹簧的弹力没有来得及变化,分析瞬间两球的受力情况,由牛顿第二定律求解加速度.

8、略

【分析】【解析】试题分析:(1)以子弹为研究对象,阻力做功等于动能的损失,因此子弹损失的动能为f(s+d)(2)以木块为研究对象,由动能定理可知木块增加的动能为fs考点:考查动能定理【解析】【答案】f(s+d)fs9、略

【分析】解:对两种情况下的物体分别受力分析;如图。

将F1正交分解为F3和F4,F2正交分解为F5和F6;

则有:

F滑=F3

mg=F4+FN;

F滑′=F5

mg+F6=FN′

而。

F滑=μFN

F滑′=μFN′

则有。

F1cos60°=μ(mg-F1sin60°)①

F2cos30°=μ(mg+F2sin30°)②

又根据题意。

F1=F2③

联立①②③解得:

μ=2-

故答案为:2-

在两种情况下分别对物体受力分析;根据共点力平衡条件,运用正交分解法列式求解,即可得出结论.

本题关键要对物体受力分析后,运用共点力平衡条件联立方程组求解,运算量较大,要有足够的耐心,更要细心.【解析】2-10、略

【分析】以初速度方向为正方向,v0=8m/svt=-12m/s,方向以初速度方向相反【解析】【答案】100m/s28m/s11、略

【分析】【解析】略【解析】【答案】h=5R/4。12、略

【分析】解:根据平衡条件所持钩码的重力G等于弹簧的拉力.

根据胡克定律可知:F=k(l-l0),由此可知横轴截距为l0,故由图象可知l0=10cm.

当所持钩码的重力G为0时;弹簧的拉力也为0,此时弹簧长度即为原长,所以弹簧的原长为10cm

根据F=k(l-l0)可知;图象的斜率大小等于劲度系数大小;

由图象求出劲度系数为k===1000N/m.

故答案为:1000N/m;

根据题意可知;弹簧总长度L(cm)与所挂物体重力G(N)之间符合一次函数关系,根据胡克定律写出F与L的方程即可正确解答.

本题比较简单;结合图象考查了胡克定律的基础知识,是一道考查基础知识的好题.

在研究弹簧的伸长与拉力的关系问题时,一定要特别区分“弹簧的长度”与“弹簧的伸长”的不同.【解析】100013、略

【分析】解:(1)挡光片通过光电门的平均速度可以认为是小车在此时刻的瞬时速度;故小车两次同过光电门的速度分别为:

则挡光片第一次经光电门时的瞬时速度v1=

挡光片第二次经光电门时的瞬时速度v2=

此段时间小车的位移为d;由运动学速度位移关系式得:

带入数据得:a=

(2)d越小;所测的平均速度越接近瞬时速度,s越大初速度与末速度差距越大,速度平方差越大,相对误差越小.故为减小实验误差,可采取的方法是减小两挡光片宽度d或增大两挡光片间距s,故BC正确.

故选:BC.

故答案为:(1)(2)BC

(1)光电门测量滑块瞬时速度的原理是遮光条通过光电门的速度可以用平均速度代替,即v=求出小车经过两个光电门的速度,再根据运动学公式即可求出物体的加速度a.

(2)根据极限逼近思想用平均速度代替瞬时速度,则b要小;另外A;B点越远;相对误差越小.

本题应掌握光电门测量滑块瞬时速度的原理,正确进行误差分析,是考查学生综合能力的好题.【解析】BC14、略

【分析】解:由图知;承担重物的绳子股数N=4

则s=4h

不计摩擦力和动滑轮质量,利用F=14mg=200N

W=Fs=200隆脕8J=1600J

滑轮组的机械效率:

娄脟=W脫脨W脳脺=GhFs=G4F=100%

故答案为:2001600100%

由图知;承担重物的绳子股数N=4

则s=4h

不计摩擦力和动滑轮质量,利用F=14mg

求拉力的大小;

利用W=Fs

计算拉力做功;

利用效率公式娄脟=W脫脨W脳脺=GhFs

求滑轮组的机械效率.

根据题图确定N

的大小是本题的突破口,利用好不计摩擦力和动滑轮质量时拉力和物重的关系是解题的关键.【解析】2001600100%

三、证明题(共2题,共4分)15、略

【分析】【分析】光在同种均匀介质中是沿直线传播的;影子的形成是光沿直线传播的典型例子.

根据相似三角形的知识求出影子路程与时间的关系,然后分析解答此题.【解析】【解答】解:不妨设人从路灯处出发;人的路程与人影间的关系如图示.

在时间t内,s人=υt;

如图示由相似三角形知识得:=,=,s影==.

由于人做匀速直线运动;速度υ是一个定值,h与l也是定值;

由此看见:人影s影与时间t成正比;人影做匀速直线运动;

人影的长度s影随时间的变化率=.

答:(1)乙的看法是正确的.

(2)速度υ、h、l是定值,根据人影路程s影与时间t的关系是s影=,可知影路程s影与时间t成正比;所以人影做匀速直线运动.

(3)人影的长度随时间的变化率是.16、略

【分析】【分析】光在同种均匀介质中是沿直线传播的;影子的形成是光沿直线传播的典型例子.

根据相似三角形的知识求出影子路程与时间的关系,然后分析解答此题.【解析】【解答】解:不妨设人从路灯处出发;人的路程与人影间的关系如图示.

在时间t内,s人=υt;

如图示由相似三角形知识得:=,=,s影==.

由于人做匀速直线运动;速度υ是一个定值,h与l也是定值;

由此看见:人影s影与时间t成正比;人影做匀速直线运动;

人影的长度s影随时间的变化率=.

答:(1)乙的看法是正确的.

(2)速度υ、h、l是定值,根据人影路程s影与时间t的关系是s影=,可知影路程s影与时间t成正比;

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