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文檔簡介
陜西省西安市重型機器廠子弟中學高一物理月考試題含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.在下列情況下機械能守恒的有(
)A.在空氣中勻速下落的降落傘
B.物體沿光滑圓弧面下滑C.在空中做斜拋運動的鉛球(不計空氣阻力)D.沿斜面勻速下滑的物體參考答案:BC2.甲、乙兩質點在同一直線上做勻加速直線運動的v—t圖象,如圖所示,在3s末兩質點在途中相遇,兩質點位置關系是A.相遇前甲、乙兩質點的最遠距離為2mB.相遇前甲、乙兩質點的最遠距離為3mC.兩質點出發(fā)點間的距離是乙在甲之前4mD.兩質點出發(fā)點間的距離是甲在乙之前4m參考答案:D3.如圖所示是我國長征火箭把載人神舟飛船送上太空的情景.宇航員在火箭發(fā)射與飛船回收的過程中均要經受超重與失重的考驗,下列說法正確的是
(
)A.火箭加速上升時,宇航員處于失重狀態(tài)B.火箭加速上升時的加速度逐漸減小時,宇航員對座椅的壓力小于其重力C.飛船加速下落時,宇航員處于超重狀態(tài)D.飛船落地前減速下落時,宇航員對座椅的壓力大于其重力 參考答案:D4.(單選)下列關于質點的說法,正確的是(
)A.原子核很小,所以可以當作質點
B.研究和觀察日食時,可把太陽當作質點C.研究地球的自轉時,可把地球當作質點
D.研究地球的公轉時,可把地球當作質點參考答案:D5.2012年6月18日,載有三名航天員的神舟九號飛船于下午14時許與天宮一號自動交會對接。對接完成、兩飛行器形成穩(wěn)定運行的組合體后,航天員于17時多進入天宮一號目標飛行器,這實現(xiàn)了中國載人航天歷史上首次對一個在軌運行的航天器的拜訪和駐留。假如神舟九號與天宮一號對接前所處的軌道如圖甲所示,圖乙是它們在軌道上即將對接時的模擬圖。當它們處于圖甲所示的軌道運行時,下列說法正確的是(
)A.神舟九號的加速度比天宮一號的小B.神舟九號的運行速度比天宮一號的小C.神舟九號的運行周期比天宮一號的長D.神舟九號通過加速后變軌可實現(xiàn)與天宮一號對接k*s*5u參考答案:D二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.某同學利用如圖甲所示的實驗裝置來探究“物體的加速度與其質量、合外力間的關系”,小車及車中砝碼的質量用M表示,盤及盤中砝碼的質量用m表示,小車的加速度可由小車后拖動的紙帶由打點計時器打出的點計算出。完成下列填空:(1)(4分)實驗裝置中的打點計時器的實物圖如圖乙所示,該種打點計時器的電源為
V的
電(填“交流”或“直流”)。(2)(2分)在實驗時某同學由于疏忽,遺漏了平衡摩擦力這一步,他測得的圖像可能是右圖中的
(填“甲”“乙”“丙”)(3)某同學得到一條用打點計時器打下的紙帶如圖所示,并在其上取A、B、C、D、E、F、G等7個計數點,每相鄰兩個計數點間還有4個點圖中沒有畫出,打點計時器接周期為T=0.02s的交流電源。他經過測量和計算得到打點計時器打下B、C、D、E、F各點時小車的瞬時速度,記錄在下面的表格中。①計算打點計時器打下F點時小車的瞬時速度的公式為vF=
(用題目中的字母表示)②(3分)根據上面得到的數據,以A點對應的時刻為t=0時刻,在坐標紙上作出小車的速度隨時間變化的v-t圖線;③(2分)由v-t圖線求得小車的加速度大小約為a=
m/s2(結果保留兩位有效數字)。參考答案:(1)(2分)220V(2分)交流(2)(2分)丙(3)①
(2分)②如右圖所示(3分)(沒有坐標值的不給分)
③a=0.42
(2分,0.41、0.43均給分)7.如圖示,物體A的質量為1kg,A和小車的接觸面間動摩擦因數為0.25,當小車的加速度為
時,才能使A在小車右端面向下勻速運動.當小車靜止時,物體A沿小車接觸面下滑時與小車間的滑動摩擦力為
。(g取10m/s2)參考答案:40m/s2
,0
8.一個物體以20m/s的初速度豎直向上拋出。物體能上升的最大高度為
m,拋出后3s物體離拋出點的距離為
m。(不計空氣阻力,取g=10m/s2)
參考答案:9.如圖所示,兩個鉤碼均重2N,彈簧測力計自重不計,則彈簧測力計的示數為
N,如果彈簧的勁度系數為500N/m,此時彈簧的伸長量為
m。
參考答案:2,0.0410.如圖所示為一小球做平拋運動的閃光照相照片的一部分,圖中背景方格的邊長均為5cm,如果取g=10m/s2,那么:(1)照相機的閃光頻率是______Hz;(2)小球運動中水平分速度的大小是_______m/s;(3)小球經過B點時的速度大小是_______m/s。參考答案:
(1).10
(2).1.5
(3).2.5【分析】根據豎直方向上連續(xù)相等時間內的位移之差是一恒量求出相等的時間間隔,從而得出閃光的頻率;根據時間間隔和水平位移求出初速度;根據豎直方向上某段時間內的平均速度等于中間時刻的瞬時速度求出B點的豎直分速度,結合平行四邊形定則求出B點的速度;【詳解】根據豎直方向:得,相等的時間間隔為:
則閃光的頻率;小球平拋運動的水平分速度為:;經過B點時豎直分速度為:
則B點的速度為:?!军c睛】解決本題的關鍵知道平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律,結合運動學公式和推論靈活求解。11.一個小球沿斜面向下運動,用每間隔1/10s曝光一次的頻閃相機拍攝不同時刻小球位置的照片,如圖所示,測得小球在幾個連續(xù)相等的時間內位移(數據見下表),則:小球在相鄰的相等時間內的位移差
(填相等或不相等),小球的運動性質屬
于
直線運動。(2)有甲、乙兩同學計算小球加速度方法如下:甲同學:乙同學:你認為甲、乙中哪位同學的計算方法正確?
。參考答案:1)相等
勻加速
(2)乙12.如圖所示為一小球做平拋運動的閃光照相照片的一部分,圖中背景方格的邊長均為5cm,如果取g=10m/s2,那么:(1)照相機的閃光頻率是
Hz;(2)小球做平拋運動初速度的大小是
m/s;(3)小球經過B點時的速度大小是
m/s.參考答案:解:(1)在豎直方向上有:△h=gT2,其中△h=(5﹣3)×5cm=10cm=0.1m,代入求得:T==0.1s,那么照相機的閃光頻率是10Hz;(2)水平方向勻速運動,有:s=v0t,其中s=3l=15cm=0.15m,t=T=0.1s,代入解得:v0==1.5m/s.(3)根據勻變速直線運動中,時間中點的瞬時速度等于該過程的平均速度,在B點有:vBy===2m/s所以B點速度為:vB===2.5m/s故答案為:(1)10;(2)1.5;(3)2.5.【考點】研究平拋物體的運動.【分析】正確應用平拋運動規(guī)律:水平方向勻速直線運動,豎直方向自由落體運動;解答本題的突破口是利用在豎直方向上連續(xù)相等時間內的位移差等于常數解出閃光周期,然后進一步根據勻變速直線運動的規(guī)律、推論求解.13.如圖所示,如果把鐘表上的時針、分針、秒針看成勻速轉動,那么它們的角速度之比為ω時∶ω分∶ω秒=________;設時針、分針、秒針的長度之比為1∶1.5∶1.8,那么三個指針尖端的線速度大小之比為v時∶v分∶v秒=________.參考答案:1:12:720
1:18:1296三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.如圖所示,P為彈射器,PA、BC為光滑水平面分別與傳送帶AB水平相連,CD為光滑半圓軌道,其半徑R=2m,傳送帶AB長為L=6m,并沿逆時針方向勻速轉動?,F(xiàn)有一質量m=1kg的物體(可視為質點)由彈射器P彈出后滑向傳送帶經BC緊貼圓弧面到達D點,已知彈射器的彈性勢能全部轉化為物體的動能,物體與傳送帶的動摩擦因數為=0.2。取g=10m/s2,現(xiàn)要使物體剛好能經過D點,求:(1)物體到達D點速度大小;(2)則彈射器初始時具有的彈性勢能至少為多少。參考答案:(1)2m/s;(2)62J【詳解】(1)由題知,物體剛好能經過D點,則有:解得:m/s(2)物體從彈射到D點,由動能定理得:解得:62J15.一顆在赤道上空運行的人造衛(wèi)星,其軌道半徑為r=2R(R為地球半徑),衛(wèi)星的轉動方向與地球自轉方向相同.已知地球自轉的角速度為,地球表面處的重力加速度為g.求:
(1)該衛(wèi)星所在處的重力加速度g′;
(2)該衛(wèi)星繞地球轉動的角速度ω;(3)該衛(wèi)星相鄰兩次經過赤道上同一建筑物正上方的時間間隔.參考答案:(1)(2)(3)【詳解】(1)在地球表面處物體受到的重力等于萬有引力mg=,在軌道半徑為r=2R處,仍有萬有引力等于重力mg′=,解得:g′=g/4;(2)根據萬有引力提供向心力,mg=,聯(lián)立可得ω=,(3)衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,建筑物隨地球自轉做勻速圓周運動,當衛(wèi)星轉過的角度與建筑物轉過的角度之差等于2π時,衛(wèi)星再次出現(xiàn)在建筑物上空以地面為參照物,衛(wèi)星再次出現(xiàn)在建筑物上方時,建筑物隨地球轉過的弧度比衛(wèi)星轉過弧度少2π.即ω△t?ω0△t=2π解得:【點睛】(1)在地球表面處物體受到的重力等于萬有引力mg=,在軌道半徑為2R處,仍有萬有引力等于重力mg′=,化簡可得在軌道半徑為2R處的重力加速度;(2)人造地球衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,由地球的萬有引力提供向心力,結合黃金代換計算人造衛(wèi)星繞地球轉動的角速度ω;(3)衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,建筑物隨地球自轉做勻速圓周運動,當衛(wèi)星轉過的角度與建筑物轉過的角度之差等于2π時,衛(wèi)星再次出現(xiàn)在建筑物上空.四、計算題:本題共3小題,共計47分16.O
如圖所示,質量為m的小球用長為L的細線懸于天花板上O點,并使小球在水平面內做勻速圓周運動(這種運動物理上稱為圓錐擺),細線與豎直方向成θ角,求細線中的張力F和小球轉動的周期T參考答案::小球受重力G和懸線的拉力F而在水平面內作勻速圓周運動,
F=mg/cosθ
3分
半徑
R=Lsinθ
2分
由牛頓第二定律得
3分
T=
17.如圖是一皮帶傳輸裝載機械示意圖。井下挖掘工將礦物無初速放置于沿圖示方向運行的傳送帶A端,被傳輸到末端B處,再沿一段圓形軌道到達軌道的最高點C處,然后水平拋到貨臺上。已知半徑為R=0.4m的圓形軌道與傳送帶在B點相切,O點為圓形軌道的圓心,BO、CO分別為圓形軌道的半徑。礦物可視為質點,傳送帶與水平面間的夾角=37o,礦物與傳送帶間的動摩擦因數=0.85,傳送帶勻速運行的速度為v0=6m/s,傳送帶AB兩點間的長度為L=40m。若礦物落點D處離最高點C點的水平距離為s=2m,豎直距離為h=l.25m,礦物質量m=5kg,sin37o=0.6,cos37o=0.8,g=10m/s2,不計空氣阻力。求:(1)礦物到達C點時對軌道的壓力大??;(2)礦物到達B點時的速度大??;(3)礦物由A點到達C點的過程中,摩擦力對礦物所做的功。(4)礦物由A點到達B點的過程中,電動機多消耗的電能。參考答案:
v=6m/s得Wf=1276J(4)2055J18.(12分)如圖所示,一輛長為13m的客車沿平直公路以10m/s的速度勻速向西行駛,一輛長為18m的貨車由靜止開始以2.0m/s2的加速度由西向東勻加速行駛,已知貨車剛啟動時
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