高一物理下学期第二次月考试题(5月月考)-人教版高一全册物理试题
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四川省平昌中学2014-2015学年高一下学期二月考物理试题
一、选择题(共12小题,每一小题4分,共48分。
全部选对的得4分,选不全的
得2分,有选错或不答的得0分)
1、做曲线运动的物体,在运动过程中一定变化的物理量是〔〕
A、速率
B、速度
C、加速度
D、合外力
2、从高空中水平方向飞行的飞机上,每隔1分钟投一包货物,如此空中下落的许多包货物
和飞机的连线是〔〕
A.倾斜直线 B.平滑直线 C.竖直直线 D.抛物线
3.一滑块在水平地面上沿直线滑行,t=0时其速度为1 m/s。
从此刻开始滑块运动方向上再施加一水平面作用F,力F和滑块的速度v随时间的变化规律分别如下列图。
设在第1
秒内、第2秒内、第3秒内力F对滑块做的功分别为W1、W2、W3,如此以下关系正确的答案是( 〕
A W1=W2=W3 B.W1<W3<W2
CW1<W2<W3 D.W1=W2<W3
4. 开普勒第三定律R3/T2=k,不仅适用于太阳系中的天体运动,同样也适用于卫星绕行星
的运动,如下说法中正确的答案是:〔〕
A.此公式只适用于轨道是圆的天体的运动
B.R、T分别表示绕中心天体运行的行星〔或卫星〕的半径大小和自转周期
C.围绕同一中心天体运行的所有行星〔或卫星〕,k值都相等
D.围绕同一中心天体运行的所有行星〔或卫星〕,k值不相等
5. 如图2所示,用长短不同、材料和粗细均一样的两根绳子各
拴着一个质量一样的小球,在光滑的水平面上做匀速圆周运
动,如此:〔〕
A.两个小球以一样的角速度运动时,短绳容易断
B.两个小球以一样的线速度运动时,长绳容易断
C.两个小球以一样的角速度运动时,长绳容易断
D.不管怎样都是短绳容易断
6. 图5为表演杂技“飞车走壁〞的示意图.演员骑摩托车在一个圆桶形结构
的内壁上飞驰,做匀速圆周运动.图中a、b两个虚线圆表示同一位演员骑同
一辆摩托,在离地面不同高度处进展表演的运动轨迹.不考虑车轮受到的侧
向摩擦,如下说法中正确的答案是:〔〕
A.在a轨道上运动时角速度较大
B.在a轨道上运动时线速度较大
C.在a轨道上运动时摩托车对侧壁的压力较大
D.在a轨道上运动时摩托车和运动员所受的向心力较大
7、如下列图,红蜡块能在玻璃管的水中匀速上升.假设红蜡块在A 点匀速上升的同时,使玻璃管水平向右做匀加速直线运动,如此红蜡块实际运动的轨迹是图中的〔 〕
A 、曲线R
B 、直线P
C 、曲线Q
D 、无法确定
8、如下列图,小球a 、b 的质量分别是2m 和m ,a 从倾角为30°的光滑固定斜面的顶端无初速下滑,b 从斜面等高处以初速度v 0平抛,比拟a 、b 落地的运动过程有〔 〕
A .a ,b 两球同时到达地面
B .a ,b 落地前的速度一样
C .重力对a 、b 做的功一样
D .落地前a ,b 两球重力做功的瞬时功率相等
9.如下列图,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,那么小球从接触弹簧开始到将弹簧压缩到最短的过程中〔弹簧保持竖直〕,如下关于能的表示正确的答案是〔 〕 A.弹簧的弹性势能不断增大 B.小球的动能先增大后减小
C.小球的重力势能先增大后减小
D.小球的弹性势能和重力势能总和先增大后减小 10.关于功率,如下说法中正确的答案是〔 〕
A .由P =W /t 知,力所做的功越多功率就越大,力做功所用的时间越短功率就 越大
B .由P =Fv 知,汽车以额定功率匀速行驶时,所受的阻力越大,速度越小
C .减少阻力和提高发动机的额定功率都可以提高机车的运行速度
D .汽车在作匀加速直线运动的过程中,牵引力的功率不变
11.有两颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,设两颗人造地球卫星的质量之比为1:2,轨道半径之比为3:1,如此如下比值正确的答案是〔 〕
A .这两颗卫星的线速度之比是1:27
B .这两颗卫星的周期之比是1:27
C .这两颗卫星的向心加速度之比是1:9
D .这两颗卫星的角速度之比是23:1 12.如图,地球赤道上的山丘e ,近地资源卫星p 和同步通信卫星q 均在赤道平面上绕地心做匀速圆周运动.设e 、p 、q 的圆周运动速率分别为v 1、v 2、v 3,向心加速度分别为a 1、a 2、a 3,如此〔 〕
A .v 1>v 2>v 3
B .v 1<v 3<v 2
C .a 1>a 2>a 3
D .a 1<a 3<a 2
二、实验题(14分)
13. (6分)某同学用如图9所示的装置研究平抛物体的运动。
两个一样的弧形轨道M 、N ,分别用于发射小铁球P 、Q ,其中N 的末端与光滑的水平板相切,两轨道上端分别装有电磁铁C 、D ,调节电磁铁C 、D 的高度,使
e
p q
地球
AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度相等。
现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两个小铁球能以一样的初速度同时分别从轨道M、N的下端射出,可以看到P、Q两球相碰,只改变弧形轨道M相对于地面的高度〔不改变AC高〕,重复上述实验,仍能观察到一样的现象,这说明: ____________。
另一位同学用实验研究平抛运动时,在白纸上标出了重垂线MN,并获得了小球平抛轨
迹上的两个点a、b,并测得两点到MN的水平距离分别是10cm和20cm,两点的竖直距离是
15cm,取g=10m/s2,如此小球平抛的初速度为_______m/s.
14.(8分)某实验小组采用如下列图的装置探究功与速度的关系,小车在橡皮筋的作用下弹
出后,沿木板滑行。
打点计时器工作频率为50Hz。
〔1〕实验中木板略微倾斜,这样做。
A.是为了使释放小车后,小车能匀加速下滑
B.是为了增大小车下滑的加速度
C.可使得橡皮筋做的功等于合外力对小车做的功
D.可使得橡皮筋松弛后小车做匀速运动
〔2〕实验中先后用同样的橡皮筋1条、2条、3条…,并起来挂在小车的前端进展屡次实验,每次都要把小车拉到同一位置再释放小车。
把第1次只挂1条橡皮筋对小车做的功记为W,第2次挂2条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功为2W,…;橡皮筋对小车做功后而获得的速度可由打点计时器打出的纸带测出。
根据第4次实验的纸带〔如如下图所示〕求得
的关系作出猜测肯定不正确的答案是。
A .v W ∝
B .v
W 1∝
C .2
v W ∝ D .3v W ∝ 〔4〕如果W ∝v 2
的猜测是正确的,如此画出的W -v 2
图象应是。
三、论述、计算题(此题共4小题,共38分。
解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。
)
15.〔8分〕 如图11所示,竖直平面内的3/4圆弧形光滑轨道半径为R ,A 端与圆心O 等高,AD 为水平面,B 点在O 的正上方,一个小球在A 点正上方由静止释放,自由下落至A 点进入圆轨道并恰能到达B 点。
求: ⑴释放点距A 点的竖直高度; ⑵落点C 与A 点的水平距离。
16.〔9分〕某品牌汽车在某次测试过程中数据如下表所示,请根据表中数据回答如下问题。
整车行驶质量 1500kg 额定功率 75kW
加速过程 车辆从静止加速到108km/h 所需时间为10s 制动过程
车辆以36km/h 行驶时的制动距离为5.0m
汽车在水平公路上沿直线行驶时所受阻力f 跟行驶速率v 和汽车所受重力mg 的乘积成正比,即f =kmgv ,其中k =2.0×10-3
s/m 。
取重力加速度g =10m/s 2。
〔1〕假设汽车加速过程和制动过程都做匀变速直线运动,求这次测试中
加速过程的加速度大小a 1和制动过程的加速度大小a 2; 〔2〕求汽车在水平公路上行驶的最大速度v m ;
〔3〕把该汽车改装成同等功率的纯电动汽车,其他参数不变。
假设电源
功率转化为汽车前进的机械功率的效率η=90%。
假设1kW ·h 电 能的售价为0.50元〔人民币〕,求电动汽车在平直公路上以最大速 度行驶的距离s =100km 时所消耗电能的费用。
结合此题目,谈谈 你对电动汽车的看法。
17.〔10分〕如下列图,光滑圆轨道ABC ,其中AB 局部水平, BC 局部是处于竖直平面内的半径为R 的半圆管,圆管内截 面的半径r 远小于R ,有一质量为m 、半径略小于r 的小球以水平速度v 0从A 点射入圆管.问:
(1) 假设要小球能从C 端飞出,初速度v 0应满足什么条件?
(2) 在小球从C 端飞出的瞬间,对管壁作用力有哪几种可能情况?初速度v 0各应满足什么条件?
18.〔11分〕 如图12所示,一玩滚轴溜冰的小孩〔可视作质点〕质量为m=30kg ,他在左侧平台上滑行一段距离后平抛,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A 点进入光滑竖直圆弧轨道,并沿
轨道下滑,A 、B 为圆弧两端点,其连线水平.圆弧半径为R=1.0m ,对应圆心角为θ=1060
,
平台与AB 连线的高度差为h=0.8m .〔计算中取g=10m/s 2,sin530=0.8,cos530
=0.6〕求: 〔1〕小孩平抛的初速度
〔2〕小孩运动到圆弧轨道最低点O 时对轨道的压力 平昌中学高一物理月考试题答案
R A B
一选择题(48分〕
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
B C C C C B C D AB BC BC BD
二实验题〔14分〕
13(1)小球水平方向匀速运动 (2) 1
14.〔1〕CD 〔2〕2 〔3〕AB 〔4〕过原点的一条直线
三、论述、计算题38分〕
15. h OA=1.5R;〔2—1〕R
16.
17.解:(1)小球从A端入射后,假设刚好到达C点,如此vC=0,(1分)小球A→B→C的过程中只存重力做功,机械能守恒.由机械能守恒定律得:,
即故假设小球能从C端飞出,入射速度应大于
(2)小球从C 端飞出时,对管壁的作用力有以下三种可能情况. a .恰好对管壁无压力,此时由牛顿第二定律知 ①
又A →B →C 过程中小球机械能守恒,
②
由①②解得
b .对下管壁有压力,此时的入射速度
c .对上管壁有压力,此时的入射速度
18. 解析:〔1〕由于小孩无碰撞进入圆弧轨道,即小孩落到A 点时速度方向沿A 点切线方向,如此00
tan tan 53y x
v gt
v v α=
=
= 又由212h gt =
得20.4h t s g
== 而4/y v gt m s == 联立以上各式得03/v m s =
〔2〕设小孩到最低点的速度为,有
220
011(1cos53)22
x mv mv mg h R ⎡⎤-=+-⎣⎦ 在最低点,据牛顿第二定律,有
2
x
N v F mg m R
-=
代入数据解得F N =1290N
由牛顿第三定律可知,小孩对轨道的压力为1290N .。