高一物理下学期5月月考试题(含解析)

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天津市武清区天和城实验中学2022-2023学年高一下学期5月月考物理试卷

天津市武清区天和城实验中学2022-2023学年高一下学期5月月考物理试卷

2022-2023学年度高一第二学期第二次形成性检测物理试卷总分:100分考试时间:60分钟第I卷一、单选题(共25分,每题5分)1.下列关于曲线运动的说法正确的是()A.曲线运动一定是变加速运动B.做匀速圆周运动的物体加速度不变C.做曲线运动的物体动能一定改变D.做平抛运动的物体机械能守恒2.如图,有一固定且内壁光滑的半球面,球心为O,最低点为C,在其内壁上有两个质量不相等的小球(可视为质点)A和B,在两个高度不同的水平面内做匀速圆周运动,A球的轨迹平面高于B球的轨迹平面。

则()A.A球所受弹力一定大于B球所受弹力B.A球所受弹力一定小于B球所受弹力C.A球的线速度一定大于B的线速度D.A球的线速度一定小于B的线速度3.2022年11月,“神舟十五号”飞船顺利发射,六名中国宇航员完成首次太空交接班。

已知神舟十五号绕地球做匀速圆周运动的轨道距地面高度为h,地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g。

引力常量为G,下列说法正确的是()A.神舟十五号运行的速度大小为√gRB.地球的平均密度为3g4πGRC.神舟十五号轨道处的加速度为gR2(R+ℎ)3D.神舟十五号的发射速度大于11.2km/s4.质量为m的物体由静止开始下落,下落过程中受到的阻力大小恒为0.2m g,在物体下落h的过程中,下列说法中正确的是()A.重力对物体做功m g hB.物体的动能增加了0.2m g hC.物体重力势能减少了0.2m g hD.物体的机械能增加了0.2m g h5.可视为点电荷的两个完全相同的金属小球,分别带有+3q和−q的电荷,相距一定距离时库仑力的大小为F。

将两球接触后再放回原处,两球之间的库仑力为()A.引力,大小为F3B.引力,大小为3FC.斥力,大小为F D.斥力,大小为F3二、不定项选择题(共15分,每题5分,少选得3分,错选不得分)6.以初速度v0水平抛出一物体,当它的竖直速度与水平速度大小相等时(重力加速度为g),则()A.物体运动时间为v0gB.物体瞬时速度的大小是2v0C.物体的竖直位移是水平位移的2倍D.物体运动位移的大小是√5v022g7.如图,一列质量为m的磁悬浮列车,初速度为v0,以恒定功率P在平直轨道上运动,经时间t达到该功率下的最大速度v m,设磁悬浮列车行驶过程所受到的阻力f保持不变。

【解析版】吉林一中2013-2014学年高一下学期5月月考 物理

【解析版】吉林一中2013-2014学年高一下学期5月月考 物理

绝密★启用前吉林一中2013—2014学年度下学期5月高一物理试题第I卷(选择题)请修改第I卷的文字说明一、单项选择1. 地球要自转,又要公转,因此,在地面上的物体,都是带有很大速度的.若以太阳为参照物,一个静止在赤道上的物体,比较其在白天和夜晚的速度,则()A.白天大B.夜间大C.一样大D.无法确定【答案】B【考点】参考系地球自转方向与地球公转的方向一致,都为自西向东.假设公转速度是v1,自转速度是v2,则白天(就是面向太阳一面)的物体的速度是v1-v2,而夜晚(背向太阳一面)的物体速度是v1+v2,所以夜晚的快.故选B.2. 已知一颗质量为m的行星绕太阳做匀速圆周运动,运动周期为T1,该行星的自转周期为T2,万有引力常量为G.根据这些已知量可以求出()A.该行星到太阳的距离B.卫星绕该行星运行的第一宇宙速度C.该行星绕太阳运动的向心加速度D.该行星的同步卫星的运动轨道半径【答案】D【考点】万有引力定律的应用A、研究行星绕太阳做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式即只知道运动周期为T1,所以无法求解行星到太阳的距离,故A错误B、卫星绕该行星运行的第一宇宙速度v=,由于不知道行星的半径,所以无法求解卫星绕该行星运行的第一宇宙速度,故B错误C、该行星绕太阳运动的向心加速度a=,由于不知道行星到太阳的距离,所以无法求解该行星绕太阳运动的向心加速度,故C错误D、根据同步卫星的特点,由万有引力提供向心力,所以能求出该行星的同步卫星的运动轨道半径,故D正确3. 2007年11月,“嫦娥一号”绕月探测卫星完成轨道转移,卫星进入周期为T、距离月球表面高度为h的圆形工作轨道。

已知月球表面的重力加速度为g′,万有引力常量为G,则根据以上数据不能..求出的物理量是( )A .卫星的线速度B .卫星的质量C .月球的半径D .月球的质量 【答案】B【考点】万有引力定律的应用设月球的质量为M ,卫星的质量为m , 根据万有引力提供向心力有:根据2224hMmGmhTπ=,可以得到:2324M G h Tπ=,所以月球的质量可以求出,环绕天体(卫星)的质量在分析时已经约去,所以卫星的质量不能求出,设月球的半径为R ,2MmGmg R=,解得GMR g=,因为M 可以求出,所以可以求出月球的半径。

高一物理下学期5月月考试卷(班含解析)高一全册物理试题

高一物理下学期5月月考试卷(班含解析)高一全册物理试题

应对市爱护阳光实验学校十一中高一〔下〕月考物理试卷〔5月份〕〔8-9班〕一.单项选择题〔共32分,每题4分〕.1.关于力对物体做功,以下说法正确的选项是〔〕A.滑动摩擦力对物体一做负功B.合外力对物体不做功,那么物体速度一不变C.作用力与反作用力的功代数和一为零D.静摩擦力对物体可能做正功2.如下图的装置中,木块B与水平桌面间的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内,将弹簧压缩到最短,现将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象〔系统〕,那么此系统在从子弹即将射入木块到弹簧压缩至最短的过程中〔〕A.动量守恒,机械能守恒B.动量不守恒,机械能不守恒C.动量守恒,机械能不守恒D.动量不守恒,机械能守恒3.某电场中的电场线〔方向未标出〕如下图,现将一带负电的点电荷从A点移至B点需克服电场力做功,那么C、D两点的电场强度、电势大小关系为〔〕A.E C>E D,φC>φD B.E C<E D,φC>φD C.E C>E D,φC<φD D.E C<E D,φC<φD4.如下图电路,电源内阻不可忽略,开关S闭合后,在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中〔〕A.电压表与电流表的示数都减小B.电压表与电流表的示数都增大C.电压表的示数增大,电流表的示数减小D.电压表的示数减小,电流表的示数增大5.物体在恒的合力作用下做直线运动,在时间t1内动能由零增大到E1,在时间t2内动能由E1增加到2E1,设合力在时间t1内做的功为W1,冲量为I1,在时间t2内做的功是W2,冲量为I2,那么〔〕A.I1<I2,W1=W2B.I1>I2,W1=W2C.I1>I2,W1<W2D.I1=I2,W1<W2 6.如下图,一均匀细金属圆环是由四个互相绝缘的四分之一圆弧A、B、C、D 组成,当只有A弧带正电q时,在圆心O处产生的电场强度大小为E0,那么当A、B弧各带正电q,C、D弧各带负电q时,在圆心O处的场强大小为〔〕A.2E0B.2E0C . E0D.07.半圆形光滑轨道固在水平地面上,如下图,并使其轨道平面与地面垂直,物体m1、m2同时由轨道左、右最高点释放,二者碰后粘在一起向上运动,最高能上升到轨道M点,OM与竖直方向夹角为60°,那么两物体的质量之比m1:m2为〔〕A .〔 +1〕:〔﹣1〕B .:1C .〔﹣1〕:〔+1〕D.1:8.电动机启动时车灯会瞬时变暗,如下图,在翻开车灯的情况下,电动机未启动时电流表读数为10A,电动机启动时电流表读数为58A,假设电源电动势为1V,内阻为0.05Ω.电流表内阻不计,那么因电动机启动,车灯的电功率降低了〔〕A.3 W B.4 W C.4 W D.7 W二.多项选择题〔共16分,每题4分,多项选择错选不给分,少选得2分〕.9.甲、乙为两颗地球卫星,其中甲为地球同步卫星,乙的运行高度低于甲的运行高度,两卫星轨道均可视为圆轨道.以下判断正确的选项是〔〕A.乙的周期大于甲的周期B.乙的速度大于第一宇宙速度C.甲的加速度小于乙的加速度D.甲在运行时能经过北极的正上方10.X轴上有两点电荷Q1和Q2,Q1和Q2之间连线上各点电势上下如图曲线所示〔AP>PB〕,选无穷远处电势为0,从图中可以看出〔〕A.Q1电荷量一大于Q2电荷量B.Q1和Q2一同种电荷C.P点电场强度是0D.Q1和Q2之间连线上各点电场方向都指向Q211.水平推力F1和F2分别作用于水平面上原来静止的、质量的a、b两物体上,作用一段时间后撤去推力,物体将继续运动一段时间停下,两物体的v﹣t图象如下图,图中线段AB∥CD,那么〔〕A.F1的冲量小于F2的冲量B.F1的冲量于F2的冲量C.两物体受到的摩擦力大小相D.两物体受到的摩擦力大小不12.如下图是水平旋转的平行板电容器,上板带负电,下板带正电,带电小球以速度v0水平射入电场,且沿下板边缘飞出.假设下板不动,将上板上移一小段距离,小球仍以相同的速度v0从原处飞入,那么带电小球〔〕A.将打在下板B.仍沿原轨迹由下板边缘飞出C.不发生偏转,沿直线运动D.假设上板不动,将下板上移一段距离,小球一打不到下板的三.题〔共2题,共18分〕.m213.用如图1所示的装置验证m1、m2组成的系机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒律.图给出的是中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点〔图中未标出〕,计数点间的距离如图2所示.m1=50g,m2=150g,那么〔g=m/s2,所有结果均保存三位有效数字〕〔1〕在纸带上打下记数点5时的速度v5= m/s;〔2〕在打点0~5过程中系统动能的增量△E k= J,系统势能的减少量△E p= J.14.某同学为了测量电流表G的内阻和一段电阻丝AB的电阻率ρ,设计了如图甲所示的电路,滑片P与电阻丝有良好的接触,其他连接导线电阻不计,现有以下器材:A.待测电流表G,量程为60mAB.一段粗细均匀的电阻丝AB,横截面积为S=1.0×10﹣7㎡,总长度为L总=60cmC.值电阻R=20ΩD.电源E,电动势为6V,内阻不计E.毫米刻度尺F.电键S,导线假设干〔1〕按照电路图在图乙上用笔画线代替导线连接好电路,闭合电键S,调节滑片P的位置,测出电阻丝AP的长度L和电流表的读数I;改变P的位置,再测得4组L与I的值.〔2〕根据测出的I 的值,计算出的值,并在坐标纸上描出了各数据点〔L ,〕,如图丙所示,请根据这些数据点在图丙上作出﹣L的图象.〔3〕由﹣L的图象可得,待测电流表的内阻Rg= Ω〔取三位有效数字〕,电阻丝的电阻率ρ=Ωm.该所提供的器材中,如果电源E的内阻未知且不能忽略不计,其他条件不变,能否用该电路测出电流表的内阻和电阻丝的电阻率?答:〔填序号〕A.Rg和ρ均不能测出 B.Rg和ρ均能测出C.只能测出Rg D.只能测出ρ四.计算题〔共4题,共44分〕15.如下图的电路中,电源的电动势E=12V,内阻未知,R1=8Ω,R2=Ω,L为规格“3V,3W〞的灯泡,开关S断开时,灯泡恰好正常发光.灯泡的额电流和和灯丝电阻;〔2〕电源的内阻;〔3〕开关S闭合时,灯泡实际消耗的功率.16.在某一星球上,一固的竖直光滑圆弧轨道内部最低点静止一质量为m的小球,当施加给小球一瞬间水平冲量I时,刚好能让小球在竖直面内做完整的圆周运动,圆弧半径为r,星球半径为R,假设在该星球外表发颗卫星,所需最小发射速度为多大?17.用一根长为L的丝线吊着一质量为m、带电荷量为q的小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,如图丝线与竖直方向成53°角,现突然将该电场方向变为向下但大小不变,不考虑因电场的改变而带来的其他影响〔重力加速度为g〕,求:〔1〕匀强电场的电场强度的大小;〔2〕小球经过最低点时丝线的拉力.18.如下图,一平板小车静止在光滑水平面上,质量均为m的物体A、B分别以2v0和v0的初速度,沿同一直线同时同向水平滑上小车,刚开始滑上小车的瞬间,A位于小车的最左边,B位于距小车左边l处.设两物体与小车间的动摩擦因数均为μ,小车的质量也为m,最终物体A、B都停在小车上.求:〔l〕最终小车的速度大小是多少?方向怎样?〔2〕假设要使物体A、B在小车上不相碰,刚开始时A、B间的距离l至少多长?十一中高一〔下〕月考物理试卷〔5月份〕〔8-9班〕参考答案与试题解析一.单项选择题〔共32分,每题4分〕.1.关于力对物体做功,以下说法正确的选项是〔〕A.滑动摩擦力对物体一做负功B.合外力对物体不做功,那么物体速度一不变C.作用力与反作用力的功代数和一为零D.静摩擦力对物体可能做正功【分析】判断滑动摩擦力是做负功还是做正功,首先还得搞清是判断哪个力对哪个物体做功,关键是判断该物体所受滑动摩擦力的方向与它相对地面的位移方向间的夹角是大于、于还是小于90°,与此分别对的是做负功、不做功、做正功.【解答】解:A、滑动摩擦力的方向与物体相对运动方向相反,但与运动方向可以相同,也可以相反,还可以与运动方向垂直,故可能做负功,也可能做正功,也可以不做功,故A错误;B、合外力对物体不做功,那么物体动能不变,即速度大小一不变,但速度方向有可能变化,如匀速圆周运动,故B错C、作用力与反作用力的功代数和不一为零,比方两个带正电的小球在相互排斥力作用下由静止释放,那么排斥力对两个小球均做正功,做功代数和大于零;一对静摩擦力做功的代数和为0,而一对滑动摩擦力做功的代数和为负值,故C错误D、静摩擦力作用的物体间无相对滑动,但不代表没发生位移,所以可以做正功、负功或不做功,例如粮仓运送粮食的传送带对粮食施加一静摩擦力,该力对粮食做正功,随转盘一起转动的物体,摩擦力提供向心力,不做功,故D正确;应选:D【点评】此题关键要分清相对运动方向与运动方向的关系,前者是相对与与物体接触的另一个物体,而后者是相对与参考系;同时要明确恒力做功的求法2.如下图的装置中,木块B与水平桌面间的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内,将弹簧压缩到最短,现将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象〔系统〕,那么此系统在从子弹即将射入木块到弹簧压缩至最短的过程中〔〕A.动量守恒,机械能守恒B.动量不守恒,机械能不守恒C.动量守恒,机械能不守恒D.动量不守恒,机械能守恒【分析】根据动量守恒与机械能守恒的条件分析答题;当系统所受合外力为零时,系统动量守恒;当只有重力或只有弹力做功时,系统机械能守恒.【解答】解:在木块与子弹一起向左运动压缩弹簧的过程中,木块、子弹、弹簧所组成的系统所受合外力不为零,那么系统动量不守恒;在子弹击中木块的过程中,要克服摩擦力做功,系统的机械能转化为内能,系统机械能不守恒,因此子弹、木块和弹簧所组成的系统,在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中,动量不守恒、机械能不守恒;应选:B【点评】此题考查了判断系统动量与机械能是否守恒,知道动量与机械能守恒的条件、分析清楚过程即可正确解题.3.某电场中的电场线〔方向未标出〕如下图,现将一带负电的点电荷从A点移至B点需克服电场力做功,那么C、D两点的电场强度、电势大小关系为〔〕A.E C>E D,φC>φD B.E C<E D,φC>φD C.E C>E D,φC<φD D.E C<E D,φC<φD【分析】带负电的点电荷从A点移至B点需克服电场力做功,电势能增大,电势降低,说明A点的电势比B点高,根据顺着电场线电势降低,确电场线的方向,再分析C、D两点电势的上下.根据电场线越密,场强越大,分析C、D两点的电场强度的大小关系.【解答】解:由题,带负电的点电荷从A点移至B点需克服电场力做功,电势能增大,根据负电荷在电势高处电势能小,在电势低处电势能大,可知,A点的电势比B点高,电场线方向向左,那么C点的电势比D点的电势高,即φC >φD.从电场线分布看出,C处电场线较密,那么电场强度E C>E D.应选A【点评】此题运用推论法确电场中电势的上下是常用的思路.要抓住电场线的两个物理意义:电场线的方向反映电势的上下,电场的疏密表示场强的相对大小.4.如下图电路,电源内阻不可忽略,开关S闭合后,在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中〔〕A.电压表与电流表的示数都减小B.电压表与电流表的示数都增大C.电压表的示数增大,电流表的示数减小D.电压表的示数减小,电流表的示数增大【分析】由电路图可知R2与R0并联后与R1串联,电压表测路端电压;由滑片的移动可知滑动变阻器接入电阻的变化,那么由闭合电路欧姆律可得出电路中电流的变化及路端电压的变化,再分析局部电路可得出电流表中示数的变化.【解答】解:当滑片下移时,滑动变阻器接入电阻减小,那么外电路总电阻减小,电路中总电流增大,电源的内电压增大,那么由闭合电路欧姆律可知,电路的路端电压减小,故电压表示数减小;由欧姆律可知,R1上的分压增大,而路端电压减小,故并联的电压减小,那么通过R2的电流减小,根据并联电路的特点可知:通过R0的电流增大,那么电流表的示数增大.故D正确,ABC错误;应选:D.【点评】分析闭合电路的欧姆律的动态分析的题目时,一般要按先外电路、再内电路、后外电路的思路进行分析;分析电路中的路端电压、总电流及电路的电流及电压变化.5.物体在恒的合力作用下做直线运动,在时间t1内动能由零增大到E1,在时间t2内动能由E1增加到2E1,设合力在时间t1内做的功为W1,冲量为I1,在时间t2内做的功是W2,冲量为I2,那么〔〕A.I1<I2,W1=W2B.I1>I2,W1=W2C.I1>I2,W1<W2D.I1=I2,W1<W2【分析】根据动能理研究功的关系,根据动量理研究冲量的关系.【解答】解:根据动能理得:W1=E1﹣0=E1,W2=2E1﹣E1=E1,那么W1=W2.动量与动能的关系式为P=那么由动量理得:I1=,I2=﹣,那么I1>I2.应选B【点评】根据动能的变化由动能理求合力的功、根据动量的变化由动量理求合力的冲量是这两大理根本的用.6.如下图,一均匀细金属圆环是由四个互相绝缘的四分之一圆弧A、B、C、D 组成,当只有A弧带正电q时,在圆心O处产生的电场强度大小为E0,那么当A、B弧各带正电q,C、D弧各带负电q时,在圆心O处的场强大小为〔〕A.2E0B.2E0C . E0D.0【分析】当只有A弧带正电q时,在圆心O处产生的电场强度大小为E0,可得出各段弧在圆心P处的场强,结合场强的叠加求出圆心O处的场强大小.【解答】解:由题意可知,A、B两弧在圆心O处产生的场强大小分别为E0,两场强的方向夹角为90度,根据平行四边形那么知,两场强的合场强为,C 弧在O点产生的场强与A弧在O点产生的场强相同,D弧在O点产生的场强与B 弧在O点产生的场强相同,那么C、D两弧在O 点产生的合场强为,所以最终的场强为.故B正确,A、C、D错误.应选:B.【点评】解决此题的关键知道场强是矢量,场强的合成分解遵循平行四边形那么.7.半圆形光滑轨道固在水平地面上,如下图,并使其轨道平面与地面垂直,物体m1、m2同时由轨道左、右最高点释放,二者碰后粘在一起向上运动,最高能上升到轨道M点,OM与竖直方向夹角为60°,那么两物体的质量之比m1:m2为〔〕A .〔 +1〕:〔﹣1〕B .:1C .〔﹣1〕:〔+1〕D.1:【分析】先根据动能理解出两小球到达最低点的速度,再用动量守恒解出碰撞后的共同瞬时速度,最后两小球上升过程可列出动能理表达式解题.【解答】解:两球到达最低的过程由动能理得:mgR=mv2解得:v=所以两球到达最低点的速度均为:设向左为正方向,那么m1的速度v1=﹣,那么m2的速度v2=,由于碰撞瞬间动量守恒得:m2v2+m1v1=〔m1+m2〕v共解得:v共=①二者碰后粘在一起向左运动,最高能上升到轨道P点,对此过程由动能理得:﹣〔m1+m2〕gR〔1﹣cos60°〕=0﹣〔m1+m2〕v共2 ②由①②解得: =2整理地:m1:m2=〔﹣1〕:〔+1〕应选:C【点评】注意动量守恒的条件的用:物体之间发生相互作用的过程中,如果没有外力作用,那么相互作用的物体的总动量保持不变,在解题时注意选择适宜的正方向.8.电动机启动时车灯会瞬时变暗,如下图,在翻开车灯的情况下,电动机未启动时电流表读数为10A,电动机启动时电流表读数为58A,假设电源电动势为1V,内阻为0.05Ω.电流表内阻不计,那么因电动机启动,车灯的电功率降低了〔〕A.3 W B.4 W C.4 W D.7 W【分析】电动机未启动时,由欧姆律求出灯泡的电阻.再求出电动机启动时路端电压,由欧姆律求出通过灯泡的电流,分别求出两种情况下,灯泡的功率,即得解.【解答】解:电动机未启动时,由E=I1〔R+r〕得灯泡的电阻为:R==Ω=Ω,车灯消耗的功率为:P1==100×=120W;电动机启动时,路端电压为:U2=E﹣I2r=1﹣58×0.05=V,那么车灯消耗的功率为:P2===7W车灯的电功率降低了△P=P1﹣P2=120﹣7=W.应选:B【点评】灯泡是纯电阻电路,功率公式较多,要根据不同的条件,选择不同的公式形式求解.二.多项选择题〔共16分,每题4分,多项选择错选不给分,少选得2分〕.9.甲、乙为两颗地球卫星,其中甲为地球同步卫星,乙的运行高度低于甲的运行高度,两卫星轨道均可视为圆轨道.以下判断正确的选项是〔〕A.乙的周期大于甲的周期B.乙的速度大于第一宇宙速度C.甲的加速度小于乙的加速度D.甲在运行时能经过北极的正上方【分析】甲、乙为两颗地球卫星,其中甲为地球同步卫星,乙的运行高度低于甲的运行高度,两卫星轨道均可视为圆轨道.以下判断正确的选项是〔【解答】解:A、B、C人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有:F=F向F=GF向=m=mω2r=m2r因而=m=mω2r=m2r=ma解得:v=…①T=…②a=…③由①②③式可以知道,人造卫星的轨道半径越大,线速度越小、周期越大,加速度越小,由于甲卫星的高度大,轨道半径大,故甲卫星的线速度小、周期大,加速度小;根据①式,第一宇宙速度是近地圆轨道的环绕速度,也是圆轨道运行的最大速度;那么C正确D、甲只能在赤道上空,那么D错误应选:C【点评】此题关键抓住万有引力提供向心力,先列式求解出线速度、角速度、周期和加速度的表达式,再进行讨论.10.X轴上有两点电荷Q1和Q2,Q1和Q2之间连线上各点电势上下如图曲线所示〔AP>PB〕,选无穷远处电势为0,从图中可以看出〔〕A.Q1电荷量一大于Q2电荷量B.Q1和Q2一同种电荷C.P点电场强度是0D.Q1和Q2之间连线上各点电场方向都指向Q2【分析】选无穷远处电势为0,那么在正电荷的电场中所有点的电势都是正的,在负电荷的电场中所有点的电势都是负的,如果是量异种电荷的话,在中垂线上的点电势为零.【解答】解:由图象可以发现,离Q1越近电场中的电势越高,由此可以判断Q1为正电荷,同理,由于离Q2越近电势越低,所以Q2为负电荷,在它们的连线上的p点的电势也是零,但p点离Q2近,所以Q1的电荷量要大于Q2的电荷量,所以A正确,而B错误.由于Q1和Q2为异种电荷,并且Q1为正电荷,Q1在x轴正半轴上的电场方向向右,Q2为负电荷,Q2在Q1和Q2之间的电场方向也向右,所以P点电场强度是Q1和Q2在p点产生的电场的和,方向指向Q2,所以C错误D正确.应选AD.【点评】此题考查的就是点电荷的电场的分布及特点,这要求同学对于根本的几种电场的情况要了解,此题看的就是学生的根本知识的掌握情况.11.水平推力F1和F2分别作用于水平面上原来静止的、质量的a、b两物体上,作用一段时间后撤去推力,物体将继续运动一段时间停下,两物体的v﹣t图象如下图,图中线段AB∥CD,那么〔〕A.F1的冲量小于F2的冲量B.F1的冲量于F2的冲量C.两物体受到的摩擦力大小相D.两物体受到的摩擦力大小不【分析】由速度图象分析可知,水平推力撤去后,AB与CD平行,说明加速度相同,动摩擦因数相同,两物体的质量相,说明摩擦力大小相.根据动量理,研究整个过程,确两个推力的冲量关系.【解答】解:CD、由图,AB与CD平行,说明推力撤去后两物体的加速度相同,而撤去推力后物体的合力于摩擦力,根据牛顿第二律可知,两物体受到的摩擦力大小相;故C正确,D错误;AB、根据动量理,对整个过程研究得:F1t1﹣ft OB=0,F2t2﹣ft OD=0;由图看出,t OB<t OD,那么有 F1t1<F2t2,即F1的冲量小于F2的冲量.故A正确,B错误;应选:AC【点评】此题首先考查读图能力,其次考查动量理用时,选择研究过程的能力.中难度.12.如下图是水平旋转的平行板电容器,上板带负电,下板带正电,带电小球以速度v0水平射入电场,且沿下板边缘飞出.假设下板不动,将上板上移一小段距离,小球仍以相同的速度v0从原处飞入,那么带电小球〔〕A.将打在下板B.仍沿原轨迹由下板边缘飞出C.不发生偏转,沿直线运动D.假设上板不动,将下板上移一段距离,小球一打不到下板的【分析】将电容器上板向下移动一段距离,电容器所带的电量Q不变,根据电容器的义式导出电场强度的变化,判断粒子的运动情况.【解答】解:A、B、C、将电容器上板上移一小段距离,电容器所带的电量Q 不变,由E=、C=、C=得,E==.由题意可知,电容器带电量Q不变,极板的正对面积S不变,相对介电常量ɛ不变,由公式可知当d增大时,场强E不变,以相同的速度入射的小球仍按原来的轨迹运动,故AC错误,B正确.D、假设上板不动,将下板上移一段距离时,根据推论可知,板间电场强度不变,粒子所受的电场力不变,粒子轨迹不变,小球可能打在下板的,故D错误.应选:B【点评】此题要注意当电容器与电源断开时,电容器所带的电量是值不变,仅仅改变板间距离时,板间场强是不变的,这个推论要熟悉.三.题〔共2题,共18分〕.m213.用如图1所示的装置验证m1、m2组成的系机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒律.图给出的是中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点〔图中未标出〕,计数点间的距离如图2所示.m1=50g,m2=150g,那么〔g=m/s2,所有结果均保存三位有效数字〕〔1〕在纸带上打下记数点5时的速度v5= 0 m/s ;〔2〕在打点0~5过程中系统动能的增量△E k= 0.576 J,系统势能的减少量△E p= 0.588 J.【分析】根据某段时间内的平均速度于中间时刻的瞬时速度求出计数点5的瞬时速度,从而得出系统动能的增加量,根据两点间的距离求出系统重力势能的减小量.【解答】解:〔1〕计数点5的瞬时速度于4、6两点间的平均速度,那么.〔2〕在打点0~5过程中系统动能的增量△E k=J=0.576J;系统势能的减小量△E p=〔m2﹣m1〕gx05=0.1××〔0.384+0.216〕=0.588J.故答案为:〔1〕0 〔2〕0.576 0.588【点评】解决此题的关键掌握纸带的处理方法,会通过纸带求解瞬时速度、加速度,关键是匀变速直线运动两个重要推论的运用.14.某同学为了测量电流表G的内阻和一段电阻丝AB的电阻率ρ,设计了如图甲所示的电路,滑片P与电阻丝有良好的接触,其他连接导线电阻不计,现有以下器材:A.待测电流表G,量程为60mAB.一段粗细均匀的电阻丝AB,横截面积为S=1.0×10﹣7㎡,总长度为L总=60cmC.值电阻R=20ΩD.电源E,电动势为6V,内阻不计E.毫米刻度尺F.电键S,导线假设干〔1〕按照电路图在图乙上用笔画线代替导线连接好电路,闭合电键S,调节滑片P的位置,测出电阻丝AP的长度L和电流表的读数I;改变P的位置,再测得4组L与I的值.〔2〕根据测出的I 的值,计算出的值,并在坐标纸上描出了各数据点〔L ,〕,如图丙所示,请根据这些数据点在图丙上作出﹣L的图象.〔3〕由﹣L的图象可得,待测电流表的内阻Rg= 100 Ω〔取三位有效数字〕,电阻丝的电阻率ρ=×10﹣5Ωm.该所提供的器材中,如果电源E 的内阻未知且不能忽略不计,其他条件不变,能否用该电路测出电流表的内阻和电阻丝的电阻率?答: D 〔填序号〕A.Rg和ρ均不能测出 B.Rg和ρ均能测出C.只能测出Rg D.只能测出ρ【分析】〔1〕根据电路图连接实物电路图.〔2〕采用描点法作图,使图线通过多数点,使线两侧的点的个数大致相;〔3〕根据闭合电路欧姆律推导出﹣L的图象的函数表达式,然后通过截距和斜率求解电流表内电阻和电阻丝的电阻率;〔4〕对照上一问中的﹣L表达式,即可求解.【解答】解:〔1〕根据电路图连接实物电路图,实物电路图如下图:〔2〕根据坐标系内描出的点作出图象,图象如下图:〔3〕根据闭合电路欧姆律,有:E=IR+IR g+IR x根据电阻律,有:R x=ρ联立得到: =+L即: =L+,﹣L的图象的纵轴截距为: =20,解得:R g=100Ω,﹣L的图象的斜率:k==,解得:ρ≈×10﹣5Ωm〔4〕结合表达式①和图象乙,如果电源E的内阻未知,由第三问可知,故ρ可以测出,而R g不能测出,故D正确;故答案为:〔1〕电路图如下图;〔2〕图象如下图;〔3〕100;×10﹣5;〔4〕D.【点评】此题关键是明确原理,推导出﹣L的图象的表达式进行分析,对图象,从截距和斜率的角度去研究较为方便.。

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高一下学期5月月考物理试题及答案

高一5月月考物理试题(90分钟100分)一、选择题(每题4分,部分2分。

共60分)1.(单选)一个小球做自由落体运动,在第1s 内重力做功为W 1,在第2s 内重力做功为W 2,在第1s 末重力的瞬时功率为P 1,在第2s 末重力的瞬时功率P 2,则W 1:W 2及P 1:P 2分别等于( )A.1:1,1:1B.1:2,1:3C.1:3, 1:2D.1:4,1:22.(多选)下列几种情况中,甲、乙两物体的动能相等的是 ( )A .甲的速度是乙的2倍,乙的质量是甲的2倍B .甲的质量是乙的2倍,乙的速度是甲的2倍C .甲的质量是乙的4倍,乙的速度是甲的2倍D .质量相同,速度大小也相同,但甲向东运动,乙向西运动3.下列说法正确的是 ( )A.作用力做正功时,反作用力一定做负功B.作用力不做功时,反作用力也一定不做功C.作用力和反作用力的功一定大小相等,正负相反D.作用力做正功时,反作用力也可以做正功4.(多选) 设匀速行驶的汽车,发动机功率保持不变,则( )A .路面越粗糙,汽车行驶得越慢B .路面越粗糙,汽车行驶得越快C .在同一路面上,汽车不载货比载货时行驶得快D .在同一路面上,汽车不载货比载货时行驶得慢5.(多选)若汽车受到的摩擦阻力大小不变,则关于汽车运动的分析正确的是( )A.若汽车做匀速直线运动,则其发动机的功率将保持不变B.若汽车做匀加速直线运动,则其发动机的功率将逐渐增大C.若汽车做匀速直线运动,则其发动机的功率将逐渐增大D.汽车上坡时一定要增大发动机的功率6.(单选)如图所示,在光滑水平面上有一物体,它的左端连一弹簧,弹簧的另一端固定在墙上,在力F 作用下物体处于静止状态,当撤去F 后,物体将向右运动。

在物体向右运动的过程中,下列说法正确的是( )A.弹簧对物体做正功,弹簧的弹性势能逐渐减少B.弹簧对物体做负功,弹簧的弹性势能逐渐增加C.弹簧先对物体做正功,后对物体做负功,弹簧的弹性势能先减少再增加D.弹簧先对物体做负功,后对物体做正功,弹簧的弹性势能先增加再减少7.(多选)下列关于运动的某个物体所受的合外力、合外力做功和动能变化的关系,正确的是( )mA.如果物体所受的合外力为零,那么,合外力对物体做的功一定为零B.如果合外力对物体所做的功为零,则合外力一定为零C.如果合外力对物体所做的功不为零,则物体动能一定发生变化D.如果合外力对物体所做的功为零,则物体动能一定发生变化8.(单选)甲、乙两物体质量的比M1∶M2=3∶1,速度的比v1∶v2=1∶3,在相同的阻力作用下逐渐停下,则它们的位移比x1∶x2是( )A.1∶1B.1∶3C.3∶1D.4∶19.(单选)一小石子从高为10 m处自由下落,不计空气阻力,经一段时间后小石子的动能恰等于它的重力势能 (以地面为参考平面),g=10 m/s2,则该时刻小石子的速度大小为( ) A.5 m/s B.10 m/s C.15 m/s D.20 m/s10.(多选)甲、乙两球的质量相等,悬线一长一短,将两球由图示位置的同一水平面无初速度释放,不计阻力,则对小球过最低点时( )A.甲球的动能与乙球的动能相等B.两球受到线的拉力大小相等C.两球的向心加速度大小相等D.相对同一参考面,两球的机械能相等11.(多选)把一个物体竖直向上抛出去,该物体上升的最大高度是h,若物体的质量为m,所受的空气阻力大小恒为f,则在从物体被抛出到落回抛出点的全过程中()A.重力所做的功为零 B.重力所做的功为2mghC.空气阻力做的功为零 D.空气阻力做的功为﹣2fh12.(多选)汽车在水平路面上从静止开始做匀加速直线运动,t1秒末关闭发动机做匀减速直线运动,到t2秒末静止,动摩擦因数不变.其v﹣t图象如图所示,图中β<θ,若汽车牵引力做功为W,t1秒内做功的平均功率为P,汽车加速和减速过程中克服地面摩擦力做功分别为W1和W2,平均功率大小分别为P1和P2,忽略空气阻力的影响,下面结论正确的是()A. W=W1+W2 B. W1>W2 C. P=P1 D. P1≠P213.(多选)如图所示,水平传送带正以v=2m/s的速度运行,两端的距离为L=8m.把一质量为m=1kg的物体轻轻放到传送带上,物体在传送带的带动下向右运动.物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,则把这个物体从传送带左端传送到右端的过程中,摩擦力对其做功及摩擦力做功的平均功率分别为()A. 2 J B. 8 J C. 1W D. 0.4W14.(多选)小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上(如图甲),在刚接触轻弹簧的瞬间(如图乙),速度是5m/s,将弹簧压缩到最短(如图丙)的整个过程中,小球的速度v和弹簧缩短的长度△x之间的关系如图丁所示,其中A为曲线的最高点.已知该小球重为2N,弹簧在受到撞击至压缩到最短的过程中始终发生弹性形变,弹簧的弹力大小与形变成正比.下列说法正确的是()A. 在撞击轻弹簧到轻弹簧压缩至最短的过程中,小球的动能先变大后变小B. 从撞击轻弹簧到它被压缩至最短的过程中,小球的机械能先增大后减小C. 小球在速度最大时受到的弹力为2ND. 此过程中,弹簧被压缩时产生的最大弹力为12.2N15.(多选)一个质量为m 的物体以某一速度从固定斜面底端冲上倾角030=α的斜面,其加速度为3 g /4,如图此物体在斜面上上升的最大高度为h ,则此过程中正确的是 ( )A .物体动能增加了3mgh/2B .物体克服重力做功mghC .物体机械能损失了mgh/2 D.物体克服摩擦力做功mgh/4二、填空(每空2分共8分)16.如图、质量均为m 的小球A 、B 、c ,用两条长为l 的细绳相连,置于高为h 的光滑水平桌面上,l > h. A 球刚好跨过桌边,若A 球、B 球下落着地后均不再反跳,则B 球离开桌边时的速度大小是________. C 球离开桌边时的速度大小是________.17.如图所示,一质量为m 小物体(可视为质点)从高为h 的斜面上端匀速滑到斜面底端。

高一物理下学期5月月考试题(含解析)(2021年整理)

高一物理下学期5月月考试题(含解析)(2021年整理)

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山东省曲阜市2016—2017学年高一下学期5月月考物理试题一、选择题(本题共10小题,每题5分,共50分,1-—6只有一个选项正确,7—-10有多个选项正确,选对得5分,漏选得3分,错选不选得0分)1. 下列几种物理现象的解释中,正确的是()A. 跳远时在沙坑里填沙,是为了减小冲量B. 在推车时推不动是因为推力的冲量为零C。

掉在水泥地板的鸡蛋比掉在草地上易摔碎,因为鸡蛋掉在水泥地板上动量变化比较快D. 动量相同的两个物体受到相同的制动力作用,两个物体将运动相同的距离停下来【答案】C【解析】A、跳远时在沙坑里填沙,根据动量定理,是为了增加作用时间,减小了作用力,冲量等于动量的变化,是恒定的,故A错误;B、在推车时推不动是因为推力小于最大静摩擦力,推力的冲量不为零,故B错误;C、掉在水泥地板的鸡蛋比掉在草地上易摔碎,因为鸡蛋掉在水泥地板上的作用时间短,动量变化比较快,故C正确;D、动量相同的两个物体受到相同的制动力作用,根据动量定理可知,两个物体将运动相同的时间停下来;两个物体的质量不一定相同,根据动能定理可知,物体的位移不一定相同,故D错误.点睛:本题关键根据动量定律列式分析,动量定理反映了力对时间的累积效应对物体动量的影响。

高一物理下学期5月月考试卷高一全册物理试题_

高一物理下学期5月月考试卷高一全册物理试题_

应对市爱护阳光实验学校高一〔下〕月考物理试卷〔5月份〕一.选择题〔此题共12小题.每题4分,共48分.1~8题为单项选择题,9~12题为多项选择题.〕1.以下说法符合史实的是〔〕A.哥白尼提出了地心说B.开普勒总结出了行星运动的三大规律C.卡文迪许发现了万有引力律D.牛顿发现了万有引力律并测量出了引力常量2.同一辆以同样大小的速度先后开上平直的桥和凸形桥,在桥的处有〔〕A.车对两种桥面的压力一样大B.车对平直桥面的压力大C.车对凸形桥面的压力大D.无法判断3.在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机功率为P,快进入闹市区时,司机减小了油门,使的功率立即减小一半并保持该功率继续行驶.下面四个图象中,哪个图象正确表示了从司机减小油门开始,的速度与时间的关系〔〕A .B .C .D .4.2021 年 8 月 16 日 1 时 40 分,我国在酒泉卫星发心用二号运载将世颗量子卫星“墨子号〞发射升空,首次实现地空量子通,这种方式能极大提高通信保密性,“墨子号〞重量约为640公斤,设计寿命为,运行在高度为 500 公里的极地轨道,地球半径为 R,地面的重力加速度为 g,引力常数为 G,那么〔〕A.由以上数据可以估算出“墨子号〞卫星的运行周期B.仅由以上数据无法估算地球对“墨子号〞卫星的万有引力C.“墨子号〞卫星属于地球同步卫星D.“墨子号〞卫星的线速度大于第一宇宙速度,并且小于第二宇宙速度5.在同一点O抛出的三个物体,做平抛运动的轨迹如下图,那么三个物体做平抛运动的初速度v A、v B、v C的关系和三个物体做平抛运动的时间t A、t B、t C的关系分别是〔〕A.v A>v B>v C t A>t B>t C B.v A=v B=v C t A=t B=t CC.v A<v B<v C t A>t B>t C D.v A>v B>v C t A<t B<t C6.如下图,小球在竖直向下的力F作用下,将竖直轻弹簧压缩,假设将力F撤去,小球将向上弹起并离开弹簧,直到速度为零时为止,不计空气阻力,那么小球在上升过程中〔〕A.小球的动能先增大后减小,弹簧弹性势能转化成小球的动能B.小球在离开弹簧时动能到达最大值C.小球动能最大时弹簧弹性势能为零D.小球、弹簧与地球组成的系统机械能守恒7.如下图,三个固的斜面底边长度都相,斜面倾角分别为30°、45°、60°,斜面的外表情况都一样.完全相同的物体〔可视为质点〕A、B、C分别从三斜面的顶部滑到底部的过程中〔〕A.物体A克服摩擦力做的功最多B.物体B克服摩擦力做的功最多C.物体C克服摩擦力做的功最多D.三物体克服摩擦力做的功一样多8.如图,质量为m的物块与转台之间的动摩擦因数为μ,物块与转轴相距R,物体随转台由静止开始转动,当转速增加到某值时,物块即将在转台上滑动,此时转台已开始做匀速转动,在这一过程中,摩擦力对物块做的功为〔〕A.0 B.2πμmgR C.2μmgR D .9.水平面上甲、乙两物体,在某时刻动能相同,它们仅在摩擦力作用下停下来.图中的a、b分别表示甲、乙两物体的动能E和位移s的图象,那么〔〕A.假设甲、乙两物体与水平面动摩擦因数相同,那么甲的质量较大B.假设甲、乙两物体与水平面动摩擦因数相同,那么乙的质量较大C.假设甲、乙质量相同,那么甲与地面间的动摩擦因数较大D.假设甲、乙质量相同,那么乙与地面间的动摩擦因数较大10.如下图,A是在地球赤道上随地球外表一起转动的某物体,B是近地资源卫星、C是同步通信卫星.关于以下判断正确的选项是〔〕A.A、B、C的向心加速度关系a A>a B>a CB.在相同时间内B转过的弧长最短C.在6h内C 转过的圆心角是D.假设卫星B加速,可靠近卫星C所在轨道11.m为在水平传送带上被传送的小物体〔可视为质点〕,A为终端皮带轮,如下图,皮带轮半径为r,传送带与皮带轮间不打滑,当m可被水平抛出时〔〕A .皮带的最小速度为B.皮带的最小速度为C.A 轮每秒的转数最少是 D.A 轮每秒的转数最少是12.如下图,将长为3L的轻杆穿过光滑水平转轴O,两端分别固质量为2m的球A和质量为3m的球B,A到O的距离为L,现使杆在竖直平面内转动,当球B 运动到最高点时,球B恰好对杆无作用力,两球均视为质点.那么球B在最高点时〔〕A.球B 的速度大小为B.球A 的速度大小为C.球A对杆的作用力大小为3mgD.水平转轴对杆的作用力为5mg二、探究题〔本大题共2个小题,共15分〕13.“探究功与速度变化的关系〞的装置如图1所示,当小车在一条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记为W;当用2条、3条、4条…完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次、第4次…时,橡皮筋对小车做的功记为2W、3W、4W…每次中小车获得的最大速度可由打点计时器所打出的纸带测出.〔1〕关于该,以下说法正确的选项是〔多项选择〕.A.为了平衡摩擦力,中可以将长木板的一端适当垫高,使小车拉着穿过打点计时器的纸带自由下滑时能保持匀速运动B.仪器安装时,可以不平衡摩擦力C.每次小车必须从同一位置由静止弹出D.中要先接通打点计时器的电源再释放小车〔2〕图2给出了某次打出的纸带,从中截取了测量小车最大速度所用的一段纸带,测得A、B、C、D、E相邻两点间的距离分别为AB=8cm,BC=1.60cm,CD=1.62cm,DE=1.62cm;相邻两点打点时间间隔为0.02s,那么小车获得的最大速度v m=m/s.〔结果保存两位有效数字〕14.一艘宇宙飞船飞近某一发现的行星,并进入靠近行星外表的圆形轨道绕行数圈后,着陆在该行星上,飞船上备有以下器材料:A.精确秒表一个 B.质量为m的物体一个C.弹簧测力计一个 D.天平一台〔附砝码〕宇航员在绕行时和着陆后各作了一次测量,依据测量数据,可求出该行星的半径R和行星密度ρ.〔万有引力常量为G〕〔1〕两次测量所选用的器材分别为、〔用序号表示〕〔2〕两次测量的物理量分别是、〔写出物理量名称和表示的字母〕〔3〕用该数据推出半径R、密度ρ的表达式:R= ,ρ=.15.一颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,卫星离地面的高度为h.地球半径为R,地面重力加速度为g.求:〔1〕卫星的线速度;〔2〕卫星的周期.16.质量为5kg的物体静置于水平地面上,现对物体施以水平方向的恒拉力,1s末将拉力撤去,物体运动的v﹣t图象如下图,试求:〔l〕滑动摩擦力在0﹣3s内做的功;〔2〕拉力在1s末的功率.17.右端连有光滑弧形槽的水平桌面AB长L=m,如下图.一个质量为m=0.5kg 的木块在F=N的水平拉力作用下,从桌面上的A端由静止开始向右运动,木块到达B端时撤去拉力F,木块与水平桌面间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2.求:〔1〕木块沿弧形槽上升的最大高度.〔2〕木块沿弧形槽滑回B端后,在水平桌面上滑动的最大距离.18.如下图,在同一竖直平面内,一轻质弹簧一端固,另一自由端恰好与水平线AB平齐,静止放于倾角为53°的光滑斜面上.一长为L=9cm的轻质细绳一端固在O点,另一端系一质量为m=1kg的小球,将细绳拉至水平,使小球在位置C由静止释放,小球到达最低点D时,细绳刚好被拉断.之后小球在运动过程中恰好沿斜面方向将弹簧压缩,最大压缩量为x=5cm.〔g=10m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6〕求:〔1〕细绳受到的拉力的最大值;〔2〕D点到水平线AB的高度h;〔3〕弹簧所获得的最大弹性势能E p.高一〔下〕月考物理试卷〔5月份〕参考答案与试题解析一.选择题〔此题共12小题.每题4分,共48分.1~8题为单项选择题,9~12题为多项选择题.〕1.以下说法符合史实的是〔〕A.哥白尼提出了地心说B.开普勒总结出了行星运动的三大规律C.卡文迪许发现了万有引力律D.牛顿发现了万有引力律并测量出了引力常量【考点】1U:物理学史.【分析】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要奉献即可【解答】解:A、天文学家哥白尼创立了日心说.故A错误.B、开普勒总结出了行星运动的三大规律,故B正确;C、牛顿总结出牛顿运动律和万有引力律,建立完整的力学体系.卡文迪许测出了引力常量,故C错误.D、卡文迪许测出了万有引力常量,故D错误.应选:B2.同一辆以同样大小的速度先后开上平直的桥和凸形桥,在桥的处有〔〕A.车对两种桥面的压力一样大B.车对平直桥面的压力大C.车对凸形桥面的压力大D.无法判断【考点】4A:向心力.【分析】在平直的桥上做匀速直线运动时,重力和支持力二力平衡;以一的速度通过凸形桥时,合力提供向心力,重力大于支持力.【解答】解:设的质量为m,当开上平直的桥时,由于做匀速直线运动,故压力于重力,即N1=mg当以一的速度通过凸形桥时,受重力和向上的支持力,合力于向心力,故mg﹣N2=m故N2<mg因而N1>N2而对桥的压力于桥对车的支持力,所以车对平直桥面的压力大,故B正确.应选:B3.在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机功率为P,快进入闹市区时,司机减小了油门,使的功率立即减小一半并保持该功率继续行驶.下面四个图象中,哪个图象正确表示了从司机减小油门开始,的速度与时间的关系〔〕A .B .C .D .【考点】39:牛顿运动律的综合用;63:功率、平均功率和瞬时功率.【分析】匀速行驶时牵引力于阻力,根据功率和速度关系公式P=Fv,功率减小一半时,牵引力减小了,物体减速运动,根据牛顿第二律分析加速度和速度的变化情况即可.【解答】解:匀速行驶时牵引力于阻力;功率减小一半时,的速度由于惯性来不及变化,根据功率和速度关系公式P=Fv,牵引力减小一半,小于阻力,合力向后,做减速运动,由公式P=Fv可知,功率一时,速度减小后,牵引力增大,合力减小,加速度减小,故物体做加速度不断减小的减速运动,当牵引力增大到于阻力时,加速度减为零,物体重做匀速直线运动;应选C.4.2021 年 8 月 16 日 1 时 40 分,我国在酒泉卫星发心用二号运载将世颗量子卫星“墨子号〞发射升空,首次实现地空量子通,这种方式能极大提高通信保密性,“墨子号〞重量约为640公斤,设计寿命为,运行在高度为 500 公里的极地轨道,地球半径为 R,地面的重力加速度为 g,引力常数为 G,那么〔〕A.由以上数据可以估算出“墨子号〞卫星的运行周期B.仅由以上数据无法估算地球对“墨子号〞卫星的万有引力C.“墨子号〞卫星属于地球同步卫星D.“墨子号〞卫星的线速度大于第一宇宙速度,并且小于第二宇宙速度【考点】4H:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】根据万有引力提供向心力以及地球外表重力于万有引力列式求解“墨子号〞卫星的运行周期,由于不知道地球的质量,那么不能求出地球对“墨子号〞卫星的万有引力,根据地球同步卫星离地面的高度约为36000公里分析墨子号〞卫星是否为同步卫星,第一宇宙速度是绕地球做匀速圆周运动的最大速度.【解答】解:A 、根据万有引力提供向心力得:,根据地球外表重力于万有引力得:解得:T=2π,即可以求出“墨子号〞卫星的运行周期,故A正确;B、由于不知道地球的质量,那么不能求出地球对“墨子号〞卫星的万有引力,故B错误;C、地球同步卫星离地面的高度约为36000公里,所以墨子号〞卫星不属于地球同步卫星,故C错误;D、第一宇宙速度是绕地球做匀速圆周运动的最大速度,所以“墨子号〞卫星的线速度小于第一宇宙速度,故D错误.应选:A 5.在同一点O抛出的三个物体,做平抛运动的轨迹如下图,那么三个物体做平抛运动的初速度v A、v B、v C的关系和三个物体做平抛运动的时间t A、t B、t C的关系分别是〔〕A.v A>v B>v C t A>t B>t C B.v A=v B=v C t A=t B=t CC.v A<v B<v C t A>t B>t C D.v A>v B>v C t A<t B<t C【考点】43:平抛运动.【分析】研究平抛运动的方法是把平抛运动分解到水平方向和竖直方向去研究,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,两个方向上运动的时间相同.【解答】解:三个物体都做平抛运动,取一个相同的高度,此时物体的下降的时间相同,水平位移大的物体的初速度较大,如下图,由图可知:v A<v B<v C,由h=gt2可知,物体下降的高度决物体运动的时间,所以t A>t B>t C,所以C正确.应选C.6.如下图,小球在竖直向下的力F作用下,将竖直轻弹簧压缩,假设将力F撤去,小球将向上弹起并离开弹簧,直到速度为零时为止,不计空气阻力,那么小球在上升过程中〔〕A.小球的动能先增大后减小,弹簧弹性势能转化成小球的动能B.小球在离开弹簧时动能到达最大值C.小球动能最大时弹簧弹性势能为零D.小球、弹簧与地球组成的系统机械能守恒【考点】6C:机械能守恒律.【分析】撤去力F后,小球先在重力和弹簧弹力作用下向上做加速运动,在弹力和重力相时,速度最大,然后重力和弹簧弹力的合力向下,向上做减速运动,离开弹簧后,仅受重力做竖直上抛运动.【解答】解:A、撤去外力刚开始的一段时间内,小球受到的弹力大于重力,合力向上,小球向上加速运动,随着弹簧形变量的减小,弹力减小,后来弹力小于重力,小球做减速运动,离开弹簧后,小球仅受重力作用而做竖直上抛运动,由此可知,小球的动能先增大后减小,弹簧的弹性势能转化为动能和重力势能;故A错误;C、由A分析可知,小球先做加速度减小的加速运动,当弹力于重力时,a=0,速度最大,动能最大,此后弹力小于重力,小球做加速度增大的减速运动,直到弹簧恢复原长时,小球飞离弹簧,故小球在离开弹簧时动能不是最大,小球动能最大时弹性势能不为零,故BC错误;D、由于整体所受外力不做功,故小球、弹簧与地球所组成的系统机械能守恒;故D正确;应选:D.7.如下图,三个固的斜面底边长度都相,斜面倾角分别为30°、45°、60°,斜面的外表情况都一样.完全相同的物体〔可视为质点〕A、B、C分别从三斜面的顶部滑到底部的过程中〔〕A.物体A克服摩擦力做的功最多B.物体B克服摩擦力做的功最多C.物体C克服摩擦力做的功最多D.三物体克服摩擦力做的功一样多【考点】62:功的计算.【分析】根据受力分析和三角函数知识表示出摩擦力大小和斜面的距离.根据功的义式去比拟两物体克服摩擦力做的功.【解答】解:设斜面底边长度为s,倾角为θ,那么的斜边长为L=,对物体受力分析,那么物体受到的滑动摩擦力为f=μF N=μmgcosθ,那么物体克服摩擦力做的功为w=fL=μmgcosθ•=μmgs,即物体克服摩擦力做的功与倾角无关.所以三物体克服摩擦力做的功一样多,应选D.8.如图,质量为m的物块与转台之间的动摩擦因数为μ,物块与转轴相距R,物体随转台由静止开始转动,当转速增加到某值时,物块即将在转台上滑动,此时转台已开始做匀速转动,在这一过程中,摩擦力对物块做的功为〔〕A.0 B.2πμmgR C.2μmgR D .【考点】66:动能理的用;48:线速度、角速度和周期、转速;4A:向心力.【分析】物体做加速圆周运动,受重力、支持力和静摩擦力,物体即将滑动时已经做匀速圆周运动,最大静摩擦力提供向心力,可以求出线速度;又由于重力和支持力垂直于速度方向,始终不做功,只有静摩擦力做功,故可以根据动能理求出摩擦力做的功.【解答】解:物体即将滑动时,最大静摩擦力提供向心力μmg=m解得v=①物体做加速圆周运动过程W f =mv2②由①②两式解得W f =mμgR应选D.9.水平面上甲、乙两物体,在某时刻动能相同,它们仅在摩擦力作用下停下来.图中的a、b分别表示甲、乙两物体的动能E和位移s的图象,那么〔〕A.假设甲、乙两物体与水平面动摩擦因数相同,那么甲的质量较大B.假设甲、乙两物体与水平面动摩擦因数相同,那么乙的质量较大C.假设甲、乙质量相同,那么甲与地面间的动摩擦因数较大D.假设甲、乙质量相同,那么乙与地面间的动摩擦因数较大【考点】66:动能理的用.【分析】甲、乙两物体的初动能和末动能都相同,都只受摩擦力作用,根据动能理可知摩擦力对甲、乙两物体做的功相.根据f=μmg即可解题.【解答】解:甲、乙两物体的初动能和末动能都相同,都只受摩擦力作用,根据动能理可知摩擦力对甲、乙两物体做的功相,即:μa m a gs a=μb m b gs b,由图可知:s a<s b,所以μa m a g>μb m b g,即甲所受的摩擦力一比乙大;AB、假设甲、乙两物体与水平面动摩擦因数相同,由f=μmg可知,那么甲的质量较大.故A正确,B错误;CD、假设甲、乙两物体质量相,由f=μmg可知,那么甲与地面间的动摩擦因数较大.故C正确,D错误.应选:AC.10.如下图,A是在地球赤道上随地球外表一起转动的某物体,B是近地资源卫星、C是同步通信卫星.关于以下判断正确的选项是〔〕A.A、B、C的向心加速度关系a A>a B>a CB.在相同时间内B转过的弧长最短C.在6h内C 转过的圆心角是D.假设卫星B加速,可靠近卫星C所在轨道【考点】4H:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;4F:万有引力律及其用.【分析】A、C的角速度相,根据向心加速度公式、线速度与角速度关系公式比拟A、C的加速度和线速度,根据万有引力提供向心力,结合轨道半径比拟B、C的加速度和线速度,从而得出A、B、C的加速度大小关系和线速度大小关系.【解答】解:A、A、C的角速度相,根据a=rω2知,C的轨道半径大于A的转动半径,那么a C>a A,B、C 靠万有引力提供向心力,根据知,向心加速度a=,C的轨道半径大于B的轨道半径,那么a C<a B,可知a B>a C >a A,故A错误.B、A、C的角速度相,根据v=rω知,C的线速度大于A的线速度,对于B、C,根据知,B的轨道半径小于C的轨道半径,那么B的线速度大于C 的线速度,可知A、B、C中,B的线速度最大,那么相同时间内B转过的弧长最长,故B错误.C、C为同步卫星,周期为24h,那么6h转过的圆心角为θ=,故C正确.D、假设卫星B加速,万有引力不够提供向心力,做离心运动,靠近卫星C所在的轨道,故D正确.应选:CD.11.m为在水平传送带上被传送的小物体〔可视为质点〕,A为终端皮带轮,如下图,皮带轮半径为r,传送带与皮带轮间不打滑,当m可被水平抛出时〔〕A .皮带的最小速度为B.皮带的最小速度为C.A 轮每秒的转数最少是D.A 轮每秒的转数最少是【考点】4A:向心力;48:线速度、角速度和周期、转速.【分析】当物块恰好被水平抛出时,在皮带上最高点时由重力提供向心力,根据牛顿第二律求出临界速度,再根据线速度与转速的关系求出A轮每秒的转数最小值.【解答】解:A、当物块恰好被水平抛出时,在皮带上最高点时由重力提供向心力,那么由牛顿第二律得:mg=m,解得:v=.故A正确,B错误;C、设此时皮带转速为n,那么有2πnr=v,得到:n==.故C正确,D错误.应选:AC.12.如下图,将长为3L的轻杆穿过光滑水平转轴O,两端分别固质量为2m的球A和质量为3m的球B,A到O的距离为L,现使杆在竖直平面内转动,当球B 运动到最高点时,球B恰好对杆无作用力,两球均视为质点.那么球B在最高点时〔〕A.球B 的速度大小为B.球A 的速度大小为C.球A对杆的作用力大小为3mgD.水平转轴对杆的作用力为5mg【考点】4A:向心力;37:牛顿第二律.【分析】球B运动到最高点时,球B对杆恰好无作用力,重力恰好提供向心力,可以求出B的线速度,转动过程中,两球角速度相,根据v=ωr求解A球线速度,B球到最高点时,对杆无弹力,此时A球受重力和拉力的合力提供向心力,根据向心力公式求解水平转轴对杆的作用力.【解答】解:A、当B在最高点时,球B对杆无作用力,此时球B的重力提供作圆周运动所需的向心力那么,解得:,故A错误B、由于AB 转动的角速度相同,故根据可知,解得,故B正确C、对A 球受力分析可知,解得F=3mg,此时水平转轴对杆的作用力为3mg,故C正确,D错误应选:BC二、探究题〔本大题共2个小题,共15分〕13.“探究功与速度变化的关系〞的装置如图1所示,当小车在一条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记为W;当用2条、3条、4条…完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次、第4次…时,橡皮筋对小车做的功记为2W、3W、4W…每次中小车获得的最大速度可由打点计时器所打出的纸带测出.〔1〕关于该,以下说法正确的选项是〔多项选择〕ACD .A.为了平衡摩擦力,中可以将长木板的一端适当垫高,使小车拉着穿过打点计时器的纸带自由下滑时能保持匀速运动B.仪器安装时,可以不平衡摩擦力C.每次小车必须从同一位置由静止弹出D.中要先接通打点计时器的电源再释放小车〔2〕图2给出了某次打出的纸带,从中截取了测量小车最大速度所用的一段纸带,测得A、B、C、D、E相邻两点间的距离分别为AB=8cm,BC=1.60cm,CD=1.62cm,DE=1.62cm;相邻两点打点时间间隔为0.02s,那么小车获得的最大速度v m = 0.81 m/s.〔结果保存两位有效数字〕【考点】MJ:探究功与速度变化的关系.【分析】〔1〕从原理和步骤,中可以适当抬高木板的一侧来平衡摩擦阻力.受力平衡时,小车做匀速直线运动;平衡摩擦力后,橡皮筋的拉力于合力,橡皮条做功完毕,小车的速度最大,假设不进行平衡摩擦力操作,那么当橡皮筋的拉力于摩擦力时,速度最大.〔2〕要测量最大速度,该选用点迹均匀的.结合匀速直线运动的推论公式求出最大速度的大小.【解答】解析〔1〕AB、当小车拉着穿过打点计时器的纸带做匀速运动时,沿长木板方向的重力的分力大小于摩擦力,即在中可消除摩擦力的影响,所以中可以将长木板的一端适当垫高,使小车拉着穿过打点计时器的纸带自由下滑时能保持匀速运动,故A正确,B错误;C、由于小车的初速度为零,所以必须从同一位置静止释放,故C正确;D、使用打点计时器时都必须先接通电源再释放小车,D项正确.应选:ACD.〔2〕小车获得的最大速度v== m/s=0.81 m/s.故答案为:〔1〕ACD;〔2〕0.81.14.一艘宇宙飞船飞近某一发现的行星,并进入靠近行星外表的圆形轨道绕行数圈后,着陆在该行星上,飞船上备有以下器材料:A.精确秒表一个 B.质量为m的物体一个C.弹簧测力计一个 D.天平一台〔附砝码〕宇航员在绕行时和着陆后各作了一次测量,依据测量数据,可求出该行星的半径R和行星密度ρ.〔万有引力常量为G〕〔1〕两次测量所选用的器材分别为 A 、BC 〔用序号表示〕〔2〕两次测量的物理量分别是周期T 、物体的重力F 〔写出物理量名称和表示的字母〕〔3〕用该数据推出半径R、密度ρ的表达式:R= ,ρ=.【考点】4F:万有引力律及其用.【分析】要测量行星的半径和质量,根据万有引力于向心力,列式求解会发现需要测量出行星外表的重力加速度和行星外表卫星的公转周期,从而需要选择相器材.【解答】解:〔1〕对于在轨道飞船,万有引力于向心力,那么有G=m=F得:由上还可得M===而ρ==因而需要用计时表测量周期T,用弹簧秤测量物体的重力F;故答案为:〔1〕A;BC〔2〕周期T;物体的重力F〔3〕,.15.一颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,卫星离地面的高度为h.地球半径为R,地面重力加速度为g.求:〔1〕卫星的线速度;〔2〕卫星的周期.【考点】4F:万有引力律及其用.【分析】〔1〕根据地球外表处重力于万有引力和卫星受到的万有引力于向心力列式求解;〔2〕根据周期的是转动一周的时间可进一步列式求解.【解答】解:〔1〕设卫星的质量为m,地球的质量为M,根据万有引力律根据几何关系r=R+h设在地球外表有一质量为m'的物体,根据万有引力律联立上述三式,求出卫星的线速度故卫星的线速度为:R.〔2〕根据万有引力律求出卫星的周期故卫星的周期.16.质量为5kg的物体静置于水平地面上,现对物体施以水平方向的恒拉力,1s末将拉力撤去,物体运动的v﹣t图象如下图,试求:〔l〕滑动摩擦力在0﹣3s内做的功;〔2〕拉力在1s末的功率.【考点】63:功率、平均功率和瞬时功率;62:功的计算.【分析】物体先做匀加速直线运动,后做匀加速直线运动,v﹣t图象的斜率表示加速度,根据牛顿第二律求解拉力和摩擦力,根据面积求解位移,然后求解功.【解答】解:〔1〕减速过程的加速度大小为: ==6 m/s2根据牛顿第二律,有:f=ma2=5×6=30 Nv﹣t图象的面积表示位移大小,故:S==18 m滑动摩擦力在0﹣3s内做的功:W=﹣fS=﹣30×18=﹣540 J〔2〕加速过程的加速度:根据牛顿第二律,有:F﹣f=ma1解得:F=f+ma1=30+5×12=90N故拉力在1s末的功率:P=Fv=90×12=1080 W答:〔l〕滑动摩擦力在0﹣3s内做的功为﹣540J;〔2〕拉力在1s末的功率为1080W.。

高一物理科下册5月月考试题

高一物理科下册5月月考试题

高一物理科下册5月月考试题物理命题:马秀英审题:费雷华注意事项1答卷前,考生务必将本人的班级、姓名、准考证号填在答卷纸的密封线内.2 •将每题的答案或解答写在答卷纸上,在试卷上答题无效,选择题做在答题卡上。

3 •考试结束,只交答题卡和答题卷.一.单选题(本题共10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中只有一个选项正确)1 •关于经典力学,下列说法正确的是A. 经典力学理论普遍适用,大到天体,小到微观粒子均适用B. 经典力学理论成立具有一定的局限性C. 在经典力学中,物体的质量随运动状态而改变D. 相对论与量子力学否定了经典力学2•关于功率以下说法中正确的是()A. 据P=Fv可知,汽车牵引力一定与速度成反比B. 据P=W/t可知,机器做功越多,其功率就越大C. 根据P=Fv可知,发动机功率一定时,交通工具的牵引力与运动速度成反比.D. 据P=W/t可知,只要知道时间t内机器所做的功,就可以求得这段时间内任一时刻机器做功的功率3. 物体在两个相互垂直的力作用下运动,力F i对物体做功16J,物体克服力F2做功12J , 则F i、F2的合力对物体做功为()A. 28JB.20JC.4JD. —4J4. 下列关于力和运动的说法中正确的是()A. 物体在恒力作用下不可能做曲线运动B. 物体在变力作用下可能做直线运动C. 物体在变力作用下一定做曲线运动D. 物体的受力方向与它的速度方向不在同一条直线上时,有可能做直线运动5. 运动员跳伞将经历加速下降和减速下降两个过程,将人和伞看成一个系统,在这两个过程中,下列说法正确的是A.阻力对系统始终做负功 B .系统受到的合外力始终向下C.重力做功使系统的重力势能增加 D .任意相等的时间内重力做的功相等6. 星球上的物体脱离星球引力所需的最小速度称为第二宇宙速度.星球的第二宇宙速度V2与第一宇宙速度V i,的关系是V2= 2 v 1 .已知某星球的半径为r,它表面的重力加速度为1地球表面重力加速度g的6 ,不计其他星球的影响,则该星球的第二宇宙速度为()1 1.3gr D. 3 gr7. 人造地球卫星的说法中正确的是:()A. 第一宇宙速度是卫星绕地球运行的最小速度B. 第一宇宙速度是近地圆轨道上人造卫星运行速度C. 第一宇宙速度是能使卫星进入近地圆形轨道的最大发射速度D. 卫星环绕地球的角速度与地球半径R成反比& 一质量为m的木块静止在光滑的水平面上,从t=0开始,将一个大小为F的水平恒力作用在该木块上,在t=T时刻F的功率是()F2T2F2T FjT F2T2A. m B . m C . 2m D . 2m9.一滑块在水平地面上沿直线滑行, t =0时其速度为1 m/s 。

甘肃省张掖市高台县2022-2023学年高一下学期5月月考物理试题及答案

甘肃省张掖市高台县2022-2023学年高一下学期5月月考物理试题及答案

高台县2022-2023学年高一下学期5月月考物理本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。

共8页,总分100分,考试时间75分钟。

第I卷(选择题共46分)一、选择题:本题共10小题,共46分。

在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

1.物理学的发展极大地丰富了人类对物质世界的认识。

推动了科学技术的创新和革命,促进了人类文明的进步。

关于物理学中运动与力的发展过程和研究方法的认识,下列说法中正确的是()A.伽利略首先提出了惯性的概念,并指出质量是惯性大小的唯一量度B.伽利略对自由落体运动研究方法的核心是把实验和逻辑推理(包括数学演算)和谐地结合起来,从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法C.牛顿运动定律是研究动力学问题的基石。

牛顿运动定律都能通过现代的实验手段直接验证m/s”是导出单位D.力的单位“N”是国际单位制的基本单位,加速度的单位“22.如图所示为描述某物体一段时间内做直线运动的图像,a、b为图中横、纵坐标代表的物理量,下列关于此图像的说法正确的是()A.若纵轴为位移x,横轴为时间t,则物体一定做匀变速直线运动B.若纵轴为加速度a,横轴为时间t,则物体一定做速度增大的运动C.若纵轴为瞬时速度v,横轴为位移x,则物体一定做变加速直线运动D.若纵轴为速度v,横轴为时间t,则物体运动中间位置的速度小于中间时刻的速度3.2022年卡塔尔足球世界杯赛场上,下列说法正确的是()A.运动员将球踢出时,脚对球的作用力大于球对脚的作用力B.运动员踢出“香蕉球”,记录“香蕉球”的轨迹时,可将足球看成质点C.踢出后的足球在空中受到重力、支持力、阻力和推力作用D.头球射门时,足球受到的弹力源于足球的形变4.在某城市的建筑工地上,工人正在运用夹砖器把两块质量均为m的相同长方体砖块夹住后竖直向上匀加速提起。

高一下学期5月月考试题 物理 Word版含答案

高一下学期5月月考试题 物理 Word版含答案

高一年级-下学期五月月考物理试题时间:90分钟分值100分第I卷(选择题共48分)一、选择题(本大题12小题,每小题4分,共48分)1.如图所示,圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度的大小为B1,P为磁场边界上的一点.相同的带正电荷粒子,以相同的速率从P点射人磁场区域,速度方向沿位于纸面内的各个方向.这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的1/3.若将磁感应强度的大小变为B2结果相应的弧长变为圆周长的1/4,不计粒子的重力和粒子间的相互影响,则21BB等于()A.34B3622.在光滑圆锥形容器中,固定了一根光滑的竖直细杆,细杆与圆锥的中轴线重合,细杆上穿有小环(小环可以自由转动,但不能上下移动),小环上连接一轻绳,与一质量为m的光滑小球相连,让小球在圆锥内做水平面上的匀速圆周运动,并与圆锥内壁接触.如图所示,图a中小环与小球在同一水平面上,图b中轻绳与竖直轴成θ(θ<90°)角.设图a和图b中轻绳对小球的拉力分别为T a和T b,圆锥内壁对小球的支持力分别为N a和N b,则在下列说法中正确的是()A.T a一定为零,T b一定为零B.T a、T b是否为零取决于小球速度的大小C.N a一定不为零,N b可以为零D.N a、N b的大小与小球的速度无关3.如图所示,长为L的轻杆,一端固定一个质量为m的小球,另一端固定在水平转轴O上,杆随转轴O竖直平面内匀速转动,角速度为ω,某时刻杆对球的作用力恰好与杆垂直,则此时杆与水平面的夹角θ是( )A .2sin gL θω=B .2sin Lgωθ=C .2tan gL θω=D .2tan Lg ωθ=4.取水平地面为重力势能零点,一物块从某一高度水平抛出,在抛出点其重力势能恰好是其动能的3倍.不计空气阻力,该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角为( ) A .6πB .4πC .3πD .512π 5.设地球半径为R 0,质量为m 的卫星在距地面R 0高处做匀速圆周运动,地面的重力加速度为g ,则正确的是A .卫星的线速度为02gRB .卫星的角速度为C .卫星的加速度为g/2D .卫星的周期为26.总结比较了前人研究的成功,第一次准确地提出天体间万有引力定律的物理学家是 A .牛顿 B .开普勒 C .伽利略 D .卡文迪许7.设地球半径为R 0,质量为m 的卫星在距地面R 0高处做匀速圆周运动,地面的重力加速度为g ,则错误..的是( ) A .卫星的线速度为B .卫星的角速度为C .卫星的加速度为g/4D .卫星的周期为28.同步卫星离地心的距离为,运行速度为1v ,加速度1a ,地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度2a ,第一宇宙速度为2v ,地球的半径为R ,则( )A .2122a r a R = B .12a Ra r = C .12v v =.2122v R v r =9.已知引力常量G 和下列各组数据,不能计算出地球质量的是( ) A .地球绕太阳运行的周期及地球离太阳的距离 B .月球绕地球运行的周期及月球离地球的距离 C .人造卫星在地面附近绕行的速度和运行周期D.若不考虑地球自转,已知地球的半径及重力加速度10.如图所示,物体以100 J的初动能从斜面的底端向上运动,斜面足够长。

河南省驻马店市上蔡县衡水实验中学2022-2023学年高一下学期5月月考物理试题(含解析)

河南省驻马店市上蔡县衡水实验中学2022-2023学年高一下学期5月月考物理试题(含解析)

河南省驻马店市上蔡县衡水实验中学2022-2023学年高一下学期5月月考物理试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.关于冲量和动量,下列说法中错误的是( )A.冲量是反映力对时间的积累效应的物理量B.动量是描述物体运动状态的物理量C.冲量是物体动量变化的原因D.冲量方向与动量方向一致2.篮球运动员通常要伸出两臂去迎接队友传来的篮球,当接到篮球后,两臂随球迅速收缩至胸前,这样做的目的是为了( )A.减小球对手的冲量B.减小球的动量变化量C.减小球与手接触的时间D.减小球对手的冲击力3.如图所示,木块A、B静置于光滑水平面上,与轻质弹簧两端相连,B紧靠墙壁。

现有一颗子弹水平射入木块A并留在其中,在子弹射入木块A及之后运动的过程中,子弹、两木块和弹簧组成的系统(弹簧始终处于弹性限度内)( )A.动量不守恒、机械能不守恒B.动量不守恒、机械能守恒C.动量守恒、机械能守恒D.动量守恒、机械能不守恒4.质量为0.2kg的小球竖直向下以6m/s的速度落到水平地面。

再以4m/s的速度反向弹回,若小球与地面的作用时间为0.1s,则地面受到小球的平均作用力为(g取10m/s2)()A.4N B.18N C.20N D.22N5.如图,质量为M的小车A停放在光滑的水平面上,小车上表面粗糙.质量为m的滑块B以初速度v0滑到小车A上,车足够长,滑块不会从车上滑落,则小车的最终速度大小为( )A.零B.mv M6.如图所示,质量为m2=2kgA.v A=4m/s,v B=-2m/sC.v A=0m/s,v B=6m/sA.子弹打入木球过程中,二者组成的系统动量守恒B.子弹打入木球过程中,二者组成的系统机械能守恒C.子弹打入木球后,二者向右摆动的过程中,二者组成的系统动量守恒D.子弹打入木球后的瞬间,轻绳的张力等于木球和子弹的总重力8.如图所示,带有A.小球离开小车以后一定向右做平抛运动B.小球和小车组成的系统动量守恒C.小球到达最高点时速度为零D.小球和小车组成的系统机械能守恒二、多选题9.如图所示,质量m B=3kg的平板车B静止在光滑的水平面上,其上表面水平,且左端静止着一块质量m A=2kg的物块A.一质量m0=0.01kg的子弹以v0=600m/s的水平速度射向物块A,子弹在极短的时间内射穿A后的速度v=100m/s,物块A始终在平板车B上,A、B之间的动摩擦因数μ=0.5,g=10m/s2,以下正确的是( )A.子弹穿过A后,A的速度为2.5m/sB.子弹对A的冲量为5N·sC.A和B一起匀速时的速度为1.2m/sD.A相对于B的位移为0.375m10.如图所示,光滑水平面上两小车中间夹一压缩了的轻弹簧(不栓接),两手分别按住小车,使它们静止,对两车及弹簧组成的系统,下列说法中正确的是()A.两手同时放开后,系统总动量始终为零B.先放开左手,后放开右手,此后动量不守恒C.先放开左手,后放开右手,总动量向左D.无论是否同时放手,只要两手都放开后,在弹簧恢复原长的过程中,系统总动量都保持不变,但系统的总动量不一定为零三、实验题11.某实验小组应用下图装置探究动量守恒定律,光滑斜面与水平面间平滑连接,质量为M的小球A从斜面上高h处滑下,小球A与质量为m的静止滑块B对心碰撞并一起向前运动距离s后停下来。

高一物理下学期5月月考试题(新版)新人教版

高一物理下学期5月月考试题(新版)新人教版

—————————— 新学期 新成绩 新目标 新方向 ——————————2019年春季期5月月考试题高一物理一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。

其中1至8题为单选题,9至12题为多选题,全选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的0分。

)分,选对但不全的得2分,有选错的0分。

)1、物体在平抛运动中,在相等时间内,下列哪个量相等(不计空气阻力)( )A.速度的增量B.速度C.位移D.动能的增量2、如图1所示,篮球绕中心线OO ′以ω角速度转动,则( )A.A 、B 两点的角速度不相等B.A 、B 两点线速度大小相等C.A 、B 两点的周期相等D.A 、B 两点向心加速度大小相等 3、1957年10月4日,苏联发射了世界上第一颗人造地球卫星以来,人类活动范围从陆地、海洋、大气层扩展到宇宙空间,宇宙空间成为人类的第四疆域,人类发展空间技术的最终目的是开发太空资源。

宇宙飞船要与轨道空间站对接,飞船为了追上轨道空间( )A .只能从较低轨道上加速B .只能从较高轨道上加速C .只能从空间站同一轨道上加速D .无论在什么轨道上,只要加速都行。

4、恒力F 作用于原来静止的物体上,使其分别沿粗糙水平面和光滑水平面移动一段相同距离s ,则水平恒力F 做的功和功率W1、Pl 和W2、P2相比较,正确的是( )A .Wl>W2,P1>P2B .Wl=W2,PI<P2C .Wl=W2,Pl>P2D .Wl>W2,PI<P25、当重力对物体做正功时,物体的 ( )A .重力势能一定增加,动能一定减小B .重力势能一定增加,动能一定增加C .重力势能一定减小,动能不一定增加D. 重力势能不一定减小,动能一定增加6、如图2所示,当汽车通过拱桥顶点的速度为10米/秒时,车对桥顶的压力为车重的图13/4,如果要使汽车在粗糙的桥面行驶至桥顶时,不受摩擦力作用,则汽车通过桥顶的速度应为(g = 10m/s 2) ( )A .15米/秒B .20米/秒C. 25米/钞 D .30米/秒7、以下说法正确的是( )A 一个物体所受的合外力为零,它的机械能一定守恒B 一个物体做匀速运动,它的机械能一定守恒C 一个物体所受的合外力不为零,它的机械能可能守恒D 一个物体所受合外力的功为零,它一定保持静止或匀速直线运动8、质量为m 的物体,在距地面h 高处以的加速度3g 由静止竖直下落到地面。

江苏省扬州市扬州中学教育集团树人学校2023-2024学年高一下学期5月月考物理试题

江苏省扬州市扬州中学教育集团树人学校2023-2024学年高一下学期5月月考物理试题

江苏省扬州市扬州中学教育集团树人学校2023-2024学年高一下学期5月月考物理试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.关于牛顿物理学与狭义相对论,下列说法正确的是( )A.狭义相对论研究的是物体在低速运动时所遵循的规律B.狭义相对论研究的是物体在高速运动时所遵循的规律C.牛顿物理学研究的是物体在高速运动时所遵循的规律D.牛顿物理学和狭义相对论都既适用于高速运动又适用于低速运动规律2.我国用长征五号运载火箭成功将天和核心舱送入预定轨道。

核心舱运行轨道距地面的高度为400km左右,地球同步卫星距地面的高度约为36000km。

则该核心舱的( )A.线速度比地球同步卫星的小B.线速度大于第一宇宙速度C.角速度比地球同步卫星的小D.向心加速度比地球同步卫星的大3.如图所示,负点电荷周围的电场中有A、B、C三点,A、C到点电荷的距离相等。

下列说法正确的是( )A.A、C两点的电场强度相同B.B点的电势小于A点的电势C.将同一试探电荷从B移至A和从B移至C静电力做功相同D.将同一正试探电荷分别放置于A、B两点,在A点的电势能大4.甲、乙两物体做圆周运动时所需向心力F与半径r的图像如图所示。

当半径变化时,下列说法正确的是()A.v1>v2,v1=GMrC.v1<v2,v1=GMr.如图所示,直线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,曲线是某一带电粒子通过电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上两点D.带电粒子在a、b两点的加速度方向7.质量为m的物体由静止开始下落,由于空气阻力作用,下落的加速度为0.2g,在物体下落h的过程中,下列说法中正确的是()A.重力对物体做功0.2mghB.物体的动能增加了 0.2mghC.物体重力势能减少了0.lmghD.物体的机械能减少了 0.2mgh8.将三个光滑的平板倾斜固定,三个平板顶端到底端的高度相等,三个平板AC、AD、AE 与水平面间的夹角分别为 θ1、θ2、θ3,如图所示。

高一物理下学期5月月考试卷(火箭、重点班,含解析)-人教版高一全册物理试题

高一物理下学期5月月考试卷(火箭、重点班,含解析)-人教版高一全册物理试题

2015-2016学年四川省成都市彭州中学高一〔下〕月考物理试卷〔5月份〕〔火箭、重点班〕一、单项选择〔每一小题只有一个正确选项,共21分〕1.在如下情况中,机械能守恒的是〔〕A.作自由落体运动的物体B.沿着斜面匀速下滑的物体C.被起重机匀加速吊起的物体D.物体从高处以0.8g的加速度竖直下落2.2015年9月20日,我国成功发射“一箭20星〞,在火箭上升的过程中分批释放卫星,使卫星分别进入离地200~600km高的轨道.轨道均视为圆轨道,如下说法正确的答案是〔〕A.离地近的卫星比离地远的卫星运动速率小B.离地近的卫星比离地远的卫星向心加速度小C.上述卫星的角速度均大于地球自转的角速度D.同一轨道上的卫星受到的万有引力大小一定一样3.如下说法正确的答案是〔〕A.一对作用力和反作用力,假设作用力做正功,如此反作用力一定做负功B.重力对物体做功与路径无关,只与始末位置有关C.静摩擦力一定不做功D.滑动摩擦力一定对物体做负功4.英国《新科学家〔New Scientist〕》杂志评选出了年度世界8项科学之最,在XTEJ1650﹣500双星系统中发现的最小黑洞位列其中.假设某黑洞的半径R约为45km,质量M和半径R的关系满足〔其中c为光速,G为引力常量〕,如此该黑洞外表重力加速度的数量级为〔〕A.1012m/s2B.1010m/s2C.108m/s2D.1014m/s25.如下列图,一根弹簧原长为L,一端固定在墙上,另一端与物体接触但不连接,物体与地面间的动摩擦因数为μ,物体的质量为m,现用力推物体m使之压缩弹簧,放手后物体在弹力的作用下沿地面运动距离s而停止〔此物体与弹簧已别离〕,如此弹簧被压缩后具有的弹性势能是〔〕A.kL2B.μmgsC.μmg〔L+s〕D.μmg〔L﹣s〕6.一小球以速度v0竖直上抛,它能到达的最大高度为H,问如下列图的几种情况中,哪种情况小球不可能达到高度H〔忽略空气阻力〕〔〕A.图a,以初速度v0沿光滑斜面向上运动B.图b,以初速度v0沿光滑的抛物线轨道,从最低点向上运动C.图c〔H>R>〕,以初速度v0沿半径为R的光滑圆轨道,从最低点向上运动D.图d〔R>H〕,以初速度v0沿半径为R的光滑圆轨道.从最低点向上运动7.如下列图,质量为m的物体〔可视为质点〕以某一速度从A点冲上倾角为30°的固定斜面,其运动的加速度为,此物体在斜面上上升的最大高度为h,如此在这个过程中物体〔〕A.机械能损失B.动能损失了mghC.抑制摩擦力做功D.重力势能增加了mgh二、多项选择〔每一小题有不止一个正确选项,每一小题4分,共20分.选对不全得2分,有错或不选不得分.〕8.关于人造地球卫星与宇宙飞船的如下说法中,正确的答案是〔〕A.如果知道人造地球卫星的轨道半径和它的周期,再利用万有引力恒量,就可算出地球质量B.两颗人造地球卫星,只要它们的绕行速率相等,不管它们的质量、形状差异有多大,它们的绕行半径和绕行周期就一定是一样的C.原来在同一轨道上沿同一方向绕行的人造卫星一前一后,假设要后一卫星追上前一卫星并发生碰撞,只要将后者速率增大一些即可D.一只绕火星飞行的宇宙飞船,宇航员从舱内慢慢走出,并离开飞船,飞船因质量减小,所受万有引力减小,故飞行速度减小9.如图,两个质量一样的小球A、B分别用用线悬在等高的O1、O2点.A球的悬线比B球的长,把两球的悬线拉至水平后无初速释放,如此经过最低点时〔〕A.A球的机械能等于B球的机械能B.A球的动能等于B球的动能C.A球的速度大于B球的速度D.A球的加速度大于B球的加速度10.如图,离水平地面一定高处水平固定一内壁光滑的圆筒,筒内固定一轻质弹簧,弹簧处于自然长度.现将一小球从地面以某一初速度斜向上抛出,刚好能水平进入圆筒中,不计空气阻力.如下说法中正确的答案是〔〕A.小球在上升过程中处于失重状态B.弹簧获得的最大弹性势能等于小球抛出时的动能C.小球从抛出点到筒口的时间与小球抛出时的初速度方向有关D.小球从抛出点到筒口的时间与小球抛出时的初速度方向无关11.如下列图,将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的环,环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑的轻小定滑轮与直杆的距离为d,杆上的A点与定滑轮等高,杆上的B点在A点下方距离为d处.现将环从A处由静止释放,不计一切摩擦阻力,如下说法正确的答案是〔〕A.环到达B处时,重物上升的高度B.环到达B处时,环与重物的速度大小相等C.环从A到B,环减少的机械能等于重物增加的机械能D.环能下降的最大高度为 d12.如下列图,光滑轨道ABCD是大型游乐设施过山车轨道的简化模型,最低点B处的入、出口靠近但相互错开,C是半径为R的圆形轨道的最高点,BD局部水平,末端D点与右端足够长的水平传送带无缝连接,传送带以恒定速度v逆时针转动,现将一质量为m的小滑块从轨道AB上某一固定位置A由静止释放,滑块能通过C点后再经D点滑上传送带,如此〔〕A.固定位置A到B点的竖直高度可能为2RB.滑块在传送带上向右运动的最大距离与传送带速度v有关C.滑块可能重新回到出发点A处D.传送带速度v越大,滑块与传送带摩擦产生的热量越多三、实验题〔13题6分,14题11分〕13.某实验小组利用无线力传感器和光电门传感器探究“动能定理〞.将无线力传感器和挡光片固定在小车上,用不可伸长的细线通过一个定滑轮与重物G相连,无线力传感器记录小车受到拉力的大小.在水平轨道上A、B两点各固定一个光电门传感器,用于测量小车的速度v1和v2,如下列图.在小车上放置砝码来改变小车质量,用不同的重物G来改变拉力的大小.次数M/kg |v22﹣v12|/〔m2/s﹣2△E/J F/N W/J1 0.500 0.760 0.190 0.400 0.2002 0.500 1.65 0.413 0.840 0.4203 0.500 2.40 △E2 1.22 W2实验主要步骤如下:〔1〕测量小车和拉力传感器的总质量M1.正确连接所需电路.调节导轨两端的旋钮改变导轨的倾斜度,用以平衡小车的摩擦力,使小车正好做匀速运动.〔2〕把细线的一端固定在力传感器上,另一端通过定滑轮与重物G相连;将小车停在点C,由静止开始释放小车,小车在细线拉动下运动,除了光电门传感器测量速度和力传感器测量拉力的数据以外,还应该记录的物理量为;〔3〕改变小车的质量或重物的质量,重复〔2〕的操作.〔4〕表格中M是M1与小车中砝码质量之和,△E为动能变化量,F是拉力传感器的拉力,W 是F在A、B间所做的功.表中的△E3=J,W3=J〔结果保存三位有效数字〕.14.用如图甲所示实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒.图乙给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,1、2、3、4、5、6为纸带上6个计数点,每两个相邻计数点间还有4个点未画出,计数点间的距离如图乙所示.交流电频率为50Hz.〔1〕实验中两个重物的质量关系为m1m2〔选填“>〞、“=〞或“<〞〕,纸带上打相邻两个计数点时间间隔为T=s;〔2〕现测得x1=38.40cm,x2=21.60cm,x3=26.40cm,那么纸带上计数点5对应的速度v5=m/s 〔结果保存2位有效数字〕;〔3〕在打点0~5过程中系统动能的增加量表达式△E k=,系统势能的减少量表达式△E p=〔用m1、m2、x1、x2、x3、T、重力加速度g表示〕;〔4〕假设某同学作出的v2﹣h图象如图丙所示,如此当地的实际重力加速度表达式为g=〔用m1、m2、a、b表示〕.四、计算题〔解题过程中请写上必要的文字说明,只写公式不得分.共42分〕15.一宇航员在某星球的外表做自由落体实验:让小球在离地面h高处自由下落,他测出经时间t小球落地,又该星球的半径为R,忽略一切阻力.求:〔1〕该星球的质量M;〔2〕该星球的第一宇宙速度V.16.汽车发动机的额定功率为60kW,假设其总质量为5t,在水平路面上行驶时,所受阻力恒定为5.0×103N,试求:〔1〕汽车所能达到的最大速度.〔2〕假设汽车以0.5m/s2的加速度由静止开始做匀加速运动,这一过程能维持多长时间.17.如下列图,AB为半径R=0.8m的1/4光滑圆弧轨道,下端B恰与平板小车右端平滑对接.小车质量 M=3kg.现有一质量m=1kg的小滑块,由轨道顶端无初速释放,滑到B端后冲上小车.滑块与小车上外表间的动摩擦因数μ=0.3,地面光滑.最后滑块与小车一起以1m/s的速度在水平面上匀速运动.试求:〔g=10m/s2〕〔1〕滑块到达B端时,轨道的支持力;〔2〕小车的最短长度L.18.如下列图,光滑水平面右端B处连接一个竖直的半径为R的光滑半圆轨道,在离B距离为x的A点,用水平恒力将质量为m的质点从静止开始推到B处后撤去恒力,质点沿半圆轨道运动到C处后又正好落回A点:〔1〕求推力对小球所做的功.〔2〕x取何值时,完成上述运动所做的功最少?最小功为多少.〔3〕x取何值时,完成上述运动用力最小?最小力为多少.2015-2016学年四川省成都市彭州中学高一〔下〕月考物理试卷〔5月份〕〔火箭、重点班〕参考答案与试题解析一、单项选择〔每一小题只有一个正确选项,共21分〕1.在如下情况中,机械能守恒的是〔〕A.作自由落体运动的物体B.沿着斜面匀速下滑的物体C.被起重机匀加速吊起的物体D.物体从高处以0.8g的加速度竖直下落【考点】机械能守恒定律.【分析】物体机械能守恒的条件是只有重力或者是弹力做功,逐个分析物体的受力的情况,判断是否满足守恒条件,即可进展判断.【解答】解:A、小球自由下落,不计空气阻力,只有重力做功,机械能守恒,故A正确;B、由于物体匀速上滑,对物体受力分析可知,物体必定受到摩擦力作用,并且对物体做了负功,所以物体的机械能减小,故B错误;C、被起重机匀加速吊起的物体,动能和重力势能均增加,它们之和即机械能必定增加,故C错误;D、物体从高处以0.8g的加速度竖直下落,根据牛顿第二定律得知,物体必定向上的空气阻力的作用,空气阻力做负功,物体的机械能减小,故D错误;应当选:A【点评】此题是对机械能守恒条件的直接考查,掌握住机械能守恒的条件即可,题目比拟简单.2.2015年9月20日,我国成功发射“一箭20星〞,在火箭上升的过程中分批释放卫星,使卫星分别进入离地200~600km高的轨道.轨道均视为圆轨道,如下说法正确的答案是〔〕A.离地近的卫星比离地远的卫星运动速率小B.离地近的卫星比离地远的卫星向心加速度小C.上述卫星的角速度均大于地球自转的角速度D.同一轨道上的卫星受到的万有引力大小一定一样【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律与其应用.【分析】卫星做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解出线速度、向心加速度、角速度的表达式进展分析;同步卫星的轨道高度约为 36000千米.【解答】解:A、卫星做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律,有:解得:,故离地近的卫星比离地远的卫星运动速率大;故A错误;B、卫星做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律,有:解得:故离地近的卫星比离地远的卫星向心加速度大,故B错误;C、卫星做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律,有:解得:同步卫星的角速度等于地球自转的角速度,同步卫星的轨道高度约为 36000千米,卫星分别进入离地200~600km高的轨道,是近地轨道,故角速度大于地球自转的角速度;故C正确;D、由于卫星的质量不一定相等,故同一轨道上的卫星受到的万有引力大小不一定相等,故D错误;应当选:C【点评】此题考查了万有引力定律的应用,知道万有引力提供向心力是解题的关键,应用万有引力公式与牛顿第二定律可以解题.3.如下说法正确的答案是〔〕A.一对作用力和反作用力,假设作用力做正功,如此反作用力一定做负功B.重力对物体做功与路径无关,只与始末位置有关C.静摩擦力一定不做功D.滑动摩擦力一定对物体做负功【考点】功的计算;作用力和反作用力.【分析】明确功的性质,知道功取决于力、位移以与二者间的夹角,再根据各种力的性质进展分析,明确它们的做功特点.【解答】解:A、一对作用力和反作用力是作用在两个物体上的,假设两个物体受到的力均与运动方向一样,如此二力均做正功;故A错误;B、重力对物体做功与路径无关,只与始末位置有关;故B正确;C、静摩擦力可以做正功、负功或不做功;故C错误;D、滑动摩擦力可以做正功、负功或不做功;故D错误;应当选:B.【点评】此题考查对功的理解,要注意明确摩擦力、重力以与作用力和反作用力的特点,再根据功的公式分析它们的做功情况.4.英国《新科学家〔New Scientist〕》杂志评选出了年度世界8项科学之最,在XTEJ1650﹣500双星系统中发现的最小黑洞位列其中.假设某黑洞的半径R约为45km,质量M和半径R的关系满足〔其中c为光速,G为引力常量〕,如此该黑洞外表重力加速度的数量级为〔〕A.1012m/s2B.1010m/s2C.108m/s2D.1014m/s2【考点】万有引力定律与其应用.【分析】根据物体与该天体之间的万有引力等于物体受到的重力,列出等式表示出黑洞外表重力加速度.结合题目所给的信息求解问题.【解答】解:黑洞实际为一天体,天体外表的物体受到的重力近似等于物体与该天体之间的万有引力,对黑洞外表的某一质量为m物体有:又有,联立解得:g=,代入数据得重力加速度的数量级为1012m/s2,故A正确,B、C、D错误.应当选:A.【点评】处理此题要从所给的材料中,提炼出有用信息,构建好物理模型,选择适宜的物理方法求解.5.如下列图,一根弹簧原长为L,一端固定在墙上,另一端与物体接触但不连接,物体与地面间的动摩擦因数为μ,物体的质量为m,现用力推物体m使之压缩弹簧,放手后物体在弹力的作用下沿地面运动距离s而停止〔此物体与弹簧已别离〕,如此弹簧被压缩后具有的弹性势能是〔〕A.kL2B.μmgsC.μmg〔L+s〕D.μmg〔L﹣s〕【考点】弹性势能.【分析】弹簧释放的过程,最终弹簧的弹性势能转化为内能,而内能Q=μmgs,根据能量守恒列式求解.【解答】解:从释放弹簧到物体运动距离s停止运动的过程,根据物体和弹簧组成的系统能量守恒得:弹簧被压缩后具有的弹性势能 E P=μmgs.由于弹簧压缩的长度x未知,不能根据E P=求解弹性势能,故ACD错误,B正确.应当选:B【点评】分析能量如何转化是解题的关键,知道摩擦生热Q=μmgs.6.一小球以速度v0竖直上抛,它能到达的最大高度为H,问如下列图的几种情况中,哪种情况小球不可能达到高度H〔忽略空气阻力〕〔〕A.图a,以初速度v0沿光滑斜面向上运动B.图b,以初速度v0沿光滑的抛物线轨道,从最低点向上运动C.图c〔H>R>〕,以初速度v0沿半径为R的光滑圆轨道,从最低点向上运动D.图d〔R>H〕,以初速度v0沿半径为R的光滑圆轨道.从最低点向上运动【考点】机械能守恒定律.【分析】小球在圆轨道的内轨道中做圆周运动,过最高点的最小速度v=,在内轨道中,上升过程中可能越过最高点,假设越不过最高点,在四分之一圆弧轨道以下,最高点的速度可以为零,在四分之一圆弧轨道以上最高点的速度不能为零.【解答】解:小球以v0竖直上抛的最大高度为H,到达最大高度时速度为0.由机械能守恒有=mgHA、B、小球到达最高点的速度可以为零,根据机械能守恒定律得,=mgh′+0.如此h′=H.故AB可能.C、小球到达最高点的速度不能为零,由=mgh′+,v≠0,如此得h′<H.故C不可能.D、假设小球运动到与圆心等高的位置时速度为零,根据机械能守恒定律可知,小球能达到最高点即高H处,故D可能.此题选不可能的,应当选C.【点评】解决此题的关键掌握机械能守恒定律,掌握小球到达光滑圆轨道最高点的临界速度,会判断小球在最高点的速度是否为零.7.如下列图,质量为m的物体〔可视为质点〕以某一速度从A点冲上倾角为30°的固定斜面,其运动的加速度为,此物体在斜面上上升的最大高度为h,如此在这个过程中物体〔〕A.机械能损失B.动能损失了mghC.抑制摩擦力做功D.重力势能增加了mgh【考点】功能关系;功的计算.【分析】重力势能的增加量等于抑制重力做的功;动能变化等于合外力所做的功;机械能变化量等于除重力以外的力做功.由功能关系分析即可.【解答】解:AC、设摩擦力为f,根据牛顿第二定律得:mgsin30°+f=ma=m,摩擦力f=mg,物体在斜面上能够上升的最大高度为h,发生的位移为2h,如此抑制摩擦力做功W f=f2h=mgh,所以机械能损失了mgh,故AC错误;B、由动能定理可知,动能损失量为合外力做的功的大小△E k=F合s=mg2h=mgh,故B错误.D、物体上升的最大高度为h,物体抑制重力做功为mgh,所以重力势能增加了mgh,故D正确.应当选:D【点评】此题关键掌握常见的功与能的关系,知道重力势能变化与重力做功有关;动能的变化与合力做功有关;机械能的变化与除重力以外的力做功有关.二、多项选择〔每一小题有不止一个正确选项,每一小题4分,共20分.选对不全得2分,有错或不选不得分.〕8.关于人造地球卫星与宇宙飞船的如下说法中,正确的答案是〔〕A.如果知道人造地球卫星的轨道半径和它的周期,再利用万有引力恒量,就可算出地球质量B.两颗人造地球卫星,只要它们的绕行速率相等,不管它们的质量、形状差异有多大,它们的绕行半径和绕行周期就一定是一样的C.原来在同一轨道上沿同一方向绕行的人造卫星一前一后,假设要后一卫星追上前一卫星并发生碰撞,只要将后者速率增大一些即可D.一只绕火星飞行的宇宙飞船,宇航员从舱内慢慢走出,并离开飞船,飞船因质量减小,所受万有引力减小,故飞行速度减小【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律与其应用.【分析】根据万有引力提供向心力通过轨道半径和周期求出地球的质量,以与通过万有引力提供向心力得出线速度与轨道半径的关系,从而进展判断.【解答】解:A、根据:可知,假设知道人造地球卫星的轨道半径和它的周期可以算出地球的质量,故A正确;B、根可知,两颗人造地球卫星,只要它们的绕行速率相等,它们的绕行半径一定一样,周期也一定一样,故B正确;C、原来某一轨道上沿同一方向绕行的两颗卫星,一前一后,假设后一卫星的速率增大,根,那么后一卫星将做离心运动,故C错误;D、根知飞行速度与飞船质量无关,故D错误.应当选:AB.【点评】解决此题的关键掌握万有引力提供向心力这一理论,并能灵活运用.9.如图,两个质量一样的小球A、B分别用用线悬在等高的O1、O2点.A球的悬线比B球的长,把两球的悬线拉至水平后无初速释放,如此经过最低点时〔〕A.A球的机械能等于B球的机械能B.A球的动能等于B球的动能C.A球的速度大于B球的速度D.A球的加速度大于B球的加速度【考点】功能关系;牛顿第二定律.【分析】由动能定理可以求出在最低点的速度,由机械能守恒定律判断机械能大小.【解答】解:A、两球在运动的过程中,只有重力做功,机械能都守恒,初始位置的机械能相等,所以在最低点,两球的机械能相等,故A正确;B、由动能定理得:mgL=mv2﹣0,小球经过最低点时的动能E k=mv2=mgL,两球质量m相等,A球的悬线比B球的长,如此A球的动能大于B球的动能,故B错误;C、由B分析可知,v=,A球的悬线比B球的长,如此A球的速度大于B球的速度,故C正确;D、向心加速度a==2g,A球的加速度等于B球的加速度,故D错误.应当选:AC.【点评】此题关键抓住小球的机械能守恒,在最低点时由重力和拉力的合力提供向心力,即可由机械能守恒和牛顿第二定律进展分析.10.如图,离水平地面一定高处水平固定一内壁光滑的圆筒,筒内固定一轻质弹簧,弹簧处于自然长度.现将一小球从地面以某一初速度斜向上抛出,刚好能水平进入圆筒中,不计空气阻力.如下说法中正确的答案是〔〕A.小球在上升过程中处于失重状态B.弹簧获得的最大弹性势能等于小球抛出时的动能C.小球从抛出点到筒口的时间与小球抛出时的初速度方向有关D.小球从抛出点到筒口的时间与小球抛出时的初速度方向无关【考点】机械能守恒定律.【分析】平抛运动可以沿水平和竖直方向正交分解,根据运动学公式结合几何关系可以列式求解;小球抛出到将弹簧压缩过程,小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能总量守恒.【解答】解:A、小球抛出的过程中加速度为g,竖直方向,处于失重状态,故A正确;B、小球抛出到将弹簧压缩过程,小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能总量守恒,小球的动能转化为重力势能和弹簧的弹性势能,故B错误;C、小球抛出后,竖直方向是上抛运动,因末速度为零;故其逆过程是自由落体运动,故h=gt2故 t=,所以小球从抛出点运动到圆筒口的时间与小球抛出的角度无关,故D正确.应当选:AD.【点评】此题关键抓住机械能守恒定律求解,同时运用逆向思维,将正交分解法将平抛运动分解为两个直线运动进展研究.11.如下列图,将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的环,环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑的轻小定滑轮与直杆的距离为d,杆上的A点与定滑轮等高,杆上的B点在A点下方距离为d处.现将环从A处由静止释放,不计一切摩擦阻力,如下说法正确的答案是〔〕A.环到达B处时,重物上升的高度B.环到达B处时,环与重物的速度大小相等C.环从A到B,环减少的机械能等于重物增加的机械能D.环能下降的最大高度为 d【考点】动能定理的应用;机械能守恒定律.【分析】环刚开始释放时,重物由静止开始加速.根据数学几何关系求出环到达B处时,重物上升的高度.对B的速度沿绳子方向和垂直于绳子方向分解,在沿绳子方向上的分速度等于重物的速度,从而求出环在B处速度与重物的速度之比.环和重物组成的系统,机械能守恒.【解答】解:A、根据几何关系有,环从A下滑至B点时,重物上升的高度h=,故A错误;B、对B的速度沿绳子方向和垂直于绳子方向分解,在沿绳子方向上的分速度等于重物的速度,有:vcos45°=v重物,所以故B错误C、环下滑过程中无摩擦力做系统做功,故系统机械能守恒,即满足环减小的机械能等于重物增加的机械能;D、滑下滑到最大高度为h时环和重物的速度均为0,此时重物上升的最大高度为,根据机械能守恒有解得:h=,故D正确.应当选CD.【点评】解决此题的关键知道系统机械能守恒,知道环沿绳子方向的分速度的等于重物的速度.12.如下列图,光滑轨道ABCD是大型游乐设施过山车轨道的简化模型,最低点B处的入、出口靠近但相互错开,C是半径为R的圆形轨道的最高点,BD局部水平,末端D点与右端足够长的水平传送带无缝连接,传送带以恒定速度v逆时针转动,现将一质量为m的小滑块从轨道AB上某一固定位置A由静止释放,滑块能通过C点后再经D点滑上传送带,如此〔〕A.固定位置A到B点的竖直高度可能为2RB.滑块在传送带上向右运动的最大距离与传送带速度v有关C.滑块可能重新回到出发点A处D.传送带速度v越大,滑块与传送带摩擦产生的热量越多【考点】功能关系;动能定理.【分析】滑块恰能通过C点时根据牛顿第二定律列方程求c点时的速度,由动能定理知AC 高度差,从而知AB高度;对滑块在传送带上运动的过程根据动能定理列方程求滑行的最大距离的大小因素;。

内蒙古自治区赤峰市赤峰第四中学2023-2024学年高一下学期5月期中考试物理试题(含答案)

内蒙古自治区赤峰市赤峰第四中学2023-2024学年高一下学期5月期中考试物理试题(含答案)

赤峰四中2023-2024学年第二学期月考试题物理试题第Ⅰ卷(选择题共52分)一、单项选择题(本题有9小题.每小题4分,共36分)1.一条船沿垂直河岸的方向航行,它在静水中航行速度大小一定,当船行驶到河中心时,河水流速突然增大,关于此船渡河过程,下列说法错误的是( )A .渡河时间增大B .船的速度增大C .渡河通过的路程增大D .渡河通过的路程比位移大 2.如图所示,一物体自倾角为θ的固定斜面顶端沿水平方向抛出后落在斜面上.物体与斜面接触时速度与水平方向的夹角ϕ满足( )A .tan sin ϕθ=B .tan cos ϕθ=C .tan tan ϕθ=D .tan 2tan ϕθ=3.2024年5月3日,嫦娥6号月球探测器用长征五号遥八运载火箭发射成功。

若嫦娥6号在月球上做自由落体实验,将某物体由距月球表面高h 处释放,经时间t 后落到月球表面(设月球半径为R ).据上述信息推断,嫦娥6号在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的速率为( )A 2RhB 2RhC RhD Rh 4.“黑洞”是近代引力理论所预言的宇宙中的一种特殊天体,在“黑洞”引力作用范围内,任何物体都不能脱离它的束缚,甚至连光也不能射出.研究认为,在宇宙中存在的黑洞可能是由于超中子星发生塌缩而形成的,假设银河系中心只有一个黑洞,己知太阳系绕银河系中心做匀速圆周运动,则根据下列哪一组数据可以估算出该黑洞的质量( )A .太阳质量和运行速度B .太阳绕黑洞公转的周期和到“黑洞”的距离C .太阳质量和到“黑洞”的距离D .太阳运行速度和“黑洞”的半径5.2024年4月25日,我国神舟18号载人飞船在酒泉卫星发射中心成功发射,接替神舟17号航天员乘组继续在“天宫”空间站开展工作。

若神舟18飞船与“天宫”空间站成功对接,则神舟18应该( )A .先让神舟18与空间站在同一轨道上。

然后再对其加速,即可实现对接B .先让神舟18与空间站在同一轨道上,然后再对其减速.即可实现对接C .先让神舟18进入较低的轨道,然后再对其加速,即可实现对接D .先让神舟18进入较高的轨道,然后再对其加速,即可实现对接6.2024年4月26日,神舟18和神舟17在天宫空间站会师,两个乘组经过短暂的工作交接,神舟17于4月30日顺利回家。

高一物理下学期五月月考试卷(含解析)高一全册物理试题

高一物理下学期五月月考试卷(含解析)高一全册物理试题

应对市爱护阳光实验学校高一〔下〕五月月考物理试卷〔〕一、单项选择题〔此题共12小题:每题4分,共52分,〕1.物体做曲线运动时,以下说法中正确的选项是〔〕A.速度可能不变B.速度一变化C.加速度一变化D.加速度一不变2.从水平飞行的直升机上向外自由释放一个物体,不计空气阻力,在物体下落过程中,以下说法正确的选项是〔〕A.从飞机上看,物体静止B.从飞机上看,物体始终在飞机的前方C.从地面上看,物体做平抛运动D.从地面上看,物体做自由落体运动3.如下图,用细线吊着一个质量为m的小球,使小球在水平面内做圆锥摆运动,关于小球受力,正确的选项是〔〕A.受重力、拉力、向心力B.受重力、拉力C.受重力D.以上说法都不正确4.洗衣机的脱水筒采用带动衣物旋转的方式脱水,以下说法中不正确的选项是〔〕A.脱水过程中,衣物是紧贴筒壁的B.水会从桶中甩出是因为水滴受到向心力很大的缘故C.加快脱水筒转动角速度,脱水效果会更好D.靠近中心的衣物脱水效果不如四周的衣物脱水效果好5.物理学的开展丰富了人类对物质的认识,推动了技术的创和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,以下表述正确的选项是〔〕A.开普勒发现了万有引力律B.牛顿通过测出了万有引力常量C.相对论的创立说明力学已不再适用D.爱因斯坦建立了相对论,把物理学推进到高速领域6.卫星在抢险救灾中能发挥重要作用.第一代、第二代海事卫星只使用静止轨道卫星,不能覆盖地球上的高纬度.而第三代海事卫星采用同步和中轨道卫星结合的方案,解决了覆盖全球的问题.它由4颗同步卫星与12颗中轨道卫星构成.中轨道卫星离地面的高度约为地球半径的2倍,分布在几个轨道平面上〔与赤道平面有一的夹角〕.地球外表处的重力加速度为g,那么由于地球的作用使中轨道卫星处的重力加速度约为〔〕A .B .C.4g D.9g7.我射的“嫦娥一号〞卫星经过屡次加速、变轨后,最终进入环月工作轨道.如下图,卫星既可以在离月球比拟近的圆轨道a上运动,也可以在离月球比拟远的圆轨道b上运动.以下说法正确的选项是〔〕A.卫星在a上运行的线速度小于在b上运行的线速度B.卫星在a上运行的周期大于在b上运行的周期C.卫星在a上运行的角速度小于在b上运行的角速度D.卫星在a上运行时受到的万有引力大于在b上运行时的万有引力8.人造地球同步卫星可以看起来相对地面静止,在地球赤道平面的同步轨道上运行,就是我们常说的同步卫星.以下说法不正确的选项是〔〕A.同步卫星的周期是24hB.所有同步卫星的角速度都相C.所有同步卫星离地面的高度都相D.我射的地球同步卫星在我们国家图上空9.恒力F作用于原来静止的物体上,使其分别沿粗糙水平面和光滑水平面移动一段相同距离s,那么水平恒力F做的功的功率P l和P2相比拟,正确的选项是〔〕A.P1>P2B.P I<P2C.P l>P2D.P I<P210.如下图,桌面高h,质量为m的小球从距桌面高H处自由下落.假设以桌面为零势能参考面,那么小球落到地面的重力势能为〔〕A.﹣mgh B.mgH C.mgh D.Mg〔h+H〕11.质量为m的雨滴,在距地面h高处匀速下落到地面,以下说法中正确的选项是〔〕A.物体的重力势能减少mgh B.物体的动能增加了C.物体的机械能保持不变D.雨克服滴重力做功为mgh12.如下图,一个物体以速度v0冲向一端固在墙壁上的弹簧,弹簧在被压缩的过程中以下说法正确的有〔〕A.弹簧被压缩得越短,弹性势能越大B.弹簧的弹力做正功,弹簧的弹性势能增加C.弹簧的弹力做负功,弹簧的弹性势能减小D.弹簧的弹性势能不变二、填空题〔此题共4小题,每题6分,共24分.把答案填写在题中的横线上,不要求写解答过程〕13.在做“研究平抛运动〞的时,让小球屡次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球做平抛运动的轨迹.为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,将你认为正确的选项前面的字母填在横线上〔〕A.通过调节使斜槽的末端保持水平B.每次必须由静止释放小球C.记录小球经过不同高度的位置用时,每次必须严格地距离下降D.固白纸的木板必须调节成竖直E.每次释放小球的位置必须不同F.将球经过不同高度的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线14.小球质量为0.2kg,在绳子拉力作用下在光滑水平面上做匀速圆周运动,细绳长为1m,在20秒内转过50周,那么小球的周期是,向心加速度是,绳子的拉力是.15.牛顿万有引力的公式是,人造地球卫星的最大运行速度是.地面附近的重力加速度为m/s2,地球半径为×106m,万有引力常量G=7×10﹣11Nm2/kg2.根据这些条件,求得地球的质量约为.16.用如下图的装置,探究功与物体速度变化的关系,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,观察发现纸带前面点迹疏密不均,后面点迹比拟均匀,答复以下问题:〔1〕适当垫高木板是为了.〔2〕通过纸带求小车速度时,使用纸带的〔填“〞、“前面〞、“后面〞〕.〔3〕假设作了n次,所用橡皮条分别为1根、2根…n根,通过纸带求出小车的速度分别为v1、v2…v n,用W表示橡皮条对小车所做的功,作出的W﹣V2图象是一条过坐标原点的直线,这说明W与v的关系是.17.质量为2kg的一小钢球做自由落体运动,重力加速度为g=10m/s2,求:〔1〕下落2秒内,重力势能的变化大小.〔2〕2秒内重力的平均功率.〔3〕第2秒末重力的瞬时功率.18.发动机的额功率为30KW,质量为2000kg,当在水平路面上行驶时受到阻力为车重的0.1倍,〔1〕随着速度的增加,牵引力逐渐减小,当牵引力减小到与受到的阻力相时,的加速度为零,其速度将不再增加,这个最大速度是多小?〔2〕当速度为10m/s时,实际功率是多少?〔3〕当速度为10m/s时的加速度是多小?高一〔下〕五月月考物理试卷〔〕参考答案与试题解析一、单项选择题〔此题共12小题:每题4分,共52分,〕1.物体做曲线运动时,以下说法中正确的选项是〔〕A.速度可能不变B.速度一变化C.加速度一变化D.加速度一不变【考点】曲线运动.【分析】曲线运动的速度方向沿轨迹的切线方向;物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,与加速度是否变化无关.【解答】解:A、曲线运动的速度方向沿轨迹的切线方向;所以速度的方向不断变化,速度一变化.故A错误,B正确;C、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,即加速度的方向与速度方向不在同一条直线上即可,加速度可以变化,也可以不变,如平抛运动的加速度保持不变,而匀速圆周运动的加速度方向不断变化.故CD错误.应选:B【点评】此题关键是对质点做曲线运动的条件的考查,匀速圆周运动,平抛运动都是曲线运动,对于它们的特点要掌握住.2.从水平飞行的直升机上向外自由释放一个物体,不计空气阻力,在物体下落过程中,以下说法正确的选项是〔〕A.从飞机上看,物体静止B.从飞机上看,物体始终在飞机的前方C.从地面上看,物体做平抛运动D.从地面上看,物体做自由落体运动【考点】平抛运动;参考系和坐标系.【分析】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动.【解答】解:在匀速飞行的飞机上释放物体,物体有一水平速度,故从地面上看,物体做平抛运动;飞机的速度与物体水平方向上的速度相同,故物体始终在飞机的正下方,且相对飞机的竖直位移越来越大.故C正确,A、B、D错误.应选C.【点评】解决此题的关键掌握平抛运动的处理方法,平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动.3.如下图,用细线吊着一个质量为m的小球,使小球在水平面内做圆锥摆运动,关于小球受力,正确的选项是〔〕A.受重力、拉力、向心力B.受重力、拉力C.受重力D.以上说法都不正确【考点】向心力;牛顿第二律.【分析】先对小球进行运动分析,做匀速圆周运动,再找出合力的方向,进一步对小球受力分析!【解答】解:小球在水平面内做匀速圆周运动,对小球受力分析,如图小球受重力、和绳子的拉力,由于它们的合力总是指向圆心并使得小球在水平面内做圆周运动,故在物理学上,将这个合力就叫做向心力,即向心力是按照力的效果命名的,这里是重力和拉力的合力!应选B.【点评】向心力是效果力,匀速圆周运动中由合外力提供,是合力,与分力是效替代关系,不是重复受力!4.洗衣机的脱水筒采用带动衣物旋转的方式脱水,以下说法中不正确的选项是〔〕A.脱水过程中,衣物是紧贴筒壁的B.水会从桶中甩出是因为水滴受到向心力很大的缘故C.加快脱水筒转动角速度,脱水效果会更好D.靠近中心的衣物脱水效果不如四周的衣物脱水效果好【考点】离心现象.【分析】A、水滴依附的附着力是一的,当水滴因做圆周运动所需的向心力大于该附着力时,水滴被甩掉.B、脱水过程中,衣物做离心运动而甩向桶壁.C、F=ma=mω2R,角速度增大,水滴所需向心力增大,脱水效果更好.D、周边的衣物因圆周运动的半径更大,在角速度一时,所需向心力比中心的衣物大,脱水效果更好.【解答】解:A、脱水过程中,衣物做离心运动而甩向桶壁.故A正确.B、水滴依附的附着力是一的,当水滴因做圆周运动所需的向心力大于该附着力时,水滴被甩掉.故B错.C、F=ma=mω2R,ω增大会使向心力F增大,而转筒有洞,不能提供足够大的向心力,水滴就会被甩出去,增大向心力,会使更多水滴被甩出去.故C正确.D、中心的衣服,R比拟小,角速度ω一样,所以向心力小,脱水效果差.故D 正确.此题选不正确的,应选:B.【点评】此题要理解匀速圆周运动的向心力的来源、向心力的大小因素、做离心运动的条件.属于根底题.5.物理学的开展丰富了人类对物质的认识,推动了技术的创和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,以下表述正确的选项是〔〕A.开普勒发现了万有引力律B.牛顿通过测出了万有引力常量C.相对论的创立说明力学已不再适用D.爱因斯坦建立了相对论,把物理学推进到高速领域【考点】物理学史.【分析】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要奉献即可.【解答】解:A、牛顿发现了万有引力律,故A正确;B、卡文迪许通过测出了万有引力常量,故B错误;C、相对论的创立并不说明力学已不再适用,实际上在宏观、低速的情况下力学仍能适用.故C错误.D、爱因斯坦建立了相对论,把物理学推进到高速领域,故D正确;应选:D.【点评】此题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、创造、著名理论要记忆,这也是考试内容之一.6.卫星在抢险救灾中能发挥重要作用.第一代、第二代海事卫星只使用静止轨道卫星,不能覆盖地球上的高纬度.而第三代海事卫星采用同步和中轨道卫星结合的方案,解决了覆盖全球的问题.它由4颗同步卫星与12颗中轨道卫星构成.中轨道卫星离地面的高度约为地球半径的2倍,分布在几个轨道平面上〔与赤道平面有一的夹角〕.地球外表处的重力加速度为g,那么由于地球的作用使中轨道卫星处的重力加速度约为〔〕A .B .C.4g D.9g【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】中轨道卫星高度约为地球半径的2倍,所轨道卫星的轨道半径是地球半径的3倍,根据万有引力提供向心力公式即可求解.【解答】解:由题意可知中轨道卫星的轨道半径是地球半径的3倍,设地球半径为R,那么中轨道卫星的轨道半径为3R,在地球外表有:对中轨道卫星有:解得:故A正确、BCD错误.应选:A.【点评】此题关键抓住万有引力提供向心力,根据公式进行求解,注意中轨道卫星高度约为地球半径的2倍,不是轨道半径是地球半径的2倍,而是3倍.7.我射的“嫦娥一号〞卫星经过屡次加速、变轨后,最终进入环月工作轨道.如下图,卫星既可以在离月球比拟近的圆轨道a上运动,也可以在离月球比拟远的圆轨道b上运动.以下说法正确的选项是〔〕A.卫星在a上运行的线速度小于在b上运行的线速度B.卫星在a上运行的周期大于在b上运行的周期C.卫星在a上运行的角速度小于在b上运行的角速度D.卫星在a上运行时受到的万有引力大于在b上运行时的万有引力【考点】万有引力律及其用;人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】对于月球的卫星,万有引力提供向心力,根据万有引力公式和向心力公式列式求解即可.【解答】解:对于月球的卫星,万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、月球质量为M,有F=F向F=F向=m=mω2r=m解得v=ω=T=2π根据题意得:卫星在a上运行的轨道半径小于在b上运行的轨道半径,所以卫星在a上运行的线速度大,角速度大、周期小、万有引力大.故A、B、C错误,D正确.应选D.【点评】此题关键抓住万有引力提供向心力,列式求解出线速度、角速度、周期和加速度的表达式,再进行讨论8.人造地球同步卫星可以看起来相对地面静止,在地球赤道平面的同步轨道上运行,就是我们常说的同步卫星.以下说法不正确的选项是〔〕A.同步卫星的周期是24hB.所有同步卫星的角速度都相C.所有同步卫星离地面的高度都相D.我射的地球同步卫星在我们国家图上空【考点】同步卫星.【分析】此题要根据地球同步卫星的条件、特点来分析.地球同步卫星的周期必须与地球自转的周期相同,高度、角速度、轨道都是一的.【解答】解:A、同步卫星绕地球运动的周期于地球自转的周期,即为24h,故A正确;B、所有同步卫星的角速度都于地球自转的角速度,故B正确.C、地球同步卫星要和地球自转同步,运行的角速度必须于地球自转的角速度,根据万有引力提供圆周运动向心力,有:G=mω2r ,得:ω=,因为ω、M 是一值,所以卫星的轨道半径也是一值,所以所有同步卫星离地面的高度都相.故C正确;D、在除赤道所在平面外的任意点,假设实现了“同步〞,那它的运动轨道所在平面与受到地球的引力就不在一个平面上,这是不可能的.所以同步卫星只能在赤道的正上方,不能点在我国上空,故D不正确;此题选不正确的,应选:D【点评】地球质量一、自转角速度一,同步卫星要与地球的自转实现同步,就必须要角速度与地球自转角速度相,这就决了它的轨道高度、线速度、角速度、周期、轨道都必须一,即有“五个一〞.9.恒力F作用于原来静止的物体上,使其分别沿粗糙水平面和光滑水平面移动一段相同距离s,那么水平恒力F做的功的功率P l和P2相比拟,正确的选项是〔〕A.P1>P2B.P I<P2C.P l>P2D.P I<P2【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【分析】根据W=Fs比拟出做功的大小,结合牛顿第二律比拟加速度的大小,从而比拟出运动的时间,根据P=比拟恒力做功的功率大小.【解答】解:根据W=Fs知,水平恒力不变,移动的距离相同,可知在两种情况下恒力F做功相同,根据牛顿第二律得:a=,在粗糙水平面上的加速度较小,根据x=知,在粗糙水平面上的运动时间较长,由P=知,P1<P2,故B正确,ACD错误.应选:B.【点评】此题考查了功和功率的根本运算,知道平均功率和瞬时功率的区别,掌握这两种功率的求法.10.如下图,桌面高h,质量为m的小球从距桌面高H处自由下落.假设以桌面为零势能参考面,那么小球落到地面的重力势能为〔〕A.﹣mgh B.mgH C.mgh D.Mg〔h+H〕【考点】重力势能.【分析】解决此题需要掌握:重力势能表达式E p=mgh中,h为物体相对零势能点的高度,因此重力势能大小和零势能点的选取有关.【解答】解:以桌面为零势能参考平面,地面离零势能点的高度为﹣h,所以小球落到地面前瞬间的重力势能为:E p=﹣mgh,故A正确,BCD错误;应选:A【点评】此题比拟简单,直接考查了重力势能的义,正确理解公式中物理量的含义是正确用,并明确零势能面的意义即可求解.11.质量为m的雨滴,在距地面h高处匀速下落到地面,以下说法中正确的选项是〔〕A.物体的重力势能减少mgh B.物体的动能增加了C.物体的机械能保持不变D.雨克服滴重力做功为mgh 【考点】功能关系;重力势能.【分析】重力势能的变化是由重力做功多少决的,动能理变化由合力做功决的,机械能的改变量于重力之外的其他力所做的功.根据功能关系解答即可.【解答】解:AD、物体高度下降了h,可知,重力对雨滴做正功,为mgh,重力势能一减少了mgh;故A正确,D错误;B、雨滴做匀速运动,速率不变,动能不变,故B错误;C、雨滴的动能不变,重力势能减小,两者之和即机械能减小,故C错误.应选:A【点评】此题的关键要掌握常见的功与能的关系,知道功是能量转化的量度,重力做功导致重力势能变化;合力做功导致动能变化;除重力外其他力做功导致机械能变化;弹力做功导致弹性势能的变化.12.如下图,一个物体以速度v0冲向一端固在墙壁上的弹簧,弹簧在被压缩的过程中以下说法正确的有〔〕A.弹簧被压缩得越短,弹性势能越大B.弹簧的弹力做正功,弹簧的弹性势能增加C.弹簧的弹力做负功,弹簧的弹性势能减小D.弹簧的弹性势能不变【考点】功能关系;弹性势能.【分析】根据弹簧的弹力与位移方向的关系,分析弹力做功的正负.克服弹力做功弹性势能增加,弹力做正功弹性势能减小.据此分析.【解答】解:AD、弹簧被压缩得越短,形变量越大,弹簧的弹性势能越大,故A正确,D错误;BC、物体向左运动,弹簧对物体的弹力方向向右,与物体的位移方向相反,故弹力做负功,弹簧的弹性势能增加,故B、C错误;应选:A【点评】掌握弹簧的弹性势能决因素、理解弹力做功与弹性势能的变化是解答此题的关键.弹簧的弹性势能可根据公式E k =记住弹性势能的决因素.二、填空题〔此题共4小题,每题6分,共24分.把答案填写在题中的横线上,不要求写解答过程〕13.在做“研究平抛运动〞的时,让小球屡次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球做平抛运动的轨迹.为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,将你认为正确的选项前面的字母填在横线上〔〕A.通过调节使斜槽的末端保持水平B.每次必须由静止释放小球C.记录小球经过不同高度的位置用时,每次必须严格地距离下降D.固白纸的木板必须调节成竖直E.每次释放小球的位置必须不同F.将球经过不同高度的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线【考点】研究平抛物体的运动.【分析】小球做平抛运动,必须保证斜槽末端切线水平;过程中要保证小球每次做平抛运动的初速度相同,每次从斜槽的同一位置由静止释放小球;在白纸上记录记录小球的运动路径时,不必要高度下降.【解答】解:A、通过调节使斜槽末端保持水平,是为了保证小球做平抛运动.故A正确.B、因为要画同一运动的轨迹,必须每次释放小球的位置相同,且由静止释放,以保证获得相同的初速度,故B正确,E错误.C、记录小球经过不同高度的位置时,每次不必严格地距离下降,故C错误;D、做平抛运动的物体在同一竖直面内运动,固白纸的木板必须调节成竖直,故D正确;F、将球经过不同高度的位置记录在纸上后,取下纸,平滑的曲线把各点连接起来,故F错误;应选ABD.【点评】此题考查了考前须知,要知道原理与考前须知.14.小球质量为0.2kg,在绳子拉力作用下在光滑水平面上做匀速圆周运动,细绳长为1m,在20秒内转过50周,那么小球的周期是0.4s ,向心加速度是250m/s2,,绳子的拉力是50N .【考点】向心力;向心加速度.【分析】周期于圆周运动一圈的时间,根据转到的圈数和时间求出小球的周期,从而得出角速度的大小,结合向心加速度公式求出向心加速度的大小,根据向心力公式求出拉力的大小.【解答】解:小球的周期为:T=,向心加速度为:a=.拉力提供向心力,为:F=ma=0.2×250N=50N.故答案为:0.4s,250m/s2,50N.【点评】解决此题的关键知道小球在水平面做匀速圆周运动,靠拉力提供向心力,知道线速度、周期、角速度、向心加速度、向心力之间的关系,并能灵活运用.15.牛顿万有引力的公式是F=G,人造地球卫星的最大运行速度是km/s .地面附近的重力加速度为m/s2,地球半径为×106m,万有引力常量G=7×10﹣11Nm2/kg2.根据这些条件,求得地球的质量约为 6.0×1024kg .【考点】万有引力律及其用.【分析】根据万有引力律分析答题;绕地球做圆周运的最大线速度是地球的第一宇宙速度;设质量为m的物体放在地球的外表,根据物体的重力于地球对物体的万有引力,列方程求解地球的质量.【解答】解:牛顿万有引力的公式是:F=G,人造地球卫星的最大运行速度是地球的第一宇宙速度,即:km/s.设质量为m的物体放在地球的外表,地球的质量为M.根据物体的重力于地球对物体的万有引力得:G=mg,解得:M==≈6.0×1024kg;故答案为:F=G;km/s;6.0×1024kg.【点评】此题考查了万有引力律的用,此题根据重力近似于万有引力求解地球的质量,得到的式子g=,常被称为黄金代换式,常用来求行星的质量及行星外表的重力加速度关系.16.用如下图的装置,探究功与物体速度变化的关系,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,观察发现纸带前面点迹疏密不均,后面点迹比拟均匀,答复以下问题:〔1〕适当垫高木板是为了平衡摩擦力.〔2〕通过纸带求小车速度时,使用纸带的后面〔填“〞、“前面〞、“后面〞〕.〔3〕假设作了n次,所用橡皮条分别为1根、2根…n根,通过纸带求出小车的速度分别为v1、v2…v n,用W表示橡皮条对小车所做的功,作出的W﹣V2图象是一条过坐标原点的直线,这说明W与v的关系是w=kv2.【考点】探究功与速度变化的关系.【分析】了解探究功与物体速度变化的关系要探究的内容、方法与技巧.探究数据的处理方法后作答.【解答】解:〔1〕用 1 条、2 条、3 条…同样的橡皮筋将小车拉到同一位置释放,橡皮筋拉力对小车所做的功依次为 w、2w、3w …探究橡皮筋拉力对小车所做的功W与小车速度v的量关系.将木板放有打点计时器的一端垫高,小车不连橡皮筋,尾部固一纸带,轻推小车使小车沿木板向下运动,如果纸带上打出的点间距是均匀的,说明纸带的运动是匀速直线运动,小车重力沿斜面方向的分力刚好平衡了小车所受的摩擦力.〔2〕橡皮筋拉力对小车所做的功完成后,打出来的点才能反映物体的速度.所以使用纸带的后面.。

2021-2022年高一物理下学期5月月考试题

2021-2022年高一物理下学期5月月考试题

2021-2022年高一物理下学期5月月考试题一、单项选择题:本大题共8小题.每小题4分,共32分。

每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。

1.下列关于曲线运动说法正确的是()A.做曲线运动的物体,受到的合外力一定不为零B.物体受到的合外力变化,一定做曲线运动C.只要物体做圆周运动,它所受的合外力一定指向圆心D.物体只要受到垂直于初速度方向的恒力作用,就一定做匀速圆周运动2.如图所示,下面关于物体做平抛运动时.它的速度方向与水平方向的夹角的正切值随时间t的变化图像正确的是()3.船在静水中的速度为4.0 m/s,要渡过宽度为100 m的河,河水的流速为3.0 m/s,则下列说法中正确的是()A. 船渡河的速度一定为5.0 m/sB. 无论船头朝哪个方向,船都会被冲到出发点的下游C. 无论船头朝哪个方向,船到达对岸的时间都不可能小于25sD. 如果行驶到河中央时,水流速度突然变大,仍不会改变船的运动轨迹4.“神舟九号”飞船与“天宫一号”目标飞行器己成功实现了自动交会对接.设地球半径为R,地球表面重力加速度为g,对接成功后.“神舟九号”和“天宫一号”一起绕地球运行的轨道可视为圆周轨道·轨道离地球表面的高度约为,运行周期为T,则()A.地球质量为B.对接成功后,“神舟九号”飞船里的宇航员受到的重力为零C.对接成功后.“神舟九号”飞船的线速度为D.对接成功后,“神舟九号”飞船的加速度为g5.质量为m的汽车,以速率通过半径为的凹形桥,在桥面最低点时汽车对桥面的压力大小是()A. D B C. D.6.倾斜的传送带上有一工件始终与传送带保持相对静止,如图所示,则下列说法正确的是()A.当传送带向上匀速运行时,物体克服重力和摩擦力做功B.当传送带向下匀速运行时,只有重力对物体做功C.当传送带向上匀加速运行时,摩擦力对物体做正功D.不论传送带向什么方向运行,摩擦力都做负功7.将一小球从离水平地面高为H处以某一初速度水平抛出,取水平地面为重力的零势能面,抛出时小球的动能和重力势能相等,当小球的动能为重力势能的3倍时,小球的速度方向与水平方向夹角为θ,则tanθ的值为(不计空气阻力)()A.22 B. 2 C.33 D. 38.如图所示,横截面为直角三角形的两个相同斜面紧靠在一起,固定在水平面上,如图所示.它们的竖直边长都是底边长的一半.现有三个质量相同的小球从左边斜面的顶点以不同的初速度向右平抛,最后落在斜面上.其落点分别是a、b、c.下列判断正确的是()A.图中三小球比较,落在a点的小球飞行时间最短B.图中三小球比较,落在a点的小球飞行过程速度变化最大C.图中三小球比较,落在c点的小球飞行过程速度变化最快D.图中三小球比较,落斜面上时落在c点小球的重力功率最大二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。

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安徽省铜陵市第一中学2017-2018学年高一5月月考物理试题一、选择题1. 下列说法错误的是()A. 力对物体做正功还是负功,取决于力和位移的方向关系B. 力做功总是在某个过程中完成的,所以功是一个过程量C. 功是标量,功的正负表示外力对物体做功还是物体克服外力做功D. 功是矢量,功的正负表示方向【答案】D【解析】A. 根据可知力对物体做正功还是负功,取决于力和位移的方向关系,故A正确;B、力做功总是在某个过程中完成的,所以功是一个过程量,故B正确;C、功是标量,功的正负表示外力对物体做功还是物体克服外力做功,故C正确;D错误;本题选不正确的,故选D2. 2017年4月,我国成功发射的天舟一号货运飞船与天宫二号空间空验室完成了首次交会对接,对接形成的组合体仍沿天宫二号原来的轨道(可视为圆轨道)运行,与天宫二号单独运行时相比,组合体运行的()A. 周期变大B. 速率变大C. 动能变大D. 向心加速度变大【答案】C【解析】对于绕地球运行的航天器,地球对它的外有引力提供向心力,则,由公式可知,半径不变,周期不变,速率不变,向心加速度不变。

由于质量增加,所以动能增大,故C正确,ABD错误。

故选:C。

3. 汽车的质量为m,其发动机的额定功率为P。

当汽车开上一个倾角为的斜坡时,受到的摩擦阻力为重力的k倍,重力加速度为g ,则它的最大速度为()A.B.C.D.【答案】D【解析】汽车在斜面上受到的阻力大小为,当牵引力大小等于阻力大小时,此时汽车的速度达到了最大,故,故D正确;故选D4. 一竖直弹簧下端固定于水平地面上,一个小球从弹簧的正上方高为h处自由下落到弹簧上端,A点在弹簧压缩量为x处,如图所示。

下列说法正确的是()A. 小球在A点时弹簧的弹性势能大小与小球质量无关B. 小球质量越大,小球在A点时弹簧的弹性势能越大C. h越大,小球到A点时弹簧的弹性势能越大D. 小球下落到A点时,弹簧的弹性势能比上升到A点时弹簧的弹性势能大【答案】A【解析】A、根据弹性势能公式,所以小球在A点时弹簧的弹性势能大小与小球质量无关,与下落的竖直高度h无关,故A正确;BC错误;D、只要弹簧的形变量相同则弹性势能就相同,故D错误;故选A5. 关于动能概念及公式的说法中正确的是()A. 若物体速度在变化,则动能一定在变化B. 速度大的物体,其动能一定大C. 表示功可以变成能D. 动能的变化可以用合力做的功来量度【答案】D...............B、动能等于可知动能与质量和速度大小有关,故速度大的物体,其动能不一定大,故B错误;C、做功是能量转化的量度,但功不能变成能,故C错误;D、动能的变化可以用合力做的功来量度,故D正确;故选D6. 如图所示,A、B叠放着,A用绳系在固定的墙上,用力F拉着B右移,用F′、f AB和f BA 分别表示绳对A的拉力,A对B的摩擦力和B对A的摩擦力,则()A. F做正功,f AB做负功,F′和f BA不做功B. F做正功,f AB做负功,f BA做正功,F′不做功C. F和f BA做正功,f AB和F′做负功D. F做正功,其他力都不做功【答案】A【解析】根据功的定义可知F′和f BA方向上的位移都为零,所以F′和f BA不做功,而根据功的定义可以知道F与位移s同方向,所以做正功,f AB与位移方向相反,所以做负功,故A正确;故选A点睛:根据功的定义式求解各个力做功情况即可。

7. 某同学斜向上抛出一个石块,空气阻力不计。

关于石块在空中运动过程中的速率v、加速度a、水平方向的位移x和重力的瞬时功率P随时间t变化的图像,图中正确的是()A.B.C.D.【答案】C【解析】A、物体做斜上抛运动,机械能守恒,重力势能先增加后减小,故动能先减小后增加,速度先减小后增加,故A错误;B、物体只受重力,加速度是重力加速度保持不变,故B错误;C、物体做斜上抛运动,根据运动的分解和合成的规律将其分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的上抛运动,故水平分位移与时间成正比,故C正确;D、速度的水平分量不变,竖直分量先减小到零,后反向增加,故根据,重力的功率先减小后增加,故D错误。

点睛:本题关键是明确物体的运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的上抛运动,根据运动的合成与分解分析图象、图象、图象;然后结合机械能守恒定律和功率的表达式列式分析图象。

8. 如图所示,质量为m的物体从同一高度沿倾角不同的斜面下滑,物体跟各斜面间的动摩擦因数都相同,斜面的倾角。

物体从斜面1、2、3顶端滑至底端的过程中,物体克服摩擦力所做的功分别为,则()A.B.C.D. 无法确定【答案】A故选A点睛:根据功的定义,找到摩擦力和摩擦力方向上的位移即可找到摩擦力做功的大小。

9. 四颗地球卫星a、b、c、d的排列位置如图所示,其中,a是静止在地球赤道上还未发射的卫星,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,四颗卫星相比较()A. a的向心加速度最大B. 相同时间内b转过的弧长最长C. c相对于b静止D. d的运动周期可能是23h【答案】B【解析】A、同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,则知a与c的角速度相同,根据a=ω2r知,c的向心加速度比a的向心加速度大,故A错误;B、由,得,卫星的半径越大,角速度越小,所以b的角速度最大,在相同时间内转过的弧长最长,故B正确;C、b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,c相对于地面静止,近地轨道卫星相对于地面运动,所以c相对于b运动,故C错误;D、由开普勒第三定律知,卫星的半径越大,周期越大,所以d的运动周期大于c的周期24h,故D错误;故选B。

【点睛】同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,根据a=ω2r比较a与c的向心加速度大小;根据万有引力提供向心力,列出等式得出角速度与半径的关系,再分析弧长关系;根据开普勒第三定律判断d与c的周期关系,据此解答。

10. 如图所示是倾角为45°的斜坡,在斜坡底端P点正上方某一位置Q处以速度v0水平向左抛出一个小球A,小球恰好能垂直落在斜坡上,运动时间为t1.小球B从同一点Q处自由下落,下落至P点的时间为t2,不计空气阻力,则t1:t2为()A. 1:2B. 1:C. 1:3D. 1:【答案】B【解析】试题分析:做平抛运动的物体:夹角为45°,并且又正好垂直落在斜面上,故有,在水平方向上,在竖直方向上,联立可得:,做自由落体运动的物体,根据几何知识可得下落的高度为:联立以上各式解得:,D正确考点:考查了平抛运动,自由落体运动【名师点睛】本题需要结合几何知识分析,关键是明确小球Q的运动是平抛运动,然后根据平抛运动的分位移和分速度公式联立求解出运动时间,再根据几何关系得到自由落体的位移,从而进一步求得时间,最后得到比值二、实验题:11. 如图,在探究平抛运动规律的实验中,用小锤打击弹性金属片,金属片把P球沿水平方向抛出,同时Q球被松开而自由下落,P、Q两球同时开始运动。

(1)下列说法中,正确的是(_______)A.P球先落地B.Q球先落地C.两球同时落地D.两球落地先后由小锤打击力的大小而定(2)若以Q球为参考系,P球做_____________运动。

【答案】(1). (1)C (2). (2)勻速直线【解析】(1)由于P、Q两球在竖直方向上的运动都是自由落体运动,所以两球应该同时落地,故选C(2)若乙Q为参考系,P相对Q水平向右做匀速直线运动。

点睛:本题实验的目的旨在说明平抛运动在竖直方向上只有落体运动。

12. 探究外力做功与物体动能变化关系的实验装置如图甲所示,根据实验中力传感器读数和纸带的测量数据等可分别求得外力对小车做的功和小车动能的变化.(1)关于该实验,下列说法中正确的是(________)A.调整滑轮高度,使连接小车的细线与木板平行B.实验中要始终满足钩码的质量远小于小车的质量C.每次实验必须让小车从同一位置由静止开始下滑D.平衡摩擦力时,要调整垫块的高度,改变钩码质量,使小车能在木板上做匀速运动(2)从实验中选出了一条纸带,如图乙所示:A、B、C、D、E、F是连续六个计数点,相邻两个计数点时间间隔为T,各点到O点的距离如图,设小车质量为m,本次实验中力传感器的读数为F. 则A到E过程中外力做功W=___,小车动能变化ΔE k=___(用题中所给字母表示)。

在不同次实验中测得多组外力做功W和对应的动能变化ΔE k的数据,作出W-ΔE k图像如图丙所示,图线斜率约等于1,由此得出的结论是_________.【答案】(1). (1) A (2). (3). (4). 外力对物体做的功等于物体动能的增量【解析】(1)A.为了使绳子的拉力等于小车的合力,应该使得连接小车的细线与木板平行,故A正确;B、由于本实验中存在力传感器,所以不需要始终满足钩码的质量远小于小车的质量,故B错误;C、在探究外力做功与物体动能变化关系的实验中,使用了纸带上两点来验证,主要是看这两点之间的动能变化与合外力做功(即砝码做功)之间的关系,所以没有必要让小车从同一位置由静止开始下滑,故C错误;D、平衡摩擦力时,应该在不悬挂钩码的条件下,调整垫块的高度,使得小车能在木板上做匀速直线运动即可,故D错误;故选A(2)根据功的定义;则A到E过程中外力做功W=,利用中点时刻的速度等于平均速度可求得:则动能的变化为若W-ΔE k图线斜率约等于1,则说明外力对物体做的功等于物体动能的增量故本题答案是:(1). (1) A (2). 外力对物体做的功等于物体动能的增量点睛:在纸带问题中要会利用中点时刻的速度等于平均速度来求某点速度的大小。

然后利用数据证明合外力做功与动能变化之间的关系。

三、计算题13. 以速度v0水平抛出一个质量为m的小球,当其竖直分位移与水平分位移相等时(不计空气阻力,重力加速度为g),求:(1)小球的瞬时速度大小?(2)小球重力做功的瞬时功率?(3)整个运动过程,小球重力做的功?【答案】(1)(2)(3)【解析】(1)小球做平抛运动当水平位移等于竖直位移时由,解得:此时竖直方向上的速度为所以小球的合速度为(2)根据功率的定义可知:(3)重力做功与运动走过的竖直高度有关,所以故本题答案是:(1)(2)(3)点睛:利用题干中的条件水平位移与竖直位移相等求小球在空中运动的时间,借此在求重力的瞬时功率和小球重力做的功,14. 2014年20届巴西世界杯B组荷兰与西班牙的比赛中,罗宾·范佩西的一个漂亮鱼跃头球冲顶,把足球吊射飞入球门(如图)。

设范佩西头球冲顶时,足球的高度为h1=1.8m,足球与头碰撞前速度大小为v1=6m/s,碰撞后速度大小变为v2=10m/s,足球飞入球门时的高度为h2=2m,如果不计空气阻力,足球质量m=0.44kg(视为质点),g=10m/s2。

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