2022-2023学年陕西省西安市西大附中浐灞中学高一下学期第一次月考物理试题

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2022-2023学年陕西省西安市西大附中浐灞中学高一下学期第一次月考物理试题
1.关于圆周运动的说法,正确的是()
A.做匀速圆周运动的物体的向心力是恒力
B.向心加速度描述线速度方向变化的快慢
C.匀速圆周运动是一种匀变速运动
D.做圆周运动的物体,所受的合力一定等于向心力
2.下列关于合加速度、合速度、合位移的说法正确的是()
A.物体实际的运动轨迹一定不是合运动的轨迹
B.合运动的合加速度方向与合运动的合速度方向一定相同
C.两个分运动的速度均增大时,合运动的速度也一定增大
D.不共线的两个初速度不为零的匀变速直线运动,合运动为直线时,两分运动的加速度之比等于初速度之比
3.物体在恒力F作用下沿曲线从A运动到B,轨迹如图所示。

若在B点时突然改变作用力
F的方向,使其方向恰好与原先相反,则此后物体可能()
A.沿曲线Ba运动B.沿曲线Bb运动
C.沿曲线Bc运动D.沿原曲线由B返回A
4.如图所示,B和C是一组塔轮,即B和C半径不同,但固定在同一转动轴上,其半径之
比为R B:R C=3:2,A轮的半径大小与C轮相同,它与B轮紧靠在一起,当A轮绕过其中心的竖直轴转动时,由于摩擦作用,B轮也随之无相对滑动地转动起来。

a、b、c分别为三轮边缘的三个点,则a、b、c三点在运动过程中的()
A.线速度大小之比为3:3:2 B.角速度之比为3:3:2
C.转速之比为2:3:2 D.周期之比为2:3:2
5.由于高度限制,车库出入口采用如图所示的曲杆道闸,道闸由转动杆OP与横杆PQ链接
而成,P、Q为横杆的两个端点。

在道闸拾起过程中,杆PQ始终保持水平。

杆OP绕O 点从与水平方向成30°匀速转动到60°的过程中,下列说法正确的是()
A.P点的线速度不变B.P点的加速度大小不变
C.Q点在竖直方向做匀速运动D.P点的线速度变化量小于Q点的线速
度变化量
6.两列列车相撞事故,造成了大量人员伤亡和财产损失.引发事故的主要原因是其中一列
列车转弯时超速行驶。

如图所示,是一种新型高速列车,当它转弯时,车厢会自动倾斜,提供转弯需要的向心力;假设这种新型列车以的速度在水平面内转弯,弯道半径为,则质量为的乘客在列车转弯过程中所受到的合外力为()
A.0 B.
C.D.
7.为美观和经济,许多桥面建成拱形。

汽车通过桥顶时,对桥面的压力会减小,过快的汽
车将失去控制、无法转向,造成安全隐患,故拱形桥上都会有限速标志。

设汽车对桥面的压力是其重力的0.6倍时,其速度就是限速标志对应的速度,桥顶圆弧对应的半径为130m,则该限速标志所示速度约为(取)()
A.36km/h B.54km/h C.60km/h D.80km/h
8.一滑块质量,静止在如图所示的光滑水平面上的点,在方向水平向右、大小为
3N的拉力作用下开始运动,同一时刻一小球从水平面上的点正上方某处以初速度水平抛出,一段时间后小球恰好落在滑块上。

已知重力加速度大小,点与点的距离,滑块与小球均可视为质点,不计空气阻力。

则()
A.滑块运动的加速度大小为
B.小球被抛出时距离点的高度为5m
C.这个过程中滑块的位移大小为
D.这个过程中小球运动的时间为
9.某段江面宽80m,水流速度5m/s,有一木船在A点要过江,如图所示,A处下游60m的
B处是一片与河岸垂直的险滩,则下列说法正确的是()
A.若木船相对静水速度6.4m/s,则木船最短渡江时间为12.5s
B.若木船相对静水速度6.4m/s,则木船最短渡江时间为16s
C.若木船相对静水速度4m/s,则木船不能安全渡河
D.若木船相对静水速度4m/s,则木船能安全渡河
10.下列有关生活中的圆周运动实例分析,其中说法正确的是()
A.如图A所示,汽车通过凹形桥的最低点时,汽车处于超重状态
B.如图B所示,在铁路的转弯处,通常要求外轨比内轨高
C.如图C所示,轻质细杆长为l,一端固定一个小球,绕另一端O点在竖直面内做圆周运动,在最高点小球的速度可能为0
D.如图D所示,脱水桶的脱水原理是水滴受到的离心力大于它受到的向心力,从而沿切线方向甩出
11.如图所示,机械装置可以将圆周运动转化为直线上的往复运动。

连杆AB,OB可绕图中A、
B、O三处的转轴转动,连杆OB长为R,连杆AB长为L(),当OB杆以角速度ω
逆时针匀速转动时,滑块在水平横杆上左右滑动,连杆AB与水平方向夹角为α,AB杆与OB杆的夹角为β。

在滑块向左滑动过程中()
A.滑块先加速运动,后减速运动
B.AB杆对滑块一定是推力
C.当OB杆与OA垂直时,滑块的速度大小为
D.当时,滑块的速度大小为
12.如图甲所示,轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径
为R的圆周运动,小球运动到最高点时,杆与小球间弹力大小为F N,小球在最高点的速度大小为v,其F N-v2图像如图乙所示,则()
A.小球的质量为
B.当地的重力加速度大小
C.时,在最高点杆对小球的弹力方向向上
D.时,在最高点杆对小球的弹力大小为a
13.在校运会上某同学参加了跳远比赛,并取得了8.0m远的成绩。

图示为该同学起跳后被手
机通过连拍得到的图象,拍摄相邻两位置的时间间隔为0.2s。

忽略该同学在空中运动时受到的空气阻力且该同学可视为质点,已知当地的重力加速度为,则下列说法正确的是()
A.起跳后该同学水平方向上的速度大小约为8 m/s
B.起跳瞬间该同学竖直方向上的速度大小约为4.9 m/s
C.起跳瞬间该同学的速度大小约为
D.起跳后该同学上升的最大高度约为2.5m
14.如图所示,倾角为37°的斜面放置在水平面上,小球甲从A点以水平初速度抛出,经过
时间t1,落到斜面上的P点时,速度正好垂直斜面;小球乙从B点以水平初速度抛出,经过时间t2,也落到斜面上的P点,已知B、P两点的连线与斜面垂直,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,下列说法正确的是()
A.若A、B两点在同一水平面上,则
B.若,则
C.若甲、乙在水平方向的分位移相等,则
D.若甲、乙的位移大小相等,则
15.如图所示,在匀速转动的圆盘上,沿半径方向放置以细线相连的质量均为5kg的A、B两
个小物块,A离轴心,B离轴心,A、B与盘面间的动摩擦因数都为0.4,最大静摩擦力等于滑动摩擦力大小,则下列说法正确的是()
A.若细线上没有张力,圆盘转动的最大角速度为
B.欲使A、B与盘面间不发生相对滑动,则盘转动的最大角速度为
C.随着角速度的增大,A、B与盘面间发生相对滑动前,细线的最大拉力为5N
D.当圆盘转速达到A、B刚好不滑动时,烧断细线,则A做向心运动、B做离心运动16.图甲是某种“研究平抛运动”的实验装置,斜槽末端口N与小球离地面的高度均为H,实
验时,当P小球从斜槽末端飞出与挡片相碰,立即断开电路使电磁铁释放Q小球,发现两小球同时落地,改变H大小,重复实验,P、Q仍同时落地。

(1)关于实验条件的说法,正确的有______。

A.斜槽轨道必须光滑
B.斜槽轨道末段N端必须水平
C.P小球可以从斜槽上不同的位置无初速度释放
D.P小球每次必须从斜槽上相同的位置无初速度释放
(2)该实验结果可表明______。

A.两小球落地速度的大小相同
B.P小球在水平方向的分运动是匀速直线运动
C.P小球在竖直方向的分运动是匀速直线运动
D.P小球在竖直方向的分运动与Q小球的运动相同
(3)若用一张印有小方格(小方格的边长为L=10cm)的纸记录P小球的轨迹,小球在同一位置平抛运动途中的几个位置如图乙中的a、b、c、d所示,重力加速度g=10m/s2,则P小球经过b位置时速度的大小为______m/s,若以a点为坐标原点,水平向有为x轴,竖直向下为y轴,则抛出点的坐标为______(结果以cm为单位)。

17.某同学用如图a所示装置探究向心力与角速度和运动半径的关系。

装置中竖直转轴固定
在电动机的转轴上(未画出),光滑的水平直杆固定在竖直转轴上,能随竖直转轴一起转动。

水平直杆的左端套上滑块,用细线将滑块与固定在竖直转轴上的力传感器连接,细线处于水平伸直状态,当滑块随水平直杆一起匀速转动时,细线拉力的大小可以通过力传感器测得。

水平直杆的右端最边缘安装了宽度为的挡光条,挡光条到竖直转轴的距离为,光电门可以测出挡光条经过光电门所用的时间(挡光时间)。

滑块与竖直转轴间的距离可调。

(1)若某次实验中测得挡光条的挡光时间为,则电动机的角速度为_______。

(2)若保持滑块P到竖直转轴中心的距离为不变,仅多次改变竖直转轴转动的快慢,测得多组力传感器的示数F和挡光时间。

画出图像,如图b所示。

实验中,测得图线的斜率为,则滑块的质量为_______。

(3)若保持竖直转轴转速不变,调节滑块P到竖直转轴中心的距离r,测得多组力F和r 的数据,以F为纵轴,以_______(填“r”“”或“”)为横轴,将所测量的数据描绘在坐标系中,可以更直观地反映向心力大小与圆周运动半径r之间的关系。

现测得挡光条的挡光时间为,则图线的斜率应为_______。

18.如图所示,质量不计的细线长为l其一填固定,另一端悬一个质量为m的小球。

现使小
球在水平面做匀速圆周运动,此时细线与竖直方向夹角为。

若重力加速度为g,不计空气阻力。

求:
(1)小球的向心加速度;
(2)小球的线速度;
(3)小球的周期。

19.如图所示,B物体放在光滑的水平地面上,在水平恒力F的作用下由静止开始向右运动,
B物体质量为m,同时A物体从图中位置开始在竖直面内由M点开始逆时针做半径为r、角速度为ω的匀速圆周运动。

求力F为多大时可使A、B两物体在某些时刻的速度相同。

20.如图所示,竖直平面内有一光滑圆弧管道,其半径为R=0.5m,一质量m=0.8kg的小球从
平台边缘的A处水平射出,恰能沿圆弧管道上P点的切线方向进入管道内侧,管道半径OP与竖直线的夹角为53°,已知管道最高点Q与A点等高,sin53°=0.8,cos53°=0.6,g 取10 m/s2。

试求:
(1)小球从平台上的A点射出时的速度大小v0;
(2)小球从平台上的射出点A到圆弧管道入射点P之间的距离l(结果可用根式表示);
(3)如果小球沿管道通过圆弧的最高点Q时的速度大小为3m/s,则小球运动到Q点时对轨道的压力。

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