内蒙古包头市第九中学2015-2016学年高一下学期第一次月考物理试题 Word版含答案
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1、质点仅在恒力F的作用下,由O点运动到A点的轨迹如图所示,在A点时速度的方向与x轴平行,则恒力F的方向可能沿()A、x轴正方向B、x轴负方向C、y轴正方向D、y轴负方向【答案】D考点:物体做曲线运动的条件【名师点睛】物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化,由此可以分析得出结论。
2、关于做平抛运动的物体,正确的说法是()A、速度始终不变B、加速度始终不变C、受力始终与运动方向垂直D、受力始终与运动方向平行【答案】B【解析】试题分析:平抛运动是匀变速曲线运动,速度大小与方向都不断变化,故A错误;平抛运动是匀变速运动,加速度为重力加速度,加速度始终不变,故B正确;做平抛运动的物体受到重力方向,受力方向与运动方向间的夹角不断变化,并不总是垂直,故C错误;做平抛运动的物体受到重力方向,受力方向与运动方向间的夹角不断变化,受力方向与运动方向不平行,故D错误。
考点:平抛运动【名师点睛】平抛运动是匀变速曲线运动,平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动;知道平抛运动条件与平抛运动性质即可正确解题,掌握基础知识即可正确解题,要注意基础知识的学习。
3、设行星绕恒星运动轨道为圆形,则它运动的周期平方与轨道半径的三次方之比23KTR为常数,此常数的大小()A、只与恒星质量有关B、与恒星质量和行星质量均有关C、只与行星质量有关D、与恒星和行星的速度有关【答案】A考点:开普勒定律【名师点睛】行星绕太阳虽然是椭圆运动,但我们可以当作圆来处理,同时值得注意是周期是公转周期。
4、如图所示,光滑水平面上,小球m在拉力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,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Pa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,小球将沿轨迹Pa做离心运动D、若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pc运动【答案】A考点:离心现象【名师点睛】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。
内蒙古包头市2016—2017学年高一理综下学期第一次月考试题(扫描
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一、单项选择题(共10小题,每小题3分,共30分)1、下列关于做功的说法正确的是A 、力对物体做功越多,说明物体的位移一定越大B 、滑动摩擦力可能做正功也可能做负功,静摩擦力一定不做功C 、若作用力做正功,则反作用力一定做负功D 、一个质点受到一对平衡力做功的代数和一定为零2、一物体置于光滑水平面上,受互相垂直的水平力12F F 、作用,经过一段位移1F 做功为3J,克服2F 做功为4J,则12F F 、的合力做功为 A 、7J B 、—1J C 、1J D 、5J3、如图,质量相同两物块分别在力作用下,沿同一水平面做匀速直线运动,两力与水平面的夹角相同,两物块经过的位移相同,设此过程中,1F 对M 做的功为1W ,2F 对m 做的功为2W ,则A 、无论水平面光滑与否,都有12W W = B 、若水平面光滑,则12W W > C 、若水平面粗糙,则12W W < D 、若水平面粗糙,则12W W = 4、一质量为m 的物体以某一速度从固定斜面底端冲上倾角α=30°的斜面,其加速度为34g ,如图所示,着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 、动能减小了34mgh B 、重力势能减少了mghC 、机械能损失了12mgh D 、物体克服摩擦力做功14mgh 5、如图所示,在外力作用下某质点运动的v —t 图像为正弦曲线,从图中可知判断A 、在10~t 时间内,外力做负功 B 、在10~t 时间内,外力的功率逐渐增大 C 、在2t 时刻,外力的功率最大 D 、在13~t t 时间内,外力做的总功为零6、在平直的公路上,汽车由静止开始做匀加速运动,当速度达到mV ,立即关闭发动机而滑行直到停止,v —t 图线如图所示,汽车的牵引力大小为1F ,摩擦力大小为2F ,全过程中,牵引力做功为1W ,克服摩擦力做功为2W ,则A 、1:1:3F F =B 、1:3:1F F = C 、12:1:1W W = D 、12:1:3W W =7、如图所示,电梯与水平地面成θ角,一人站在电梯上,电梯从静止开始匀加速上升,到达一定速度后再匀速上升,若以NF 表示水平梯板对人的支持力,G 为人受到的重力,fF 为电梯对人的静摩擦力,则下列结论正确的是A 、加速过程中0f F≠,N F 、f F 、G 都做功 B 、加速过程中0f F ≠,N F 不做功C 、加速过程中0f F =,N F 、G 都做功D 、匀速过程中0f F =,N F 、G都不做功 8、如图所示,在高1。
内蒙古高一高中物理月考试卷班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________一、选择题1.光滑斜面长为L,一物体自斜面顶端由静止开始匀加速下滑到底端经历的时间为t,则()A.物体在时刻的瞬时速度是B.物体全过程的平均速度是C.物体到斜面中点时的瞬时速度小于D.物体从开始运动到斜面中点经历的时间为2.做匀变速直线运动的物体位移随时间的变化规律为x=24t-1.5t2(m),根据这一关系式可以知道,物体速度为零的时刻是()A.1.5s B.8s C.16s D.24s3.如图所示是物体做直线运动的v-t图象,由图可知,该物体A.第1s内和第3s内的运动方向相同B.第3s内和第4s内的加速度相同C.第1s内和第4s内的位移大小不相等D.0-2s和0-4s内的平均速度大小相等4.从同一高度同时以20m/s的速度抛出两小球,一球竖直上抛,另一球竖直下抛。
不计空气阻力,取重力加速度为10m/s2。
则它们落地的时间差为()A.3s B.4s C.5s D.6s5.质点做直线运动的位移x和时间平方t2的关系图象如图所示,则该质点()A.加速度大小为1m/s2B.任意相邻1s内的位移差都为2mC.第2s内的位移是2mD.物体第3s内的平均速度大小为3m/s6.一物体从斜面顶端由静止开始匀加速滚下,到达斜面中点用时1s,速度为2m/s,则下列说法正确的是() A.斜面长度为1mB.斜面长度为2mC.物体在斜面上运动的总时间为D.到达斜面底端时的速度为4m/s7.一个质点正在做匀加速直线运动,用固定的照相机对该质点进行闪光照相,闪光时间间隔为1s,分析照片得到的数据,发现质点在第1次、第2次闪光的时间间隔内移动了0.2m;在第3次、第4次闪光的时间间隔内移动了0.8m,由上述条件可知()A.质点运动的加速度是0.6m/s2B.质点运动的加速度是0.3m/s2C.第1次闪光时质点的速度是0.1m/sD.第2次闪光时质点的速度是0.35m/s8.甲、乙两物体在同一地点同时开始做直线运动的v-t图像如图所示。
2015.10月包九中高一物理月考试卷 时间:60分钟 满分:100分 一、单项选择题(共7小题,每小题5分,共35分。
每个小题只有一个选项符合题目要求) 1.下列关于质点的说法中正确的是( ) A.只要是体积很小的球体就可以视为质点 B.研究一汽车从包头到北京的运动时间时可以将其视为质点 C.因为太阳的体积太大了,所以任何情况下都不可以将其视为质点 D.质量很大的物体无论在任何情况下都不能看成质点 2.下列各组物理量中,都是矢量的是( )A. 加速度、速度的变化量、速度B.速度、速率、加速度C. 位移、时间、速度D.路程、时间、位移 3. 在电视连续剧《西游记》中,常常有孙悟空“腾云驾雾”的镜头,这通常是采用“背景拍摄法”让“孙悟空”站在平台上,做着飞行的动作,在他的背后展现出蓝天和急速飘动的白云,同时加上烟雾效果;摄影师把人物动作和飘动的白云及下面的烟雾等一起摄入镜头放映时,观众就感觉到“孙悟空”在“腾云驾雾”时,观众所选的参考系是( ) A.孙悟空 B.平台 C.白云 D.镜头 A.在某一段时间内物体运动的位移为零,则该物体一定是静止的 B.只要物体做直线运动,位移的大小和路程就一定相等[Z&X&X&K] C.只要物体的加速度不为零,它的速度就在变化 D.平均速率一定等于平均速度的大小 5.一质点始终向着一个方向做直线运动,在前2/3时间内平均速度为v/2,后1/3时间内平均速度为2v,则物体在t时间内平均速度大小是( )A.3v/4B.3v/2C.2v/3.D. v 6.甲、乙两物体的图象如图所示,下列判断正确的是( ) 甲作直线运动,乙作曲线运动B.tl时刻甲乙相遇 C.tl时间内甲的位移大于乙的位移 D.tl时刻甲的速度大于乙的速度关于速度和加速度的关系,下列说法正确的有 A.加速度越大,速度越大 B速度变化量越大,加速度越大 C,则加速度 D.速度变化率越大则加速度越大8.如图所示,是一个圆心为O半径为R的中国古代八卦图,中央S部分是两个半圆,练功人从A点出发沿相关圆弧A→B→C→O→A→D→C进行,最后到达C点。
3包头市高一物理下学期第一次月考测试卷一、选择题1.物体分别以4v0和3v0的速度从倾角为37°和53°的斜坡上水平抛出,并分别落在各自的斜坡上,已知物体做平抛运动的时间分别为t1、t2,落地点离抛出点的距离分别为l1、l2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列说法中正确的是()A.t1:t2=9:16 B.x1:x2=1:1 C.y1:y2=3:4 D.l1:l2=9:16 2.江中某轮渡站两岸的码头A和B正对,如图所示,水流速度恒定且小于船速.若要使渡船直线往返于两码头之间,则船在航行时应()A.往返时均使船垂直河岸航行B.往返时均使船头适当偏向上游一侧C.往返时均使船头适当偏向下游一侧D.从A码头驶往B码头,应使船头适当偏向上游一侧,返回时应使船头适当偏向下游一侧3.关于运动的合成和分解,下列说法正确的是()A.合运动的速度一定大于两个分运动的速度B.合运动的速度一定大于其中一个分运动的速度C.合运动的速度方向就是物体实际运动的方向D.知道两个分速度的大小就可以确定合速度的大小4.在“探究平抛物体的运动规律”的实验中,已备有下列器材:有孔的硬纸片、白纸、图钉、平板、铅笔、弧形斜槽、小球、刻度尺、铁架台、还需要的器材有()A.停表B.天平C.重垂线D.弹簧测力计5.一斜面倾角为θ,A,B两个小球均以水平初速度v o水平抛出,如图所示.A球垂直撞在斜面上,B球落到斜面上的位移最短,不计空气阻力,则A,B两个小球下落时间tA与tB 之间的关系为()A.t A=t BB.t A=2t BC.t B=2t AD.无法确定6.一质量为2kg的物体在如图甲所示的xOy平面上运动,在x轴方向上的v-t图象和在y 轴方向上的S-t图象分别如图乙、丙所示,下列说法正确的是( )A .前2s 内物体做匀变速曲线运动B .物体的初速度为8m/sC .2s 末物体的速度大小为8m/sD .前2s 内物体所受的合外力为16N7.如图,斜面与水平面之间的夹角为45°,在斜面底端A 点正上方高度为6 m 处的O 点,以1 m/s 的速度水平抛出一个小球,飞行一段时间后撞在斜面上,这段飞行所用的时间为(210/g m s ) ( )A .0.1 sB .1 sC .1.2 sD .2 s8.如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的前提下,当小车匀速向右运动时,绳中拉力 ( ).A .大于A 所受的重力B .等于A 所受的重力C .小于A 所受的重力D .先大于A 所受的重力,后等于A 所受的重力9.如图所示,MN 是流速稳定的河流,河宽一定,小船在静水中的速度为v .现小船自A 点渡河,第一次船头沿AB 方向,到达对岸的D 处;第二次船头沿AC 方向,到达对岸E 处,若AB 与AC 跟河岸垂线AD 的夹角相等,两次航行的时间分别为t B 、t C ,则( )A .tB >tC B .t B <t CC .t B =t CD .无法比较t B 与t C 的大小10.里约奥运会我国女排获得世界冠军,女排队员“重炮手”朱婷某次发球如图所示,朱婷站在底线的中点外侧,球离开手时正好在底线中点正上空3.04m 处,速度方向水平且在水平方向可任意调整.已知每边球场的长和宽均为9m ,球网高2.24m ,不计空气阻力,重力加速度210g m s =.为了使球能落到对方场地,下列发球速度大小可行的是A .22m/sB .23m/sC .25m/sD .28m/s11.如图所示,用一根长杆和两个定滑轮的组合装置来提升重物M ,长杆的一端放在地上通过铰链连接形成转轴,其端点恰好处于左侧滑轮正下方O 点处,在杆的中点C 处拴一细绳,绕过两个滑轮后挂上重物M ,C 点与O 点距离为L ,现在杆的另一端用力,使其逆时针匀速转动,由竖直位置以角速度ω缓缓转至水平位置(转过了90︒角),此过程中下述说法中正确的是( )A .重物M 做匀速直线运动B .重物M 先超重后失重C .重物M 的最大速度是L ω,此时杆水平D .重物M 的速度先减小后增大12.如图所示,一块橡皮用细线悬挂于O 点,用铅笔靠着线的左侧水平向右匀速移动,运动中始终保持悬线竖直,则橡皮运动的速度A .大小和方向均不变B .大小不变,方向改变C .大小改变,方向不变D .大小和方向均改变13.如图所示,套在竖直细杆上的轻环A 由跨过定滑轮的不可伸长的轻绳与重物B 相连,施加外力让A 沿杆以速度v 匀速上升,从图中M 位置上升至与定滑轮的连线处于水平N 位置,已知AO 与竖直杆成θ角,则( )A .刚开始时B 的速度为cos vB .A 匀速上升时,重物B 也匀速下降C .重物B 下降过程,绳对B 的拉力大于B 的重力D .A 运动到位置N 时,B 的速度最大14.如图所示,某河宽d =100m ,水流速度v 1=4 m/s ,河中央处有一漂流物A (可视为质点)顺流而下, 观察点B 发现漂流物时,其距观察点的平行河岸距离L = 100 m ,值班员当即驾驶快艇去拦截漂流物,刚好在观察点正前方的C 处拦截到漂流物,BC 连线垂直河岸。
2015-2016学年内蒙古包头九中高一(下)月考物理试卷(6月份)学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题(本大题共10小题,共30.0分)1.下列关于做功的说法正确的是()A.力对物体做功越多,说明物体的位移一定越大B.滑动摩擦力可能做正功也可能做负功,静摩擦力一定不做功C.若作用力做正功,则反作用力一定做负功D.一个质点受到一对平衡力做功的代数和一定为零【答案】D【解析】解:A、根据W=F scosθ可知,力对物体做功越多,物体的位移不一定越大,故A错误;B、静摩擦力和滑动摩擦力都可以做正功,也可以做负功,还可以不做功,故B错误;C、作用力做正功,反作用力也可以做正功,比如两带电小球靠斥力分开,库仑斥力对两小球都做正功,故C错误;D.一对平衡力作用在一个物体上,其作用效果相互抵消,合力为零,则其合力做的功为零,故D正确.故选:D.力对物体做功的两个必要因素:作用在物体上的力,物体在该力的方向上通过距离;力做功的正负即决于力和位移的方向关系;根据作用力和反作用力的性质可以判断两力做功的情况,一对平衡力作用在一个物体上,其作用效果相互抵消.本题考查了学生对做功公式W=F s的理解与掌握,同时还要注意作用力和反作用力以及摩擦力的性质,才能准确求解.2.一物体置于光滑水平面上,受互相垂直的水平力F1,F2作用,经过一段位移F1做功为3J,克服F2做功为4J,则F1,F2的合力做功为()A.7JB.-1JC.1JD.5J【答案】B【解析】解:当有多个力对物体做功的时候,总功的大小就等于用各个力对物体做功的和,由于力F1对物体做功3J,力F2对物体做功-4J,所以F1与F2的合力对物体做的总功就为3J-4J=-1J,故选:B功是标量,几个力对物体做的总功,就等于各个力单独对物体做功的和.故求出两功的代数和即可求出总功.因为功是标量,求标量的和,几个量直接相加即可;但要注意克服某力做功,则说明该力做负功.3.如图,质量相同两物块分别在力作用下,沿同一水平面做匀速直线运动,两力与水平面的夹角相同,两物块经过的位移相同,设此过程中,F1对M做的功为W1,F2对m做的功为W2,则()A.无论水平面光滑与否,都有W1=W2B.若水平面光滑,则W1>W2C.若水平面粗糙,则W1<W2D.若水平面粗糙,则W1=W2【答案】A【解析】解:由图可知,两力与位移的夹角均为α,因力和位移均相同,故两力做功均相同;与地面是否光滑无关;故选:A.两个作用力大小相等,作用的位移也相等,通过W=F scosθ,比较做功的大小本题考查功的计算问题,要注意掌握做功的决定因素在于力和位移以及二者间的夹角,与运动状态和外力无关.4.一质量为m的物体以某一速度从固定斜面底端冲上倾角α=30°的斜面,其加速度为g,如图所示,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.动能减小了mghB.重力势能减少了mghC.机械能损失了mghD.物体克服摩擦力做功mgh【答案】C【解析】解:A、物体在斜面上加速度为g,方向沿斜面向下,由牛顿第二定律知,物体的合力为:F合=ma=mg,方向沿斜面向下,斜面倾角a=30°,物体从斜面底端到最大高度处位移为2h,则物体从斜面底端到最大高度处,合力对物体做功为:W合=-F合•2h=-mgh根据动能定理得:W合=△E k=-mgh,所以物体动能减小mgh,故A错误.B、物体上升的高度为h,重力对物体做功为:W G=-mgh,所以物体的重力势能增加了mgh,故B错误.C、物体的重力势能增加了mgh,而物体动能减小了mgh,所以物体机械能损失了mgh-mgh=mgh,故C正确.D、除了重力之外的力做功量度机械能的变化.物体除了重力之外的力做功还有摩擦力做功,物体机械能减小了mgh,所以克服摩擦力做功为mgh,故D错误.故选:C合外力做功来量度动能的变化.根据功的定义式求出合外力做功,再由动能定理求出动能的变化.重力做功来量度重力势能的变化.根据动能和重力势能的变化求出机械能的变化.知道除了重之外的力做功量度机械能的变化.解这类问题的关键要熟悉功能关系,也就是什么力做功量度什么能的变化,并能建立定量关系.我们要正确的对物体进行受力分析,能够求出某个力做的功.5.如图所示,在外力作用下某质点运动的v-t图象为正弦曲线,从图中可判断()A.在0~t1时间内,外力做负功B.在0~t1时间内,外力的功率逐渐增大C.在t2时刻,外力的功率最大D.在t1~t3时间内,外力做的总功为零【答案】D【解析】解:A、在0~t1时间内,由图象可知,物体的速度沿正方向,加速度为正值且减小,故力与速度方向相同,故外力做正功;故A错误;B、图象斜率表示加速度,加速度对应合外力,合外力减小,速度增大;由图象可知0时刻速度为零,t1时刻速度最大但拉力为零,由P=F v可知外力的功率在0时刻功率为零,t1时刻功率也为零,可知功率先增大后减小,故B错误.C、t2时刻物体的速度为零,由P=F v可知外力的功率为零,故C错误.D、在t1~t3时间内物体的动能变化为零,由动能定理可知外力做的总功为零,故D正确;故选D.由v-t图象可知物体的运动方向,由图象的斜率可知拉力的方向,则由功的公式可得出外力做功的情况,由P=F v可求得功率的变化情况.本题要求学生能熟练掌握图象的分析方法,由图象得出我们需要的信息.B答案中采用极限分析法,因开始为零,后来为零,而中间有功率,故功率应先增大,后减小.6.在平直的公路上,汽车由静止开始做匀加速运动,当速度达到v m,立即关闭发动机而滑行直到停止,v-t图线如图所示,汽车的牵引力大小为F1,摩擦力大小为F2,全过程中,牵引力做功为W1,克服摩擦力做功为W2,则()A.F1:F2=1:3B.F1:F=3:1C.W1:W2=1:1D.W1:W2=1:3【答案】C【解析】解:由图可知,在0-1s内汽车做匀加速直线运动,由动能定理可知:(F1-F2)x1=mv m2;在1-3s内汽车做匀减速运动,只有摩擦力做功,由动能定理:-F2x2=0-mv m2;由图象可知,两个过程位移之比x1:x2=1:3;解得:F1:F2=4:1;对全程,由动能定理得:W1-W2=0故W1:W2=1:1故选:C由速度-时间图象与时间轴所围的面积表示位移,可求汽车匀加速与匀减速过程中位移之比;分别对匀加速和匀减速过程,运用动能定理列式,可得出牵引力与阻力的比值.对整个过程,运用动能定理可求得牵引力和阻力做功之比.本题是多过程问题,运用动能定理时,要灵活选择研究的过程,采用分段法和全程法结合解答,比较简便.7.如图,电梯与水平地面成θ角,一人站在电梯上,电梯从静止开始匀加速上升,到达一定速度后再匀速上升.若以F N表示水平梯板对人的支持力,G为人受到的重力,F为电梯对人的静摩擦力,则下列结论正确的是()A.加速过程中F≠0,F、F N、G都做功B.加速过程中F≠0,F N不做功C.加速过程中F=0,F N、G都做功D.匀速过程中F=0,F N、G都不做功【答案】A【解析】解:A、加速过程中,人的加速度斜向上,将加速度分解到水平和竖直方向得:a x=acosθ,方向水平向右;a y=asinθ,方向竖直向上,水平方向受静摩擦力作用,f=ma=macosθ,水平向右,竖直方向上有位移,所以重力和支持力都做功,在水平方向上有位移,则摩擦力也做功.故A正确,BC错误.D、匀速过程中,人受力平衡,水平方向不受摩擦力,但在竖直方向上有位移,所以重力和支持力都做功,故D错误;故选:A.匀速过程中,人受力平衡,水平方向不受摩擦力,加速过程中,人的加速度斜向上,将加速度分解到水平和竖直方向,根据牛顿第二定律即可求解,力是否做功根据做功条件判断.解决本题时可以把加速度进行正交分解,在水平方向和竖直方向结合牛顿第二定律求解,难度适中.8.如图所示,在高1.5m的光滑平台上有一个质量为2kg的小球被一细线栓在墙上,球与墙之间有一根被压缩的轻质弹簧,当烧断细线时,小球被弹出,小球落地的速度方向与水平方向成30°角,则弹簧被压缩时具有的弹性势能为(g=10m/s2)()A.10JB.15JC.90JD.100J【答案】A【解析】解:小球离开平台做平抛运动,由h=gt2得,t===s则小球落地时竖直方向上的分速度v y=gt=10×m/s=m/s.根据tan60°=,解得平抛初速度v0=m/s.由机械能守恒知,弹簧被压缩时具有的弹性势能等于物体所获得动能,即E p=mv02=10J,故A正确,BCD错误;故选:A小球离开平台做平抛运动,平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,根据下落的高度求出时间,从而得到小球落地时竖直方向上的分速度,从而得知水平分速度,再由机械能守恒求弹簧被压缩时具有的弹性势能.解决本题的关键知道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.平抛运动的时间由高度决定.要知道弹簧释放的过程,系统的机械能是守恒的.9.如图所示,一很长,不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮,绳两端各系一小球a和b,a球质量为m,静置于地面;b球质量为2m,用手托住,高度为h,此时轻绳刚好拉紧,从静止开始释放b后,a可能达到的最大高度为()A.hB.hC.hD.h【答案】C【解析】解:a上升、b下降的过程中,对ab系统,绳的拉力是内力,只有重力做功,所以系统的机械能守恒.则由机械能守恒得:2mgh=mgh+解得:v=b落地后,绳子开始松弛,a球由于惯性,开始做初速为v的竖直上抛运动,a继续上升的高度为h′==h故a能上升的最大高度为H=h+h′=h故选:Ca上升、b下降的过程中,对ab系统,受力分析可知,系统的机械能守恒,由于ab是通过同一条绳相连的,所以它们的速度大小相等,对系统的机械能守恒可以求出b落地时两球的速度大小.b落地时,a由于惯性,继续上升,再对a球,由运动学公式求出上升的高度,从而得到最大高度.在a球上升、b球下降的全过程中,a球的机械能是不守恒的,所以在本题中要分过程来求解,第一个过程系统的机械能守恒,在第二个过程中只有a球的机械能守恒.10.如图所示,细线的一端固定于O 点,另一端系一小球.在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A 点运动到B点.在此过程中拉力的瞬时功率变化情况( )A.逐渐增大B.逐渐减小C.先增大,后减小D.先减小,后增大【答案】A【解析】解:因为小球是以恒定速率运动,即它是做匀速圆周运动,那么小球受到的重力G 、水平拉力F 、绳子拉力T 三者的合力必是沿绳子指向O 点.设绳子与竖直方向夹角是θ,则=tan θ (F 与G 的合力必与绳子拉力在同一直线上)得 F=G tan θ而水平拉力F 的方向与速度V 的方向夹角也是θ,所以水平力F 的瞬时功率是P=F vcos θ则P=G vsin θ显然,从A 到B 的过程中,θ是不断增大的,所以水平拉力F 的瞬时功率是一直增大的.故A 正确,B 、C 、D 错误.故选A .根据小球做圆周运动,合力提供向心力,即合力指向圆心,求出水平拉力和重力的关系,根据P=F vcos α得出拉力瞬时功率的表达式,从而判断出拉力瞬时功率的变化. 解决本题的关键掌握瞬时功率的表达式P=F vcos α,注意α为F 与速度的夹角.二、多选题(本大题共5小题,共20.0分)11.轻质弹簧竖直放在地面上,物块P 的质量为m ,与弹簧连在一起保持静止,现用竖直向上的恒力F 使P 向上加速运动一小段距离L 时速度为v ,则( )A.重力做功是-mg LB.合外力做的功是 mv 2-mg LC.合外力做的功是FL-mg LD.弹簧弹力做的功是mg L-FL+ mv 2【答案】AD【解析】解:A 、物块上升高度为L 时,克服重力做功为mg L ,即重力做功为-mg L ,故A 正确;B 、根据动能定理,合外力做的功为:W=△E k = mv 2,故B 错误;C 、物块受重力、弹簧的拉力和拉力,所以合外力做的功是FL-mg L+W 弹,W 弹是弹簧弹力做的功,故C 错误;D 、根据动能定理,有:-mg L+FL+W 弹= mv 2,解得:W 弹=mg L-FL+ mv 2,故D 正确; 故选:AD物块受重力、弹簧的拉力和拉力,根据动能定理列式求解合外力做的功,重力做功等于重力势能的减小量.由动能定理求弹力做的功.本题关键是明确物体的受力情况,然后结合动能定理列式求解各个力的功,弹力的变力,一定要根据动能定理求解功,要注意分析功时不能遗漏.12.一物体从高h处自由下落,落至某一位置时其动能与重力势能恰好相等(取地面为零势能面)()A.此时物体所处的高度为hB.此时物体的速度为C.这段下落的时间为D.此时机械能可能小于mgh【答案】BC【解析】解:AB、物体运动的过程中只受重力,物体的机械能守恒,取地面为零势能面.设物体的高度为h′时动能等于重力势能,根据机械能守恒可得:mgh=mgh′+mv2由于动能和重力势能相等,则有mgh′=mv2,解得:h′=h,v=;故A错误,B正确.C、物体下落的高度为h-h′=h,由h=,得下落的时间t=,故C正确.D、由于物体的机械能守恒,所以此时机械能等于mgh,故D错误.故选:BC物体做自由落体运动,运动的过程中物体的机械能守恒,根据机械能守恒和已知条件列式,就可以求得物体的高度和速度,由位移公式求时间.本题是对机械能守恒的直接应用,掌握住机械能守恒定律即可,但注意不能将动能与重力势能相等的条件,当作机械能守恒来理解.13.如图所示,水平路面上有一辆质量为M的汽车,车厢中有一个质量为m的人正用恒力F向前推车厢,在车以加速度a向前加速行驶距离L的过程中,下列说法正确的是()A.人对车的推力F不做功B.人对车做的功为ma LC.车对人的做用力大小为mD.车对人的摩擦力做的功为(F+ma)L【答案】CD【解析】解:A、根据功的公式可知,人对车做功为W=FL,故A错误;B、在水平方向上,由牛顿第二定律可知车对人的作用力为F′=ma,人对车的作用力为-ma,故做功为W=-ma L,同时车对人还有支持力,故车对人的作用力为N==m,故B错误,C正确;D、对人由牛顿第二定律可以f-F=maf=ma+F车对人的摩擦力做功为W=f L=(F+ma)L,故D正确,故选:CD.通过牛顿第二定律求出各力的大小和明确方向且在力的方向上通过的位移,由W=FL 求出各力做的功;根据力的合成可求得合力大小.求车厢对人的作用力,不能只考虑水平方向的产生加速度的合力,同时车厢对人还有一个竖直方向上的支持力的作用,、14.质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻开始受到水平力的作用,力的大小F与时间t的关系如图所示,力的方向保持不变,则()A.3t0时刻的瞬时功率为B.3t0时刻的瞬时功率为C.在t=0到3t0这段时间内,水平力的平均功率为 D.在t=0到3t0这段时间内,水平力的平均功率为【答案】A【解析】解:AB、根据I=F t知,在图示的图象中,图象所围成的面积表示冲量,3t0内的总冲量为5F0t0,由动量定理知:5F0t0=mv0,解得3t0时刻的速度为:v=3t0时刻的瞬时功率为:P=3F0v=,故A正确,B错误;CD、根据动能定理知在t=0到t=3t0这段时间内,水平力做的功为:W==,故平均功率为:==,故CD错误;故选:AF-t图象的面积表示冲量,由动量定理求出3t0时刻的速度,通过瞬时功率的公式求出瞬时功率的大小.通过动能定理求出水平力做的功,通过水平力做功求出平均功率的大小.解决本题的关键掌握平均功率和瞬时功率的求法,知道平均功率和瞬时功率的区别.15.如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧,一端系在竖直放置、半径为R的光滑圆环顶点P,另一端连接一套在圆环上且质量为m的小球,开始时小球位于A点,此时弹簧处于原长且与竖直方向的夹角为45°,之后小球由静止沿圆环下滑,小球运动到最低点B时速率为v,此时小球与圆环之间压力恰好为零,下列分析正确的是()A.小球过B点时,弹簧的弹力大小为mg+mB.从A到B的过程中,小球的机械能守恒C.从A到B的过程中,小球的重力势能转化为小球的动能和弹簧的弹性势能D.从A到B的过程中,重力对小球做的功大于小球克服弹簧弹力做的功【答案】ACD【解析】解:A、小球运动到最低点B时速率为v,此时小球与圆环之间压力恰好为零,则知由弹簧的弹力与重力的合力恰好提供小球所需要的向心力.则:F-mg=m,所以小球过B点时,弹簧的弹力大小为F=mg+m,故A正确.B、从A到B的过程中,弹簧的弹力对小球做负功,则小球的机械能减小.故B错误.C、从A到B的过程中,弹簧的弹性势能增大,小球的重力势能减小,动能增大,则知重力势能转化为小球的动能和弹簧的弹性势能.故C正确.D、从A到B的过程中,重力做正功,弹簧的弹力做负功,由于动能增大,由动能定理知,总功为正,所以重力对小球做的功大于小球克服弹簧弹力做的功.故D正确.故选:ACD小球过B点时,由重力和弹簧弹力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出弹簧的弹力.从A到B的过程中,弹簧的弹力对小球做负功,小球的机械能减小.重力做正功,根据动能定理分析力对小球做的功与小球克服弹簧弹力做的功之间的大小关系.此题中小球的机械能不守恒,可以从能量转化的角度进行分析.确定功的大小,可以根据动能定理分析总功的正负来判断.三、实验题探究题(本大题共1小题,共12.0分)16.在利用重锤下落验证机械能守恒定律的实验中:(1)实验中动能的增加量略小于重力势能的减少量,其主要原因是______A、重物下落的实际距离大于测量值B、重物下落的实际距离小于测量值C、重物下落受到阻力D、重物的实际末速度大于计算值(2)甲、乙、丙三位同学分别得到A、B、C三条纸带,他们的前两个点间的距离分别是1.0mm、1.9mm、4.0mm,那么应该选用______ 同学的纸带最为理想,一定存在操作误差的同学是______ ,可能的错误原因是______ .(3)如图所示,有一条纸带,各点距A点的距离分别为d1,d2,d3,…,各相邻点间的时间间隔为T,当地重力加速度为g,要用它来验证物体从B到G处的机械能是否守恒,则B点的速度表达式为v B= ______ ,(4)若B点和G点的速度v B、v G以及BG间的距离h均为已知量,则当满足______ 时,物体的机械能守恒.【答案】C;乙;丙;先释放重物,后接通电源;;v G2-v B2=2gh【解析】解:(1)验证机械能守恒定律的实验时,由于空气阻力以及纸带与限位孔之间的摩擦,物体动能的增加量要小于重力势能的减少量,故ABD错误,C正确.故答案为:小于;C.(2)当物体自由下落时,第一、二两点之间的距离为:h=g T2≈2mm,由此可知乙同学的纸带最为理想,丙同学所得出的纸带,开始两点之间的距离明显大小2mm,着说明他在操作过程中开始打点时,纸带已经具有了速度,可能原因是先释放重物,后接通电源(或释放纸带初速度不为零等).故答案为:乙,丙,先释放重物,后接通电源(或释放纸带初速度不为零等).(3)根据匀变速直线运动中,时间中点的瞬时速度等于该过程中的平均速度,得出B、G两点的瞬时速度大小分别为:v B=v G=根据功能关系有:mgh=mv G2-mv B2即有:v G2-v B2=2gh.故答案为:(1)C(2)乙、丙、先释放重物,后接通电源(3)(4)v G2-v B2=2gh(1)验证机械能守恒定律的实验时,由于空气阻力以及纸带与限位孔之间的摩擦,物体动能的增加量要小于重力势能的减少量.(2)当物体自由下落时,第一、二两点之间的距离为:h=g T2≈2mm,由此可得出正确结果.(3)根据匀变速直线运动中,时间中点的瞬时速度等于该过程中的平均速度,可以得出B、G两点的瞬时速度大小,根据功能关系可得出正确表达式.回答实验问题的关键是明确实验原理,熟练应用物理基本规律,因此这点在平时训练中要重点加强.四、计算题(本大题共4小题,共38.0分)17.长为L的均匀链条,放在光滑的水平桌面上,且使其长度的垂在桌边,如图所示,松手后链条从静止开始沿桌边下滑,则链条滑至刚刚离开桌边时的速度大小为多大?【答案】解:设桌面为零势能面,链条的总质量为m.开始时链条的机械能为:E1=-mg•L;当链条刚脱离桌面时的机械能:E2=mv2-mg;由机械能守恒可得:E1=E2即:-mg•L=mv2-mg;解得:v=答:链条滑至刚刚离开桌边时的速度大小为.【解析】链条在重力作用而向下滑动,只有重力做功,其机械能守恒;可设桌面为零势能面,列出机械能守恒方程可得出链条的速度.零势能面的选取是任意的,本题也可以选链条滑至刚刚离开桌边时链条的中心为零势能面,结果是一样的,要注意重力势能的正负;抓住机械能守恒时,链条动能的变化取决于重力势能的变化量.18.如图甲所示,在倾角为30°的足够长光滑斜面AB前,有一粗糙水平面OA,OA长为4m.有一质量为m的滑块,从O处由静止开始受一水平向右的力F作用.F只在水平面上按图乙所示的规律变化.滑块与OA间的动摩擦因数μ=0.25,g取10m/s2,试求:(1)滑块到A处的速度大小.(2)不计滑块在A处的速率变化,滑块冲上斜面的长度是多少?【答案】解:(1)由题图乙知,在前2m内,F1=2mg,做正功;在第3m内,F2=-0.5mg,做负功;在第4m内,F3=0.滑动摩擦力f=-μmg=-0.25mg,始终做负功.对OA过程由动能定理列式得即2mg×2-0.5mg×1-0.25mg×4=,解得v A=5m/s.(2)冲上斜面的过程,由动能定理得-mg•L•sin30°=0-,所以冲上斜面AB的长度L=5m.答:(1)滑块到A处的速度大小为5m/s.(2)不计滑块在A处的速率变化,滑块冲上斜面的长度是5m.【解析】运用动能定理研究O至A的过程,求解A的速度.要注意O至A过程中力是变化的.运用动能定理研究A点到上滑的最大距离处,求出最大距离.了解研究对象的运动过程是解决问题的前提,根据题目已知条件和求解的物理量选择物理规律解决问题.一个题目可能需要选择不同的过程多次运用动能定理研究.19.机车质量m=5×104kg,在平直的轨道上运动时,受到的阻力为车重的0.01倍(即μ=0.01).若机车由静止开始做匀加速直线运动,在位移x=1km时速度达到36km/h,g=10m/s2.(1)这时机车的功率为多大?(2)在保持上述功率不变的情况下继续运动,当速度增大到45km/h时,机车的瞬时加速度为多大?(3)在此轨道上,以上不变的功率运动时,机车可能达到的最大速度是多大?【答案】解:(1)在位移x=1km时速度达到36km/h,即当x=1000m时,v=10m/s因为从静止开始做匀加速运动,故有x=,解得:a=0.05m/s2过程中受到牵引力F,阻力为:f=kmg=0.01×5×104×10N=5×103N故根据牛顿第二定律可得F-f=ma,解得:F=7.5×103N故此时机车的功率为:P=F v=7.5×104W(2)保持功率恒定,根据公式P=F v,可得当速度增大到45km/h即12.5m/s时牵引力为:F1==6000N,所以此时的瞬时加速度为:a1==0.02m/s2(3)当牵引力和阻力相等时,加速度为零,速度最大,故有:F2=f=5×103N代入P=F v可得最大速度为:v m=15m/s答:(1)这时机车的功率为是7.5×104W.(2)在保持上述功率不变的情况下继续运动,当速度增大到45km/h时,机车的瞬时加速度为0.02m/s2.(3)在此轨道上,以上不变的功率运动时,机车可能达到的最大速度是15m/s.【解析】(1)根据匀加速运动的位移速度公式求出加速度,由牛顿第二定律求出牵引力,即可由公式P=F v求解.(2)当速度增大到45km/h时,由P=F v求出牵引力,再由牛顿第二定律求加速度.(3)当牵引力和阻力相等时,加速度为零,速度最大,由公式P=F v求解最大速度.对于汽车的两种启动方式,恒定加速度启动和恒定功率启动,对于每种启动方式的汽车运动的过程一定要熟悉.要知道速度最大的条件:牵引力等于阻力.20.轻质弹簧原长为2l,将弹簧竖直放置在地面上,在其顶端将一质量为5m的物体由静止释放,当弹簧被压缩到最短时,弹簧长度为l.现将该弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端与物块P接触但不连接.AB是长度为5l的水平轨道,B端与半径为l的光滑半圆轨道BCD相切,半圆的直径BD竖直,如图所示.物块P与AB间的动摩擦因数μ=0.5.用外力推动物块P,将弹簧压缩至长度l,然后释放,P开始沿轨道运动,重力加速度大小为g.(1)若P的质量为m,求P到达B点时速度的大小,以及它离开圆轨道后落回到AB 上的位置与B点间的距离;(2)若P能滑上圆轨道,且仍能沿圆轨道滑下,求P的质量的取值范围.【答案】解:(1)将弹簧竖直放置在地面上,物体下落压缩弹簧时,由系统的机械能守恒得E p=5mgl如图,根据能量守恒定律得E p=μmg•4l+联立解得v B=物体P从B到D的过程,由机械能守恒定律得mg•2l+=解得v D=>所以物体P能到达D点,且物体P离开D点后做平抛运动,则有2l=x=v D t解得x=2l即落地点与B点间的距离为2l.(2)P刚好过B点,有:E p=μm1g•4l,解得m1=mP最多到C而不脱轨,则有E p=μm2g•4l+m2gl,解得m2=m所以满足条件的P的质量的取值范围为:m≤m P<m.答:(1)P到达B点时速度的大小是,它离开圆轨道后落回到AB上的位置与B点间的距离是2l.(2)P的质量的取值范围为:m≤m P<m.【解析】。
内蒙古包头市九年级下学期物理第一次月考试卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、单选题 (共8题;共16分)1. (2分) (2017九上·南涧期中) 关于热机的效率,下列说法中正确的是()A . 热机做的有用功越多,效率一定越高B . 热机消耗的燃料越少,效率一定越高C . 热机做一定的有用功,消耗的燃料越少,效率一定越高D . 热机做功越快,效率一定越高2. (2分) (2018八下·姜堰期中) 如图所示,小鸟静止在树枝上,则A . 小鸟受到的重力与小鸟对树枝的压力是一对平衡力B . 小鸟对树枝的压力与树枝对小鸟的支持力是一对平衡力C . 小鸟受到的重力与树枝对小鸟的支持力是一对平衡力D . 小鸟受到的重力与树枝受到的重力是一对平衡力3. (2分) (2020八上·博白期末) 下列光现象有一个与其他形成原因不同,请选出对应的选项()A . 小孔成像B . 水中倒影C . 手影游戏D . 树下阴影4. (2分) (2019九上·吉林月考) 下列现象中,通过热传递来改变内能的是()A . 由滑梯上滑下,臀部会有灼热感B . 搓手取暖C . 钻木取火D . 给冷水加热5. (2分)在“探究平面镜成像特点”的实验中如图所示,下列说法正确的是()A . 实验中选用的玻璃板越厚越好B . 实验时玻璃板倾斜放置,蜡烛A的像会消失C . 当蜡烛A远离玻璃板时,为了使蜡烛B能与蜡烛A的像重合,应将蜡烛B向玻璃板靠近D . 测量时发现A、B两支蜡烛到玻璃板的距离不相等是因为没有从多个角度观察并确定像的位置6. (2分)为了防止考试作弊,监考人员利用手持式金属探测器对考生进行检查(如图所示),当靠近金属物体时,在金属导体中就会产生涡电流(感应电流),探测器发出警报.以下选项中也是利用该原理工作的是()A . 电磁铁B . 动圈式话筒C . 电铃D . 电动机7. (2分)(2019·达孜模拟) 如图所示,电源电压为4.5V,电压表量程为“0~3V”,电流表量程为“0~0.6A”,滑动变阻器规格为“10Ω1A”,小灯泡L标有“2.5V1.25W”(灯丝电阻不变)。
3包头市高一物理下学期第一次月考测试卷一、选择题1.如图所示,竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中以速度v匀速上浮.现当红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管水平匀加速向右运动,则蜡块的轨迹可能是( )A.直线P B.曲线Q C.曲线R D.无法确定2.质量为1kg的物体在水平面内做曲线运动,已知互相垂直方向上的速度图象分别如图所示.下列说法正确的是()A.质点的初速度为5m/sB.质点所受的合外力为3NC.2s末质点速度大小为7m/sD.质点初速度的方向与合外力方向垂直3.小船横渡一条河,船本身提供的速度大小方向都不变.已知小船的运动轨迹如图所示,则河水的流速()A.越接近B岸水速越大B.越接近B岸水速越小C.由A到B水速先增后减D.水流速度恒定4.一个物体在7个恒力的作用下处于平衡状态,现撤去其中两个力,其它力大小和方向均不变.则关于物体的运动下列说法正确的是( )A.可能做圆周运动B.一定做匀变速曲线运动C.可能处于静止状态D.一定做匀变速直线运动5.如图所示,若质点以初速度v0正对倾角为θ=37°的斜面水平抛出,要求质点到达斜面时位移最小,则质点的飞行时间为 ( ).A .034v gB .038v gC .083v gD .043v g6.在不考虑空气阻力的情况下,以相同大小的初速度,抛出甲、乙、丙三个手球,抛射角为30°、45°、60°,则射程较远的手球是( ) A .甲 B .乙 C .丙 D .不能确定 7.小船横渡一条河,船头开行方向始终与河岸垂直.若小船相对水的速度大小不变时,小船的一段运动轨迹如图所示,则河水的流速( )A .由A 到B 水速一直增大B .由A 到B 水速一直减小C .由A 到B 水速先增大后减小D .由A 到B 水速先减小后增大8.如图所示一架飞机水平地匀速飞行,飞机上每隔1s 释放一个铁球,先后共释放4个,若不计空气阻力,则落地前四个铁球彼此在空中的排列情况是( )A .B .C .D .9.一只小船渡河,水流速度各处相同且恒定不变,方向平行于岸边.小船相对于静水分别做匀加速、匀减速、匀速直线运动,运动轨迹如图所示.船相对于静水的初速度大小均相同,方向垂直于岸边,且船在渡河过程中船头方向始终不变.由此可以确定船( )A .沿AD 轨迹运动时,船相对于静水做匀减速直线运动B .沿三条不同路径渡河的时间相同C .沿AB 轨迹渡河所用的时间最短D .沿AC 轨迹船到达对岸的速度最小10.平抛运动可以分解为水平和竖直方向的两个直线运动,在同一坐标系中作出这两个分运动的v -t 图线,如图所示,若平抛运动的时间大于2t 1,下列说法中正确的是A .图线2表示水平分运动的v -t 图线B .t 1时刻的速度方向与初速度方向夹角为30°C .t 1时间内的竖直位移与水平位移之比为12D .2t 1时刻的速度方向与初速度方向夹角为60°11.如图所示,半径为R 的半球形碗竖直固定,直径AB 水平,一质量为m 的小球(可视为质点)由直径AB 上的某点以初速度v 0水平抛出,小球落进碗内与内壁碰撞,碰撞时速度大小为2gR ,结果小球刚好能回到抛出点,设碰撞过程中不损失机械能,重力加速度为g ,则初速度v 0大小应为( )A .gRB .2gRC .3gRD .2gR12.如图所示,一条河岸笔直的河流水速恒定,甲、乙两小船同时从河岸的A 点沿与河岸的夹角均为θ的两个不同方向渡河。
时间:60分钟满分:100分一、单项选择题(共7小题,每小题5分,共35分。
每个小题只有一个选项符合题目要求)1. 下列关于质点的说法中正确的是( )A.只要是体积很小的球体就可以视为质点B.研究一汽车从包头到北京的运动时间时可以将其视为质点C.因为太阳的体积太大了,所以任何情况下都不可以将其视为质点D.质量很大的物体无论在任何情况下都不能看成质点【答案】B考点:质点【名师点睛】本题关键要掌握对质点的认识:当运动物体的形状和大小跟它所研究的问题相比可忽略不计,如研究地球绕太阳的公转,可把地球当作一质点;或者做平动的物体,由于物体上各点的运动情况相同,可以用一个点代表整个物体的运动。
2. 下列各组物理量中,都是矢量的是( )A. 加速度、速度的变化量、速度B.速度、速率、加速度C. 位移、时间、速度D.路程、时间、位移【答案】A【解析】试题分析:物理量按有没有方向分为矢量和标量两类,矢量是指既有大小又有方向的物理量,标量是只有大小没有方向的物理量。
加速度、速度的变化量、速度、位移、为矢量;速率、路程、时间为标量,故选项A正确,选项BCD错误。
考点:矢量和标量【名师点睛】对于物理量的矢标性是学习物理量的基本内容,矢量要掌握其方向特点进行记忆。
3. 在电视连续剧《西游记》中,常常有孙悟空“腾云驾雾”的镜头,这通常是采用“背景拍摄法”:让“孙悟空”站在平台上,做着飞行的动作,在他的背后展现出蓝天和急速飘动的白云,同时加上烟雾效果;摄影师把人物动作和飘动的白云及下面的烟雾等一起摄入镜头。
放映时,观众就感觉到“孙悟空”在“腾云驾雾”。
那么放映时,观众所选的参考系是()A.孙悟空B.平台C.白云D.镜头【答案】C考点:参考系【名师点睛】本题考查参考系的选择问题,物体运动的和静止的都要事先选好参考系,然后判断物体的运动还是静止,看被研究的物体和参考系之间是否发生了位置的改变,如果改变,被研究的物体是运动的,否则是静止的。
2015-2016学年内蒙古包头市第九中学高一12月月考物理试题(共100分,时间为90分钟)第Ⅰ卷一、选择题(本题共14小题,共56分。
1—10题为单选,11—14题为多选。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1、关于伽利略对自由落体运动的研究,下列叙述错误的是( ) A 、伽利略采用了斜面实验,“冲淡”了重力的作用,便于运动时间的测量B 、伽利略把实验和逻辑推理和谐地结合起来,从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法C 、伽利略认为,如果没有空气阻力,重物与轻物应该下落同样快D 、伽利略用实验直接证实了自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动 2、下列说法中正确的是( ) A 、出租车是按位移的大小来计费的 B 、3秒时指的是第3秒内C 、任意相等时间内通过的位移都相同的运动一定是匀速直线运动D 、初速度为零的匀加速直线运动,第一个s 、第二个s 、第三个s ……所用的时间之比为::::......n t t t t =ⅠⅡⅢ3、在2008年北京奥运会上,牙买加选手博尔特是公认的世界飞人,在男子100m 决赛和男子200m 决赛中分别以9.69s 和19.30s 的成绩打破两项世界纪录,获得两枚金牌,关于他在这两项决赛中的运动情况,下列说法中正确的是( ) A 、200m 决赛的位移是100m 决赛的两倍 B 、200m 决赛的平均速度约为10.36/m s C 、100m 决赛的平均速度约为10.32/m s D 、100m 决赛的最大速度约为20.64/m s4、做匀加速直线运动的质点在03s -内的平均速度比它在69s -内的平均速度小9/m s ,则质点的加速度大小为( )A 、21/a m s = B 、21.5/a m s = C 、22/a m s = D 、22.5/a m s =5、物体甲的x t -图像和物体乙的v t -图像分别如图所示,这两个物体的运动情况是( )A 、甲在整个6t s =时间内有来回运动,它通过的总位移为零B 、甲在整个6t s =时间内运动方向一直不变,它通过的总位移大小为6mC 、乙在整个6t s =时间内有来回运动,它通过的总位移为零D 、乙在整个6t s =时间内运动方向一直不变,它通过的总位移大小为4m6、如图所示,质量为10kg 的物体静止在水平桌面上,物体与桌面的动摩擦因数为0.2,现对其施加水平向左的拉力F ,(已知重力加速度210/g m s =,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)以下说法正确的是( )A 、物体对桌面的压力就是木块所受的重力,施力物体是地球B 、物体对桌面的压力是弹力,是由于桌面发生形变而产生的C 、若拉力12F N =,物体受到的摩擦力大小为20N ,方向向右D 、若拉力22F N =,物体受到的摩擦力大小为20N ,方向向右7、如图所示,用一根细绳和一根轻直杆组成三角支架,绳的一端绕在手指上,杆的一端顶在掌心,当A 处挂上重物时,绳与杆对手指和手掌均有作用,对这两个作用力的方向判断完全正确的是( )8、如图所示,用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点,制成一简易秋千,某次维修时将两轻绳各剪去一小段,但仍保持等长且悬挂点不变,木板静止时,1F 表示木板所受合力的大小,2F 表示单根轻绳对木板拉力的大小,则维修后( )A 、1F 不变,2F 变大B 、1F 不变,2F 变小C 、1F 变大,2F 变大D 、1F 变小,2F 变小9、两个力的合力F 为50N ,其中力1F 为30N ,那么另一个力2F 的大小可能是( ) A 、10N B 、15N C 、70N D 、85N10、已知两个共点力的合力为50N ,分力1F 的方向与合力F 的方向成030角,分力2F 的大小为30N ,则( )A 、1F 的大小是唯一的B 、2F 的方向是唯一的C 、2F 有两个可能的方向D 、2F 可取任意方向11、水平皮带传输装置如图所示,1O 为主动轮,2O 为从动轮。
精选包头市高一第二学期第一次质量检测物理试题一、选择题1.关于平抛运动的性质,以下说法中正确的是()A.变加速运动B.匀加速运动C.匀速率曲线运动D.不可能是两个直线运动的合运动2.关于曲线运动,下列说法中正确的是()A.曲线运动物体的速度方向保持不变B.曲线运动一定是变速运动C.物体受到变力作用时就做曲线运动D.曲线运动的物体受到的合外力可以为零3.在不考虑空气阻力的情况下,以相同大小的初速度,抛出甲、乙、丙三个手球,抛射角为30°、45°、60°,则射程较远的手球是()A.甲B.乙C.丙D.不能确定4.如图所示一架飞机水平地匀速飞行,飞机上每隔1s释放一个铁球,先后共释放4个,若不计空气阻力,则落地前四个铁球彼此在空中的排列情况是( )A.B.C.D.5.关于运动的合成和分解,下列说法正确的是()A.合运动的速度一定大于两个分运动的速度B.合运动的速度一定大于其中一个分运动的速度C.合运动的速度方向就是物体实际运动的方向D.知道两个分速度的大小就可以确定合速度的大小6.在“探究平抛物体的运动规律”的实验中,已备有下列器材:有孔的硬纸片、白纸、图钉、平板、铅笔、弧形斜槽、小球、刻度尺、铁架台、还需要的器材有()A.停表B.天平C.重垂线D.弹簧测力计7.从O点抛出A、B、C三个物体,它们做平抛运动的轨迹分别如图所示,则三个物体做平抛运动的初速度v A、v B、v C的关系和三个物体在空中运动的时间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 C8.如图所示,从倾角为θ的足够长的斜面顶端A点,先后将相同的小球以大小不同的水平速度v1和v2向右抛出,落在斜面上。
1、质点仅在恒力F的作用下,由O点运动到A点的轨迹如图所示,在A点时速度的方向与x轴平行,则恒力F的方向可能沿()
A、x轴正方向
B、x轴负方向
C、y轴正方向
D、y轴负方向
2、关于做平抛运动的物体,正确的说法是()
A、速度始终不变
B、加速度始终不变
C、受力始终与运动方向垂直
D、受力始终与运动方向平行
3、设行星绕恒星运动轨道为圆形,则它运动的周期平方与轨道半径的三次方之比
2
3
K
T
R
为
常数,此常数的大小()
A、只与恒星质量有关
B、与恒星质量和行星质量均有关
C、只与行星质量有关
D、与恒星和行星的速度有关
4、如图所示,光滑水平面上,小球m在拉力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,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Pa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,小球将沿轨迹Pa做离心运动
D、若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pc运动
5、如图所示,质量为m的石块从半径为R的半球形碗口下滑到碗的最低点的过程中,如果摩擦力的作用使石块的速度大小不变,那么()
A、因为速率不变,所以石块的加速度为零
B、石块下滑过程中受的合外力越来越大
C、石块下滑过程中受的摩擦力大小不变
D、石块下滑过程中的加速度大小不变,方向始终指向球心
6、m为在水平传送带上被传送的小物体(可视为质点,且相对传送带静止),A为终端皮带轮,如图所示,已知皮带轮半径为r,传送带与皮带轮间不会打滑。
当m可被水平抛出时,A轮每秒的转速最少是()
A B C D
7、如图所示,在A点有一个小球,紧靠小球的左方有一个点光源S。
现将小球从A点正对着竖直墙水平抛出,不计空气阻力,则打到竖直墙之前,小球在点光源照射下的影子在墙上的运动是()
A、匀速直线运动
B、自由落体运动
C、变加速直线运动
D、匀减速直线运动
8、在河面上方20
=的岸上有人用长绳栓住一条小船,开始时绳与水面的夹角为0
h m
30。
人以恒定的速率3/
=拉绳,使小船靠岸,那么()
v m s
A、5s时绳与水面的夹角为0
60
B、5s后小船前进了15m
C、5s时小船的速率为4/
m s
D、5s时小船到岸边的距离为15m
9、在地球表面上,除了两极以外,任何物体都要随地球的自转而做匀速圆周运动,当同一物体先后位于a和b两地时,下列表述正确的是()
A、该物体在a、b两地所受合力都指向地心
B、该物体在a、b两地时角速度一样大
C、该物体在b时线速度较大
D、该物体在b时的向心加速度较小
10、如图所示,质量为m的小球在竖直平面内的光滑圆环轨道上做圆周运动。
圆环半径为R,小球经过圆环最高点时刚好不脱离圆环,则其通过最高点时()
A、小球对圆环的压力大小等于mg
B、小球受到的向心力等于0
C
D、小球的向心加速度大小等于g
11、如图所示,两个质量不同的小球用长度不等的细线栓在同一点,并在同一水平面内作匀速圆周运动,则它们的()
A、运动周期相同
B、运动线速度一样
C、运动角速度相同
D、向心加速度相同
12、如图所示,河的宽度为L,河水流速为v水,甲、乙两船均以静水中的速度v同时渡河。
出发时两船相距2L,甲、乙船头均与岸边成0
60角,且乙船恰好能直达正对岸的A点,则下列判断正确的是()
A、甲船正好也在A点靠岸
B、甲船在A点左侧靠岸
C、甲、乙两船可能在未到达对岸前相遇
D、甲、乙两船到达对岸的时间相等
二、实验题
13、在做“描绘平抛运动轨迹”的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画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、每次释放小球的位置可以不同
C、每次必须由静止释放小球
D、记录小球位置用的木条(或凹槽)每次必须严格地等距离下降
E、小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相接触
F、将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线
14、如图所示,在研究平抛运动时,小球A 沿轨道滑下,离开轨道末端(末端水平)时撞开接触开关S ,被电磁铁吸住的小球B 同时自由下落,改变整个装置的高度H 做同样的实验,发现位于同一高度的A 、B 两个小球总是同时落地,该实验现象说明了小球在离开轨道后( )
A 、水平方向的分运动是匀速直线运动
B 、水平方向的分运动是匀加速直线运动
C 、竖直方向的分运动是自由落体运动
D 、竖直方向的分运动是匀速直线运动
15、在研究平抛运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长 1.25L cm =,若小球在平抛运动途中的几个位置如图中a b c d 、、、所示,则小球平抛的初速度为0v = (用L 、g 表示),其值是 。
(g 取29.8/m s )
三、计算题
16、图为某高速公路一出口路段,轿车从出口A 进入匝道,先匀减速直线通过下坡路段至B (通过B 点前后速率不变),后匀速率通过水平圆弧路段至C ,已知轿车在A 点的速度
060/h v km =,AB 长125L m =。
BC 圆弧段限速(允许通过的最大速度)30/v km h =,轮胎与
BC 段路面间的动摩擦因数0.5μ=,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,重力加速度g 取
210/m s 。
(1)求轿车在AB 下坡段加速度大小a 的最小值;
(2)为保证行车安全,车轮不打滑,BC 段半径R 的最小值多大?
17、如图所示,有一长为L 的细线,细线的一端固定在O 点,另一端栓一质量为m 的小球,现使小球恰好能在竖直面内做完整的圆周运动。
已知水平地面上的C 点位于O 点正下方,且到O 点的距离为1.9L ,重力加速度为g ,不计空气阻力。
(1)求小球通过最高点A 时的速度A v ;
(2)若小球通过最低点B 时,细线对小球的拉力T F 恰好为小球重力的6倍,且小球经过B 点的瞬间让细线断裂,求小球落地点到C 点的距离。
18、如图甲所示,水平传送带的长度5L m =,皮带轮的半径0.1R m =,皮带轮以角速度ω顺时针匀速转动。
现有一小物体(视为质点)以水平速度0v 从A 点滑上传送带,越过B 点后做平抛运动,其水平位移为s 。
保持物体的初速度0v 不变,多次改变皮带轮的角速度ω,依次测量水平位移s ,得到如图乙所示的s ω-图像,回答下列问题: (1)当010/rad s ω<<时,物体在A 、B 之间做什么运动? (2)B 端距地面的高度h 为多大? (3)物体的初速度0v 多大?
参考答案:
1、D
2、B
3、A
4、A
5、D
6、A
7、A
8、D
9、BC 10、CD 11、AC 12、BD 13、ACE 14、C 15
、0.70/m s 16、(1)已知060/50
3
/v km h m s ==
,当轿车到达B 点时速度恰好为330/25/v km h m s ==时,
轿车的加速度最小,由匀变速运动的速度位移公式得: 2202v v al -=- 得:22
2
222
5025(
)()5336/0.83/22125
v a m s m s l v
--==
=≈⨯。
(2)轿车在BC 段做匀速圆周运动,由静摩擦力提供向心力,由牛顿第二定律得:2
mg R v m μ=
代入数据得:2
2
13.890.5125(
)
30
m g v R m μ=
=≈⨯。
17、(1)小球恰好能做完整的圆周运动,则小球通过A 点时细线的拉力为零,根据向心力公式有: 2
A mg L
v m =
,解得:A V
(2)在B 点,根据向心力公式得: 2
B v T mg m L
-=
,解得:B V ,小球运动到B 点时
细线断裂,小球做平抛运动,有:竖直方向:21
1.92
L L gt -=,水平方向:3B x v t L ==。
18、(1)物体的水平位移相同,说明物体离开B 点的速度相同,物体的速度大于皮带的速度,一直做匀减速运动。
(2)当10/rad s ω=时,物体经过B 点的速度为1/B v R m s ω==,平抛运动:B s v t =,解得:1t s =
则211
=101=522
h gt m m =⨯⨯,故B 端距离地面的高度为5m 。
(3)当30/rad s ω>时,水平位移不变,说明物体在AB 之间一直加速,其末速度
3
1
3/B v m s g s =
='=,根据2202t v v as -=,当010/rad s ω≤≤时,2202B gL v v μ=- 当30/rad s ω≥时,2
202B gL v v μ=-,
,解得:0/v s 。