广东省茂名市高州三中2014-2015学年高一下学期月考物理试卷(6月份)
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广东省茂名市高州大潮中学高一物理月考试卷含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. 某同学利用如图所示的装置《探究动能定理》。
放在长木板上的小车由静止开始在几条橡皮筋的作用下沿木板运动,小车拉动固定在它后面的纸带,纸带穿过打点计时器,关于这一实验,下列说法正确的是A.长木板倾斜的角度可随便B.不同规格的橡皮筋都可用C.每次应使橡皮筋拉伸的长度相同D.利用纸带上的点计算小车的速度时,应选纸带上打点均匀的部分进行参考答案:2. 一物体做匀加速直线运动,经A、B、C三点,已知AB=BC,AB段平均速度为20 m/s,BC段平均速度为30m/s,则可求得()A.初速度vA B.物体运动的加速度C.末速度vc D.A到C的总时间参考答案:CA3. 伽利略在对运动的研究过程中创造了一套对近代科学的发展极为有益的科学方法,这些方法的核心是把______和逻辑推理(包括数学演算)和谐地结合起来.( C )A.猜想 B.假说C.实验 D.思辨参考答案:C 4. 质量为m的木块在推力F的作用下,在水平地面上做匀速运动.已知木块与地面间的动摩擦因数为μ,那么木块受到的滑动摩擦力的值为()A.μmgB.μ(mg+Fcosθ)C.μ(mg+Fsinθ)D.Fcosθ参考答案:CD5. 关于运动的性质,以下说法中正确的是()A.曲线运动一定是变速运动B.变速运动一定是曲线运动C.曲线运动一定是变加速运动D.物体加速度大小、速度大小都不变的运动一定是直线运动参考答案:A【考点】曲线运动;物体做曲线运动的条件.【分析】物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,但合外力方向、大小不一定变化;既然是曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,所以曲线运动一定是变速运动.变加速运动是指加速度变化的运动,曲线运动的加速度可以不变.【解答】解:A、无论是物体速度的大小变了,还是速度的方向变了,都说明速度是变化的,都是变速运动,做曲线运动的物体的速度方向在时刻改变,所以曲线运动一定是变速运动,所以A正确;B、变速运动也可以是平时所学的匀加速直线运动或匀减速直线运动,并不一定是曲线运动,所以B 错误;C、变加速运动是指加速度变化的运动,曲线运动的加速度可以不变,如平抛运动就是加速度恒定的匀变速运动,所以C错误;D、物体做曲线运动的条件是合力的方向与速度方向不在同一条直线上,但合外力不一定变化,加速度也不一定变化,可以是匀变速运动,如平抛运动.所以D错误.故选:A.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 力做功与动能改变的关系”实验中,某实验小组采用如图甲所示的装置.实验步骤如下:①把纸带的一端固定在小车的后面,另一端穿过打点计时器②改变木板的倾角,以重力的一个分力平衡小车及纸带受到的摩擦力③用细线将木板上的小车通过一个定滑轮与悬吊的砂桶相连④接通电源,放开小车,让小车拖着纸带运动,打点计时器就在纸带上打下一系列的点,测出x、x1、x2(如图乙所示),查得打点周期为T.实验还需直接测量的物理量是:、.(并用相应的符号表示)探究结果的表达式是。
茂名市高州市初三月考物理卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、选择题 (共10题;共20分)1. (2分)如图所示小明和小华同学探究沙子与水吸热升温快慢的实验装置。
设计实验方案时,他们确定以下需控制的变量,其中多余的是()A . 取相同质量的沙子和水B . 盛放沙子和水的容器相同C . 采用完全相同的加热方式D . 沙子和水的初温相同2. (2分)下列对几种现象的解释正确的是()A . 甲图中风中雨伞容易“上翻”,是由于伞的下方流速小,压强大B . 乙图中两个压紧的铅块能吊起钩码,是由于分子间只有引力C . 丙图中导线触接电源后小磁针发生偏转,说明磁能够生电D . 丁图中绝缘棒接触验电器后,验电器的金属箔张开一定角度,说明该棒带正电3. (2分) (2017九上·泰兴期中) 以下是某同学作出的一些估测数据,明显不符合事实的是()A . 家用电冰箱工作时的电流约1AB . 家庭电路的电压为220VC . 一名普通中学生上一层楼需做的功大约为1500 JD . 初中物理实验中使用的一段铜导线电阻约为100Ω4. (2分)(2016·宜宾) 下列说法中正确的是()A . 工人在工作中戴防噪声耳罩是为了防止噪声的产生B . 用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电C . 电磁波在真空中的传播速度是3.0×105m/sD . 秋千摆动越来越低,说明能量不守恒5. (2分) (2017九上·常熟期末) 下列是小明日常生活中的物理数据,最接近实际的是()A . 他家日光灯正常工作电流约3AB . 他人体电阻大约10ΩC . 他家液晶电视机工作1小时耗电约3度D . 他把2个鸡蛋举高1米做功大约1J6. (2分) (2019九上·景德镇期末) 以下说法正确的是()A . 根据c=(△t为物体升高的温度)可知:物体吸热越多,它的比热容就越大B . 根据R=可知:导体的电阻跟它两端的电压成正比,跟电流成反比C . 根据q=(q为燃料的热值)可知,燃料的质量越大,其热值就越小D . 根据η=可知:有用功占总功的比例越大,机械效率就越大7. (2分)能源、信息和材料是现代社会发展的三大支柱。
枣阳一中2014-2015学年度高一下学期第三次月考物理试卷学校:______ _____姓名:___________班级:___________考号:___________一、选择题(30×2=60分)1.如图所示是自行车的轮盘与车轴上的飞轮之间的链条传动装置。
P是轮盘的一个齿,Q 是飞轮上的一个齿。
下列说法中正确的是A.P、Q两点角速度大小相等B.P、Q两点向心加速度大小相等C.P点向心加速度小于Q点向心加速度D.P点向心加速度大于Q点向心加速度2.做平抛运动的物体,在水平方向通过的最大距离取决于A.物体的高度和受到的重力B.物体受到的重力和初速度C.物体的高度和初速度D.物体受到的重力、高度和初速度3.如图所示,A、B、C三个物体放在旋转平台上,动摩擦因数均为μ已知A的质量为2m,B、C的质量均为m,A、B离轴距离均为R,C距离轴为2R,则当平台逐渐加速旋转时()A.B物体的向心加速度最大B.B物体的摩擦力最小C.当圆台转速增加时,C比A先滑动D.当圆台转速增加时,B比A先滑动4.如图所示,以v0=10 m/s的速度水平抛出的小球,飞行一段时间垂直地撞在倾角 =30°的斜面上,按g=10 m/s2考虑,以下结论中不正确的是()A.物体飞行时间是3sB.物体撞击斜面时的速度大小为20m/sC.物体飞行的时间是2sD.物体下降的距离是10m5.如图所示,细杆的一端与小球相连,可绕过O点的水平轴自由转动,现给小球一初速度,使它做圆周运动,图中a、b分别表示小球轨道的最低点和最高点。
则杆对球的作用力可能是()A.a处为拉力,b处为拉力B.a处为拉力,b处为推力C.a处为推力,b处为拉力D.a处为推力,b处推拉力6.如图,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向。
图中画出了从y轴上沿x轴正向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的,不计空气阻力,则()A.a 的飞行时间比b 的长B.b 和c 的飞行时间相同C.a 的水平速度比b 的小D.b 的初速度比c 的大7.火车轨道在转弯处外轨高于内轨,其高度差由转弯半径与火车速度确定,若在某转弯处规定行驶速度为v ,则下列说法中正确的是( )A.当以v 的速度通过此弯路时,火车重力与轨道面支持力的合力提供向心力B.当以v 的速度通过此弯路时,火车重力、轨道面支持力和外轨对轮缘弹力的合力提供向心力C.当速度大于v 时,轮缘挤压外轨D.当速度小于v 时,轮缘挤压外轨8.关于曲线运动,下面说法正确的是( )A.若物体运动速度改变,它一定做曲线运动B.物体做曲线运动,它的运动速度一定在改变C.物体做曲线运动时,它的加速度的方向始终和速度的方向一致D.物体做曲线运动时,它的加速度方向始终和所受到的合外力方向一致9.以v 0的速度水平抛出一物体,当其竖直分速度大小与水平分速度大小相等时,此物体的( )A.竖直分位移大小等于水平分位移的大小B.即时速率为C.运动时间为g v /20D.运动的位移是10.如图所示的皮带传动装置中,甲轮的轴和塔轮丙和乙的轴均为水平轴,其中,甲、丙两轮半径相等,乙轮半径是丙轮半径的一半. A 、B 、C 三点分别是甲、乙、丙三轮的边缘点,若传动中皮带不打滑,则( )05v g v 2/520A .A 、B 两点的线速度大小之比为2∶1B .B 、C 两点的角速度大小之比为1∶2C .A 、B 两点的向心加速度大小之比为2∶1D .A 、C 两点的向心加速度大小之比为1∶411.若取地球的第一宇宙速度为8km/s ,某行星的质量是地球的18倍,半径是地球的2倍,这行星的第一宇宙速度为( )A.16km/sB.24km/sC.32km/sD.72km/s12.人造卫星A,B 绕地球做匀速圆周运动,A 卫星的运行周期为2天,A 轨道半径为B 轨道半径的1/3,则B 卫星运行的周期大约是( )A.1~4天B.4~8天C.8~16天D.16~20天13.一个行星,其半径比地球的半径大2倍,质量是地球的25倍,则它表面的重力加速度是地球表面重力加速度的( )A.6倍B.4倍C.25/9倍D.12倍14.万有引力常量11226.6710/G N m kg -=⨯⋅是由下述哪位物理学家测定的 ( )A.卡文迪许B.牛顿C.胡克D.开普勒15.经长期观测人们在宇宙中已经发现了“双星系统”。
应对市爱护阳光实验学校三中高一〔下〕月考物理试卷〔6月份〕一.选择题〔每题4分〕1.有关机械能以下说法中正确的选项是〔〕A.合外力对物体做功为零时,物体的机械能守恒B.物体处于平衡状态时,机械能一守恒C.物体所受合外力不为零时,机械能也可能守恒D.除重力、弹簧的弹力外,其它力做功不为零时,机械能才守恒2.以下有关起电的说法正确的选项是〔〕A.摩擦起电说明电荷是可以创造的B.摩擦起电时物体带负电荷是因为在摩擦过程中此物体得到电子C.感起电是电荷从物体的一转移到另一时,失去了电子D.量的正、负电荷可和,说明电荷可以被消灭3.如图,一半径为R的半圆形轨道竖直固放置,轨道两端高;质量为m的质点自轨道端点P由静止开始滑下,滑到最低点Q时,对轨道的正压力为2mg,重力加速度大小为g.质点自P滑到Q的过程中,克服摩擦力所做的功为〔〕A . mgR B . mgR C . mgR D . mgR4.一滑块在水平地面上沿直线滑行,t=0时其速度为1m/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图a和图b所示.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,那么以下关系正确的选项是〔〕A.W1=W2=W3B.W1<W2<W3C.W1<W3<W2D.W1=W2<W35.如下图,人站在电动扶梯的水平台阶上,假设人与扶梯一起沿斜面减速上升,在这个过程中,人脚所受的静摩擦力〔〕A.于零,对人不做功 B.水平向左,对人做负功C.水平向右,对人做正功 D.斜向上,对人做正功6.一内壁光滑的细圆钢管,形状如下图,一小钢球被一弹簧枪从A处正对着管口射入〔射击时无机械能损失〕,欲使小钢球恰能到达C处及能从C点平抛恰好落回A点,在这两种情况下弹簧枪的弹性势能之比为〔〕A.5:4 B.2:3 C.3:2 D.4:57.如下图,DO是水平面,AB为斜面,初速为v0的物体从D点出发沿DBA滑动到顶点A时速度刚好为零.如果斜面改为AC,让该物体从D点出发沿DCA滑动到A点且速度刚好为零,那么物体具有的初速度〔物体与斜面及水平面间的动摩擦因数处处相同且不为零,不计物体滑过B、C点时的机械能损失〕〔〕A.大于v0B.于v0C.小于v0D.取决于斜面的倾角8.如下图,固的竖直光滑长杆上套有质量为m的小圆环,圆环与水平状态的轻质弹簧一端连接,弹簧的另一端连接在墙上,且处于原长状态.现让圆环由静止开始下滑,弹簧原长为L,圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为2L〔未超过弹性限度〕,那么在圆环下滑到最大距离的过程中〔〕A.圆环的机械能守恒B .弹簧弹性势能变化了mgLC.圆环下滑到最大距离时,所受合力为零D.圆环重力势能与弹簧弹性势能之和保持不变9.一物体静止在升降机的地板上,在升降机加速上升的过程中,地板对物体的支持力所做的功于〔〕A.物体势能的增加量B.物体动能的增加量C.物体动能的增加量加上物体势能的增加量D.物体动能的增加量加上克服重力所做的功10.质量为m 的物体,由静止开始下落,由于阻力作用,下落的加速度为g,在物体下落h的过程中,以下说法中不正确的选项是〔〕A .物体的动能增加了mghB .物体的机械能减少了mghC .物体克服阻力所做的功为mghD.物体的重力势能减少了mgh11.如下图,长度相同的三根轻杆构成一个正三角形支架,在A处固质量为2m 的小球,B处固质量为m的小球,支架悬挂在O点可绕过O点并与支架所在平面相垂直的固轴转动.开始时OB与地面相垂直,放手后开始运动,在不计任何阻力的情况下,以下说法正确的选项是〔〕A.A球到达最低点时速度为零B.A球机械能减小量于B球机械能增加量C.B球向左摆动所能到达的最高位置于A球开始运动时的高度D.当支架从左向右回摆时,A球一能回到起始高度12.如图,两物体A、B用轻质弹簧相连,静止在光滑水平面上,现同时对A、B两物体施加大反向的水平恒力F1、F2使A、B同时由静止开始运动,在弹簧由原长伸到最长的过程中,对A、B两物体及弹簧组成的系统,正确的说法是〔〕A.A、B先作变加速运动,当F1、F2和弹力相时,A、B的速度最大;之后,A、B作变减速运动,直至速度减到零B.A、B作变减速运动速度减为零时,弹簧伸长最长,系统的机械能最大C.A、B、弹簧组成的系统机械能在这一过程中是先增大后减小D.因F1、F2值反向,故A、B、弹簧组成的系统的动量守恒二、题13.在“验证机械能守恒律〞的中,如果纸带上前面几点比拟密集,不够清楚,可舍去前面比拟密集的点,在后面取一段打点比拟清楚的纸带,同样可以验证.如下图,取O点为起始点,各点的间距已量出并标注在纸带上,所用交流电的频率为50Hz,g取10m/s2,重锤的质量为m〔结果保存3位有效数字〕.〔1〕打A点时,重锤下落的速度为v A= ,重锤的动能E kA= .〔2〕打F点时,重锤下落的速度为v F= ,重锤的动能E kF= .〔3〕A点到F点,重锤重力势能的减少量△E P= 动能的增加量为△E k= .〔4〕得到的结论是.14.现要通过验证机械能守恒律.装置如下图:水平桌面上固﹣倾斜的气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑滑轮的细绳与一质量为m的砝码相连;导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到导轨低端C点的距离,h 表示A与C的高度差,b表示遮光片的宽度,s表示A、B两点的距离,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度.用g表示重力加速度.完成以下填空:假设将滑块自A点由静止释放,那么在滑块从A运动至B 的过程中,滑块、遮光片与砝码组成的系统重力势能的减小量可表示为.动能的增加量可表示为.假设在运动过程中机械能守恒,与s的关系式为.三、计算题15.如下图,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点相接,导轨半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右速度后脱离弹簧,当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的7倍,之后向上运动恰能完成半个圆周运动到达C点.试求:〔1〕弹簧开始时的弹性势能;〔2〕物体从B点运动至C点克服阻力做的功;〔3〕物体离开C点后落回水平面时的动能.16.一种氢气燃料的,质量为m=2.0×103kg,发动机的额输出功率为80kW,行驶在平直公路上时所受阻力恒为车重的0.1倍.假设从静止开始先匀加速启动,加速度的大小为a=1.0m/s2.到达额输出功率后,保持功率不变又加速行驶了800m,直到获得最大速度后才匀速行驶.试求:〔1〕的最大行驶速度;〔2〕当的速度为32m/s时的加速度;〔3〕从静止到获得最大行驶速度所用的总时间.17.<三国演义>是中国古代四著之一,在该书的战争对决中,交战双方常常用到一种冷兵器时代十分先进的远程进攻武器﹣﹣抛石机.某同学为了研究其工作原理,设计了如下图的装置,图中支架固在地面上,O为转轴,轻杆可绕O 在竖直面内转动,物体A固于杆左端.弹丸B放在杆右端的勺形槽内.将装置从水平位置由静止释放,杆逆时针转动,当杆转到竖直位置时,弹丸B从最高点被水平抛出,落地点为图中C点.A、B质量分别为4m、m.OB=2OA=2L.转轴O离水平地面的高度也为2L,不计空气阻力和转轴摩擦,重力加速度为g.求:〔1〕弹丸B被抛出瞬间的速度大小;〔2〕C点与O点的水平距离;〔3〕杆对弹丸B做的功.18.如下图,质量为m的滑块,放在光滑的水平平台上,平台右端B与水平传送带相接,传送带的运行速度为v,长为L,今将滑块缓慢向左压缩固在平台上的轻弹簧,到达某处时突然释放,当滑块滑到传送带右端C时,恰好与传送带速度相同.滑块与传送带间的动摩擦因数为μ.〔1〕试分析滑块在传送带上的运动情况.〔2〕假设滑块离开弹簧时的速度大于传送带的速度,求释放滑块时,弹簧具有的弹性势能.〔3〕假设滑块离开弹簧时的速度大于传送带的速度,求滑块在传送带上滑行的整个过程中产生的热量.三中高一〔下〕月考物理试卷〔6月份〕参考答案与试题解析一.选择题〔每题4分〕1.有关机械能以下说法中正确的选项是〔〕A.合外力对物体做功为零时,物体的机械能守恒B.物体处于平衡状态时,机械能一守恒C.物体所受合外力不为零时,机械能也可能守恒D.除重力、弹簧的弹力外,其它力做功不为零时,机械能才守恒【考点】机械能守恒律.【分析】物体机械能守恒的条件是只有重力做功,根据机械能守恒的条件逐个分析物体的受力的情况,即可判断物体是否是机械能守恒.【解答】解:A、物体机械能守恒不是合外力对物体做功为零,而是只有重力做功,所以A错误.B、物体处于平衡状态时,物体受到的合力为零,此时机械能不守恒,所以B错误.C、物体只受重力的作用时,机械能守恒,此时的合外力不为零,于物体的重力,所以C正确.D、除重力、弹簧的弹力外,其它力做功不为零时,物体的机械能不守恒,所以D错误.应选C.2.以下有关起电的说法正确的选项是〔〕A.摩擦起电说明电荷是可以创造的B.摩擦起电时物体带负电荷是因为在摩擦过程中此物体得到电子C.感起电是电荷从物体的一转移到另一时,失去了电子D.量的正、负电荷可和,说明电荷可以被消灭【考点】电荷守恒律.【分析】摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体,并没有创造电荷.感起电的实质是电荷可以从物体的一转移到另一个.【解答】解:A、摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体,即说明了电荷可以从一个物体转移到另一个物体,并没有产生电荷,物体带负电荷是因为在摩擦过程中此物体得到电子,所以A错误,B正确.C、感起电过程电荷在电场力作用下,电荷从物体的一转移到另一个,总的电荷量并没有改变,所以C错误.D、量的正、负电荷可和,但电荷并没有被消灭,只是整体不显示电性而已,所以D错误.应选B.3.如图,一半径为R的半圆形轨道竖直固放置,轨道两端高;质量为m的质点自轨道端点P由静止开始滑下,滑到最低点Q时,对轨道的正压力为2mg,重力加速度大小为g.质点自P滑到Q的过程中,克服摩擦力所做的功为〔〕A . mgR B . mgR C . mgR D . mgR【考点】动能理.【分析】质点经过Q点时,由重力和轨道的支持力提供向心力,由牛顿运动律求出质点经过Q点的速度,再由动能理求解克服摩擦力所做的功.【解答】解:质点经过Q点时,由重力和轨道的支持力提供向心力,由牛顿第二律得:N﹣mg=m由题有:N=2mg可得:v Q =质点自P滑到Q的过程中,由动能理得:mgR﹣W f =得克服摩擦力所做的功为 W f =mgR应选:C.4.一滑块在水平地面上沿直线滑行,t=0时其速度为1m/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图a和图b所示.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,那么以下关系正确的选项是〔〕A.W1=W2=W3B.W1<W2<W3C.W1<W3<W2D.W1=W2<W3【考点】功的计算;匀变速直线运动的图像.【分析】根据功的公式W=FL可知,知道F的大小,再求得各自时间段内物体的位移即可求得力F做功的多少.【解答】解:由速度图象可知,第1s、2s、3s内的位移分别为0.5m、0.5m、1m,由F﹣t图象及功的公式w=Fscosθ可:W1=0.5J,W2=J,W3=2J.故此题中ACD错,B正确.应选:B.5.如下图,人站在电动扶梯的水平台阶上,假设人与扶梯一起沿斜面减速上升,在这个过程中,人脚所受的静摩擦力〔〕A.于零,对人不做功 B.水平向左,对人做负功C.水平向右,对人做正功 D.斜向上,对人做正功【考点】牛顿第二律;功的计算.【分析】动扶梯上的人随扶梯斜向上做加速运动,人的加速度斜向下,将加速度分解到水竖直方向,根据牛顿第二律即可求解.再由功的公式即可分析摩擦力做功的正负.【解答】解:人的加速度斜向下,将加速度分解到水竖直方向得:a x=acosθ,方向水平向左;a y=asinθ,方向竖直向下,水平方向受静摩擦力作用,f=ma=macosθ,水平向左,物体向上运动,设扶梯与水平方向的夹角为θ,运动的位移为x,那么W=fxcosθ<0,做负功.应选:B6.一内壁光滑的细圆钢管,形状如下图,一小钢球被一弹簧枪从A处正对着管口射入〔射击时无机械能损失〕,欲使小钢球恰能到达C处及能从C点平抛恰好落回A点,在这两种情况下弹簧枪的弹性势能之比为〔〕A.5:4 B.2:3 C.3:2 D.4:5【考点】动能理的用;平抛运动.【分析】第一种情况:小球经过C点时速度为零,由机械能守恒律求解弹簧枪的弹性势能;第二种情况:小球从C点水平飞出,做平抛运动,由平抛运动规律求小球经过C点的速度,再由机械能守恒列式可求解弹簧枪的弹性势能,再得到两种情况下弹簧枪的弹性势能之比.【解答】解:第一种情况,小球经过C点时速度为零,根据机械能守恒律得:弹簧枪的弹性势能为:E P1=mgR第二种情况,弹簧枪的弹性势能为:E P2=mgR+mv c2小球离开C点后做平抛运动,由平抛运动知识得:R=R=v C t解得:v C =联立解得 E A1:E A2=4:5.故ABC错误,D正确.应选:D7.如下图,DO是水平面,AB为斜面,初速为v0的物体从D点出发沿DBA滑动到顶点A时速度刚好为零.如果斜面改为AC,让该物体从D点出发沿DCA滑动到A点且速度刚好为零,那么物体具有的初速度〔物体与斜面及水平面间的动摩擦因数处处相同且不为零,不计物体滑过B、C点时的机械能损失〕〔〕A.大于v0B.于v0C.小于v0D.取决于斜面的倾角【考点】功能关系.【分析】物体从D点滑动到顶点A过程中,分为水斜面两个过程,由于只有重力和摩擦力做功,根据动能理列式求解即可.【解答】解:物体从D点滑动到顶点A过程中﹣mg•x AO﹣μmg•x DB﹣μmgcosα•x AB=﹣m由几何关系cosα•x AB=x OB,因而上式可以简化为﹣mg•x AO﹣μmg•x DB﹣μmg•x OB=﹣m ﹣mg•x AO﹣μmg•x DO=﹣m从上式可以看出,到达顶点的动能与路径无关.应选:B.8.如下图,固的竖直光滑长杆上套有质量为m的小圆环,圆环与水平状态的轻质弹簧一端连接,弹簧的另一端连接在墙上,且处于原长状态.现让圆环由静止开始下滑,弹簧原长为L,圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为2L〔未超过弹性限度〕,那么在圆环下滑到最大距离的过程中〔〕A.圆环的机械能守恒B .弹簧弹性势能变化了mgLC.圆环下滑到最大距离时,所受合力为零D.圆环重力势能与弹簧弹性势能之和保持不变【考点】功能关系;机械能守恒律.【分析】分析圆环沿杆下滑的过程的受力和做功情况,由于弹簧的拉力对圆环做功,所以圆环机械能不守恒,系统的机械能守恒;根据系统的机械能守恒进行分析.【解答】解:A、圆环沿杆滑下过程中,弹簧的拉力对圆环做功,圆环的机械能不守恒,故A错误,B、图中弹簧水平时恰好处于原长状态,圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为2L,可得物体下降的高度为h=L,根据系统的机械能守恒得弹簧的弹性势能增大量为△E p =mgh=mgL,故B正确.C、圆环所受合力为零,速度最大,此后圆环继续向下运动,那么弹簧的弹力增大,圆环下滑到最大距离时,所受合力不为零,故C错误.D、根据圆环与弹簧组成的系统机械能守恒,知圆环的动能先增大后减小,那么圆环重力势能与弹簧弹性势能之和先减小后增大,故D错误.应选:B.9.一物体静止在升降机的地板上,在升降机加速上升的过程中,地板对物体的支持力所做的功于〔〕A.物体势能的增加量B.物体动能的增加量C.物体动能的增加量加上物体势能的增加量D.物体动能的增加量加上克服重力所做的功【考点】动能理.【分析】对物体进行受力分析,运用动能理研究在升降机加速上升的过程,表示出地板对物体的支持力所做的功.知道重力做功量度重力势能的变化.【解答】解:物体受重力和支持力,设重力做功为W G,支持力做功为W N,运用动能理研究在升降机加速上升的过程得,W G+W N=△E kW N=△E k﹣W G由于物体加速上升,所以重力做负功,设物体克服重力所做的功为W G′,W G′=﹣W G所以W N=△E k﹣W G=W N=△E k+W G′.根据重力做功与重力势能变化的关系得:w G=﹣△E p,所以W N=△E k﹣W G=W N=△E k+△E p.应选CD.10.质量为m 的物体,由静止开始下落,由于阻力作用,下落的加速度为g,在物体下落h的过程中,以下说法中不正确的选项是〔〕A .物体的动能增加了mghB .物体的机械能减少了mghC .物体克服阻力所做的功为mghD.物体的重力势能减少了mgh【考点】功能关系.【分析】要知道并能运用功能关系.合力做功量度动能的变化.除了重力其他的力做功量度机械能的变化.重力做功量度重力势能的变化.【解答】解:A 、根据合力做功量度动能的变化,下落的加速度为g,那么物体的合力为mg,w合=mgh ,所以物体的动能增加了mgh.故A正确.B、重力做功w G=mgh,重力做功量度重力势能的变化,所以重力势能减少了mgh,物体的动能增加了mgh ,即机械能就减少了mgh.故B不正确.C 、物体受竖直向下的重力和竖直向上的阻力,下落的加速度为g,根据牛顿第二律得阻力为mg,所以阻力做功w f=﹣fh=﹣mgh.所以物体克服阻力所做的功为mgh,故C正确.D、重力做功w G=mgh,重力做功量度重力势能的变化,所以重力势能减少了mgh,故D正确.应选B.11.如下图,长度相同的三根轻杆构成一个正三角形支架,在A处固质量为2m 的小球,B处固质量为m的小球,支架悬挂在O点可绕过O点并与支架所在平面相垂直的固轴转动.开始时OB与地面相垂直,放手后开始运动,在不计任何阻力的情况下,以下说法正确的选项是〔〕A.A球到达最低点时速度为零B.A球机械能减小量于B球机械能增加量C.B球向左摆动所能到达的最高位置于A球开始运动时的高度D.当支架从左向右回摆时,A球一能回到起始高度【考点】机械能守恒律.【分析】在不计任何阻力的情况下,整个过程中A、B组成的系统机械能守恒,据此列式判断即得.【解答】解:因为在整个过程中系统机械能守恒,故有:A、假设当A到达最低点时速度为0,那么A减少的重力势能于B增加的重力势能,只有A与B的质量相时才会这样.又因A、B质量不,故A错误;B、因为系统机械能守恒,即A、B两球的机械能总量保持不变,故A球机械能的减少量于B球机械能的增加量,故B正确;C、因为B球质量小于A球,故B上升高度h时增加的势能小于A球减少的势能,故当B和A球高时,仍具有一的速度,即B球继续升高,故C错误;D、因为不计一切阻力,系统机械能守恒,故当支架从左到右加摆时,A球一能回到起始高度故D正确.应选:BD.12.如图,两物体A、B用轻质弹簧相连,静止在光滑水平面上,现同时对A、B两物体施加大反向的水平恒力F1、F2使A、B同时由静止开始运动,在弹簧由原长伸到最长的过程中,对A、B两物体及弹簧组成的系统,正确的说法是〔〕A.A、B先作变加速运动,当F1、F2和弹力相时,A、B的速度最大;之后,A、B作变减速运动,直至速度减到零B.A、B作变减速运动速度减为零时,弹簧伸长最长,系统的机械能最大C.A、B、弹簧组成的系统机械能在这一过程中是先增大后减小D.因F1、F2值反向,故A、B、弹簧组成的系统的动量守恒【考点】动量守恒律;机械能守恒律.【分析】对A、B及AB系统进行受力分析,根据物体的受力情况判断物体的运动性质;根据动量守恒条件分析系统动量是否变化.【解答】解:A、在拉力作用下,A、B开始做加速运动,弹簧伸长,弹簧弹力变大,物体A、B受到的合力变小,物体加速度变小,物体做加速度减小的加速运动,当弹簧弹力于拉力时物体受到的合力为零,速度到达最大,之后弹簧弹力大于拉力,两物体减速运动,直到速度为零时,弹簧伸长量达最大,因此A、B先作变加速运动,当F1、F2和弹力相时,A、B的速度最大;之后,A、B作变减速运动,直至速度减到零,故A正确;B、在整个过程中,拉力一直对系统做正功,系统机械能增加,A、B作变减速运动速度减为零时,弹簧伸长最长,系统的机械能最大,故B正确,C错误;D、因F1、F2大反向,故A、B、弹簧组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,故D正确;应选ABD.二、题13.在“验证机械能守恒律〞的中,如果纸带上前面几点比拟密集,不够清楚,可舍去前面比拟密集的点,在后面取一段打点比拟清楚的纸带,同样可以验证.如下图,取O点为起始点,各点的间距已量出并标注在纸带上,所用交流电的频率为50Hz,g取10m/s2,重锤的质量为m〔结果保存3位有效数字〕.〔1〕打A点时,重锤下落的速度为v A= 0m/s ,重锤的动能E kA= 0.845mJ .〔2〕打F点时,重锤下落的速度为v F= 8m/s ,重锤的动能E kF = 0mJ .〔3〕A点到F点,重锤重力势能的减少量△E P= 8mJ 动能的增加量为△E k= 6mJ .〔4〕得到的结论是在误差允许的范围内,机械能守恒.【考点】验证机械能守恒律.【分析】〔1〕由OB 间距离和时间T=0.02S,求出OB段平均速度,即为A点的瞬时速度,动能由E KA =m求解.〔2〕由EG 间距离和时间,求出EG 段平均速度,即为F点的瞬时速度,动能由E KF=m求解.〔3〕从A点开始到打下F点的过程中,重锤重力势能的减少量△E P=mg•AF,动能的增加量为△E k=E KF﹣E KA.〔4〕根据计算结果分析得出结论.【解答】解:〔1〕A点的瞬时速度于OB段的平均速度,那么打A点时重锤下落的速度为v A===0m/s,重锤的动能E KA=m=0.845mJ;〔2〕F点的瞬时速度于EG段的平均速度,那么打F点时,重锤下落的速度为v F===8m/s,重锤的动能E KF=m=0mJ;〔3〕从打点计时器打下A点开始到打下F点的过程中,重锤重力势能的减少量△E P═mg•x AF=8mJ,动能的增加量为△E k=E KF﹣E KA=6mJ.〔4〕重锤动能的增加量略小于重力势能的减少量,是由于阻力存在的缘故,假设剔除误差,认为在误差允许的范围内,△E p=△E k,即机械能守恒.故答案为:〔1〕0m/s;0.845mJ;〔2〕8m/s;0mJ;〔3〕8mJ;6mJ;〔4〕△E p=△E k,即重锤下落过程机械能守恒.14.现要通过验证机械能守恒律.装置如下图:水平桌面上固﹣倾斜的气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑滑轮的细绳与一质量为m的砝码相连;导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到导轨低端C点的距离,h 表示A与C的高度差,b表示遮光片的宽度,s表示A、B两点的距离,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度.用g表示重力加速度.完成以下填空:假设将滑块自A点由静止释放,那么在滑块从A运动至B 的过程中,滑块、遮光片与砝码组成的系统重力势能的减小量可表示为.动能的增加量可表示为.假设在运动过程中机械能守恒,与s的关系式为.【考点】验证机械能守恒律.【分析】关键在于研究对象不是单个物体而是滑块、遮光片与砝码组成的系统.对于系统的重力势能变化量要考虑系统内每一个物体的重力势能变化量.动能也是一样.光电门测量瞬时速度是中常用的方法.由于光电门的宽度b很小,所以我们用很短时间内的平均速度代替瞬时速度.【解答】解:〔1〕滑块、遮光片下降重力势能减小,砝码上升重力势能增大.所以滑块、遮光片与砝码组成的系统重力势能的减小量△E P =Mg﹣mgs=光电门测量瞬时速度是中常用的方法.由于光电门的宽度b很小,所以我们用很短时间内的平均速度代替瞬时速度.v B=根据动能的义式得出:△E k=〔m+M〕v B2=假设在运动过程中机械能守恒,△E k=△E P;所以与s的关系式为故答案为:;;.三、计算题15.如下图,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点相接,导轨半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右速度后脱离弹簧,当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的7倍,之后向上运动恰能完成半个圆周运动到达C点.试求:〔1〕弹簧开始时的弹性势能;〔2〕物体从B点运动至C点克服阻力做的功;〔3〕物体离开C点后落回水平面时的动能.【考点】动能理;弹性势能.【分析】〔1〕研究物体经过B点的状态,根据牛顿运动律求出物体经过B点的速度,得到物体的动能,物体从A点至B点的过程中机械能守恒律,弹簧的弹性势能于体经过B点的动能;〔2〕物体恰好到达C点时,由重力充当向心力,由牛顿第二律求出C点的速度,物体从B到C的过程,运用动能理求解克服阻力做的功;【解答】解:〔1〕物块在B点时,由牛顿第二律得:F N ﹣mg=m,由题意:F N=7mg物体经过B点的动能:E KB=m=3mgR在物体从A点至B点的过程中,根据机械能守恒律,弹簧的弹性势能:E p=E kB=3mgR.〔2〕物体到达C点仅受重力mg,根据牛顿第二律有:mg=m,E KC=m=mgR物体从B点到C点只有重力和阻力做功,根据动能理有:W阻﹣mg•2R=E kC﹣E kB。
广东省茂名市高州中学2014-2015 学年高一(下)月考物理试卷( 4 月份)一、单项选择题(本大题共 4 小题.每题 4 分,在每题给出的四个选项中,只有一个选项切合题目要求,选对的得 4 分,选错或不答的得 0 分)1.( 4 分)在直线运动中,对于速度和加快度的说法,正确的选项是()A.物体的速度大,加快度就大B.物体速度的改变量大,加快度就大C.物体的速度改变快,加快度就大D .物体的速度为零时,加快度必定为零2.( 4 分)一物体做平抛运动,落地时水平速度与竖直速度恰好大小相等,则该物体的水平位移和竖直位移之比为()A .2:1B. 1:2C. 1:1D.1:3 3.( 4 分)一个从地面竖直上抛的物体,它两次经过一个较低点 A 的时间间隔是6s,两次经过一个较高点 B 的时间间隔是 4s,则 A 、B 之间的距离是( g=10m/s 2)()A .20m B. 30mC. 25m D.初速度未知,没法确立4.( 4 分)如下图,半径为R 的圆滑半圆球固定在水平面上,其顶部有一个小物体A.若给小物体 A 大小为 v0=的水平初速度.则物体可能的运动状况是()A.沿半圆球球面下滑究竟端B.沿半圆球球面下滑到某一点 N,今后便走开球面做抛体运动C.按半径大于R 的新圆弧轨道做圆周运动D .立即走开球面做平抛运动二、双项选择题(本大题共 5 小题,每题 6 分,在每个小题给出的四个选项中,有两个选项切合题目要求,所有选对得 6 分,只选一个且正确得 3 分,有选错或不答得0 分)5.( 6 分)对于做曲线运动的物体,以下说法正确的选项是()A.速度的大小和方向都必定在时辰变化B.必定是变加快运动C.其速度方向就是物体运动到该点曲线的切线方向D .物体的加快度的方向与物体的速度方向不在同一条直线上6.( 6 分)圆滑水平面上有靠在一同的两个静止的物块 A 和 B,它们的质量分别是第一次以大小为 F 的力水平向右作用在 A 上,使两物块获得向右的加快度a1,ABM 和 m,之间的相互作使劲大小为F1;第二次以同样大小的力水平向左作用在 B 上,使两物块获得向左的加速度a2, AB之间的互相作使劲大小为F2,则()A .a1=a2B. a1> a2C.=D.= 7.( 6 分)对于竖直上抛运动,以下说法中正确的选项是()A.加快度的方向向来保持不变B.只在抵达最高点时,运动状态才发生改变C.可当作是向上匀减速运动和向下自由落体运动的合运动D .可当作是向上匀速运动和向下自由落体运动的合运动8.( 6 分)如下图,长L 的细绳,一端固定于o 点,另一端系一质量为m 的小球.小球在水平面内做匀速圆周运动,运动时细绳和竖直方向成θ角.以下说法正确的选项是()A.小球遇到重力,绳的拉力和向心力作用B.小球遇到重力和绳的拉力作用C.绳的拉力就是向心力D .小球遇到的向心力等于mgtanθ9.( 6 分)如下图的皮带传动装置中,a、 b 两轮同轴,a, b, c 半径关系为r a: r b=2: 1,r b: r c=2: 1.若传动中皮带不打滑,则a、 b、 c 三点()A .线速度大小之比为2: 1: 1B .角速度大小之比为2: 2: 1C.周期之比为1: 1: 2D .向心加快度大小之比为2: 1: 2二、非选择题(按题目要求作答.解答题应写出必需的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后的答案的不可以得分.有数值计算的题,答案中一定明确写出数值和单位)10.( 9 分)在“研究加快度与力、质量的关系”实验中① 甲和乙两位学生各自独立达成实验,利用实验丈量的数据在同一个图象中得出关系分别如图(a)中甲、乙所示,这一结果表示两位同学做实验时的哪个物理量不一样?____________________________________________________________ ..a﹣ F 的② 某同学在保持小车质量不变的前提下,依据丈量的数据得出小车的a﹣ F 关系图象如图(b)所示,造成图象可是原点的原由是_________________________ .③已知打点计时器打点周期T=0.02s,打出的一条纸带如图(c)所示,相邻计数点间的距离 x1=1.17cm 、x2=1.87cm 、x3=2.48cm、 x4=3.14cm、 x5=3.80cm 、 x6=4.44cm 、利用逐差法计算小车的加快度为 a=_____.(结果保存两位有效数字.)11.(9 分)如图甲所示是“研究平抛运动”的实验装置①当 a 小球从斜槽尾端水平飞出时与 b 小球离地面的高度均为H ,此瞬时电路断开使电磁铁开释 b 小球,最后两小球同时落地.该实验结果可表示_____A .两小球落地速度的大小同样B.两小球在空中运动的时间相等C. a 小球在水平方向的分运动与 b 小球的运动同样D.两小球在空中运动时的加快度不相等②利用该实验装置研究 a 小球平抛运动的速度,从斜槽同一地点开释小球,实验获得小球运动轨迹中的三个点 A 、B、C,如图乙所示.图中抛出点O 为坐标原点, B 点坐标 x B=40cm ,y B=20cm .则 a 小球水平飞出时的初速度大小为v o=_____m/s ;小球在 B 点处的刹时速度的大小v B=_____m/s.( g=10m/s2)12.( 18 分)质量为2kg 的物体在水平推力 F 的作用下沿水平面作直线运动,一段时间后撤去 F,其运动的 v﹣t 图象如下图. g 取 10m/s 2,求:(1)物体与水平面间的运动摩擦因数μ;(2)水平推力 F 的大小;(3) 0﹣ 10s 内物体运动位移的大小.13.( 18 分)如下图,位于竖直平面上的圆弧圆滑轨道,半径为R,OB沿竖直方向,上端A距地面高度为H,质量为m 的小球从 A 点由静止开释,最后落在水平川面上 C 点处,已知小球经过 B 处的速度大小为,不计空气阻力,(1)求小球运动到轨道上的 B 点时,小球对轨道的压力为多大?(2)求小球落地址 C 与 B 点水平距离s 是多少?(3)若高度 H 不变,轨道半径 R 能够改变,则 R 应知足什么条件才能使小球落地的水平距离s 最大?广东省茂名市高州中学2014-2015 学年高一(下)月考物理试卷(4 月份)参照答案与试题分析一、单项选择题(本大题共 4 小题.每题 4 分,在每题给出的四个选项中,只有一个选项切合题目要求,选对的得 4 分,选错或不答的得 0 分)1.( 4 分)在直线运动中,对于速度和加快度的说法,正确的选项是()A.物体的速度大,加快度就大B.物体速度的改变量大,加快度就大C.物体的速度改变快,加快度就大D .物体的速度为零时,加快度必定为零考点:加快度.专题:直线运动规律专题.剖析:加快度的物理意义表示物体速度变化的快慢,与速度没有直接关系,速度大,加快度不必定大,速度为零时,物体的加快度不必定为零.解答:解: A 、物体的速度大,加快度不必定大,比方高速匀速飞翔的飞机,速度很大,而加快度为零.故 A 错误.B、物体速度的改变量大,加快度不必定大,还取决于变化所用的时间.故 B 错误.C、加快度的物理意义表示物体速度变化的快慢,物体的速度改变快,加快度就大.故C正确.D、加快度与速度没有直接关系,物体的速度为零时,物体的加快度不必定为零.故D 错误.应选 C评论:此题考察速度与加快度的关系,是常有的题型,应抓住速度与加快度没关及加快度的物理意义进行剖析.2.( 4 分)一物体做平抛运动,落地时水平速度与竖直速度恰好大小相等,则该物体的水平位移和竖直位移之比为()A .2:1B. 1:2C.1:1D.1:3考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.剖析:平抛运动在竖直方向做自由落体运动,在水平方向做匀速直线运动,设运动的时间为 t,从而求出水平方向的位移和竖直方向的位移,抓住水平方向速度和竖直方向速度相等,即可求解.解答:解:由题意可知,落地时v0 =v y,此时水平方向的位移为:x=v 0t,竖直方向的位移为:h=所以有:应选: A评论:此题考察平抛运动的规律,只需能正确剖析两个方向上的运动轨律即可正确求解.3.( 4 分)一个从地面竖直上抛的物体,它两次经过一个较低点 A 的时间间隔是6s,两次经过一个较高点 B 的时间间隔是 4s,则 A 、B 之间的距离是( g=10m/s 2)()A .20mB . 30mC. 25m D .初速度未知,没法确立考点:竖直上抛运动.剖析:物体做竖直上抛运动,能够利用对称来解,能够获得物体从极点到 A 的时间为,极点到 B 点的时间为,从极点出发物体做自由落体运动,依据位移公式x=gt 2将其带入求解.解答:解:小球做竖直上抛运动,依据运动时间的对称性获得物体从最高点自由着落到A 点的时间为,最高点到 B 点的时间为, AB 间距离为:h AB = g=×10×( 32﹣ 22)m=25m应选: C.评论:对于竖直上抛运动问题,重点要抓住对称性,知道上涨和降落的时间相等,再由运动学公式即可求解.4.( 4 分)如下图,半径为R 的圆滑半圆球固定在水平面上,其顶部有一个小物体A.若给小物体 A 大小为 v0=的水平初速度.则物体可能的运动状况是()A.沿半圆球球面下滑究竟端B.沿半圆球球面下滑到某一点 N,今后便走开球面做抛体运动C.按半径大于R 的新圆弧轨道做圆周运动D .立即走开球面做平抛运动考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.剖析:物块在半圆球的最高点,沿半径方向的协力供给向心力,求出支持力的大小为零,得出物体做平抛运动.解答:解:在最高点,依据牛顿第二定律得,mg﹣N=,解得N=0 ,知物体在最高点支持力为零,仅受重力,做平抛运动.故 D 正确, A 、B、C 错误.应选: D.评论:解决此题的重点知道圆周运动径向的协力供给向心力.以及知道仅受重力,有水平初速度将做平抛运动.二、双项选择题(本大题共 5 小题,每题 6 分,在每个小题给出的四个选项中,有两个选项切合题目要求,所有选对得 6 分,只选一个且正确得 3 分,有选错或不答得0 分)5.( 6 分)对于做曲线运动的物体,以下说法正确的选项是()A.速度的大小和方向都必定在时辰变化B.必定是变加快运动D .物体的加快度的方向与物体的速度方向不在同一条直线上考点:物体做曲线运动的条件.专题:物体做曲线运动条件专题.剖析:物体做曲线运动时,所受合外力的方向与速度的方向不在同向来线上,协力能够是恒力,也能够是变力,加快度能够是变化的,也能够是不变的.平抛运动的物体所受协力是重力,加快度恒定不变,平抛运动是一种匀变速曲线运动.物体做圆周运动时所受的合外力不必定是其向心力.解答:解: A 、匀速圆周运动的速度大小不变,而方向时辰变化.故 A 错误;B、物体做曲线运动的条件是协力的方向与速度方向不在同一条直线上,但合外力方向不一定变化,加快度也不必定变化,如平抛运动,故 B 错误;C、曲线运动其速度方向就是物体运动到该点曲线的切线方向,故 C 正确;D、物体做曲线运动时,所受合外力的方向与速度的方向不在同向来线上,所以加快度的方向与速度的方向不在同向来线上.故 D 正确.应选: CD.评论:此题主假如考察学生对物体做曲线运动的条件、圆周运动特色的理解,波及的知识点许多,注意曲线运动的速度变化,但加快度不必定变化.6.( 6 分)圆滑水平面上有靠在一同的两个静止的物块 A 和B,它们的质量分别是M 和m,第一次以大小为 F 的力水平向右作用在 A 上,使两物块获得向右的加快度a1,AB之间的相互作使劲大小为F1;第二次以同样大小的力水平向左作用在 B 上,使两物块获得向左的加速度a2, AB之间的互相作使劲大小为F2,则()A .a1=a2B. a1> a2C. =D. =考点:牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.专题:牛顿运动定律综合专题.剖析:对整体剖析,依据牛顿第二定律求出加快度,再隔绝剖析,运用牛顿第二定律求出AB 间的互相作使劲,从而进行比较.解答:解: A 、对整体剖析,依据牛顿第二定律得:a=,知两次加快度大小相等.故A 正确,B 错误.B、当 F 作用在 A 上时,隔绝对 B 剖析,有:,当 F 作用在 B 上时,隔绝对 A 剖析,有:,得:.故 D 正确, C 错误.应选: AD .评论:该题是整体法和隔绝法的应用,要求同学们能选择适合的研究对象运用牛顿第二定律解题.7.( 6 分)对于竖直上抛运动,以下说法中正确的选项是()A.加快度的方向向来保持不变B.只在抵达最高点时,运动状态才发生改变C.可当作是向上匀减速运动和向下自由落体运动的合运动D .可当作是向上匀速运动和向下自由落体运动的合运动考点:竖直上抛运动.剖析:竖直上抛运动的加快度不变,做匀变速直线运动,上涨过程和降落过程拥有对称性,同一地点,速度大小相等,方向相反.可当作是向上匀速运动和向下自由落体运动的合运动.解答:解:A 、竖直上抛运动的整个过程中,仅受重力,加快度保持不变,方向竖直向下.故A 正确.B、竖直上抛运动,加快度不为零,运动状态时辰变化,故 B 错误.C、 D、竖直上抛运动可当作是向上匀速运动和向下自由落体运动的合运动,故 D 正确,C 错误;应选:AD .评论:解决此题的重点知道竖直上抛运动的特色,加快度不变,注意同一地点的速度大小相等,可是方向相反.8.( 6 分)如下图,长 L 的细绳,一端固定于 o 点,另一端系一质量为 m 的小球.小球在水平面内做匀速圆周运动,运动时细绳和竖直方向成θ角.以下说法正确的选项是()A.小球遇到重力,绳的拉力和向心力作用B.小球遇到重力和绳的拉力作用C.绳的拉力就是向心力D .小球遇到的向心力等于mgtanθ考点:向心力.专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用.剖析:剖析小球的受力:遇到重力、绳的拉力,两者的协力供给向心力,向心力是成效力,剖析受力状况时不可以独自剖析物体遇到的向心力.而后使劲的合成求出向心力大小.解答:解: A 、B 、C:小球在水平面内做匀速圆周运动,小球只受重力和绳的拉力作用,两者协力供给向心力,所以AC错误、 B 正确.D、依据几何关系可知:向心力大小为F n=mgtanθ,故 D 正确.应选:BD .评论:此题要理解向心力是一种成效力,它由某一个力充任,或几个力的协力供给,它不是性质的力,剖析物体受力时不可以剖析向心力.9.( 6 分)如下图的皮带传动装置中,a、 b 两轮同轴, a, b, c 半径关系为 r a: r b=2: 1,r b: r c=2: 1.若传动中皮带不打滑,则a、 b、 c 三点()A .线速度大小之比为2: 1: 1B .角速度大小之比为2: 2: 1C.周期之比为1: 1: 2D .向心加快度大小之比为2: 1: 2考点:向心加快度;线速度、角速度和周期、转速.专题:匀速圆周运动专题.同轴剖析:两轮是皮带传动,皮带传动的特色是皮带和轮子接触点的线速度的大小同样,传动角速度同样,而后利用 v= ωr 和向心加快度公式求解.解答:解:因为 b 轮和 c 轮是皮带传动,皮带传动的特色是两轮与皮带接触点的线速度的大小与皮带的线速度大小同样,故 v c=v b,所以 v b: v c=1: 1由角速度和线速度的关系式v= ωR,因 r b: r c=2 : 1.可得ωb:ωc=1: 2;因为 a 轮和 b 轮共轴,故两轮角速度同样,即ωa=ωb,故ωa:ωb=1:1;因 r a: r b=2 :1,则有 v a: v b=2: 1;以上可知:A 、 v a: v b: v c=2: 1: 1,故 A 正确;B、ωA:ωB:ωC=1:1: 2,故 B 错误;C、依据 T=,所以周期之比为2: 2: 1;故 C 错误;2D、依据 a=ω r 和三点的角速度比可得:a A: a B: a C=2: 1: 2;故 D 正确;应选: AD .评论:解决传动类问题要分清是摩擦传动(包含皮带传动,链传动,齿轮传动,线速度大小同样)仍是轴传动(角速度同样);灵巧应用v=ωr 和向心加快度求解.二、非选择题(按题目要求作答.解答题应写出必需的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后的答案的不可以得分.有数值计算的题,答案中一定明确写出数值和单位).10.( 9 分)在“研究加快度与力、质量的关系”实验中①甲和乙两位学生各自独立达成实验,利用实验丈量的数据在同一个图象中得出a﹣ F 的关系分别如图(a)中甲、乙所示,这一结果表示两位同学做实验时的哪个物理量不一样?小车及车上的砝码的总质量不一样.②某同学在保持小车质量不变的前提下,依据丈量的数据得出小车的a﹣ F 关系图象如图(b)所示,造成图象可是原点的原由是没有均衡摩擦力或均衡摩擦力不足.③已知打点计时器打点周期 T=0.02s,打出的一条纸带如图( c)所示,相邻计数点间的距离 x1=1.17cm 、x2=1.87cm 、x3=2.48cm、 x4=3.14cm、 x5=3.80cm 、 x6=4.44cm 、利用逐差法计算小车的加快度为 a=0.65m/s 2.(结果保存两位有效数字.)考点:研究加快度与物体质量、物体受力的关系.专题:实验题.剖析:依据图线的斜率表示的物理意义剖析哪个物理量不一样.依据 F 不等于零,加快度仍旧为零,剖析图线可是原点的原由.依据连续相等时间内的位移之差是一恒量,运用逐差法求出小车的加快度.解答:解:① a﹣ F 图线的斜率表示质量的倒数,图线的斜率不一样,可知小车及车上砝码的总质量不一样.②在图线 b 中, F 不等于零,加快度仍旧为零,造成图线可是原点的原由是没有均衡摩擦力或均衡摩擦力不足.③依据△ x=aT 2,运用逐差法得,a==2≈0.65m/s故答案为:① 小车及车上的砝码的总质量不一样;② 没有均衡摩擦力或均衡摩擦力不足;2③0.65m/s评论:解决此题的重点知道实验的原理,以及实验中偏差形成的原理,掌握纸带的办理方法,会经过纸带求解刹时速度和加快度.11.(9 分)如图甲所示是“研究平抛运动”的实验装置①当 a 小球从斜槽尾端水平飞出时与 b 小球离地面的高度均为铁开释 b 小球,最后两小球同时落地.该实验结果可表示BCA .两小球落地速度的大小同样B.两小球在空中运动的时间相等C. a 小球在水平方向的分运动与 b 小球的运动同样H ,此瞬时电路断开使电磁D.两小球在空中运动时的加快度不相等②利用该实验装置研究 a 小球平抛运动的速度,从斜槽同一地点开释小球,实验获得小球运动轨迹中的三个点 A 、B、C,如图乙所示.图中抛出点O 为坐标原点, B 点坐标 x B=40cm ,y B=20cm .则 a 小球水平飞出时的初速度大小为v o=2m/s;小球在 B 点处的刹时速度的大小v B=2m/s.( g=10m/s2)考点:研究平抛物体的运动.专题:实验题.剖析:(1)a 球做平抛运动, b 球做自由落体运动,两球同时落地,则运动时间相等,可知 a 球在竖直方向上的分运动为自由落体运动.(2)经过图象知, AB 、 BC 的水平位移相等,则运动的时间间隔相等,依据竖直方向上在相等时间内的位移之差是一恒量,求出时间间隔,再依据水平方向上匀速直线运动求出平抛运动的初速度.求出 AC 段竖直方向上的均匀速度,该均匀速度等于 B 点竖直方向上的刹时速度,依据平行四边形定章求出 B 点的刹时速度.解答:解:( 1)当 a 小球从斜槽尾端水平飞出时与 b 小球离地面的高度均为H ,此瞬时电路断开使电磁铁开释 b 小球,最后两小球同时落地,知运动时间相等, a 球在竖直方向上的分运动与 b 小球的运动同样.应选BC.(2) A 点的横坐标为20cm,纵坐标为5cm, C 点的横坐标为60cm,纵坐标为45cm.依据△ y=gT 2得, T==s=0.1s则平抛运动的初速度v0= =m/s=2m/s .B 点竖直方向上的分速度v y=m/s=2m/s.则 B 点的刹时速度v B==2.故答案为:( 1) BC ,( 2) 2, 2.评论:解决此题的重点掌握平抛运动水平方向和竖直方向上的运动规律,运用运动学公式灵巧求解.12.( 18 分)质量为2kg 的物体在水平推力 F 的作用下沿水平面作直线运动,一段时间后撤去 F,其运动的 v﹣t 图象如下图. g 取 10m/s 2,求:(1)物体与水平面间的运动摩擦因数μ;(2)水平推力 F 的大小;(3) 0﹣ 10s 内物体运动位移的大小.考点:牛顿第二定律;加快度;匀变速直线运动的图像.专题:牛顿运动定律综合专题.剖析:依据速度﹣时间图象可知:0﹣ 6s 内有水平推力 F 的作用,物体做匀加快直线运动;6s﹣10s 内,撤去 F 后只在摩擦力作用下做匀减速直线运动,可依据图象分别求出加快度,再依据匀变速直线运动基本公式及牛顿第二定律求解.解答:解:( 1)设物体做匀减速直线运动的时间为△ t2、初速度为v20、末速度为v2t、加速度为 a2,则:2①=﹣ 2m/s设物体所受的摩擦力为F f,依据牛顿第二定律,有F =ma2②fF =﹣μmg③f联立①②③得:④(2)设物体做匀加快直线运动的时间为△ t1、初速度为 v10、末速度为 v1t、加快度为 a1,则⑤依据牛顿第二定律,有 F﹣ F f =ma1⑥联立③⑤⑥得: F=μmg+ma 1=6N(3)由匀变速直线运动位移公式,得x=x 1+x 2=v 10△ t1++v 20△ t2+=46m .答:( 1)物体与水平面间的运动摩擦因数μ为 0.2;(2)水平推力 F 的大小为 6N;(3) 0﹣ 10s 内物体运动位移的大小为 46m.评论:此题是速度﹣﹣时间图象的应用,要明确斜率的含义,知道在速度﹣﹣时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义,能依据图象读取实用信息,并联合匀变速直线运动基本公式及牛顿第二定律求解.属于中档题.13.( 18 分)如下图,位于竖直平面上的圆弧圆滑轨道,半径为R,OB沿竖直方向,上端A距地面高度为H,质量为m 的小球从 A 点由静止开释,最后落在水平川面上 C 点处,已知小球经过 B 处的速度大小为,不计空气阻力,(1)求小球运动到轨道上的 B 点时,小球对轨道的压力为多大?(2)求小球落地址 C 与 B 点水平距离s 是多少?(3)若高度 H 不变,轨道半径 R 能够改变,则 R 应知足什么条件才能使小球落地的水平距离s 最大?考点:向心力;平抛运动.专题:匀速圆周运动专题.剖析:(1)小球经过 B 点时,重力与支持力的协力供给向心力,依据向心力公式列式求解;(2)小球从 B 点抛出后做平抛运动,依据平抛运动的位移公式求解;(3)依据水平位移的表达式,联合数学函数关系求出水平位移最大时R 的大小.解答:解:( 1)小球在B 点时,依据向心力公式有:,=3mg.依据牛顿第三定律可知,小球对轨道的压力为3mg(2)小球由 B →C 过程由平抛的规律得水平方向有: V B=, s=v B t竖直方向有: H ﹣R=解得 s=(3)水平距离:s=,所以,当时, s 最大.答:( 1)小球对轨道的压力为3mg;(2)小球落地址 C 与 B 点水平距离s 是(3)当时,s最大.评论:此题重点对两个的运动过程剖析清楚,而后选择向心力公式和平抛运动规律列式求解.考察运用数学知识办理物理问题的能力.。
高州三中2014-2015学年第二学期高一月考试卷物理试卷一.单项选择题I :本大题共30小题上,每小题1分,共30分。
在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1.首次测出万有引力常量的科学家是A .开普勒B .卡文迪许C .爱因斯坦D .麦克斯韦2.在物理学中,突出问题的主要因素,忽略次要因素,建立理想化的“物理模型”,是经常采用的一种科学研究方法。
质点就是这种理想物理模型之一。
关于地球能否看作质点,下列说法正确的是A .地球质量太大,不能把地球看作质点B .地球体积太大,不能把地球看作质点C .研究地球自转时可以把地球看作质点D .研究地球绕太阳公转时可以把地球看作质点3.一辆汽车沿着水平湖岸匀速行驶,速度为5m/s ,汽车在水中的倒影相对于汽车的速度是A .10m/sB .5m/sC .-5m/sD .0m/s4.弹射器竖直向上弹出一个小球,小球上升到的最大高度为h ,从弹出点至落回到2h 处的过程中,关于小球的位移和路程,下列说法正确的是 A .位移为23h ,路程为2h B .位移为23h ,路程为23h C .位移为2h ,路程为23h D .位移为2h ,路程为2h 5.关于弹力,下列说法不正确的是A .书对桌面压力的方向垂直于桌面B .书对桌面的压力和桌面对书的支持力都是弹力C .在弹性限度内,弹簧弹力的大小与弹簧的长度成正比D .在弹性限度内,弹簧弹力的大小与弹簧的伸长量成正比6.下列物理量中属于标量的是A .磁通量B .安培力C .电场强度D .磁感应强度7.在粗糙的地面上匀速移动桌子,采用下列施力方式,其中施力最小的是8.质量为m 的小车做匀加速直线运动,所受的牵引力和阻力分别为F 和10F ,则小车加速度的大小为A .m F 10B .m F 109C .m FD .mF 1011 9.某空间站绕地球做匀速圆周运动。
如果在空间站中用天平测量物体的质量,下列说法正确的是A .所测得的质量比地球上的小B .所测得的质量比地球上的大C .无法测出物体的质量D .所测得的质量与地球上的相等10.船在平静的湖水中匀速航行,船上有同学竖直向上抛出一个小球,对于小球的运动轨迹,下列说法正确的是A .船上的同学观察到的是抛物线B .船上的同学观察到的是斜线C .岸上的同学观察到的是竖直线D .岸上的同学观察的的是抛物线11.当物体在共点力的作用下处于平衡状态时,下列说法正确的是A .物体一定保持静止B .物体一定做匀速直线运动C .物体的加速度为零D .物体一定做匀加速直线运动12.图1为打点计时器打出的纸带,纸带上的点记录了小车运动的信息,下列判断正确的是A .小车做加速运动B .小车做匀速运动C .小车做减速运动D .小车在A 点的速度大于在C 点的速度13.盘山公路依山而建,这样修建的目的是A .减小汽车上山所需的牵引力B .增加汽车的功率C .减少汽车上山过程所做的功D .提高汽车的机械效率14.如图2所示,在固定的光滑斜面上,物块受到重力G 和支持力N 的作用。
优质茂名市高一下学期第一次月考物理试卷一、选择题1.如图所示,一铁球用细线悬挂于天花板上,静止垂在桌子的边缘, 细线穿过一光盘的中间孔,手推光盘在桌面上平移, 光盘带动细线紧贴着桌子的边缘以水平速度v匀速运动,当光盘由A位置运动到图中虚线所示的B位置时 ,细线与竖直方向的夹角为θ,此时铁球A.竖直方向速度大小为cosvθB.竖直方向速度大小为sinvθC.竖直方向速度大小为tanvθD.相对于地面速度大小为v2.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零3.一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由P向Q行驶,速率逐渐增大.下列四图中画出了汽车转弯所受合力F,则符合条件的是A.B.C.D.4.小船在静水中速度为0.5m/s,水的流速为0.3m/s,河宽为120m,下列说法正确的是()A.当小船垂直河岸划动时,路程最短B.小船过河的最短时间为400sC.当小船与河岸上游成37角划动时,路程最短,此时过河时间为300sD.当小船垂直河岸划动时,时间最短,此时靠岸点距出发点的水平距离为72m5.如图所示,跳伞员在降落伞打开一段时间以后,在空中做匀速运动.若跳伞员在无风时竖直匀速下落,着地速度大小是4.0 m/s.当有正东方向吹来的风,风速大小是3.0m/s,则跳伞员着地时的速度( )A.大小为5.0 m/s,方向偏西B.大小为5.0 m/s,方向偏东C.大小为7.0 m/s,方向偏西D.大小为7.0 m/s,方向偏东6.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。
关于两球落到斜面上的情况,说法中正确的是()A.落到斜面上的瞬时速度大小相等B.落到斜面上的瞬时速度方向相同C.落到斜面上的位置相同D.落到斜面上前,在空中飞行的时间相同7.光滑水平面上有一直角坐标系,质量m=4 kg的质点静止在坐标原点O处.先用沿x 轴正方向的力F1=8 N作用了2 s;然后撤去F1,并立即用沿y轴正方向的力F2=24 N作用1 s,则质点在这3 s内的轨迹为图中的( ).A.B.C.D.8.如图所示,水平抛出的物体,抵达斜面上端P处,其速度方向恰好沿斜面方向,然后沿斜面无摩擦滑下,下列选项中的图象是描述物体沿x方向和y方向运动的速度-时间图象,其中正确的是()A.B.C.D.9.如图所示,一物体在水平恒力的作用下沿光滑水平面做曲线运动,当物体从M点运动到N点时,其速度方向恰好改变了90°,则物体从M点到N点的运动过程中,物体的速度将()A.不断增大B.不断减小C.先增大后减小D.先减小后增大10.质量为2kg的物体在xoy平面上运动,在x方向的速度—时间图像和y方向的位移—时间图像如题图所示,下列说法正确的是:()A.前2s内质点做匀变速曲线运动B.质点的初速度为8m/sC.2s末质点速度大小为8m/s D.质点所受的合外力为16N11.如图所示,斜面倾角不为零,若斜面的顶点与水平台AB间高度相差为h(h≠0),物体以速度v0沿着光滑水平台滑出B点,落到斜面上的某点C处,物体与斜面接触时速度与水平方向的夹角为φ1。
优质茂名市高一下学期第一次月考物理试卷一、选择题1.质量为2kg的物体在xoy平面上运动,在x方向的速度—时间图像和y方向的位移—时间图像如题图所示,下列说法正确的是:()A.前2s内质点做匀变速曲线运动B.质点的初速度为8m/sC.2s末质点速度大小为8m/s D.质点所受的合外力为16N2.某河流中河水的速度大小v1=2m/s,小船相对于静水的速度大小v2=1m/s.现小船船头正对河岸渡河,恰好行驶到河对岸的B点,若小船船头指向上游某方向渡河,则小船()A.到达河对岸的位置一定在B点的右侧B.到达河对岸的位置一定在B点的左侧C.仍可能到达B点,但渡河的时间比先前长D.仍可能到达B点,但渡河的时间比先前短3.如图所示,P是水平地面上的一点,A、B、C、D在同一条竖直线上,且AB=BC=CD.从A、B、C三点分别水平抛出一个物体,这三个物体都落在水平地面上的P点.则三个物体抛出时的速度大小之比为v A∶v B∶v C为()A236B.23C.1∶2∶3D.1∶1∶14.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5.下列四个选项的图中实线为河岸,河水的流速u方向如图中箭头所示,虚线为小船从河岸M驶向对岸N的实际航线,已知船在静水中速度大于水速,则其中正确是()A.B.C.D.6.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7.竖直放置两端封闭的玻璃管内注满清水和一个用红蜡做成的圆柱体,玻璃管倒置时圆柱体能匀速运动,已知圆柱体运动的速度是5cm/s, =60°,如图所示,则玻璃管水平运动的速度是:()A.5cm/s B.4.33cm/s C.2.5cm/s D.无法确定8.如图所示,跳伞员在降落伞打开一段时间以后,在空中做匀速运动.若跳伞员在无风时竖直匀速下落,着地速度大小是4.0 m/s.当有正东方向吹来的风,风速大小是3.0m/s,则跳伞员着地时的速度( )A.大小为5.0 m/s,方向偏西B.大小为5.0 m/s,方向偏东C.大小为7.0 m/s,方向偏西D.大小为7.0 m/s,方向偏东9.如图所示,小球a从倾角为θ=60°的固定粗糙斜面顶端以速度v1沿斜面恰好匀速下滑,同时将另一小球b在斜面底端正上方与a球等高处以速度v2水平抛出,两球恰在斜面中点P相遇(不计空气阻力),则下列说法正确的是()A.v1∶v2=1∶2∶2=1∶1B.v1vC.若小球b以2v2水平抛出,则两小球仍能相遇D.若小球b以2v2水平抛出,则b球落在斜面上时,a球在b球的下方10.某部队进行水上救援演习,两艘冲锋舟从同一地点O同时出发,分别营救A。
广东省茂名市高州第三中学高一物理月考试卷含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. 两个共点力的大小分别为F1=15N,F2=9N,它们的合力大小不可能等于A.9N B.25N C.6N D.21N参考答案:B2. 关于平抛运动,下列说法中正确的是A.平抛运动是匀速运动B.平抛运动是匀变速曲线运动C.平抛运动不是匀变速运动D.做平抛运动的物体落地时速度方向一定是竖直向下的参考答案:B3. 用绳子拴着一个物体,使物体在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动,绳子断了以后,物体将()A.仍维持圆周运动 B.沿切线方向做直线运动C.沿半径方向接近圆心 D.沿半径方向远离圆心参考答案:B4. (多选)下列对运动的认识正确的是()A.亚里士多德认为必须有力作用在物体上,物体才能运动,没有力的作用,物体就静止B.伽利略认为如果完全排除空气的阻力,所有的物体将下落得同样快C.牛顿认为力不是维持物体运动的原因,而是改变物体速度的原因D.伽利略根据理想实验推出,若没有摩擦,在水平面上运动的物体将保持其速度继续运动下去参考答案:BCD5. 汽车的额定功率为90KW,当水平路面的阻力为f时,汽车行驶的最大速度为。
则() A.如果阻力为,汽车最大速度为。
B.如果汽车牵引力为原来的二倍,汽车的最大速度为2。
C.如果汽车的牵引力变为原来的,汽车的额定功率就变为45KW。
D.如果汽车做匀速直线运动,汽车发动机的输出功率就是90KW。
参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 某同学在“研究平抛物体的运动”的实验中,只记下斜槽末端重锤线y的方向,而未记下斜槽末端的位置O,根据测得的一段曲线,从中任取两点A和B。
如图所示,测得两点离y轴的距离分别为x1和x2,并测得两点间的高度差为h,则平抛运动的初速度v0=。
参考答案:7. 如图右甲所示,一根长弹簧系着一个小球,放在光滑的桌面上,手握住小球把弹簧拉长,放手后小球便左右来回运动,B为小球向右到达的最远位置,小球经过O点向右运动时开始计时,其经过各点时刻如图1-3乙所示,若测得OA=OC=7 cm,AB=3 cm,则前0.6 s内小球的位移大小是________________m,经过的路程是________________m。
广东省茂名市高州三中2014-2015学年高一下学期月考物理试卷(6月份)一.单项选择题:(本题共5小题,每小题4分,共20分.每小题只有一个选项符合题意.)1.(4分)一质量为1.0kg滑块,以4m/s的初速度在光滑水平面上向左运动,从某一时刻起,一方向向右的水平力作用于滑块,经过一段时间,滑块的速度方向变为向右,大小也为4m/s,则在这段时间内水平力所做的功为()A.0B.8J C.16J D.32J2.(4分)物体在两个相互垂直的力作用下运动,力F1对物体做功6J,物体克服力F2做功8J,则F1、F2的合力对物体做功为()A.14J B.10J C.2J D.﹣2J3.(4分)一个物体由静止沿长为L的光滑斜面下滑当物体的速度达到末速度一半时,物体沿斜面下滑了()A.B.()L C.D.4.(4分)质量为m的物体从地面上方H高处无初速释放,陷入地面的深度为h,如图所示,在此过程中错误的是()A.重力对物体做功为mgHB.重力对物体做功为mg(H+h)C.外力对物体做的总功为零D.地面对物体的平均阻力为mg(H+h)/h5.(4分)用起重机将质量为m的物体匀速吊起一段距离,那么作用在物体上的力做功情况应是下列说法中的哪一种()A.重力做正功,拉力做负功,合力做功为零B.重力做负功,拉力做正功,合力做正功C.重力做负功,拉力做正功,合力做功为零D.重力不做功,拉力做正功,合力做正功二、双项选择题:(本题共5小题,每小题6分,共30分.每小题有两个选项符合题意.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,错选或不答的得0分.)6.(6分)关于重力势能的理解,下列说法正确的是()A.重力势能是一个定值B.当重力对物体做正功时,物体的重力势能减少C.放在地面上的物体,它的重力势能一定等于0D.重力势能是物体和地球共有的,而不是物体单独具有的7.(6分)物体做下列几种运动,其中物体的机械能守恒的是()A.自由落体运动B.竖直方向上做匀速直线运动C.水平方向上做匀变速直线运动D.竖直平面内做匀速圆周运动8.(6分)如图桌面高为h,质量为m的小球从离地面高H处自由落下,不计空气阻力.取桌面处的重力势能为零.若小球落到地面前瞬间的速度为v,则落地时的机械能为()A.m gh B.mv2﹣mgh C.m gH D.mg(H﹣h)9.(6分)如图所示的两个单摆,摆球质量相等,悬线甲短,乙长,悬点O1、O2等高,将悬线拉至水平然后释放,以悬点所在平面为参考平面,则两球经过最低点时()A.甲球的动能小于乙球的动能B.甲球的机械能等于乙球的机械能C.甲球的机械能小于乙球的机械能D.甲球悬线的张力大于乙球悬线的张力10.(6分)在距地面10m高处,以10m/s的速度抛出一质量为1kg的物体,已知物体落地时的速度为16m/s,下列说法中不正确的是(g取10m/s2)()A.抛出时人对物体做功为50JB.自抛出到落地,重力对物体做功为100JC.飞行过程中物体克服阻力做功22JD.物体自抛出到落地时间为1s三.实验题(本题共1小题,每小题16分,共16分)11.(16分)用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.实验所用的电源为学生电源,输出电压为6V的交流电和直流电两种.重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带的点痕进行测量,即可验证机械能守恒定律.(1)下面列举了该实验的几个操作步骤:A.按照图示的装置安装器件;B.将打点计时器接到电源的“直流输出”上;C.用天平测出重锤的质量;D.释放悬挂纸带的夹子,同时接通电源开关打出一条纸带;E.测量纸带上某些点间的距离;F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能.其中没有必要进行的或者操作不当的步骤,将其选项对应的字母填在下面的空行内,并说明其原因.步骤是错误的.理由是;步骤是错误的.理由是;步骤是错误的.理由是.(2)利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度a的数值.如图2所示,根据打出的纸带,选取纸带上的连续的五个点A、B、C、D、E,测出A距起始点O的距离为s0,点AC间的距离为s1,点CE间的距离为s2,使用交流电的频率为f,根据这些条件计算:AE间所用的时间为设O点处的重力势能为0,OA段的重力势能E P为;C点的速度为;C点的动能E k 为;如果在实验误差范围内,E P=E k,说明了OC过程重物的守恒.四.计算题(本题共3小题,共34分,解答应写出必要的文字说明,方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须写出数值和单位.)12.(10分)以20m/s的初速度,从地面竖直向上抛出一物体.不计空气阻力影响.求:(1)它上升的最大高度;(2)物体在离地面多高处,物体的动能与重力势能相等.(g=10m/s2)13.(12分)有一质量为0.2kg的物块,从长为4m,倾角为30°光滑斜面顶端处由静止开始沿斜面滑下,斜面底端和水平面的接触处为很短的圆弧形,如图所示.物块和水平面间的滑动摩擦因数为0.2求:(1)物块在水平面能滑行的距离;(2)物块克服摩擦力所做的功.(g取10m/s2)14.(12分)如图所示,半径R=0.4m的光滑半圆环轨道处于竖直平面内,半圆环与粗糙的水平地面相切于圆环的端点A.一质量m=0.1kg的小球,以初速度v0=7m/s在水平地面上向左作加速度a=3m/s2的匀减速直线运动,运动4.0m后,冲上竖直半圆环,最后小球落在C 点.求:(1)小球在A处的速度;(2)小球在B处所受的支持力和速度;(3)A、C之间的距离(g=10m/s2)广东省茂名市高州三中2014-2015学年高一下学期月考物理试卷(6月份)参考答案与试题解析一.单项选择题:(本题共5小题,每小题4分,共20分.每小题只有一个选项符合题意.)1.(4分)一质量为1.0kg滑块,以4m/s的初速度在光滑水平面上向左运动,从某一时刻起,一方向向右的水平力作用于滑块,经过一段时间,滑块的速度方向变为向右,大小也为4m/s,则在这段时间内水平力所做的功为()A.0B.8J C.16J D.32J考点:功的计算.专题:功的计算专题.分析:已知物体的初末动能,根据动能定理,求解拉力做的功即可.解答:解:物体运动过程中,受重力、支持力和方向向右的水平力,只有水平力做功,根据动能定理,有:W=故选:A.点评:求恒力做的功,可以根据恒力做功表达式W=FScosθ,也可以根据动能定理.2.(4分)物体在两个相互垂直的力作用下运动,力F1对物体做功6J,物体克服力F2做功8J,则F1、F2的合力对物体做功为()A.14J B.10J C.2J D.﹣2J考点:功的计算.专题:功的计算专题.分析:功是能量转化的量度,做了多少功,就有多少能量被转化.功是力在力的方向上发生的位移乘积.功是标量,没有方向性.求合力的功有两种方法:先求出合力,然后利用功的公式求出合力功;或求出各个力做功,之后各个功之和.解答:解:求合力的功有两种方法,此处可选择:先求出各个力做功,之后各个功之和.力F1对物体做功6J,物体克服力F2做功8J,即﹣8J.虽然两力相互垂直,但两力的合力功却是它们之和=6J+(﹣8J)=﹣2J故答案为:﹣2J点评:克服力做功,即为此力做负功;同时体现功的标量性.3.(4分)一个物体由静止沿长为L的光滑斜面下滑当物体的速度达到末速度一半时,物体沿斜面下滑了()A.B.()L C.D.考点:匀变速直线运动规律的综合运用.专题:运动学与力学(一).分析:本题是同一个匀加速直线运动中不同时刻的两段运动,可以直接设出加速度a和末速度v,那么末速度一半就为,用两次位移速度公式,联立方程即可求出结果解答:解:设物体沿斜面下滑的加速度为a,物体到达斜面底端时的速度为v,则有:v2=2aL ①()2=2as ②由①、②两式可得s=故选A点评:本题是匀变速直线运动公式的直接运用.在物理解题过程中有一些不必求出结果,但解题过程中涉及到得物理量,可以直接设出来,通过联立方程解出所要求解的物理量.4.(4分)质量为m的物体从地面上方H高处无初速释放,陷入地面的深度为h,如图所示,在此过程中错误的是()A.重力对物体做功为mgHB.重力对物体做功为mg(H+h)C.外力对物体做的总功为零D.地面对物体的平均阻力为mg(H+h)/h考点:功的计算.专题:功的计算专题.分析:根据重力做功的公式W G=mg△h即可求解;对整个过程运用动能定理,根据重力和阻力做功之和等于钢球动能的变化量,即可求解.解答:解:A、重力做功:W G=mg△h=mg(H+h),故A错误,B正确.C、对整个过程运用动能定理得:W总=△E K=0,故C正确.D、对整个过程运用动能定理得:W总=W G+(﹣fh)=△E K=0,f=,故D正确.本题选错误的故选:A.点评:该题是动能定理和重力做功公式的直接应用,要注意重力做功只跟高度差有关,难度不大.5.(4分)用起重机将质量为m的物体匀速吊起一段距离,那么作用在物体上的力做功情况应是下列说法中的哪一种()A.重力做正功,拉力做负功,合力做功为零B.重力做负功,拉力做正功,合力做正功C.重力做负功,拉力做正功,合力做功为零D.重力不做功,拉力做正功,合力做正功考点:动能定理的应用;功的计算.专题:动能定理的应用专题.分析:根据功的计算公式W=Flcosα分析答题.解答:解:物体匀速上升,重力方向与位移方向相反,重力做负功,拉力竖直向上,拉力与位移方向相同,拉力做正功,物体做匀速直线运动,处于平衡状态,所受合力为零,在合力做功为零;故ABD错误,C正确.故选C.点评:知道物体做正负功的条件、知道做匀速直线运动的物体处于平衡状态,所受合力为零,即可正确解题.二、双项选择题:(本题共5小题,每小题6分,共30分.每小题有两个选项符合题意.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,错选或不答的得0分.)6.(6分)关于重力势能的理解,下列说法正确的是()A.重力势能是一个定值B.当重力对物体做正功时,物体的重力势能减少C.放在地面上的物体,它的重力势能一定等于0D.重力势能是物体和地球共有的,而不是物体单独具有的考点:重力势能.分析:物体由于被举高而具有的能叫做重力势能,重力势能的大小与质量和位置两个因素有关,重力势能的变化量与重力做功有关,与参考平面的选取无关.解答:解:A、重力势能的大小与零势能面的选取有关,故重力势能不可有为定值;故A 错误;B、重力做正功,重力势能减小;故B正确;C、只有放在零势能面上的物体重力势能才是零,而并不是只有地面才能选为零势能面的;故C错误;D、重力势能是物体和地球共有的,而不是物体单独具有的;离开地球物体将不再具有重力势能;故D正确;故选:BD.点评:本题考查了重力势能的概念以及影响重力势能大小的两个因素,知道重力势能的变化量与重力做功有关.7.(6分)物体做下列几种运动,其中物体的机械能守恒的是()A.自由落体运动B.竖直方向上做匀速直线运动C.水平方向上做匀变速直线运动D.竖直平面内做匀速圆周运动考点:机械能守恒定律.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:物体机械能守恒的条件是只有重力或者是弹力做功,根据机械能守恒的条件逐个分析物体的受力的情况,即可判断物体是否是机械能守恒.解答:解:A、自由落体运动只有重力做功,机械能守恒,故A正确;B、竖直方向上做匀速直线运动,动能不变,势能变大,故机械能变大,故B错误;C、水平方向上做匀变速直线运动,重力势能不变,动能变化,故机械能变化,故C错误;D、竖直平面内做匀速圆周运动,动能不变,势能变化,故机械能变化,故D错误;故选A.点评:本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,题目比较简单.8.(6分)如图桌面高为h,质量为m的小球从离地面高H处自由落下,不计空气阻力.取桌面处的重力势能为零.若小球落到地面前瞬间的速度为v,则落地时的机械能为()A.m gh B.mv2﹣mgh C.m gH D.mg(H﹣h)考点:机械能守恒定律.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:小球落到地面瞬间重力势能可直接得到为﹣mgh,但动能不知道,所以机械能不好直接确定.但最高点时速度为零,动能为零,这个位置的机械能很快求出,根据小球下落过程中机械能守恒,落地时与刚下落时机械能相等,就能求出小球落到地面前的瞬间的机械能.解答:解:取桌面处的重力势能为零,小球在最高点时机械能为:E=mg(H﹣h);小球下落过程中机械能守恒,则小球落到地面前瞬间的机械能等于最高点的机械能,为:E′=E=mg(H﹣h).故D正确.故选:D点评:本题比较简单,关键在于选择什么位置确定机械能,能运用机械能守恒定律进行分析和计算.9.(6分)如图所示的两个单摆,摆球质量相等,悬线甲短,乙长,悬点O1、O2等高,将悬线拉至水平然后释放,以悬点所在平面为参考平面,则两球经过最低点时()A.甲球的动能小于乙球的动能B.甲球的机械能等于乙球的机械能C.甲球的机械能小于乙球的机械能D.甲球悬线的张力大于乙球悬线的张力考点:机械能守恒定律;向心力.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:A、B两球在运动的过程中,只有重力做功,机械能守恒,比较出初始位置的机械能即可知道在最低点的机械能大小.根据E P=mgh分析重力势能的大小.根据机械能守恒定律和牛顿第二定律结合得到线的拉力表达式,可比较拉力的大小.解答:解:A、对于任一球,根据机械能守恒定律得:E k=mgr,可得r越大,动能越大,所以甲球的动能小于乙球的动能,故A正确.BC、A、B两球在运动的过程中,只有重力做功,机械能守恒,初始位置两球的机械能相等,所以在最低点,两球的机械能相等.故B正确,C错误.D、在最低点,根据牛顿第二定律得:F﹣mg=m由机械能守恒得:mgr=联立得F=3mg,与绳的长度无关.所以两绳拉力大小相等.故D错误.故选:AB.点评:解决本题的关键掌握动能定理和机械能守恒定律,知道摆球在最低点靠合力提供做圆周运动的向心力.10.(6分)在距地面10m高处,以10m/s的速度抛出一质量为1kg的物体,已知物体落地时的速度为16m/s,下列说法中不正确的是(g取10m/s2)()A.抛出时人对物体做功为50JB.自抛出到落地,重力对物体做功为100JC.飞行过程中物体克服阻力做功22JD.物体自抛出到落地时间为1s考点:动能定理的应用.专题:动能定理的应用专题.分析:抛出时人对物体做功等于物体的初动能.重力做功W G=mgh.根据动能定理求出飞行过程中物体克服阻力做的功.解答:解:A、根据动能定理,抛出时人对物体做功等于物体的初动能,为:W1===50J,故A正确;B、自抛出到落地,重力对物体做功为W G=mgh=1×10×10=100J,故B正确;C、根据动能定理得:mgh﹣W f=E k2﹣E k1,代入解得,物体克服阻力做的功W f=mgh﹣=100﹣=22J,故C正确;D、由于空气阻力的影响,物体不是平抛运动,故竖直分运动不是自由落体运动,无法求解平抛运动的时间,故D错误;本题选择错误的,故选D.点评:本题是动能的定义和动能定理的简单应用,空气阻力是变力,运用动能定理求解克服空气阻力做功是常用的方法.三.实验题(本题共1小题,每小题16分,共16分)11.(16分)用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.实验所用的电源为学生电源,输出电压为6V的交流电和直流电两种.重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带的点痕进行测量,即可验证机械能守恒定律.(1)下面列举了该实验的几个操作步骤:A.按照图示的装置安装器件;B.将打点计时器接到电源的“直流输出”上;C.用天平测出重锤的质量;D.释放悬挂纸带的夹子,同时接通电源开关打出一条纸带;E.测量纸带上某些点间的距离;F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能.其中没有必要进行的或者操作不当的步骤,将其选项对应的字母填在下面的空行内,并说明其原因.步骤B是错误的.理由是打点计时器使用的是交流电源;步骤C是错误的.理由是在“验证机械能守恒定律”的实验中,因为我们是比较mgh、mv2的大小关系,故m可约去比较,不需要用天平;步骤D是错误的.理由是应先接通打点计时器电源后释放重物,由于重物运动较快,可能会使打出来的点很少,不利于数据的采集和处理.(2)利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度a的数值.如图2所示,根据打出的纸带,选取纸带上的连续的五个点A、B、C、D、E,测出A距起始点O的距离为s0,点AC间的距离为s1,点CE间的距离为s2,使用交流电的频率为f,根据这些条件计算:AE间所用的时间为设O点处的重力势能为0,OA段的重力势能E P为mgs0;C点的速度为;C点的动能E k为;如果在实验误差范围内,E P=E k,说明了OC过程重物的机械能守恒.考点:验证机械能守恒定律.专题:实验题.分析:对于实验,我们要从实验原理、实验仪器、实验步骤、实验数据处理、实验注意事项这几点去搞清楚.纸带实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度和加速度,从而求出动能.根据功能关系得重力势能减小量等于重力做功的数值.解答:解:(1)打点计时器使用的是交流电源,故B中将打点计时器接到电源的“直流输出”上错误,应该使用交流电源;步骤C是错误的,在“验证机械能守恒定律”的实验中,因为我们是比较mgh、mv2的大小关系,故m可约去比较,不需要用天平.步骤D是错误的,实验时,应先接通打点计时器电源后释放重物,由于重物运动较快,可能会使打出来的点很少,不利于数据的采集和处理.(2)使用交流电的频率为f,所以AE间所用的时间为t=,设O点处的重力势能为0,OA段的重力势能E P=mgs0,利用匀变速直线运动的推论得:v C=,E kC=mv C2=,如果在实验误差范围内,E P=E k,说明了OC过程重物的机械能守恒.故答案为:(1)B、打点计时器使用的是交流电源;C、在“验证机械能守恒定律”的实验中,因为我们是比较mgh、mv2的大小关系,故m可约去比较,不需要用天平D、应先接通打点计时器电源后释放重物,由于重物运动较快,可能会使打出来的点很少,不利于数据的采集和处理.(2);mgs0;;;机械能点评:要知道重物带动纸带下落过程中能量转化的过程和能量守恒,熟练应用匀变速直线运动规律解决实验问题;重物带动纸带下落过程中,除了重力还受到阻力,从能量转化的角度,由于阻力做功,重力势能减小除了转化给了动能还有一部分转化给摩擦产生的内能.四.计算题(本题共3小题,共34分,解答应写出必要的文字说明,方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须写出数值和单位.)12.(10分)以20m/s的初速度,从地面竖直向上抛出一物体.不计空气阻力影响.求:(1)它上升的最大高度;(2)物体在离地面多高处,物体的动能与重力势能相等.(g=10m/s2)考点:机械能守恒定律;动能和势能的相互转化.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:(1)当物体上升到最高点时,速度为零,根据运动学基本公式求解;(2)物体运动过程中,机械能守恒,列出方程式,再结合已知条件:动能与重力势能相等,列出方程,联立即可求解解答:解:(1)当物体上升到最高点时,速度为零,则有:2gh=解得:h=(2)以地面为参考面,设物体上升高度为h,动能与重力势能相等.由机械能守恒定律得:mv02=mgh+据题有:mgh=mv2;联立解得:h==10m答:(1)它上升的最大高度为20m;(2)物体在离地面10m高处,物体的动能与重力势能相等.点评:本题利用机械能守恒定律求解竖直上抛运动;利用机械能守恒定律解题的优点是:解题时只需注意初、末状态,而不必考虑物体的运动过程13.(12分)有一质量为0.2kg的物块,从长为4m,倾角为30°光滑斜面顶端处由静止开始沿斜面滑下,斜面底端和水平面的接触处为很短的圆弧形,如图所示.物块和水平面间的滑动摩擦因数为0.2求:(1)物块在水平面能滑行的距离;(2)物块克服摩擦力所做的功.(g取10m/s2)考点:动能定理的应用.专题:动能定理的应用专题.分析:(1)对物块运动的整个过程运用动能定理即可求解;(2)根据摩擦力做功的公式即可求出摩擦力做的功,物块克服摩擦力所做的功等于摩擦力做功的绝对值.解答:解:(1)对物块运动的整个过程运用动能定理得:0﹣0=mglsin30°﹣μmgs带入数据解得:s=10m(2)整个过程中摩擦力做的功为:W=﹣μmgs代入数据得;W=﹣4J所以物块克服摩擦力所做的功为4J.答:(1)物块在水平面能滑行的距离为10m;(2)物块克服摩擦力所做的功为4J.点评:本题考查了动能定理的直接应用,难度不大,属于基础题.14.(12分)如图所示,半径R=0.4m的光滑半圆环轨道处于竖直平面内,半圆环与粗糙的水平地面相切于圆环的端点A.一质量m=0.1kg的小球,以初速度v0=7m/s在水平地面上向左作加速度a=3m/s2的匀减速直线运动,运动4.0m后,冲上竖直半圆环,最后小球落在C 点.求:(1)小球在A处的速度;(2)小球在B处所受的支持力和速度;(3)A、C之间的距离(g=10m/s2)考点:动能定理的应用;向心力.专题:动能定理的应用专题.分析:要求AC之间的距离应该首先判定物体能否到达B点,故应该先求出物体到达B 点的最小速度,然后根据动能定理求出物体实际到达B点时的速度,由于实际速度大于最小速度,故物体到达B后做平抛运动,最后根据平抛运动的规律求出物体在平抛过程当中水平向的位移.解答:解:(1)小球向左运动的过程中小球做匀减速直线运动,故有:v A2﹣v02=﹣2as解得:v A==5m/s(2)如果小球能够到达B点,则在B点的最小速度v min,故有:mg=m解得:v min=2m/s而小球从A到B的过程中根据机械能守恒可得:mgh+mv B2=mv A2解得:v B=3m/s由于V B>v min故小球能够到达B点,且从B点作平抛运动,由牛顿第二定律可知:F﹣mg=m解得:F=mg+m=1+22.5N=23.5N;(3)在竖直方向有:2R=gt2;在水平方向有s AC=v B t解得:s AC=1.2m故AC间的距离为1.2m;答:(1)小球到达A点的速度为5m/s;(2)速度大小为3m/s;(3)AC间的距离为1.2m.点评:解决多过程问题首先要理清物理过程,然后根据物体受力情况确定物体运动过程中所遵循的物理规律进行求解;小球能否到达最高点,这是我们必须要进行判定的,因为只有如此才能确定小球在返回地面过程中所遵循的物理规律.。