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文档简介
1、2021年山东省烟台市第四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. (单选)如图所示,一轻质弹簧其上端固定在升降机的天花板上,下端挂一小球,在升降机匀加速竖直下降过程中,小球相对于升降机静止。若升降机突然停止运动,设空气阻力可忽略不计,弹簧始终在弹性限度内,且小球不会与升降机的内壁接触,则以地面为参照系,小球在继续下降的过程中 ( )A速度逐渐减小,加速度逐渐增大B速度逐渐增大,加速度逐渐增大C速度先增大后减小,加速度先减小后增大D速度先减小后增大,加速度先增大后减小参考答案:C2. 架飞机水平匀速飞行,从飞机上每隔1s释放一个
2、铁球,先后共释放4个,若不计空气阻力,则4个铁球: A在空中任意时刻总是排列成抛物线,它们的落地点等间距B在空中任意时刻总是排列成抛物线,它们的落地点不等间距C在空中任意时刻总是在飞机的正下方,排列成竖直线,它们的落地点不等间距D在空中任意时刻总是在飞机的正下方,排列成竖直线,它们的落地点等间距参考答案:D3. 如图所示,A、B两个小球从同一竖直线上的不间位置水平拋出,结果它们落在地面上的同一点C,已知A离地面的高度是B离地面高度的2倍,不计空气阻力,从小球抛出到落在C点的过程,下列说法正确的是()AA、B两个小球的加速度相同BA、B两个小球经历的时间相同CA的初速度是B的倍DA、B两个小球在
3、C点的速度相同参考答案:A【考点】平抛运动【分析】两球均做平抛运动,加速度相同,根据高度比较运动的时间,结合水平位移相等,比较初速度的大小关系【解答】解:A、两个小球均做平抛运动,加速度相同,故A正确B、根据h=知,t=,由于两球平抛运动的高度不同,则两个小球经历的时间不同,故B错误C、根据t=知,A、B两球的高度之比为2:1,则所用的时间之比为,根据得,水平位移相等,初速度之比为,故C错误D、根据知,两球落地时竖直分速度之比为:1,根据平行四边形定则知,两球落地的速度大小和方向均不同,故D错误故选:A4. (单选)如图所示为一物体做直线运动的v-t图象,则在0-t1和t1-t2时间内( )A
4、.速度方向相同,加速度方向相同B.速度方向相同,加速度方向相反C.速度方向相反,加速度方向相同D.速度方向相反,加速度方向相反参考答案:D5. (单选题)关于曲线运动, 以下说法正确的是( )A曲线运动是一种变速运动B做曲线运动的物体合外力可能为零C做曲线运动的物体所受的合外力一定是变化的D曲线运动不可能是一种匀变速运动参考答案:A二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 跳绳是一种健身运动。设某运动员的质量是50kg,他一分钟跳绳180次。假定在每次跳跃中,脚与地面的接触时间占跳跃一次所需时间的2 / 5,则该运动员跳绳时克服重力做功的平均功率是_W(g取10m/s2)。参考答
5、案:75W跳一次的时间是t0 = 60 / 180 s = 1 / 3 s人跳离地面作竖直上抛,到最高点时间为t = 此过程克服重力做功W = W跳绳时克服重力做功的平均功率W = 75W7. 有一种大型游戏器械,它是一个圆筒形的大容器,游客进入容器后靠竖直筒壁坐着,如图所示当圆筒开始转动,转速逐渐增大时,游客会感到自己被紧紧地压在筒壁上不能动弹,这一过程中筒壁对人的弹力不断 (填“增大”或“减小”)参考答案:8. 电火花打点计时器是用交流电源的计时仪器,它每隔 秒打一次点。某同学在做打点计时器实验时,获得如下两条纸带:图1中相邻两点间的距离相等,说明小车做 运动,图2中相邻两点间的距离逐渐增
6、大,说明小车做 运动。参考答案:0.02 匀速直线 加速直线9. 一个物体质量为5kg放在光滑的水平面上,处于静止。从某时刻t=0起,受到如图所示水平力F的作用,则4s末的速度为 m/s,前4s的位移为 m。参考答案:10. (1)电磁打点计时器是一种记录 仪器,使用 电源(填“直流”或 “交流”),工作电压为 V,当电源频率为50Hz时,每隔 s打一个点;(2)使用打点计时器来分析物体的运动情况的实验中,有以下基本步骤:A松开纸带让物体带着纸带运动 B穿好纸带 C把打点计时器固定好 D接通电源进行打点以上步骤中正确的顺序是 (3)利用打点计时器探究小车的速度随时间变化的规律,如图给出了某次实
7、验中的纸带,其中1、2、3、4、5、6、7都为计数点,每相邻的两个计数点之间还有一点(未画出),从纸带上测得:s1=1.60cm,s2=2.40cm,s3=3.20cm,s4=4.00cm,s5=4.80cm,s6=5.60cm 每相邻的两个计数点之间的时间间隔T= s;通过纸带分析可知,小车的速度在 (填“增大”或“减小” ); 由纸带数据计算可得,小车的加速度为 m/s2;打下点3时小车的瞬时速度为 m/s; 参考答案:(1)物体运动信息( 或 物体运动时间和位移); 6V或4-6V 0.02S (2)CBDA(3)0.04S 增大 5 m/s2; 0.70 m/s;11. 如图所示,一物
8、体沿直线运动的vt图象,根据图象可求出物体在03s时间内的位移为 m参考答案:12【考点】匀变速直线运动的图像【分析】速度时间图象与坐标轴围成的“面积”大小等于物体通过的位移,由几何知识求位移【解答】解:根据速度时间图象与坐标轴围成的“面积”大小等于物体通过的位移,则知物体在03s时间内的位移为:x=m=12m故答案为:1215.一个带电粒子沿图中曲线由 M 到 N 穿过匀强电场,若粒子所受重力可以忽略,则该粒子带 电(填 “ 正 ” 或 “ 负 ” ),在 M 、 N 两点的动能相比较 _ _ 点较大。参考答案:13. (6分)自然界中任何两个物体都_, 引力的大小与这两个物体的_成正比,
9、与它们之间_的二次方成反比。参考答案:相互吸引,质量的乘积,距离三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 电火花打点计时器的工作电源是_V的_电源(填“直流”或“交流”),当电源频率为50Hz时,每隔_秒打一个点。(2)某同学在“用打点计时器测速度”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点。其相邻点间的距离如图所示,每两个相邻的计数点之间的时间间隔为0.10s。若认为某段时间内的平均速度等于这段时间中间时刻的瞬时速度,则打计数点C、E时小车对应的速度分别为:VC=_m/s, VE=_m/s。(保留小数点后两位
10、)据此可以求出小车从C到E计数点内的加速度为a=_m/s2。参考答案:15. (1)某次研究弹簧所受弹力F与弹簧长度L关系实验时得到如图a所示的FL图象,由图象可知:弹簧原长L0= cm,求得弹簧的劲度系数k= N/m(2)如图b的方式挂上钩码(已知每个钩码重G=1N),使(1)中研究的弹簧压缩,稳定后指针指示如图b,则指针所指刻度尺示数为 cm由此可推测图b中所挂钩码的个数为 个参考答案:(1)3.0,200;(2)1.50,3【考点】探究弹力和弹簧伸长的关系【分析】(1)该图线跟坐标轴交点,表示弹力为零时弹簧的长度,即为弹簧的原长由画得的图线为直线可知弹簧的弹力大小与弹簧伸长量成正比图线的
11、斜率即为弹簧的劲度系数(2)刻度尺的读数要估读一位,由胡克定律求出弹簧的弹力,然后推测钩码的个数【解答】解:(1)当弹簧弹力为零,弹簧处于自然状态,由图知原长为 l1=3.0cm由F=kx,知图线的斜率为弹簧的劲度系数,即k=2N/cm=200(N/m)(2)由图b可知,该刻度尺的读数为:1.50cm可知弹簧被压缩:x=L0L=3.01.50=1.5cm弹簧的弹力:F=kx=2001.5102=3N已知每个钩码重G=1N,可推测图b中所挂钩码的个数为3个故答案为:(1)3.0,200;(2)1.50,3四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 火箭发射“神舟”号宇宙飞船开始阶段是竖直升空,设
12、向上的加速度a=5m/s2,宇宙飞船中用弹簧秤悬挂一个质量为m=9kg的物体,当飞船升到某高度时,弹簧秤示数为85N,那么此时飞船距地面的高度是多少(地球半径R=6400km,地球表面重力加速度g=10m/s2)?参考答案:解:升空到距地h高处,对飞船中的物体进行受力分析,运用牛顿第二定律列出等式:Fmg=ma,又由于万有引力近似等于物体重力得:开始升空时:mg=,在h高处时:mg=,由以上三式解得h=3200km答:此时飞船距地面的高度是3200km【考点】万有引力定律及其应用;牛顿第二定律;向心力【分析】当卫星升空到某高处时,对物体进行受力分析,运用牛顿第二定律列出等式,注意此时物体所受的
13、重力与在地球表面不相等由于不考虑地球自转的影响,根据万有引力等于重力求出卫星距地面的高度17. 一个竖直放置的圆锥筒可绕其中心OO转动,筒内壁粗糙,筒口半径和筒高分别为R和H,筒内壁A点的高度为筒高的一半。内壁上有一质量为m的小物块。求(1)当筒不转动时,物块静止在筒壁A点受到的摩擦力和支持力的大小(2)当物块在A点随筒做匀速转动,且其受到的摩擦力为零时,筒转动的角速度参考答案:(1) (2)18. “嫦娥一号”探月卫星的成功发射,实现了中华民族千年奔月的梦想假若我国的航天员登上某一星球并在该星球表面上做了如下图所示的力学实验:让质量为m=1.0kg的小滑块以v0=1m/s的初速度从倾角为53
14、的斜面AB的顶点A滑下,到达B点后恰好能沿倾角为37的斜面到达C点不计滑过B点时的机械能损失,滑块与斜面间的动摩擦因数均为=0.5,测得A、C两点离B点所在水平面的高度分别为h1=1.2m,h2=0.5m已知sin37=0.6,cos37=0.8,不计该星球的自转以及其他星球对它的作用(1)求该星球表面的重力加速度g;(2)若测得该星球的半径为R=6106m,宇航员要在该星球上发射一颗探测器绕其做匀速圆周运动,则探测器运行的最大速度为多大?参考答案:解:(1)令该星球表面的重力加速度为g,小滑块从A到C的过程中,由动能定理得:=代入数值可解得g=6m/s2 (2)设探测器质量为m,探测器绕该星球表面做匀速圆周运动时运行速
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