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文档简介
北京海淀区明光中学2021-2022学年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1.2011年11月3日,“天宫一号”目标飞行器与“神舟八号”飞船成功实现首次交会对接,已知在对接前,“天宫一号”的运行轨道高度为350km,“神州八号”的运行轨道高度为343km。它们的运行轨道均视为圆周,则(
)A.“天宫一号”比“神州八号”周期长
B.“天宫一号”比“神州八号”线速度大C.“天宫一号”比“神州八号”角速度大D.“天宫一号”比“神州八号”向心加速度大参考答案:A2.(单选)甲、乙两车沿平直公路通过同样的位移.甲车在前半段位移上以v1=40km/h的速度运动,后半段位移上以v2=60km/h的速度运动;乙车在前半段时间内以v3=40km/h的速度运动,后半段时间内以v4=60km/h的速度运动.则甲、乙两车整个位移中的平均速度大小关系是A.v甲=v乙
B.v甲>v乙
C.v甲<v乙
D.无法比较参考答案:C3.如图所示,在竖直平面内有一个半径为R的圆弧轨道。半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力,已知PA=2R,重力加速度为g,则小球A.从B点飞出后恰能落到A点B.从P到B的运动过程中机械能守恒C.从P到B的运动过程中合外力做功mgRD.从P到B的运动过程中克服摩擦力做功mgR
参考答案:C4.右图是电冰箱的简化电路图,图中M是电冰箱压缩机用的电动机,L是电冰箱内的照明灯。则下列判断正确的是A.开关S1闭合,S2断开时,照明灯L与电动机M串联B.关上冰箱门时,S1自动闭合,使得照明灯L熄灭C.开关S1、S2都闭合时,照明灯L与电动机M并联D.冰箱内温度降低到设定温度时,S2自动断开,电动机M停止工作参考答案:C5.如图2所示,水平地面上有两块完全相同的木块A、B,水平推力F作用在A上,用FAB代表A、B间的相互作用力,下列说法中正确的是
(
)A.若地面是光滑的,则FAB=FB.若地面是光滑的,则FAB=F/2C.若地面是粗糙的,且A、B被推动,则FAB=F/2D.若地面是粗糙的,且A、B未被推动,FAB可能为F/3参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某人要将货箱搬上离地12m高的阁楼。现有30个相同的货箱,每个货箱的质量均为5kg,如图所示为该人提升重物时发挥的功率与被提升物体质量的关系图,由图可知此人要发挥最大功率则每次应搬_________个箱子;他最快需
s才能把货箱全部搬上去(不计下楼、搬起和放下箱子等时间)。参考答案:3
7207.用如图所示的装置研究平抛运动,用小锤打击弹性金属片后,A球沿水平方向抛出,同时B球被松开,自由下落。A、B两球同时开始运动,观察到两球________落地(填“同时”或“不同时”);改变打击的力度,重复这个实验,观察到两球________落地(填“同时”或“不同时”)。参考答案:同时;同时.解:由于两球同时运动,A球做平抛运动,B球自由落体运动,发现每次两球都同时落地,由于两球同时落地,因此说明A、B在竖直方向运动规律是相同的,故根据实验结果可知,平抛运动在竖直方向的分运动是自由落体运动.
故答案为:同时;同时.8.物体从高处被水平抛出后,第3s末的速度方向与水平方向成45°角,那么平抛物体运动的初速度为______m/s,第4s末的速度大小为______m/s。(取g=10m/s2,设4s末仍在空中)参考答案:9.如图所示的皮带传动装置中,点A和B分别是两个同轴塔轮上的点,A、B、C分别是三个轮边缘的点,且RA=RC=2RB,则三质点角速度和线速度的关系分别为(皮带不打滑)ωA∶ωB∶ωC=
,vA∶vB∶vC=
参考答案:2:2:1 2:1:110.月球绕地球转动的周期为T,轨道半径为r,由此可得地球质量的表达式为,若地球半径为R,则其密度表达式是.(万有引力常量为G)参考答案:,【考点】万有引力定律及其应用.【分析】根据万有引力提供向心力,结合轨道半径和周期求出地球的质量,通过地球的体积求出密度.【解答】解:根据得,M=.地球的密度故答案为:,11.某同学设计了一个探究加速度a与物体所受合力F及质量m关系的实验,如图所示,图甲为实验装置简图.(1)图中的电源插头应插在
▲(填“交流”或“直流”)电源上;(2)实验前,要将木板安装有打点计时器的一端垫起,其目的是
▲;(3)设沙桶和沙子的质量为m0,小车质量为m,为了减小实验误差,它们质量应满足m0
▲m;(填“>>”、“<<”或“=”)
(4)电源的频率为50Hz,图乙为某次实验得到的纸带,根据纸带可求出小车的加速度大小为
▲m/s2.(保留两位有效数字)参考答案:交流,平衡摩擦力,〈〈,3.212.如图甲所示,A、B两个长方形物体叠放在水平地面上,用一水平力F作用于B,已知A、B间及B与地面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2,A、B的加速度与F的关系如图乙所示,根据乙图提供的信息,可知A、B间的动摩擦因数为
,物体A的质量为
kg参考答案:0.4,0.5.【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.【分析】对图象进行分析,明确物体的运动状态和加速度的变化情况,再根据牛顿第二定律以及摩擦力公式进行分析,列式求解即可得出对应的质量和动摩擦因数.【解答】解:由图可知,A、B二者开始时对地静止,当拉力为3N时开始对地滑动;故B与地面间的最大静摩擦力为3N;当拉力为9N时,AB相对滑动,此时A与B的加速度为4m/s2;当拉力为13N时,B的加速度为8m/s2;对A分析可知A的加速度最大时,a=μ1g=4m/s2;解得:AB间的动摩擦因数μ1=0.4;对B分析可知,13﹣3﹣μ1mAg=mB×8对整体有:9﹣3=(mA+mB)×4联立解得;mA=0.5kg;mB=1.0kg;故答案为:0.4,0.5.13.河宽120m,船在静水中的速度为4m/s,水流速度为3m/s,则过河的最短时间为
s,最小位移为
m.参考答案:30,120.【考点】运动的合成和分解.【分析】当静水速与河岸垂直时,在垂直于河岸方向上的速度最大,根据分运动和合运动具有等时性知,渡河时间最短.当合速度与河岸垂直时,过河的位移最小.【解答】解:当静水速与河岸垂直,渡河时间最短.则t==s=30s.由于静水速大于水流速,根据平行四边形定则,知合速度可以与河岸垂直,当合速度与河岸垂直时,渡河的位移最小.所以最小位移等于河宽,等于120m.故答案为:30,120.三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(填空)在“探究加速度与力、质量的关系”实验中:(1)为了消除小车与水平木板之间摩擦力的影响应采取做法是___________A.将不带滑轮的木板一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀速运动B.将不带滑轮的木板一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀加速运动C.将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀速运动D.将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀加速运动(2)为了减小实验误差,钩码的质量应___________(填“远大于”、“远小于”或“等于”)小车的质量;每次改变小车质量(或钩码质量)时,___________(填“需要”或“不需要”)重新平衡摩擦力。(3)某同学在平衡摩擦力时把木板的一端垫得过高,所得的a-F图像为下图中的________;
(4)本实验所采用的科学方法是:__________________A.理想实验法
B.等效替代法
C.控制变量法
D.建立物理模型法参考答案:(1)C;(2)远小于,不需要(3)C;(4)C15.在“探究平抛运动的规律”的实验中,(1)甲同学采用如图(甲)所示的实验装置。当金属锤D打击金属片时,A球就水平飞出,B球同时竖直下落,两球同时落到地面。这个实验说明A球_________(填写选项代号)。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(2)乙同学采用如图(1)所示的装置。两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球P、Q,其中N的末端与可看作光滑的水平板相切;调节好实验仪器后,切断电源,使小铁球P、Q以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的下端射出。实验可观察到的现象应是
_
仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明
(3)丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图(2)所示的“小球做平抛运动”的照片。图中每个小方格的边长为10cm如果得拍摄时每0.1s曝光一次,该小球平抛的初速度大小为___
_m/s(g取10m/s2)。参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.高空投篮是一项惊险刺激的娱乐项目,其规则是:将手持篮球的选手固定在安全绳上,将安全绳拉离竖直方向成θ=53°角.稳定后从A点释放选手,选手和安全绳一起摆动起来.在摆动的过程中,选手可在任意位置投篮,篮球进入指定篮筐即为胜利.在一次游戏比赛中,甲在第一次摆动到最高点C时水平投出篮球,乙在第一次摆动到最低点B时水平投出篮球,均准确入筐,如图所示.已知安全绳长为L=5.0m,篮筐距安全绳最低点高度为h=1.6m.设甲选手在最高点以v0=m/s的速度将篮球水平抛出,篮球质量均为m=0.50kg,(不计空气阻力和安全绳的质量,g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:(1)甲选手经最低点B时的速度大小(结果可用根式表示);(2)甲选手从最高点C抛出篮球到落入筐中篮球的水平位移;(3)乙选手抛出篮球过程中对篮球做的功(结果保留两位有效数字).参考答案:解:(1)人和篮球由最高点摆到最低点过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:(M+m)gL(1﹣cosθ)=(M+m)v2,解得:v=2m/s;(2)甲抛出篮球后,篮球做平抛运动,在竖直方向:h+L(1﹣cosθ)=gt12,在水平方向:x1=v1t1,解得:x1=1.2m;(3)乙抛出篮球后,篮球做平抛运动,在竖直方向:h=gt22,在水平方向:x1+Lsinθ=v2t2,解得:v2=6.5m/s,在最低点,乙投篮的过程中,由动能定理得:W=mv22﹣mv2,解得:W=11J;答:(1)甲选手经最低点B时的速度大小为2m/s;(2)甲选手从最高点C抛出篮球到落入筐中篮球的水平位移为1.2m;(3)乙选手抛出篮球过程中对篮球做的功为11J.【考点】机械能守恒定律;平抛运动;动能定理.【分析】(1)人与篮球组成的系统机械能守恒,由机械能守恒定律可以求出甲经过B点时的速度.(2)抛出篮球后,篮球做平抛运动,由平抛运动知识可以求出篮球的水平位移.(3)篮球做平抛运动,由平抛运动规律求出篮球被抛出时的速度,然后由动能定理求出人对篮球做的功.17.如图所示,一光滑的半径为R的半圆形轨道放在水平面上,一个质量为m的小球以某一速度冲上轨道,当小球将要从轨道口飞出时,对轨道的压力恰好为零,则小球落地点C距A处多远?参考答案:解析:小球在B点飞出时,对轨道压力为零,则有18.某星球的半径R′是地球半径R的0.5倍(即R′=0.5R),该星球的质
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