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文档简介
广东省东莞市高明新圩中学2022-2023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.(单选)某物体做直线运动的速度图象如图所示,下列说法中正确的是(
)A.在t1时刻该物体离出发点最远B.在t2时刻该物体离出发点最远C.在t3时刻物体的速度方向发生改变D.在t4时刻物体回到了出发点参考答案:B2.(单选)铁路提速,要解决许多技术问题.通常,列车阻力与速度平方成正比,即f=kv2.列车要跑得快,必须用大功率的机车来牵引.若列车分别以120km/h和40km/h的速度匀速行驶时,机车功率大小的比值
(
)A.3/1
B.9/1
C.27/1
D.81/1参考答案:C解:列车匀速行驶,则牵引力和阻力是一对平衡力,大小相等.
所以:F=f=kv2,
因为:P=Fv=kv3,
得:,故选:C3.地球质量为M,人造地球卫星的轨道半径为R时,环绕地球的线速度为v,角速度为ω,当地球卫星的轨道半径为2R时,下列说法中正确的是(
)A、根据,卫星的线速度减小到B、根据,卫星的线速度增大到C、根据,卫星的线速度增大到2vD、根据ω=v/r,卫星的角线速度减小到ω/2参考答案:A4.同一辆汽车以同样大小的速度先后开上平直的桥和凸形桥,在桥的中央处有A.车对两种桥面的压力一样大
B.车对平直桥面的压力大C.车对凸形桥面的压力大
D.无法判断参考答案:B5.(多选题)太空中存在一些离其它恒星较远的、由质量相等的三颗星组成的三星系统,通常可忽略其它星体对它们的引力作用.已观测到稳定的三星系统存在两种基本的构成形式:一种是三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星在同一半径为R的圆轨道上运行;另一种形式是三颗星位于等边三角形的三个顶点上.并沿外接于等边三角形的圆形轨道运行,如图所示.设这三个星体的质量均为M,且两种系统的运动周期相同,则()A.直线三星系统运动的线速度大小为V=B.此三星系统的运动周期为T=4πRC.三角形三星系统的线速度大小为V=D.三角形三星系统中星体间的距离为L=参考答案:BD【考点】万有引力定律及其应用;人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】明确研究对象,对研究对象受力分析,找到做圆周运动所需向心力的来源.【解答】解:AB、在第一种形式下:三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星在同一半径为R的圆轨道上运行;其中边上的一颗星受中央星和另一颗边上星的万有引力提供向心力.解之得:v=T=故A错误、B正确.CD、另一种形式是三颗星位于等边三角形的三个项点上,并沿外接于等边三角形的圆形轨道运行,由万有引力定律和牛顿第二定律得:由于两种系统的运动周期相同,即T=故解得:L=.所以=,故C错误、D正确.故选:BD.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示是一个物体向东运动的速度图象。由图可知在0~10s内物体的加速度大小是
m/s2,方向是
;在40-60s内物体的加速度为
m/s2.参考答案:
3
向东
-1.5
7.测速仪安装有超声波发射和接收装置,如图所示,B为测速仪,A为汽车,两者相距335m,某时刻B发出超声波,同时A由静止开始做匀加速直线运动.当B接收到反射回来的超声波信号时,A、B相距355m,已知声速为340m/s,则汽车的加速度大小为-__________m/s2.参考答案:0.608.如图为某小球做平抛运动时,用闪光照相的方法获得的相片的一部分,图中背景方格的边长为5cm,重力加速度为g=10m/s2则(1)小球平抛的初速度Vo=
m/s(3′)(2)小球过A点的速率VA=
m/s(3′)参考答案:(1)1
(2)9.某同学利用打点计时器探究小车速度随时间变化的关系,所用交流电的频率为50Hz,如图为某次实验中得到的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5为计数点,相邻两计数点间还有4个打点未画出.若从纸带上测出x1=5.20cm、x2=5.60cm、x3=6.00cm、x4=6.40cm.则打点计时器打计数点“2”时小车的速度v2=
m/s,小车的加速度a=___
m/s2,依据本实验原理推断第4计数点和第5计数点之间的距离x5=
cm.参考答案:0.58
m/s,
0.40
m/s2,
6.80
cm10.钟表的时针、分钟和秒针的针尖都在做圆周运动,它们的角速度的比是__________,如果时针与分钟长度的比是2:3。那么,三针尖的线速度的比是__________。参考答案:1:12:720,
1:18
11.物体做曲线运动的条件,以下说法正确的是:A.物体受到的合外力不为零,物体一定做曲线运动B.物体受到的力不为恒力,物体一定做曲线运动C.初速度不为零,加速度也不为零,物体一定做曲线运动D.初速度不为零,并且受到与初速度方向不在同一条直线的外力作用,物体一定做曲线运动参考答案:D只要物体所受合力与速度不共线,物体一定做曲线运动,物体所受合力与速度共线,物体做直线运动,ABC错;D对;12.如图,半径为和的圆柱体靠摩擦传动,已知,分别在小圆柱与大圆柱的边缘上,是圆柱体上的一点,,如图所示,若两圆柱之间没有打滑现象,则∶∶=
;ωA∶ωB∶ωc=
。参考答案:2:2:1
2:1:1
13.探究功与物体速度变化的关系实验时,先适当垫高木板,然后由静止释放小车,小车在橡皮条弹力的作用下被弹出,沿木板滑行,小车滑行过程中带动通过打点计时器的纸带记录其运动情况。观察发现纸带前面部分点迹疏密不匀,后而部分点迹比较均匀,回答下列问题:(1)适当垫高木板是为了__________________________________;(2)通过纸带求小车速度时应使用纸带的(填“全部”、“前面部分”或“后面部分”)
(3)若实验作了n次,所用椽皮条分别为1根、2根……n根,通过纸带求出小车的速度分别为v1、v2……vn,用W表示橡皮条对小车所做的功,作出的W—v2图线是一条过坐标原点的直线,这说明W与v的关系是_________________。(4)在做“探究功与物体速度变化关系”的实验时,下列说法正确的是
A.通过改变橡皮筋的条数改变拉力做功的数值B.通过改变橡皮筋的长度改变拉力做功的数值C.通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的最大速度D.每次实验不必算出橡皮筋对小车做功的具体数值参考答案:(1)
平衡摩擦力
(2)
后面部分
(3)
W与速度v的平方成正比
或者
(4)
ACD
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)如图所示为做直线运动的某物体的v—t图像,试说明物体的运动情况.参考答案:0~4s内物体沿规定的正方向做匀速直线运动,4~6s内物体沿正方向做减速运动,6s末速度为零,6~7s内物体反向加速,7~8s内沿反方向匀速运动,8~10s内做反向匀减速运动,10s末速度减至零。15.下图是光线从空气射入水中的示意图。图中是小婷同学画的光的折射光路图。她画得对吗?为什么?参考答案:小婷同学画得不对。(1分)因为光线从空气射入水中,入射角大于反射角。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,轻杆长为2L,中点装在水平轴O点,两端分别固定着小球A和B,A,B球质量分别为2m、m,整个装置在竖直平面内绕O轴做圆周运动,不计摩擦和空气阻力,当A球达到最高点时,球A与杆之间恰好无相互作用,已知重力加速度为g,求:(1)求此时杆对B球的作用力的大小和方向;(2)求当B球转到最高点时,B球的速度是多少,以及此时杆所受O轴力大小和方向?参考答案:解:(1)设图示位置A、B两球的速率为v,且杆对B球的作用力为F,则对A球有:2mg=2…①对B球有:F﹣mg=…②由①②两式得:F=2mg,方向竖直向上(2)设当B求到达最高点时速度为v1,此过程机械能守恒,有:2mg×2L﹣mg×2L=×3m﹣…③解得:v1=设此时杆对AB的作用力分别为F1、F2,对A由牛顿第二定律得:F1﹣2mg=…④解得:F1=mg,方向竖直向上.对B同理可得:F2+mg=…⑤解得:F2=mg,方向竖直向下.由牛顿第三定律得,球A对杆的拉力为:F1′=F1=mg,方向竖直向下.球B对杆的拉力为:F2′=F2=mg,方向竖直向上.对杆由平衡条件可得:F=F1′﹣F2′=mg,方向竖直向上.答:(1)求此时杆对B球的作用力的为2mg,方向竖直向下;(2)当B球转到最高点时,B球的速度是,以及此时杆所受O轴力大小为mg,方向竖直向上17.A、B两辆小汽车(均可视为质点)在一条平直的公路上同向行驶,当B车在A车前方40m处时开始计时,此时B车的速度为V1=4m/s,A车的速度为V2=2m/s,从此时开始B车做加速度为a1=2m/s2的匀加速直线运动,A车则先匀加速一段时间后加速度突变为0,再经过一段时间,在t=12s时A车追上B车,且追上时二者速度相等。求:(1)A车加速阶段的加速度a2是多大?(2)在A车追上B车前两车的最大距离ΔXm是多少?参考答案:18.(计算)(2015春?青海校级月考)如图所示,摩托车做腾跃特技表演,沿曲面冲上高0.8m顶部水平高台,接着以v=3m/s水平速度离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.A、B为圆弧两端点,其连线水平.已知圆弧半径为R=1.0m,人和车的总质量为180kg,特技表演的全过程中,阻力忽略不计.(计算中取g=10m/s2).求:(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s.(2)从平台飞出到达A点时速度大小及方向.(3)人和车运动到圆弧轨道最低点O速度v1=m/s此时对轨道的压力.参考答案:(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s为1.2m.(2)从平台飞出到达A点时速度大小为4m/s,方向与水平方向的夹角为53°斜向下.(3)人和车运动到圆弧轨道最低点O速度v1=m/s时对轨道的压力为7740N.向心力;平抛运动解:(1)车做的是平抛运动,很据平抛运动的规律可得竖直方向上H=水平方向上s=vt2,则s==3×=1.2m.(2)摩托车落至A点时,其竖直方向的分速度vy=gt2=4m/s到达A点时速度=5m/s设摩托车
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