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山西省太原市古交第六中学高一物理月考试题含解析一、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)某质点做直线运动时,第1s内的位移为2m,第2s内的位移为3m,第3s内的位移为4m,第4s内的位移为5m,由此可以断定(

)A.质点一定做匀加速运动,加速度a=1m/s2

B.质点在这4s内的平均速度一定为3.5m/sC.质点t=0时刻的速度V0=1.5m/s

D.质点第5s内的位移为6m参考答案:B2.有些公共汽车配备逃生锤,遇到紧急情况时,乘客可以用逃生锤打破车窗玻璃逃生。为了更容易打破玻璃,逃生锤外形应选择图中的(

)

参考答案:A3.关于时刻和时间,下列说法正确的是(

)A.时刻表示时间极短,时间表示时间较长B.时刻在时间轴上表示一点,时间在时间轴上表示一段线段C.火车站大屏幕上显示的是列车时刻表D.1分钟只能分成60个时刻参考答案:BC4.物体受几个恒力的作用而处于平衡状态,若再对物体施加一个恒力,则物体可能做

)A.静止或匀速直线运动

B.匀变速直线运动C.曲线运动

D.匀变速曲线运动参考答案:BCD5.如图,在光滑水平面上,物体受两个沿水平方向、互相垂直的恒力F?和F?作用,从静止开始运动(沿图中虚线),在物体发生一段位移的过程中,F?对物体做功4J,F?对物体做功3J,则F?和F?合力对物体所做功为(

)k.Com]A.5J

B.7J

C.1J

D.3.5J参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.“嫦娥一号”和“嫦娥二号”卫星相继完成了对月球的环月飞行,标志着我国探月工程的第一阶段已经完成.设“嫦娥二号”卫星环绕月球的运动为匀速圆周运动,它距月球表面的高度为h,已知月球的质量为M、半径为R,引力常量为G,则卫星绕月球运动的向心加速度a=

,线速度v=

.参考答案:,.【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.【分析】卫星绕月球做圆周运动,万有引力提供向心力,应用万有引力定律与向心力公式可以求出卫星绕月球运动的向心加速度a和线速度v.【解答】解:嫦娥二号卫星绕月球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G=ma=m可得:a=,v=故答案为:,.7.某同学在做测定木板与木块间的动摩擦因数的实验时,设计了两种实验方案.方案A:木板固定,用弹簧秤拉动木块。如图(a)所示.方案B:木块固定,用手拉动木板,如图(b)所示.除了实验必需的弹簧秤、木板、木块、细线外,该同学还准备了质量为200g的配重若干个.(g=10m/s2)①上述两种方案中,你认为更合理的是方案

原因是

;②该同学在木块上加放配重,改变木块对木板的正压力.记录了5组实验数据.如下所示,则可测出木板与木块间的动摩擦因数

参考答案:①B

B方案中拉物体不需要一定保持匀速

0.25

8.如图所示,两块木块并排固定在水平面上,一子弹以速度v水平射入,若弹在木块中做匀减速直线运动,穿过两木块时速度刚好减小到零,且穿过每块木块所用的时间相等,则两木块的厚度之比d1:d2=

参考答案:

3:1

9.某个25kg的小孩坐在秋千板上,秋千板离拴绳子的横梁2.5m。如果秋千板摆动经过最低位置时的速度是3m/s,这时秋千板所受的压力为______N参考答案:340以小孩为研究对象,根据牛顿第二定律得:FN-mg=,得到秋千板对小孩的支持力为:FN=mg+,解得:FN=340N,由牛顿第三定律得小孩对秋千板的压力大小为340N。10.在共点力合成的实验中,根据实验数据画出力的图示,如图所示。图上标出了F1、F2、F、F′四个力,其中

(填上述字母)不是由弹簧秤直接测得的。若F与F′的

基本相等,

基本相同,说明共点力合成的平行四边行定则得到了验证。参考答案:F’;

大小;

方向11.如图所示,B和C是一组塔轮,即B和C半径不同,但固定在同一转动轴上,其半径之比为RB:RC=3:2,A轮的半径大小与C轮相同,它与B轮紧靠在一起,当A轮绕过其中心的竖直轴转动时,由于摩擦作用,B轮也随之无滑动地转动起来.a、b、c分别为三轮边缘的三个点,则a、b、c三点在运动过程中的

.线速度大小之比为向心加速度大小之比为

.参考答案:3:3:2,9:6:4【考点】线速度、角速度和周期、转速.【分析】轮A、轮B靠摩擦传动,边缘点线速度相等;轮B、轮C是共轴传动,角速度相等;再结合公式v=rω和a=vω列式分析.【解答】解:①轮A、轮B靠摩擦传动,边缘点线速度相等,故:va:vb=1:1根据公式v=rω,有:ωa:ωb=3:2根据ω=2πn,有:na:nb=3:2根据a=vω,有:aa:ab=3:2②轮B、轮C是共轴传动,角速度相等,故:ωb:ωc=1:1根据公式v=rω,有:vb:vc=3:2根据ω=2πn,有:nb:nc=1:1根据a=vω,有:ab:ac=3:2综合得到:va:vb:vc=3:3:2aa:ab:ac=9:6:4故答案为:3:3:2,9:6:412.英国物理学家牛顿曾经猜想地面上的重力、地球吸引月球与太阳吸引行星的力遵循同样的“距离平方反比”规律,牛顿为此做了著名的“月一地”检验。牛顿根据检验的结果,把“距离平方反比”规律推广到自然界中任意两个物体间,发现了具有划时代意义的万有引力定律。“月一地”检验分为两步进行:(1)理论预期:假设地面的地球吸引力与地球吸引月球绕地球运行的引力是同种力,遵循相同的规律。设地球半径和月球绕地球运行的轨道半径分别为R和r(已知r=60R)。那么月球绕地球运行的向心加速度与地面的重力加速度的比值1:

。(2)实测数据验算:月球绕地球运行的轨道半径r=3.80×108m,月球运行周期T=27.3天=s,地面的重力加速度为g=9.80m/s2,由此计算月球绕地球运行的向心加速度a′与地面的重力加速度的比值=1:

。若理论预期值与实测数据验算值符合,表明,地面物体所受地球的引力、月球所受地球的引力,与太阳、行星间的引力,真的遵从相同的规律!参考答案:(1)

3600

;(2)

3640-3665之间都可以

13.(填空)(2015春?长沙校级月考)打点计时器是测时间(测时间/测距离)的仪器,其中电磁打点计时器所用电压为4到6伏,电火花打点计时器所用电压为220伏,若电源频率变为60Hz,则它们每隔秒打一个点.参考答案:测时间,4到6,220,.电火花计时器、电磁打点计时器解:打点计时器是利用交流电源进行的计时仪器,其中电磁打点计时器所用电压为4到6伏,电火花打点计时器所用电压为220伏,若电源频率为60Hz则它们每隔秒打一个点.故答案为:测时间,4到6,220,.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.中国是礼仪之邦,接待客人时常常会泡上一杯热茶。某同学用热水泡茶时发现茶叶很快就会沉入水底,他想如果用冷水来泡茶情况又是怎样的呢?为此他做了用不同温度的水泡茶的实验,并测出了茶叶从加水到下沉所需的时间,结果如下表所示。温度(℃)20406080100时间(分)22013025104【现象分析】茶叶吸水膨胀,它的重力增大,浮力

,由于重力大于浮力,所以下沉。【原因解释】由上表可知,温度越高,茶叶从加水到下沉的时间越短,请从微观角度解释其可能的原因:

。【实际应用】夏季到了,又是电蚊香大显身手的时候。使用时,接上电源,使蚊香片温度升高,香味很快散发到空气中。请你再举出一个上述原理在生活中应用的例子:

。参考答案:15.决定平抛运动物体飞行时间的因素是

A.初速度

B.抛出时的高度

C.抛出时的高度和初速度 D.以上均不对参考答案:C四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(12分)学习了电学相关知识后,学校举办了一次综合实践活动,活动的主题是利用电流表或电压表制作一个简易电子秤。左图是小红设计的电子秤原理图,其中为干电池(2节);A是电流表(电子秤示数表盘);是定值电阻(5Ω);是一根长为6cm阻值为15Ω的均匀电阻丝。c是一根弹簧,其所受压力F与压缩量△L的关系如右图所示(塑料盘的重力不计,g取10N/kg,制作时,调整弹簧的长度,使之不称重物时滑片P刚好在电阻丝的端。(1)该电子秤的最大称量是多大.应选用的电流表最大量程是多少;(2)当电流表的指针指在O.3A处时,所称重物的质量是多少;(3)从理论上说明该方案的最大不足,画出你的设计原理图。参考答案:解析:17.驾驶证考试中的路考,在即将结束时要进行目标停车,考官会在离停车点不远的地方发出指令,要求将车停在指定的标志杆附近,终点附近的道路是平直的,依次有编号为A、B、C、D、E的五根标志杆,相邻杆之间的距离△L=16.0m。一次路考中,学员甲驾驶汽车,学员乙坐在后排观察并记录时间,学员乙与车前端面的距离为△s=2.0m。假设在考官发出目标停车的指令前,汽车是匀速运动的,当学员乙经过O点考官发出指令:“在D标志杆目标停车”,发出指令后,学员乙立即开始计时,学员甲需要经历

△t=0.5s的反应时间才开始刹车,开始刹车后汽车做匀减速直线运动,直到停止。学员乙记录下自己经过B、C杆时的时刻tB=5.50s,tC=7.50s。已知O、A间的距离LOA=69m。求:(1)刹车前汽车做匀速运动的速度大小v0及汽车开始刹车后做匀减速直线运动的加速度大小a;(2)汽车停止运动时车头前端面离D的距离。参考答案:解:(1)设OA之间距离为L,根据题意,LOA+△L=v0△t+v0(tB-△t)

-a(tB-△t)2,——————4分LOA+2△L=v0△t+v0(tC-△t)-a(tC-△t)2,——————4分联立解得:v0=20m/s

a=2m/s2。——————2分

(2)汽车刹车位移:x1==100m——————4分反应时间内汽车位移:x2=v0△t=10m——————2分LOA+3△L-△s=x+x1+x2,

解得x=5m

——————2分

18.圆弧轨道AB固定于地面上,半径R=2m,所对圆心角为60°,其末端与逆时针转动的水平传送带相切于B点,如图所示,传送带长L=2m,速度v=4m/s.一个质量为m=0.1kg的滑块从最高点A由静止开始滑下并滑上水平传送带,运动到B点时速度vB=4m/s.(g取10m/s2),求:(1)滑块在圆弧AB上克服摩擦力做的功;(2)若滑块不从右端滑离传送带,滑块与传送带的动摩擦因数μ应满足什么条件?(3)若传送带与滑块的动摩擦因数μ=0.5,求滑块从B点滑到离B点最远过程中产生的热量Q.参考答案:解:(1)A→B的过程,由动能定理得:mgR(1﹣cos60°)﹣Wf=mvB2

①(2分)代入数据解得:Wf=0.2J

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