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文档简介
福建省南平市洋庄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.“CCTV”焦点访谈节目报道,2007年5月24日,重庆市开县某小学的四十多名学生遭受雷击,造成重大伤亡事故。这一事件告诫我们,防雷十分重要,在野外遇到电闪雷呜时,应当(
)A、躲在大树下
B、躲进小山洞
C、撑着钢柄雨伞
D、站在避雷针旁边参考答案:B2.如图所示,从同一条竖直线上两个不同点P、Q分别向右平抛两个小球,平抛P的初速度分别为v1、v2,结果它们同时落到水平面上的M点处(不考虑空气Q阻力).下列说法中正确的是()A.一定是P先抛出的,并且移v1=v2B.一定是P先抛出的,并且移v1<v2C.一定是Q先抛出的,并且秒v1=v2D.一定是Q先抛出的,并且移v1>v2参考答案:B【考点】平抛运动.【分析】平抛运动的时间由高度决定,两球同时落到M处,根据高度比较出运动的时间,从而确定出谁先抛出.根据水平位移相等,结合水平方向上做匀速直线运动比较平抛运动的初速度大小.【解答】解:根据h=得:t=可知P的运动时间大于Q的运动时间,所以P先抛出,两者水平位移相等,P的运动时间长,则P的初速度小于Q的初速度.故B正确,A、C、D错误.故选:B.3.一质点做方向不变的直线运动,加速度方向始终与速度方向相同,但加速度的大小逐渐减小直至为零,则在此过程中(
)A.速度逐渐减小,当加速度减小到零时,速度达到最小值B.速度逐渐增大,当加速度减小到零时,速度达到最大值C.位移逐渐增大,当加速度减小到零时,位移达到最大值D.位移逐渐减小,当加速度减小到零时,位移达到最小值参考答案:B4.如图所示,地球可以看成一个巨大的拱形桥,桥面半径R=6400km,地面上行驶的汽车重力G=3×104N,在汽车的速度可以达到需要的任意值,且汽车不离开地面的前提下,下列分析中正确的是()A.汽车的速度越大,则汽车对地面的压力也越大B.不论汽车的行驶速度如何,驾驶员对座椅压力大小都等于3×104NC.不论汽车的行驶速度如何,驾驶员对座椅压力大小都小于他自身的重力D.如果某时刻速度增大到使汽车对地面压力为零,则此时驾驶员会有超重的感觉参考答案:C【考点】向心力.【分析】将地球看成一个巨大的拱形桥,汽车做圆周运动,由地面的支持力和重力提供汽车所需要的向心力,根据牛顿第二定律列式分析.【解答】解:A、对汽车研究,根据牛顿第二定律得:mg﹣N=m,则得N=mg﹣m,可知,速度v越大,地面对汽车的支持力N越小,则汽车对地面的压力也越小,故A错误.B、C由上可知,汽车和驾驶员都具有向下的加速度,处于失重状态,驾驶员对座椅压力大小都小于他自身的重力,而驾驶员的重力未知,所以驾驶员对座椅压力范围无法确定,故B错误,C正确.D、如果某时刻速度增大到使汽车对地面压力为零,驾驶员具有向下的加速度,处于失重状态,故D错误.故选:C5.物体从静止开始做匀加速直线运动,从零时刻开始,连续通过三段位移时间分别为1秒、2秒、3秒.下列说法正确的是()A.三段位移之比为1:9:36B.三段位移的末速度之比为1:2:3C.三段位移的平均速度之比为1:4:9D.三段位移的平均速度之比为1:3:5参考答案:C【考点】匀变速直线运动的图像.【分析】根据匀变速直线运动的位移时间公式求出三段位移之比,由速度时间公式求出三段位移的末速度之比,结合平均速度的定义式求出三段位移的平均速度之比.【解答】解:A、因为通过连续三段位移的时间分别为1秒、2秒、3秒,从开始起运动时间之比为1:3:6,根据x=知,从开始起通过的位移之比为1:9:36,可知这三段位移之比为1:8:27,故A错误.B、根据速度时间公式v=at知,则三段位移的末速度之比为1:3:6,故B错误.CD、根据平均速度的定义式知,三段位移的平均速度之比为1::=1:4:9,故C正确,D错误.故选;C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.参考答案:7.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
7208.(6分)如图所示,今将力F进行分解,其中一个分力F1的方向与F夹角为θ,则另一个分力F2的大小至少为_______,若分力F1的大小与F相等,则另一个分力F2的大小为_______。
参考答案:Fsinθ,2Fsin9.汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上发生滑动,可以明显的看出滑动的痕迹,即常说的刹车线,由刹车线长短可以得知汽车刹车前的速度大小,因此刹车线的长度是分析交通事故的一个重要依据。若汽车刹车后以7m/s2的加速度运动,刹车线长14m,则可知汽车在紧急刹车前的速度的大小是____________m/s。参考答案:10.物体以初速度10m/s水平抛出,经时间1s后,水平位移为
m,竖直位移为
m,合位移为
m,1s末合速度为
m/s,。(g=10m/s2)参考答案:
10
5
11.用如图所示的装置研究在作用力F一定时,小车的加速度a与小车质量M的关系,某位同学设计的实验步骤如下:A.用天平称出小车和小桶及其内部所装沙子的质量;B.按图装好实验器材;C.把轻绳系在小车上并绕过定滑轮悬挂沙桶;D.将电磁打点计时器接在6V电压的直流电源上,接通电源,放开小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,并在纸带上标明小车质量;E.保持小桶及其内部所装沙子的质量不变,增加小车上的砝码个数,并记录每次增加后的M值,重复上述实验;F.分析每条纸带,测量并计算出加速度的值;G.作a-M关系图象,并由图象确定a-M关系.(1)该同学漏掉的重要实验步骤是______,该步骤应排在______实验步骤之后.(2)在上述步骤中,有错误的是________,应把__________改为____________.(3)在上述步骤中,处理不恰当的是______,应把__________改为____________.参考答案:12.为了探究弹性势能与弹簧形变量之间的关系,需要测定弹簧的弹性势能。一位同学采用了如图所示的一种装置:水平放置的弹簧一端固定在墙上,另一端靠着已知质量为m的木块,此时弹簧为原长,木块的左侧是光滑的,右侧是粗糙的,水平面足够大。现利用一块秒表和一把刻度尺,测量出弹簧被压缩的弹性势能。测量步骤如下:(1)用手水平向左推动木块,使弹簧缩短一定长度x;(2)放手让弹簧推动木块,用秒表测出木块自弹簧原长位置运动到最终静止位置的时间t;(3)用刻度尺测出木块
▲
的距离S;(4)利用测量结果,导出弹性势能的表达式EP=
▲
(用S、t、m表示)参考答案:在粗糙水平面上滑动
、13.如图所示,质量为M的物体靠在粗糙的竖直墙上,物体与墙面间动摩擦因数为m。现用垂直于斜边的力F作用于物体使之保持静止状态,则物体受到墙面的摩擦力为_________________________N;.墙面受到的压力为__________________N;.参考答案:Mg+Fsinθ
;
Fcosθ三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一个物体沿着直线运动,其v﹣t图象如图所示。(1)物体在哪段时间内做加速运动?(2)物体在哪段时间内做减速运动?(3)物体的速度方向是否改变?(4)物体的加速度方向是何时改变的?t=4s时的加速度是多少?参考答案:(1)物体在0﹣2s内做加速运动;(2)物体在6s﹣8s时间内做减速运动;(3)物体的速度方向未发生改变;(4)物体的加速度方向在6s末发生改变,t=4s时的加速度是0【详解】(1)在0﹣2s内速度均匀增大,做加速运动;(2)在6s﹣8s速度不断减小,做减速运动;(3)三段时间内速度均沿正方向,故方向不变;(4)图象的斜率表示加速度,由图可知,0﹣2s的加速度方向和6s﹣8s加速度方向不同,所以加速度方向在6s末发生变化了,t=4s物体做匀速直线运动,加速度为零15.(6分)某质点在恒力F作用下,F从A点沿下图中曲线运动到B点,到达B点后,质点受到的力大小仍为F,但方向相反,试分析它从B点开始的运动轨迹可能是图中的哪条曲线?参考答案:a解析:物体在A点的速度方向沿A点的切线方向,物体在恒力F作用下沿曲线AB运动时,F必有垂直速度的分量,即F应指向轨迹弯曲的一侧,物体在B点时的速度沿B点的切线方向,物体在恒力F作用下沿曲线A运动到B时,若撤去此力F,则物体必沿b的方向做匀速直线运动;若使F反向,则运动轨迹应弯向F方向所指的一侧,即沿曲线a运动;若物体受力不变,则沿曲线c运动。以上分析可知,在曲线运动中,物体的运动轨迹总是弯向合力方向所指的一侧。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一宇宙空间探测器从某一星球的表面竖直升空,假设探测器的质量恒为1500kg,发动机的推动力为恒力,宇宙探测器升空到某一高度时,发动机突然关闭,如图所示其速度随时间的变化规律.求
(1)探测器在该行星表面达到的最大高度;
(2)星球表面的重力加速度;
(3)发动机推动力.
参考答案:(1)768m
(2)
4m/s2
(3)18000N
17.在水平面上有一个质量为4kg的物体,物体在水平拉力F的作用下由静止开始运动,10s后拉力大小减小为F/3,并保持恒定,该物体的速度图像所示,求(1)物体所受到的水平拉力F的大小(2)该物体与地面间的动摩擦因素参考答案:由图可知:前10秒物体加速度大小a1=1m/s2,后20秒加速度大小a2=0.5m/s2,1------10s由牛顿第二定律有:F–μmg
=ma1…………(1)
10------30s有:μmg–F=ma2………(2)由(1)(2)可解得:F=9N
μ=0.12518.如图所示,质量m=9.8kg的木块静止于水平面上,现用大小为30N、方向与水平方向成θ=37°斜向上的拉力F拉动木块,使木块沿水平地面匀速滑行.取g=10m/s2,(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求(1)木块对地面压力的大小(2)木块与地面间的动摩擦因素μ参考答案:解:(1)木块沿水平地面匀速滑行,故木块受力平衡;那么在竖直方向上有:mg=Fsinθ+FN所以有:FN=mg﹣Fsi
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