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2022年河北省保定市邢邑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1.一个电子绕原子核做半径为R的圆周运动,转了3圈回到原位置,在运动过程中位移大小的最大值和路程的最大值分别是A.2R,2R

B.2R,6πR

C.2πR,2R

D.0,6πR参考答案:B2.如图,我国运动员刘翔获得雅典奥运会110米跨栏冠军,成绩是12秒91,在男子110米跨栏中夺得金牌,实现了我国在短跑中多年的梦想,是亚洲第一飞人.刘翔之所以能够取得冠军,取决于他在110米中()A.某时刻的瞬时速度大B.撞线时的瞬时速度大C.平均速度大D.起跑时的加速度大

参考答案:C3.从5m高处竖直向下抛出一个小球,小球在地面上反弹2m后被接住,则这段过程中A.小球的位移为3m,方向竖直向下,通过的路程为7mB.小球的位移为7m,方向竖直向下,通过的路程为7mC.小球的位移为3m,方向竖直向下,通过的路程为3mD.小球的位移为7m,方向竖直向下,通过的路程为3m参考答案:A4.洗衣机的脱水筒采用电机带动衣物旋转的方式脱水,下列说法中错误的是(

)A.脱水过程中,大部分衣物紧贴筒壁的。B.在人看来水会从桶中甩出是因为水滴受到离心力很大的缘故。C.加快脱水筒转动角速度,脱水效果会更好。D.靠近中心的衣物脱水效果不如四周的衣物脱水效果好。参考答案:B5.(多选题)带有光滑圆弧轨道质量为M的小车静止置于光滑水平面上,如图所示,一质量也为M的小球以速度v0水平冲上小车,到达某一高度后,小球又返回车的左端,则()A.小球以后将向左做平抛运动B.小球将做自由落体运动C.此过程小球对小车做的功为Mv02D.小球在弧形槽上升的最大高度为参考答案:BC【考点】动量守恒定律;平抛运动;功能关系.【分析】小球和小车组成的系统在水平方向上动量守恒,当小球上升的最高点时,竖直方向上的速度为零,水平方向上与小车具有相同的速度,结合动量守恒和能量守恒求出上升的最大高度.根据动量守恒定律和能量守恒求出小球返回右端时的速度,从而得出小球的运动规律,根据动能定理得出小球对小车做功的大小.【解答】解:A、设小球离开小车时,小球的速度为v1,小车的速度为v2,选取向右为正方向,整个过程中动量守恒,得:Mv0=Mv1+Mv2…①,由机械能守恒得:Mv02=Mv12+Mv22…②,联立①②,解得:v1=0,v2=v0,即小球与小车分离后二者交换速度,所以小球与小车分离后做自由落体运动,故A错误,B正确.C、对小车运用动能定理得,小球对小车做功:W=Mv02﹣0=Mv02,故C正确.D、当小球与小车的水平速度相等时,小球弧形槽上升到最大高度,设该高度为h,则:Mv0=2M?v…③,Mv02=?2Mv2+Mgh

…④,联立③④解得:h=,故D错误.故选:BC.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.做匀速圆周运动的物体,10s内沿半径是20m的圆周运动了5圈,则其线速度大小是m/s,周期是

s,角速度是

rad/s.参考答案:62.8,2,3.14解:物体,10s内沿半径是20m的圆周运动了5圈,所以周期:T=s线速度的大小v==m/s.角速度:ω===π≈3.14rad/s.故答案为:62.8,2,3.147.小船在200m宽的河中横渡,水流速度为2m/s,船在静水中的航速是4m/s,求:(1)当小船的船头始终正对对岸时,渡河时间为t=

。(2)要使小船到达正对岸,则船头应与上游成

角。参考答案:8.如下图所示,轻弹簧K一端与墙相连,质量为4Kg的木块,沿光滑水平面以5m/S的速度运动,并压缩弹簧,则弹簧在被压缩过程中最大弹性势能为______参考答案:50J9.航天计划的某一目标是登上月球,当飞船靠近月球表面的圆形轨道绕行几圈后登陆月球,飞船上备有以下实验器材:A.计时表一只; B.弹簧测力计一个;C.已知质量为m的物体一个; D.天平一只(附砝码一盒).已知宇航员在绕行时及着陆后各做了一次测量,依据测量的数据,可求出月球的半径R及月球的质量M(已知引力常量为G)(1)两次测量所选用的器材分别为________、________和________(填选项前的字母).(2)两次测量的物理量是________和________.(3)试用所给物理量的符号分别写出月球半径R和质量M的表达式:R=

,M=

参考答案:10.以一定的速度竖直向上抛出一小球,小球上升的最大高度为h,空气的阻力大小恒为F,则从抛出至落回出发点的过程中,空气阻力对小球做的功为

参考答案:-2Fh11.(8分)图表示某物体做直线运动的v—t图像,从图可知OA段、AB段、BC段、CD段的加速度分别是______m/s2、______m/s2、______m/s2、______m/s2。

参考答案:1,0,-2,-0.512.一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道,测得其环绕周期为T,绕行数圈后,着陆在该行星上,宇航员用一弹簧称秤量一个质量为m的物体的重力为F,已知万有引力常量为G,则该行星的质量为

。参考答案:13.某同学做“研究平抛运动的规律”的实验,重复让小球从斜槽上相同位置由静止滚下,得到小球运动过程中的多个位置;根据画出的平抛运动轨迹测出小球多个位置的坐标(,),画出图像如图所示,图线是一条过原点的直线,说明小球运动的轨迹形状是_______;设该直线的斜率为,重力加速度为,则小铁块从轨道末端飞出的速度

。参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(3分)在一次演示实验中,一个压紧的弹簧沿一粗糙水平面射出一个小球,测得弹簧压缩的长度d和小球在粗糙水平面滚动的距离s如下表所示。由此表可以归纳出小球滚动的距离s跟弹簧压缩的长度d之间的关系,并猜测弹簧的弹性势能EP跟弹簧压缩的长度d之间的关系分别是(选项中k1、k2是常量)实验序号1234d(cm)0.501.002.004.00s(cm)4.9820.0280.10319.50

A.s=k1d,EP=k2d;

B.s=k1d,EP=k2d2C.s=k1d2,EP=k2d;

D.s=k1d2,Ep=k2d2参考答案:D15.下图为接在50Hz低压交流电源上的打点计时器,在小车拖动纸带做匀变速直线运动时打出的一条纸带(纸带左端连接小车),图中所示的是每隔连续相邻4个点所取的记数点,但第3个记数点没有画出。由图数据可求得:(1)由图判断小车做

(选填“匀加速”或“匀减速”)直线运动;(2)相邻记数点间的时间间隔为

s;(3)该物体的加速度为

m/s2(结果保留小数点后2位);(4)第3个记数点与第2个记数点的距离约为

cm(结果保留小数点后2位);(5)打第3个点时该物体的速度为

m/s(结果保留小数点后3位)。参考答案:(1)匀加速

(2)0.1

(3)0.70

(4)4.30

(5)0.465

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量m=40kg的木块静止于水平面上,现用恒力F大小为200N,方向与水平方向成q=37°斜向上作用下做匀加速直线运动,2s末撤去拉力木块恰好滑行的距离s=5.2m,(重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.)求:(1)木块与地面间的动摩擦因数;(2)撤去拉力后,木块继续滑行的距离.参考答案:)解:设木块加速的加速度为a1ks5u(1)

(1分)

(1分)

(1分)解得

(3分)(2)2s末木块的速度:

(1分)匀减速阶段

(1分)木块继续滑行的距离

(1分)解得:s=6.76m

17.(18分)如图所示,质量均为m的两球AB间有压缩的轻、短弹簧处于锁定状态,放置在水平面上竖直光滑的发射管内(两球的大小尺寸和弹簧尺寸都可忽略,他们整体视为质点),解除锁定时,A球能上升的最大高度为H,现在让两球包括锁定的弹簧从水平面出发,沿光滑的半径为R的半圆槽从右侧由静止开始下滑,至最低点时,瞬间锁定解除,求A球离开圆槽后能上升的最大高度。参考答案:解析:解除锁定后弹簧将弹性势能全部转化为A的机械能,则弹簧弹性势能为EP=mgH(3分)AB系统由水平位置滑到圆轨道最低点时速度为v0,解除弹簧锁定后A、B的速度分别为vA、vB

则有2mgR=2×

(3分)2mv0=mvA+mvB

(3分)

2×+EP=mvA2/2+mvB2/2

(3分)

设A相对水平面上升最大高度h,则:mg(h+R)=

(3分)

联立上述各式解得:h=H/2+(3分)

(注:解得,应舍去)18.在竖直平面内固定一轨道ABCO,AB段水平放置,长为4m,BCO段弯曲且光滑,轨道在O点的半径为1.5m;一质量为1.0kg、可视作质点的圆环套在轨道上,圆环与轨道AB段间的动摩擦因数为0.5。建立如图所示的直角坐标系,圆环在沿x轴正方向的恒力F大小为10N作用下,从A(-7,2)点由静止开始运动,到达原点O时撤去恒力F,水平飞出后经过D(6,3)点。重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力。求:(1)圆环到达O点时对轨道的压力;(2)圆环在AB段运动的时间。参考答案:试题分析:(1)圆环从O到D过

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