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文档简介
黑龙江省伊春市宜春岗前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)甲乙两物体分别从高10m处和高20m处同时由静止自由下落,不计空气阻力,下面几种说法中正确的是A.落地时甲的速度是乙的1/2
B.落地的时间甲是乙的2倍
C.下落1s时甲的速度与乙的速度相同
D.甲、乙两物体在最后1s内下落的高度相等参考答案:C2.(单选题)下列关于重力、重心的说法,正确的是(
)
A.重力是由于地面附近的物体受到地球的万有引力而产生的
B.任何有规则形状的物体,它的重心一定与它的几何中心重合
C.用一绳子将物体悬挂起来,物体静止时,该物体的重心不一定在绳子的延长线上
D.任何物体的重心都在物体内,不可能在物体外参考答案:A3.对于从苹果树上同一高度同时落下的苹果和树叶,下列说法正确的是A.苹果和树叶都可以看成自由落体运动B.苹果近似地可以看成自由落体运动,树叶不能看成自由落体运动C.苹果和树叶都不能看成自由落体运动D.假如地球上没有空气,则苹果和树叶将同时落地参考答案:BD4.(多选题)已知引力常量G与下列哪些数据,可以计算出地球密度()A.地球绕太阳运动的周期及地球离太阳的距离B.月球绕地球运行的周期及月球绕地球转的轨道半径C.人造地球卫星在地面附近绕行运行周期D.若不考虑地球自转,已知地球半径和重力加速度参考答案:CD【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,列出等式表示出中心体的质量.忽略地球自转的影响,根据万有引力等于重力列出等式表示出地球的质量.根据密度的定义求解.【解答】解:A、已知地球绕太阳运动的周期及地球离太阳的距离,根据万有引力提供向心力,列出等式:=M=,所以只能求出太阳的质量.故A错误.B、已知月球绕地球运行的周期及月球绕地球转的轨道半径,根据万有引力提供向心力,列出等式:=地球质量m=,可以求出地球质量.但不知道地球半径,故B错误.C、已知人造地球卫星在地面附近绕行运行周期根据万有引力提供向心力,列出等式:=地球质量m=根据密度定义得:ρ==,故C正确.D、已知地球半径和重力加速度,根据万有引力等于重力列出等式=m°gm=根据密度定义得:ρ==,故D正确.故选CD.5.在圆轨道上运动的质量为m的人造地球卫星,它到地面的距离等于地球半径R,地球表面的重力加速度为g,则(
)A.卫星运动的速度为
B.卫星运动的周期为C.卫星的加速度为g/2
D.卫星的动能为mgRks5u参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个质量m=2kg的木块,放在光滑水平桌面上,受到三个大小均为F=10N、方向与桌面平行、互成120°角的拉力作用,则物体的加速度的大小为_________m/s2;若把其中一个力反向,物体的加速度的大小为_________m/s2。参考答案:_0____
____10___7.21.质量为m=1kg的物体以速度为v0=3m/s在水平面上运动,与一端固定在墙上的弹簧相碰并将弹簧压缩,最后又被弹回,在这一个过程中,弹簧的弹性势能的最大值是___________J。物体的速度为v=1m/s时弹簧的弹性势能是
___________J。参考答案:4.5、48.一光滑半圆形圆环固定在竖直平面内,环上套着一个质量为m的小球P,用细绳相连系于A点,处于平衡状态,如图所示.若细绳与水平面夹角为30°,则细绳对小球的拉力FT为
,环对小球的弹力FN为
参考答案:mg,对小球进行受力分析:重力mg、绳对小球的拉力FT和环对小球的弹力FN,作出力图,如图.
根据平衡条件得知:重力mg与绳对小球的拉力FT的合力与环对小球的弹力FN大小相等,方向相反,则由几何知识得到:FT=mg.
又2mgcos30°=FN,得到FN=9.在研究“平抛物体的运动”的实验中,某同学只记录了A、B、C三点,各点的坐标如图所示,则物体运动的初速度
和抛出初始点的坐标为
。参考答案:1m/s,(-10cm,-5cm)10.真空中有一电场,在电场中的P点放一电量为4.0×10-9C的检验电荷,它受到的电场力为2.0×10-5N,则P点的场强为________N/C;把检验电荷电量减小为2.0×10-9C,则该电荷在P点受到的电场力为__________N参考答案:11.(填空)(2014秋?城东区校级月考)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内物体的加速度是
;在10﹣40s内物体的加速度为
,在40﹣60s内物体的加速度是
.参考答案:3m/s2,0,1.5m/s2在速度﹣时间图象中切线的斜率表示加速度,所以0~10s内物体的加速度大小:a1=m/s2=3m/s2;在10s~40s内物体的加速度大小:a2=m/s2=0m/s2在40s~60s内物体的加速度:a3=m/s2=﹣1.5m/s2负号代表加速度方向与规定的正方向相反.故答案为:3m/s2,0,1.5m/s212.如图所示为一试验小车中利用光脉冲测量车速和行程的装置示意图,A为光源,B为光电接收器,A与B均固定在车身上,C为小车的车轮,D为与C同轴相连的齿轮,A发出的光束通过旋转齿轮上齿的间隙后变成脉冲光信号,被B接收并转换成电信号,由电子电路记录和显示,若实验显示单位时间内的脉冲数为n,累计脉冲数为N,则要测出小车的速度和行程还必须测量的物理量或数据是
,车速度的表达式为v=
,行程的表达式为
参考答案:车轮的半径R齿轮的齿数P
13.如图所示是用频闪照相的方法拍到的一个弹簧振子的振动情况,甲图是振子静止在平衡位置的照片,乙图是振子被拉伸到左侧距平衡位置20cm处,放手后向右运动1/4周期内的频闪照片,已知频闪的频率为10Hz,则相邻两次闪光的时间间隔=_______s,振子振动周期为T=_______s。该振子3s内通过的路程为_______m。参考答案:_0.1
_1.2__
2__三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,在光滑水平面上,一辆质量M=2kg、长度L=9.6m、上表面粗糙的平板车紧靠着被固定的斜面体ABC,斜面体斜边AC长s=9m、倾角。现将质量m=lkg的小木块从斜面顶端A处由静止释放,小木块滑到C点后立即速度大小不变地水平冲上平板车。已知平板车上表面与C点等高,小木块与斜面、平板车上表面的动摩擦系数分别为=0.5、=0.2,sin37°=0.6,cos37=0.8,g取10m/s2,求:(1)小木块滑到C点时的速度大小?(2)试判断小木块能否从平板车右侧滑出,若不能滑出,请求出最终小木块会停在距离车右端多远?若能滑出,请求出小木块在平板车上运动的时间?参考答案:(1)6m/s(2)不会滑出,停在距车右端3.6m【详解】(1)木块在斜面上做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:mgsin37°-f=ma
其中:f=μ1mgcos37°
解得a=2m/s2,
根据速度位移关系可得v2=2as
解得v=6m/s;
(2)木块滑上车后做匀减速运动,根据牛顿第二定律可得:μ2mg=ma1
解得:a1=2m/s2
车做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:μ2mg=Ma2
解得a2=1m/s2,
经过t时间二者的速度相等,则:v-a1t=a2t
解得t=2s
t时间木块的位移x1=vt-a1t2
t时间小车的位移x2=a2t2
则△x=x1-x2=6m
由于△x=8m<L,所以木块没有滑出,且木块距离车右端距离d=L-△x=3.6m15.一辆汽车在教练场上沿着平直道路行驶,以x表示它对于出发点的位移。如图为汽车在t=0到t=40s这段时间的x﹣t图象。通过分析回答以下问题。(1)汽车最远距离出发点多少米?(2)汽车在哪段时间没有行驶?(3)汽车哪段时间远离出发点,在哪段时间驶向出发点?(4)汽车在t=0到t=10s这段时间内的速度的大小是多少?(5)汽车在t=20s到t=40s这段时间内的速度的大小是多少?参考答案:(1)汽车最远距离出发点为30m;(2)汽车在10s~20s
没有行驶;(3)汽车在0~10s远离出发点,20s~40s驶向出发点;(4)汽车在t=0到t=10s这段时间内的速度的大小是3m/s;(5)汽车在t=20s到t=40s这段时间内的速度的大小是1.5m/s【详解】(1)由图可知,汽车从原点出发,最远距离出发点30m;(2)10s~20s,汽车位置不变,说明汽车没有行驶;(3)0~10s位移增大,远离出发点。20s~40s位移减小,驶向出发点;(4)汽车在t=0到t=10s,距离出发点从0变到30m,这段时间内的速度:;(5)汽车在t=20s到t=40s,距离出发点从30m变到0,这段时间内的速度:,速度大小为1.5m/s。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一质量为m的物体以某一速度冲上一个倾角为30°的斜面,其运动的加速度为。这个物体在斜面上上升的最大高度为h,求在这个过程中:(1)物体的重力势能变化了多少?(2)物体的动能变化了多少?(3)物体克服滑动摩擦力做了多少功?
参考答案:(1)重力势能增加了mgh;(2)动能减少了;(3)机械能减少了;(4)Ff=,物体克服滑动摩擦力做功为17.从距离地面5米高处以5m/s的初速度水平抛出的石子做平抛运动,求:石子从抛出点到落地点的水平位移是多少?(g取10N/kg)参考答案:解:根据h=得平
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