- 2021-05-23 发布 |
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文档介绍
【物理】四川省泸县第五中学2019-2020学年高一下学期第四学月考试试题
四川省泸县第五中学2019-2020学年高一下学期第四学月考试试题 第I卷 选择题(48分) 一、单选题(每小题4分,共12个小题,共48分,其中1-9题为单选题,10-12题为多选题,少选得2分,多选错选与不选得0分) 1.如图所示,人站在电动扶梯的水平台阶上,假若人与扶梯一起匀加速向上运动,在这个过程中人脚所受的静摩擦力 A. 等于零,对人不做功 B. 水平向左,对人不做功 C. 水平向右,对人做正功 D. 沿斜面向上,对人做正功 2.2016年6月和8月,我国在西昌和酒泉卫星发射中心,分别发射了第二十三颗北斗导航卫星G7和世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”。G7属地球静止轨道卫星(高度距地面约36000km),“墨子号”的圆形轨道距地面的高度约为500km。关于在轨运行的这两颗卫星,下列说法正确的是 A. “墨子号”的运行速度大于7.9km/s B. 北斗G7的运行速度大于11.2km/s C. “墨子号”的运行周期比北斗G7大 D. “墨子号”的向心加速度比北斗G7大 3.以一定速度竖直上抛一个小球,小球上升的最大高度为h,空气阻力的大小恒为Ff ,则从抛出至落回到原出发点的过程中,空气阻力对小球做的功为 A. 0 B. -Ff h C. -4Ff h D. -2Ff h 4.英国科学家牛顿是经典力学理论体系的建立者,他有一句名言是:“如果我所见到的比笛卡儿要远些,那是因为我站在巨人的肩上。”关于牛顿等这些科学“巨人”及其成就,下述说法错误的是 A.开普勒在研究了天文学家第谷的行星观测记录的基础上,发现并提出了行星运动定律 B.牛顿提出万有引力定律,后人利用这一理论发现的海王星,被称为“笔尖下发现的行星” C.卡文迪许在实验室较准确地测出了引力常量G的数值,并说该实验是“称量地球的重量” D.以牛顿运动定律为基础的经典力学,包括万有引力定律,既适用于低速运动也适用于高速运动;既适用于宏观世界,也适用于微观世界 5.如图所示,固定在竖直平面内的光滑圆轨道ABCD,其A点与圆心等高,D点为最高点, DB为竖直线,AE为水平面,今使小球自A点正上方某处由静止释放,且从A处进入圆轨道运动,只要适当调节释放点的高度,总能保证小球最终通过最高点D(不计空气阻力的影响).则小球通过D点后 A. 一定会落到水平面AE上 B. 一定不会落到水平面AE上 C. 一定会再次落到圆轨道上 D. 可能会再次落到圆轨道上 6.如图所示,是一个盆式容器,盆内侧壁与盆底的连接处都是一段与相切的圆弧,为水平的,其距离,盆边缘的高度为.在A处放一个质量为m的小物块并让其从静止出发下滑.已知盆内侧壁是光滑的,而盆底面与小物块间的动摩擦因数为.小物块在盆内来回滑动,最后停下来,则停的地点到B的距离为 A.0.50m B.0.25m C.0.10m D.0 7.由两种不同材料拼接成的直轨道ABC,B为两种材料的分界线,长度AB>BC。先将ABC按图1方式搭建成倾角为θ的斜面,让一小物块(可看做质点)从斜面顶端由静止释放,经时间t小物块滑过B点;然后将ABC按图2方式搭建成倾角为θ的斜面,同样将小物块从斜面顶端由静止释放,小物块经相同时间t滑过B点。则小物块 A. 与AB段的动摩擦因数比与BC段的动摩擦因数大 B. 两次滑到B点的速率相同 C. 两次从顶端滑到底端所用的时间相同 D. 两次从顶端滑到底端的过程中摩擦力做功相同 8.如图所示,汽车车厢顶部悬挂一个轻质弹簧,弹簧下端拴一个质量为m的小球,当汽车以某一速度在水平地面上匀速行驶时弹簧长度为L1;当汽车以同一速度匀速率通过一个桥面为圆弧形凸形桥的最高点时,弹簧长度为L2,下列答案中正确的是 A. B. C. D. 前三种情况均有可能 9.向空中发射一枚炮弹,不计空气阻力,当此炮弹的速度恰好沿水平方向时,炮弹炸裂成a、b两块,若质量较大的a的速度方向仍沿原来的方向,则有 A. b的速度方向一定与炸裂前瞬间的速度方向相反 B. 从炸裂到落地的这段时间内,a飞行的水平距离一定比b的大 C. a、b一定同时到达水平地面 D. 炸裂的过程中,a、b动量的变化量大小一定不相等 10.如图所示,在光滑水平面上有两块木块A和B,质量均为m,B的左侧固定一轻质弹簧.开始时B静止,A以初速度v0向右运动与弹簧接触,则在相互作用的过程中 A. 任意时刻,A、B系统的总动能恒定不变 B. 任意时刻,A、B系统的总动量恒定不变 C. 当弹簧压缩到最短长度时,A与B具有相同的速度 D. 当弹簧恢复到原长时,A与B具有相同的速度 11.如图所示,半径为R=0.4m的圆形光滑轨道固定于竖直平面内,圆形轨道与光滑固定的水平轨道相切,可视为质点的质量均为m=0.5kg的小球甲、乙用轻杆连接,置于圆轨道上,小球甲与O点等高,小球乙位于圆心O的正下方.某时刻将两小球由静止释放,最终它们在水平面上运动,g取10m/s2.则 A. 小球甲下滑过程中机械能增加 B. 小球甲下滑过程中重力对它做功的功率先变大后减小 C. 小球甲下滑到圆形轨道最低点对轨道压力的大小为12N D. 整个过程中轻杆对小球乙做的功为1J 12.在平直公路上,汽车由静止开始做匀加速运动,当速度达到vm后立即关闭发动机直到停止,运动的v-t图象如图所示。设汽车的牵引力为F,摩擦力为f;全过程中牵引力做功W1,克服摩擦力做功W2,全程牵引力的冲量大小为I1,摩擦力的冲量大小为I2.则下列关系正确的是 A.F:f =3:1 B.F:f =4:1 C.W1:W2=1:1 D.I1:I2=1:1 第II卷 非选择题(52分) 二.实验题(16分) 13.(8分)在做“研究平抛运动”的实验时,让小球多次沿同一斜槽轨道滑下,通过描点法画出小球做平抛运动的轨迹. (1)为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出一些操作要求,将你认为正确选项的前面字母填在横线上:______________。 A.通过调节使斜槽的末端保持水平 B.每次释放小球的位置必须相同 C.每次必须由静止释放小球 D.记录小球位置用的铅笔每次必须严格地等距离下降 E.小球运动时不应与木板上的白纸相接触 F.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线 (2)在做该实验时某同学只记录了物体运动的轨迹上的A、B、C三点并以A 点为坐标原点建立了直角坐标系,得到了如图所示的图像。 试根据图像求出物体平抛运动的初速度大小为______m/s。 (3)物体运动到B点时的速度大小为______m/s;抛出点的坐标为(_______)。(g=10m/s2,且所有结果均保留2位有效数字) 14.(8分)某兴趣小组利用自由落体运动来验证机械能守恒定律.下图是实验中打出的某条点迹清晰的纸带.已知打点计时器所用电源的频率为50 Hz,当地的重力加速度g取9.80 m/s2,重物的质量为1.00kg.重物运动到B点的动能是________J,重物运动到E点的动能是________J,重物由B点运动到E点的过程中,重物的重力势能减少了 ________J .(均保留3位有效数字) 由此,我们的实验结论是:在误差允许的范围内,重力势能的减少量________动能的增加量.(选填“<”或“>”或“=”) 三.计算题(本大题共三个小题,共36分) 15.(12分)如图所示,一质量为m=0.5kg的小物块放在水平地面上的A点,小物块以v0=9m/s的初速度从A点沿AB方向运动,与墙发生碰撞(碰撞时间极短为0.1s). 碰前瞬间的速度v1=7m/s,碰后以v2=6m/s反向运动直至静止.已知小物块与地面间的动摩擦因数μ=0.32,取g=10m/s2 . 求: (1)A点距墙面的距离x ; (2)碰撞过程中,墙对小物块平均作用力的大小.(碰撞时物块与地面间摩擦忽略不计) 16.(12分)质量为2t的汽车在平直公路上从静止开始先做匀加速运动,5s末达额定功率后保持功率不变,其v~t如图所示。求: (1)汽车的额定功率和汽车受到的阻力; (2)速度为10m/s时的加速度; (3)变加速运动的总路程。 17.(12分)如图所示,倾角为的粗糙平直导轨与半径为r的光滑圆环轨道相切,切点为b,整个轨道处在竖直平面内. 一质量为m的小滑块从导轨上离地面高为H=3r的d处无初速下滑进入圆环轨道,接着小滑块从最高点a水平飞出,恰好击中导轨上与圆心O等高的c点. 已知圆环最低点为e点,重力加速度为g,不计空气阻力. 求: (1)小滑块在a点飞出的动能; (2)小滑块在e点对圆环轨道压力的大小; (3)小滑块与斜轨之间的动摩擦因数. (计算结果可以保留根号) 【参考答案】 1.C 2.D 3.D 4.D 5.A 6.D 7.D 8.A 9.C 10.BC 11.BD 12.BCD 13.ABCE 2.0 2.8 (-20cm,-5.0cm) 14.2.47, 3.94, 1.48, = 15.(1) 小物块由A到B过程做匀减速运动,由动能定理可得: 代入数据解得:; (2) 选初速度方向为正方向,由动量定理得: 代入数据解得:。 16.(1)汽车先做匀加速直线运动,据牛顿第二定律有:F-f=ma 且a=1m/s2 在5s末达额定功率有:P=Fv1 保持功率不变,在5s末有:P=fv2 由②③得: 联立各式解得:P=15kW,f=1000N (2)速度v′=10m/s时有:P=F′v′ 据牛顿第二定律有:F′-f=ma′得:a′=0.25m/s2 (3)汽车在变加速运动阶段,据动能定理有: 且t2=50s 得:x2=550m 17.(1)小滑块从a点飞出后做平拋运动: 水平方向: 竖直方向: 解得: 小滑块在a点飞出的动能 (2)设小滑块在e点时速度为,由机械能守恒定律得: 在最低点由牛顿第二定律: 由牛顿第三定律得:F′=F 解得:F′=6mg (3)bd之间长度为L,由几何关系得: 从d到最低点e过程中,由动能定理 解得查看更多