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    河南省许昌高级中学2023-2024学年高一下学期4月月考物理试题(Word版附解析)

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    这是一份河南省许昌高级中学2023-2024学年高一下学期4月月考物理试题(Word版附解析),共18页。

    1.答卷前,考生务必将自己的姓名和座位号填写在答题卡上。
    2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡的相应位置上。写在本试卷上无效。
    3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
    单选题(共6小题,每题4分,共24分)
    1.如图,一小船以1.0 m/s的速度匀速前行,站在船上的人竖直向上抛出一小球,小球上升的最大高度为0.45 m。假定抛接小球时人手的高度不变,不计空气阻力,g取10 m/s2,则下列分析正确的是( )
    A.小球的初速度大小为9m/s
    B.小球上升的时间为3s
    C.小球到达最高点时速度为零
    D.从小球被抛出到再次落入手中,小船前进了0.6 m
    2.在修筑铁路时,弯道处的外轨会略高于内轨。如图所示,当火车以规定的行驶速度(θ为两轨所在面与水平面间的倾角,r为转弯半径)转弯时,内轨和外轨均不会受到轮缘的挤压,则( )
    A.当火车转弯时,火车的实际转弯速度越小越好
    B.当火车质量改变时,规定的行驶速度变小
    C.当火车速率大于v时,外轨和内轨都将受到轮缘的挤压
    D.当火车速率小于v时,内轨都将受到轮缘的挤压
    3.图甲为电影《封神第一部:朝歌风云》中攻打冀州时用到的一种投石装置工作时候的场景,展现了我国古代人民的智慧,图乙为投石装置的简化模型。在一次投石过程中,将一可视为质点的石块放在与转轴O相距L=5m的长臂末端网袋中,众人共同用力快速向下拉动短臂,使石块在长臂转到竖直位置时被水平抛出,刚好砸在正前方30m处与O点等高的城门上。不计空气阻力,g取10m/s2,下列说法正确的是( )
    A.石块被抛出后在空中运动时间为1.2s
    B.石块抛出时的速度大小为15m/s
    C.石块被抛出前的瞬间机械臂转动的角速度为5rad/s
    D.石块砸在城门上的瞬间速度大小为m/s
    4.如图所示,A、B、C分别是自行车的大齿轮、小齿轮和后轮的边缘上的三个点,到各自转动轴的距离分别为3r、r和10r。支起自行车后轮,在转动踏板的过程中,A、B、C三点( )
    A.角速度大小关系是ωA >ωB =ωCB.线速度大小关系是vA < vB C.转速之比是nA︰nB︰nC = 1︰3︰3D.加速度之比是aA︰aB︰aC = 1︰30︰3
    5.如图所示,工人利用滑轮组将重物缓慢提起,下列说法正确的是( )
    A.工人受到的重力和支持力是一对平衡力
    B.工人对绳的拉力大于绳对工人的拉力
    C.重物缓慢拉起过程,绳子拉力不变
    D.重物缓慢拉起过程,人受到的支持力变小
    6.“复兴号”动车组用多节车厢提供动力,从而达到提速的目的。总质量为m的动车组在平直的轨道上行驶。该动车组有三节动力车厢,每节车厢发动机的额定功率均为P,若动车组所受的阻力与其速率成正比(,k为常量),动车组能达到的最大速度为。下列说法正确的是( )
    A.动车组在匀加速启动过程中,牵引力恒定不变
    B.若三节动力车厢输出功率均为额定值,则动车组从静止开始做匀加速运动
    C.若三节动力车厢输出的总功率为,则动车组匀速行驶的速度为
    D.若三节动力车厢输出功率均为额定值,动车组从静止启动,经过时间t达到最大速度,则这一过程中该动车组克服阻力做的功为
    二.多选题(共4小题,每题5分,共20分。每题给出的四个选项中有多个选项符合题意,全部选对得5分,选对但不全得3分,有选错或不选得0分)
    7.如图,景观喷泉喷出的水做斜抛运动,以质量为的一小段水柱为研究对象,如果斜抛的初速度与水平方向的夹角为,不计空气阻力,则下列分析正确的是( )
    A.抛出时水平方向的分速度是
    B.抛出时竖直方向的分速度是
    C.水柱在最高点时速度为零,加速度为g
    D.水柱水平方向做匀速直线运动
    8.冬奥会上有一种女子单板滑雪U形池项目,如图所示为U形池模型,池内各处粗糙程度相同,其中a、c为U形池两侧边缘,且在同一水平面,b为U形池最低点。某运动员从a点上方h高的O点自由下落由左侧切线进入池中,从右侧切线飞出后上升至最高位置d点(相对c点高度为)。不计空气阻力,重力加速度为g,则运动员( )
    A.运动员由a到c的过程中,在ab段克服摩擦力做的功大于在bc段克服摩擦力做的功
    B.运动员从d返回经b恰好到达a点
    C.运动员从d返回经b一定能越过a点再上升一定高度
    D.运动员第一次过b点对轨道的压力大于第二次过b点对轨道的压力
    9.如图所示,一无弹性的轻绳跨过光滑且可看作质点的定滑轮,一端系着质量为M的物块,另一端系着质量为m的圆环A,圆环套在竖直的光滑足够长细杆上。已知细杆与定滑轮的水平距离为d,初始时轻绳与竖直杆的夹角,B点为轻绳与细杆垂直的位置(),取重力加速度为g。现在由静止释放两物体(定滑轮体积不计,圆环和物块均不会落地),下列说法正确的是( )
    A.若,圆环A恰好能上升到B点
    B.若,圆环上升过程中所受重力的瞬时功率一直增大
    C.若,圆环上升到B点时,圆环的速度为
    D.若,圆环从A上升到B的过程中,绳子拉力对物块做的功为
    10.如图所示, 两个可视为质点的、相同的木块A和B放在转盘上且木块A、B与转盘中心在同一条直线上, 两木块用长为 L的细绳连接, 木块与转盘的最大静摩擦力均为各自重力的 k倍, A 放在距离转轴L处,整个装置能绕通过转盘中心的转轴O1O2转动,开始时, 绳恰好伸直但无弹力, 现让该装置从静止转动,角速度缓慢增大, 以下说法不正确的是( )
    A.当时, 绳子一定有弹力
    B.当时, A、B会相对于转盘滑动
    C.当ω在范围内增大时, A所受摩擦力一直变大
    D.当ω在范围内增大时, B所受摩擦力变大
    三.填空题(共2小题,每空2分,共16分)
    11.某同学利用图甲所示装置做“研究平抛运动”的实验,他用一张印有小正方格的纸记录小球运动的轨迹,在方格纸上建立如图乙所示的坐标系,小正方格的边长,若小球在平抛运动中的几个位置如图乙中的所示,,(结果均保留两位有效数字)
    (1)小球的初速度为 ;
    (2)小球在点的瞬时速度为 ;
    (3)小球抛出点的坐标是否为坐标原点 (选填“是”或“否”);
    (4)该同学做完实验后,提出几项减小实验误差的措施,其中正确的是______。
    A.实验中应使斜槽轨道尽可能光滑
    B.为使小球离开斜槽后能做平抛运动斜槽末端的切线必须水平
    C.为了使小球每次运动的轨迹相同,应使小球每次从斜槽上的相同位置由静止释放
    D.为了比较准确地描出小球运动的轨迹,应该用一条折线把所有的点连接起来
    12.如图甲所示为向心力演示仪,某同学探究小球做圆周运动所需向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系。长槽的A、B处和短槽的C处分别到各自转轴中心距离之比为,该同学设计了如图乙所示的三种组合方式,变速塔轮自上而下每层左右半径之比分别为、和。
    (1)本实验的目的是探究向心力的大小F与小球质量m、角速度ω和半径r之间的关系,实验中采用的实验方法是______;
    A.理想模型法 B.等效替代法 C.控制变量法
    (2)在某次实验中,探究向心力的大小与半径的关系,则需要将传动皮带调至第 层塔轮(选填“一”、“二”或“三”);
    (3)按(2)中正确选择后,两次以不同的转速匀速转动手柄,左、右测力筒露出等分标记如图所示。则向心力大小F与球做圆周运动半径r的关系是______。
    A.F与r成正比B.F与r成反比C.F与成正比D.F与成反比
    (4)在另一次实验中,把两个质量相等的钢球放在A、C位置,传动皮带位于第二层,转动手柄,当塔轮匀速转动时,左右两标尺露出的格子数之比约为______。
    A.B.C.D.
    四.计算题(共3小题,共40分)
    (12分)13.如图所示,一光滑的椭圆轨道固定在竖直平面内,P是椭圆的一个焦点,A、B分别是椭圆的最高点和最低点,A、B两点与P点在同一竖直方向,C点与P点在同一水平高度,P与A、C两点间距离分别为h、L。一轻弹簧的一端固定在P点,另一端连接质量为m的小球。由于微小扰动,小球从A点由静止开始沿轨道运动,到达C点时的速度大小为v。已知当小球分别处于A、B两点时,弹簧的形变量相同;小球处于C点时,弹簧处于原长;弹簧的劲度系数为k,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g。求:
    (1)小球处于A点时弹簧的弹性势能Ep;
    (2)小球到达B点时的速度大小vB。
    (14分)14.2010年诺贝尔物理学奖授予英国曼彻斯特大学科学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,以表彰他们在石墨烯材料方面的卓越研究.石墨烯是目前世界上已知的强度最高的材料,它的发现使“太空电梯”缆线的制造成为可能,人类将有望通过“太空电梯”进入太空.如图所示,现假设有一“太空电梯”悬在赤道上空某处,相对地球表面静止,忽略下面缆线的质量.已知地球半径为R,自转周期为T,地球质量为M,万有引力常量为G.试讨论:
    (1)太空电梯的距地高度;
    (2)若赤道平面内的一颗卫星环绕地球做圆周运动,环绕方向与地球自转方向相反,周期为2T,某一时刻卫星在太空电梯正上方,问至少经过多长时间卫星再次经过太空电梯正上方?
    (14分)15.某电视台大众娱乐节目中有这样一种项目,选手需要借助悬挂在高处的绳飞跃到鸿沟对面的平台上,如图所示,质量为m的选手(可视为质点)在竖直平面内绕圆心O做圆周运动,当选手某次运动到O点的正下方时松手,然后做平抛运动,选手飞行水平距离H后落地。已知O点离平台高度为H,选手与O点之间的绳长为,重力加速度大小为g,不考虑空气阻力和绳的质量,求:
    (1)选手松手时速度的大小和选手落到平台时的速度大小;
    (2)选手运动到O点的正下方时绳对选手拉力的大小。
    物理答案
    1.D【详解】A.小球抛出时的竖直速度
    则抛出时的初速度大小为
    选项A错误;
    B.小球上升的时间为
    选项B错误;
    C.小球到达最高点时水平速度不为零,则速度不为零,选项C错误;
    D.从小球被抛出到再次落入手中,小船前进了
    选项D正确。故选D。
    2.D【详解】AD.火车以某一速度v通过某弯道时,内、外轨道均不受侧压力作用,其所受的重力和支持力的合力提供向心力

    由图可以得出
    合力等于向心力,故
    当转弯的实际速度小于规定速度v时,火车所受的重力和支持力的合力大于所需的向心力,火车有向心趋势,此时内轨对火车有侧压力,轮缘挤压内轨,故A错误,D正确;
    B.由,知规定行驶的速度与质量无关,当火车质量改变时,规定的行驶速度不变,故B错误;C.当转弯的实际速度大于规定速度v时,火车所受的重力和支持力的合力不足以提供所需的向心力,火车有离心趋势,此时外轨对火车有侧压力,轮缘挤压外轨,故C错误。 故选D。
    3.D【详解】A.石块被抛出后在空中做平抛运动,竖直方向有
    解得运动时间为
    故A错误;
    B.石块抛出时的速度大小为
    故B错误;
    C.石块被抛出前的瞬间机械臂转动的角速度为
    故C错误;
    D.石块砸在城门上的瞬间速度大小为
    故D正确。故选D。
    4.C【详解】A.大齿轮与小齿轮是同缘传动,边缘点线速度相等,则有
    根据则有
    小齿轮与后轮是同轴传动,角速度相等,则有
    根据则有
    所以角速度大小关系是

    ωA <ωB =ωC
    选项A错误;
    B.线速度大小关系是

    vA = vB 选项B错误;
    D.根据可知
    选项D错误;
    C.根据可知转速之比是
    选项C正确。故选C。
    5.D【详解】A.对人受力分析有

    则有
    可知工人受到的重力和支持力不是一对平衡力,故A错误;
    B.工人对绳的拉力和绳对工人的拉力是一对相互作用力,大小相等,方向相反,故B错误;
    CD.对滑轮做受力分析有

    则有
    则随着重物缓慢拉起过程,θ逐渐增大,则FT逐渐增大,根据
    可知人受到的支持力变小,故D正确,C错误。故选D。
    6.C【详解】A.对动车由牛顿第二定律有
    若动车组在匀加速启动,即加速度a恒定,但
    随速度增大而增大,则牵引力也随阻力增大而变大,故A错误;
    B.若三节动力车厢输出功率均为额定值,则总功率为3P,由牛顿第二定律有
    故可知加速启动的过程,牵引力减小,阻力增大,则加速度逐渐减小,故B错误;
    C.若三节动力车厢输出的总功率为,当动车组匀速行驶时加速度为零,有
    而以额定功率匀速时,有
    联立解得
    故C正确;
    D.若三节动力车厢输出功率均为额定值,动车组从静止启动,经过时间t达到最大速度,由动能定理可知
    可得动车组克服阻力做的功为
    故D错误;故选C。
    7.BD【详解】AB.根据速度的分解可知,抛出点水平方向分速度
    竖直方向分速度
    故A错误;B正确;
    C.水柱在最高点时竖直分速度为零,实际速度不为零,只受重力作用,其加速度为g。水柱水平方向做匀速直线运动。故C错误;D正确。故选BD。
    8.ACD【详解】A.运动员由a到c的过程中,由于摩擦力做负功,使得ab段与bc段在相同高度的两个位置,总是ab段的速度大于bc段的速度,故ab段的平均速率大于bc段的平均速率,ab段的平均压力大于bc段的平均压力,ab段的平均摩擦力大于bc段的平均摩擦力,故在ab段克服摩擦力做的功大于在bc段克服摩擦力做的功,故A正确;
    BC.由题意数据可知第一次从a到c的过程中,克服摩擦力做功的大小为
    由于从d返回的过程,经过相同位置的速度总是比从a到c过程经过相同位置的速度小,可知返回过程的平均摩擦力比a到c过程的平均摩擦力小,故返回过程中从c到a的过程中,克服摩擦力做功小于,可知运动员从d返回经b一定能越过a点再上升一定高度,故B错误,C正确;
    D.运动员经过b点时,根据牛顿第二定律得
    由于运动员第一次过b点的速度大于第二次经过b点的速度,故运动员第一次通过b点的受到的支持力大于第二次过b点受到的支持力,根据牛顿第三定律可知,运动员第一次过b点对轨道的压力大于第二次过b点对轨道的压力,故D正确。
    故选ACD。
    9.AD【详解】A.若,根据圆环沿绳子方向的分速度等于物块的速度,可知圆环上升到B点时,物块的速度为零,设圆环到达B点的速度为v。对于圆环和物块组成的系统,由于只有重力做功,所以系统机械能守恒,根据系统机械能守恒得
    解得
    则圆环A恰能到达B点,A正确;
    B.若时,圆环先向上做加速运动,后向上做减速运动,由知重力的瞬时功率先增大后减小,B错误;
    CD.若,圆环上升到B点时,设此时圆环的速度为,根据系统机械能守恒得
    解得
    对物块,根据动能定理有
    解得绳子拉力对物块做功为
    C错误,D正确。故选AD。
    10.CD【详解】开始角速度较小,两木块都靠静摩擦力提供向心力,B先到达最大静摩擦力,角速度继续增大,则绳子出现拉力,角速度继续增大,A的静摩擦力增大,当增大到最大静摩擦力时,开始发生相对滑动。
    B.当A所受的摩擦力达到最大静摩擦力时,A、B相对于转盘会滑动,对A有
    对B有
    解得
    当时,A、B相对于转盘会滑动,故B正确;
    A.当B达到最大静摩擦力时,绳子开始出现弹力
    解得
    知时,绳子具有弹力,故A正确;
    D.角速度,B所受的摩擦力变大,在范围内增大时,B所受摩擦力不变,故D错误;
    C.当在范围内增大时,A所受摩擦力一直增大,故C错误。
    本题选不正确的,故选CD。
    11.(1)1.2 (2)1.5 (3)否 (4)BC
    【详解】(1)取三点分析,水平位移间隔均为2L,所以小球从a点到b点,从b点到c点所用的时间相同,设时间为T,在竖直方向上有
    解得
    水平方向上,则有
    解得
    (2)小球在b点时竖直方向上的速度为
    所以小球在b点的瞬时速度为
    (3)设从抛出点到b点的时间为t,则
    解得
    所以小球抛出点的横坐标为
    纵坐标为
    小球抛出点的坐标故不是坐标原点。
    (4)AB.实验中必须保证小球做平抛运动,而平抛运动要求有水平初速度,且只受重力作用,所以斜槽轨道末端切线必须要水平,至于是否光滑没有影响,只要能抛出就行,故A错误,B正确;
    C.为使小球每次运动的轨迹相同,则要确保小球有相同的水平初速度,所以要求小球每次应从同一位置无初速度释放,故C正确;
    D.为比较准确地描出小球的运动轨迹,应用平滑的曲线将点连接起来,偏差太大的点舍去,从而能减小实验误差,故D错误。故选BC。
    12.(1)C (2)一 (3)A (4)B
    【详解】(1)本实验探究向心力的大小F与小球质量m关系时,保持r、ω不变,探究向心力的大小F与角速度ω的关系时,保持r、m不变,探究向心力的大小F和半径r之间的关系时,保持m、ω不变,所以实验中采用的实验方法是控制变量法。故选C。
    (2)在某次实验中,探究向心力的大小与半径的关系时,保持m、ω不变,则需要将传动皮带调至第一层塔轮。
    (3)角速度为、时,左、右测力筒露出的格子数之比均为,左右两标尺露出的格子数之比表示向心力的比值,且B处、C处分别到各自转轴中心距离之比为,可知F与r成正比。故选A。
    (4)在另一次实验中,把两个质量相等的钢球放在A、C位置,则r、m相同,传动皮带位于第二层,角速度比值为
    根据向心力公式
    当塔轮匀速转动时,左右两标尺露出的格子数之比表示向心力的比值,左右两标尺露出的格子数之比约为
    故选B。
    13.(1);(2)
    【详解】(1)物体由A运动到C,根据能量守恒得
    解得
    (2)设A、B间高度为hAB,物体在A、B两点处弹簧形变量为Δx,物体由A运动到B,由动能定理得
    由题意得

    解得
    14.(1) (2)
    【详解】(1)太空电梯在轨运行,万有引力提供向心力,有
    解得:
    (2)太空电梯与卫星环绕方向相反,所以卫星再次运行到太空电梯正上方时,它们与球心的连线扫过的圆心角形成一个周角.
    有:
    得:
    解得:
    15.(1),;(2)
    【详解】(1)设选手松手后飞行的时间为t,由平抛运动规律,在竖直方向上有
    在水平方向上有
    解得
    在竖直方向上有
    选手落到平台时的速度大小
    解得
    (2)选手做圆周运动的半径为,选手经过圆周运动轨迹最低点时,由牛顿第二定律得
    解得
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