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    2022太原英才学校高中部高一下学期6月月考物理试题含答案

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    山西英才学校2021-2022学年

    高一物理6月月考试卷

    时间:90分钟

    满分:100

    命卷人:吕建军

    审核人:单长禄

     

    一、单选题(每小题3分,共30分)

    1.  在国际单位制中,功的单位是( )

    A. 焦耳 B. 瓦特 C. 马力 D. 卡路里 

    2.  关于做曲线运动的条件,下列说法正确的是( )

    A. 物体只有受到恒力作用,才能做曲线运动 B. 物体只要受到变力作用,就一定会做曲线运动

    C. 物体所受合力为零时,不可能做曲线运动 D. 物体只有在所受的合力方向与速度方向垂直时,才能做曲线运动

    3.  下列说法正确的是( )

    A. 功有正负,因此功是矢量

    B. 弹簧的弹性势能只跟弹簧的形变量有关

    C. 物体与零势能面的距离越大,它的重力势能也越大

    D. 物体的重力势能从变化到,重力势能变大了

    4.  歼-20是具备高隐身性、高态势感知、高机动性等能力隐形第五代制空战斗机。已知受过专门训练的空军飞行员最多可承受的弹力大小为其自身受到的重力的9倍,否则会大脑贫血甚至昏厥。在某次对敌作战(军事演习)中为躲避敌方导弹,飞行员驾驶歼-15。在竖直平面上沿圆弧轨道展开俯冲拉起,若圆弧半径为,取重力加速度大小则飞机在最低点时的最大速度为( )

    A.  B.  C.  D.  

    5.  做曲线运动物体的速度方向、合力的方向和运动轨迹如图所示,其中正确的是( )

    A.  B.  C.  D.  

    6.  下列所描述的物体,在忽略空气阻力时机械能守恒的是( )

    A. 滑块在水平拉力的作用下沿光滑水平面做匀加速直线运动

    B. 物体用轻杆连接在竖直面内做匀速圆周运动

    C. 物体沿竖直方向向下做加速度为的匀加速运动

    D. 沿竖直向上的方向抛出的物体

    7.一小球从空中某点以 10m/s 的初速度水平抛出,落地时速度方向与竖直方向成 30º 角, 忽略空气阻力,g=10 m/s2。则下列说法正确的是

    A.小球抛出点距地高度 15m

    B.小球在空中运动的时间为2s

    C.小球落地速度大小10 m/s                          D.小球落地点相对于抛出点的水平位移大小为 10m

     

    8.  “嫦娥三号”探测器环绕月球运行的轨道半径为r,如果轨道半径r变大,下列说法中正确的是( )

    A. 线速度变小 B. 角速度变大

    C. 向心加速度变大 D. 周期变小

    9.  如图所示,竖直平面内固定着一光滑的直角杆,水平杆和竖直杆上分别穿着质量的小球P和Q,两球用不可伸长的轻绳相连,开始时细绳水平伸直,小球Q由顶角位置O处静止释放后,当细绳与水平杆的夹角方向的夹角时,小球P的速度为。已知两球均可视为质点,(重力加速度)则连接P和Q的绳长为( )

    A.  B.  C.  D.  

    10.  如图所示,质量为的小球套在光滑竖直杆上,轻质弹簧的一端与小球相连,另一端固定于点。小球由点静止释放后,沿固定竖直杆运动到点。的长度小于的长度,弹簧处于两位置时弹簧的弹性势能相等。下列说法正确的是( )

    A. 小球在点的动能为零

    B. 在小球从点运动到点的过程中,弹簧的弹性势能先减小后增大

    C. 在小球从点运动到点的过程中,小球增加的动能等于重力对小球做的功

    D. 在小球从点运动到点的过程中,小球减少的重力势能等于其增加的弹性势能

    二、多选题(每小题4分,共20分)

    11.  如图所示,一根轻弹簧下端固定,竖立在水平面上.其正上方A位置有一只小球.小球从静止开始下落,在B位置接触弹簧的上端,在C位置小球所受弹力大小等于重力,在D位置小球速度减小到零.小球下降阶段下列说法中正确的是( )

    A. 在B位置小球动能最大

    B. 在C位置小球动能最大

    C. 位置小球重力势能的减少大于小球动能的增加

    D. 位置小球重力势能的减少等于弹簧弹性势能的增加

    12.  某人将质量为m的重物由静止举高h,获得的速度为v,以地面为零势能面,则下列说法中正确的是(  )

    A. 物体重力做功等于 B. 人对物体做的功等于

    C. 重力和人对物体的功之和等于 D. 物体所受合外力对它做的功等于

    13.  如图所示,一块橡皮用细线悬挂于点,用一竖直挡板靠着线的左侧,在时刻挡板上边缘沿与水平方向成角的斜面向右做初速度为零,加速度为的匀加速运动,运动中始终保持挡板竖直,则在运动过程中,下列说法正确的是(  )

    A. 橡皮做加速度增加的加速直线运动 B. 橡皮做匀加速直线运动

    C. 橡皮的速度方向始终与水平方向成角 D. 时刻,橡皮距离出发点的距离为

    14.  一质量为m的物体、在距地面高h处以的加速度由静止竖直下落到地面,下列说法中正确的是( )

    A. 物体的重力势能减少 B. 物体的机械能减少

    C. 物体的动能增加 D. 物体的重力做的功为

    15.  如图,长为的轻杆一端连着质量为的小球,另一端用铰链固接于水平地面上的O点,初始时小球静止于地面上。现在杆中点处施加一大小不变,方向始终垂直杆的力F,轻杆转动时撤去F,则小球恰好能到达最高点。忽略一切摩擦,重力加速度,下列说法正确的是( )

    A. 力F所做的功为 B. 力F的大小约为

    C. 小球到达最高点时,轻杆对球作用力为 D. 撤去F瞬间,小球的速度为

    三、实验题(每空2分,共16分)

    16.  甲乙两同学探究做圆周运动的物体所受向心力大小。 (1)甲同学利用细绳系一小物体在空气中甩动,使物体在水平面内做圆周运动,来感受向心力大小,则下列说法中正确的是______。 A.保持质量、绳长不变,增大转速,绳对手的拉力将不变 B.保持质量、绳长不变,增大转速,绳对手的拉力将增大 C.保持质量、角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力将不变 D.保持质量、角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力将增大 (2)乙同学利用如图甲所示的实验装置,探究做圆周运动的物体所受向心力大小与质量、轨道半径及线速度的定量关系。圆柱体放置在水平光滑圆盘(图中未画出)上做匀速圆周运动,力电传感器测定的是向心力,光电传感器测定的是圆柱体的线速度,该同学通过保持圆柱体质量和运动半径不变,来探究向心力与线速度的关系。 ①该同学采用的实验方法为_____。 A.等效替代法 B.控制变量法 C.理想化模型法 D.微小量放大法 ②改变线速度,多次测量,该同学测出了五组数据,如表所示,请在图乙中作出图线;③由作出的的图线,可得出的关系式:____________,若圆柱体运动半径,得圆柱体的质量_____(结果保留两位有效数字)。

    1.  如图,点光源位于点,紧靠着点光源的正前方有一个小球,光照射球时在竖直屏幕上形成影子,现打开高速数码相机,同时将小球向着垂直于屏幕的方向水平抛出,小球的影像在屏幕上移动情况即被数码相机用连拍功能摄下来,该高速数码相机每秒拍摄次,空气阻力忽略不计。

    (1)小球在空中运动过程中,水平方向做______ 运动,竖直方向做______ 运动;

    (2)小球的影像在屏幕上移动情况应当是图乙中的______ (选填“”或“”);

    (3)已知图甲中点光源与屏幕间的距离,根据图乙中的相关数据,可知小球水平抛出的初速度为______。(,结果保留两位有效数字)

    四、解答题(共34分)

    18. (8 质量为m=的物体放在水平面上,物体与水平面之间摩擦因数µ=,取g=,今用F=的水平恒力作用于物体,使物体做匀加速直线运动,经t=后撤去F。求:

    (1)力F所做的功w=?

    (2)t=时物体的动能=?

    (3)物体从开始运动直到最后静止的整个过程中克服摩擦力做功=?

     

    19、(8 如图所示,宇航员站在某质量分布均匀的星球表面沿水平方向以初速度v0抛出一个小球,经时间t落地,落地时速度与水平地面间的夹角为α。已知该星球半径为R,引力常量为G。求:

    (1)该星球表面的重力加速度g'

    (2)该星球的第一宇宙速度v

    (3)人造卫星绕该星球表面做匀速圆周运动的最小周期T

     

    1. (9 一质量为,发动机额定功率为的汽车从静止开始以的加速度做匀加速直线运动后以额定功率运动,它在运动中所受阻力为车重的倍,,求:

    (1)起动后末发动机的输出功率。

    (2)它以的加速度做匀加速运动的时间。

    (3) 汽车在此路面上行驶的最大速度。

    (4)若汽车经过时间速度达到最大值,求这段时间内汽车前进的距离。

     

     

    21、(9 如图 16,光滑水平面 AB  与竖直面内的粗糙半圆形导轨在 B  点相接,导轨半径为 R。一个质量为 m 的物体将弹簧压缩至 A 点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右速度后脱离弹簧,它经过 B 点的速度为 v 1 ,之后沿半圆形导轨运动,刚好能沿导轨到达 C 点。重力加速度为 g忽略空气阻力。求

    (1)弹簧压缩至 A 点时的弹性势能;

    (2)物体沿半圆形导轨运动过程中所受摩擦阻力做的功;

    (3)物体的落点与 B 点的距离。

     

     

     

     

     

    图 16

     


     

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