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黑龙江省绥化市明水第一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)下列关于惯性的说法正确的是A. 战斗机战斗前抛弃副油箱是为了增大战斗机的惯性B. 物体的质量越大,其惯性就越大C. 火箭升空时其惯性随速度的增大而增大D. 做自由运动的物体由于完全失重,所以没有惯性参考答案:B2. 某探究学习小组的同学们欲探究“做功与物体动能变化的关系”,他们在实验室组装了一套如图所示的装置。该学习小组的同学想用砂和砂桶的重力作为滑块受到的合外力,探究滑块所受合外力做功与滑块动能变化的关系。为了实现这个想法,该小组成员提出了以下实验措施,你认为有效的是:( ) A保持砂和砂桶的质量远大于滑块质量 B保持砂和砂桶的质量远小于滑块质量 C保持长木板水平 D把木板的左端垫起适当的高度以平衡摩擦力 E调整滑轮的高度使细线与长木板平行参考答案:BDE3. 物体沿直线做加速运动,当加速度逐渐减小时,物体的速度和位移的变化是()A速度增大,位移增大B速度减小,位移减小C速度减小,位移增大D速度增大,位移减小参考答案:A【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系【分析】加速度表示物体的速度变化快慢,当加速度与速度同向时,加速度减小,速度仍在增大,位移也在增大【解答】解:根据题意,物体做加速直线运动,加速度与速度同向,当加速度逐渐减小时,速度仍在增大,由于物体的运动方向没有变化,位移也在增大所以速度、位移都在增大故选A4. 下列关于摩擦力的说法中,正确的是:A.摩擦力的大小一定与正压力成正比 B.摩擦力一定是动力C.摩擦力一定是阻力 D.运动的物体可能受到静摩擦力参考答案:D5. 如图所示,红蜡块能在玻璃管的水中匀速上升,若红蜡块在A点匀速上升的同时,使玻璃管水平向右做直线运动,则红蜡块实际运动的轨迹是图中的( )A若玻璃管做匀速运动,则为直线PB若玻璃管做匀加速运动,则为曲线RC若玻璃管做匀加速运动,则为曲线QD不论玻璃管做何种运动,轨迹都是直线P参考答案:AC二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. (填空)一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入靠近行星表面的圆形轨道绕行数圈后,着陆在该行星上,飞船上备有以下实验器材:A精确秒表一个B已知质量为m的物体一个C弹簧测力计一个D天平一台(附砝码)已知宇航员在绕行时和着陆后各作了一次测量,依据测量数据,可求出该行星的半径R和行星质量M。(已知万有引力常量为G)(1)绕行时所选用的测量器材为 ,着陆时所选用的测量器材为 (用序号表示)。(2)两次测量的物理量分别是 、 。(3)用以上数据推出半径R、质量M的表达式:R= ,M= 。参考答案:(1)A;BC (2)周期T;物体的重力F (3)7. 在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,打点计时器使用的交流电的频率为50 Hz,记录小车运动的纸带如图所示,在纸带上选择0、1、2、3、4、5的6个计数点,相邻两计数点之间还有四个点未画出,纸带旁并排放着带有最小分度为毫米的刻度尺,零点跟“0”计数点对齐,根据三个局部放大图中的数据可以计算小车通过计数点“2”的瞬时速度为v2 =_ m/s,小车的加速度是a =_ m/s2。参考答案:8. 实验中得到一条纸带的一段,如图所示.A、B、C为计数点,相邻计数点间时间间隔为0.10s,x1=3cm, x2=5cm,利用给出的数据可求出小车的加速度a= _m/s2,B点的速度vB= _m/s 。参考答案:2m/s2,0.4m/s9. (6分)理想实验是科学研究中的一种重要方法,如图所示是伽利略根据可靠事实进行的理想实验和推论的示意图,它将可靠事实和抽象思维结合起来,能更深刻地反映自然规律有关实验步骤如下:减小第二个斜面的倾角,小球在这个斜面上仍然要达到原来的高度将两个斜面对接,让静止的小球沿一个斜面滚下,小球将滚上另一个斜面如果没有摩擦,小球将上升到释放时的高度继续减小第二个斜面的倾角,使它成为水平面,小球将沿水平面做持续的匀速运动请按合理顺序排列实验步骤(填序号): 以上步骤中,属于可靠事实的是 (填序号)参考答案:,考点:伽利略研究自由落体运动的实验和推理方法专题:直线运动规律专题分析:本题考查了伽利略“理想斜面实验”的思维过程,只要明确了伽利略“理想斜面实验”的实验过程即可正确解答解答:解:根据实验事实(2)得出实验结果:如果没有摩擦,小球将上升到释放时的高度,即(3),进一步假设若减小第二个斜面的倾角,小球在这斜面上仍然要达到原来的高度,即得出(1),继续减小角度,最后使它成水平面,小球将沿水平面做持续匀速运动,即(4),在现实生活中我们看到,如果小球从一端滚下,一定会滚到另一侧,故是事实;故答案为:,点评:伽利略理想实验将可靠的事实和理论思维结合起来,以实验事实为基础,开辟了崭新的研究物理的方法道路10. 一个物体由静止开始做匀加速直线运动,已知它的加速度为0.2m/s2,则它在第4秒初的速度为 m/s,第4秒末的速度为 m/s前4s内的位移是 m,前4s内的平均速度为 m/s,第4s内的位移是 m参考答案:0.6,0.8,1.6,0.4,0.7【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系【分析】物体做匀加速直线运动,第4秒初是第3秒末,根据速度时间关系公式列式求解即可根据位移时间公式可求解前4s内的位移,第4s内的位移等于前4s内的位移减去前3s内的位移【解答】解:物体由静止开始做匀加速直线运动,第4秒初是第3秒末,速度为:v3=v0+at3=0+0.23=0.6m/s第4秒末的速度为:v4=v0+at4=0+0.24=0.8m/s前4s内的位移: =1.6m前4s内的平均速度为: =0.4m/s第4s内的位移:x=x4x3=0.7m故答案为:0.6,0.8,1.6,0.4,0.711. 汽车沿半径为R的圆形跑道匀速率行驶,设跑道的路面是水平的,使汽车做匀速圆周运动的向心力是路面对汽车的 提供的,若此力的最大值是车重的0.1倍,跑道半径R=100m,g=10 m/s2,则汽车速率的最大值不能超过 m/s。参考答案:静摩擦力, 10m/s12. 如图,物块P与弹簧称相连放在水平地面上的金属板上,弹簧称的一端固定在墙上,用水平拉力F向左拉金属板,金属板向左运动,此时弹簧称的示数稳定(已把弹簧称示数放大),则物块P与金属板间的滑动摩擦力大小是 N。若用弹簧称测得物块P重14N,根据表中给出的动摩擦因数,可推算出物块P的材料为 。参考答案: 2.80 N; P的材料为 木头 13. 用图(a)所示的实验装置验证牛顿第二定律(1)完成平衡摩擦力的相关内容:取下砂桶,把木板不带滑轮的一端垫高,接通打点计时器电源, (选填“静止释放”或“轻推”)小车,让小车拖着纸带运动如果打出的纸带如图(b)所示,则应 (选填“增大”或“减小”)木板的倾角,反复调节,直到纸带上打出的点迹 ,平衡摩擦力才完成(2)某同学实验时得到如图(c)所示的aF图象,则该同学验证的是:在小车质量一定的条件下,小车的加速度与其所受的合力成正比参考答案:(1)轻推;减小;间隔均匀(之间的距离大致相等)三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (6分)将一根细绳的中点拴紧在一个铝锅盖的中心圆钮上,再将两侧的绳并拢按顺时针(或逆时针)方向在圆钮上绕若干圈,然后使绳的两端分别从左右侧引出,将锅盖放在水平桌面上,圆钮与桌面接触,往锅盖内倒入少量水。再双手用力拉绳子的两端(或两个人分别用力拉绳的一端),使锅盖转起来,观察有什么现象发生,并解释为什么发生会这种现象。参考答案:随着旋转加快,锅盖上的水就从锅盖圆周边缘飞出,洒在桌面上,从洒出的水迹可以看出,水滴是沿着锅盖圆周上各点的切线方向飞出的。因为水滴在做曲线运动,在某一点或某一时刻的速度方向是在曲线(圆周)的这一点的切线方向上。15. 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 t0 到 t40s这段时间的 xt 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 t0 到 t10s 这段时间内的速度的大小是多少?(5)汽车在 t20s 到 t40s 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 10s20s 没有行驶;(3)汽车在 010s 远离出发点,20s40s 驶向出发点;(4)汽车在 t0 到 t10s 这段时间内的速度的大小是 3m/s;(5)汽车在 t20s 到 t40s 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)10s20s,汽车位置不变,说明汽车没有行驶;(3)010s 位移增大,远离出发点。20s40s 位移减小,驶向出发点;(4)汽车在 t0 到 t10s ,距离出发点从0变到30m,这段时间内的速度:;(5)汽车在 t20s 到 t40s,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. 如图是检验某种防护罩承受冲击能力的装置,M为半径R=1.6m、固定于竖直平面内的光滑半圆弧轨道,A、B分别是轨道的最低点和最高点;N为防护罩,它是一个竖直固定的14圆弧,其半径,圆心位于B点。在A放置水平向左的弹簧枪,可向M轨道发射速度不同的质量均为m=0.01kg的小钢珠,弹簧枪可将弹性势能完全转化为小钢珠的动能。假设某次发射的小钢珠沿轨道恰好能经过B点,水平飞出后落到N的某一点上,取g=10ms2。求:(1)钢珠在B点的速度;(2)发射该钢珠前,弹簧的弹性势能Ep;(3)钢珠从M圆弧轨道B点飞出至落到圆弧N上所用的时间。参考答案:(1)在B处对小钢珠进行受力分析,由牛顿第二定律(3分) 得:(1分) (2)从发射钢珠到上升到B点过程, 由机械能守恒定律(4分) 得(1分) (3)钢珠做平抛运动由;(1分) (1分); (1分) 联立解得(2分)17. (10分) 如
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