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- 2021-05-21 发布
河北省沧州市献县宏志中学2019-2020学年高一5月月考试卷
一、选择题(本题12小题,共48分.1--8为单选题,只有一个答案是正确的,每题4分;9-12为多选题,每小题4分,全部选对得4分,少选得2分,错选或多选得0分.)
1.关于曲线运动下列说法正确的是
A.所受合外力可能为零 B.合外力一定变化
C.速度大小一定变化 D.速度方向一定变化
2.如图所示,一小球在细绳作用下在水平面内做匀速圆周运动,小球质量为m,细绳的长度为L。细绳与竖直方向成θ角,不计空气阻力作用,以下说法正确的是
A.小球受到三个力的作用 B.小球受到的拉力大小为mg/cosθ
C.小球向心力大小为mgsinθ D.小球向心力大小为mgcosθ
3.如图所示,1为地球表面附近卫星的运动轨道,2为地球同步卫星的运动轨道,则
A. 沿1轨道运动的卫星运动速度可能为11.2km/s
B. 沿2轨道运动的卫星运动速度可能为7.9km/s
C.沿1轨道运动的卫星运动周期与地球自转周期相同
D.沿2轨道运动的卫星运动周期与地球自转周期相同
4.宇宙飞船环绕地球做匀速圆周运动,半径为r,已知地球质量为M,引力常量为G,则宇宙飞船在轨道上飞行的线速度大小为
A. B. C. D. r
5.某行星绕恒星运行的椭圆轨道如图所示,E和F是圆的两个焦点,O是椭圆的中心,行星在B点的速比在A点的速度大,则恒星位于
A F点 B.A点 C.E点 D.O点
6.如图所示,一个物体在与水平方向成θ角的拉力F作用下,沿水平面向右运动一段距离x。在此过程中,拉力F对物块所做的功为
A. B. C. D.
7.在下列实例中(不计空气阻力)机械能守恒的是
A.物体沿斜面匀速下滑
B.拉着一个物体沿着光滑的斜面匀速上升
C.物体在粗糙水平面减速滑行
D.物体做平抛运动
8.将物体由地面竖直向上抛,不计空气阻力,物体能够达到的最大高度为H,当物体在上升过程中的某一点,重力势能与动能相等,则这一点的高度为
A. H B. H C. H D. H
9.将一个小球从离水平地面h高度处以初速度v0水平抛出,不计空气阻力作用,下列说法正确的是
A.小球做平抛运动的时间为
B. 小球做平抛运动的位移为
C.若只将初速度大小变为2 v0,则小球做平抛运动的时间不变
D. 若只将初速度大小变为2 v0,则小球做平抛运动的竖直方向的位移不变
10.质量为m的物块在倾角为θ的斜面上加速下滑,某时刻的速度大小为v,则此时刻
A.重力的功率为mgvcosθ B. 重力的功率为mgvsinθ
C. 支持力的功率为mgvcosθ D. 支持力的功率为0
11.一个物体在某段运动过程中的位移为10m,在所受的几个力中有一个大小为2N的恒力F,则在这段运动过程中
A.F做的功可能为-10J B.F做的功一定为20J
C.F做的功可能为30J D.F做的功可能为0
12.质量为m的物体从桌边竖直向上抛出,桌面比地面高H,小球到达的最高点距桌面高h,不计空气阻力,若以桌面为零势能面,则小球落地时的
A.重力势能为mgH B. 重力势能为-mgH
C. 动能为mgh D. 动能为mg(H+h)
二、 实验题(本题共2道小题,每空 2分,共 12分)
13.在做“研究平抛物体运动”的实验中,
(1)不引起实验误差的原因有 (单选)
A.小球运动时与白纸相接触
B.确定Oy轴时,没有用重垂线
C.斜槽不是绝对光滑的,有一定摩擦
D.小球从斜槽上的不同位置由静止释放
(2)在一次实验中将白纸换成方格纸,每个格的边长L=5cm,
通过实验,记录了小球的三个位置,如图所示,则该小球做平抛运动的初速度为 m/s;平抛运动的初位置坐标为 (如图,以O点为原点,水平向右为x轴正方向,竖直向下为y轴的正方向,g取10m/s2)
14.如图所示为用打点计时器验证机械能守恒定律的实验装置.
关于这一实验,下列说法中正确的是
A.需使用天平测出重物的质量
B.应先释放纸带,后接通电源打点
C.需使用秒表测出重物下落的时间
D.测出纸带上两点迹间的距离,可知重物相应的下落高度
(2)实验时,应使打点计时器的两个限位孔在同一竖直线上.
这样做可以 (选填“消除”、“减小”或“增大”)纸带与限位孔之间的摩擦.
(3)在实际测量中,重物减少的重力势能通常会 (选填“略大于”、“等于”或“略小于”)增加的动能.
二、 解答题(本题共 3道小题,第13题12分,第14题12分,第15题16分,共 40 分)
15.把一小球从离地面高 h=5 m 处,以 v0=10 m/s 的初速度水平抛出,不计空气阻力
(g=10 m/s2),求:
(1) 小球在空中飞行的时间;
(2) 小球落地点离抛出点的水平距离;
(3) 小球落地时的速度.
16.荡秋千是大家喜爱的一项体育活动。随着科技的迅速发展,将来的某一天,同学们也许会在其他星球上享受荡秋千的乐趣。假设你当时所在星球的质量为M、半径为R,可将人视为质点,秋千质量不计、摆长不变、摆角小于90°(即秋千绳为水平方向),万有引力常量为G。那么,
(1)该星球表面附近的重力加速度g星等于多少?
(2)若经过最低位置的速度为v0,你能上升的最大高度是多少?
17.某中学物理兴趣小组决定举行遥控赛车比赛,比赛路径如图所示.可视为质点的赛车从起点A静止出发,沿水平直线轨道运动L后,由B点进入半径为R的光滑竖直半圆轨道,并通过半圆轨道的最高点C,才算完成比赛.B是半圆轨道的最低点,水平直线轨道和半圆轨道相切于B点.已知赛车质量m=0.6kg,通电后以额定功率P=2W工作,进入竖直圆轨道前受到的阻力恒为Ff=0.4N,随后在运动中受到的阻力均可不计,L=10.0m,R=0.4m,(g取10m/s2).求:
(1)要使赛车能通过C点完成比赛,通过C点的速度至少多大?
(2)赛车恰能完成比赛时,在半圆轨道的B点时对轨道的压力多大;
(3)要使赛车完成比赛,电动机从A到B至少工作多长时间.
【参考答案】
一、 选择题(本题共 12小题,其中 1--8 题只有一个选项是正确的,9-12题有两个或两个以上的答案正确,每小题 4 分,漏选得 2 分,错选不得分,共 48分)
二、 填空题(本题共2道小题,每空 2分,共 12分)
13(1)C (2)1.5 (-5,5)
14 (1) D(2)减少 (3)略大于
一、 解答题(本题共 3道小题,第13题12分,第14题12分,第15题16分,共 40 分)
16(1)设人的质量为m,在星球表面附近的重力等于万有引力,有
mg星=
解得g星=
(2)设人能上升的最大高度为h,由功能关系得
mg星h=mv
解得h=
17 解:(1)当赛车恰好过C点时,由牛顿第二定律
有: 2分
解得 1分
(2)对赛车从B到C由机械能守恒定律得:
3分
赛车在B处有: 2分
得:
FN=36N 1分
由牛顿第三定律知,对轨道的压力大小等于36N 1分
(3)对赛车从A到B过程由动能定理得:
4分
解得:t=5.0s 2分