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- 2021-06-01 发布
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2018-2019学年河北省唐山市开滦第二中学高一6月月考物理试题
说明:
1、本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,第Ⅰ卷第(1)页至第(4)页,第Ⅱ卷第(5)页至第(7)页。
2、本试卷共100分,考试时间90分钟。
第Ⅰ卷(选择题,共48分)
注意事项:
1、答第Ⅰ卷前,考生务必将自己的准考证号、科目填涂在答题卡上。
2、每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应的题目标号涂黑。答在试卷上无效。
3、考试结束后,监考人员将试卷答题卡和机读卡一并收回。
一.选择题
1.下面各个实例中,物体机械能守恒的是( )
A.物体沿斜面匀速下滑 B.物体从高处以0.9g的加速度竖直下落
C.物体沿光滑曲面自由滑下 D.拉着一个物体沿光滑的斜面匀速上升
2.某人游珠江,他以一定的速度面部始终垂直河岸向对岸游去。江中各处水流速度相等,他游过的路程,过河所用的时间与水速的关系正确的是( )
A. 水速大时,路程长,时间长 B. 水速大时,路程长,时间短
C. 水速大时,路程长,时间不变 D. 路程、时间与水速无关
3.关于平抛运动和圆周运动,下列说法正确的是
A. 平抛运动过程中物体在相等时间内速度的改变量一定相等
B. 平抛运动中速度方向不断变化,因而加速度一定是变化的
C. 做圆周运动的物体加速度方向一定指向圆心
D. 匀速圆周运动是加速度不变的运动
4.质量m=2 kg的物体,在光滑水平面上以v1=6 m/s的速度匀速向西运动,若有一个大小为8 N.方向向北的恒力作用于物体,在t=2 s内物体的动能增加了( )
A.28 J B.36 J C.32 J D.64 J
5. 两个球形行星和各有一卫星和,卫星的圆轨道接近各自行星的表面。如果两行星质量之比,两行星半径之比,则两卫星周期之比为( )
A. B. C. D.
6.如图所示,长为l的轻杆,一端固定一个小球;另一端固定在光滑的平
轴上,使小球在竖直平面内做圆周运动,小球过最高点的速度为v下列叙述中不正确的是
A. v的值可以小于
B. 当v由零逐渐增大时,小球在最高点所需向心力也逐渐增大
C. 当v由值逐渐增大时,杆对小球的弹力逐渐增大
D. 当v由值逐渐减小时,杆对小球的弹力逐渐减小
7.如图所示,物块第一次沿轨道1从A点由静止下滑至底端B点,第二
次沿轨道2从A 点由静止下滑经C点至底端B点,AC=CB.物块与两轨
道的动摩擦因数相同,不考虑物块在C点处能量损失,则在物块沿两
轨道下滑至B点时的速率,判断正确的是( )
A. 物块沿1轨道滑至B点时的速率大
B. 物块两次滑至B点时速率相等
C. 物块沿2轨道滑至B点时的速率大 D. 无法判断
8.对于绕地球做圆周运动的卫星来说,它们绕地球做圆周运动的周期会随着轨道半径的变化而变化,某同学根据测得的不同卫星做圆周运动的半径r与周期T的关系作出如下图所示图像,则可求得地球质量为(已知引力常量为G)( )
A. B. C. D.
9.冥王星的两颗卫星尼克斯(Nix)和海德拉(Hydra)绕冥王星近似做匀速圆周运动,它们的周期分别约为25天和38天,则尼克斯绕冥王星运动的( )
A.角速度比海德拉的大 B.向心加速度比海德拉的小
C.线速度比海德拉的小 D.轨道半径比海德拉的小
10.如图所示,板长为L,板的B端静放有质量为m的小物体P,物体与板摩擦系数为μ,开始
时板水平,若缓慢转过一个小角度α的过程中,物体保持与板相
对静止,则这个过程中( )
A. 摩擦力对P做功为μmgcosα•L(1-cosα)
B. 弹力对P做功为0
C.摩擦力对P做功为0 D. 板对P做功为mgLsinα
11.如图所示,将一质量为m的小球从A点以初速度v斜向上抛出,小球先后经过B、C两点.已知B、C之间的竖直高度和C、A之间的竖直高度都为h,重力加速度为g,取A点所在的平面为参考平面,不考虑空气阻力,则( )
A.小球在B点的重力势能是在C点重力势能的两倍
B.小球在B点的机械能是C点机械能的两倍
C.小球在C点的动能为mv2-mgh D.小球在B点的动能为mv2+2mgh
12.图示轨道是由一直轨道和一半圆轨道组成的,半圆轨道的圆心为O,直径BOD在竖直方向,最低点B与直轨道平滑连接,一质量为m的小滑块从距最低点高为h的A处由静止释放,不计一切摩擦。则( )
A. 若滑块能通过圆轨道的最高点D,则h最小为2.5R
B. 若h=2R,滑块会从C、D之间的某个位置离开圆轨道做斜抛运动
C. 若h=2R,当滑块到达与圆心等高的C点时,对轨道的压力为3mg
D.若要使滑块能返回到A点,则h≤R
考场号
座位号
准考证号
姓 名
班 级
学 校
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密 封 线 内 不 要 答 题
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密 封 线 内 不 要 答 题
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开滦二中2018~2019学年度高一年级月考考试物理试题
第Ⅱ卷(非选择题,共52分)
二.实验题
13.某同学利用如图所示的装置探究功与速度变化的关系.
A.小物块在橡皮筋的作用下弹出,沿水平桌面滑行,之后平抛落至水平地面上,落点记为M1;
B.在钉子上分别套上2条、3条、4条……同样的橡皮筋,使每次橡皮筋拉伸的长度都保持一致,重复步骤A,小物块落点分别记为M2、M3、M4……
C.测量相关数据,进行数据处理.
(1)为求出小物块抛出时的动能,需要测量下列物理量中的________(填正确答案标号).
A.小物块的质量m
B.橡皮筋的原长x
C.橡皮筋的伸长量Δx
D.桌面到地面的高度h
E.小物块抛出点到落地点的水平距离L
(2)将几次实验中橡皮筋对小物块做的功分别记为W1、W2、W3……小物块抛出点到落地点的水平距离分别记为L1、L2、L3……若功与速度的平方成正比,则应以W为纵坐标、________为横坐标作图,才能得到一条直线.
(3)若小物块与桌面之间的摩擦不能忽略,则由此引起的误差属于________(选填“偶然误差”或“系统误差”).
14.用如图甲所示的实验装置验证、组成的系统机械能守恒。从高处由静止开始下落,上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点进行测量,即可验证机械能守恒定律。图乙给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个打下的点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。已知、,电火花计时器所接电源的频率为,则(计算结果均保留两位有效数字)
(1)在纸带上打下计数点5时的速度大小________。
(2)在计数点0~5过程中系统动能的增量_________。若取重力加速度大小,则系统重力势能的减少量________。
(3)在本实验中,若某同学作出了图像,如图丙所示,为从起点量起的长度,则据此得到当地的重力加速度大小_________。
(4)实验结果显示,那么造成这一现象的主要原因是_________________________.
由以上可得出的实验结论__________________________________________________________.
三.计算题
15. 质量为104kg的汽车,额定功率为66 ×103W,如果在行驶中,汽车受到的阻力是车重的0.05倍,求:
(1)汽车能够达到的最大速度是多少?
(2)如果汽车以额定功率行驶,那么当汽车速度为5m/s时,其加速度多大?
(3)如果汽车以7.5m/s的速度匀速行驶,发动机的功率多大?
16.宇航员在月球表面完成下面实验:在一固定的竖直光滑圆轨道内部最低点使一可视为质点的小球获得初速度v0,如图所示,小球恰好能在竖直面内做完整的圆周运动.已知圆轨道半径为r,月球的半径为R,引力常量为G.若在月球表面上发射一颗环月卫星,则所需的最小发射速度为多大?
17.如图所示,AB是倾角为θ=30°的粗糙直轨道,BCD是光滑的圆弧轨道,AB恰好在B点与圆弧相切,圆弧的半径为R,一个质量为m的物体(可以看做质点)从直轨道上的P点由静止释放,结果它能在两轨道间做往返运动。已知P点与圆弧的圆心O等高,物体做往返运动的整个过程中在AB轨道上通过的路程为s.求:
(1)物体与轨道AB间的动摩擦因数为μ;
(2)最终当物体通过圆弧轨道最低点E时,对圆弧轨道的压力;
(3)为使物体能顺利到达圆弧轨道的最高点D,释放点距B点的距离L′至少多大。
物理答案
一. 选择题 12×4=48
1
2
3
4
5
6
C
C
A
D
A
D
7
8
9
10
11
12
B
A
AD
CD
AC
ABD
二. 填空题 9×2=18
13. ADE 系统误差
14. (1)2.4(2)0.58;0.59(3)9.7
(4)有阻力做功机械能损失;在误差允许范围内,机械能守恒。
15题 10分
(1)当牵引力与阻力相等时,速度最大。
根据P=Fvm=fvm得,vm=660000.05×10×104=13.2m/s +2
(2)∵P=Fv
∴汽车速度为5m/s时的牵引力F=Pv=660005=13200N, +2
根据牛顿第二定律得:a=F−fm=13200−500010000=0.82m/s2 +3
(3)汽车匀速运动时,牵引力等于阻力,F=f=5000N
则发动机的功率P=Fv=5000×7.5=37500W, +3
1612分
题(1)小球恰能在竖直平面内做完整的圆周运动,则在其最高点有:
mg=mv21/r +2
小球从轨道最低点到最高点,有:
1/2mv20=mg⋅2r+1/2mv21 +3
可得,月球表面重力加速度为:g=v20/5r +2
环月卫星的最小发射速度:mg==mv2/R +3
得v= +2
17题 12分
(1)由题意可知,物体最终向右运动到B点即返回,对整个过程由动能定理得:mgR⋅cosθ−μmgcosθ⋅s=0
解得:μ=RS +3
(2)最终物体以B为最高点,在圆弧底部做往复运动,对B→E过程,由动能定理得:
mgR(1−cosθ)=12mv2E
在E点,由牛顿第二定律得:FN−mg=mv2ER
联立解得:FN=(3−3√)mg +3
根据牛顿第三定律可得,小球对圆弧轨道的压力:F′N=FN=(3−3√)mg,方向竖直向下 +1
(3)物体刚好到D点,由牛顿第二定律有:mg=mv2DR +1
对全过程由动能定理得:mgL′sinθ−μmgL′cosθ−mgR(1+cosθ)=12mv2D
联立解得:L′=3+2cosθ2(sinθ−μcosθ)⋅R=(3+3√)Rss−3√R +4