【文档说明】湖北省部分重点高中2022-2023学年高一下学期3月大联考物理试题 含答案【武汉专题】.docx,共(9)页,762.161 KB,由小赞的店铺上传
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高一物理考试本试卷满分100分,考试用时75分钟。注意事项:1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上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。4.本试卷主要考试内容:人教版必修第一册,必修第二册第五章至第七章第3节。一、选择题:本题共11小题,每小题4分,共44分。在每小题给的四个选项中
,第1~7小题只有一项符合题目要求,第8~11小题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分。1.下列说法正确的是A.计算动车通过大桥所用的时间,可以把动车看成质点B.研究“神舟十一号”与“天宫二号”对接的细节时,“神舟十一号”与“天宫二
号”均可视为质点C.汽车速度计指示的是汽车瞬时速度的大小D.成年人提水桶的力与两个孩子提水桶的合力不相等2.如图所示,质量为m的人站在倾斜的电梯上随电梯一起斜向上运动,电梯斜面的倾角为θ,重力加速度大小为g,下列说法正确的是A.若电梯匀速运动,则人相对电梯斜面有向下运动的趋势B.若电梯带动人一起斜
向上加速运动,则人处于失重状态C.若电梯带动人一起匀速运动,则人处于完全失重状态D.若电梯匀速运动,则电梯斜面对人的作用力大小为sinmg3.如图所示,重型自卸车利用液压装置使车厢缓慢倾斜到一定角度,车厢内的石块就会自动滑下,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是
A.石块对车厢的压力与车厢对石块的支持力是一对平衡力B.石块开始下滑时,受到的摩擦力大于所受重力沿车厢底面方向的分力C.石块与车厢间的动摩擦因数与石块刚滑动时车厢的倾角有关D.若某块石块沿着倾角为θ的车厢底面匀速下滑,则这块石块与车厢底面间的动摩擦因数为tan4.如图所示,冰球以某一速度在水平
冰面上向右运动。运动员沿冰面在垂直该速度方向上快速击打冰球,冰球立即获得沿击打方向的速度。不计冰面摩擦和空气阻力,下列图中的虚线能正确反映冰球被击打后的运动路径的是A.B.C.D.5.月球绕地球沿椭圆轨道运动的示意
图如图所示。有关月球的运动,下列说法正确的是A.月球从近地点向远地点运动的过程中做离心运动,速度逐渐增大B.月球从近地点向远地点运动的过程中速度逐渐减小C.月球在近地点时受到的万有引力大于其做圆周运动所需要的向
心力D.月球从近地点向远地点运动的过程中做离心运动,加速度逐渐增大6.一辆无人驾驶汽车在测试场地进行制动测试时,整个制动过程汽车做匀减速直线运动,当汽车行驶60m时速度减小为初始时的一半,又行驶5s后停止,则下列说
法正确的是A.制动过程汽车所用的总时间为8sB.制动过程汽车的总位移大小为80mC.开始制动时汽车的速度大小为32m/sD.制动过程中汽车的加速度大小为22m/s7.如图所示,小球从光滑固定斜面上的A点由静止开始下滑,
斜面的倾角为θ,小球从A点运动到B点的时间是从A点运动到C点时间的二分之一,已知B、C两点之间的距离与A、B两点之间距离的差值为L,重力加速度大小为g,则下列说法正确的是A.A、B两点之间的距离为0.25LB.B、C两点之间的
距离为1.25LC.小球从B点运动到C点的时间为3sinLgD.小球从B点运动到C点的时间为sinLg8.甲以速度0v做匀速直线运动,乙先做初速度为0v的匀减速直线运动,再做匀加速直线运动,最后速度变为0v,0t时刻乙的速度为0,0t=时甲、乙从同一地点出发,这段时间内,甲v-t图像如
图所示,甲的图线与乙的图线所围成的面积为0S。在0t=到甲、乙的速度再次相等的过程中,下列说法正确的是A.甲的位移大小为20SB.乙做匀加速直线运动的位移大小为02SC.甲、乙的速度再次相等的时刻一定为30tD.乙做匀加速直线运动的加速度大小为200002vSvt−9.高尔
夫是一种把享受大自然乐趣、体育锻炼和游戏集于一身的运动。如图所示,某人从高出水平地面h的坡上水平击出一个质量为m的高尔夫球(可视为质点)。由于恒定的水平风力F的作用,高尔夫球刚好竖直地落入洞A中。重力加速度大小
为g,不计高尔夫球在竖直方向的空气阻力,则下列说法正确的是A.该球被击飞后做平抛运动B.该球从被击出到落入洞A所用的时间为2hgC.洞A到击球点的水平距离为FhmgD.该球被击出时的初速度大小为2Fgmh10.如图所示,漏斗状容器绕竖直的对称轴匀速转动,物块A(视为质点)贴在竖直侧壁上,物块A
与容器侧壁间的动摩擦因数为0.5,物块A到转轴的距离为0.5m。认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取sin370.6=,cos370.8=,重力加速度大小210m/sg=,要使物块A相对于容器静止,容器转动的角速度大小可能为A
.4rad/sB.6rad/sC.8rad/sD.10rad/s11.如图所示,质量0.3kgm=、长度6mL=的木板静止放置在水平面上,质量0.1kgM=的木块(视为质点)静止放置在木板的左端,木块与木板间的动摩擦因数10.2=,木板与水平面
间的动摩擦因数20.5=,同时给木块和木板向右、大小6m/sv=的速度,取重力加速度大小210m/sg=,下列说法正确的是A.木块与木板在运动过程中都做匀减速直线运动,且保持相对静止B.木板在运动过程中的加速度大小为62m/sC.木板的运动时间为2
sD.最终木块停止在木板的右端二、非选择题:本题共5小题,共56分。12.(7分)某同学通过实验对平抛运动进行研究,记录被抛物体的运动轨迹的一部分,并沿水平方向和竖直方向建立平面直角坐标系,如图所示,取重力加速度大小210m/sg=,不计空气阻力。由图中所给的数据可求出物体平抛的初速度大
小为m/s,物体运动到B点时的速度大小为m/s。13.(9分)某同学用如图甲所示的实验装置来测重物的平均速度与当地的重力加速度,让重物从高处由静止开始下落,打点计时器在重物拖着的纸带上打出一系列的点。实验结束后,选择一条点迹清晰
的纸带进行数据处理,用刻度尺只测出如图乙所示的两段距离就可以算出当地的重力加速度大小。已知打点计时器所用交变电源的频率为f。(1)重物在下落过程中,会对重力加速度的测量造成影响的力有。(写出一个即可)(2)打点计
时器打下C点时,重物的速度大小Cv=。(3)当地的重力加速度大小g=。(4)若图乙中A、B两点间的距离约为mm,则A点为重物做自由落体运动的起点。(电源频率Hz50f=,取重力加速度大小210m/sg=,结果保留一位有效数字)14.(9分)沙滑运动是一项娱乐运动,可简化为如图所示的斜面模
型:一物块(视为质点)从斜面上的A点由静止开始下滑,经过转折点B运动到水平面上,最后停在C点。物块与斜面和水平面间的动摩擦因数相同,A点在水平面上的投影为D点,已知D、B两点之间的距离为1L,斜面的倾角为θ,物块到达B点时的速度大小为v,物块在B点只改变
速度方向,不改变速度大小,重力加速度大小为g,求:(1)物块与斜面间的动摩擦因数;(2)物块从A点运动到C点的时间t。15.(15分)“太极球”是近年来在广大市民中较流行的一种健身器材。做该项运动时,健身者半马步站立,手持太极球拍,
拍上放一橡胶太极球,健身者舞动球拍时,球却不会掉落。现将太极球拍和球简化成如图所示的平板和小球,熟练的健身者让球在竖直面内始终不脱离板而做匀速圆周运动,且在运动到图中的A、B、C、D位置时球与板间无相对运
动趋势,在A、C位置时球拍均水平。A为圆周的最高点,C为最低点,B、D与圆心O等高。已知太极球的质量为m,太极球做圆周运动的半径为R,在最高点时对球拍恰好无压力,重力加速度大小为g。求:(1)太极球的速度大小v;(2)在最低点时球拍对
太极球的弹力大小1F;(3)在B处球拍与水平方向的夹角θ的正切值。16.(16分)一倾角37=、长度20mL=的固定斜面的底端A有一质量1kgm=带有挂钩的薄板,把一质量20kgM=物体放到薄板上,某人通过定滑轮用轻绳把薄板拉上去,轻绳与斜面平行。已知物体与薄板及薄板与斜面
间的动摩擦因数分别为10.8=和20.5=,物体与薄板材质相同且均可看成质点,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小,210m/sg=,sin370.6=,cos370.8=。(1)求物体能到达B处的最短时间t;(2)求物
体以最短时间运动至B处过程中人的拉力大小F;(3)若人以(2)问中的拉力F拉了'9st=时,突然用力过猛使薄板瞬间与物体分离,通过计算判断物体是否能到达斜面顶端B处。高一物理考试参考答案1.C2.A3.D4.C5.B6.B7.D8.AD9.BC10.CD11.BD12.351
3.(1)空气对重物的阻力、打点计时器限位孔对纸带的阻力(2)12xf(3)()2216xxf−(4)214.解:(1)由几何关系有1cosLAB=物块从A点运动到B点,有22aABv=对物块受力分析,由牛顿
第二定律有sincosmgmgma−=解得21tan2vgL=−。(2)设物块从A点运动到B点的时间为1t,从B点运动到C点的时间为2t则有10.5ABvt=2vgt=12ttt=+解得112122cos2tanLvLtvgLv=+−15.解:(1)太极球在最高
点时对球拍恰好无压力,有2vmgmR=解得vgR=。(2)太极球在最低点时,有21vFmgmR−=解得12Fmg=。(3)在B处,有2tanvmgmR=解得2tan1vgR==。16.解:(1)物体与薄板之间的静摩擦力达到最大值时,其加速度最大对物体由牛顿第二定律有1cos
sinMgMgMa−=解得20.4m/sa=根据位移一时间关系有212Lat=解得0s1t=。(2)对薄板和物体受力分析,根据牛顿第二定律有()()()2cossinFaMmgMmgMm−+−+=+解得F=218.4N(3)设物体运动
t'的位移大小为1x,有211'2xat=解得116.2mx=薄板与物体分离后,物体落在斜面上,对物体受力分析可知其沿斜面向上做匀减速直线运动,设其加速度大小为a',有2coss'inMgMgMa+=解得210s'm/a=从薄板与物体分离到物体的
速度为零,物体在该过程中向上的最大位移大小为2x,有()22''2atxa=解得20.648mx=则12xxL+,即物体不能到达B处。