【文档说明】福建省三明市四校2023-2024学年高一下学期第一次月考物理试卷.docx,共(8)页,944.640 KB,由envi的店铺上传
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2023-2024学年高一下学期四校联考物理试卷考试时间:90分钟满分:100分一、单项选择题(本题共8小题,每小题4分,共32分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)1.一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由M向N行驶,速度逐渐减小,
图中分别画出了汽车转弯时所受合力F的四种方向,你认为其中正确的是()A.B.C.D.2.欧冠淘汰赛C罗打入锁定胜局的精彩倒勾进球瞬间,如图所示,在这过程中可将腿的转动视为圆周运动,则()A.大腿A点转动过程中线速度不变B.大腿A、B两点的线速度大小相同C.大
腿A、B两点的角速度大小相同D.大腿A、B两点的向心加速度一样大3.新房装修时为了运送装修材料常采用图中的滑轮装置,水平方向做匀速直线运动的工作人员A通过一根绕过定滑轮的轻绳吊起一装修材料B,设工作人员A和装修材料B的速度大小分别为Av和Bv,在B到达滑轮之前,下列说法
正确的是()AB向上做匀速直线运动B.绳子对B的拉力大小始终不变C.𝑉𝐵>𝑉𝐴D.装修材料B处于超重状态.4.某同学用300N的力将质量为0.46kg的足球踢出,足球以10m/s的初速度沿水平草坪
滚出60m后静止,则足球在水平草坪上滚动过程中克服阻力做的功是()A.23JB.46JC.132JD.18000J5.质量为m的物体沿倾角为θ的斜面滑至底端时的速度大小为v,重力加速度为g,此时重力的瞬时功率为()AmgvB.sinmgvC.cosmg
vD.tanmgv6.如图所示为低空跳伞极限运动表演,运动员从离地350m高的桥面一跃而下,实现了自然奇观与极限运动的完美结合。假设质量为m的跳伞运动员,由静止开始竖直下落,在打开伞之前受恒定阻力作用,下落的加速度45g,在运动员下落
h的过程中,下列说法正确的是()A.运动员重力做功为45mghB.运动员克服阻力做功为45mghC.运动员的动能增加了45mghD.运动员的机械能减少了45mgh7.一滑块在粗糙水平地面上,受到的水平拉力F随时间t变化关系如图甲所示,速度v随时间t变
化关系如图乙所示、重力加速度g取10m/s2,则()A.第6s末滑块所受摩擦力f的大小为4NB.滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2C.4~6s内,合外力对滑块做功为64JD.1~4s内,力F对滑块做功为4
8J.8.跳绳是某高中毕业生体育测试的项目之一,如图高一的小李同学在某次测验过程中,一分钟跳180次,每次跳跃,脚与地面的接触时间为跳跃一次所需时间的25。g取210m/s,则他克服重力做功的平均功率约为()A.20WB.35WC.7
5WD.120W二、双选题(共4小题,每题只有两个选项正确,选不全得2分,选错不得分,每题4分,共16分)9.农民在水田里把多棵秧苗同时斜向上抛出,秧苗的初速度大小相等,方向不同。若不计空气阻力,关于秧苗的运动,下
列说法正确是()A.秧苗的运动是加速度逐渐增大的曲线运动B.秧苗的运动是匀变速曲线运动C.秧苗抛出后,速度一直增大D.秧苗在任意两段相等时间内速度变化量相同10.如图,两个质量均为m的小木块a和b(可视为质点)放在水平圆盘上,a与转轴OO′的距离为L,b与转轴的距离为2L,木块与圆盘的最大静
摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g.若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,用ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是()A.b一定比a先开始滑动B.a、b所受的摩擦力始终相等C.ω=√kg2L是
b开始滑动的临界角速度D.当ω=√2kg3L时,a所受摩擦力的大小为kmg11.足球运动员训练罚点球,足球放置在球门中央的正前方O点。两次射门,足球均恰好水平击中横梁上的a、b两点,a为横梁中点.如图所示,不计空气的作用效果,则足球
()A.从射出到打到a、b两点的时间一定是abttB.两次射门,运动员对足球做的功相等C.在被踢出时速度与水平方向的夹角(小于90)abD.到达a、b两点瞬间的速度大小abvv12.如图所示,传动带的长度是3m,与水平面间的夹角为30°,在电
动机的带动下以v0=2m/s的速度顺时针匀速转动,现将一质量m=1kg的物体(可视为质点)无初速度放在传送带的最低点,已知物体与传送带间的动摩擦因数μ=32,g取10m/s2,则从传送带将物体从最低点传送到
最高点的过程中()A.所用的时间为1.9sB.摩擦力对物体做的功为6JC.物体和皮带由于摩擦产生热量为12JD.由于传送物体电动机多消耗电能为23J三、填空题(本题共3小题,每空1分,共6分。)13.船在宽
400m的河中横渡,河水的流速是2m/s,船在静水中的速度是4m/s,当船头垂直河岸过河时,到达对岸的时间为_______s,当船的航程最短时,到达对岸的时间为_______s。14.如图,光滑的水平面上,小球在拉力F作用下做匀速圆周运动。小球到达P点时若F突然___
___(选填“变大”或“变小”),则小球将沿轨迹Pc运动;到P点时若撤去F,则小球将沿轨迹______(选填“Pa”、“Pb”或“Pc”)运动。15.如图,一辆质量为1600kg的汽车驶过凹凸形路面。汽车驶
过顶端P和底部Q两点时对路面的压力大小分别为NP、NQ,则NP______NQ(选填“大于”“小于”或“等于”)。若已知汽车驶过P点时速度大小为10m/s,P点处圆弧半径为40m,重力加速度大小g=10m/s2,则N
P=______N。四、实验题,共14分,其中16题(2)(3)每空1分,(1)(4)每空2分;17题(1)(2)的的每空1分,(3)每空2分。16.某兴趣小组利用如图所示的向心力演示仪,探究向心力大小与
角速度的关系。已知仪器配套一个铝球和两个相同的钢球,铝球和钢球的质量之比为1:2,横臂挡板对应的旋转半径之比为2:1:1,实验主要步骤如下:(1)将传送皮带套在第二层塔轮上,由于未知第二层塔轮半径比,该小组缓慢旋转摇手,发现左
边长槽转动1圈,右边短槽刚好旋转了2圈,则可知左右塔轮的角速度比__________;(2)将一个钢球放在短槽③处挡板内侧,则应在左侧长槽__________;A.①处放置钢球B.①处放置铝球C.②处放
置钢球(3)迅速转动摇手,观察到左右两侧套筒读数比值为1:4,则可得向心力大小______A.角速度成正比B.角速度平方成正比C.角速度平方成反比(4)若在第(2)步骤中,某同学错误的将铝球放在①处,则转动摇手时观察到左右两侧套筒读数之比为__________。1
7.如图甲所示,用小锤轻击弹簧金属片,A球向水平方向飞出,同时B球被松开,竖直向下运动。(1)用不同的力击打弹簧金属片,可以观察到________。A.A、B两球同时落地B.A、B两球的运动路线相同C.A球的运动路线
不同,B球的运动路线相同D.击打的力越大,A、B两球落地时间间隔越大(2)改变此装置距地面的高度,重复上述实验,仍然可以看到相同的实验现象,据此现象分析可知________。A.小球A在水平方向做匀速直线运动B.小球A水平方向做匀加速直线运动C.
小球B竖直方向做匀速直线运动D.小球A、B在竖直方向的运动规律相同(3)某学生在做“研究平抛物体运动”的实验中,忘记记下小球做平抛运动的起点位置,如图乙所示,他在小球的运动轨迹上选取了A、B、C三点,并测量了各点间的水平距离和竖直距离,取重力加速度大小g=10m/s
2,则小球做平抛运动的初速度大小为________m/s。若以A点为坐标原点,以初速度方向为x轴正方向,以重力方向为y轴正方向,则图中抛出点的坐标是(_______cm,_______cm)。(取g=10m/s2)五、计算题(本题共3小题,每题18题9分,19题11分,20题
12分,共32分。)考生根据要求作答。18.如图所示,摩擦因数0.5=的水平地面静止放着质量m=1kg的木箱,用与水平方向成37=的恒力F作用于木箱,恒力大小F=10N,当木箱在力F作用下由静止开始运动距离
S=3m时,求:(已知:g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)此时木箱的速度大小;(2)在这段运动过程中,拉力F的平均功率;(3)此时撤去拉力F,木箱还能够前进的距离.19.旋转飞椅是
一项大人和小孩都喜爱的娱乐项在在目,但有一定的危险性。某公司为了检测旋转飞椅绳索的最大拉力,在座椅上固定了一个60kg的假人模型,如图所示,假人模型为球B,圆盘半径R=3m,圆盘中心到地面的高度为h=5m,绳索长为L=4m。当圆盘转动角速度达到某值时,绳索刚好断裂,此时绳索与竖
直方向夹角为60°,不计绳索质量和空气阻力(210/gms=)求.(1)绳索能承受的最大拉力和此时圆盘角速度。(2)假人落地时的速度和落点离转铀的距离。20.如图甲所示,竖直面内有-光滑轨道BCD,轨道的上端点B和圆心О的连线与水平方向的夹角α=30°,圆
弧轨道半径为R=83m,与水平轨道CD相切于点C。现将一小滑块(可视为质点)从空中的A点以0v=4m/s的初速度水平向左抛出,恰好从B点沿轨道切线方向进入轨道,沿着圆弧轨道运动到C点,滑块在圆弧末端C点对轨道的压力FN=64
N,之后继续沿水平轨道CD滑动,经过D点滑到质量为M=1kg,长为L=7m的木板上。图乙为木板开始运动后一段时间内的v-t图像,滑块与地面,木板与地面间的动摩擦因数相同,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力和木板厚度。求:(1)小滑块经过圆弧轨道上
B点的速度大小;(2)小滑块的质量;(3)全过程中木板与地面间因摩擦产生的热量。