江西省上高二中2020-2021学年高一下学期第五次月考试题 物理含答案

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【文档说明】江西省上高二中2020-2021学年高一下学期第五次月考试题 物理含答案.doc,共(7)页,483.500 KB,由小赞的店铺上传

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以下为本文档部分文字说明:

2023届高一年级第五次月考物理试卷一、选择题(1--7题单选,8--10题多选.每小题4分,共40分)1.如图所示,质量为m的小球用长为L的悬线固定于O点,在O点正下方O处钉一个钉子,把悬线拉直与竖直方向成一定角度,由静止释放小球,当悬线碰到钉子时,则()A.小

球的线速度v突然变大B.小球的向心加速度a突然变小C.小球的角速度突然变大D.悬线的张力突然变小2.如图甲所示,轻杆一端与一小球相连,另一端连在光滑固定轴上,可在竖直平面内自由转动。现使小球在竖直平面内做圆周运动,到达某一位置开始计时,取水平向右为正方向,小球的水平分速度xv随时间t的变化关系

如图乙所示,不计空气阻力。下列说法正确的是()A.小球在最高点时,轻杆对小球的作用力可能比小球在最低点时大B.小球在最低点时,轻杆对小球的作用力恰好提供向心力C.2t时刻小球通过最高点D.图乙中1S和2S的面积相等3.无线通信早已进入大众的日常生活,可是海上或深山中由于无法建立

基站而通信困难,利用三颗对称分布的地球同步卫星,基本上可使地球上除两极附近外的任意两点之间实现实时通信。正常情况下地球同步卫星的轨道距地球表面的高度为地球半径的5.6倍,若降低通信卫星的高度,只要任意两颗卫星之间的连线不

通过地球而直接连接就能实现实时通信,即通信卫星距地面的高度等于地球半径时,通信卫星的周期最小,取10.553.3=,则通信卫星的最小周期约为()A.1hB.4hC.8hD.16h4.如图所示,运动员把质量为m的足球从水平地面踢出,足球在空中达到的最高点高度为h,在最高点时的速度为v,不计空气

阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是()A.运动员踢球时对足球做功12mv2B.足球上升过程重力做功mghC.运动员踢球时对足球做功mgh+12mv2D.足球上升过程克服重力做功mgh+12mv25.如图甲所示。质量m=1kg的木块(视为质点)被水平向左的力F圧在竖直墙上

,木块初始位置离地面的高度H=4m,木块与墙面间的动摩擦因数μ=0.2,木块距离他面的高度h与力F间的关系如图乙所示,取重力加速度大小g=10m/s2。则木块下滑到地面前瞬间的速度大小为是()A.4m/sB.6m/sC.8m/s

D.10m/s6.如图所示,竖直平面内有轨道I和Ⅱ。现用相同的水平恒力将穿在轨道最低点B的静止小球,分别沿I和Ⅱ推至最高点A,克服摩擦力做功分别为Wf1、Wf2;动能增量分别为k1E、k2E,假定球在经过轨道转折点前后速度大小不变,且

球与I、Ⅱ轨道间的动摩擦因数相等,则()A.f1f2WW=,k1k2EE=B.f1f2WW,k1k2EE=C.f1f2WW=,k1k2EED.f1f2WW,k1k2EE7.如图,一半径为R,粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径P

OQ水平,一质量为m的质点自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道,质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg,g为重力加速度的大小,用W表示质点从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的

功,则()A.W=mgR,质点恰好可以到达Q点B.W>mgR,质点不能到达Q点C.W=mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离D.W<mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离8.一个人用力把一个质量为1kg的物体,由静止向上提起1m时,物体的速度为2m/s

,则在此过程中,下列说法正确的是()A.手对物体做的功为12JB.合外力对物体做的功为2JC.合外力对物体做的功为12JD.物体克服重力做的功为10J9.在万有引力定律建立的过程中,“月一地检验”证明了维持月球绕地球运动的力与地球对苹

果的力是同一种力。完成“月-地检验”需要知道的物理量有()A.月球和地球的质量B.引力常量G和月球公转周期C.地球半径和“月一地”中心距离D.月球公转周期和地球表面重力加速度g10.如图,质量为m的物块上端连接一根轻弹簧,恰好静止在倾角为30°的固定斜面上。现在弹簧上端施加沿斜面向上的缓慢变大的

拉力,弹簧伸长L时开始运动;当物块开始运动时保持拉力不变并将物块向上缓慢移动距离L,整个过程拉力做的功为1.5mgL,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则()A.物块缓慢运动时,拉力2Fmg=B.物块缓慢运动时,弹簧弹力fm

g=C.整个过程克服摩擦力做的功为2mgLD.弹簧的弹性势能增量为0.5mgL三、实验题(每空2分,共16分)11.(6分)某实验小组采用如图甲所示的装置探究功与速度变化的关系。(1)下列叙述正确的是_______。A.每次实验必须设法算出橡皮筋对小

车做功的具体数值B.每次实验中,橡皮筋拉伸的长度没有必要保持一致C.放小车的长木板应该尽量使其水平D.先接通电源,再让小车在橡皮筋的作用下弹出(2)实验中,某同学得到了一条如图乙所示的纸带。纸带上的点分布如

图所示,A、D间的点距几乎是均匀的,E、J间的点距不均匀,下列说法正确的是(____)A.纸带的左端与小车相连B.纸带的右端与小车相连C.利用E、J之间点的间距来计算小车的速度D.利用A、D之间点的间距来计算小车的速度(3)若

根据多次实验得到的数据画出W与v的关系的图像,则符合实际的是图中的______。A.B.C.D.12(10分).图甲是“研究平抛运动”的实验装置图。(1)除平板、小球、弧形斜槽、铅笔、图钉之外,还需要下列(______)两项器材A.重锤线B.秒表C.坐标

纸D.天平(2)为了能较准确地描绘平抛运动的轨迹,以下操作要求中正确的是(______)A.通过调节使斜槽末端的切线保持水平B.实验所用斜槽的轨道必须是光滑的C.每次必须由静止释放小球,而释放小球的位置始终

相同D.将球的位置标在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线(3)图乙是正确实验取得的数据,其中O为抛出点,则此小球作平抛运动的初速度为___________m/s。(g取10m/s2)(4)在另一次实验中将白纸

换成方格纸,每小格的边长L=5cm,通过实验,记录了小球在运动途中的三个位置,如图丙所示,则该小球做平抛运动的初速度为_______m/s;小球经过B点的竖直分速度为_______m/s。(g取10m/s2)四、解答题(9+10+12+13=44分)13(9分).某航

天员在一个半径为R的星球表面做了如下实验:取一根细线穿过光滑的细直管,细线一端拴一质量为m的砝码,另一端连在一固定的测力计上,手握直管抡动砝码,使它在水平面内做圆周运动,停止抡动细直管并保持细直管竖直。砝码继续在一水平面绕圆心O做匀速圆周运动,如图所示,此时测力计的示数为F,细直管下端和砝码之间的

细线长度为L且与竖直方向的夹角为θ。(1)求该星球表面重力加速度g的大小;(2)求砝码在水平面内绕圆心O做匀速圆周运动时的线速度大小;(3)若某卫星在距该星球表面h高处做匀速圆周运动,求该卫星的线速度。14.(10分)如图甲,小球用不可伸长的轻绳连接绕定点O在竖直面内圆周运动,小球经

过最高点的速度大小为v,此时绳子拉力大小为F,拉力F与速度的平方2v的关系如图乙所示,图像中的数据a和b以及重力加速度g为已知量,求小球的质量和圆周轨道半径。15.(12分)如图,质量m=0.5kg小球以某一初速度从P点水平抛出,恰好从光滑竖直圆轨道ABC的A

点的切线方向进入圆轨道,B点和C点分别为圆轨道的最低点和最高点。已知圆轨道的半径R=0.5m,OA连线与竖直方向成θ=53°,小球到达A点时的速度vA=5m/s,取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6.求:(1)小

球做平抛运动的初速度v0;(2)P点与A点的水平距离和竖直高度;(3)滑块经过B点时对轨道的压力。16(13分).如图甲所示,一质量为4kg的物体静止在水平地面上,让物体在水平推力F作用下开始运动,推力F

随位移x变化的关系如图乙所示,已知物体与地面间的动摩擦因数0.5=(g取210m/s)。求:(1)水平推力F在前4m内做的功;(2)物体的最大滑行距离;(3)物体在运动过程中的最大速度。2023届高一年级第五次月考物理试卷答题

卡一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一个选项符合题目要求,第8-10题有多个选项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。)题号12345678910答案二、实验题(每空2分,共16分)11、(

6分)(1)(2)(3)12、(10分)(1)(2)(3)(4)三、计算题(本大题共4小题,9+10+12+13=44分)13、(9分)14、(10分)15.(12分)16.(13分)2023届高一年级第五次月考物理试卷答案1.C2.D3.B4.C5.C6.A7.D8.AB

D9.CD10.BD11.DBDC12.ACAC1.41.5213.(1)cosFgm=;(2)2'sinFLvm=;(3)FcosvRm(Rh)=+【详解】(1)小球在水平面内做匀速圆周运动,合力的方向沿水平方向,所以co

smgF=则cosFgm=(2)由细线的拉力和重力的合力提供向心力,则得2'sinsinmvFL=解得2'sinFLvm=(3)在星球表面的物体有2MmGmgR=又根据万有引力提供向心力得22()GMmvmRhRh=++联立解得FcosvRm(Rh)=+14.arg=,bm

g=【详解】若F=0,由图知2va=则有2vmgmr=解得arg=当22va=时,则有2vmgbmr+=解得bmg=15.(1)3m/s;(2)1.2m,0.8m;(3)34N,竖直向下【详解】(1)把小球到达A点时的

速度vA=5m/s正交分解,可得0cos3m/sAvv==sin4m/syAvv==即小球做平抛运动的初速度03m/sv=。(2)从P到A过程,竖直方向的位移为20.8m2yvhg==小球做平抛运动的时间为0.4syvtg==从P到A过程,水平方向的位移为01.2mxvt==(3)滑块从A到B

过程,据动能定理可得2211(1cos)22BAmgRmvmv−=−在B点由牛顿第二定律可得2BvNmgmR−=联立解得轨道的支持力为34NN=,由牛顿第三定律可知,滑块经过B点时对轨道的压力为34N,方向竖直向下。16.(1)200J;(2)10m;(3)8m/s

【详解】(1)由F-x图象可知推力对物体做的总功等于F-x图象与坐标轴围成的面积,则水平推力F在前4m内做的功为1200J2FWFx==(2)由动能定理得0FmaxWmgx-=代入数据得xmax=10m(3)由图象可知,推力为00100100N

100N254FFkxxx−=+=+=−物体受到的滑动摩擦力0.5410N20Nfmg===当物体所受合力为零时,物体的速度最大,即Ff=时物体受到最大100N2520Nx−=解得3.2mx=Fx−图线与坐标轴围成图形的面积等于推力对物体做功,设物体的

最大速度为mv,由图象可知,物体速度最大时,推力对物体做功1(10020)3.2J192J2W=+=从物体开始运动到速度最大过程,对物体,由动能定理得2m102Wmgxmv−=−代入数据解得m8m/sv=

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