高一级物理第3次月考试题
物理部分
命题人:杨 颖 审题人:詹 领
第Ι卷(选择题 共60分)
一、不定项选择题(本题共12小题;每小题5分,共60分。全部选对的得5分,选不全的得3分,有错选或不答的得0分。)
1、下列说法错误的是 ( )
A. 平抛运动是匀变速运动
B.物体做曲线运动物体的条件是速度与合外力方向不在同一直线上
C. 曲线运动一定是变速运动
D. 匀速圆周运动是匀速运动
2、关于运动的合成,下列说法中正确的是 ( )
A、合运动的速度一定比分运动的速度大
B、只要两个分运动是直线的,那么合运动一定是直线运动
C、两个匀速直线运动的合运动一定是直线运动
D、匀速直线运动和匀加速直线运动的合运动一定是曲线运动
3、小船在水速较小的河中横渡,并使船头始终垂直河岸航行,到达河中间时突然上游来水使水流速度加快,则对此小船渡河的说法正确的是 ( )
A.小船要用更长的时间才能到达对岸
B.小船到达对岸的时间不变,但位移将变大
C.因小船船头始终垂直河岸航行,故所用时间及位移都不会变化
D.因船速与水速关系未知,故无法确定渡河时间及位移的变化
4、如图所示,以9.8m/s的水平速度V0抛出的物体,飞行一段时间后,垂直撞在倾角θ为300的斜面上,可知物体完成这段飞行的时间是 ( )
A.
B.
C. D.2S
5. 绕太阳运行的行星轨道半径越大,则 ( )
A. 速度越小,周期越小 B. 速度越小,周期越大
C.速度越大,周期越小 D. 速度越大,周期越大
6、对于做匀速圆周运动的物体恒定不变的物理量是 ( )
A.线速度 B.角速度 C.向心加速度 D.向心力
7、如图所示,小物块放在水平转盘上,随盘一起做匀速圆周运动,则下列关于物块受力情况的叙述正确的是 (
)
A.受重力、支持力、静摩擦力和向心力的作用
B.摩擦力的方向始终指向圆心O
C.摩擦力的方向始终与线速度的方向相同
D.静摩擦力提供使物块做匀速圆周运动的向心力
8、 如图所示,一小球质量为m,用长为L的细线悬于O点,在O点正下方处钉有 一颗光滑长钉.把悬线沿水平拉直后无初速度释放,当悬线碰到钉子的瞬时,下列说法正确的是
(
)
A.小球的线速度突然增大
B.悬线的拉力突然增大
C.小球的向心加速度突然增大
D.小球的角速度突然增大
9、关于离心现象,下列说法不正确的是:( )
A. 脱水桶、离心分离器是利用离心现象工作的
B. 汽车转弯时限制速度可以防止离心现象造成的危害
C. 做圆周运动的物体,当向心力来源突然增大时做离心运动
D. 做圆周运动的物体,当合外力消失时,它将沿切线做匀速直线运动
10.关于万有引力定律和引力常量发现的说法,正确的是 ( )
A.万有引力定律是由开普勒发现的,而引力常量是由伽利略测定的
B.万有引力定律是由开普勒发现的,而引力常量是由卡文迪许测定的
C.万有引力定律是由牛顿发现的,而引力常量是由胡克测定的
D.万有引力定律是由牛顿发现的,而引力常量是由卡文迪许测定的
11.由于地球自转,比较位于赤道上的物体1与位于北纬60°的物体2,则( )
A.它们的角速度之比ω1∶ω2=2∶1
B.它们的线速度之比v1∶v2=2∶1
C.它们的向心加速度之比a1∶a2=2∶1
D.它们的向心加速度之比a1∶a2=4∶1
12.若已知地球绕太阳公转的半径为r,公转的周期为T,万有引力常量为G,则由此可估算出 ( )
A.地球的质量 B.太阳的质量
C.地球的密度 D.太阳的密度
实验填空 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 总分 |
物理部分第Ⅱ卷(共60分)
二、实验填空题(13、14、16每空4分,15题每空2分,共计16分)
13、在如图所示的圆锥摆中,已知绳子长度为L ,绳子转动过程中与竖直方向的夹角为θ ,则小球做匀速圆周运动的周期T=
14、 长为L的轻绳,一端拴质量为m的小球,并让小球在竖直平面内绕轻绳的另一端作圆周运动。若小球到达最高点的速度平方正好是重力加速度g的4L倍,则此时小球受到的拉力为______。
15、如图所示,在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长l=2.5cm。若小球在平抛运
动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初
速度的计算式为vo= (用l、g表示),其值是
(取g=10m/s2)。
16.在研究平抛运动的实验中,一同学在纸上标出了重锤线y轴方向,并描出图6-3中的曲线,但没记下斜槽末端位置。现在曲线上取A、B两点,并测得它们到y轴距离分别为x1和x2及AB的竖直距离h,从而可求知小球抛出时初速度v0为( )
A. B.
C. D.
三、计算题(本大题共5题,共44分,解答应写出必要的文字说明,方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不得分;有数值计算的题,答案必须明确写出数值和单位。)
17.(8分)如图所示,AB为斜面,倾角为300,小球从A点以初速度v0水平抛出,恰好落到B点。求:
(1) 物体在空中的飞行时间;
(2) AB间的距离;
18.(8分)飞机做俯冲拉起运动时,在最低点附近做半径为r=180m的圆周运动.如果飞行员的质量m=70kg,飞机经过最低点时的速度v=360km/h,求这时飞行员对座位的压力.
19、(10分)如图所示,质量m=1 kg的小球用细线拴住,线长L=0.5
m,细线所受拉力达到F=18 N时就会被拉断。当小球从图示位置释放后摆到悬点的正下方时,细线恰好被拉断。若此时小球距水平地面的高度h=5 m,重力加速度g=10 m/s2,求:
(1)小球摆到悬点的正下方时,小球此时沿水平方向的速度;
(2)小球落地处到地面上P点的距离。(P点在悬点的正下方)
20.(10分) 在某星球上,宇航员用弹簧秤称得m质量做的砝码重为F,乘宇宙飞船在靠近该星球表面空间飞行,测得其环绕周期是T。根据上述数据,试求该星球的质量。
21.(8分)最富有现实意义的物理,莫过于在自己生死攸关时,能帮你作出科学判断,助你化险为夷的物理.
“一个周末的傍晚,你爸爸终于有了时间,带着你们全家驱车以速度V0行驶来到你向往已久的乡野.你们正尽情地享受着乡野迷人的气息,突然你眼前一亮,车灯照亮了一片水波!你大声惊呼地闭上了眼……” 同学们不用紧张,这只是编的一个故事.
假设车灯照亮的是一条垂直于汽车行驶方向小河沟,车的周围是一片平地。你爸爸选择立即刹车(设刹车时汽车做匀减速直线运动),使车恰好停在河边而逃过一劫;假设你爸爸选择立即拐弯(设拐弯时汽车做匀速圆周运动),则不能幸免一难。现请你用你所学的高中物理知识进行科学的论证。(可借助V0、g、μ等物理量表达结论)
20、解:∵ 弹簧秤称得物重为 由F=mg 可得
g=F/m
(2分)
又由万有引力提供向心力有 mg=mω2R=m4π2R/T2 (2分)
∴ R=gT2/4π2 (2分)
再由mg=GMm/R2 (2分)
可得M=
(2分)
21、解: ∵刹车时汽车做匀减速直线运动,由匀变速直线运动规律有:
V02=2μgs (2分)
∴车恰好停在河边而逃过一劫的刹车位移s= V02/2μg (1分)
又∵拐弯时汽车做匀速圆周运动,由向心力公式有:
μmg=m V02/r (2分)
∴转弯半径为 r= V02/μg (1分)
对比两种情况有 r>s 故选择立即拐弯不能幸免一难 (2分)