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    2020-2021学年江西省上饶市高一(下)第一次月考理A_物理试卷新人教版
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    2020-2021学年江西省上饶市高一(下)第一次月考理A_物理试卷新人教版

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    这是一份2020-2021学年江西省上饶市高一(下)第一次月考理A_物理试卷新人教版,共7页。试卷主要包含了选择题,实验探究题,解答题等内容,欢迎下载使用。


    1. 图中虚线描述的是一位跳水运动员从高台跳水时头部的运动轨迹,最后运动员沿竖直方向速度v入水,图中与入水速度方向可能相同的位置是( )

    A.a点B.b点C.c点D.d点

    2. 质量为m的物体P置于倾角为θ1的固定光滑斜面上,轻细绳跨过光滑定滑轮分别连接着P与小车,P与滑轮间的细绳平行于斜面,小车以速率v水平向右做匀速直线运动,当小车与滑轮间的细绳和水平方向成夹角θ2时(如图所示),下列判断正确的是( )

    A.P的速率为vB.P的速率为vcsθ2
    C.绳的拉力大于mgsinθ1D.绳的拉力小于mgsinθ1

    3. 如图所示,一斜面固定在高为1.2m的水平桌面上,其下边缘与桌沿对齐.斜面的水平倾角为30∘,顶端距桌面高度为0.2m.现将一光滑的小球从斜面顶端由静止释放,忽略空气阻力,取重力加速度g=10m/s2,则小球由桌沿到落地的时间为( )


    4. 如图为车牌自动识别系统的直杆道闸,离地面高为1m的细直杆可绕O在竖直面内匀速转动.汽车从自动识别线ab处到达直杆处的时间为3.3s,自动识别系统的反应时间为0.3s;汽车可看成高1.6m的长方体,其左侧面底边在aa′直线上,且O到汽车左侧面的距离为0.6m,要使汽车安全通过道闸,直杆转动的角速度至少为( )

    A.π4rad/sB.3π4rad/sC.π6rad/sD.π12rad/s

    5. 一质量为m的物体,沿半径为R的向下凹的半圆形轨道滑行,如图所示,经过最低点时的速度为v,物体与轨道之间的动摩擦因数为μ,则它在最低点时受到的摩擦力为( )

    A.μmgB.μmv2RC.μm(g+v2R)D.μm(g−v2R)

    6. 如图所示,光滑杆偏离竖直方向的夹角为θ,杆以O点为支点绕竖直轴旋转,质量为m的小球套在杆上可沿杆滑动,当杆角速度为ω1时,小球的旋转平面在A处,线速度为v1,球对杆的压力为N1;当杆角速度为ω2时,小球的旋转平面在B处,线速度为v2,球对杆的压力为N2,则有( )

    A.N1=N2B.N1v2D.ω1<ω2

    7. 如图所示,物体A、B随水平圆盘绕轴匀速转动,则物体B在水平方向所受的作用力有( )

    A.圆盘对B和A对B的摩擦力,两力都指向圆心
    B.圆盘对B的摩擦力指向圆心,A对B的摩擦力背离圆心
    C.圆盘对B的摩擦力、A对B的摩擦力以及向心力
    D.圆盘对B的摩擦力和向心力

    8. 如图所示,在粗糙水平木板上放一个物块,使水平板和物块一起在竖直平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动,ab为水平直径,cd为竖直直径.在运动过程中木板始终保持水平,物块相对木板始终静止,则( )

    A.物块始终受到两个力作用
    B.只有在a、b、c、d四点,物块受到的合外力才指向圆心
    C.从a到b,物体所受的摩擦力先增大后减小
    D.从b到a,物块处于超重状态

    9. 如图,在倾角为α=37∘的光滑斜面上,有一根长为L=0.24m的细绳,一端固定在O点,另一端系一可视为质点的物体.当物体刚好在斜面上做完整的圆周运动,则物体在最高点A的速度大小是( )(g取10m/s2,sinα=0.6)

    A.0m/sC.2155m/sD.435m/s

    10. 有一个质量为4kg的质点在x−y平面内运动,在x方向的位移时间图像和y方向的速度时间图像分别如图甲、乙所示,下列说法正确的是( )

    A.质点做匀变速直线运动B.质点所受的合外力为2N
    C.0∼2s内质点的位移大小为5mD.0时刻质点的速度为3m/s

    11. 如图所示,在水平转台上放一个质量M=2kg的木块,它与转台间最大静摩擦力Ffmax=6.0N,绳的一端系在木块上,穿过转台的中心孔O(孔光滑),另一端悬挂一个质量m=1.0kg的物体,当转台以角速度ω=5rad/s匀速转动时,木块相对转台静止,则木块到O点的距离可以是(g取10m/s2,M、m均视为质点)( )


    12. 如图,两个质量相同的小球,用长度不等的细线拴在同一点并在同一水平面内做匀速圆周运动.它们的( )

    A.运动周期一样B.运动角速度一样
    C.运动线速度大小一样D.向心加速度大小一样
    二、实验探究题

    一个喷漆桶能够向外喷射不同速度的油漆雾滴,某同学决定测量雾滴的喷射速度,他采用如图1所示的装置,一个直径为d=40cm的纸带环,安放在一个可以按照不同转速转动的固定转台上,纸带环上刻有一条狭缝A,在狭缝A的正对面画一条标志线,如图1所示.在转台达到稳定转速时,向侧面同样开有狭缝B的纸盒中喷射油漆雾滴,当狭缝A转至与狭缝B正对平行时,雾滴便通过狭缝A在纸带的内侧面留下痕迹.将纸带从转台上取下来,展开平放,并与毫米刻度尺对齐,如图2所示.
    请你帮该同学完成下列任务:(只保留2位有效数字)
    (1)设喷射到纸带上的油漆雾滴痕迹到标志线的距离为s,则从图2可知,其中速度最大的雾滴到标志线的距离s1=________cm;速度最小的雾滴到标志线的距离s2=________cm.

    (2)如果转台转动的周期为T,则这些雾滴喷射速度的最小值为v0=________(用d、T、s1或s2表示).

    (3)如果以纵坐标表示雾滴速度v0、横坐标表示雾滴距标志线距离的倒数1s,画出v0−1s图线,如图3所示,则可知转台转动的周期为T=________s.
    三、解答题

    如图所示,两支步枪先后在同一位置沿水平方向各射出一颗子弹,打在100m远处的靶子上,两弹孔在竖直方向相距5cm,其中A为甲枪的子弹孔,B为乙枪的子弹孔,若甲枪子弹射出时的速度为500m/s,取重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力,求乙枪子弹射出时的速度.


    如图所示,长L的轻杆两端分别固定着可以视为质点的小球A、B,放置在光滑水平桌面上,杆中心O有一竖直方向的固定转动轴,小球A、B的质量分别为3m、m.当轻杆以角速度ω绕轴在水平桌面上转动时,求转轴受杆拉力的大小.


    如图所示,一条小船位于宽200m的河的正中间A点处,下游150m处有一危险区,已知小船在静水中的最大速度为3m/s,水流速度为5m/s.求小船滑到对岸时离危险区的最远距离?(结果保留两位有效数字)


    如图所示,质量m=50kg的跳台滑雪运动员(视为质点)经过一段半径R=20m的圆弧加速滑行后,从O点(O点正好在圆弧对应圆心的正下方)水平飞出,落到斜坡上的A点.已知斜坡与水平面的夹角θ=37∘,O点到A点的距离L=75m,不计空气阻力(取sin37∘=0.6,cs37∘=0.8.g=10m/s2),求:

    (1)运动员在空中运动的时间t;

    (2)运动员刚到达O点时受到O点的支持力大小N.
    参考答案与试题解析
    2020-2021学年江西省上饶市高一(下)第一次月考理A 物理试卷
    一、选择题
    1.
    【答案】
    B
    【考点】
    物体做曲线运动的条件
    曲线运动的概念
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:由于曲线运动的速度方向为该点轨迹的切线方向,所以在图中的a点速度方向水平向左,b点的方向竖直向下,c点的方向斜向右下,d点的速度方向竖直向上,图中与入水速度方向可能相同的位置是b点,故B正确,ACD错误.
    故选B.
    2.
    【答案】
    C
    【考点】
    绳端速度分解模型
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:AB.将小车的速度v分解为沿绳子方向的速度和垂直绳子方向的速度,则沿绳方向的速度等于P的速度,即vP=vcsθ2,故AB错误;
    CD.随θ2角的减小,vP会增大,P做加速运动,根据F−mgsinθ1=ma,可知绳的拉力大于mgsinθ1,故C正确,D错误.
    故选C.
    3.
    【答案】
    B
    【考点】
    斜抛运动
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:设小球由静止运动至斜面底端时的速度为v1,ℎ=0.2m,有v12=2gsin30∘⋅ℎsin30∘,解得v1=2m/s,
    此时的速度在竖直方向的分量为vy=v1sin30∘=1m/s,对竖直方向的运动有vyt+12gt2=1.2m,解得t=0.4s,故B正确.
    故选B.
    4.
    【答案】
    D
    【考点】
    线速度、角速度和周期、转速
    【解析】
    由图中几何关系可知,直杆应转过的角度θ应满足: tanθ≥1.6m−1m0.6m=1,求出θ的范围,再求出汽车从ab运动到a′b′过程中,直杆转动的时间,结合θ=ωt求出角速度的范围.
    【解答】
    解:如图所示:
    要使汽车安全通过道闸,当汽车到达a′b′时,汽车左侧面正上方的直杆距地面的高度至少为1.6m,
    如图所示,O点到汽车左侧面的距离为0.6m,距地面1m,
    由图中几何关系可知,直杆应转过的角度θ应满足:tanθ≥1.6m−1m0.6m=1,
    解得:θ≥π4,
    汽车从ab到a′b′需要的时间为:t1=3.3s,系统的反应时间为:t2=0.3s,
    可知汽车从ab运动到a′b′过程中,直杆转动的时间为:
    t=t1−t2=3s,
    设直杆的角速度为ω,由θ=ωt可得,ω≥π12,故D正确,ABC错误.
    故选D.
    5.
    【答案】
    C
    【考点】
    竖直面内的圆周运动-弹力
    【解析】
    物块滑到轨道最低点时,由重力和轨道的支持力提供物块的向心力,由牛顿第二定律求出支持力,再由摩擦力公式求解摩擦力。
    【解答】
    解:物块滑到轨道最低点时,由重力和轨道的支持力提供物块的向心力,由牛顿第二定律得:FN−mg=mv2R,
    解得:FN=m(g+v2R),
    则当小物块滑到最低点时受到的摩擦力为:Ff=μFN=μm(g+v2R),故C正确,ABD错误.
    故选C.
    6.
    【答案】
    A
    【考点】
    水平面内的圆周运动-重力
    【解析】
    小球受重力和支持力两个力作用,靠两个力的合力提供向心力,结合平行四边形定则比较支持力的大小,从而得出压力的大小关系,根据牛顿第二定律比较角速度的大小关系.
    【解答】
    解:AB.对小球受力分析,如图所示,
    根据平行四边形定则知,N=mgsinθ,可知支持力大小相等,则压力大小相等,故A正确,B错误;
    CD.根据mgtanθ=mrω2=mv2r得,v=grtanθ,ω=grtanθ,
    由于r2>r1,所以v2>v1,ω1>ω2,故CD错误.
    故选:A.
    7.
    【答案】
    B
    【考点】
    水平面内的圆周运动-摩擦力
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:A和B一起随圆盘做匀速圆周运动,A做圆周运动的向心力由B对A的静摩擦力提供,所以B对A的摩擦力方向指向圆心,则A对B的摩擦力背离圆心,B做圆周运动的向心力由A对B的摩擦力和圆盘对B的摩擦力提供,B所受的向心力指向圆心,A对B的摩擦力背离圆心,则圆盘对B的摩擦力指向圆心,故B正确,ACD错误.
    故选B.
    8.
    【答案】
    D
    【考点】
    摩擦力的判断
    竖直面内的圆周运动-弹力
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:A.在c、d两点处,物块只受重力和支持力,在其他位置处物体受到重力、支持力、静摩擦力三个作用,故A错误;
    B.物块做匀速圆周运动,合外力提供向心力,所以合外力始终指向圆心,故B错误;
    C.从a运动到b,物块的加速度的方向始终指向圆心,水平方向的加速度先减小后反向增大,根据牛顿第二定律可得,物体所受木板的摩擦力先减小后增大,故C错误.
    D.从b运动到a,向心加速度有向上的分量,物体处于超重状态,故D正确;
    故选D.
    9.
    【答案】
    B
    【考点】
    圆周运动中的临界问题
    【解析】
    小球恰好能在斜面上做完整的圆周运动,说明小球在A点时细线的拉力为零,只有重力的分力做向心力,根据圆周运动和牛顿第二定律列式求解即可.
    【解答】
    解:小球恰好能在斜面上做完整的圆周运动,则小球通过A点时细线的拉力为零,
    根据圆周运动和牛顿第二定律有: mgsinα=mvA2L,
    解得:vA=gLsinθ=1.2m/s,故ACD错误,B正确.
    故选B.
    10.
    【答案】
    B,C
    【考点】
    运动的合成与分解
    牛顿运动定律的应用—从运动确定受力
    【解析】
    .
    【解答】
    解:A.由甲图可知质点在x方向做匀速直线运动,速度为:vx=ΔxΔt=2m/s,由乙图可知质点在y方向做初速度为v0y=1m/s,加速为a=ΔvΔt=0.5m/s2的匀加速直线运动,由运动的合成规律可知,质点做匀变速曲线运动,故A错误;
    B.质点在x轴方向上是处于平衡状态,y轴方向上受力为: Fy=am=2N,由此可知质点所受的合外力为2N,故B正确;
    C.由甲图可知0∼2s内质点的在x轴方向上的位移为:x=vxt=4m,由乙图可知0∼2s内质点在y轴方向上的位移为:y=v0yt+12at2=3m,由位移的合成得0∼2s质点的位移大小为:x总=x2+y2=5m,故C正确;
    D.由甲图可知质点在x方向做匀速直线运动,速度为vx=2m/s,由乙图可知质点在y方向做初速度为v0y=1m/s、加速度为a=0.5m/s2的匀加速直线运动,所以0时刻质点的速度大小为:v=vx2+v0y2=5m/s,故D错误.
    故选BC.
    11.
    【答案】
    B,C
    【考点】
    水平面内的圆周运动-摩擦力
    【解析】
    当静摩擦力方向与拉力方向相同达到最大时,木块做圆周运动的半径最大,结合牛顿第二定律求出最大半径;当静摩擦力方向与拉力方向相反达到最大知,木块做圆周运动的半径最小,根据牛顿第二定律求出最小半径.
    【解答】
    解:当物体的最大静摩擦力和绳子的拉力的合力提供向心力时,根据向心力公式得:
    mg+Ffmax=Mω2r1,
    解得最大半径r1=mg+FfmaxMω2=10+62×25m=0.32m,
    根据mg−Ffmax=Mω2r2得,
    解得最小半径r2=mg−FfmaxMω2=10−62×25m=0.08m,故BC正确,AD错误.
    故选:BC.
    12.
    【答案】
    A,B
    【考点】
    水平面内的圆周运动-重力
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:A.小球做圆周运动的向心力为F=mgtanθ=mgrℎ,由向心力公式mgrℎ=m4π2T2r,可得mg1ℎ=m4π2T2,高度相同,则运动周期相同,故A正确;
    B.由ω=2πT可得运动角速度一样,故B正确;
    C.根据v=ωr,且两球运动的半径不同,则线速度不同,故C错误;
    D.根据a=ω2r,且两球运动半径不同,所以向心加速度不同,故D错误.
    故选AB.
    二、实验探究题
    【答案】
    (1)2.1,2.9
    (2)πd2Ts2
    (3)1.6
    【考点】
    线速度、角速度和周期、转速
    【解析】
    (1)雾滴运动的路程一定,速度越大,运行的时间越短,此时转台转过的弧度越小,打在纸带上的点距离标志线的距离越小,根据图2即可读出结果;
    (2)根据t=sv=sTπd 求出雾滴运动的时间,再根据v=dt求出喷枪喷出雾滴的速度;
    (3)根据公式V0=πd2Ts,进行变形,从而推导出图像的斜率,即可求解.
    【解答】
    解:(1)雾滴运动的路程一定,速度越大,运行的时间越短,此时转台转过的弧度越小,打在纸带上的点距离标志线的距离越小.
    所以其中速度最大的雾滴到标志线的距离s1=2.1cm;速度最小的雾滴到标志线的距离s2=2.9cm;
    (2)如果转台转动的周期为T,则雾滴运动的时间最长为t=s2v=Ts2πd,
    所以喷枪喷出雾滴的速度v0=dt=πd2Ts2.
    (3)根据(2)可知:v0=πd2Ts=πd2T⋅1s,
    所以v0−1s 图像中斜率k=πd2T,
    由图得:πd2T=0.7π7,
    解得:T=1.6s.
    三、解答题
    【答案】
    乙枪子弹射出时的速度为2005m/s.
    【考点】
    对着竖直墙壁平抛
    平抛运动基本规律及推论的应用
    【解析】

    【解答】
    解:对甲枪射出的子弹,有x=vAtA, yA=12gtA2,
    解得yA=0.2m,
    对乙枪射出的子弹,有yB=yA+0.05m=0.25m,
    由yB=12gtB2,x=vBtB,
    解得vB=2005m/s.
    【答案】
    转轴受杆拉力的大小为mLω2.
    【考点】
    向心力
    【解析】
    .
    【解答】
    解:由题知,两球做圆周运动的半径相等为r=L2,
    A、B两球所需的向心力由杆的拉力提供,大小分别为FA=3mrω2、FB=mrω2,
    根据牛顿第三定律,A、B球对杆的拉力大小为FA′=FA、FB′=FB,
    转轴受杆拉力大小为F=FA′−FB′,
    解得F=mLω2.
    【答案】
    小船滑到对岸时离危险区的最远距离为17m.
    【考点】
    小船渡河问题
    【解析】

    【解答】
    解:由题分析可知,当小船的船头方向与小船的合速度方向垂直时,小船到对岸时离危险区最远,
    则小船的合速度为v=v水2−v静2=4m/s,
    由几何关系可知,小船的合速度与水流速度的夹角为37∘,
    则小船从河的中间到对岸时,沿河岸的位移s=100m×ct37∘=4003m≈133m,
    则小船滑到对岸时离危险区的最远距离为17m.
    【答案】
    (1)运动员在空中运动的时间t为3s;
    (2)运动员刚到达O点时受到O点的支持力大小N为1500N.
    【考点】
    平抛运动基本规律及推论的应用
    竖直面内的圆周运动-弹力
    【解析】
    (1)平抛运动竖直方向上做自由落体运动,根据分位移列方程求解既可;
    (2)圆周运动最低点由牛顿第二定律可得出在O点支持力的大小;
    【解答】
    解:(1)设O、A的竖直距离为ℎ,在竖直方向有:ℎ=12gt2,
    根据几何关系可知:L=ℎsinθ,
    代入数据解得运动员在空中运动的时间为:t=3s;
    (2)设O、A的水平距离为x,运动员刚离开O点时的速度为v0,
    水平方向上的位移为:x=Lcsθ=60m,
    水平方向上做匀速直线运动,有v0=xt=20m/s,
    在O点根据向心力公式有:N−mg=mv02R,
    代入数据解得运动员刚到达O点时受到O点的支持力大小N=1500N.
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