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    2024长春外国语学校高一下学期4月月考试题物理含答案

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    这是一份2024长春外国语学校高一下学期4月月考试题物理含答案,共4页。

    出题人 : 审题人:
    本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共4页。考试结束后,将答题卡交回。
    注意事项:
    1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信
    息条形码粘贴区。
    2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书
    写,字体工整、笔迹清楚。
    3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;
    在草稿纸、试题卷上答题无效。
    4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
    5.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
    第Ⅰ卷
    选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8-10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
    1.如图所示,一个圆盘绕过圆心O且与盘面垂直的竖直轴匀速转动,角速度为ω,盘面上有一质量为m的物块随圆盘一起做匀速圆周运动,已知物块到转轴的距离为r,下列说法正确的是( )
    A.物块受重力、弹力、向心力作用,合力大小为mω2r
    B.物块受重力、弹力、摩擦力、向心力作用,合力大小为mω2r
    C.物块受重力、弹力、摩擦力作用,合力大小为mω2r
    D.物块只受重力、弹力作用,合力大小为零
    2、如图,一同学表演荡秋千.已知秋千的两根绳长均为10 m,该同学和秋千踏板的总质量约为40 kg.绳的质量忽略不计.当该同学荡到秋千支架的正下方时,速度大小为5m/s,此时每根绳子平均承受的拉力约为( )
    A.250 N
    B.300 N
    C.350 N
    D.500 N
    3.如图所示,质量相等的甲、乙两个小球,在光滑玻璃漏斗内壁做水平面内的匀速圆周运动,甲在乙的上方.则( )
    A.球甲的线速度一定小于球乙的线速度
    B.球甲的角速度一定小于球乙的角速度
    C.球甲的运动周期一定小于球乙的运动周期
    D.球甲对筒壁的压力一定大于球乙对筒壁的压力
    4.如图所示,杂技演员表演“水流星”节目.一根长为L的细绳两端系着盛水的杯子,演员握住绳中间,随着演员的抡动,杯子在竖直平面内做圆周运动,杯子运动中水始终不会从杯子中洒出,重力加速度为g,则杯子运动到最高点的角速度ω至少为( )
    A.eq \r(\f(10g,L)) B.eq \r(\f(2g,L))
    C.eq \r(\f(5g,L)) D.eq \r(\f(g,L))
    5.银河系的恒星中大约四分之一是双星,某双星由质量不等的星体S1和S2构成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点C做匀速圆周运动.由天文观察测得其运动周期为T,S1到C点的距离为r1,S1和S2的距离为r,已知引力常量为G.由此可求出S2的质量为( )
    A.eq \f(4π2r2r-r1,GT2) B.eq \f(4πr13,GT2)
    C.eq \f(4π2r3,GT2) D.eq \f(4π2r2r1,GT2)
    6.地球的近地卫星线速度大小约为8 km/s,已知月球质量约为地球质量的eq \f(1,81),地球半径约为月球半径的4倍,下列说法正确的是( )
    A.在月球上发射卫星的最小速度约为8 km/s
    B.月球卫星的环绕速度可能达到4 km/s
    C.月球的第一宇宙速度约为1.8 km/s
    D.“近月卫星”的线速度比“近地卫星”的线速度大
    7.汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机功率为P。快进入闹区时,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半并保持该功率继续行驶.下面四个图像中,哪个图像正确表示了从司机减小油门开始,汽车的速度与时间的关系( )
    8.(多选)地月系统是双星模型,为了寻找航天器相对地球和月球不动的位置,科学家们做出了不懈努力.如图所示,欧拉推导出L1、L2、L3三个位置,拉格朗日又推导出L4、L5两个位置.现在科学家把L1、L2、L3、L4、L5统称地月系中的拉格朗日点.中国“嫦娥四号”探测器成功登陆月球背面,并通过处于拉格朗日区的“嫦娥四号”中继卫星“鹊桥”把信息返回地球,引起众多师生对拉格朗日点的热议.下列说法正确的是( )
    A.在拉格朗日点航天器的受力不再遵循万有引力定律
    B.在不同的拉格朗日点航天器随地月系统运动的周期均相同
    C.“嫦娥四号”中继卫星“鹊桥”应选择L1点开展工程任务实验
    D.“嫦娥四号”中继卫星“鹊桥”应选择L2点开展工程任务实验
    9.(多选)如图所示,木块B上表面是水平的,木块A置于B上,并与B保持相对静止,一起沿固定的光滑斜面由静止开始下滑,在下滑过程中( )
    A.A所受的合力对A做正功
    B.B对A的弹力对A做正功
    C.B对A的摩擦力对A做正功
    D.A对B的作用力对B做正功
    10.(多选)在某一粗糙的水平面上,一质量为2 kg的物体在水平恒定拉力的作用下做匀速直线运动,当运动一段时间后,拉力逐渐减小,且当拉力减小到零时,物体刚好停止运动,图中给出了拉力随位移变化的关系图像.已知重力加速度g取10 m/s2.根据以上信息能精确得出或估算得出的物理量有( )
    A.物体与水平面间的动摩擦因数
    B.合外力对物体所做的功
    C.物体做匀速运动时的速度
    D.物体运动的时间
    第Ⅱ卷
    非选择题:本题共5小题,共54分。11题6分,12题6分,13题12分,14题14分,15题16分。
    11.在做“探究平抛运动的特点”的实验时:
    (1)钢球抛出点的位置必须及时记录在白纸上,然后从这一点画水平线和竖直线作为x轴和y轴,竖直线是用________来确定的.
    (2)某同学通过实验得到的轨迹如图甲所示,由轨迹可知,竖直距离yOA∶yAB∶yBC=________,tOA∶tAB∶tBC=________,这表明竖直方向是初速度为________的________运动.
    (3)该同学在轨迹上选取间距较大的几个点,测出其坐标,并在直角坐标系内绘出了y-x2图像(如图乙),此平抛物体的初速度v0=0.49 m/s,则竖直方向的加速度g=________ m/s2.(结果保留3位有效数字)
    12.某同学为探究圆周运动的基本规律设计如图所示的实验装置,在支架上固定一个直流电动机,电动机转轴上固定一拉力传感器,传感器正下方用细线连接一个小球.在装置侧面连接一位置可以调节的电子计数器,实验操作如下:
    ①电动机不转动时,记录拉力传感器的示数为F;
    ②闭合电源开关,稳定后,小球在水平面做匀速圆周运动,记录此时拉力传感器的示数为2F;
    ③稳定后,调节计数器的位置,当小球第一次经过离计数器最近的A点时开始计数,并记录为1次,记录小球n次到达A点的时间t;
    ④切断电源,整理器材.
    请回答下列问题:
    (1)小球运动的周期为________;
    (2)小球运动的向心力大小为________;
    (3)小球做匀速圆周运动的轨道半径为________(用F、t、n、重力加速度g表示).
    13.如图所示,质量为m=2 kg的木块在倾角θ=37°的斜面上由静止开始下滑,斜面足够长,木块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5,已知sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,g取10 m/s2,
    求前2 s内重力的平均功率和2 s末重力的瞬时功率分别为多少?
    14.水平转盘上距转轴1.2 m处放置一个10 kg的物体(可视为质点),物体与转盘间的动摩擦因数为0.13.当转盘转动后,可使物体以0.5 m/s2的切向加速度做加速圆周运动,经过多长时间物体和转盘发生相对滑动?(滑动摩擦力等于最大静摩擦力,g=10 m/s2)
    15.如图所示,粗糙水平地面AB与半径R=0.4 m的光滑半圆轨道BCD相连接,且在同一竖直平面内,O是BCD的圆心,BOD在同一竖直线上.质量m=1 kg的小物块在9 N的水平恒力F的作用下,从A点由静止开始做匀加速直线运动.已知xAB=5 m,小物块与水平地面间的动摩擦因数为μ=0.1,当小物块运动到B点时撤去力F,取重力加速度g=10 m/s2,求:
    (1)小物块到达B点时速度的大小;
    (2)小物块运动到D点时,轨道对小物块作用力的大小.
    (3)小球从D点飞出时落地点到B点的距离。
    答案
    11、(1)重垂线 (2)1∶3∶5 1∶1∶1 零 匀加速直线 (3)9.60
    解析 (1)竖直线用重垂线确定,因为小球在竖直方向所受的重力是竖直向下的.
    (2)由轨迹可知,竖直距离yOA∶yAB∶yBC=1∶3∶5;由于水平距离xOA=xAB=xBC,则tOA=tAB=tBC,所以tOA∶tAB∶tBC=1∶1∶1,在连续相等的时间内,竖直方向的位移之比为1∶3∶5,表明竖直方向是初速度为零的匀加速直线运动,O点就是抛出点.
    (3)竖直方向有y=eq \f(1,2)gt2,水平方向有x=v0t,则平抛运动的轨迹方程为y=eq \f(g,2v02)x2,则斜率为eq \f(g,2v02)=eq \f(0.8,0.04)=20,解得g≈9.60 m/s2.
    12、(1)eq \f(t,n-1) (2)eq \r(3)F (3)eq \f(\r(3)t2g,4π2n-12)
    解析 (1)小球运动的周期为T=eq \f(t,n-1)
    (2)小球的重力G=F=mg
    小球运动的向心力大小为F向=eq \r(FT2-G2)=eq \r(2F2-F2)=eq \r(3)F
    (3)小球做匀速圆周运动,则F向=meq \f(4π2,T2)r
    轨道半径为r=eq \f(\r(3)t2g,4π2n-12).
    13、解析 木块所受的合外力
    F合=mgsin θ-μmgcs θ=4 N
    木块的加速度a=eq \f(F合,m)=2 m/s2
    前2 s内木块的位移x=eq \f(1,2)at2=eq \f(1,2)×2×22 m=4 m
    所以,重力在前2 s内做的功为
    W=mgxsin θ=2×10×4×0.6 J=48 J
    重力在前2 s内的平均功率eq \x\t(P)=eq \f(W,t)=24 W
    木块在2 s末的速度v=at=2×2 m/s=4 m/s
    2 s末重力的瞬时功率
    P=mgvsin θ=2×10×4×0.6 W=48 W.
    14、解析 物体做加速圆周运动,所以静摩擦力不指向圆心,(如图)把静摩擦力分解,
    可知Ff1=ma
    Ff2=meq \f(v2,r)
    当物体恰好滑动时:(μmg)2=Ff12+Ff22
    联立以上三式,解得v=1.2 m/s
    物体沿圆周做加速运动,所以t=eq \f(v,a)=2.4 s.
    15、解析 (1)从A到B过程,据动能定理可得
    (F-μmg)xAB=eq \f(1,2)mvB2
    解得小物块到达B点时速度的大小为
    vB=4eq \r(5) m/s
    (2)从B到D过程,据动能定理可得
    -mg·2R=eq \f(1,2)mvD2-eq \f(1,2)mvB2
    在D点由牛顿第二定律可得
    FN+mg=meq \f(vD2,R)
    联立解得小物块运动到D点时,轨道对小物块作用力的大小为FN=150 N.
    (3)2R=1/2 gt2
    X=v0t
    X=3.2m
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    C
    A
    B
    B
    D
    C
    C
    BD
    AC
    ABC
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