内容正文:
泊头市第一中学高一年级下学期第四次月考物理试卷
一、单选题28分
1.一辆小车静止在光滑的水平面上,小车立柱上固定一条长为L、系有小球的水平轻质细绳,小球由
静止释放,不计一切摩擦,说法正确的是()
Ao
A小球的机械能守恒,动量不守恒
B.小球的机械能不守恒,动量也不守恒
C球、车系统的机械能守恒,动量守恒
D球、车系统的机械能、动量都不守恒
99
2.M、N两个物体在光滑的水平面上相向运动,一段时间后发生正碰,碰撞时间不计,其位移
时间图像如图所示。已知M的质量为1kg,下列说法正确的是()
↑xm
10
A碰撞前M的速度为3m/s
BN的质量为2kg
CN在碰撞过程中,动量变化量为-3kg·m/s
D.两物体的碰撞属于弹性碰撞
3.如图,2024年珠海航展上,我国女飞行员驾驶直20悬停在空中。已知直20的质量为m,螺旋
桨旋转形成的圆面积为S,空气密度为,重力加速度大小为g。则直20悬停时,螺旋桨向下推动
空气,空气获得的速度为()
ps
B.Pg
c.
mS
D
mg
mg
Pg
4,蹦床是一项运动员利用蹦床的反弹在空中表现杂技技巧的竞技运动。将运动员蹦床比赛时的运
动看做竖直方向的直线运动,忽略空气阻力。用力传感器测出蹦床对运动员弹力的大小F,F随时
间1的变化规律如图所示,重力加速度g取10m/s2,则下列说法正确的是()
AFIN
2500
500
0
3.64.24.85.466.66.88.49.41112
A.6s~6.6s内,运动员处于超重状态,最大加速度大小为50m/s2
B.运动员的最大速度为6m/s
C.8.4s~9.4s内,蹦床给运动员的冲量大小为1300N-s
D.4.8s~5.4s内,运动员重力势能与动能之和先增大后减小
腾世
5.质量为m的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度一时间图象如图所示,从1时刻起汽车的
功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为,则()
A.04时间内,汽车的牵引力为
B.~的间内,汽车的功率为加
+
C汽车运动过程中的最大速度以2=
hv2
元
D~女时间内,汽车的平均速度小于上+
2
6.“天问一号”火星探测器已经被火星捕获。若探测器在距离火星表面高为h的圆形轨道上绕火星
飞行。环绕n周飞行总时间为,已知引力常量为G,火星半径为R,则下列给出的火星表面重力
加速度g(忽略自转)和平均密度的表达式正确的是()
A.g=
4π2(R+)
,p
3πCR+h)3
B.g=
4π2n2(R+h)
,p=32R+9
R22
GtR
R22
GtR
C.g=
4π2t2(R+h)
,p=3+
D.8=
4元2n2(R+)3
,p=3(R+
R'n2
Gn2R
R22
GrR
7,如图所示,一个小孩在冰面上进行“滑车”练习,开始小孩站在车前端与车以共同速度
。=9/s向右做匀速直线运动,在A车正前方有一辆静止的B车,为了避免两车相撞,在A车
接近B车时,小孩迅速从A车跳上B车,又立即从B车跳回A车,此时A、B两车恰好不相撞已
知小孩的质量m=25kg,A车和B车的质量均为m4=ma=100kg,若小孩跳离A车与跳离B车
时相对冰面的速度大小相等、方向相反,不计小车和冰面的摩擦,下列说法正确的是()
A,小孩跳离A车和B车时相对冰面的速度大小均为10m/s
B.小孩跳离A车的过程中对A车的水平冲量的大小为250N·s
C整个过程中,小孩对B车所做的功为1050J
D.小孩跳回A车后,他和A车的共同速度大小为10m/s
腦®
二、多选题18分
8.如图1所示,足够长的水平地面上,一同学坐在木箱中,受到水平向右的拉力F作用从静止开
始运动,拉力F的冲量[随时间变化的关系如图2所示。整个过程中,该同学和木箱始终保持相
对静止。已知该同学和木箱的总质量为50kg木箱与水平地面间的动摩擦因数4=02,最大静摩
擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力,则()
IN-s)
At=2s时刻,该同学的速度大小为8m/s
700
B.0~2s内,该同学的位移大小为4m
400
C.t=8s时刻,该同学还在继续向右运动
D.0~8s内,木箱克服地面摩擦力做功为1200J
图1
图2
9.如图所示,足够长的光滑斜面固定在水平面上,轻质弹簧与A、B物块相连,A、C物块由跨过
光滑小滑轮的轻绳连接。初始时刻,C在外力作用下静止,绳中恰好无拉力,B放置在水平面上,
A静止。现撒去外力,物块C沿斜面向下运动,当C运动到最低点时,B对地面的压力刚好为零。
已知A、B的质量均为m,弹簧始终处于弹性限度内,则上述过程中()
AC的质量mc可能小于m
B.C的速度最大时,A的加速度为零
C.C的速度最大时,弹簧弹性势能最小
DA、B、C系统的机械能先变大后变小
10.2023年2月23日,中星26号卫星在中国西昌卫星发射中心发射升空,这是我国首颖超
I00Gbs容量的地球静止轨道高通量宽带通信卫星。卫星入轨后,先在距地面平均高度h1=R的近
地停泊圆轨道I上进行数据确认,之后在P点由发动机点火进入椭圆转移轨道Ⅱ,在椭圆转移轨
道的Q点再次点火后进入距地面平均高度2=6R的地球同步卫星圆轨道Ⅲ。其简化后的变轨过程
如图所示。已知中星26号卫星质量为m。,引力常量为G,地球的半径为R。如果规定距地球无限
远处为地球引力势能零点,地球附近物体的引力势能可表示为E。=
GMm
,其中M(已知)为地
球质量,m为物体质量,为物体到地心的距离。则下列说法正确的是()
近地那伯国线适
A.该卫星在近地停泊圆轨道上P点应加速才能到椭圆转移轨道Ⅱ
B,该卫星在近地停泊圆轨道I上的速度在第一和第二宇宙速度之间
C该卫星在椭圆转移轨道Ⅱ上P点和2点的动量大小之比为7:2
D.该卫星由轨道1到轨道血,发动机通过点火喷气对该卫星做功为5GM
28R
3
署
三、实验题16分
11,(6分)同学利用不同的实验装置探究平抛运动规律。
(1)甲同学采用如图甲所示的装置。用小锤敲击弹性金属片,:A球水平抛出,同时B球被松开自
由下落。关于该实验,下列说法正确的是(填标号)。
A两球的质量必须相等
B两球将同时落地
C敲击的力度越大,A球在空中运动的时间越长
D,实验说明A球在竖直方向做自由落体运动
T
甲
乙
(2)乙同学拍摄到如图乙所示的小球做平抛运动的频闪照片,图中背景方格的边长均为5cm,重
力加速度大小取g=10m/s2,照相机的频闪周期为
$:小球做平抛运动的初速度大小为
_m/s。
12.(10分)某实验小组利用打点计时器做“验证机械能守恒定律"的实验。
(1)以下三种测量速度的方案中,合理的是
A测量下落高度h,通过v2=2gh算出瞬时速度v
B测量下落时间L,通过V=gt算出瞬时速度v
C根据纸带上某点的相邻两点间的平均速度,得到该点瞬时速度v
(2)按照正确的操作得到图1所示的一条纸带,在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得
它们到起始点O的距离分别为h4、hg、h,已知重物的质量为m,当地重力加速度为g,打点计
时器打点周期为T。从打O点到打B点的过程中,重物重力势能的减少量为
动能的
增加量为
挡光片
到1
图2
(3)完成上述实验后,某同学采用传感器设计了新的实验方案验证机械能守恒,装置如图2所
示。他将宽度均为d的挡光片依次固定在圆弧轨道上,并测出挡光片距离最低点的高度,摆锤上
内盟了光电传感器,可测出摆锤经过挡光片的时间△:。某次实验中记录数据并绘制图像,以为
纵坐标,若要得到线性图像,应以
(位,是,△已,△)为横坐标,斜率大小应为
方能验证机械能守恒。
4
腾器巴
四、计算题38分
13.(8分)如图所示,O为固定在地面上的铰链,A球通过较链用轻杆分别连接于O、B球。现
对B球施加水平推力F,使系统处于静止状态,此时两杆间的夹角a=60°。撤去F后,A、B在
同一竖直平面内运动。已知两球质量均为m,杆长均为L,重力加速度为g,忽略一切摩擦。求:
7777777
(1)推力F的大小:
(2)两杆间的夹角变为120时,B球动能:
14.(14分)质量为M的平板车P高h,质量为m的小物块Q的大小不计,位于平板车的左端,
系统原来静止在光滑水平面地面上,一不可伸长的轻质细绳长为R,一端悬于Q正上方高为R
处,另一端系一质量也为m的小球(大小不计):今将小球拉至悬线与竖直位置成60°角,由静止
释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无能量损失,已知Q离开平板车时速度大小是
平板车速度的两倍,Q与P之间的动摩擦因数为4,M:m=4:1,重力加速度为g,求:
60
m©
77777777777717777777
(1)小物块到达最低点与Q碰撞后Q的速度是多大?
(2)平板车P的长度为多少?
(3)小物块Q落地时距小球的水平距离为多少
5
甲
15.(16分)如图甲所示,在同一竖直面内,光滑水平面与倾角为37的传送带中间有一段半径
R=2.25m的光滑圆弧轨道,其两端分别与水平面及传送带相切于P、Q两点。开始时滑块B静
止,滑块A以速度·向B运动,并发生弹性碰撞,碰后B通过圆轨道滑上传送带。已知传送带顺
时针匀速转动,滑块B滑上传送带后的V一‘图像如图乙所示,【=7.5s时B离开传送带的上端H
点,滑块A的质量M=2kg,滑块B的质量m=1kg,取重力加速度
g=10m/s2,sim37°=0.6,cos37°=0.8.求
↑lm's
H
37
432
1
7777777777
7777777
0137
0
2.557.5is
甲
乙
(1)碰撞后滑块B的速度;
(2)碰撞前滑块A的速度%:
(3)滑块B在传送带上运动的过程中因摩擦产生的热量:
(4)若传送带的动力系统机械效率为80%,则因运送滑块B需要多消耗的能量。
6