内容正文:
武汉中学2025级高一下学期物理五月月考试卷
一,选择题(40分)
1.如图所示,返回舱接近地面时,相对地面竖直向下的速度为U,此时反推发动机点火,在
极短时间△内,竖直向下喷出相对地面速度为u、体积为V的气体,辅助返回舱平稳落
地。已知喷出气体的密度为,喷出气体所受重力忽略不计,则喷气过程返回舱受到的平
均反冲力大小为()
A.eV(u-v)
B.eV(u+v)
△t
△t
Cp吃
△t
赠
2.如图所示,水面上相距为α的A、B两点有两个频率相同且同时向相同方向起振的波
源,两波源发出的波在水面发生干涉。观察发现C点与D点是两个相邻的振动加强点,
已知DC垂直于AB,∠DAB=60°,∠CAB=30°,则该波的波长为()
(号+2a
B.2-号加
c(1-2a
n(g5+2咖
3.如图所示,倾角为37°的固定斜面底端安装一轻质弹簧,质量为m的物块从斜面上P点以速度下滑,被
弹簧反弹后恰好能返回到P点。已知物块与斜面间动摩擦因数为0.25,弹簧劲度系数为k,弹簧始终处在弹
性限度内,弹性势能公式E,=受2,s血37=0.6,则弹簧的最大压缩量为()
限
0
c√
D.
4.如图所示,长为1的轻绳一端固定在O点,另一端拴一质量为m的小球,初始时悬线沿
水平方向伸直。将小球由静止释放,不计空气阻力,重力加速度为9,小球从开始释放
到运动到最低点的过程中重力功率的最大值为()
A.mgv2gl
B.mg/2gl
C.号mgVW3g
D.mgv3gi
5.如图甲所示,O为振源,OP=5,t=0时刻O点由平衡位
置开始振动,产生向右沿直线传播的简谐横波。图乙为从
=0时刻开始描绘的P点的振动图像。下列判断中正确的是
()
人该波的传播速度v=广古
B这列波的波长=
t
C.t=0时刻,振源O振动的方向沿y轴正方向
D.时刻,P点的振动方向沿y轴负方向
6.如图所示,长为L=2m的水平传送带以恒定速率v=3m/s顺时针运动,一质量为m=1kg的不计大小的小
煤块从传送带左端轻放在传送带上,小煤块与传送带间的动摩擦因数4=0.1,已知重力加速度g=10m/s2,
在小煤块整个运动过程中,下列说法正确的是
()
A.小煤块在传送带上先加速后匀速
B.小煤块在传送带上运动时间为3s
C.小煤块与传送带间摩擦生热为2J
D.传送小煤块过程中,传送带对小煤块做功为2]
7.如图所示,质量均为m的木块A、B并排放在光滑水平面上,木块A上固定一竖
直轻杆,轻杆上端的O点系一长为1的细线,细线另一端系一质量为2m的球C。
现将球C拉起使细线水平伸直,并由静止释放球C,重力加速度大小为g,小球和
木块均可视为质点。则
A.球C由释放运动到最低点,物体A、B和球C所组成的系统动量守恒
B
B。球C从释放运动到最低点过程中,木块A移动的距离为号
A
C.A、B两木块分离时,A的速度大小为√2g
D球C第一次到达轻杆左侧能上升的最大高度(相对小球的最低点)为号
8.(多选)自古就享有人间天堂美誉之称的江南,河湖交错,水网纵横,如诗如画。如图1所示,两个完全相同
的水滴同时落在平静水面上的A、B两点,将水滴形成的涟漪(水波)视为简谐横波且两列波的波长相等,
A、B两点间的距离为2m,O点为A、B连线的中点,C点在AB连线上且位于A点右侧0.5m处。已知
A点形成的波的传播速度大小为0.5ms,其在t=0时刻的波动图像如图2所示。下列说法正确的是()
A.O点为振动加强点,其位移不可能为0
◆m
B.两列波的波峰能在C点相遇
C.在两列波相遇的区域能形成稳定的干涉图样
0.25
D.A、B点连线上(不含A、B点)共有13个振动加强点
图
图2
9.(多选)有一列沿水平方向传播的简谐横波,在波的传播方
1
向上有平衡位置相距4m的A、B两质点,己知波的传播
方向由B指向A,图甲、乙分别是A、B两质点的振动图
像。则这列波的波速可能为()
A9%
B.12m/s
C.40m/s
D.60m/s
10.(多选)小明用额定功率为1200W、最大拉力为300N的提升装置,把静置于地面的质量为20kg的重物竖直
提升到高为85.2m的平台,先加速再匀速,最后做加速度大小不超过5m/s2的匀减速运动,到达平台速度刚
好为零,若要提升重物的时间最短,则下列说法正确的是
()
A.整个过程中最大加速度为15m/s
B.匀减速运动的位移大小为3.6m
C.静止开始匀加速的时间为1.2s
D.提升重物的最短时间为15.5s
二,解答题(60分)
11.某同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律。大小相同、质量不同的两小球A、B分别固定在轻杆两
端,轻杆可绕周定于杆上三等分点的光滑水平轴O在竖直面内转动,转轴正下方有一光电门计时器,小球
通过计时器时其球心恰好与光电门等高。已知当地的重力加速度为9。现将轻杆拉至如图甲所示的水平位置
并由静止释放,当A球第一次通过光电门时,计时器显示的遮光时间为△t=0.05s。
回答下列问题:
(1)用游标卡尺测量小球的直径时如图乙所示,则小球的直径d=cm:
10
20
(2)小球A经过光电门时速度v=m;(保留两位有效数字)
(③)若两小球A、B球心间的距离为L(OB=号L),小球A的质量是小球B质量的n倍(n>),当改变L,则
得到不同的△,根据数据做出如图丙所示的L一,人图像。只要该图像斜率k满足:k=一,即可说明
(△t)
此过程中A、B构成的系统机械能守恒(用含有g、d、n的表达式表示)。
(④)若实际实验中根据数据图像获得的k值总是比理论值偏小,请写出至少一条可能原因:一。
12.物理学习小组利用图甲所示气垫导轨和光电门验证动量守恒定律。
光电门1
光电门2
滑块A
滑块B
0
2(cm)
4HHHH
05101520
乙
(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度,刻度如图乙所示,则遮光条的宽度d=
mm.
(②)某同学开启充气泵和两光电门,调节气垫导轨水平,他将滑块A从左端向右轻推一下,若发现一,则
说明气垫导轨已水平。
(3)气垫导轨调节水平后,将滑块A置于光电门1的左侧,滑块B静置于光电门1、2之间。给滑块A一定的初
速度去碰撞滑块B,若数字计时器记录滑块A通过光电门1的时间为△t,滑块A、B通过光电门2的时间分别
为△t、△t。已知滑块A、B的质量分别为m4、ma,若两滑块碰撞过程中动量守恒,则应满足的关系式为
。(用△t、△、△t、mA、m阳表示)
(4)受上述实验的启发,某同学设计了另一种验证动量守恒定律的实验方案。如图丙
所示,用两根不可伸长的等长轻绳将两个半径相同、质量不等的匀质小球(可视为质
点)悬挂于等高的O点和O点,两点间距等于小球的直径。将质量较小的小球1向左
拉起至A点由静止释放,在最低点B与静止于C点的小球2发生正碰。碰后小球1向
左反弹至最高点A',小球2向右摆动至最高点D。测得小球1、2的质量分别为m和
M,弦长AB=、AB=、CD=。。若小球1、2碰撞前、后动量守恒,则应满
①②
足
A.ml =-ml+Ma
B.ml=ml+My
C.mf=mG+M店
D.ml+mB=M
13.如图为一列沿x轴传播的简谐波在t=0时的波形,波中质点P的平衡位置坐标x,=3m,且向下振动,波
速v=2ms,求:
(1)波长入、周期T、波的传播方向;
(2)质点P第2次通过平衡位置所用时间△t.
14.如图所示,a、b、c均为质量为m的物块,其中b、c通过轻弹簧连接并静置在水平地面上,弹簧的劲度系
数为k,a物块从距离b高为处由静止释放,与b碰撞后黏在一起,碰撞时间极短。重力加速度为g,则:
(1)求a、b碰撞后瞬间a、b整体的速度和加速度大小;
(2)若a物块从距离b高为h处由静止释放,弹簧恰好能恢复原长,求初始时弹簧的弹性势能(结果用含的式
子表示)
(3)若a物块从距离b高为,处由静止释放,c恰好能离开地面,求h,为多少?
□a
□b
7777777777777
15.光滑水平面上从左向右依次摆放编号为1、2、…、n的滑块,一质量为2m的小球用长度为L的细线悬挂
于O点,O点位于滑块1的正上方且距离滑块1高度为L。现将细线水平拉直,由静止释放小球,当小球摆
到最低点时与滑块1发生弹性正碰。己知小球与滑块均可看成质点,所有滑块间碰撞时间极短,重力加速度
大小为g。
(1)求小球与滑块1碰撞前瞬间,细绳的拉力大小T;
(2)若所有滑块的质量均为m,所有滑块间的碰撞均为弹性正碰,求滑块n被碰后速度大小。;
(3)若滑块1、2、、n的质量分别m、2m、…、nm,且所有滑块正碰后均粘在一起,求滑块n被碰后所有
滑块的总动能E。
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