浙江省杭州市富阳区场口中学2020-2021学年高一下学期物理3月教学质量检测试卷

修改时间:2024-07-31 浏览次数:121 类型:月考试卷 编辑

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一、单选题

  • 1. 做曲线运动的物体,在运动过程中一定变化的量是(   )
    A . 速率 B . 速度 C . 加速度 D . 合外力
  • 2. 翻滚过山车是大型游乐园里比较刺激的一种娱乐项目 如图所示,翻滚过山车(可看成质点)从高处冲下,过M点时速度方向如图所示,在圆形轨道内经过ABC三点,下列说法正确的是( )

    A . 过山车做匀速运动 B . 过山车做变速运动 C . 过山车受到的合力等于零 D . 过山车经过AC两点时的速度方向相同
  • 3. 如图所示,物体沿曲线由a点运动至b点,关于物体在ab段的运动,下列说法正确的是(   )

    A . 物体的速度可能不变 B . 物体的速度不可能均匀变化 C . a点的速度方向由a指向b D . ab段的位移大小一定小于路程
  • 4. 某质点受到五个恒力的作用而做匀速直线运动,现将其中一个与速度方向相反的恒力的大小逐渐减小到零,保持其他四个力不变,则此过程中(   )
    A . 质点可能做曲线运动 B . 质点可能继续做匀速直线运动 C . 质点加速度方向与原速度方向相同,速度增加得越来越快 D . 质点加速度方向与原速度方向相反,速度减小得越来越慢
  • 5. 质量为m的木块从半球形的碗口下滑到碗底的过程中,如果由于摩擦力的作用,使得木块的速率不变,那么( )
    A . 下滑过程中木块的加速度为零 B . 下滑过程中木块所受合力大小不变 C . 下滑过程中木块所受合力为零 D . 下滑过程中木块所受的合力越来越大
  • 6. 一位老师用粉笔在其中某块可左右移动的黑板上画直线。若粉笔相对于地面从静止开始向上匀加速滑动,同时黑板以某一速度水平向左匀速运动,则粉笔画出的轨迹可能为下列中的(   )
    A . B . C . D .
  • 7. 如图所示,当用扳手拧螺母时,扳手上的P、Q两点的角速度分别为ωP和ωQ , 线速度大小分别为vP和vQ , 则(   )

    A . ωPQ , vP<vQ B . ωPQ , vP<vQ C . ωPQ , vP=vQ D . ωPQ , vP>vQ
  • 8. 一个物体以初速度v0水平抛出,经时间t其竖直方向速度大小与v0大小相等,那么t为(   )
    A . B . C . D .
  • 9. 一竖直倒立的圆锥筒,筒侧壁倾斜角度α不变.一小球在的内壁做匀速圆周运动,球与筒内壁的摩擦可忽略,小球距离地面的高度为H,则下列说法中正确的是(  )

    A . H越小,小球对侧壁的压力越大 B . H越大,小球做圆周运动的线速度越大 C . H越小,小球做圆周运动的向心力越小 D . H越大,小球做圆周运动的周期越小
  • 10. 如图所示,将小球从倾角为45°的斜面上的P点先后以不同速度向右水平抛出,小球分别落在斜面上的A点、B点,以及水平面上的C点。已知B点为斜面底端点,P、A、B、C在水平方向间隔相等.不计空气阻力,则(   )

    A . 三次抛出小球后,小球在空中飞行的时间均不相同 B . 小球落到A,B两点时,其速度的方向不同 C . 若小球落到A,C两点,则两次抛出时小球的速率之比为 :3 D . 若小球落到B,C两点,则两次抛出时小球的速率之比为 :3

二、多选题

  • 11. 甲、乙两个做匀速圆周运动的质点,它们的角速度之比为3∶1,线速度之比为2∶3,那么下列说法中正确的是(  )
    A . 它们的半径之比为2∶9 B . 它们的半径之比为1∶2 C . 它们的周期之比为2∶3 D . 它们的周期之比为1∶3
  • 12. 如图所示为某一皮带传动装置。主动轮的半径为 ,从动轮的半径为 。已知主动轮做顺时针转动,转速为n,转动过程中皮带不打滑。下列说法正确的是(    )

    A . 从动轮做顺时针转动 B . 从动轮做逆时针转动 C . 从动轮的转速为 D . 从动轮的转速为
  • 13. 在马戏表演中,猴子沿竖直杆向上做初速度为0、加速度为a的匀加速运动,同时人顶着直杆以速度v0水平匀速移动,经过时间t,猴子沿杆向上移动的高度为h,人顶杆沿水平地面移动的距离为x,如图所示。关于猴子的运动情况,下列说法正确的是(   )

    A . 相对地面的运动轨迹为直线 B . 相对地面做匀变速曲线运动 C . t时刻猴子对地速度的大小为v0+at D . t时间内猴子对地的位移大小为
  • 14. 如图所示, 点位于斜面底端M点的正上方,并与斜面顶端A点等高且高度为 ,在 两点分别以速度 沿水平方向抛出两个小球心 (均可视为质点)。若a球落到M点的同时, 球恰好落到斜面的中点 ,不计空气阻力,重力加速度为 ,则(   )

    A . B . C . 两球同时抛出 D . 球比 球提前抛出的时间为
  • 15. 做“验证力的平行四边形定则”的实验时:对两次拉伸橡皮条的要求中,下列正确的是(   )
    A . 将橡皮条拉伸相同长度即可 B . 将橡皮条沿相同方向拉到相同长度 C . 将弹簧秤都拉伸到相同刻度 D . 将橡皮条和绳的结点拉到相同位置

三、实验题

  • 16.              
    (1) 如图所示,是两个研究平抛运动的演示实验装置,对于这两个演示实验的认识,下列说法正确的是(______)

    A . 甲图中,两球同时落地,说明平抛小球在水平方向上做匀速运动 B . 甲图中,两球同时落地,说明平抛小球在竖直方向上做自由落体运动 C . 乙图中,两球恰能相遇,说明平抛小球在水平方向上做匀速运动 D . 乙图中,两球恰能相遇,说明平抛小球在水平方向上做自由落体运动
    (2) 在用小球、斜槽、重垂线、木板、坐标纸、图钉、铅笔做“研究平抛运动”的实验中,下列说法正确的是(______)
    A . 斜槽轨道必须光滑 B . 斜槽轨道末端可以不水平 C . 应使小球每次从斜槽上相同的位置静止滑下 D . 要使描出的轨迹更好地反映小球的真实运动,记录的点应适当多一些
    (3) “嫦娥二号”探月卫星的成功发射,标志着我国航天又迈上了一个新台阶。假设我国宇航员乘坐探月卫星登上月球,如图所示是宇航员在月球表面水平抛出小球的闪光照片(A为抛出点),已知照片上方格的实际边长为a,闪光周期为T,据此分析:①小球平抛的初速度为;②月球上的重力加速度为

  • 17. 某探究学习小组欲探究物体的加速度与力、质量的关系,他们在实验室组装了一套如图所示的装置,图中小车的质量用M表示,钩码的质量用m表示.要顺利完成该实验,则:
    (1) 为使小车所受合外力等于细线的拉力,应采取的措施是;要使细线的拉力约等于钩码的总重力,应满足的条件是

    (2) 挂上钩码,按实验要求打出的一条纸带如图所示。选择某一点为O,依次每隔4个计时点取一个计数点。用刻度尺量出相邻计数点间的距离Δx,记录在纸带上。计算打出各计数点时小车的速度v,其中打出计数点“3”时小车的速度v3m/s。
    (3) 某位同学经过测量、计算得到如下数据,请在图中作出小车加速度与所受合外力的关系图象。

    组别

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    M/kg

    0.58

    0.58

    0.58

    0.58

    0.58

    0.58

    0.58

    F/N

    0.10

    0.15

    0.20

    0.25

    0.30

    0.35

    0.40

    0.13

    0.17

    0.26

    0.34

    0.43

    0.51

    0.59

    (4) 由图象可以看出,该实验存在着较大的误差,产生误差的主要原因是:

四、解答题

  • 18. 一辆汽车从静止开始做匀加速直线运动,已知途中先后经过相距27m的A、B两点所用时间为2s,汽车经过B点时的速度为15m/s.求:
    (1) 汽车经过A点时的速度大小和加速度大小;
    (2) 汽车从出发点到A点经过的距离;
    (3) 汽车经过B点后再经过2s到达C点,则BC间距离为多少?
  • 19. 如图所示,一小球从平台上水平抛出,恰好落在平台前一倾角为α= 的斜面顶端并刚好沿斜面下滑,已知平台到斜面顶端的高度为h=0.8m,不计空气阻力,取g=10m/s2。(sin =0.8,cos =0.6)求:

    (1) 小球水平抛出的初速度v0的大小;
    (2) 斜面顶端与平台边缘的水平距离x。
  • 20. 如图所示,质量为m=5kg的物体放在水平面上,物体与水平面间的摩擦因数μ=0.5.物体受到与水平面成q=37°斜向上的拉力F=50N作用,从A点由静止开始运动,到B点时撤去拉力F,物体最终到达C点,已知AC间距离为L=165m,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2)求:

    (1) 物体在AB段的加速度大小a;
    (2) 物体运动的最大速度大小vm
  • 21. 某校物理课外小组为了研究不同物体水下运动特征, 使用质量m=0.05kg的流线型人形模型进行模拟实验。实验时让模型从h=0.8m高处自由下落进入水中。假设模型入水后受到大小恒为Ff=0.3N的阻力和F=1.0N的恒定浮力,模型的位移大小远大于模型长度,忽略模型在空气中运动时的阻力,试求模型:

    (1) 落到水面时速度v的大小;
    (2) 在水中能到达的最大深度H;
    (3) 从开始下落到返回水面所需时间t。

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