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贵州省六盘水市六枝七中2014-2015学年高一上学期第二次月考物理试卷


贵州省六盘水市六枝七中 2014-2015 学年高一上学期第二次月考 物理试卷
一.单项选择题(每小题 4 分,共 48 分) 1. (4 分)足球比赛时某足球运动员用 20N 的力,把重为 5N 的足球踢出 10m 远,在这一过程 中运动员对足球做的功为() A.200J B.50J C.98J D.无法确定 2. (4 分)水流从高处落下,对水轮机做 3×10 J 的功,关于这句话的正确理解为() 8 A.水流在对水轮机做功前,具有 3×10 J 的能量 8 B. 水流在对水轮机做功时,具有 3×10 J 的能量 8 C. 水流在对水轮机做功后,具有 3×10 J 的能量 8 D.水流在对水轮机做功的过程中,其能量减少了 3×10 J 3. (4 分)关于功率,下列说法正确的是() A.由公式 可以求出任意时刻 t 的功率
8

B. 由公式 P=Fv 可知汽车发动机的额定功率与车的运动速度成正比 C. 由公式 P=Fv 可知,当汽车发动机的输出功率一定时,牵引力与汽车运动速度成正比 D.汽车发动机的输出功率保持为额定功率,当牵引力等于阻力时,汽车运动的速度达到最大 值 4. (4 分)两台机械所做的总功之比为 2:1,它们的机械效率之比为 3:4,则它们所做的有 用功之比() A.2:1 B.3:4 C.4:1 D.3:2 5. (4 分)跳伞运动员在跳离飞机,但降落伞尚未打开的一段时间内,下列说法中正确的是() A.空气阻力做正功 B. 重力势能增加 C. 动能增加 D.机械能守恒 6. (4 分)关于重力做功,下列说法中正确的是() A.物体向上移动,重力不做功 B. 物体向下移动,重力做负功 C. 物体的位移是水平的,重力做负功 D.物体的位移是水平的,重力不做功 7. (4 分)下述设想中,符合能量转化和守恒定律的是() A.利用永磁铁和软铁的相互作用,做成一架机器,永远地转动下去 B. 制造一架飞机,不携带燃料,只需利用太阳能就能飞行 C. 做成一只船,利用流水的能量,逆水行驶,不用其他动力 D.利用核动力使地球离开太阳系

8. (4 分)下列关于物体机械能守恒的说法中,正确的是() A.运动的物体,若受合外力为零,则其机械能一定守恒 B. 运动的物体,若受合外力不为零,则其机械能一定不守恒 C. 合外力对物体不做功,物体的机械能一定守恒 D.运动的物体,若受合外力不为零,其机械能有可能守恒 9. (4 分)以加速度 a 匀加速上升的气球上,突然掉出一个沙袋,在沙袋离开气球的瞬间,沙 袋的初速度和加速度的方向为() A.初速度向上,加速度向上 B. 初速度向上,加速度向下 C. 初速度为零,加速度向下 D.初速度向上,加速度方向应由气球上升的加速度 a 与重力加速度 g 的大小决定 10. (4 分)如图所示,一节车厢沿着平直轨道以速度 v0 匀速行驶,车厢内货架边放一个球, 离车厢地板高为 h.当车厢突然改以加速度 a 做匀加速运动时,货架上的小球将落下.小球落 到地板上时,落点到货架边缘的水平距离是()

A.v0

B.

C.

D.v0

+

11. (4 分) 如图所示, 一小球以 v0=10m/s 的速度水平抛出, 在落地之前经过空中 A、 B 两点. 在 A 点小球速度方向与水平方向的夹角为 45°, 在 B 点小球速度方向与水平方向的夹角为 60( ° 空 气阻力忽略不计,g 取 10m/s ) .以下判断中正确的是()
2

A.小球经过 A、B 两点间的时间 t=1s B. 小球经过 A、B 两点间的时间 t= s C. A、B 两点间的高度差 h=10m D.A、B 两点间的高度差 h=15m 12. (4 分)在不考虑空气阻力的情况下,以相同大小的初速度,抛出甲、乙、丙三个手球, 抛射角为 30°、45°、60°,当他们落回到抛点的同一水平面上时,射程较远的手球是() A.甲 B. 乙 C. 丙 D.不能确定

二.实验题(每空 3 分,共 15 分) 13. (15 分)图甲是“研究平抛物体的运动”的实验装置图.

(1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线.每次让小球从同一位置由静止释放, 是为了每次平抛. (2)图乙是正确实验取得的数据,其中 O 为抛出点,则此小球做平抛运动的初速度为 m/s. (3)在另一次实验中将白纸换成方格纸,每小格的边长 L=5cm,通过实验,记录了小球在运 动途中的三个位置,如图丙所示,则该小球做平抛运动的初速度为 m/s;B 点的竖直分速度为 m/s.

三.计算题 14. (12 分)如图所示,小车内有一质量为 M1=0.4kg 的小球用细线吊在车内的顶棚上,车厢 内的地板上有一质量为 M2=15kg 的木箱.当小车向右做匀加速直线运动时,细线与竖直方向 2 的夹角为 θ=37°,木箱与地板相对静止.求: (g=10m/s ) (1)小车运动的加速度大小和细线对小球的拉力大小. (2)木箱受到的摩擦力大小.

15. (12 分)船在 400 米宽的河中横渡,河水流速是 4m/s,船在静水中的航速是 2m/s,试求: (1)要使船到达对岸的时间最短,船头应指向何处?最短时间是多少? (2)要使船航程最短,船头应指向何处?最短航程为多少? 16. (13 分) A、 B 两小球同时从距地面高 h=15m 处的同一点抛出, 初速度大小均为 v0=10m/s. A 2 球竖直向下抛出,B 球水平抛出,空气阻力不计,重力加速度取 g=10m/s .求: (1)A 球经多长时间落地? (2)A 球落地时,A、B 两球间的距离是多少?

贵州省六盘水市六枝七中 2014-2015 学年高一上学期第二 次月考物理试卷
参考答案与试题解析

一.单项选择题(每小题 4 分,共 48 分) 1. (4 分)足球比赛时某足球运动员用 20N 的力,把重为 5N 的足球踢出 10m 远,在这一过程 中运动员对足球做的功为() A.200J B.50J C.98J D.无法确定 考点: 功的计算. 专题: 功的计算专题. 分析: 计算力做功根据 W=FLcosθ,要找出在该力作用下通过的位移即可,力为 20N,没有 告诉位移,故无法判断做功 解答: 解:因为 W=Fs,F=20N,s 不能确定,故做功不能确定; 故选:D 点评: 该题型是利用公式求出相关物理量,直接进行判断即可 2. (4 分)水流从高处落下,对水轮机做 3×10 J 的功,关于这句话的正确理解为() 8 A.水流在对水轮机做功前,具有 3×10 J 的能量 8 B. 水流在对水轮机做功时,具有 3×10 J 的能量 8 C. 水流在对水轮机做功后,具有 3×10 J 的能量 8 D.水流在对水轮机做功的过程中,其能量减少了 3×10 J 考点: 功能关系. 分析: 功是能力转化的量度,力对物体做了多少功,就有多少能量进行了转化. 解答: 解:功是能量转化的量度,力对物体做多少功,就有多少能量参与了转化,所以水 8 8 在推动水轮机的过程中做了 3×10 J 的功,说明水流有 3×10 J 的能转化给水轮机的能量,其能 8 量减小了 3×10 J.故只有 D 正确. 故选 D 点评: 本题要求同学们知道功是能量转化的量度,难度不大,属于基础题. 3. (4 分)关于功率,下列说法正确的是() A.由公式 可以求出任意时刻 t 的功率
8

B. 由公式 P=Fv 可知汽车发动机的额定功率与车的运动速度成正比 C. 由公式 P=Fv 可知,当汽车发动机的输出功率一定时,牵引力与汽车运动速度成正比 D.汽车发动机的输出功率保持为额定功率,当牵引力等于阻力时,汽车运动的速度达到最大 值 考点: 功率、平均功率和瞬时功率. 专题: 功率的计算专题. 分析: 功率等于单位时间内做功的多少,功率大,做功快,做功不一定大.发动机的功率 等于牵引力与速度的乘积,功率与速度以及牵引力的大小无关 解答: 解:A、由公式 错误; 能够求出平均功率的大小,不能求出任意时刻的瞬时功率.故 A

B、当牵引力一定时,根据 P=Fv 知汽车发动机的功率与速度成正比,但是汽车发动机的额定 功率与汽车的速度无关.故 B 错误; C、由公式 P=Fv 可知,当汽车输出功率一定时,牵引力与汽车的速度成反比,故 C 错误; D、P 一定,速度增大,牵引力减小,加速度减小,但是加速度的方向与速度方向相同,速度 继续增大,当牵引力与阻力相等时,速度达到最大.故 D 正确. 故选:D. 点评: 解决本题的关键知道汽车发动机功率与牵引力和速度的关系,即 P=Fv,知道额定功 率的大小与速度无关. 4. (4 分)两台机械所做的总功之比为 2:1,它们的机械效率之比为 3:4,则它们所做的有 用功之比() A.2:1 B.3:4 C.4:1 D.3:2 考点: 功能关系. 分析: 已知总功和机械效率的比值,根据公式换算可求有用功之比. 解答: 解: = × = × = ;

故选:D. 点评: 本题考查机械效率的计算及其公式变形. 5. (4 分)跳伞运动员在跳离飞机,但降落伞尚未打开的一段时间内,下列说法中正确的是() A.空气阻力做正功 B. 重力势能增加 C. 动能增加 D.机械能守恒 考点: 功能关系;动能和势能的相互转化. 分析: 空气阻力与运动员运动方向相反做负功,重力做正功故重力势能减小,开始一段时 间内运动员做加速运动,故动能增加,由于空气阻力做功,故运动员的机械能不守恒. 解答: 解:A、运动员下落过程中空气阻力与运动方向相反,故阻力对运动员做负功,故 A 错误; B、运动员下落,故重力对运动员做正功,运动员重力势能减小,故 B 错误; C、开始时间内,运动员要向下加速运动,故运动员的动能增加,故 C 正确; D、在运动员下落过程中除重力外还有阻力做功,故运动员的机械能不守恒,故 D 错误. 故选:C. 点评: 掌握功的正负判断和重力做功与重力势能变化的关系,知道机械能守恒的条件是正 确解题的关键. 6. (4 分)关于重力做功,下列说法中正确的是() A.物体向上移动,重力不做功 B. 物体向下移动,重力做负功 C. 物体的位移是水平的,重力做负功 D.物体的位移是水平的,重力不做功 考点: 功的计算.

专题: 功的计算专题. 分析: 重力竖直向上,根据功的公式 W=FLcosθ 可知,即可判断做功情况 解答: 解:A、物体上移,位移与重力方向相反,做负功,故 A 错误; B、物体下移,重力方向与位移方向相同,故做正功,故 B 错误; C、物体的位移水平,重力方向与位移方向垂直,不做功,故 C 错误,D 正确; 故选:D 点评: 本题主要考查了力做功的情况,根据公式 W=FLcosθ 即可判断 7. (4 分)下述设想中,符合能量转化和守恒定律的是() A.利用永磁铁和软铁的相互作用,做成一架机器,永远地转动下去 B. 制造一架飞机,不携带燃料,只需利用太阳能就能飞行 C. 做成一只船,利用流水的能量,逆水行驶,不用其他动力 D.利用核动力使地球离开太阳系 考点: 能量守恒定律. 分析: 根据能量守恒定律分析答题,能量即不会消灭,也不会创生,只能从一种形式转化 为另一种形式, 或从一个物体转移到另一个物体上, 在转移和转化的过程中能的总量是保持不 变的. 解答: 解:A、利用永久磁铁和软铁的相互作用,制成一台机器,不消耗能量而不停地转动, 不符合能量守恒定律,故 A 错误; B、制造一架飞机,不携带燃料,只需利用太阳能飞行,太阳能提供动力,符合能量守恒定律, 故 B 正确; C、做成一只船,利用流水的能量行驶,流水能提供船顺水行驶需要的能量,不用其他动力, 不符合能量守恒,故 C 错误; D、利用核动力,核能提供能量,驾驶地球离开太阳系,符合能量守恒定律,故 D 正确; 故选:BD. 点评: 本题考查了判断各情况是否遵守能量守恒定律,知道能量转化的方向、应用能量守 恒定律即可正确解题. 8. (4 分)下列关于物体机械能守恒的说法中,正确的是() A.运动的物体,若受合外力为零,则其机械能一定守恒 B. 运动的物体,若受合外力不为零,则其机械能一定不守恒 C. 合外力对物体不做功,物体的机械能一定守恒 D.运动的物体,若受合外力不为零,其机械能有可能守恒 考点: 机械能守恒定律. 专题: 机械能守恒定律应用专题. 分析: 判断机械能是否守恒,看物体是否只有重力做功,或者看物体的动能和势能之和是 否保持不变. 解答: 解:A、物体所受的合外力为 0,可能做匀速直线运动,匀速直线运动机械能不一定 守恒,比如降落伞匀速下降,机械能减小.故 A 错误. B、运动的物体,若只受重力,合外力不为零,但机械能守恒;故 B 错误;D 正确; C、物体所受的合外力不做功,则动能保持不变,如竖直方向的匀速直线运动,机械能不守恒; 故 C 错误;

故选:D. 点评: 解决本题的关键掌握判断机械能守恒的方法,看物体是否只有重力做功,或者看物 体的动能和势能之和是否保持不变. 9. (4 分)以加速度 a 匀加速上升的气球上,突然掉出一个沙袋,在沙袋离开气球的瞬间,沙 袋的初速度和加速度的方向为() A.初速度向上,加速度向上 B. 初速度向上,加速度向下 C. 初速度为零,加速度向下 D.初速度向上,加速度方向应由气球上升的加速度 a 与重力加速度 g 的大小决定 考点: 加速度;速度. 专题: 直线运动规律专题. 分析: 沙袋离开气球,由于惯性,具有与气球相同的速度,根据沙袋的受力确定其加速度 的方向. 解答: 解:匀加速上升的气球掉下一个沙袋,由于惯性,沙袋具有向上的初速度,由于仅 受重力,加速度的方向竖直向下,故 B 正确,A、C、D 错误. 故选:B. 点评: 本题中不能误认为沙袋离开气球做自由落体运动,由于惯性,沙袋具有一定的初速 度. 10. (4 分)如图所示,一节车厢沿着平直轨道以速度 v0 匀速行驶,车厢内货架边放一个球, 离车厢地板高为 h.当车厢突然改以加速度 a 做匀加速运动时,货架上的小球将落下.小球落 到地板上时,落点到货架边缘的水平距离是()

A.v0

B.

C.

D.v0

+

考点: 平抛运动;平抛物体与自由落体同时落地. 分析: 对于小球来说,做的是平抛运动,可以分为水平和竖直方向来列方程,同时车厢是 加速运动的,车厢在水平方向上也有位移,落点到货架边缘的水平距离是它们水平位移的差. 解答: 解:小球做平抛运动, 在竖直方向上,小球做自由落体运动. 由 h= gt
2

可得运动时间 t=



在水平方向上,小球做初速度为 v0 的匀速运动,同时货架做初速度为 v0 的匀加速运动, 小球在水平方向的位移是 S1=V0t, 货架运动距离是 S2=V0t+ at , 小球的落点到货架边缘的水平距离是
2

S=S2﹣S1=V0t+ at ﹣V0t= at = 故选 C. 点评: 本题考查平抛运动规律的应用,同时同学们比较容易忽略的是车厢的运动,由于车 厢是加速运动的,车厢在水平方向上也有位移,所以不能单单求小球在水平方向的位移. 11. (4 分) 如图所示, 一小球以 v0=10m/s 的速度水平抛出, 在落地之前经过空中 A、 B 两点. 在 A 点小球速度方向与水平方向的夹角为 45°, 在 B 点小球速度方向与水平方向的夹角为 60( ° 空 2 气阻力忽略不计,g 取 10m/s ) .以下判断中正确的是()

2

2

A.小球经过 A、B 两点间的时间 t=1s B. 小球经过 A、B 两点间的时间 t= s C. A、B 两点间的高度差 h=10m D.A、B 两点间的高度差 h=15m 考点: 平抛运动. 专题: 平抛运动专题. 分析: 平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,将 A、B 两 点的速度进行分解,求出竖直方向上的分速度,根据速度速度时间公式、速度位移公式求出运 动的时间和高度差. 解答: 解:A、根据速度的分解和竖直方向自由落体运动可知: vAy=v0tan45°=v0,vBy=v0tan60°= ,

则小球运动的时间 t=

,故 A、B 错误.

C、A、B 的高度差 h=

,故 C 正确,D 错误.

故选:C. 点评: 解决本题的关键掌握平抛运动竖直方向上的运动规律,运用速度的分解和自由落体 运动的规律求解. 12. (4 分)在不考虑空气阻力的情况下,以相同大小的初速度,抛出甲、乙、丙三个手球, 抛射角为 30°、45°、60°,当他们落回到抛点的同一水平面上时,射程较远的手球是() A.甲 B. 乙 C. 丙 D.不能确定 考点: 抛体运动. 分析: 斜抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做竖直上抛运动.根据水平 方向和竖直方向上的运动规律进行判断.

解答: 解:三个小球在运动的过程中,仅受重力,则加速度相同都为 g, 初速度相同,设为 v,则小球在竖直方向上初速度 vy=vsinθ, 则运动时间 t= ,

水平方向速度 vx=vcosθ,所以当他们落回到抛点的同一水平面上时,射程 x= = ,

所以当 θ=45°时,水平射程最远,故 B 正确. 故选:B. 点评: 解决本题的关键知道斜抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公 式进行求解. 二.实验题(每空 3 分,共 15 分) 13. (15 分)图甲是“研究平抛物体的运动”的实验装置图. (1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线水平.每次让小球从同一位置由静止 释放,是为了每次平抛初速度相同. (2) 图乙是正确实验取得的数据, 其中 O 为抛出点, 则此小球做平抛运动的初速度为 1.6m/s. (3)在另一次实验中将白纸换成方格纸,每小格的边长 L=5cm,通过实验,记录了小球在运 动途中的三个位置,如图丙所示,则该小球做平抛运动的初速度为 1.5m/s;B 点的竖直分速度 为 2m/s.

考点: 研究平抛物体的运动. 专题: 实验题;平抛运动专题. 分析: (1)平抛运动的初速度一定要水平,因此为了获得水平的初速度安装斜槽轨道时要 注意槽口末端要水平;同时为了保证小球每次平抛的轨迹都是相同的,要求小球平抛的初速 度相同; (2)O 点为平抛的起点,水平方向匀速 x=v0t,竖直方向自由落体 ,据此可正确求

解; 2 (3) 根据竖直方向运动特点△ h=gt , 求出物体运动时间, 然后利用水平方向物体做匀速运动, 可以求出其水平速度大小,利用匀变速直线运动的推论可以求出 B 点的竖直分速度大小. 解答: 解: (1)平抛运动的初速度一定要水平,因此为了获得水平的初速度安装斜槽轨道 时要注意槽口末端要水平,为了保证小球每次平抛的轨迹都是相同的,这就要求小球平抛的 初速度相同,因此在操作中要求每次小球能从同一位置静止释放.

故答案为:水平,初速度相同. (2)由于 O 为抛出点,所以根据平抛运动规律有: x=v0t

将 x=32cm,y=19.6cm,代入解得:v0=1.6m/s. 故答案为:1.6. (3)由图可知,物体由 A→B 和由 B→C 所用的时间相等,且有: 2 △ y=gT , 由图可知△ y=2L=10cm, 代入解得, T=0.1sx=v0T, 将 x=3L=15cm, 代入解得: v0=1.5 m/s, 竖直方向自由落体运动,根据匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度等于该过程中的平均速 度有: vBy= =2 m/s.

故答案为:1.5,2. 点评: 本题不但考查了平抛运动的规律,还灵活运用了匀速运动和匀变速运动的规律,是 一道考查基础知识的好题目. 三.计算题 14. (12 分)如图所示,小车内有一质量为 M1=0.4kg 的小球用细线吊在车内的顶棚上,车厢 内的地板上有一质量为 M2=15kg 的木箱.当小车向右做匀加速直线运动时,细线与竖直方向 2 的夹角为 θ=37°,木箱与地板相对静止.求: (g=10m/s ) (1)小车运动的加速度大小和细线对小球的拉力大小. (2)木箱受到的摩擦力大小.

考点: 牛顿第二定律;摩擦力的判断与计算. 专题: 牛顿运动定律综合专题. 分析: (1)小车和小球的加速度相等,对小球受力分析,求出合力,再根据牛顿第二定律 求出小球的加速度,从而得出小车的加速度,根据小球的受力分析图,根据平行四边形定则 求出绳子的拉力大小. (2)木块的加速度与小车的加速度相等,根据牛顿第二定律求出木块的合力,即摩擦力的大 小. 解答: 解: (1)以 M1 为研究对象,由牛顿第二定律得 Tcosθ=M1g Tsinθ=M1a 代入数据后,两式联立解得 T=5.0(N) 2 a=7.5(m/s ) (2)以 M2 为研究对象,由牛顿第二定律得

f=M2a=15×7.5=112.5(N) 2 答: (1)小车运动的加速度大小为 7.5m/s ,细线对小球的拉力大小为 5.0N. (2)木箱受到的摩擦力大小为 112.5N. 点评: 解决本题的关键知道小车、小球、木块具有相同的加速度,关键能够正确地受力分 析,运用牛顿第二定律进行求解. 15. (12 分)船在 400 米宽的河中横渡,河水流速是 4m/s,船在静水中的航速是 2m/s,试求: (1)要使船到达对岸的时间最短,船头应指向何处?最短时间是多少? (2)要使船航程最短,船头应指向何处?最短航程为多少? 考点: 运动的合成和分解. 分析: 船航行时速度为静水中的速度与河水流速二者合速度,这类题主要是问最短的时间 和最短的路程, 最短的时间主要是希望合速度在垂直河岸方向上的分量最大, 这样就可以用最 快的速度过河, 这个分量一般刚好是船在静水中的速度, 即船当以静水中的速度垂直河岸过河 的时候渡河时间最短; 最短的路程主要是希望合速度的方向在垂直河岸方向上, 这样就可以在 垂直河岸方向上运动,最短的位移是河两岸的距离. 解答: 解: (1)要使船到达对岸的时间最短,船头应垂直指向河的对岸, 最短时间是 tmin= = =200s.

(2)∵V 船<V 水,∴要使船航程最短,船头应指向上游与河岸成 θ 角,如答图所示, cosθ= = =0.5,则 θ=60°,

最短航程为 Smin=V 合 t=

d=400m× =800m.

答: (1)要使船到达对岸的时间最短,船头应指向垂直指向河的对岸;最短时间是 200s; (2)要使船航程最短,船头应指向指向上游与河岸成 60°角;最短航程为 800m.

点评: 小船过河问题属于运动的合成问题,要明确分运动的等时性、独立性,运用分解的 思想, 看过河时间只分析垂直河岸的速度, 船航行时速度为静水中的速度与河水流速二者合速 度,使用平行四边形法则求合速度. 16. (13 分) A、 B 两小球同时从距地面高 h=15m 处的同一点抛出, 初速度大小均为 v0=10m/s. A 2 球竖直向下抛出,B 球水平抛出,空气阻力不计,重力加速度取 g=10m/s .求: (1)A 球经多长时间落地? (2)A 球落地时,A、B 两球间的距离是多少? 考点: 竖直上抛运动;平抛运动. 专题: 计算题. 分析: (1)A 球做匀加速直线运动,根据位移时间公式直接求解;

(2)B 球做平抛运动,A 球落地时间内,分别求出 B 球的水平分位移和竖直分位移,然后根 据空间关系,得出 A、B 两球间的距离. 解答: 解: (1)A 球做竖直下抛运动:

将 h=15m.v0=10m/s 代入,可得: t=1s 即 A 球经 1s 时间落地. (2)B 球做平抛运动:

将 v0=10m/s.t=1s 代入,可得:

此时 A 球与 B 球的距离 L 为:

将 x.y.h 代入,得: 即 A、B 两球间的距离是 . 点评: 本题关键是分清两球的运动规律,同时结合空间位置情况,运用运动学公式求解.



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