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松滋四中2014-2015學年度高一下學期6月月考物理試卷 學校:_姓名:_班級:_考號:_一、選擇題(302=60分)1如圖所示,傾角為的斜面體固定在水平地面上,一根不可伸長的輕繩兩端分別系著小球a和物塊b,跨過固定于斜面體頂端的定滑輪o(不計滑輪的摩擦),a的質量為m,b的質量為4m開始時,用手托住a,使oa段繩恰好處于水平伸直狀態(繩中無拉力),ob繩平行于斜面,此時b靜止不動,將a由靜止釋放,在其下擺過程中b始終保持靜止則在繩子到達豎直位置之前,下列說法正確的是a小球a運動到最低點時物塊b所受的摩擦力為mgb物塊b受到的摩擦力方向沒有發生變化c若適當增加oa段繩子的長度,物塊可能發生運動d地面對斜面體的摩擦力方向一定水平向右2如圖所示,將一個小球用細線懸掛起來,讓小球在a、b之間來回擺動,c點為小球圓弧軌跡的最低點,則以下說法中正確的是 a.小球做簡諧振動的回復力是擺球重力沿圓弧線方向的分力b.小球由c到b的過程,動能減小,重力勢能增大c.小球在c點時的重力勢能最大, 向心加速度也最大d.在平衡位置時,擺線張力最大,回復力也最大3(多選)如圖是簡化后的跳臺滑雪的雪道示意圖。整個雪道由傾斜的助滑雪道ab、水平的起跳平臺bc和著陸雪道cd組成,ab與bc平滑連接。運動員從助滑雪道ab上由靜止開始在重力作用下下滑,滑到c點后水平飛出,落到cd上的f點。e是運動軌跡上的某一點,在該點運動員的速度方向與軌道cd平行,e點是e點在斜面上的垂直投影。設運動員從c到e與從e到f的運動時間分別為tce和tef。不計飛行中的空氣阻力,下面說法或結論正確的是( )a運動員在f點的速度方向與從c點飛出時的速度大小無關btcetef12cceef可能等于13dceef可能等于124(多選)如圖所示為用絞車拖物塊的示意圖。拴接物塊的細線被纏繞在輪軸上,輪軸逆時針轉動從而拖動物塊已知輪軸的半徑r=0.5m,細線始終保持水平;被拖動物塊質量m=1kg,與地面間的動摩擦因數=0.5;輪軸的角速度隨時間變化的關系是=2t rad/s,g=10m/s2以下判斷正確的是( )a物塊做勻速運動b物塊做勻加速直線運動,加速度大小是1m/s2c繩對物塊的拉力是5nd繩對物塊的拉力是6n5a、b兩顆地球衛星在同一軌道中同向運行,如圖所示, 若要使b衛星追上a衛星,下列方法可行的有( )ab衛星減速bb衛星加速cb衛星先減速,再加速db衛星先加速,再減速6狗拉雪橇沿位于水平面內的圓弧形道路勻速行駛,以下給出的四個關于雪橇受到的牽引力f及摩擦力f的示意圖(圖中o為圓心)中正確的是( )a b c d7如圖所示,在勻速轉動的圓筒內壁上,有一物體隨圓筒一起轉動而未滑動。當圓筒的角速度增大以后,下列說法正確的是a物體所受彈力增大,摩擦力也增大了b.物體所受彈力增大,摩擦力減小了c.物體所受彈力和摩擦力都減小了d.物體所受彈力增大,摩擦力不變8甲、乙兩名溜冰運動員,80kg,40kg,面對面拉著彈簧秤做圓周運動的溜冰表演,如圖所示。兩人相距0.9,彈簧秤的示數為9.2,下列判斷中正確的是a兩人的線速度相同,約為40b兩人的角速度相同,為5c兩人的運動半徑相同,都是0.45d兩人的運動半徑不同,甲為0.3,乙為0.69一圓盤可以繞其豎直軸在水平面內轉動,圓盤半徑為,甲、乙兩物體的質量分別為與m(mm),它們與圓盤之間的最大靜摩擦力均為正壓力的倍,兩物體用一根長為l(lr)的輕繩連在一起,如圖所示,若將甲物體放在轉軸的位置上,甲、乙之間接線剛好沿半徑方向拉直,要使兩物體與轉盤之間不發生相對滑動,則轉盤旋轉的角速度最大值不得超過a. b. c. d. 10火車轉彎做圓周運動,如果外軌和內軌一樣高,火車能勻速通過彎道做圓周運動,下列說法中正確的是a.火車通過彎道向心力的來源是外軌的水平彈力,所以外軌容易磨損b.火車通過彎道向心力的來源是內軌的水平彈力,所以內軌容易磨損c.火車通過彎道向心力的來源是火車的重力,所以內外軌道均不磨損d.以上三種說法都是錯誤的11假設地球是一半徑為r、質量分布均勻的球體。一礦井深度為d,已知質量分布均勻的球殼對殼內物體的引力為零。地面處和礦井底部的重力加速度大小之比為a b c d112以下有關物理學概念或物理學史說法正確的有a勻速圓周運動是速度大小不變的勻變速曲線運動,速度方向始終為切線方向b牛頓發現了萬有引力定律,庫侖用扭秤實驗測出了萬有引力恒量的數值,從而使萬有引力定律有了真正的實用價值c行星繞恒星運動軌道為圓形,則它運動的周期平方與軌道半徑的三次方之比為常數,此常數的大小與恒星的質量和行星的速度有關 d奧斯特發現了電流的磁效應,法拉第發現了電磁感應現象,感應電流的方向遵從楞次定律,這是能量守恒定律的必然結果13我國月球探測活動的第一步“繞月”工程和第二步“落月”工程已按計劃在2013年以前順利完成。假設月球半徑為r,月球表面的重力加速度為g0,飛船沿距月球表面高度為3r的圓形軌道運動,到達軌道的a點時點火變軌進入橢圓軌道,到達軌道的近月點b時再次點火進入月球近月軌道繞月球做圓周運動,下列判斷正確的是a飛船在軌道上的運行速率b飛船在a點處點火變軌時,動能增大c飛船從a到b運行的過程中機械能增大d飛船在軌道繞月球運動一周所需的時間14發射地球同步衛星時,先將衛星發射至近地圓軌道1,然后經點火,使其沿橢圓軌道2運行,最后再次點火,將衛星送入同步圓軌道3,軌道1、2相切于q點,軌道2、3相切于p點,如圖所示。衛星分別在1、2、3軌道上正常運行時,以下說法正確的是a衛星在軌道3上的速率大于在軌道1上的速率。b衛星在軌道3上的角速度大于在軌道1上的角速度。c衛星在軌道1上運動一周的時間大于它在軌道2上運動一周的時間。d衛星在軌道2上經過p點時的加速度等于它在軌道3上經過p點時的加速度。15質量為m的人造地球衛星與地心的距離為r時,引力勢能可表示為,其中g為引力常量,m為地球質量。已知地球半徑為r,地球表面的重力加速度為g。某衛星原來在半徑為rl的軌道上繞地球做勻速圓周運動,由于受到極稀薄空氣的摩擦作用,飛行一段時間后其圓周運動的半徑變為r2,則此過程中因摩擦而產生的熱量為a b c d16深空探測器“探路者”號宇宙飛船在宇宙深處飛行的過程中,發現甲、乙兩顆均勻球形天體,兩天體各有一顆靠近其表面飛行的衛星,測得兩顆衛星的周期相等,以下判斷正確的是:a天體甲、乙的質量一定不相等b兩顆衛星的線速度一定相等c天體甲、乙的密度一定相等d天體甲、乙表面的重力加速度之比等于它們半徑的反比17以下說法錯誤的是:a法拉第研究電磁感應現象,總結出電磁感應定律b開普勒認為對任意一個行星來說,他與太陽的連線在相等的時間內掃過相等的面積c伽利略通過“理想斜面實驗”,科學地推理出“力不是維持物體運動的原因”d卡文迪許利用卡文迪許扭秤實驗裝置首次測出了靜電力常量18我們的銀河系的恒星中大約四分之一是雙星。某雙星由質量不等的星體s1和s2構成,兩星在相互之間的萬有引力作用下繞兩者連線上某一定點c做勻速圓周運動。由天文觀察測得其運動周期為t,s1到c點的距離為r1,s1和s2的距離為r,已知引力常量為g。由此可求出s2的質量為:a b c d19在人類對物質運動規律的認識過程中,許多物理學家大膽猜想、勇于質疑,取得了輝煌的成就,下列有關科學家及他們的貢獻描述中正確的是a安培發現了電流的熱效應規律b奧斯特由環形電流和條形磁鐵磁場的相似性,提出分子電流假說,解釋了磁現象電本質c開普勒潛心研究第谷的天文觀測數據,提出行星繞太陽做勻速圓周運動d伽利略在對自由落體運動研究中,對斜面滾球研究,測出小球滾下的位移正比于時間的平方,并把結論外推到斜面傾角為90的情況,推翻了亞里士多德的落體觀點20宇航員在地球和某星球表面做了兩個對比實驗.實驗一:在該星球和地球上以同樣的高度和初速度平拋同一物體,發現其水平射程是地球上的4倍.實驗二:飛船繞該星球表面的運行周期是它繞地球表面運行周期的2倍.則該星球與地球的質量之比和半徑之比分別是( )a , b, c, d, 21如圖所示,abcd為一矩形金屬線框,其中ab=cd=l,ab邊接有定值電阻r, cd邊的質量為m,其它部分的電阻和質量均不計,整個裝置用兩根絕緣輕彈簧懸掛起來。線框下方處在磁感應強度大小為b的勻強磁場中,磁場方向垂直于紙面向里。初始時刻,兩彈簧處于自然長度,給線框一豎直向下的初速度v0,當cd邊第一次運動至最下端的過程中,r產生的電熱為q,此過程cd邊始終未離開磁場,已知重力加速度大小為g,下列說法中正確的是a.線框中產生的最大感應電流大于b.初始時刻cd邊所受安培力的大小為c.cd邊第一次到達最下端的時刻,兩根彈簧具有的彈性勢能總量大于d.在cd邊反復運動過程中,r中產生的電熱最多為22如圖所示,相距為d的兩水平線和分別是水平向里的勻強磁場的邊界,磁場的磁感應強度為b,正方形線框abcd邊長為l(ld)、質量為m,電阻為r。將線框在磁場上方高h處由靜止釋放,ab邊剛進入磁場和穿出磁場時的速度都為。在線框全部穿過磁場的過程中a感應電流所做功為b感應電流所做功為c線框產生的熱量為d線框最小速度一定為23如圖,游樂場中,從高處a到水面b處有兩條長度相同的光滑軌道。甲、乙兩小孩沿不同軌道同時從a處自由滑向b處,下列說法正確的有a甲的切向加速度始終比乙的大b甲、乙在同一高度的速度相同c甲、乙在同一時刻總能到達同一高度d甲比乙先到達b處24如圖所示,豎直光滑桿固定不動,套在桿上的彈簧下端固定,將套在桿上的滑塊向下壓縮彈簧至離地高度h0.1m處,滑塊與彈簧不拴接。現由靜止釋放滑塊,通過傳感器測量到滑塊的速度和離地高度h并作出滑塊的ek-h圖象,其中高度從0.2m上升到0.35m范圍內圖象為直線,其余部分為曲線,以地面為零勢能面,取g =10m/s2,由圖象可知a小滑塊的質量為0.1kgb輕彈簧原長為0.2mc彈簧最大彈性勢能為0.5jd小滑塊的重力勢能與彈簧的彈性勢能總和最小為0.4j25如圖所示,粗糙程度均勻的絕緣斜面下方o點處有一正點電荷,帶負電的小物體以初速度v1從斜面底端m處沿斜面上滑,到達n點時速度為0,然后下滑回到m點,此時速度為v2(v2=0.2m時不受彈簧的彈力,即脫離了彈簧,彈簧的彈力為零時,恢復原長,所以原長為0.2m,故b項正確;滑塊在h10.1m 處,彈簧的彈性勢能最大,動能為0,滑塊與彈簧作為系統的機械能為 ,當滑塊到達h2=0.35m 處,動能又為0,彈簧的彈性勢能也為0,系統的機械能為,由機械能守恒定律,解得0.5j,故c項正確;由c項的分析可知d項錯。考點:本題考查了對圖象的理解和機械能守恒定律的應用。25ad【解析】試題分析:設上滑過程摩擦力做功為w,根據對稱性下滑過程摩擦力做功也為w,因omon ,m、n兩點在點電荷的一個等勢面上,電勢相等,所以兩個過程電場力做功都為零,由動能定理,上滑過程有 ,下滑過程有 ,聯立解得 ,故a項正確;因m、n兩點電勢相等,在兩點電勢能也相等,故b項錯;由于電性相反,小物體受正電荷吸引力作用,小物體上滑過程先靠近正電荷,后遠離正電荷,所以電場力先做正功后做負功,故c項錯;由上述分析,電場力先增大后減小,小物體對斜面的壓力先增大后減小,所以滑動摩擦力也先增大后減小,故d項正確。考點:本題考查了動能定理、點電荷的電場中的等勢面的特點、電場力、滑動摩擦力等知識及綜合分析能力。26ad【解析】試題分析:由圖可知小球進入電場前后加速度之比為3: 2,小球進入電場前只受重力作用、進入電場后受到電場力重力的作用,由可知小球受到的重力與電場力之比為3:5,故a項說法正確;在t=5 s時,小球速度為零處在上升的最高點(開始下落點),故b說法錯誤;在小球向下運動的整個過程中,最低點速度為零,重力做功等于電場力做的功,故c說法錯誤;在1 s4 s過程中,小球進入電場后電場力在下落過程中(1-2.5s)做負功機械能減小,上升過程中(2.5-4s)電場力做正功機械能增大,故d說法正確。考點:本題考查了圖像、機械能、電場力做功等概念27b【解析】試題分析:對于小球a,減少的重力勢能mgh轉化為彈簧的彈性勢能ep=mgh;對于小球b,減少的重力勢能為2mgh,彈簧的彈性勢能仍為mgh,根據機械能守恒定律,小球b的動能ek=mgh=,故,選項b正確。考點:本題旨在考查機械能守恒定律。28a【解析】試題分析:小球做簡諧運動,在平衡位置,有,解得:,小球到達最右端時,彈簧的形變量為2倍振幅,即,故a正確,b錯誤;小球運動過程中有電場力做功,故機械能不守恒,所以c錯誤;小球運動過程中有電場力和彈簧彈力做功,故對于彈簧和小球系統,電勢能和重力勢能以及動能總量守恒,故d錯誤。因此選a。考點:機械能守恒定律;簡諧運動的回復力和能量。29bc【解析】試題分析:導線框abcd剛好全部進入磁場時磁通量不變,回路中沒有感應電流,則線框abcd只受重力和繩子拉力,做勻速運動,根據平衡條件:ft=2mg,故a錯誤;abcd完全進入磁場后,abcd中開始產生感應電流,根據平衡條件:,得:,故b正確;兩線圈等高時,速度仍為v,此時兩線圈分別上升或下降2l,根據能量守恒:,得:,故c正確;abcd勻速運動完全進入磁場后不再有感應電流,不再受安培力,但abcd開始穿出磁場,產生感應電流受安培力作用,當abcd穿出磁場后不再有感應電流不再受安培力后abcd又開始穿出磁場產生感應電流受安培力,受力分析知系統始終勻速運動,故abcd通過磁場的時間,故d錯誤;故選:bc.考點:法拉第電磁感應定律;物體的平衡;安培力;能量守恒定律.30d【解析】試題分析:在0-5s內,a=g=10m/s2,故物體只受重力作用,機械能守恒;在

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