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2015~2016学年度第二学期 模块测试
高 一 物 理
第Ⅰ卷 客观卷(共48分)
一、单项选择题 (每题4分,共24分)
1. 如图所示,物体沿曲线由a点运动到b点,关于物体在ab段的运动,
下列说法正确的( )
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
2.一个物体在光滑的水平面上沿曲线MN运动,如图所示,其中A点是曲线上的一点,虚线1、2分别是过A点的切线和法线,已知该过程中物体所受到的合外力是恒力,则当物体运动到A时,合外力的方向可能是( )
A.沿F1或F5的方向 B.沿F3或F4的方向
C.沿F2的方向 D.不在MN曲线所确定的水平面上
3.一物船垂直河岸渡河,从出发到河中间划行速度逐渐增大,然后划行速逐渐减小到对岸。假设河水流速保持不变,则小船运动的全过程中轨迹可能是下图的( )
4.如图所示,滑板运动员以速度从离地高度处的平台末端水平飞出,落在水平地面上,忽略空气阻力,运动员和滑板可视为质点,下列表述正确的是
A.越大,运动员在空中运动时间越长
B.越大,运动员落地瞬间速度越大
C.运动员落地瞬间速度与高度无关
D.运动员落地位置与大小无关
5.如图所示,以10 m/s的水平初速度抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角为30°的斜面上,g取10 m/s2,不计空气阻力,则这段飞行所用的时间为
A. B.
C. D.2 s
6.如图所示,一根长为L的轻杆OA,O端用铰链喧固定,轻杆靠在一个高为h的物块上,某时杆与水平方向的夹角为,物块向右运动的速度,则此时A点速度为
A. B.
C. D.
二、多项选择题 (每题6分,共24分)
7. 如图所示,用长为L的细绳拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,则下列说法正确的是
A.小球在圆周最高点时所受向心力一定为重力
B.小球在圆周最高点时绳子拉力不可能为零
C.若小球刚好能在竖直面内做圆周运动,则其在最高点速率是
D.小球在圆周最低点时拉力一定大于重力
8.如图所示,M、N是两个共轴的圆筒,外筒半径为R,内筒半径比R小很多,可以忽略不计,筒的两端是封闭的,两筒之间抽成真空,两筒以相同的角速度ω绕其中心轴线(图中垂直于纸面)做匀速转动.设从M筒内部可以通过平行于轴线的窄缝S,不断地
向外射出两种不同速率v1和v2的微粒.微粒从S处射出时的初速度的
方向沿筒的半径方向,微粒到达N筒后就附着在N筒上,如果R、v1
和v2都不变,而ω取某一合适的值,则( ).
A.有可能使微粒落在N筒上的位置都在a处一条与S缝平行的窄条上
B.有可能使微粒落在N筒上的位置都在某处如b处一条与S缝平行的窄条上
C.有可能使微粒落在N筒上的位置分别在某两处如b和c处与S缝平行的窄条上
D.只要时间足够长,N筒上将到处落有微粒
9. 如图所示,A、B两轮绕轴O转动,A和C两轮用皮带传动(皮带不打滑),A、B、C三轮的半径之比2:3:3,a、b、c为三轮边缘上的点。
则正确的是( )
A.线速度 B.角速度
C.角速度 D.向心加速度
10.如图所示,在水平 圆盘上有一过圆心的光滑小槽,槽内有两根原长、劲度系数均相同的橡皮绳拉住一质量为m的小球,一条橡皮绳拴在O点,另一条
拴在点,其中O为圆盘的中心,点在圆盘的边缘上,
橡皮绳的劲度系数为,原长为圆盘半径R的,现使圆盘
角速度由零缓慢增大,则:
A.时,间橡皮绳处于原长 B.时,小球距圆心距离为
C.时,小球距圆心的距离为 D.时,间橡皮绳的弹力为
第II卷 主观卷(共52分)
三、实验题 (共8分,每空2分)
11.(8分) 小球在某未知星球作平抛运动,现对小球采用频闪数码照相机连续拍摄。在有坐标纸的背景屏前,拍下了小球在做平抛运动过程中的多张照片,经合成后,照片如图所示,a、b、c、d为连续四次拍下的小球位置,已知照相机连续拍照的
时间间隔是0.10 s,照片大小如图中坐标所示,又知该照片
的长度与实际背景屏的长度之比为1:4,则
(1) 由以上信息,可知a点 (选填“是”或
“不是”)小球的抛出点;
(2) 由以上及图信息,可以推算出该星球表面的重力加速度为
;
(3) 由以上及图信息可以算出小球平抛的初速度是 ;
(4) 由以上及图信息可以算出小球在b点时的速度是 。
四、计算题(共44分)
12.(6分) 为了研究太阳演化进程,需知道目前太阳的质量M,已知地球半径R,地球质量m,日地中心距离r,地球表面处的重力加速度g,地球公转周期T。试计算目前太阳的质量M。(引力常量未知)
13.(6分) 如图所示,一轻绳长为L,下端拴着质量为m的小球(可视为质点),当球在水平面内做匀速圆周运动时,绳与竖直方向间的夹角为,已知重力加速度为g,求:
(1) 绳的拉力大小F;
(2) 小球做匀速圆周运动的周期T。
14.(8分) 如图所示,位于竖直平面的圆弧光滑轨道AB的半径为R,OB沿竖直方向,
圆弧轨道上端A点距地面高度为H,质量为m的小球(可视为质点)从A
点由静止释放,在B点小球对轨道的压力为3mg,最后落在
地面C点处,不计空气阻力。求:
(1) 小球在B点的瞬时速度;
(2) 小球落地点C点与B点的水平距离s。
15.(10分) 如图所示,质点P以O为圆心、r为半径作匀速圆周运动,周期为了T,当质点P经过图中位置A时,另一质量为m、初速度为零的质点Q受到沿OA方向的拉力F作用从静止开始在光滑水平面上作直线运动,为使P、Q在某时刻速度相同,
拉力F必须满足什么条件。
16.(14分) 如图所示,V形细杆AOB能绕其对称轴OO’转动,OO’沿竖直方向,V形杆的两臂与转轴间的夹角均为α=45°.两质量均为m=0.1kg的小环,分别套在V形杆的两臂上,并用长为L=1.2m、能承受最大拉力Fmax=4.5N的轻质细线连结,环与臂间的最大静摩擦力等于两者间弹力的0.2倍.当杆以角速度ω转动时,细线始终处于水平状态,取g=10m/s2.
(1) 求杆转动角速度ω的最小值;
(2) 将杆的角速度从(1)问中求得的最小值开始缓慢增大,
直到细线断裂,写出此过程中细线拉力随角速度变化
的函数关系式;
2015-2016-2模块测试 高一物理 答案
一、单项选择题(每小题4分,共24分)
1.D 2.C 3.C 4.B 5.C 6.C
二、多项选择题(每小题6分,24分)
7.CD 8.ABC 9.ACD 10.ABC
三、实验题(8分,每空2分)
11.(1) 是 (2) 8 (3) 0.8 (4) 或1.12
四、计算题
12.(6分) 解: ∴
13.(6分) 解:(1) ∴
(2) ∴
14.(8分) 解:(1) 方向水平向右
(2) ∴
15.(10分) 解: (n=0,1,2,3,···)
∴ (n=0,1,2,3,···)
16.(14分) 解:(1)∵角速度最小时,fmax沿杆向上,则,
,且,,
∴ω1=≈3.33rad/s
(2)当fmax沿杆向下时,有,,
, ∴ω2=5rad/s
当细线拉力刚达到最大时,有
,∴ω3=10rad/s
∴