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江苏海安高级中学2017-2018学年高一1月月考物理试卷
一、null
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1. 难度:中等

海上生明月,天涯共此“食”。2014108日晚6时,红月亮现身夜空,月亮由盈变亏再变盈,完成了一次完美月全食,整个月全食过程约2小时。下列说法正确的是

A. “8日晚6时”是时间间隔

B. “约2小时”是时刻

C. 研究月全食时,可以把月亮当做质点

D. 研究月球绕地球做圆周运动时,可以把月球当做质点

 

二、多选题
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2. 难度:简单

有以下几种情景:①轿车在十字路口转弯,轿车仪表盘上速度计的示数不变;②点火后即将升空的火箭;③高速公路上沿直线高速行驶的卡车为避免事故紧急刹车;④运行的磁悬浮列车在轨道上高速行驶.下列对情景的分析和判断的说法中,正确的是

A. 汽车仪表盘上速度计显示的速度大小可以看做瞬时速度的大小

B. 因火箭还没运动,所以加速度一定为零

C. 卡车紧急刹车,速度变化很快,所以加速度很大

D. 高速行驶的磁悬浮列车因速度很大,所以加速度也一定很大

 

三、单选题
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3. 难度:中等

小船横渡一条河,船头开行方向始终与河岸垂直.若小船相对水的速度大小不变时,小船的一段运动轨迹如图所示,则河水的流速(  )

A. AB水速一直增大    B. AB水速一直减小

C. AB水速先增大后减小    D. AB水速先减小后增大

 

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4. 难度:简单

如图甲所示,某人正通过定滑轮将质量为m的货物提升到高处,滑轮的质量和摩擦均不计,货物获得的加速度a与绳子对货物竖直向上的拉力T之间的函数关系如图乙所示.下列判断正确的是(  )

A. 图线与纵轴的交点M的值

B. 图线与横轴的交点N的值TNmg

C. 图线的斜率等于物体的质量m

D. 货物始终处于超重状态

 

四、多选题
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5. 难度:中等

如图所示,质量为m的木块,被水平力F紧压在倾角为θ60°的墙面上处于静止状态.则关于木块的受力情况、墙面对木块的作用力(压力与摩擦力的合力),下列说法正确的是(  )

A. 墙面对木块一定有压力

B. 墙面对木块一定有摩擦力

C. 墙面对木块的作用力大小为F

D. 墙面对木块的作用力大小为

 

五、单选题
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6. 难度:简单

在同一条平直公路上行驶的a车和b车,其速度﹣时间图象分别为图中直线a和曲线b,已知t=0时刻a车与b车在同一位置,t2时刻a车在b车前方,由图可知

A. a车与b车一定相遇二次

B. t2时刻b车的运动方向发生改变

C. t1t2时间内两车之间的距离越来越小

D. 0-t3 时间内,t1时刻两车相距最远

 

六、多选题
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7. 难度:中等

初始静止在光滑水平面上的物体,受到一个方向不变,大小逐渐减小的水平力的作用,则这个物体在水平力变化过程中的运动情况为(        )

A. 速度不断增大,但增大得越来越慢    B. 加速度不断增大,速度不断减小

C. 加速度不断减小,速度不断增大    D. 加速度不变,速度先减小后增大

 

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8. 难度:中等

物体A做平抛运动,以物体被抛出的位置为原点O,以初速度 v0 的方向为x轴的方向、竖直向下的方向为y轴的方向,建立平面直角坐标系。如图5所示,沿两坐标轴分别放置两个光屏。两束平行光分别沿着与坐标轴平行的方向照射,物体A 在两个光屏上分别留下物体的两个影子的坐标分别为xy,则图6中两个影子的坐标随时间变化关系正确的是  

A.     B.     C.     D.

 

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9. 难度:困难

根据《日经新闻》的报道,日本将在2020年东京奥运会开幕之前使无人驾驶汽车正式上路并且投入运营。高度详细的3D地图技术能够为无人驾驶汽车提供大量可靠的数据,这些数据可以通过汽车内部的机器学习系统进行全面的分析,以执行不同的指令。如下图所示为一段公路拐弯处的3D地图,你认为以下说法正确的是  

A如果弯道是水平的,则无人驾驶汽车在拐弯时受到重力、支持力、摩擦力和向心力

B如果弯道是水平的,则无人驾驶汽车在拐弯时收到的指令应让车速小一点,防止汽车作离心运动而发生侧翻

C如果弯道是倾斜的,3D地图上应标出内高外西

D如果弯道是倾斜的,3D地图上应标出外西高内

 

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10. 难度:中等

如图所示,质量为m的小环套在置于竖直面内半径为R的光滑大圆环上,并能沿大圆环自由滑动.当大圆环绕一个穿过其中心的竖直轴以角速度ω转动,小环相对大圆环静止时(  )

A. 小环做圆周运动的向心加速度可能等于ω2R

B. 大圆环对小环的作用力可能小于mg

C. 小环做圆周运动的向心力可能等于mg

D. 小环所处的位置距离大圆环最低点的高度不可能大于R

 

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11. 难度:困难

如图所示,一细绳跨过一轻质定滑轮(不计细绳和滑轮质量,不计滑轮与轴之间摩擦),绳的一端悬挂一质量为m的物体A,另一端悬挂一质量为MM>m)的物体B,此时A物体加速度为a1.如果用力F代替物体B,使物体A产生的加速度为a2,那么

A. 如果al= a2,则F< Mg

B. 如果F=Mg,则al<a2

C. 如果al =a2,则F=Mg

D. 如果,则a1=a2

 

七、实验题
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12. 难度:中等

某班同学探究加速度与力和质量的关系

(1)甲学生将实验装置按如图所示安装好,准备接通电源后开始做实验。他的装置图中,明显的错误是________ (至少写出两条)

(2)乙同学关于实验操作及数据处理提出以下说法其中不正确的是哪个?________

A.应使砂和小桶的总质量远小于小车和砝码的总质量,以减小实验误差

B.可以用天平测出小桶和砂的总质量m1及小车和砝码的总质量m2;根据公式,求出小车的加速度

C.处理实验数据时采用描点法画图象,是为了减小误差

D.处理实验数据时采用a 图象,是为了便于根据图线直观地作出判断

 (3)丙学生在平衡摩擦力时,把长木板的一端垫得过高,使得倾角偏大。他所得到的aF关系可用图中的哪个表示?________(图中a是小车的加速度,F是细线作用于小车的拉力)

4)丁同学使用的打点计时器所用电源的频率为50 Hz他所得到的某一条纸带的一部分如图所示,图中标出了五个连续点之间的距离。(结果保留三位有效数字)

打下这条纸带时小车的加速度a________m/s2,打C点时小车的速度v________ m/s

 

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13. 难度:中等

探究求合力的方法实验中,

(1)本实验采用的科学方法是_______

A.理想实验法       B.等效替代法

C.控制变量法       D.建立物理模型法

(2)其中的两个步骤是:

①在水平放置的木板上垫一张白纸并固定好,把橡皮条的一端固定在木板上,另一端拴两根细线,通过细线同时用两个弹簧测力计互成角度地拉橡皮条,使它与细线的结点到达某一位置O点,在白纸上记下O点和两个弹簧测力计的读数F1F2.

②只用一个弹簧测力计通过细线拉橡皮条,使它的伸长量与用两个弹簧测力计拉时伸长量一样,记下此时弹簧测力计的读数F和细线的方向.以上两步骤均有疏漏,请指出疏漏之处:

在①中是___________________________________________

在②中是______________________________________________________

3在做互成角度的两个力的合力的实验中,用MN两个弹簧测力计拉橡皮条使其结点位于O处,此时αβ90°,如图所示,然后保持弹簧测力计N的方向不变,当α角由图中所示的值减小时,要使结点仍在O处,则两弹簧秤读数_______

AM的读数增大,N的读数减小

BM的读数减小,N的读数减小

CM的读数先增大后减小,N的读数一直减小

DM的读数一直减小,N的读数先增大后减小

 

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14. 难度:中等

如图所示为一小球做平抛运动的闪光照片的一部分,图中背景方格的边长均为5cm,如果取g=10m/s2,那么:

(1)闪光的时间间隔是 ______ s

(2)小球做平抛运动的初速度的大小 ______ m/s

(3)小球经过C点时的速度大小是 ______ m/s.(结果可以保留根式)

 

八、解答题
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15. 难度:中等

一个物体从塔顶落下(不考虑空气阻力)物体到达地面前最后1s内通过的位移为第1s内位移的9倍。(g=10 m/s2)求:

1)物体第1秒内的位移;

2)物体下落的总时间

3)塔高H

 

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16. 难度:中等

如图所示,在风筝比赛现场,某段时间内小赛手和风筝均保持静止状态,此时风筝平面与水平面夹角为30°,风筝的质量为m1kg,轻质细线中的张力为FT10 N,该同学的质量为M29 kg (风对风筝的作用力认为与风筝垂直,g10 m/s2)求:

1)风对风筝的作用力的大小;

2)人对地面的压力大小;

3)人对地面的摩擦力大小和方向。

 

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17. 难度:简单

如图所示,将质量m1kg的圆环套在固定的倾斜足够长的直杆上,杆的倾角为,环的直径略大于杆的截面直径。对环施加一位于竖直平面内斜向上与杆夹角为的拉力 ,使圆环由静止开始沿杆加速向上运动,已知环与杆间动摩擦因数。求

1F作用t=2s时圆环的速度是多大?

22s后撤去力F,求圆环继续沿杆上滑的最大距离是多少?

 

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18. 难度:中等

10分)如图15所示,平台上的小球从A点水平抛出,恰能无碰撞地进入光滑的BC斜面,经C点进入光滑平面CD时速率不变,最后进入悬挂在O点并与水平面等高的弧形轻质筐内。已知小球质量为AB两点高度差BC斜面高,倾角,悬挂弧筐的轻绳长为,小球看成质点,轻质筐的重量忽略不计,弧形轻质筐的大小远小于悬线长度,重力加速度为g ,试求:

1B点与抛出点A的水平距离x

2)小球运动至C点的速度大小;

3)小球进入轻质筐后瞬间,小球所受拉力的大小

 

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