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    2020-2021学年江西省石城中学高一下学期第五次周考物理(B卷)试卷
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    2020-2021学年江西省石城中学高一下学期第五次周考物理(B卷)试卷

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    这是一份2020-2021学年江西省石城中学高一下学期第五次周考物理(B卷)试卷,共7页。试卷主要包含了1-7,5×104J等内容,欢迎下载使用。

    2020-2021学年江西省石城中学高一下学期第五次周考物理(B卷)试卷

    总分:100分   本次范围:7.1-7.8   下次范围:7.1-7.10

    一、选择题(10×5=50分,第1~6小题只有一个选项符合题目要求,第7~10小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错或不答的得0分)

    1.跳伞运动被视为勇敢者的运动,惊险又刺激。在一次跳伞训练中,一名跳伞运动员打开降落伞后,先减速下降一段时间,此后匀速向下直线运动下列说法正确的是(  )

    A.在减速下降阶段,下降同样的高度,运动员的动能变化量可能不相等

    B.在减速下降阶段,下降同样的高度,运动员的重力势能变化量不相等

    C.在匀速下降阶段,运动员的机械能守恒

    D.在匀速下降阶段,运动员的重力势能不变

    22020年底宁淮扬镇高铁的全线通车,大大缩短了南京到连云港的运行时间,为江苏的经济发展起了极大的助推作用。设高铁列车高速运行时所受的空气阻力与车速成正比,当列车分别以200km/h300km/h的速度匀速运行时,克服空气阻力的功率之比为(  )

    A23 B49 C827 D3649

    3.地摊经济是2020年下半年的热门话题。某人计划摆一个卖烤热狗的小吃地摊,如题图所示,用两根水平的平行金属杆支撑热狗。假设热狗可视为质量均匀的圆柱体,生热狗烤熟后,半径变大,重力大小不变。忽略摩擦及金属杆的热胀冷缩,静止的生热狗烤熟后(  )

    A.对金属杆的压力增大 B.对金属杆的压力减小

    C.重力势能不变 D.机械能不变

    4.质量为m的小球用长为l的细线悬于A点,初始时刻使小球在水平面内以角速度ω做匀速圆周运动,细线与竖直方向夹角为θ,重力加速度为g。由于空气阻力作用,小球的运动状态缓慢变化,最终静止在A点的正下方,在此过程中(  )

    A.绳的拉力始终小于等于mg

    B.小球的线速度始终小于等于ωlsinθ

    C.空气阻力做的功为mgl1-cosθ

    D.重力做的功为-mgl1-cosθ

    5.如图所示,甲、乙两运动员在水平冰面上训练滑冰,恰好同时到达虚线PQ,然后分别沿半径为r1r2r2>r1)的滑道做匀速圆周运动,运动半个圆周后匀加速冲向终点线。设甲、乙两运动员质量相等,他们做圆周运动时向心力大小相等,直线冲刺时的加速度大小也相等。下列判断中正确的是(  )

    A.在做圆周运动时,甲的线速度大小比乙的大

    B.在做圆周运动时,甲的向心加速度大小比乙的小

    C.在直线冲刺阶段,甲所用的时间比乙的长

    D.在直线冲刺阶段,甲动能的变化量比乙的大

    6(错题再现)如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为m、套在光滑竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长。圆环从A处由静止开始下滑,经过B处的速度最大,到达C处的速度为零,重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )

    A.由AB的过程中,圆环动能的增加量小于重力势能的减少量

    B.由AC的过程中,圆环的动能与重力势能之和先增大后减少

    C.由AC的过程中,圆环的加速度先增大后减小

    D.在C处时,弹簧的弹性势能小于

    7.一辆新能源汽车在平直的公路上由静止开始启动,在启动过程中,汽车牵引力的功率及其瞬时速度随时间的变化情况分别如图甲、乙所示,已知汽车所受阻力恒为重力的,重力加速度g10m/s2。下列说法正确的是(  )

    Av0=6m/s     B.该汽车的质量为1×103kg

    C.在前5s内,汽车克服阻力做功为2.5×104J

    D.在515s内,汽车的位移大小约为50m

    8.质量为m的物体静止在水平面上,用水平力拉物体,运动一段距离后撤去此力,最终物体停止运动。物体运动过程中的动能随位移变化的Ekx图象如图所示,重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )

    A.水平拉力是物体所受摩擦力的3

    B.物体与水平面间的动摩擦因数为

    C.整个过程物体克服摩擦力做功为Ek0

    D.水平拉力的大小为

    9.忽略空气阻力,下列物体运动过程中满足机械能守恒的是(  )

    A.电梯匀速下降    B.将物体竖直上抛

    C.将物体由光滑斜面底端拉到斜面顶端

    D.铅球运动员抛出的铅球从抛出到落地前

    10.一抛物线形状的光滑固定导轨竖直放置,O为抛物线导轨的顶点,O点离地面的高度为两点相距,轨道上套有一个小球M,小球M通过轻杆与光滑地面上的小球N相连,两小球的质量均为m,轻杆的长度为,现将小球M由距地面竖直高度处由静止释放,则(

    A.小球M将做平抛运动                

    B.小球M即将落地时,小球N的动能为    C.小球M即将落地时速度大小为

    D.小球M即将落地时,小球N的速度大小为

    、填空实验题( 15分)

    11.现提供了如图甲所示的实验器材,来探究功与速度变化的关系的实验,由图可知:

    1)平衡摩擦力时,小车是否要挂纸带_____(填不要);

    2)在某次实验中,得到如图乙所示的一条纸带,在ABC三个计数点中应该选用_____(选填“A”“B”“C”)点的速度才符合实验要求;

    12.在分别用图甲,图乙所示的装置探究加速度与力,质量的关系和用橡皮筋探究做功与物体速度变化的关系实验。


     

    (1)下列关两个实验要求的说法正确的是________

    A.都需要平衡摩擦力

    B.都不需要平衡摩擦力

    C.都需要用天平测小车的质量

    D.都不需要用天平测小车的质量

    (2)图丙和丁是实验打出的两条纸带的一部分,ABC……G是纸带上标出的计数点,每两个相邻的计数点之间还有4个打出的点未画出(f=50Hz),其中图_______(选填)是用橡皮筋探究做功与物体速度变化的关系的实验纸带;

    (3)探究加速度与力、质量的关系实验中,小车的加速度大小a=_______m/s2(保留2位小数)


    计算题(9+12+14=35分)

    13.在一些影视剧中经常能看到一些特技表演。如图所示,有一高台离地面的高度,一特技演员骑摩托车从坡底由静止出发,冲上高台后以某一速度水平飞出,在水平地面上的落点到高台边沿的水平距离。已知摩托车从坡底冲上高台的过程历时,人和车的总质量,发动机的功率恒为,不计空气阻力,取重力加速度大小。求:

    (1)摩托车水平飞出高台时的速度大小;

    (2)摩托车在冲上高台的过程中克服摩擦阻力所做的功。

     

     

     

     

     

    14.从地面竖直向上抛出质量为0.2kg的石头,石头上升过程中,空气阻力忽略不计,石头离手时的速度是20m/s.求:(g10m/s2)

    (1)石头离手时的动能?

    (2)石头能够上升的最大高度?

    (3)石头离地面15m高处的速度?

     

     

     

     

     

     

     

    15.如图所示,在光滑固定的水平转轴上有一半径为的定滑轮。现用一不可伸长的轻质细绳一端缠绕在滑轮上,另一端连有一质量为的钩码A,最初细绳刚好绷直且A均处于静止状态。现将钩码A由静止释放,经时间,钩码A下降高度为(钩码A的运动可视为匀变速直线运动)。已知重力加速度为,不计滑轮与转轴间的摩擦和空气阻力,绳子不打滑。求:

    1)绳上张力的大小;

    2时刻滑轮角速度的大小;

    3时刻滑轮的动能。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    周考5参考答案

    1A   2B   3B   4B    5C     6A

    7BC       8AB     9BD       10BC

    11.要    C   

    12A        0.40   

    13.(1;(2

     (1)摩托车飞出高台后做平抛运动,则有

    解得摩托车水平飞出高台时的速度大小

    (2)摩托车从静止运动到高台的过程中,由功能关系可知

    解得摩托车在冲上高台的过程中克服摩擦阻力所做的功

    14.(140J;(220m;(310m/s

     (1) 石头离手时的动能

    (2)根据机械能守恒定律

    解得石头能够上升的最大高度

    (3)根据机械能守恒定律

    石头离地面15m高处的速度

       方向竖直向上或竖直向下

    15.(1;(2;(3

    1)对钩码A,由运动学公式可得

    解得

    由牛顿第二定律可得

    联立解得,绳上张力大小为

    2t时刻钩码的速度为

    钩码的速度与滑轮轮缘线速度大小相等,则滑轮角速度的大小为

    3)对滑轮与钩码组成的系统,由机械能守恒定律可得

    联立解得,t时刻滑轮的动能为

     


     

     

     

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