河南省南阳市六校2019-2020学年高一下学期物理第一次联考试题

日期: 2024-05-31 高一下学期物理

选择题

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下列说法正确的是(   )
A、 物体做曲线运动时,速度一定在改变
B、 做曲线运动的物体受到的合外力可能为零
C、 物体在恒力作用下不可能做曲线运动
D、 做曲线运动的物体在某一时刻加速度可能与速度同方向
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如图甲所示的直角三角板紧贴在固定的刻度尺上方,使三角板沿刻度尺水平向右匀速运动的同时,一支铅笔从三角板直角边的最下端,由静止开始沿此边向上做匀加速直线运动。若建立直角坐标系xOy,原点O为笔尖出发点,轴平行于直尺,y轴平行于三角板的竖直边,则下列选项中描述的铅笔尖运动留下的痕迹正确的是(   )

A、
B、
C、
D、
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关于平抛运动下列说法正确的是(   )
A、 平抛运动是变加速曲线运动
B、 落地速度的大小由下落高度决定
C、 水平位移由初速度决定
D、 运动时间由下落高度决定
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如图所示是中国古代玩具饮水鸟的示意图,它的神奇之处是,在鸟的面前放上一杯水,鸟就会俯下身去,把嘴浸到水里,“喝”了一口水后,鸟将绕着O点不停摆动,一会儿它又会俯下身去,再“喝”一口水。P、Q是饮水鸟上两点,且 ,则在摆动过程中(   )

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如图所示,一个物体在外力F的作用下沿光滑的水平面沿曲线从M减速运动到N,下面关于外力F和速度的方向的图示正确的是(   )
A、
B、
C、
D、
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如图所示,小车m以速度v沿斜面匀速向下运动,并通过绳子带动重物M沿竖直杆上滑。则当滑轮右侧的绳子与竖直方向成θ角时,重物M上滑的速度为(   )

A、
B、
C、
D、
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如图所示,长度为L=2.5m的轻质细杆OA的A端有一质量为m =2.0kg的小球,小球以O点为圆心在竖直平面内做圆周运动,通过最高点时小球的速率是5.0m/s,重力加速度g取10m/s2 , 则此时小球对细杆OA的作用力为(   )

A、 20.0N的拉力
B、 零
C、 20.0N的压力
D、 40.0N的压力
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洗衣机脱水桶在转动时,衣服贴靠在匀速转动的圆筒内壁上而不掉下来,则衣服(   )
A、 受到四个力的作用
B、 所受静摩擦力随圆筒转速的增大而增大
C、 所需的向心力由弹力提供
D、 转速增大静摩擦力会变为滑动摩擦力
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质量为m的物体受到一组共点恒力作用而处于匀速直线运动状态,当撤去某个恒力F1时,有关物体的运动,下列说法正确的是(   )
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一质点在xOy平面内从O点开始运动的轨迹如图所示,有关该质点的运动,下列说法正确的是(   )

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如图所示,A、E分别是斜面的顶端和底端,B、C、D是斜面上的三个点,且AB=BC=CD=DE。从A点以不同的水平速度向左抛出两个小球(不计空气阻力),球1落在B点,球2落在E点。两球从抛出到落在斜面上的运动过程中,下列说法正确的是(   )

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如图所示是两个做圆锥摆运动的小球1、小球2,摆线跟竖直方向的夹角分别为53°和37°,两球做匀速圆周运动所在的水平面到各自悬点的距离之比为2∶1。下列有关判断正确的是(   )

非选择题

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如图所示,汽车以大小相等速度通过凹凸不平的路面时,在A点处于(填“超重”或“失重”)状态,在B点处于(填“超重”或“失重”)状态,在点更容易爆胎。

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某实验小组用如图甲所示装置进行 “平抛运动”实验。

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如图所示,在绕竖直轴匀速转动的水平圆盘盘面上,离轴心r=20cm处放置一小物块,其质量为m=2kg,物块与圆盘间的动摩擦因数μ=0.5.当圆盘转动的角速度ω=2rad/s时,物块随圆盘一起转动,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2 . 求:

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在光滑水平面上,建立一个直角坐标系xOy,一个质量为0.5kg的物体从静止开始受沿x轴正方向的水平恒力而运动,作用了5s的时间,其运动的x-t图像为一段抛物曲线,如图所示。5s末该力撤去,改为受一个沿y轴正方向、大小为0.5N的水平恒力,作用10s时间。求∶

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如图所示,轻绳OA、钢性轻杆OB的一端均与质量为m=0.1kg的小球相连接,另一端均固定在竖直转轴上(轻杆在B处通过铰链连接),轻绳OA与竖直方向成37°角,轻杆OB水平且长度为L=2.5m。当小球随转轴匀速转动的角速度为 时,求轻杆BO对小球作用力的大小和方向。

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如图所示,长为L=0.8m的细绳一端连接一质量为5kg的小球,另一端系在固定点O,将小球拉到A点并使细绳水平,给小球一竖直向下的初速度,小球开始绕固定端O点做圆周运动,运动至O点正下方B点时绳子刚好断了,之后做平抛运动,绳子能承受的最大拉力为450N。在B点右侧平地上固定一个倾角为37°的斜面CD,小球做平抛运动至斜面的最高点C时的速度方向恰好沿斜面方向,然后沿滑梯CD滑至D点,小球与斜面间动摩擦因数为0.5,CD长度为s=11m。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,不计空气阻力影响,重力加速度g取10m/s2 , 求∶

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