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文档简介

1、广东省茂名市分界中学高一物理测试题含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1. 两个质点间万有引力的大小为f若保持它们的质量不变,距离变为原来的一半,则万有引力大小为()a2fbcd4f参考答案:d【考点】万有引力定律及其应用【分析】根据万有引力定律的内容(万有引力是与质量乘积成正比,与距离的平方成反比)解决问题【解答】解:根据万有引力定律得:甲、乙两个质点相距r,它们之间的万有引力为f=;若保持它们各自的质量不变,将它们之间的距离增大到3r,则甲、乙两个质点间的万有引力f=4f;所以选项d正确故选:d2. 从同一高度以不同的速度水平抛出两个石子,不计

2、空气阻力,下列说法正确的(      )a初速度大的先落地           b质量大的先落地   c两个石子同时落地           d无法判断参考答案:c3. 若两个共点力f1、f2的合力为f,则有(      )a合力f一定大于任何一个分力b合力f的大小可能等于f1,

3、也可能等于f2c合力f有可能小于任何一个分力d合力f的大小随f1、f2间夹角的增大而减小参考答案:bcd4. (单选)下列所列的几个速度中不是指瞬时速度的是()a.子弹出枪口的速度是800m/sb.汽车从甲站行驶到乙站的速度是40km/hc.汽车通过站牌时的速度是72km/hd.小球第3s末的速度是6m/s参考答案:考点:瞬时速度;平均速度 分析:据瞬时速度和平均速度的定义知,瞬时速度与时刻或位置对应,平均速度与时间段或位移段对应,据此判断即可解答:解:a、子弹出枪口的速度对应枪口的位置,故该速度为瞬时速度,故a正确b、汽车从甲站行驶到乙站的速度对应的是一段位移,所以应为平均速度,故b错误c、

4、汽车通过站牌时的速度与站牌位置对应,所以应为瞬时速度,故c正确d、小球第3s末的速度与时刻对应,所以应为瞬时速度,故d正确本题选不是瞬时速度的,故选:b点评:关键明确瞬时速度和平均速度的区别,知道瞬时速度与时刻或位置对应,平均速度与时间段或位移段对应5. (单选)一个物体以速度v0水平抛出,落地时速度的大小为v,不计空气的阻力,则物体在空中飞行的时间为(   )  a                b &#

5、160;       c            d参考答案:c二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 已知两个共点力的大小分别为3 n、5 n,则它们合力的最大值为            n,最小值为        

6、0;     n.参考答案:7. 一辆汽车刹车后的位移x与时间t的关系为x = 6t - t2(各物理量均采用国际单位制单位)则该汽车的初速度为         ,加速度为         ,4s末的位移为         。参考答案:6m/s ,-2m/s2 , 9m8. 某同学在“探究弹力与弹簧伸长的关系”时发现,

7、在弹性限度内,弹簧的弹力与弹簧伸长      (选填“成正比”或“成反比”);如所用弹簧的劲度系数为100n/m,弹簧的下端拴一个重为2n的小球,小球处于静止状态,如图所示。则弹簧的伸长量为     m。参考答案:成正比      0.02由胡克定律f=kx可知,在弹性限度内,弹簧的弹力于弹簧的伸长成正比;对小球受力分析,受到重力和弹簧的弹力作用,且二力平衡,可判断弹簧的弹力为2n,由f=kx得:。x=fk=2100=0.02m。9. 如图所示为某运动物体的vt图像,该曲线恰

8、好是圆心在坐标原点的四分之一圆,则物体所做的是_ 运动(选填“直线”、“曲线”或“可能直线也可能曲线”),物体在图示时间内的平均速度为_ m/s。参考答案:10. 如图所示,是自行车传动结构的示意图,假设脚踏板酶n秒转一圈,要知道这种情况下自行车的行驶速度,则(1)还需要测量那些物理量,在图中标出并写出相应的物理意义    _、_、_。(2)自行车的行驶速度是多少?(用你假设的物理量表示)_参考答案:11. 如图所示,将完全相同的两小球a、b用长l=08m的细绳,悬于以v=4m/s向右匀速运动的小车顶部,两球与小车前后壁接触。由于某种原因,小车突然停止,此时悬线中

9、张力之比tb:ta=           参考答案:3:112. 牛顿第一定律的内容:                                  

10、60;                                                  &#

11、160;                                   参考答案:13. 如图所示是某同学探究小车的速度和加速度的实验装置,遮光条长度为3.0cm,他将光电门固定在水平轨道上的b点,用重物通过细线拉小车,让小车做直线运动实验时将小车从图甲

12、中位置a处由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间t10.11s,遮光条从开始运动到光电门的时间为t=3.57s,则小车经过光电门时的速度为_m/s,小车加速度为_m/s2.(保留两位有效数字)参考答案:三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 质量为2 kg的物体在水平推力f的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去f,其运动的vt图象如图所示。g取10 m/s2,求:(1)物体与水平面间的动摩擦因数;(2)水平推力f的大小;(3)010 s内物体运动位移的大小。参考答案:(1)u=0.2,(2)f=6n,(3)46m试题分析:(1)由题中图象知,t6 s时撤去外

13、力f,此后610 s内物体做匀减速直线运动直至静止,其加速度为又因为联立得02。(2)由题中图象知06 s内物体做匀加速直线运动其加速度大小为由牛顿第二定律得fmgma2联立得,水平推力f6 n。(3)设010 s内物体的位移为x,则xx1x2×(28)×6 m×8×4 m46 m。考点:牛顿第二定律【名师点睛】本题是速度-时间图象的应用,要明确斜率的含义,知道在速度-时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义,能根据图象读取有用信息,并结合匀变速直线运动基本公式及牛顿第二定律求解属于中档题。15. 如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒

14、固定不动,有两个质量相等的小球a和b紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则以下说法中正确的是()aa球的线速度必定小于b球的线速度ba球的角速度必定小于b球的角速度ca球的运动周期必定小于b球的运动周期da球对筒壁的压力必定大于b球对筒壁的压力       参考答案:b四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 甲、乙两辆汽车沿平直公路同向匀速行驶,甲车在乙车前面,它们之间相距s0=40m,速度均为v0=10m/s某时刻,甲车刹车作匀减速直线运动,加速度大小为5m/s2从此时刻起,求:(1)甲车经过多长时间停止

15、运动?(2)当甲车静止时,甲、乙两辆汽车之间的距离为多大?(3)经多长时间两车相遇?参考答案:解:(1)由v=v0+at,甲车停止运动的时间t1=2s 故甲车经过2s停止运动(2)时间t1内,甲车的位移x甲=10m                     乙车的位移x乙=v0t1=20 m          

16、                   两车相距x=10+4020m=30 m    故当甲车静止时,甲、乙两辆汽车之间的距离为30m        (3)甲车停止后还需时间t 2=3s  t=t1+t2=5s故经过5s两车相遇【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀速直线运动及其公式、图像【分析】(1)根据匀变速直

17、线运动的速度时间公式求解(2)分别求出甲车停止时,两车的位移,然后根据位移关系求出两车的距离(3)已求出甲车停止的时间,再去求出停止后还需多长时间追上,两个时间之和即是所求的时间,17. 在一条狭窄的公路上,乙车以v2=10m/s匀速行驶,甲车在后面以v1=30m/s速度匀速行驶。由于甲车司机疏忽,当两车相距l=50米时,甲才发现乙,t1=0.2s后,甲以a1=3m/s2的加速度匀减速,并鸣笛警告。又经过t2=0.5s,乙车以a2=2m/s2的加速度加速。问两车是否会相撞,若相撞,求相撞时刻;如不相撞,求两车最小间距。参考答案:18. (计算)a、b两车在同一直线上向右匀速运动,b车在a车前,

18、a车的速度大小为v1=8m/s, b车的速度大小为v2=20m/s,如图所示。当a、b两车相距x0=28m时,b车因前方突发情况紧急刹车(已知刹车过程的运动可视为匀减速直线运动),加速度大小为a=2m/s2,从此时开始计时,求:(1)a车追上b车之前,两者相距的最大距离(2)a车追上b车所用的时间(3)从安全行驶的角度考虑,为避免两车相撞,在题设条件下,a车在b车刹车的同时也应刹车的最小加速度参考答案:(1) xm=64 m  (2) t = 16 s  (3) aa=4 m/s2   (1)当a、b两车速度相等时,相距最远  

19、60;    根据速度关系得:v 1= v 2 -a t 1                             代入数据解得:  t 1=6 s           

20、0;          此时,根据位移公式得:xa= v 1 t 1           xm= xb+ xo -xa        代入数据解得:xm=64 m          (2)b车刹车停止运动所用时间:  to= v 1/a=10 s                           所发生位移:xb,= v 22/2a=100m  此时:xa= v 1 t 0=80m   

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