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广东省汕头市华美中学2022-2023学年高一物理联考试卷含解析一、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.如图所示是一位跳水队员在空中完成动作时头部的运动轨迹,最后运动员以速度v沿竖直方向入水.则在轨迹的a、b、c、d四个位置中,头部的速度沿竖直方向的是()A.a位置 B.b位置 C.c位置 D.d位置参考答案:C【考点】曲线运动.【分析】曲线运动的速度方向为该点轨迹的切线方向,据此即可求解.【解答】解:物体做曲线运动,轨迹是曲线,任一点的切线方向为速度方向,由图可知,c点的速度方向竖直向下,故C正确.故选:C2.一个质量为50kg的人,站在竖直向上运动的升降机地板上,升降机加速度大小为2m/s2,若g取10m/s2,这时人对升降机地板的压力可能等于:(
)A.600N
B.400N
C.500N
D.0参考答案:AB3.据新华社报道,2011年11月1日清晨5时58分10秒,中国“长征二号F”遥八运载火箭在酒泉卫星发射中心载人航天发射场点火发射,火箭飞行583秒后,将“神舟八号”飞船成功送入近地点200公里、远地点330公里的预定轨道(轨道Ⅰ)。“神州八号”经过四次轨道调整后与先行发射的“天宫一号”对接。标志着我国已经成为继俄罗斯和美国后第三个完全独立掌握交会对接技术的国家。“神舟八号”已达到“天地往返运输器技术”状态,可为建造空间站提供天地往返运输工具。如图所示,若轨道Ⅱ、Ⅲ可近似看成圆轨道,下列说法正确的是:
A.在轨道Ⅱ上的“神州八号”周期比轨道Ⅲ上的“天宫一号”大
B.在轨道Ⅱ上的“神州八号”运行速度比轨道Ⅲ上的“天宫一号”大
C.“神州八号”从轨道Ⅰ变轨至轨道Ⅱ需要加速
D.“神州八号”从轨道Ⅰ变轨至轨道Ⅱ需要减速参考答案:BC4.(单选)如图所示,将物体A放在容器B中,以某一速度把容器B竖直上抛,不计空气阻力,运动过程中容器B的底面始终保持水平,则以下说法正确的是A.容器B上升过程中,物体A对B有压力,下降过程中,压力等于零B.容器B上升到最高点的时候,物体A对B有压力C.不论容器B上升还是下降,物体A对B都有压力D.不论容器B上升还是下降,物体A对B的压力都等于零参考答案:D5.(双选)设地球半径为R,地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a1,第一宇宙速度为v1,同步卫星离地心距离为r,运行速率为v2,加速度为a2,下列关系中正确的有(
)A.
B.
C.
D.参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.甲、乙两同学做测量反应时间的实验,实验时,甲用手握住直尺的上部,乙用一只手在直尺下部做握住直尺的准备,此时乙的拇指上端与直尺的19.00cm刻度对齐。当看到甲放开手时,乙立即去握住直尺,此时乙的拇指上端与直尺的6.20cm刻度对齐。则乙同学的反应时间为
s.(取g=10)参考答案:
0.16s
7.(4分)电风扇在闪光灯下运动,闪光灯每秒闪光30次,风扇的三个叶片互成1200角安装在转轴上。当风扇转动时,若观察者觉得叶片不动,则这时风扇的转速至少是
r/min;若观察者觉得有了6个叶片,则这时风扇的角速度至少是
rad/s。参考答案:600;31.48.在点电荷Q产生的电场中有a,b两点,相距为d,已知a点的场强大小为E,方向与ab连线成30°,b点的场强方向与ab连线成120°,如图所示。则点电荷Q的电性为
,b点的场强Eb=
。参考答案:负电
3E
9.质量为3kg的物体静止在水平地面上,现用水平力F作用5s后撤去,物体运动的速度图像如图,则物体与水平地面间的动摩擦因数μ=
,水平力F=
N。(取g=10m/s2)参考答案:0.1
;
9
10.做匀加速直线运动的物体途中依次经过A、B、C三点,已知AB=BC,AB段和BC段的平均速度分别为=3m/s、=6m/s,则物体经B点时的瞬时速度=___________m/s;若物体运动的加速度a=2m/s2,则AC的距离为______________m。参考答案:11.质量为0.1kg的物体做自由落体运动。该物体在下落过程中,第3s内重力做功的平均功率是
W,第3s末重力做功的瞬时功率是
W。参考答案:25,3012.如图所示,边长为L的正方形区域abcd内存在着匀强电场。电量为q、动能为Ek的带电粒子从a点沿ab方向进入电场,不计重力。若粒子从c点离开电场,则电场强度的大小为
▲
,粒子离开电场时的动能为
▲
。参考答案:E=,5Ek13.为验证向心力公式,某探究小组设计了如图所示的演示实验,在米尺的一端钻一个小孔,使小孔恰能穿过一根细线,线下端挂一质量为m,直径为d的小钢球.将米尺固定在水平桌面上,测量出悬点到钢球的细线长度l,使钢球在水平面内做匀速圆周运动,圆心为O,待钢球的运动稳定后,用眼睛从米尺上方垂直于米尺往下看,读出钢球外侧到O点的距离r,并用秒表测量出钢球转动n圈用的时间t.则:(1)小钢球做圆周运动的周期T=
.(2)小钢球做圆周运动的向心力F=
.参考答案:(1);m.【考点】向心力.【分析】(1)根据钢球转动n圈用的时间t求出周期;(2)根据向心力与周期的关系求出小钢球做圆周运动的向心力.【解答】解:(1)钢球转动n圈用的时间为t,则周期为:T=.(2)钢球转动半径为:R=r﹣,根据向心力公式得:F==m.故答案为:(1);m.三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图甲所示是用落体法验证机械能守恒定律的实验装置示意图。现有的器材为:带铁夹的铁架台、电磁打点计时器、纸带、带铁夹的重物、天平。回答下列问题:(1)为完成此实验,除以上的器材,还需要的器材有▲
A.毫米刻度尺
B.秒表
C.0~12V的直流电源
D.0~12V的交流电源
(2)在实验中打点计时器所接交流电频率为50Hz,当地重力加速度g=9.8m/s2,实验选用的重物质量m=1kg,纸带上打点计时器打下的连续计时点A、B、C到打下第一点O的距离如图乙所示,则从打下O点至B点的过程中,重物重力势能的减少量△Ep=
▲
J,动能的增加量△Ek=▲J。(计算结果均保留3位有效数字)(3)通过计算发现,△Ep▲
△Ek(选填“小于”、“大于”或“等于”),这是因为▲。参考答案:15.在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,打点计时器使用的交流电的频率为50Hz,记录小车运动的纸带如图所示,在纸带上选择0、1、2、3、4、5的6个计数点,相邻两计数点之间还有四个点未画出,纸带旁并排放着带有最小分度为毫米的刻度尺,零点跟“0”计数点对齐,由图可以读出三个计数点1、3、5跟0点的距离填入下列表格中.距离d1d2d3测量值/cm1.20
12.00计算小车通过计数点“2”的瞬时速度为v2=______m/s.小车的加速度是a=______m/s2.(计算结果保留两位小数)
参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,两段长均为L的轻质线共同系住一个质量为m的小球,另一端分别固定在等高的A、B两点,A、B两点间距也为L,今使小球在竖直平面内做圆周运动,问:(1)当小球到达最高点的速率为多大时,两段线中张力恰好均为零?(2)小球到达最高点速率为多少时,每段线中张力大小等于小球的重力?参考答案:
(1)小球在竖直面内做圆周运动的半径为:,根据牛顿第二定律得:,解得:(2)根据牛顿第二定律得:、解得:。17.如图所示,细绳一端系着质量m=0.1kg的小物块A,置于光滑水平台面上;另一端通过光滑小孔O与质量M=0.5kg的物体B相连,B静止于水平地面上.当A以O为圆心做半径r=0.2m的匀速圆周运动时,地面对B的支持力FN=3.0N,求物块A的速度和角速度的大小.(g=10m/s2)
参考答案:解:对B作受力分析有FN+F=mBg代入数据得F=2.0N对A:F=
得:v==2m/sω==10rad/s答案:A的速度大小为2m/s,A的角速度大小为10rad/s.18.如图所示,摩托车做腾跃特技表演,沿曲面冲上高0.8m顶部水平高台,接着以v=3m/s水平速度离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.A、B为圆弧两端点,其连线水平.已知圆弧半径为R=1.0m,人和车的总质量为180kg,特技表演的全过程中,阻力忽略不计.(计算中取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6).求:(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s.(2)人和车运动到圆弧轨道最低点O速度v’=m/s此时对轨道的压力.(3)从平台飞出到达A点时速度及圆弧对应圆心角θ.(4)人和车运动到达圆弧轨道A点时对轨道的压力.参考答案:解:(1)车做的是平抛运动,很据平抛运动的规律可得,竖直方向上有:H=水平方向上有:s=vt,解得:s=.(2)在最低点,根据牛顿第二定律得:,解得:N==7740N.(3)摩托车落至A点时,其竖直方向的分速度为:vy=gt=4m/s到达A点时速度为:,设摩托车落地时速度方向与水平方向的夹角为α,则有:tanα=即有:α=53°所以有:θ=2α=106°(3)对摩托车受力分析可知,摩托车受到的指向圆心方向的合力作为圆周运动的向心力,所以有:NA﹣mgcosα=代入数据解得:NA=5580N由牛顿第三定律可知,人和车在最低点O时对轨道的压力为5580N.答:(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s为1.2m.(2)此时对轨道的压力为7740N.(3)从平台飞出到达A点时速度及圆弧对应圆心角θ为106°.(4)人和车运动到达圆弧轨道A点时对轨道的压力为5580N.【考点】向心力;平抛运动.【分析】(1)从平台飞出后,摩托车做的是平抛运动,根据平抛运动在竖直方向上是自由落体运动,可以求得运动的时间,再根据水平方向上是匀速直线运动,可以求得水平的位移的大小;(2)根据牛顿第二定律求
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