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上海樱花中学2021-2022学年高一物理模拟试题含解析一、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.、一个25kg的小孩从高度为3.0m的滑梯顶端由静止开始滑下,滑到底端时的速度为2.0m/s,取g=10m/s2,关于力对小孩做的功,以下结果正确的是()A.合外力做功50J

B.阻力做功500JC.重力做功500J

D.支持力做功50J参考答案:A2.如图所示,A、B两小球用长为L的细线连接悬挂在湖面上的高空中,A距湖面高为H,释放A球,让它们自由落下,测得它们落水声相隔时间Δt,如果球A距水面的高度H减小,则Δt将(

)A.增大

B.不变C.减小

D.条件不足,无法判断参考答案:A3.关于第一宇宙速度,下面说法正确的是A.它是11.2km/sB.它是近地圆形轨道上人造地球卫星的运行速度C.它是使卫星进入近地圆形轨道的最大速度D.它是卫星在椭圆轨道上运行时在近地点的速度参考答案:B4.(多选题)经长期观测人们在宇宙中已经发现了“双星系统”,“双星系统”由两颗相距较近的恒星组成,每个恒星的线速度远小于两个星体之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体.如图所示,两颗星球组成的双星,在相互之间的万有引力作用下,绕连线上的O点做周期相同的匀速圆周运动.现测得两颗星之间的距离为L,质量之比为m1:m2=3:2.则可知()A.m1:m2做圆周运动的角速度之比为3:2B.m1:m2做圆周运动的线速度之比为2:3C.m1做圆周运动的半径为D.m2做圆周运动的半径为参考答案:BCD【考点】万有引力定律及其应用;向心力.【分析】双星靠相互间的万有引力提供向心力,绕同一个圆心做匀速圆周运动,具有相同的角速度.根据万有引力等于向心力列式求解.【解答】解:双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度,对m1:G=m1ω2r1,对m2:G=m2ω2r2,得:m1r1=m2r2,==.所以r1=,r2=.又v=rω,所以线速度之比==.故A错误、BCD正确.故选BCD.5.如图所示,轻绳的上端系于天花板上的O点,下端系有一只小球。将小球拉离平衡位置一个角度后无初速释放。当绳摆到竖直位置时,与钉在O点正下方P点的钉子相碰。在绳与钉子相碰瞬间,以下物理量的大小没有发生变化的是(

)A.小球的线速度大小

B.小球的角速度大小C.小球的向心加速度大小

D.小球所受拉力的大小参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一探空火箭未打中目标而进入绕太阳的近似圆形轨道运行,轨道半径是地球绕太阳公转半径的9倍,则探空火箭绕太阳公转周期为_______年。参考答案:27年7.如图所示,一个人用与水平方向成60°的力F=40N拉一木箱,在水平地面上沿直线匀速前进了8m,则(1)拉力F对木箱所做的功是________J.(2)摩擦力对木箱所做的功是________J.(3)外力对木箱所做的总功是________J.参考答案:(1)

160

(2)

-160

(3)

0

8.如图所示为某辆赛车(车身长约2.3m)启动过程的频闪照片,该赛车从赛道的起点处由静止开始出发,同时,照相机开始拍照如图甲,以后赛车按规律沿直线向右运动的过程中照相机每隔0.20s曝光一次,当赛车运动到D点时的频闪照片如图乙,仔细观察分析照片,问:(1)赛车从起点到D点是否做匀速直线运动?答:

(填“是”或“否”)(2)赛车从从起点到D点的平均速度为_______m/s。(计算结果数值保留两位有效数字)参考答案:9.天文学家根据天文观测宣布了下列研究成果:银河系中可能存在一个大“黑洞”,接近“黑洞”的所有物质,即使速度等于光速也被“黑洞”吸入,任何物体都无法离开“黑洞”。距离“黑洞”r=6.0×1012m的星体以v=2×106m/s的速度绕其旋转,则“黑洞”的质量为_______。引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2.参考答案:10.(6分)在如图所示的装置中,一电子在电势差为的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为的偏转电场中,入射方向与场强方向垂直,今欲使偏转角增大,可以采取的措施是

加速电压,

偏转电压,

偏转电场极板的长度,

,极板之间的距离,在上述诸因素恒定时,用此装置加速和偏转某个电荷量为,质量m的负离子,那么增大则角

,增大则

。(填增大、减小或不变)

参考答案:减小,增大,增大,减小,不变,不变11.如图所示,质量相等的两木块中间连有一弹簧,今用力F缓慢向上提A,

直到B恰好离开地面,设原来弹簧的弹性势能为EP1。B刚要离开地面时,弹簧的弹性势能为EP2,则EP1

EP2。(填“>、=、<”)

参考答案:=12.如图5-10所示皮带转动轮,大轮直径是小轮直径的2倍,A是大轮边缘上一点,B是小轮边缘上一点,C是大轮上一点,C到圆心O1的距离等于小轮半径。转动时皮带不打滑,则A、B两点的角速度之比ωA:ωB=_

,B、C两点向心加速度大小之比:=___

。参考答案:1:2、

4:1

13.某人在地面上最多可举起49kg的物体,在竖直向上运动的电梯中可举起70kg的物体,则此电梯的加速度大小为3m/s2,方向竖直向下.参考答案:考点:牛顿运动定律的应用-超重和失重.版权所有专题:牛顿运动定律综合专题.分析:根据人在地面上最多能举起质量为50kg的物体,计算出人最大的举力.由牛顿第二定律求出人变速运动的电梯中能举起的物体的最大质量.解答:解;由题意知物体处于失重状态,此人最大的举力为F=mg=49×10N=490N.则由牛顿第二定律得,F﹣mg=ma,解得a=m/s2.方向向下.故答案为:3,竖直向下点评:本题是应用牛顿第二定律研究超重和失重的问题,关键抓住人的最大举力是一定的.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,在光滑水平面上,一辆质量M=2kg、长度L=9.6m、上表面粗糙的平板车紧靠着被固定的斜面体ABC,斜面体斜边AC长s=9m、倾角。现将质量m=lkg的小木块从斜面顶端A处由静止释放,小木块滑到C点后立即速度大小不变地水平冲上平板车。已知平板车上表面与C点等高,小木块与斜面、平板车上表面的动摩擦系数分别为=0.5、=0.2,sin37°=0.6,cos37=0.8,g取10m/s2,求:(1)小木块滑到C点时的速度大小?(2)试判断小木块能否从平板车右侧滑出,若不能滑出,请求出最终小木块会停在距离车右端多远?若能滑出,请求出小木块在平板车上运动的时间?参考答案:(1)6m/s(2)不会滑出,停在距车右端3.6m【详解】(1)木块在斜面上做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:mgsin37°-f=ma

其中:f=μ1mgcos37°

解得a=2m/s2,

根据速度位移关系可得v2=2as

解得v=6m/s;

(2)木块滑上车后做匀减速运动,根据牛顿第二定律可得:μ2mg=ma1

解得:a1=2m/s2

车做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:μ2mg=Ma2

解得a2=1m/s2,

经过t时间二者的速度相等,则:v-a1t=a2t

解得t=2s

t时间木块的位移x1=vt-a1t2

t时间小车的位移x2=a2t2

则△x=x1-x2=6m

由于△x=8m<L,所以木块没有滑出,且木块距离车右端距离d=L-△x=3.6m15.中国是礼仪之邦,接待客人时常常会泡上一杯热茶。某同学用热水泡茶时发现茶叶很快就会沉入水底,他想如果用冷水来泡茶情况又是怎样的呢?为此他做了用不同温度的水泡茶的实验,并测出了茶叶从加水到下沉所需的时间,结果如下表所示。温度(℃)20406080100时间(分)22013025104【现象分析】茶叶吸水膨胀,它的重力增大,浮力

,由于重力大于浮力,所以下沉。【原因解释】由上表可知,温度越高,茶叶从加水到下沉的时间越短,请从微观角度解释其可能的原因:

。【实际应用】夏季到了,又是电蚊香大显身手的时候。使用时,接上电源,使蚊香片温度升高,香味很快散发到空气中。请你再举出一个上述原理在生活中应用的例子:

。参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,水平台面AB距地面的高度h=0.80m.有一滑块从A点以v0=6.0m/s的初速度在台面上做匀变速直线运动,滑块与平台间的动摩擦因数μ=0.25.滑块运动到平台边缘的B点后水平飞出.已知AB=2.2m。不计空气阻力,g取10m/s2,结果保留2位有效数字.求:(1)滑块从B点飞出时的速度大小(2)滑块落地点到平台边缘的水平距离参考答案:由动能定理得

··················································(1)

得vB=5.0m/s

X=vBt

····································································(2)··································································(3)得X=2.0m

17.汽车以v0=10m/s的速度在水平路面上匀速运动,刹车后经2秒速度变为6m/s,求:(1)刹车过程中的加速度;(2)汽车在运动最后2秒内平均速度。参考答案:解:(1)(3分)“负长”表示加速度方向与汽车初速度方向相反(1分)(2)汽车匀减速末速度为零,可以也它的运动反过来作为初速为零的匀加速处理

(2分)

(2分)18.(计算)(2014秋?苍山县期中)一辆汽车在高速公路上以108km/h的速度行驶,现因故紧急刹车,已知汽车刹车过程中加速度的大小为5m/s2,求(1)汽车刹车5s末的速度和前3s内的平均速度.(2)汽车从开始刹车到停下来所通过的位移.

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