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文档简介
广东省河源市田源中学2023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.下列速度中是瞬时速度的有(
)
A.乒乓球从桌上弹起的速度为15m/s
B.短跑运动员的冲线速度为10m/s
C.火车以42km/h的速度穿过一条隧道
D.子弹以600km/h的速度射中目标参考答案:ABD2.公路在通过小型水库的泄洪闸的下游时,常常要修建凹形桥,也叫“过水路面”。如图所示,汽车通过凹形桥的最低点时A.车对桥的压力等于汽车的重力B.车对桥的压力小于桥对汽车的支持力C.汽车所需的向心力由车的支持力提供D.为了防止爆胎,车应低速驶过参考答案:D【详解】AB.汽车通过凹形桥的最低点时,向心力竖直向上,合力竖直向上,加速度竖直向上,由牛顿第二定律知,汽车处于超重状态,所以车对桥的压力比汽车的重力更大,故AB错误;C.汽车所需的向心力由车受的支持力和车的重力的合力提供,故C错误;D.对汽车,由牛顿第二定律可知,v越大,路面对车的支持力越大,所以为了防止爆胎,车应低速驶过,故D正确。3.(单选)关于合力和分力的关系,下列说法正确的是(
)A.合力总比分力中的任何一个要大B.两个力合成的力,如果其中的一个分力减小,合力就会减小C.分力可以比合力大,但是不可能两个分力都大于合力D.合力可以比分力小,合力也可以比分力大参考答案:C4.(单选)关于做平抛运动的物体,下列说法中正确的是() A.从同一高度以不同速度水平抛出的物体,在空中的运动时间不同 B.以相同速度从不同高度水平抛出的物体,在空中的运动时间相同 C.平抛初速度越大的物体,水平位移一定越大 D.做平抛运动的物体,落地时的速度与抛出时的速度大小和抛出时的高度有关参考答案:考点: 平抛运动.专题: 平抛运动专题.分析: 平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,运动的时间由高度决定,初速度和时间共同决定水平位移.解答: 解:A、平抛运动的时间由高度决定,与初速度无关.高度相同,运动的时间相同.故A错误,B错误.C、平抛运动运动的初速度大,水平位移不一定大,还与运动的时间有关.故C错误.D、根据平行四边形定则,知落地时的速度,则落地的速度与抛出时的速度大小和时间有关,时间由高度决定,所以落地时的速度与抛出时的速度大小和抛出时的高度有关.故D正确.故选D点评: 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,知道运动的时间由高度决定.5.(单选)在轨道上运行的人造地球卫星,若卫星上的天线突然折断,则天线将()A.做自由落体运动 B.做平抛运动C.由于惯性沿轨道切线方向做直线运动D.和卫星一起绕地球在同一轨道做圆周运动参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一辆公共汽车以8m/s的速度进站后刹车做匀减速直线运动,加速度的大小为2m/s2,取汽车前进方向为运动的正方向,求:
(1)刹车后3s时的速度;(2)刹车后5s内的位移(提示:5s前汽车已经停止)参考答案:(1)2m/s(2)16m【详解】(1)汽车从刹车到停止的时间:根据v=v0-at可知v3=(8-2×3)m/s=2m/s.(2)刹车后5s内的位移等于4s内的位移,则7.两个物体A,B从同一地点出发,沿同一直线运动,其速度图象如图所示。由图象可知,2-6s内,B车的加速度为
m/s2。两个物体两次相遇的时刻分别为
s和
s。当第二次速度相等时哪车在前:
(填“A车”或“B车”)。
参考答案:-2.5,2,6,B车8.如图所示为皮带传动轮,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
4:19.卫星在某圆形轨道上运行的速率为v,周期为T,若轨道半径增大为原来的两倍,卫星的速率变为__________,周期变为__________。参考答案:
2T10.某物体作直线运动的速度—时间图象如图所示,根据图象回答:
(1)物体在OA段加速度为
m/s2,在AB段作
运动,加速度大小是
m/s2。(2)物体的最大位移是
m。参考答案:1,匀减速直线,2,1211.某个25kg的小孩坐在秋千板上,秋千板离拴绳子的横梁2.5m。如果秋千板摆动经过最低位置时的速度是3m/s,这时秋千板所受的压力为
N、方向为
(g取10m/s2,秋千板的质量不计。)参考答案:340
N;方向为
竖直向下
12.如图所示,质量为m的小物体由静止开始从A点下滑,经斜面的最低点B,再沿水平面到C点停止.已知A与B的高度差为h,A与C的水平距离为s,物体与斜面间及水平面间的滑动摩擦系数相同,则物体由A到C过程中,摩擦力对物体做功是
,滑动摩擦系数是________。参考答案:
-mgh;h/s13.如图,把弹簧测力计的一端固定在墙上,用力F水平向左拉金属板,金属板向左运动。此时测力计的示数稳定(图中已把弹簧测力计的示数放大画出),则物块P与金属板间的滑动摩擦力的大小是
N。若用弹簧测力计测得物块P重13N,根据表中给出的动摩擦因数,可推算出物块P的材料为
。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中(电源频率为50Hz)。
(1)下列说法中不正确或不必要的是______。(填选项前的序号)
A.长木板的一端必.须垫高,使小车在不挂钩码时能在木板上做匀速运动
B.连接钩码和小车的细线应与/长木板保持平行
C.小车应靠近打点计时器,先接通电源,后释放小车
D.
选择计数点时,必须从纸带上第一个点开始
(2)如图所示是实验中打下-的一段纸带,打计数点2时小车的速度为____m/s,其余计数点1、3、4、5对应的小车瞬时速度已在坐标纸上标出。
(3)在坐标纸上补全计数点2对/的数据,描点作图,求得小车的加速度为_______m/s2。参考答案:
(1).AD
(2).0.60
(3).如图所示(1)此实验要研究小车的匀加速直线运动,所以不需要平衡摩擦力,选项A不必要;连接钩码和小车的细线应与长木板保持平行,选项B有必要;小车应靠近打点计时器,先接通电源,后释放小车,选项C有必要;选择计数点时,应该从点迹较清晰的开始选点,没必要必须从纸带上第一个点开始,选项D不必要;故选AD.(2)根据图中x1=3.80cm=0.0380m,x3=15.70cm=0.1570m,所以有:;
(3)根据描点作一条过原点的直线,如图所示:
直线的斜率即为小车的加速度,所以加速度为:.15.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=3.6m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一辆汽车正以30m/s的速度在平直路面上行驶,驾驶员突然发现正前方约60m处有一个障碍物,驾驶员经0.2s反应时间后立即以8m/s2的加速度刹车。试判断汽车经过2s后是否会撞上障碍物?(要求列出算式,写出求解过程)参考答案:
(1)不会撞上障碍物(2)X=50m<60m不撞障碍物17.某辆汽车从静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为0.5m/s2,达到30m/s时,突然发现前方有障碍物,便立即制动,做匀减速直线运动的加速度为3m/s2。 求:(1)汽车由启动至停下来全过程的运动时间为多少? (2)全运动过程的位移为多少?参考答案:解:设运动方向为正方向(1)加速时间t1=v/a1=30/0.5=60s
减速时间t2=v/a2=30/3=10s全过程运动时间t总=t1+t2=70s(2)加速位移S1=vt1/2=30*60/2=900m
减速位移S2=vt2/2=30*10/2=150m全程总位移S=S1+S2=1050m18.一列机车的质量是5×105kg,在水平平直轨道上由静止开始匀加速启动,加速度大小为0.4m/s2。已知机车的额定功率为3000kw,当机车由静止达到最大速率30m/s时,共用时t秒。行驶过程中阻力恒定,则:
(1)机车匀加速阶段的牵引力多大?
(2)匀加速阶段机车的实际功率等于额定功率时,机车的速度多大?
(3)机车由静止达到最大速度时,前进的距离是多少?(答案中可以包含字母t)参考答案:(1)当
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