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文档简介
2021-2022学年山东省济宁市高河中学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.(多选)如图所示,在水平力F的作用下,重为G的物体保持沿竖直墙壁匀速下滑,物体与墙之间的动摩擦因数为μ,物体所受摩擦力大小为:(
)A.μF
B.μ(F+G)
C.μ(F-G)
D.G参考答案:AD2.(多选题)宇宙飞船以周期为T绕地球作圆周运动时,由于地球遮挡阳光,会经历“日全食”过程,如图所示.已知地球的半径为R,地球质量为M,引力常量为G,地球自转周期为T0.太阳光可看作平行光,宇航员在A点测出的张角为α,则()A.飞船绕地球运动的线速度为B.一天内飞船经历“日全食”的次数为C.飞船每次“日全食”过程的时间为D.飞船周期为T=参考答案:AD【考点】线速度、角速度和周期、转速;万有引力定律及其应用.【分析】宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,由飞船的周期及半径可求出飞船的线速度;同时由引力提供向心力的表达式,可列出周期与半径及角度α的关系.当飞船进入地球的影子后出现“日全食”到离开阴影后结束,所以算出在阴影里转动的角度,即可求出发生一次“日全食”的时间;由地球的自转时间与宇宙飞船的转动周期,可求出一天内飞船发生“日全食”的次数.【解答】解:A、飞船绕地球匀速圆周运动∵线速度为又由几何关系知∴
故A正确;B、地球自转一圈时间为To,飞船绕地球一圈时间为T,飞船绕一圈会有一次日全食,所以每过时间T就有一次日全食,得一天内飞船经历“日全食”的次数为故B不正确;C、由几何关系,飞船每次“日全食”过程的时间内飞船转过α角
所需的时间为t=;故C错误;D、万有引力提供向心力则∵∵故D正确;故选:AD.3.(单选)重为8N的物块静止在倾角为30o的斜面上,若用平行于斜面的沿水平方向大小等于3N的力推物块,物块仍保持静止,如图所示,则物块所受的摩擦力大小等于(
)
A.5N
B.4N
C.3N
D.N参考答案:C4.质量为m的汽车在平直公路上以速度v0开始做加速运动,经过时间t前进的距离为s,这时速度达到最大值vm。设在这过程中汽车发动机的功率恒为P0,汽车所受阻力恒为f0,则这段时间内汽车发动机所做的功是A.
B.
C.
D.参考答案:BD5.一物体在相同的水平恒力F作用下,分别沿粗糙的水平地面和光滑的水平地面移动相同的距离S,恒力做的功分别为W1和W2,下列说法正确的是(
)A.W1=W2
B.W1>W2
C.W1<W2
D.条件不足,无法比较W1和W2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6.一质点做匀减速直线运动,初速度为12m/s,加速度大小为2m/s2,运动中从某一时刻计时的1s时间内质点的位移恰为6m,那么此后质点还能运动的时间是
s,质点运动的总位移是
m。参考答案:2.5,367.如图所示,质点甲以8m/s的速度从O点沿Ox轴正方向运动,质点乙从点Q(0m,60m)处开始做匀速直线运动,要使甲、乙在开始运动后10s在x轴上的P点相遇,质点乙运动的位移是
,乙的速度是
.参考答案:100m
10㎝/s8.汽车做匀加速直线运动,经过4s的时间,速度由2m/s增加到10m/s,则汽车的加速度是_______m/s2,加速的距离为________m参考答案:2
249.如右图所示是甲、乙、丙三个物体做直线运动的s-t图像,比较三物体的
(1)位移大小:
;
(2)路程
;
(3)平均速度的大小
。参考答案:10.一汽车沿直线向前运动,通过前路程的速率是3m/s,通过后路程的速率是4m/s,该车在全过程的平均速度是
m/s.参考答案:
3.611.在用斜槽轨道做“研究平抛物体运动”的实验中,(已知重力加速度为g)若用一张印有小方格的纸记录轨迹,如图所示.他测出小方格的边长为L,又透过方格纸在小球的运动轨迹上取了a、b、c三个数据点,由此可知小球从a点到b点运动的时间__①__(选填“大于”、“小于”或“等于”)小球从b点到c点的运动时间,小球从a到b运动的时间为____②____,小球做平抛运动的初速度为____③____.参考答案:12.质量为2t的汽车,发动机的功率为30kW,在水平公路上能以54km/h的最大速度行驶,如果保持功率不变,汽车速度为36km/h时,汽车的加速度为(
)A.0.5m/s2
B.1m/s2
C.1.5m/s2
D.2m/s2参考答案:A13.如图,在竖直平面内有一水平向右的匀强电场,场强为E.电场内有一光滑绝缘细圆环形轨道竖直放置且固定,有一带电小球静止在轨道上A点,现对小球沿切线方向作用一瞬时速度,使小球能在轨道上做圆周运动,在运动过程中:(BF为竖直直径、CD水平直径)(1)小球带
电(填“正”或“负”)(2)动能最大的位置在
点(3)重力势能最大的位置在
点(4)电势能最大的位置在
点(5)机械能最大的位置在
点参考答案:正
A
B
C
D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,P为弹射器,PA、BC为光滑水平面分别与传送带AB水平相连,CD为光滑半圆轨道,其半径R=2m,传送带AB长为L=6m,并沿逆时针方向匀速转动。现有一质量m=1kg的物体(可视为质点)由弹射器P弹出后滑向传送带经BC紧贴圆弧面到达D点,已知弹射器的弹性势能全部转化为物体的动能,物体与传送带的动摩擦因数为=0.2。取g=10m/s2,现要使物体刚好能经过D点,求:(1)物体到达D点速度大小;(2)则弹射器初始时具有的弹性势能至少为多少。参考答案:(1)2m/s;(2)62J【详解】(1)由题知,物体刚好能经过D点,则有:解得:m/s(2)物体从弹射到D点,由动能定理得:解得:62J四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一个高为h的斜面,与半径为R的圆形轨道平滑地连接在一起.现有一小球从斜面的顶端无初速地滑下,若要使小球通过圆形轨道的顶端B而不落下,则:(1)B点速度至少为多少?(2)斜面的高度h应为多大?参考答案:考点:机械能守恒定律;向心力.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:(1)要使小球通过圆形轨道的顶端B而不落下,所需要的向心力应大于重力,列式解答.(2)小球运动过程中机械能守恒,根据机械能守恒定律和小球通过B点的速度条件结合,就能求解.解答:解:(1)设小球到达顶端B速度为v,要使小球通过圆形轨道的顶端B而不落下,必须满足:
mg≤m解得:v≥,即B点速度至少为.(2)由机械能守恒得:mgh=mg?2R+解得:h≥答:(1)B点速度至少为.(2)斜面的高度h应为大于等于.点评:解决本题的关键要把握小球通过圆环最高点的临界条件,熟练运用机械能守恒定律和牛顿第二定律结合解答.17.火箭发射“神舟”号宇宙飞船开始阶段是竖直升空,设向上的加速度a=5m/s2,宇宙飞船中用弹簧秤悬挂一个质量为m=9kg的物体,当飞船升到某高度时,弹簧秤示数为85N,那么此时飞船距地面的高度是多少(地球半径R=6400km,地球表面重力加速度g=10m/s2)?参考答案:解:升空到距地h高处,对飞船中的物体进行受力分析,运用牛顿第二定律列出等式:F﹣mg'=ma,又由于万有引力近似等于物体重力得:开始升空时:mg=,在h高处时:mg'=,由以上三式解得h==3200km答:此时飞船距地面的高度是3200km.【考点】万有引力定律及其应用;牛顿第二定律;向心力.【分析】当卫星升空到某高处时,对物体进行受力分析,运用牛顿第二定律列出等式,注意此时物体所受的重力与在地球表面不相等.由于不考虑地球自转的影响,根据万有引力等于重力求出卫星距地面的高度.18.如图所示,可以看作是质点的小物块放在长度为s=1.25m的粗糙水平固定桌面的
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