安徽省合肥市肥西第二中学2022年高一物理模拟试题含解析_第1页
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文档简介

安徽省合肥市肥西第二中学2022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.关于物体的下列运动中,不可能发生的是(

)A.加速度逐渐减小,而速度逐渐增大B.加速度方向不变,而速度方向改变C.加速度和速度都在变化,加速度最大时速度最小,加速度最小时速度最大D.加速度大小不变,方向改变,而速度保持不变参考答案:D2.一物体由静止开始从粗糙的斜面上的某点加速下滑到另一点,在此过程中重力对物体做的功等于(

)

A物体动能的增加量

B物体重力势能的减少量和物体克服摩擦力做的功之和

C物体重力势能的减少量和物体动能的增加量以及物体克服摩擦力做的功之和

D物体动能的增加量与物体克服摩擦力做的功之和参考答案:D3.关于轮船渡河,正确的说法是:(

)A、水流的速度越大,渡河的时间越长B、欲使渡河时间最短,船头的指向应垂直河岸C、欲使轮船垂直驶达对岸,则船相对水的速度与水流速度的合速度应垂直河岸D、轮船相对水的速度越大,渡河的时间一定越短参考答案:BC4.(多选题)一只小船渡河,水流速度各处相同且恒定不变,方向平行于岸边.小船相对于水分别做匀加速、匀减速、匀速直线运动,其运动轨迹如图所示.船相对于水的初速度大小均相同,且方向垂直于河岸,船在渡河过程中船头方向始终不变.由此可知()A.小船沿三条不同轨迹渡河的时间相同B.沿AC轨迹渡河所用时间最短C.沿AC和AD轨迹小船都是做匀变速运动D.AD是匀减速运动的轨迹参考答案:BCD【考点】运动的合成和分解.【分析】根据运动的合成,结合合成法则,即可确定各自运动轨迹,由运动学公式,从而确定运动的时间与速度大小.【解答】解:A、船相对于水的初速度大小均相同,方向垂直于岸边,因运动的性质不同,则渡河时间也不同,故A错误;B、沿AC轨迹,船是匀加速运动,则船到达对岸的速度最大,所以使用的时间最短.故B正确;C、D、沿AB轨迹,合速度不变,说明船相对于水的速度不变;沿AC轨迹运动,由图可知,弯曲的方向向上,所以沿垂直于河岸的方向做加速运动;而沿AD的轨迹的运动弯曲的方向向下,可知小船沿垂直于河岸的方向做减速运动.故C正确,D正确.故选:BCD5.如图10所示,固定的粗糙斜面的倾角为θ,质量为m的物体在平行斜面的拉力F作用下沿斜面匀速运动.在物体上升高度h的过程中,下列说法正确的是(

)A.合外力做的功为mghB.F与mg做的功之和等于物体与斜面之间的摩擦生热C.F做的功等于物体增加的机械能D.合外力做的功为零参考答案:CD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图像。他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示。滑块和位移传感器发射部分的总质量m=_____________kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ=_____________。(重力加速度g取,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)参考答案:0.5kg

0.27.在距地10m的高处以5m/s的速度竖直上抛一个物体,g=10m/s2,则它到地面的最大高度为

m.参考答案:11.258.一个物体以20m/s的初速度竖直向上抛出。物体能上升的最大高度为

m,抛出后3s物体离抛出点的距离为

m。(不计空气阻力,取g=10m/s2)

参考答案:9.万有引力提供了卫星的向心力.已知人造地球卫星第一宇宙速度约为7.9km/s,如果一颗人造卫星离地面的8R0(R0为地球半径),它的环绕速度为___km/s.参考答案:2.6地球的第一宇宙速度是卫星在近地圆轨道上的环绕速度,即轨道半径为地球半径的环绕速度,地球半径增大到原来的9倍,所以第一宇宙速度(环绕速度)因人造地球卫星第一宇宙速度约为7.9km/s,它的环绕速度为2.6m/s.10.用力F将质量为1kg的物体压在竖直墙上,F=50N.方向垂直于墙,若物体匀速下滑,物体受到的摩擦力是______N,动摩擦因数是______,若物体静止不动,它受到的静摩擦力是______N,方向______.若撤去力,当铁块沿着墙壁自由下落时,铁块受到的滑动摩擦力________(g=10m/s2)参考答案:10

0.2

10竖直向上

011.在研究平抛运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图中a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度为v0=

(用L、g表示),其值是▲。(g取9.8m/s2)参考答案:

由图,a、b、c、d4个点间的水平位移均相等,是,因此这4个点是等时间间隔点.竖直方向两段相邻位移之差是个定值,即,再根据解出代入数据得。12.(5分)用拉力F使质量为m的物体沿倾角为q的斜面匀速上升,物体和斜面间的滑动摩擦系数为m,拉力F为最小值时,F和水平方向夹角a为_______,拉力F的最小值为_________。参考答案:q+tg-1m,mgsin(q+tg-1m)13.如图所示,两个物体质量分别为m1和m2,紧靠在一起并放在光滑水平面上,如果施以向右的水平力F1和向左的水平力F2,且F1>F2,则m1与m2之间的相互作用力大小是________---_。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m.用大小为30N,方向水平向右的外力F0拉此物体,经t0=2s,拉至B处.(1)求物块运动的加速度a0大小;(2)求物体与地面间的动摩擦因数μ;(3)若用大小为20N的力F沿水平方向拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t.(取g=10m/s2)参考答案:(1)10m/s,(2)0.5,(3)试题分析:(1)物体在水平地面上从A点由静止开始向B点做匀加速直线运动,根据解得:。(2)对物体进行受力分析得:,解得:。(3)设力F作用的最短时间为,相应的位移为,物体到达B处速度恰为0,由动能定理:,整理可以得到:由牛顿运动定律:,,整理可以得到:。考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系【名师点睛】本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的直接应用,要求同学们能正确进行受力分析,抓住位移之间的关系求解。

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,光滑1/4圆弧的半径为0.8m,有一质量为1.0kg的物体,自A点从静止开始下滑到达B点,然后沿水平面前进4.0m,到达C点停止,求:(g=10m/s2)(1)物体到达B点时的速率;(2)物体沿水平面运动的过程中摩擦力所做的功;(3)物体与水平面间动摩擦因数.参考答案:17.如图所示,斜面倾角为θ=37o,木板B左侧固定一竖直挡板C,球A放在木板与挡板间.球A的质量m=4kg,不计球A的所有摩擦,木板B与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5.将木板B与球A一起由静止释放,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)圆球与木板一起下滑的加速度大小;(2)下滑时木板B对A的弹力大小.参考答案:解:(1)设AB整体的总质量为M,对AB整体受力分析,由牛顿第二定律得:Mgsinθ﹣μMgcosθ=Ma,解得:a=g(sinθ﹣μcosθ)=10×(0.6﹣0.5×0.8)=2m/s2(2)对A球受力分析如图所示,由牛顿第二定律得:

mgsinθ﹣FCcosθ=ma,

mgcosθ+FCsinθ=FB,则得:FB=mg(cosθ+μgsinθ)代入数据解得:FB=44N答:(1)圆球与木板一起下滑的加速度大小是2m/s2;(2)下滑时木板B对A的弹力大小是44N.【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.【分析】(1)以整体为研究对象,根据牛顿第二定律求解加速度;(2)对A球受力分析,由牛顿第二定律和共点力的平衡条件进行解答.18.在粗糙水平面上静置一长木板B,B的质量为M=2㎏,长度L=3m,B右端距竖直墙0.32m。现有一小物块A,质量为m=1㎏,以=6m/s的速度从B左端水平地滑上B,如图所示。已知A、B间动摩擦因数为μ1=0.5,B与水平面间动摩擦因数为μ2=0.1,若B能与墙壁碰撞则立即停靠在墙边。取g=10m/s2。试分析小物块A能否碰墙。参考答案:)解:A的加速度,方向向左………………2分B的加速度,方向向右……2分设B经时间碰墙,………1分解得:

…………………

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