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文档简介

2022-2023学年江西省吉安市天祥中学高一物理模拟试卷含解析一、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.某物体由静止开始做匀加速直线运动,位移为x时,速度是v;当其速度为3v时,位移是(

)A.9x

B.6x

C.3x

D.12x参考答案:A2.下列说法正确的是(

)A.做匀速圆周运动的物体,加速度大小保持不变,所以是匀变速(曲线)运动B.匀速圆周运动的速度大小保持不变,所以匀速圆周运动的加速度为0C.匀速圆周运动的加速度大小虽然不变,但方向始终指向圆心,加速度的方向发生了变化,所以匀速圆周运动既不是匀速运动,也不是匀变速运动

D.做匀速圆周运动的物体,虽然速度大小不变,但方向总是在改变,所以必有加速度参考答案:CD3.关于曲线运动下列说法中正确的是A.曲线运动一定是变速运动

B.曲线运动不一定是变速运动C.做曲线运动的物体的速度方向时刻改变

D.某点瞬时速度的方向就在曲线上该点的切线上参考答案:ACD4.一枚火箭由地面竖直向上发射,其速度——时间图象如图所示,可知[]A.在0~段火箭的加速度小于~段火箭的加速度B.在0~段火箭是上升的,在~段火箭是下落的C.时刻火箭离地面最远

D.时刻火箭回到地面参考答案:A5.(多选)一摩托车在竖直的圆轨道内侧做匀速圆周运动,周期为T,人和车的总质量为m,轨道半径为R,车经最高点时发动机功率为P0,车对轨道的压力为2mg.设轨道对摩托车的阻力与车对轨道的压力成正比,则(

)A.车经最低点时对轨道的压力为4mgB.车经最低点时发动机功率为2P0C.车从最高点经半周到最低点的过程中发动机做的功为P0TD.车从最低点经半周到最高点的过程中发动机做的功为2mgR参考答案:AB二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.刘刚通过实验探究弹力与弹簧长度变化的关系,他应该得到的正确结论是:在发生弹性形变时,弹簧的弹力与弹簧的______成正比。实验中刘刚在弹簧下端悬挂50N重物时,弹簧长度为12cm,已知弹簧在弹性限度内,且弹簧原长为10cm,则他所用弹簧的劲度系数为______。参考答案:形变量

2分

2500N/m

7.已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g.,则离地面高度为2R处的重力加速度为______

参考答案:8.如图示是一个物体向东运动的v-t图像,由图可知,在0~2s内物体的加速度大小是

,方向是

;在2~6s内物体的加速度大小为

;在6~9s内物体的加速度大为

,方向为 。参考答案:3m/s2

向东;

0;

2m/s2

向西9.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.图中方格水平边长与竖直边长分别与水平方向和竖直方向重合。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a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为v0=________(用L、g表示),其值是________m/s.经过C点时小球竖直分速度为

m/s(取g=9.8m/s2)参考答案:

0.70

1.7510.如图所示,粗细均匀的U型玻璃管两端开口,竖直向上放置,右管水银柱下封有一定质量的气体,其液面高度差分别为h1、h2,如向右管倒入少量水银,则有h1______;如向左管倒入少量水银,则有h1_______(填“增大”、“减小”或“不变”)。参考答案:增大,不变11.若取地球的第一宇宙速度为8km/s,某行星的质量是地球质量的6倍,半径是地球的1.5倍,则这行星的第一宇宙速度为

。参考答案:12.一质点绕半径为R的圆圈运动了一周,则其运动的路程为

;运动的位移为

;在此过程中,最大位移是

。参考答案:2πR,0,2R13.(4分)航天员聂海胜随“神舟六号”载人飞船在地表附近圆轨道上运行,地球对航天员的万有引力约为600N,当他静站在飞船中时,飞船对他的支持力大小为_________N。聂海胜测出了在圆形轨道上绕地球运动的运行周期,由此他能否估算出地球的质量?_____________(填“能”或“不能)。参考答案:600;能三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.关于“探究小车速度随时间变化的规律”的实验操作,下列说法正确的是

A.长木板放在桌面上,带滑轮的一端要伸出桌边B.在释放小车前,小车应停在靠近滑轮一端的位置C.应先接通电源,待打点计时器打点稳定后再释放小车D.纸带穿过限位孔后应置于复写纸下面参考答案:ACDB、为了在纸带打更多的点,开始实验时小车应放在靠近打点计时器一端,故B错误;C、打点计时器在使用时,为了使打点稳定,同时为了提高纸带的利用率,使尽量多的点打在纸带上,要应先接通电源,再放开纸带,故C正确;15.为了探索弹力和弹簧伸长量的关系,李卫同学选了甲、乙两根规格不同的弹簧进行测试,根据测得的数据绘出如图所示图象。从图象上看,该同学没能完全按实验要求做,而使图象上端成曲线,图象上端弯曲的原因是__________________________。这两根弹簧的劲度系数分别______N/m和______N/m.若要制作一个精确程度较高的弹秤,应选弹簧秤______。

(2)(4分)在验证机械能守恒定律的实验中,下列说法正确的是(

)A.要用天平称重锤质量B.选用质量大的重锤可减小实验误差C.为使实验结果准确,应选择1、2两点间距离接近2mm的纸带进行分析D.实验结果总是动能增加略小于重力势能的减少

参考答案:

(1)超过弹簧的弹性限度(2分).

66.7(2分)

200(2分)

A(2分).

(2)(BCD)(4分)

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(12分)如图所示,倾角θ=37°的粗糙斜面固定在水平面上,质量m=2.0kg的物块(可视为质点),在沿斜面向上的拉力F作用下,由静止开始从斜面底端沿斜面向上运动.已知拉力F=32N,物块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.25,sin37°=0.6,cos37°=0.8,且斜面足够长.求:(1)物块加速度的大小;(2)若在第2.0s末撤去拉力F,物块离斜面底端的最大距离;(3)物块重新回到斜面底端时速度的大小.

参考答案:(1)物块加速度的大小为8.0m/s2;(2)若在第2.0s末撤去拉力F,物块离斜面底端的最大距离为32m;(3)物块重新回到斜面底端时速度的大小为16m/s

考点:牛顿运动定律的综合应用;匀变速直线运动的速度与时间的关系.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:(1)对物块进行受力分析,由牛顿第二定律列式即可求解;(2)根据第一问的表达式求出匀加速上升和匀减速上升的加速度,根据运动学基本公式求出上升的总位移;(3)对物块下滑时进行受力分析,由牛顿第二定律求出加速度,根据位移﹣速度公式即可求解;解答:解:(1)物块的受力情况如图1所示.由牛顿第二定律有:F﹣mgsinθ﹣f=ma1…①N﹣mgcosθ=0…②又因为

f=μN…③由①②③式可求得:(2)物块做初速度为零的匀加速直线运动,第2.0s末时物块的速度v1=a1t1=16m/s这2.0s内物块的位移:撤去拉力F后,物块的受力情况如图2所示.由牛顿第二定律有:mgsinθ+f=ma2…④由②③④式可求得:物块做匀减速直线运动,到达最高点时,速度为零,则有解得:x2=16m所以物块到斜面底端的距离:x=x1+x2=32m(3)物块到达最高点后,物块的受力情况如图3所示.由牛顿第二定律有:mgsinθ﹣f=ma3…⑤由②③⑤可求得:物块做初速度为零的匀加速直线运动,则有解得:v3=16m/s答:(1)物块加速度的大小为8.0m/s2;(2)若在第2.0s末撤去拉力F,物块离斜面底端的最大距离为32m;(3)物块重新回到斜面底端时速度的大小为16m/s

点评:本题主要考察了牛顿第二定律及运动学基本公式的直接应用,抓住匀加速运动的末速度即为匀减速运动的初速度列式,难度适中.17.如图所示,将一根光滑的细金属折成V形,顶角为,其对称轴竖直,在其中一边套上一个质量为m的小金属环P.

(1)若固定V形细金属棒,小金属环P从距离顶点O为x的A点处由静止开始自由滑下,则小金属环由静止下滑至顶点O点时需多长时间?

(2)若小金属环P随V形细金属棒绕其对称轴以每秒n转匀速转动,则小金属环离对称轴的距离为多少?参考答案:⑴

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