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文档简介

2021-2022学年广东省茂名市化州中垌中学高一物理测试题含解析一、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.决定平抛运动物体飞行时间的因素是()A.初速度 B.抛出时的高度C.抛出时的高度和初速度 D.以上均不对参考答案:B【考点】平抛运动.【分析】将平抛运动分解为水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上自由落体运动,根据分运动与合运动具有等时性,根据竖直方向的运动,h=gt2求出飞行的时间.【解答】解:平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,根据h=gt2,t=.知平抛运动的时间由高度决定,与初速度无关.故B正确,A、C、D错误.故选:B.2.物体沿直线A到B,前一半位移以速度v1匀速运动,接着的后一半位移以速度v2匀速运动,则全程的平均速度是A.

B.

C.

D.参考答案:D3.如图5为某同学设计的“探究加速度与物体所受合力及质量的关系”实验装置简图,A为小车,B为电火花计时器,C为装有砝码的小桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板。在实验中细绳对小车拉力等于砝码和小桶的总重力,小车运动加速度可用纸带上的点求得。(1)为了研究加速度跟力和质量的关系,应该采用的研究实验方法是__________。A.控制变量法

B.假设法C.理想实验法

D.图象法(2)关于该实验,下列说法中不正确的是

A.砝码和小桶的总质量要远大于小车的质量B.为消除摩擦力对实验的影响,可以把木板D的左端适当垫高C.电火花计时器使用交流电源D.木板D的左端被垫高后,图中细线应保持与木板平行(3)图6是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6、7是计数点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),计数点间的距离如图6所示。根据图6中数据可得出表格1中空白处的数据应是

。表格1计数点123456瞬时速度/(m·s-1)0.1650.215

0.3140.3640.413由纸带求出小车的加速度=

m/s2

(加速度保留2位有效数字)(4)在“探究加速度与质量的关系”时,保持砝码和小桶质量不变,改变小车质量,分别测得小车的加速度与对应的质量数据如表格2。表格2次数12345小车的加速度a/(m·s-2)1.251.000.800.500.40小车的质量m/kg0.4000.5000.6251.0001.250小车质量的倒数m-1/kg-12.502.001.601.000.80利用表格2中的数据,在图7所示的坐标纸中作出与关系的图像。(5)上题中该小车受到的拉力为

N。参考答案:4.做曲线运动的物体在运动过程中,一定发生变化的物理量是(

)A.

速率

B.

速度

C.

加速度

D.

合外力参考答案:B5.如图所示,弹簧秤和细线的重力不计,一切摩擦不计,重物的重力G=10N,则弹簧秤A和B的读数分别为()A.10N,20N B.10N,10N C.10N,0N D.0N,0N参考答案:B【考点】胡克定律;共点力平衡的条件及其应用.【分析】弹簧秤测量弹簧所受的拉力大小,根据平衡条件求出弹簧秤A和B的读数.【解答】解:对A:由重物平衡得到,弹簧的拉力大小FA=G=10N,则弹簧秤A的读数为10N.对B:由左侧重物(或右侧重物)平衡得到,弹簧的拉力大小FB=G=10N,则弹簧秤B的读数为10N.故选B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,弹簧的劲度系数为k,球重为G,球静止时在图中A位置.现用力将小球竖直向下移动x至B位置,则此时弹簧的弹力为

N

参考答案:G+kx7.某同学学完“加速度”这一物理量后欲测量汽车启动时的加速度。已知某一加速运动的车每隔1秒漏下一滴油,其中清晰的一段在马路上的痕迹如图。测得AB=0.24米,BC=0.40米,CD=0.56米。则物体运动的加速度为

m/s2。

参考答案:0.168.在研究弹簧的形变与外力的关系的实验中,将弹簧水平放置测出其自然长度,然后竖直悬挂让其自然下垂,在其下端竖直向下施加外力F,实验过程是在弹簧的弹性限度内进行的.用记录的外力F与弹簧的形变量x作出的F-x图线如图所示,由图可知弹簧的劲度系数为

N/cm.图线不过原点的原因是由于

。参考答案:2

弹簧有质量9.物体从180m高处自由落下,如果把物体下落的时间分成相等的三段,则每段时间下落位移自上而下依次为

。(取g=10m/s2)参考答案:10.汽车在平直公路上以24m/s的速度做匀速直线运动,发现前面有情况而刹车,刹车时的加速度大小是6m/s2.则汽车:(1)在3s末的速度大小是__________m/s;(2)在6s末的速度大小是__________m/s;(3)汽车刹车的距离大小是__________m参考答案:11.某同学在做“研究平抛物体的运动”的实验时得到了如图实所示的物体运动轨迹,a、b、c三点的位置在运动轨迹上已经标出(a点不是抛出点),(g=10m/s2).则:(1)小球平抛运动的初速度0=

(2)开始做平抛运动的位置坐标x=

,y=

.参考答案:12.在地质、地震、勘探、气象和地球物理等领域的研究中,需要精确的重力加速度g值,g值可由实验精确测定.近年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g归于测长度和时间,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点向上抛小球又落到原处的时间为T2,在小球运动过程中经过比O点高H的P点,小球离开P点到又回到P点所用的时间为T1,测得T1、T2和H,则从抛出点到最高点的时间为_______,可求得g=______.参考答案:

.

13.某灯泡发光时,测得泡内温度为100℃,压强为1个大气压;当温度为20℃时,若灯泡无电流通时,则灯泡内气体的压强是___________个大气压。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.如图所示,置于水平面上的木箱的质量为m=3.8kg,它与水平面间的动摩擦因数μ=0.25,在与水平方向成37°角的拉力F的恒力作用下做匀速直线运动.(cos37°=0.8,sin37°=0.6,g取10m/s2)求拉力F的大小.参考答案:10N由平衡知识:对木箱水平方向:Fcosθ=f竖直方向:Fsinθ+FN=mg且f=μFN联立代入数据可得:F=10N四、计算题:本题共3小题,共计47分16.“嫦娥三号”探测器于2013年12月2日凌晨在西昌发射中心发射成功.“嫦娥三号”经过几次成功变轨以后,探测器状态极其良好,成功进入绕月轨道.12月14日21时11分,“嫦娥三号”探测器在月球表面成功着陆,标志着我国已成为世界上第三个实现地外天体软着陆的国家.设“嫦娥三号”探测器环绕月球的运动为匀速圆周运动,它距月球表面的高度为h,已知月球表面的重力加速度为g,月球半径为R,引力常量为G,求:(1)月球的质量;(2)探测器绕月球运动的速度;(3)探测器绕月球运动的周期.参考答案:解:(1)在月球表面重力等于万有引力有:可得月球质量为:M=(2)月球对探测器的万有引力提供圆周运动向心力有:可得探测器的线速度为:=(3)月球对探测器的万有引力提供圆周运动向心力有:得探测器圆周运动的周期为:T==答:(1)月球的质量为;(2)探测器绕月球运动的速度为;(3)探测器绕月球运动的周期为.17.2015年5月I6日,全国山地白行牢冠军赛在抚顺市举行.若某一路段车手正在骑自行车以4m/s的速度向正东方向行驶,天气预报报告当时是正北风,风速也是4m/s.则车手感觉的风速多大?方向如何?参考答案:解:若无风,人向东骑行,则相当于刮正东风,而实际风从正北方刮来,所以人感觉的风速是这两个方向上的合成,根据平行四边形定则有:v===4m/s,方向指向西南,所以风速的方向为东北风.答:车手感觉的风速为m/s,来风的方向为东北风.【考点】运动的合成和分解.【分析】若无风,人向东骑行,则相当于刮正东风,而实际风从正北方刮来,所以人感觉到的风应是这两个方向的合成,根据平行四边形定则,得出合速度的大小和方向.18.如图所示,A是地球的同步卫星,另一卫星B的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h.已知地球半径为R,地球自转角速度为ω0,地球表面的重力加速度为g,O为地球中心.(1)求卫星B的运行周期.(2)如卫星B绕行方向与地球自转方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O、B、A在同一直线上),则至少经过多长时间,他们再一次相距最近?参考答案:(1)由万有引力定律和牛顿第二定律得G=m(R+h)

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