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广东省清远市横石塘中学高一物理联考试题含解析一、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.“飞车走壁”杂技表演比较受青少年的喜爱,这项运动由杂技演员驾驶摩托车沿表演台的侧壁运动.简化后的模型如图所示,表演者沿侧壁在水平面做匀速圆周运动,若表演时杂技演员和摩托车的总质量不变,摩托车与侧壁间沿侧壁倾斜方向的摩擦力恰好为零,轨道平面离地面的高度为H,侧壁倾斜角度α不变,则下列说法中正确的是(

)A.摩托车做圆周运动的H越高,向心力越大B.摩托车做圆周运动的H越高,线速度越大C.摩托车做圆周运动的H越高,角速度越小D.摩托车对侧壁的压力随高度H变大而减小参考答案:BC2.下列物体的运动状态保持不变的是

A.匀速行驶的列车

B.地球同步卫星

C.自由下落的小球

D.在水面上浮动的木块参考答案:A3.我国ETC联网正式启动运行,ETC是电子不停车收费系统的简称。汽车分别通过ETC通道和人工收费通道的流程如图所示。假设汽车以v1=15m/s朝收费站正常沿直线行驶,如果过ETC通道,需要在收费站中心线前d=10m处正好匀减速至v2=5m/s,匀速通过中心线后,再匀加速至v1正常行驶;如果过人工收费通道,需要恰好在中心线处匀减速至零,经过20s缴费成功后,再启动汽车匀加速至v1正常行驶,设汽车加速和减速过程中的加速度大小均为1m/s2,求:(1)汽车过ETC通道时,从开始减速到恢复正常行驶过程中的位移大小;(2)汽车过ETC通道比过人工收费通道节省的时间。参考答案:(1)210m

(2)27s试题分析:(1)过ETC通道时,减速的位移和加速的位移相等,均为所以总的位移.(2)过ETC通道时s.过人工收费通道时..二者的位移差.在这段位移内过ETC通道时是匀速直线运动所以考点:考查了运动学公式的综合应用4.如图所示,小物体A沿高为h、倾角为θ的光滑斜面以初速度v0从顶端滑到底端,而相同的物体B以同样大小的初速度从同等高度处竖直上抛,则A.两物体落地时速度相同B.从开始至落地,重力对它们做功相同C.两物体落地时重力的瞬时功率相同D.从开始运动至落地过程中,重力对它们做功的平均功率相同参考答案:B5.物体做匀加速直线运动,设全程的平均速度为v1,运动中间时刻的速度为v2,经过全程一半时的速度为v3,则正确的关系是A.v1=v2>v3

B.v1=v2<v3

C.v1<v2=v3

D.v1>v2=v3参考答案: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,劲度系数为50N/m的轻质弹簧与质量为10kg的物体相连处于静止状态,已知物体与地面的动摩擦因数为0.5,弹簧处于压缩状态,压缩量为20cm,则物体所受摩擦力的大小为_________N,方向____________。()参考答案:10,向右7.某同学设计了一个探究小车加速度a与质量m关系的实验,图甲所示为实验装置简图.(交流电的频率为50Hz)

(1)控制沙和沙桶质量不变,改变小车质量m,小车加速度a随之改变,这种在物理实验中常用的方法叫

法。(2)图乙所示为某次实验得到的纸带,根据纸带可求出小车的加速度大小为_____m/s2.(保留两位有效数字)(3)保持沙和沙桶质量不变,得到小车加速度a与质量1/m关系如下表,根据下表数据,请写出小车加速度a与质量1/m的数学表达式

。实验次数12345678小车加速度a/(m·s-2)2.001.721.501.251.000.750.500.30小车质量倒数

4.003.453.032.502.001.491.000.60参考答案:4(1)控制变量法

(2)3.2m/s2

(3)1/2m8.如图所示,一半径为R=2m的圆环,以直径AB为轴匀速转动,转动周期T=2s,环上有M、N两点.M点的角速度ω=

rad/s.N点的线速度v=

m/s.参考答案:3.14,3.14.【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】根据角速度和周期的关系求出M点的角速度,结合几何关系求出N点转动的半径,根据线速度与角速度的关系求出N点的线速度.【解答】解:M点的角速度为:.根据几何关系知,N点转动的半径为:r=Rsin30°=2×m=1m,则N点的线速度为:v=rω=1×3.14m/s=3.14m/s.故答案为:3.14,3.14.9.如图所示,甲、乙两物体的质量均为m,弹簧和悬线的质量不计,当把甲乙两物体间的连线烧断的瞬间,甲物体的加速度大小为_________;乙物体的加速度大小为_________.(重力加速度为g)参考答案:g

g10.原长为20cm的轻质弹簧,当甲乙两人同时用100N的力由两端挤压时,弹簧长度变为18cm;若将弹簧一端固定在墙上,另一端由甲一人用200N的力推,这时弹簧的长度为

cm,此弹簧的劲度系数为

N/m.参考答案:16,5×10311.在光滑的水平面上,质量为4kg的物体以4m/s的速度向右运动,另一质量为8kg的物体以5m/s的速度向左运动.两物体正碰后粘在一起,则它们的共同速度大小为

m/s,方向

.参考答案:2,向左.【考点】动量守恒定律.【分析】两物体碰撞过程,两物体组成的系统动量守恒,应用动量守恒定律可以求出碰撞后的共同速度.【解答】解:两物体组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:

m1v1﹣m2v2=(m1+m2)v,代入得:4×4﹣8×5=(4+8)v,解得:v=﹣2m/s,方向:水平向左.故答案为:2,向左.12.物体从H高处自由下落,经t落地,当落下经时位移是

,当下落经时,物体离地面的高度是

.参考答案:;.【考点】自由落体运动.【分析】物体做的是自由落体运动,根据自由落体的位移公式可以求得.【解答】解:物体做自由落体运动,有:H=gt2,当时间为时,物体下落的高度为:h=g()2=,当时间为时,物体下落的高度为:h=g=,所以离地面的高度为.故答案为:;.13.一宇宙空间探测器从某一星球的表面垂直升空,宇宙探测器升空到某一高度,发动机关闭,其速度随时间的变化如图所示.宇宙探测器在该星球表面所能达到的最大高度是

m.该星球表面的重力加速度大小是

m/s2.参考答案:768m

4m/s2三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在上图中,根据通电螺线管上方小磁针N极的指向,标出电源的“十”“一”极。参考答案:15.质量为2kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v–t图象如图所示。g取10m/s2,求:(1)物体与水平面间的动摩擦因数μ;(2)水平推力F的大小;(3)0~10s内物体运动位移的大小。参考答案:(1)u=0.2,(2)F=6N,(3)46m试题分析:(1)由题中图象知,t=6s时撤去外力F,此后6~10s内物体做匀减速直线运动直至静止,其加速度为又因为联立得μ=0.2。(2)由题中图象知0~6s内物体做匀加速直线运动其加速度大小为由牛顿第二定律得F-μmg=ma2联立得,水平推力F=6N。(3)设0~10s内物体的位移为x,则x=x1+x2=×(2+8)×6m+×8×4m=46m。考点:牛顿第二定律【名师点睛】本题是速度--时间图象的应用,要明确斜率的含义,知道在速度--时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义,能根据图象读取有用信息,并结合匀变速直线运动基本公式及牛顿第二定律求解.属于中档题。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示是一个物体沿直线运动的s-t图象.求:(1)第5秒末的速度大小;(2)0~60秒内的总路程;(3)在v-t坐标中作出0~60s内物体的速度-时间图象.参考答案:解:(1)0~10s内匀速运动的速度即第5秒末的速度大小(3分)

(2)0~10s内的路程d1=20m

(1分)

10s~40s内的路程d2=0

(1分)

40s~60s内的路程d3=20m

(1分)

所以0~60s内的路程d=40m

(1分)

(3)10s~40s内速度为0

40s~60s内速度

方向与原速度方向相反

速度图象如图所示。(3分)17.(计算)一物体做匀加速度直线运动,初速度为v0=5m/s,加速度为a=0.5m/s2,求:(1)物体在前3s内的位移;

(2)物体在通过11m时的速度。参考答案:17.25m

6m/s18.一辆汽车正在以10m/s的速度匀速行驶,因紧急情况突然刹车并最终停止运动.已知汽车刹车过程中加速度的大小为8m/s2,从刹车开始计时,试求:(1)2秒末的车速大小;(2)第2秒内车的位移大小.参考答案:解:(1)由得汽车开始刹车至完全

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