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河北省邯郸市索堡中学东校区2022年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.如图所示,质量分别为ma和mb的物体a、b用细绳连接后跨过滑轮,a静止在倾角为30°的斜面上,b竖直静止。已知mb=2ma,连接a的细绳平行斜面,不计滑轮摩擦。现将细绳剪断,关于之后a的受力和运动,下列说法正确的是A.a受到的摩擦力变大

B.a受到的摩擦力变小C.a的受到的摩擦力大小不变

D.a将沿斜面向下运动参考答案:B2.(单选)一质量为m的人站在电梯中,电梯加速上升,加速度大小为g,g为重力加速度。人对电梯底部的压力为A.mg

B.2mg

C.mg

D.mg参考答案:D3.(多选题)若人造卫星绕地球做匀速圆周运动,则离地球越远的卫星()A.速度越小 B.角速度越大 C.加速度越大 D.周期越长参考答案:AD【考点】同步卫星.【分析】需要列出卫星涉及的万有引力充当向心力的,由关线速度,角速度,周期,以及加速度的表达式,由此可以得到对应的结果.【解答】解:A:由G=m解得:v=,半径越大,线速度越小,离地面越远的卫星,线速度越小.故A正确;B:由G=mrω2解得:ω=,半径越大,角速度越小,离地面越远的卫星,角速度越小,故B错误;C:由G=ma解得:a=,半径越大,向心加速度越小,离地面越远的卫星,向心加速度越小,故C错误;D:由G=mr解得:T=2π,半径越大,周期越大,离地面越远的卫星,周期越大,故D正确;故选:AD4.(多选)已知下面的哪组数据,可以算出地球的质量M地(引力常量G为已知)(

)A.月球绕地球运动的周期T及月球到地球中心的距离R1B.人造卫星在地面附近的运行速度v3和运行周期T3C.地球绕太阳运行周期T2及地球到太阳中心的距离R2D.地球绕太阳运行的速度v4及地球到太阳中心的距离R4

参考答案:AB5.a、b两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的速度图象如右图所示,下列说法正确的是(

A.a、b加速时,物体a的加速度大于物体b的加速度B.20秒时,a、b两物体相距最远C.60秒时,物体a在物体b的前方D.40秒时,a、b两物体速度相等,相距200

m参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示是一个物体向东运动的v-t图象,由图可知在0~10s内物体的加速度大小是________,方向________;在10~40s内物体的加速度为________;在40~60s内物体的加速度大小是________,方向________。参考答案:7.若某行星的质量是地球的6倍,半径是地球1.5倍,则该行星的第一宇宙速度为地球的第一宇宙速度________倍参考答案:28.恒星演化发展到一定阶段,可能成为恒星世界的“侏儒”——中子星.中子星的半径较小,一般在7~20km,但它的密度大得惊人.若某中子星的半径为10km,密度为1.2×1017kg/m3,那么该中子星上的第一宇宙速度约为________km/s参考答案:5.8×104

9.某做曲线运动的物体,在一段时间内其位移的大小为70米,则这段时间内物体通过的路程一定________70米.(填“大于”“等于”或“小于”)参考答案:大于;10.(6分)A、B两个物体相距L时,它们之间的万有引力为F;当它们相距3L时,它们之间的万有引力大小为__________F;按国际单位制,万有引力恒量____________。参考答案:;m3/(kg.s2)11.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)1/2m12.由于地球自转(AB轴),比较位于赤道上的物体P与物体Q,则它们的线速度之比为________________,角速度之比为________________。参考答案:_√3:1_________

____

;_________1:1_____13.打点计时器是实验室常见的仪器。请在空格处填写打点计时器的相关内容。①电火花打点计时器的工作电压是__________V;②我国使用的交流电频率是50赫兹,所以打点计时器每隔_______秒打一次点,又称为打点周期T。③打点计时器通过_______个接线柱连接电源,在连接到电源上时______(填“需要”或“不需要”)区分电源的正负极。参考答案:①220V

②0.02

③两

不需要

(每空1分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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:62J15.一辆汽车在教练场上沿着平直道路行驶,以x表示它对于出发点的位移。如图为汽车在t=0到t=40s这段时间的x﹣t图象。通过分析回答以下问题。(1)汽车最远距离出发点多少米?(2)汽车在哪段时间没有行驶?(3)汽车哪段时间远离出发点,在哪段时间驶向出发点?(4)汽车在t=0到t=10s这段时间内的速度的大小是多少?(5)汽车在t=20s到t=40s这段时间内的速度的大小是多少?参考答案:(1)汽车最远距离出发点为30m;(2)汽车在10s~20s

没有行驶;(3)汽车在0~10s远离出发点,20s~40s驶向出发点;(4)汽车在t=0到t=10s这段时间内的速度的大小是3m/s;(5)汽车在t=20s到t=40s这段时间内的速度的大小是1.5m/s【详解】(1)由图可知,汽车从原点出发,最远距离出发点30m;(2)10s~20s,汽车位置不变,说明汽车没有行驶;(3)0~10s位移增大,远离出发点。20s~40s位移减小,驶向出发点;(4)汽车在t=0到t=10s,距离出发点从0变到30m,这段时间内的速度:;(5)汽车在t=20s到t=40s,距离出发点从30m变到0,这段时间内的速度:,速度大小为1.5m/s。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.小、质量为m=0.2kg的小球从光滑斜面上A点由静止释放,恰好通过圆弧轨道最高点D,g取10m/s2。求:(1)小球最初自由释放位置A离最低点C的高度;(2)小球运动到C点时对轨道的压力大小;(3)若斜面倾斜角与图中相等,均为53°,小球离开D点至落到斜面上运动了多长时间?参考答案:(1)小球恰好通过最高点D,则有得从A点到D点由动能定理(或机械能守恒定律)得:得由A到C由动能定理:

ks5u

对C点,有:

由牛顿第三定律得,C点对轨道的压力(3)设撞到斜面上E点离B点的距离为,飞行时间为t,由平抛运动规律可得水平方向

竖直方向

由上面两式解得

(舍去)所以小球从离开D点至第一次落回到斜面上运动的时间是0.27s.16.宇航员站在某星球表面,从高h处以初速度v0水平抛出一个小球,小球落到星球表面时,与抛出点的水平距离是x,已知该星球的半径为R,引力常量为G,求(1)该星球的质量M。(2)该星球的第一宇宙速度。参考答案:解:(1)设星球表面的重力加速度为g,则

再由

解得

(2)设该星球的近地卫星为m0,则m0g=m0

解得,

18.在水平面上,用8N的水平力拉着一个质量为1kg的物体从静止开始运动,物体与水平面间的动摩擦因数为0.2,物体运动2s时撤掉拉力(g取10m/s2)。求:(1)2s时间内水平拉力对物块做的功是多少?物块克服摩擦力做的功是多少?(2)2s后物块在水平面上还能向前滑行的最大距离是多少?参考答案:解:(1)物体所受摩擦Ff=μmg=2N---------------------------①由牛顿第二定律得物体的加速度=6m/s--------------②2s时间内物体的位移L==12m------------------------------------③拉力的功W1=FL=96J-----------------------------------------------------

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