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文档简介
天津泰兴路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.物体沿直线运动,下列说法中正确的是A.若物体某1秒内的平均速度是5m/s,则物体在这1s内的位移一定是5mB.若物体在第1s末的速度是5m/s,则物体在第1s内的位移一定是5mC.若物体在10s内的平均速度是5m/s,则物体在其中1s内的位移可能是5mD.物体通过某位移的平均速度是5m/s,则物体在通过这段位移一半时的速度一定是2.5m/s参考答案:AC2.(多选题)一船在静水中的速度是6m/s,要渡过宽为180m、水流速度为8m/s的河流,则下列说法中正确的是()A.船相对于地的速度可能是15m/sB.此船过河的最短时间是30sC.此船可以在对岸的任意位置靠岸D.此船不可能垂直到达对岸参考答案:BD【考点】运动的合成和分解.【分析】船实际参加了两个分运动,沿船头指向的匀速直线运动和顺着水流而下的匀速直线运动,实际运动是这两个分运动的合运动,当船头指向不同,合速度不同,轨迹也不同,由于合运动的时间等于沿船头方向分运动的时间,故渡河时间与水流速度无关,只与船头指向和船在静水中速度有关.【解答】解:A、船的实际速度为两个分运动的速度(分速度)的矢量和,当船头指向不同时,沿船头方向的分速度方向不同,根据平行四边形定则,合速度也不同,但不可能大于14m/s,故A错误;B、由于合运动的时间等于沿船头方向分运动的时间,故当船头指向垂直与河岸时,沿船头指向分位移最小,渡河时间最短t===30s,故B正确;C、D、船实际参加了两个分运动,沿船头指向的匀速直线运动和顺着水流而下的匀速直线运动,实际运动是这两个分运动的合运动,由于船速小于水速,合速度不可能与河岸垂直,只能偏下下游,因而船的轨迹一定偏向下游,不会垂直与河岸,故C错误,D正确;故选BD.3.关于家庭电路中电器安装的说法,错误的是(
)A.开关应接在火线上
B.螺丝口灯泡的螺旋套一定要接在零线上C.开关应和灯泡并联
D.三孔插座应有接地线参考答案:C4.(多选题)下列关于匀速圆周运动的说法中,正确的是()A.是线速度不变的运动 B.是角速度不变的运动C.是周期不变的运动 D.是位移不变的运动参考答案:BC【考点】匀速圆周运动.【分析】线速度、向心力、角速度是矢量,有大小有方向,要保持不变,大小和方向都不变.在匀速圆周运动的过程中,速度的方向时刻改变,加速度、向心力的方向始终指向圆心,所以方向也是时刻改变.【解答】解:匀速圆周运动中线速度的大小不变,方向不断变化;角速度的大小和方向都不变,周期不变,位移的方向时刻改变.故AD错误,BC正确.故选:BC5.参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示的皮带传动装置中,轮A和B同轴,A、B、C分别是三个轮边缘的质点,且RA=RC=2RB,则关系是:ωA:ωB:ωC=
vA:vB:vC=
.参考答案:2:2:1,2:1:1解:由于B轮和C轮是皮带传动,皮带传动的特点是两轮与皮带接触点的线速度的大小与皮带的线速度大小相同,故vC=vB,∴vB:vC=1:1由于A轮和B轮共轴,故两轮角速度相同,即ωA=ωB,故ωA:ωB=1:1由角速度和线速度的关系式v=ωR可得vA:vB=RA:RB=2:1∴vA:vB:vC=2:1:1,ωA:ωB:ωC=2:2:1,故答案为:2:2:1,2:1:17.一个滑雪运动员从80m长的山坡上匀加速滑下,初速度是2.0m/s,末速度是6.0m/s,则滑雪运动员通过这段斜坡时加速度的大小为
,需要时间为
。(4分)参考答案:
20s8.一物体自某一高度被水平抛出,抛出1s后落地,落地时它的速度与水平方向成45°角,取g=10m/s2,则物体刚被抛出时的速度为__
▲
_m/s;物体落地时的速度大小
▲
m/s物体刚被抛出时距地面的高度为
▲
m参考答案:9.物体由静止开始做匀加速直线运动,它最初10s内通过的位移为80m,那么它在5s末的速度等于___________m/s,它经过5m处时的速度等于_________m/s。参考答案:10.在一次“飞车过黄河”的表演中,汽车在空中飞经最高点后在对岸着地.已知汽车从最高点至着地点经历时间约为0.8s,两点间的水平距离约为30m,忽略空气阻力,则汽车在最高点时的速度约为
▲m/s.最高点与着地点间的高度差约为
▲m.(取g=10m/s2)参考答案:37.5,3.2
11.两颗人造卫星A、B绕地球做圆周运动的周期之比TA:TB=1:8,则轨道半径之比和运动速率之比分别为RA:RB=
vA:vB=
.参考答案:1:4;2:1解:根据万有引力提供向心力为:,r=,v=因为TA:TB=1:8所以:RA:RB=1:4所以:VA:VB=2:1故答案为:1:4;2:112.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.13.如图所示为一小球做平抛运动的闪光照片的一部分,图中背景方格的边长均为5cm,如果取当地g=10m/s2,那么:⑴照相机的闪光频率是Hz;⑵小球运动中水平分速度的大小是m/s;⑶小球经过B点时的速度大小是m/s。参考答案:10
1.5
2.5三、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=3.6m15.一颗在赤道上空运行的人造卫星,其轨道半径为r=2R(R为地球半径),卫星的转动方向与地球自转方向相同.已知地球自转的角速度为,地球表面处的重力加速度为g.求:
(1)该卫星所在处的重力加速度g′;
(2)该卫星绕地球转动的角速度ω;(3)该卫星相邻两次经过赤道上同一建筑物正上方的时间间隔.参考答案:(1)(2)(3)【详解】(1)在地球表面处物体受到的重力等于万有引力mg=,在轨道半径为r=2R处,仍有万有引力等于重力mg′=,解得:g′=g/4;(2)根据万有引力提供向心力,mg=,联立可得ω=,(3)卫星绕地球做匀速圆周运动,建筑物随地球自转做匀速圆周运动,当卫星转过的角度与建筑物转过的角度之差等于2π时,卫星再次出现在建筑物上空以地面为参照物,卫星再次出现在建筑物上方时,建筑物随地球转过的弧度比卫星转过弧度少2π.即ω△t?ω0△t=2π解得:【点睛】(1)在地球表面处物体受到的重力等于万有引力mg=,在轨道半径为2R处,仍有万有引力等于重力mg′=,化简可得在轨道半径为2R处的重力加速度;(2)人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,结合黄金代换计算人造卫星绕地球转动的角速度ω;(3)卫星绕地球做匀速圆周运动,建筑物随地球自转做匀速圆周运动,当卫星转过的角度与建筑物转过的角度之差等于2π时,卫星再次出现在建筑物上空.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(13分)如图所示,A是地球静止卫星,另一个卫星B的圆轨道位于赤道平面内,距离地面高度为h.已知地球半径为R,地球自转角速度为ω,地球表面的重力加速度为g,O为地球中心.⑴卫星B的运行周期是多少?⑵如果卫星B的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),求至少再经过多长时间,它们再一次相距最近?参考答案:⑴由万有引力和圆周运动知识可得
(3分)地球表面万有引力近似等于重力 (2分)联立求解得:卫星B的周期
(2分)⑵两卫星再次相遇时,卫星B比卫星A多运动一圈,有
(2分)又
(2分)则
(2分)17.一质量为0.5kg的小物块放在水平地面上的A点.距离A点5m的位置B处有一面墙,如图所示.物块以v0=9m/s的初速度从A点沿AB方向运动,已知物块与水平地面间的动摩擦因数μ=0.32,物块与墙壁碰撞后反向运动经2s停止.g取10m/s2.(1)求物块与墙壁碰撞前瞬间的速度为多少?(2)求物块在与墙壁碰撞的过程中损失的能量E?参考答案:解:(1)对A到墙壁过程,运用动能定理得:﹣μmgs=﹣代入数据解得:v=7m/s(2)设物体反向运动的速度大小为v1,碰后的加速度a=μg由v1=μgt
解得v1=6.4m/s
E=﹣解得E=2.01J
答:(1)求物块与墙壁碰撞前瞬间的速度为7m/s;(2)求物块在与墙壁碰撞的过程中损失的能量E为2.01J.【考点】动能定理的应用.【分析】(1)对A到墙壁过程分析可知,物体受摩擦力做功;由动能定理列式可求得碰撞前的瞬时速度;(2)根据牛顿第二定律可求得加速度,再根据v=at可求得碰后
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