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福建省龙岩市茶地中学高一物理知识点试题含解析一、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1.一辆沿笔直公路匀加速行驶的汽车,经过路旁两根相距40m的电线杆共用4s时间,它经过第二根电线杆时的速度为16m/s,则汽车运动过程中的加速度为()A.3m/s2 B.4m/s2 C.5m/s2 D.6m/s2参考答案:A【考点】匀变速直线运动规律的综合运用;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】根据匀变速直线运动的平均速度推论求出汽车经过第一根电线杆时的速度,结合速度时间公式求出汽车的加速度.【解答】解:由平均速度推论知:得:.再由v=v0+at得:.故A正确,BCD错误故选:A2.(多选)如图所示,用力F把铁块压在竖直墙上,此时重力为G的物体沿墙壁匀速下滑,若物体与墙壁之间的动摩擦因数为,则物体所受摩擦力的大小为(
)A.
B.
C.G
D.参考答案:AC3.人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,其环绕速度A.小于7.9km/s
B.大于7.9km/sC.一定等于7.9km/s
D.介于7.9~11.2km/s之间参考答案:A4.(多选)如图所示,轻绳一端系一小球,另一端固定于O点,在O点正下方的P点,钉一颗钉子,使悬线拉紧与竖直方向成一角度θ,然后由静止释放小球,当悬线碰到钉子时()A小球的瞬时速度突然变大B小球的加速度突然变大C小球的所受的向心力突然变大D悬线所受的拉力突然变大参考答案:BCD5.(多选)如图所示,在光滑的斜面上放置3个相同的小球(可视为质点),小球1、2、3距斜面底端A点的距离分别为x1、x2、x3,现将它们分别从静止释放,到达A点的时间分别为t1、t2、t3,斜面的倾角为θ,则下列说法正确的是参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.电场中A、B两点间的电势差,电量为的电荷从A移到B,电场力对其做的功为_______
____J,其电势能_______.(填增大、减小或不变)
参考答案:7.光滑的水平面上固定着一个螺旋形光滑水平轨道,俯视如图所示。一个小球以一定速度沿轨道切线方向进入轨道,小球从进入轨道到未到达螺旋形中央区的时间内,小球运动的角速度大小__________,线速度大小__________(填不断增大、减小或不变)。参考答案:不断增大;不变8.倾角为450,高为1.8m的斜面如图所示,在其顶点水平抛出一石子,它刚好落在这个斜面底端的B点,则石子经______s落到B点,经______s速度与斜面平行。(g取10m/s2)参考答案:9.人站在高100m的悬崖上,以4m/s速度抛出一个质量为2kg的物体,落地时速度为44m/s,在飞行过程中,克服空气阻力做了
功。参考答案:
-80J
10.物体沿光滑斜面匀减速上滑,加速度大小为4m/s2,经过6s后又返回原出发点.那么下述结论正确的是(
).A.物体开始沿斜面上滑时速度为12m/sB.物体开始沿斜面上滑时速度是10m/sC.物体沿斜面上滑的最大位移是18mD.物体沿斜面上滑的最大位移是15m参考答案:AC11.(6分)如图所示,为使竖直的电线杆稳定,在电线杆上加了两根拉线AB和AC,两线与杆共面,若每根拉线的拉力都是400N,两根拉线与水平地面的夹角都是60°,则两拉线拉力的合力大小为______N,方向为_______。参考答案:(或693)
竖直向下(每空3分)12.如图甲所示,竖直直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中以0.3m/s的速度匀速上浮。现当红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管水平匀速向右运动,测得红蜡块实际运动的方向与水平方向的夹角为37°,则(已知sin37°=0.6;cos37°=0.8)(1)根据题意可知玻璃管水平方向的移动速度为
m/s。(2)若玻璃管的长度为0.6m,则当红蜡块从玻璃管底端上浮到顶端的过程中,玻璃管水平运动的距离为
m。(3)如图乙所示,若红蜡块在A点匀速上浮的同时,使玻璃管水平向右作匀加速直线运动,则红蜡块实际运动的轨迹是图中的
。A.直线P
B.曲线Q
C.曲线R
D.无法确定参考答案:13.如图所示,一人用细绳通过定滑轮以恒定的速度V0竖直向下拉小车使之在水平面内运动,当小车被拉到如图位置时,细绳与水平成600角,则此时小车运动的速度V=
;小车在水平面上做
(填:匀速运动、加速运动、减速运动)。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=3.6m15.一个物体沿着直线运动,其v﹣t图象如图所示。(1)物体在哪段时间内做加速运动?(2)物体在哪段时间内做减速运动?(3)物体的速度方向是否改变?(4)物体的加速度方向是何时改变的?t=4s时的加速度是多少?参考答案:(1)物体在0﹣2s内做加速运动;(2)物体在6s﹣8s时间内做减速运动;(3)物体的速度方向未发生改变;(4)物体的加速度方向在6s末发生改变,t=4s时的加速度是0【详解】(1)在0﹣2s内速度均匀增大,做加速运动;(2)在6s﹣8s速度不断减小,做减速运动;(3)三段时间内速度均沿正方向,故方向不变;(4)图象的斜率表示加速度,由图可知,0﹣2s的加速度方向和6s﹣8s加速度方向不同,所以加速度方向在6s末发生变化了,t=4s物体做匀速直线运动,加速度为零四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,A物块的质量为2kg,放在不光滑的水平木板B上,一劲度系数为150N/m的轻弹簧一端连着B,另一端固定,弹簧处于原长。g取10m/s2:(1)现用F=10N水平力向右拉木板B,没拉动,求此状态
A物块受到的摩擦力?(2)增大水平力F使木板从A下方向右抽出,在抽出过程中弹簧伸长了4cm,求此状态A物块受到的摩擦力?(3)求物块A与木板B之间的动摩擦因数?参考答案:(1)A处于静止状态,受到的摩擦力为0
(2分)(2)F弹=k△X
得Ff=F弹=6N
(2分)
滑动摩擦力方向向右
(1分)(3)FN=mg=20N
μ=Ff/FN=0.317.(10分)一根长为L的棒,上端悬挂在天花板上O点,棒的正下方距棒的下端也为L处固定着一个高为H的中空圆筒,棒被释放后自由落下。求:(1)棒的下端到圆筒上端时的速度;
(2)棒通过圆筒所花的时间。参考答案:18.(14分)如图是建筑工地上常用的一种“深穴打夯机”示意图,电动机带动两个滚轮匀速转动将夯杆从深坑提上来,当夯杆底端刚到达坑口时,两个滚轮彼此分开,夯杆将在自身重力作用下,落回深坑,夯实坑底。然后两个滚轮再次压紧,夯杆被提上来,如此周而复始。已知两个滚轮边缘的线速度恒为v=4.0m/s,滚轮对夯杆的正压力FN=2.0×104N,滚轮与夯杆间的动摩擦因数为0.30,夯杆质量m=1.0×103kg,坑深h=6.4m,假定在打夯的过程中坑的深度变化不大,取g=10m/s2。求:
⑴打夯周期;
⑵在每个打夯周期中,电动机对夯杆所做的功;
⑶每个打夯周期中滚轮与夯杆间因摩擦产生的热量。参考答案:(1)对夯杆:a==2m/s2
1分上升高度:h1==4m
1分夯杆匀速上升时间t2==0.6s
1分夯杆从坑口做竖直上抛
t3=1.6s
1分
T=t1+t2+t3=4.2s
2分(2)夯杆加速上升阶段:W1=2μFN·h1=4
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