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文档简介

广东省中山市联翔学校高一物理联考试卷含解析一、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.做平抛运动的物体,在运动过程中始终保持不变的物理量是(

)A.位移

B.速度

C.加速度

D.动能参考答案:C2.如图所示,在匀速转动的圆筒内壁上有一个小物体随圆筒一起运动,小物体所需要的向心力由以下哪个力来提供()A.重力 B.弹力 C.静摩擦力 D.滑动摩擦力参考答案:B【考点】向心力.【分析】本题中应该首先对物体进行受力分析和运动情况分析,然后确定向心力来源!【解答】解:物体做匀速圆周运动,合力指向圆心;受力如图;重力G与静摩擦力f平衡,支持力N提供向心力;故选B.3.如图所示,用两根细线把A、B两小球悬挂在天花板上的同一点O,并用第三根细线连接A、B两小球,然后用某个力F作用在小球A上,使三根细线均处于直线状态,且OB细线恰好沿竖直方向,两小球均处于静止状态.则该力可能为图中的

A、F1

B、F2C、F3

D、F4参考答案:BC4.在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、建立物理模型法、类比法和科学假说法等等。以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是(

)A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点代替物体的方法,以及在力的合成过程中用一个力代替几个力,这里都采用了等效替代的思想B.根据速度定义式,当非常非常小时,就可以用表示物体在t时刻的瞬时速度,这是应用了极限思想方法C.玻璃瓶内装满水,用穿有透明细管的橡皮泥封口。手捏玻璃瓶,细管内液面高度变化,说明玻璃瓶发生形变,该实验采用放大的思想D.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法参考答案:A5.(多选题)通信卫星又叫同步卫星,下面关于同步卫星的说法中正确的是:A.所有的地球同步卫星都位于地球的赤道平面内B.所有的地球同步卫星的质量都相等C.它运行的线速度一定小于第一宇宙速度D.它可以定位在我们居住的城市桂林的正上空参考答案:AC本题考查了万有引力定律的应用,意在考查考生的识记和理解能力。所有的地球同步卫星的必要条件之一:是它们的轨道都必须位于地球的赤道平面内,选项A正确,选项D错误;同步卫星的角速度等于地球自转的角速度,周期等于地球自转的周期,由万有引力等于向心力知无法计算卫星质量m,但高度是一定的,选项B错误,根据可知,同步卫星的线速度小于第一宇宙速度,选项C正确;综上本题选AC。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.滴水法测重力加速度的做法如下:

①让水滴落到垫起来的盘子上,可以听到水滴每次碰盘子的声音,仔细地调整水龙头的阀门,使第一滴水碰到盘的瞬间,同时第二滴水正好从阀门处开始下落.

②从听到某水滴滴落盘子的声音时开始计时,并数“0”,以后每听到一次响声,顺次加1,直到数到“100”,计时停止,秒表上时间为40s.

③用米尺量出水龙头滴水处到盘子的距离为78.56cm.

根据上述实验所得的数据,计算出重力加速度的值为________m/s2.参考答案:9.827.如图所示,A、B为咬合传动的两齿轮,RA=2RB,则A、B两轮边缘上两点的向心加速度之比为.参考答案:1:2【考点】向心加速度;线速度、角速度和周期、转速.【分析】A、B靠摩擦传动,两点线速度大小相等,结合半径关系,通过向心加速度的公式求出向心加速度之比.【解答】解:A、B两点靠摩擦传动,相同时间内走过的弧长相等,则线速度大小相等,根据a=知,A、B两点的半径之比为2:1,则向心加速度之比为1:2.故答案为:1:28.一根弹簧原长10cm,挂上2N的钩码时,弹簧伸长1cm.当这根弹簧挂上6N的重物时,弹簧的长度为(在弹性限度内)

cm.参考答案:13cm9.某同学获得一竖直上抛小球的频闪照片图。已知频闪仪每隔0.05s闪光一次,图中所标数据为实际距离,(当地重力加速度取9.8m/s2,小球质量m=0.2kg,结果保留三位有效数字)由频闪照片上的数据计算t4时刻小球的速度υ4=

m/s;小球上升的加速度大小约为a=

m/s2;对(2)的数据进行分析,可得到什么结论.得到的结论是

参考答案:(1)3.98

(2)10.0

(3)上升过程中受到空气阻力作用10.航天员聂海胜随“神舟六号”载人飞船在地表附近圆轨道上运行,地球对航天员的万有引力约为600N,当他静站在飞船中时,飞船对他的支持力大小为__

_N。聂海胜测出了在圆形轨道上绕地球运动的运行周期,由此他能否估算出地球的质量?____(填“能”或“不能)。参考答案:11.汽车以12m/s的速度行驶,刹车后获得2m/s2的加速度,则刹车后4s内通过的路程是______m,刹车后10s内通过的路程是______m。参考答案:32

m,

36

m12.如图所示,线段OA=2AB,A、B两球质量相等.当它们绕O点在光滑的水平桌面上以相同的角速度转动时,两线段拉力之比FAB∶FOB为____________参考答案:13.如图所示,实线为某质点作平抛运动轨迹的一部分,测得AB,BC间的水平距离为,高度差,,由此可知质点平抛的初速度v0=

m/s,抛出点到A点的水平距离为________m,竖直距离为__________m。参考答案:4

0.8

0.2

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.下图是光线从空气射入水中的示意图。图中是小婷同学画的光的折射光路图。她画得对吗?为什么?参考答案:小婷同学画得不对。(1分)因为光线从空气射入水中,入射角大于反射角。15.12.(3分)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:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.质量为m=1kg的小球置于高h=0.8m的水平桌面的右边缘A点,现给其一水平向右的初速度,小球恰好无碰撞地沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆孤轨道.B、C为圆弧的两端点,其连线水平,已知圆弧半径R=1.0m,圆弧对应圆心角θ=106°,轨道最低点为O,固定斜面刚好与圆弧的C点相切.小球离开圆弧轨道后沿斜面继续向上运动,其能到达的最高点为D点.小球与斜面间的动摩擦因素为0.5.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)试求:(1)小物块离开A点的水平初速度vA;(2)小物块经过O点时对轨道的压力;(3)斜面上CD间的距离.参考答案:解:(1)对小物块,由A到B做平抛运动,则有=2gh得经过B点时竖直方向上的分速度vy=4m/s在B点,有tan=

所以vA=3m/s(2)对小物块,经过B点的速度vB==5m/s由B到O,由动能定理有

mgR(1﹣cos53°)=﹣在O点,由牛顿第二定律有N﹣mg=m所以

N=43N由牛顿第三定律知对轨道的压力为N′=N=43N(3)物块沿斜面上滑时,由牛顿第二定律有:

mgsin53°+μmgcos53°=ma解得加速度大小a=11m/s2;由机械能守恒知vC=vB=5m/s小物块由C上升到最高点D点的位移为x==m答:(1)小物块离开A点的水平初速度vA是3m/s.(2)小物块经过O点时对轨道的压力是43N;(3)斜面上CD间的距离为m.【考点】机械能守恒定律;平抛运动.【分析】(1)小物块从A到B的过程做平抛运动,根据高度求出经过B点时竖直方向上的分速度,根据平行四边形定则求出物体运动到A点的速度.(2)由速度的合成求出B点的速度.小物块从B到0,运用动能定理可以求出小物块经过O点时的速度.在O点,由合力提供向心力,由牛顿定律求压力.(3)小物块沿斜面上滑时做匀减速运动,根据牛顿第二定律求出加速度的大小,再由运动学公式求CD间的距离.17.如图所示,一小球自平台上水平抛出,恰好落在临近平台的一倾角为α=53°的光滑斜面顶端,并刚好沿光滑斜面下滑,已知斜面顶端与平台的高度差h=0.2m,重力加速度g取10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:(1)小球水平抛出的初速度v0是多少?

(2)斜面顶端与平台边缘的水平距离x是多少?参考答案:18.用轻弹簧竖直悬挂质量为m的物体,静止时弹簧伸长量为L.现用该弹簧沿斜面方向拉住质量为2m的物体,系统静止时弹簧伸长量为0.5L,如图所示,已知斜面倾角为30°.则物体所受摩擦力大小为0.5mg.参考答案:0.5m

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