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河南省商丘市老王集乡联合中学高一物理测试题含解析一、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.“歼20”在某次试飞中,其着陆过程可视为匀减速直线运动,减速时的初速度为v0,所受合外力为F,经过一段时间t后,速度变为零,在此过程中()A.F的平均功率为Fv0 B.F的平均功率为Fv0C.F在时刻的功率为Fv0 D.F做的功为Fv0t参考答案:A【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【分析】根据P=Fv,v为平均速度时,可求出F的平均功率;时刻的速度等于整个过程的平均速度,再根据P=Fv可求解时刻的功率;求出F作用的位移,根据W=Fl求F做的功;【解答】解:AB、平均速度,F的平均功率为,故A正确,B错误;C、时刻速度为,所以F在时刻的功率为,故C错误;D、整个过程的位移,F做的功为,故D错误;故选:A2.从某高处释放一粒小石子,经过1s从同一地点释放另一小石子,不计空气阻力,则它们落地之前,两石子之间的距离将A.保持不变B.不断增大C.不断减小D.先增大后减小参考答案:B【解题思路】试题分析:释放的石子比后释放的石子运动时间多1s,设后释放的石子的运动时间为t,则有,故两石子之间的距离不断增大,选项B正确。考点:考查了自由落体运动【名师点睛】该题主要考查了自由落体运动位移时间的关系,难度不大,属于基础题。3.离心现象在我们的日常生活经常能够遇到,离心运动有很多的应用,同时离心运动也会带来危害,下列现象中是应用离心运动的是()A.汽车转弯时需要减速B.火车转弯处外侧轨道比内侧轨道稍高些C.滑冰运动员在转弯时需要限制速度D.洗衣机脱水桶高速旋转把附着在衣服上的水分甩掉参考答案:D【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】物体做圆周运动时就需要外界提供向心力,当外界所提供的向心力消失或不够时,物体将做离心运动.根据离心运动的定义及本质,分析采取的措施是为了应用离心运动即为正确的选项.【解答】解:A、汽车转弯时要限制车速是为了防止车速过快时,所需要的向心力大于轮胎与地面的最大摩擦力,从而产生侧滑,发生车祸,故A错误;B、在修筑铁路时,转弯处轨道的内轨要低于外轨,目的是由重力的分力提供一部分向心力,弥足向心力不足,防止车速过大,火车产生离心运动而发生侧翻,故B错误;C、滑冰运动员在转弯时需要限制速度,是为防止速度过大,地面提供的向心力不够提供所需要的向心力,产生离心运动,故C错误.D、洗衣机脱水桶高速旋转把附着在衣服上的水分,是利用离心作用将水从衣服甩掉,是利用的离心运动,故D正确.故选:D4.如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m、2m和3m的三个木块,其中质量为m的木块放在质量为2m的木块上,质量为2m和3m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,轻绳能承受的最大拉力为FT.现用水平拉力F拉质量为3m的木块,使三个木块以同一加速度运动,下列说法正确的是()A.质量为2m的木块受到四个力的作用B.当F逐渐增大到FT时,轻绳刚好被拉断C.当F逐渐增大到1.5FT时,轻绳还不会被拉断D.轻绳刚要被拉断时,质量为m和2m的木块间的摩擦力为参考答案:C【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.【分析】由题意,三个木块以同一加速度做加速运动,采用隔离法分析2m可得出其受力的个数;再对整体分析可得出整体的加速度与力的关系;再以后面两个物体为研究对象可得出拉力与加速度的关系,则可分析得出F与T的关系【解答】解:A、质量为2m的木块受到重力、质量为m的木块的压力、m对其向后的静摩擦力、轻绳的拉力和地面的支持力五个力的作用,故A错误;B、对三个木块整体,由牛顿第二定律可得:a=;隔离后面的组合体,由牛顿第二定律可得:

轻绳中拉力为F′=3ma=FT.由此可知,当F逐渐增大到FT时,轻绳中拉力等于FT<FT,即小于轻绳能承受的最大拉力为FT,轻绳还没有被拉断.故B错误;C、由上式得:当F逐渐增大到2FT时,a==,轻绳中拉力F′=3ma=FT,轻绳刚好被拉断,故当F=1.5FT时,还未被拉断.故C正确;D、轻绳刚要被拉断时,轻绳的拉力刚好为FT,后面两个木块的加速度a′=,对质量为m木块研究,由牛顿第二定律得:摩擦力为f=ma′=,故D错误.故选:C5.参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某物体沿直线前进,在第1个10s内的位移是50m,第2个10s内的位移是45m.那么此物体在第一个10s内的平均速度大小为

,第2个10s内平均速度大小为

,整个20s内平均速度大小为

.参考答案:.5m/s

4.5m/s

4.45m/s7..在“研究平抛物体的运动”实验中,某同学记录了A、B、C三点,取A点为坐标原点,建立了如图所示的坐标系。平抛轨迹上的这三点坐标值图中已标出。那么小球平抛的初速度为

m/s,小球抛出点的坐标为

。(取)(注明单位)参考答案:8.如图,把弹簧测力计的一端固定在墙上,用力F水平向左拉金属板,金属板向左运动,此时测力计的示数稳定(图中已把弹簧测力计的示数放大画出),则物块P与金属板间的滑动摩擦力的大小是

N。若用弹簧测力计测得物块P重10.40N,根据表中给出的动摩擦因数,可推算出物块P的材料为 。参考答案:2.60(或2.6)(3分);

金属9.同一平面内的三个力,大小分别为4N、6N、7N,若三力同时作用于某一物体,则该物体所受三力合力的范围是

N。参考答案:0-17N10.(4分)质量为1000kg的汽车通过圆形拱桥时的速率恒定,拱桥的半径为10m,g取10m/s2,则汽车对拱桥的压力为车重的一半时汽车的速率是

m/s;汽车对拱桥的压力为零时汽车的速率是

m/s。参考答案:,1011.某同学采用半径R=25cm的1/4圆弧轨道做平抛运动实验,其部分实验装置示意图如图所示.实验中,通过调整使出口末端B的切线水平后,让小球从圆弧顶端的A点由静止释放.图乙是小球做平抛运动的闪光照片,照片中的每个正方形小格的边长代表的实际长度为4.85cm.已知闪光频率是10Hz.则根据上述的信息可知小球到达轨道最低点B时的速度大小vB=______m/s,小球在D点时的竖直速度大小vDy=________m/s,当地的重力加速度g=________m/s2;参考答案:)解析:(1)小球每两个相邻位置之间距离为4格,时间为0.1s,故平抛运动的水平初速度v0===1.94(m/s),抛出后,对竖直方向上小球的运动进行分析,vD=CE==1.94(m/s),当地重力加速度g===9.7(m/s2).12.如图为研究小球的平抛运动时拍摄的闪光照片的一部分,其背景是边长为5cm的小方格,重力加速度g取10m/s2.由图可知:小球抛出时的初速度大小为

m/s。参考答案:2.5

13.我国航天计划的下一目标是登上月球,当飞船靠近月球表面的圆形轨道绕行几圈后登陆月球,飞船上备有以下实验器材:A.计时表一只;B.弹簧测力计一个;C.已知质量为m的物体一个;D.天平一只(附砝码一盒).已知宇航员在绕行时及着陆后各做了一次测量,依据测量的数据,可求出月球的半径R及月球的质量M(已知引力常量为G)(1)两次测量不需要选用的器材为________(填选项前的字母).(2)两次测量的物理量是________和________.(3)试用所给物理量的符号分别写出月球半径R和质量M的表达式.R=________,M=________.参考答案:.(1)D(2)飞船绕月球运行的周期T质量为m的物体在月球表面所受重力的大小F(3)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,置于水平面上的木箱的质量为m=3.8kg,它与水平面间的动摩擦因数μ=0.25,在与水平方向成37°角的拉力F的恒力作用下做匀速直线运动.(cos37°=0.8,sin37°=0.6,g取10m/s2)求拉力F的大小.参考答案:10N由平衡知识:对木箱水平方向:Fcosθ=f竖直方向:Fsinθ+FN=mg且f=μFN联立代入数据可得:F=10N15.在距离地面5m处将一个质量为1kg的小球以10m/s的速度水平抛出,若g=10m/s2。求:(1)小球在空中的飞行时间是多少?(2)水平飞行的距离是多少米?(3)小球落地时的速度?参考答案:(1)1s,(2)10m,(3)m/s............(2)小球在水平方向上做匀速直线运动,得小球水平飞行的距离为:s=v0t=10×1m=10m。

(3)小球落地时的竖直速度为:vy=gt=10m/s。

所以,小球落地时的速度为:v=m/s=10m/s,

方向与水平方向的夹角为45°向下。

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,圆锥摆的摆长l=50厘米,摆角a=37°.试求:(1)小球的线速度v;(2)如小球在运动中,细绳突然断开,小球将落向地面,已知悬点O离地面的高为1.2m,则小球落地点到悬点O的水平距离多大?

参考答案:

(1)1.5m/s;(2)0.67m17.已知地球半径为R,引力常量为G,地球表面的重力加速度为g.不考虑地球自转的影响.(1)推导第一宇宙速度v的表达式;(2)若卫星绕地球做匀速圆周运动,运行轨道距离地面高度为h,飞行n圈,所用时间为t.,求地球的平均密度.参考答案:解:(1)卫星绕地球表面附近做匀速圆周运动时受到的万有引力近似等于重力,设飞船的质量为m,地球的质量为M,则有:

mg=m解得:v=(2)设卫星绕地球做匀速圆周运动的周期为T,由题意得:T=由万有引力定律和向心力得:

G=m(R+h)解得地球的质量:M=又地球的体积为V=πR3

所以地球的平均密度为ρ==.答:(1)第一宇宙速度v的表达式为v=;(2)地球的平均密度为.【考点】万有引力定律及其应用;向心力.【分析】(1)第一宇宙速度等于卫星贴近地球表面做圆周运动的速度,其轨道半径近似等于地球的半径,根据重力提供向心力求出第一宇宙速度的大小.(

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