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文档简介
四川省成都市第四十中学2022-2023学年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.(多选)竖直上抛一球,球又落回原处,已知空气阻力的大小正比于球的速度A.上升过程中克服重力做的功大于下降过程中重力做的功B.上升过程中克服重力做的功等于下降过程中重力做的功C.上升过程中克服重力做功的平均功率大于下降过程中重力的平均功率D.上升过程中克服重力做功的平均功率小于下降过程中重力的平均功率参考答案:BC2.一质点只受一个恒力的作用,其可能的运动状态为:①匀变速直线运动②匀速圆周运动③做轨迹为抛物线的曲线运动④匀变速曲线运动,其中正确的是:(▲)A.①②③
B.①②③④
C.①②④
D.①③④参考答案:D3.(多选)如图所示,质量为50kg的小红同学站在升降机中的磅秤上,某一时刻她发现磅秤的示数为40kg,则在该时刻升降机可能是以下列哪种方式运动()A.匀速上升
B.加速上升C.减速上升
D.加速下降参考答案:CD4.在水平公路上行驶的汽车,发动机熄火后,速度越来越小,在这一过程中,下列说法中正确的是(
)
A.汽车的动能转化为势能
B.汽车的动能转化为内能
C.汽车的动能不变
D.汽车的机械能不变参考答案:B如图所示,三个完全相同的木块放在同一个水平面上,木块和水平面的动摩擦因数相同。分别给它们施加一个大小为5.F的推力,其中给第一、三两木块的推力与水平方向的夹角相同。这时三个木块都保持静止。比较它们和水平面间的弹力大小N1、N2、N3,和摩擦力大小f1、f2、f3,下列说法中正确的是()
A.N1>N2>N3,f1>f2>f3
B.N1>N2>N3,f1=f3<f2
C.N1=N2=N3,f1=f2=f3
D.N1>N2>N3,f1=f2=f3参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某消防队员从一平台上跳下,下落2米后双脚触地,接着他用双腿弯曲的方法缓冲,使自身重心又下降了0.5米,在着地过程中地面对他双脚的平均作用力估计为自身所受重力的
倍参考答案:57.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)8.在水平面上用水平力F拉物体从静止开始做匀加速直线运动,当速度达到v时撤掉F,物体在水平面上滑行直到停止,物体的速度图象如图所示,物体在水平面上的摩擦力为Ff,则F∶Ff
=
参考答案:4∶19.“嫦娥一号”和“嫦娥二号”卫星相继完成了对月球的环月飞行,标志着我国探月工程的第一阶段己经完成。设“嫦娥二号竹卫星环绕月球的运动为匀速圆周运动,它距月球表面的高度为h,己知月球的质量为M、半径为R,引力常量为G,则卫星绕月球运动的向心加速度a=
线速度v=
.参考答案:
10.作匀加速直线运动的火车,车头通过路基旁某电线杆时的速度是v1,车尾通过该电线杆时的速度是v2,那么,火车中心位置经过此电线杆时的速度为
。参考答案:11.天文学家根据天文观测宣布了下列研究成果:银河系中可能存在一个大“黑洞”,接近“黑洞”的所有物质,即使速度等于光速也被“黑洞”吸入,任何物体都无法离开“黑洞”。距离“黑洞”r=6.0×1012m的星体以v=2×106m/s的速度绕其旋转,则“黑洞”的质量为_______。引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2.参考答案:12.一辆公共汽车进站的过程可以近似地看做是匀减速运动,其速度图像如图所示。从图象可以判定:汽车进站过程中的加速度大小为
,通过的路程为
。参考答案:13.一辆汽车以10m/s的速度通过一个半径为20m的圆形拱桥,若此桥是凸形桥,汽车在最高点时所受压力与汽车重力之比________,若此桥是凹形桥,汽车在最低点时桥所受压力与重力之比为_______。(g=10m/s2)参考答案:1:23:2
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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:15.(6分)如图所示为做直线运动的某物体的v—t图像,试说明物体的运动情况.参考答案:0~4s内物体沿规定的正方向做匀速直线运动,4~6s内物体沿正方向做减速运动,6s末速度为零,6~7s内物体反向加速,7~8s内沿反方向匀速运动,8~10s内做反向匀减速运动,10s末速度减至零。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆管竖直放置。两个质量均为m的小球a、b以不同的速度进入管内,a通过最高点A时,对管壁上部的压力为3mg,b通过最高点A时,对管壁下部的压力为0.75mg,求a、b两球落地点间的距离。参考答案:解析:两个小球在最高点时,受重力和管壁的作用力,这两个力的合力作为向心力,离开轨道后两球均做平抛运动,A、B两球落地点间的距离等于它们平抛运动的水平位移之差.对A球:3mg+mg=m
vA=
对B球:mg-0.75mg=m
vB=
由平抛运动规律可得落地时它们的水平位移为:sA=vAt=vA=4R
sB=vBt=vB=R
∴sA-sB=3R
17.如图所示,摩托车做腾跃特技表演,沿曲面冲上高0.8m顶部水平高台,接着以v=3m/s水平速度离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.A、B为圆弧两端点,其连线水平.已知圆弧半径为R=1.0m,人和车的总质量为180kg,特技表演的全过程中,阻力忽略不计.(计算中取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)。求:(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s;(2)人和车运动到圆弧轨道最低点O速度v’=m/s此时对轨道的压力(3)从平台飞出到达A点时速度及圆弧对应圆心角θ;(4)人和车运动到达圆弧轨道A点时对轨道的压力;参考答案:解:h=的t==0.4s
S=Vt=1.2m
在最低点有FN-mg=解得FN=mg+=7740N
由牛顿第三定律可知人和车对轨道的压力大小为7740N
在A点vy=gt=4m/s
在A点时由几何关系可知速度与水平方向的夹角为
解得
在A点对人和车受力分析,此时轨道对人和车的支持力为F则有
得
代入数据的F=5
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