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文档简介

湖南省娄底市增加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.(多选)一物体放置在倾角为θ的斜面上,斜面固定于加速上升的电梯中,加速度为a,如图所示.在物体始终相对于斜面静止的条件下,下列说法中正确的是:A.当θ一定时,a越大,斜面对物体的正压力越小B.当θ一定时,a越大,斜面对物体的摩擦力越大C.当a一定时,θ越大,斜面对物体的正压力越小D.当a一定时,θ越大,斜面对物体的摩擦力越小参考答案:BC2.如上图所示,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(不计任何能量损耗)则:(

)A.小球的线速度突然变大

B.小球的加速度突然变小C.小球的角速度突然变大

D.悬线所受的拉力突然变大参考答案:CD3.图示为一个半径为R的均匀带电圆环,其单位长度带电量为。取环面中心O为原点,以垂直于环面的轴线为x轴。设轴上任意点P到O点的距离为x,以无限远处为零电势点,P点电势的大小为。下面给出的四个表达式(式中k为静电力常量),其中只有一个是合理的。你可能不会求解此处的电势,但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理性做出判断。根据你的判断,的合理表达式应为(

)A.

B.C.

D.参考答案:A4.如图所示是某质点做直线运动的v-t图象,由图可知这个质点的运动情况是A.前5s做的是匀速运动B.5s

-15s内做匀加速运动,加速度为1m/s

C.15s-

20s内做匀减速运动,加速度为-3.2m/s

D.质点15s末离出发点最远,20s末回到出发点参考答案:AC5.(多选题)如图所示,A、B两物体的重力分别是GA=4N,GB=5N.A用细绳悬挂在顶板上,B放在水平地面上,A、B间轻弹簧的弹力F=3N,则细绳中的弹力FT及物体B对地面的压力FN的可能值分别是()A.9N和0N B.7N和2N C.3N和6N D.1N和8N参考答案:BD解:A受到竖直向下的重力、向上的弹力F1和向上的拉力FT,三力平衡,得:GA=F1+FT,代人数据解得:FT=1NB受到重力、向下的弹力F1和向上的支持力F3,三力平衡,得:GB+F1=F3,代人数据解得:F3=8N.若弹力F1向下,则FT=7NF3=2N,故BD正确故选:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.从某高处以10m/s的速度水平抛出一物体,经2s落地,物体抛出处的高度是________m,物体落地点的水平位移是________m,落地时的合速度大小为______m/s(g=10m/s2)参考答案:7.(4分)做匀加速直线运动的小汽车,加速度大小为0.5m/s2,经过8s速度变为4m/s。则小汽车的初速度大小为

,这段时间内的位移大小为

。参考答案:0;16m8.一只小船在静水中的速度为5m/s,河水流速为3m/s,河宽为500m,则小船渡河的最短时间是s。当小船以最短的时间渡河时,其位移的大小是m。参考答案:9.如图所示的传动装置中,已知大轮A的半径是小轮B的半径的2倍,A、B分别在边缘接触,形成摩擦传动,接触点无打滑现象。A、B二点的线速度之比为___________,角速度之比为_

_______,向心加速度之比

。参考答案:10.在探究“加速度与力、质量的关系”的实验中,打点计时器使用交流电频率为50Hz。(1)某同学在实验得到的纸带上选择了标为0-3的4个计数点,相邻的两个计数点间还有四个点没有画出。纸带旁并排放着带有最小刻度为毫米的刻度尺,零刻线与0点对齐。请你从图中读出有关数据,并计算:小车运动的加速度为

m/s2,第2点对应的小车瞬时速度为

m/s。

(2)某同学探究加速度与质量关系时画出a--m图像是一条曲线,则他应该画

图象。如果图象是一条

,则说明加速度与质量成反比。参考答案:(1)

0.8

0.24

(2)

a---

,一条过原点的倾斜直线11.一辆汽车以15m/s的速度行驶10s后,来到一座大桥下司机放慢了车速,5分钟通过了长为315m的大桥。这辆汽车在这5分10秒内的平均速度是_____________m/s。参考答案:1.512.在做《研究匀变速直线运动》的实验时,某同学得到一条纸带,如图所示,并且每隔四个计时点取一个计数点,已知每两个计数点间的距离为S1=0.96cm,S2=2.88cm,S3=4.80cm,S4=6.72cm,S5=8.64cm,S6=10.56cm,电磁打点计时器的电源频率为50Hz。计算此纸带的加速度大小a=

m/s2,打第4号计数点时纸带的速度大小V=

m/s。(保留3位有效数字)参考答案:1.92m/s2,0.768m/s。13.一架飞机沿仰角30°斜向上做初速度为100m/s、加速度为10m/s2的匀加速直线运动.则飞机的运动可看成是竖直方向v0y=________、ay=________的匀加速直线运动,与水平方向v0x=________、ax=________的匀加速直线运动的合运动.在4s内飞机的水平位移为________、竖直位移为________.参考答案:50m/s;5m/s250m/s;;5m/s2;240m;240m.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.质量为2kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v–t图象如图所示。g取10m/s2,求:(1)物体与水平面间的动摩擦因数μ;(2)水平推力F的大小;(3)0~10s内物体运动位移的大小。参考答案:(1)u=0.2,(2)F=6N,(3)46m试题分析:(1)由题中图象知,t=6s时撤去外力F,此后6~10s内物体做匀减速直线运动直至静止,其加速度为又因为联立得μ=0.2。(2)由题中图象知0~6s内物体做匀加速直线运动其加速度大小为由牛顿第二定律得F-μmg=ma2联立得,水平推力F=6N。(3)设0~10s内物体的位移为x,则x=x1+x2=×(2+8)×6m+×8×4m=46m。考点:牛顿第二定律【名师点睛】本题是速度--时间图象的应用,要明确斜率的含义,知道在速度--时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义,能根据图象读取有用信息,并结合匀变速直线运动基本公式及牛顿第二定律求解.属于中档题。15.一辆汽车在教练场上沿着平直道路行驶,以x表示它对于出发点的位移。如图为汽车在t=0到t=40s这段时间的x﹣t图象。通过分析回答以下问题。(1)汽车最远距离出发点多少米?(2)汽车在哪段时间没有行驶?(3)汽车哪段时间远离出发点,在哪段时间驶向出发点?(4)汽车在t=0到t=10s这段时间内的速度的大小是多少?(5)汽车在t=20s到t=40s这段时间内的速度的大小是多少?参考答案:(1)汽车最远距离出发点为30m;(2)汽车在10s~20s

没有行驶;(3)汽车在0~10s远离出发点,20s~40s驶向出发点;(4)汽车在t=0到t=10s这段时间内的速度的大小是3m/s;(5)汽车在t=20s到t=40s这段时间内的速度的大小是1.5m/s【详解】(1)由图可知,汽车从原点出发,最远距离出发点30m;(2)10s~20s,汽车位置不变,说明汽车没有行驶;(3)0~10s位移增大,远离出发点。20s~40s位移减小,驶向出发点;(4)汽车在t=0到t=10s,距离出发点从0变到30m,这段时间内的速度:;(5)汽车在t=20s到t=40s,距离出发点从30m变到0,这段时间内的速度:,速度大小为1.5m/s。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.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.(2)根据万有引力等于重力,结合地球表面的重力加速度和地球的半径,求出地球的质量.从而求出地球的平均密度.17.每年全国由于行人不遵守交通规则而引发的交通事故上万起,死亡上千人。只有科学设置交通管制,人人遵守交通规则,才能保证行人的生命安全。如图8所示,停车线AB与前方斑马线边界CD间的距离为29m。质量、车长7m的卡车以的速度向北匀速行驶,当卡车前端刚驶过停车线AB,该车前方的机动车交通信号灯由绿灯变黄灯。(1)若此时前方C处人行横道路边等待的行人就抢先过马路,卡车司机发现行人,立即制动,卡车受到阻力做匀减速直线运动,阻力大小为。求卡车的制动距离;

(2)若人人遵守交通规则,该车将不受影响地驶过前方斑马线边界CD。为确保行人安全,D处人行横道信号灯应该在南北向机动车信号灯变黄灯后至少多久变为绿灯?参考答案:

至少2s(1)据牛顿第二定律知,卡车制动的加速度:据速度位移关系知,卡车的制动距离:解得:(2)从卡车前端驶过停车线AB运动至车尾驶过前方斑马线CD,卡车行驶的距离为:

卡车行驶此段距离所需时间:

D处人行横道信号灯应该在南北向机动车信号灯变黄灯后至少2s变为绿灯。18.如图所示,一根不能伸长的轻绳一端固定在O点,另一端拴一质量m=0.1kg的小球静止于A点,其右方有半径r=0.2m的圆形转筒,转筒顶端与A等高,底端左侧有一个小孔,孔距顶端h=0.8m.开始时,小球处于O点所在水平面上方α=30°的位置B,且轻绳刚好伸直,OB及OA与转筒的轴线在同一竖直平面内,小孔此时也位于该竖直平面内.现在将小球从B点由静止释放,让它先自由落体一段时间之后,再沿圆弧运动到A点(已知小球经过A点时的速度vA=2m/s),此时轻绳突然断掉,同时转筒立刻以某一角速度ω做匀速转动,最终小球恰好进入小孔.取g=10m/s2,=2.236,不计空气阻力.(1)求转筒轴线与A点的距离d;(2)求转筒转动的角速度ω;(3)欲求轻绳的长度l,某同学的解法如下:小球从B点运动到A点过程中,只有重力做功,由动能定理有:mgl(1+sin30°)=,代入数据,即可求得l.上述解法是否正确?如果正确,请完成此题;如果不正确,请给出正确的解答.参考答案:解:(1)小球平抛运动时,竖直方向:

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