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文档简介
河北省秦皇岛市曹东庄中学2022年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.(单选题)下列哪个运动是抛体运动A.随电梯一起运动的物体的运动
B.抛向空中的细绳的运动
C.抛向空中的铅球的运动
D.抛向空中的纸片的运动参考答案:C2.如图所示的光滑斜面的倾角为30°,轻绳通过两个滑轮与A相连,轻绳的另一端固定于天花板上,不计轻绳与滑轮的摩擦及滑轮的质量.物块A的质量为m,连接A的轻绳与斜面平行,挂上物块B后,当滑轮两边轻绳的夹角为90°时,A、B恰能保持静止,则物块B的质量为(
)
A.
B.
C.m
D.2m参考答案:A3.如图所示,金属板带有等量异种电荷,板间某一竖直平面内电场线的分布如实线所示,已知该平面内P、O的连线为等势线,且与电场线上两点M、N的连线垂直.一带电油滴在O点处于静止状态.则()A.若将油滴置于P处,仍能静止B.若将油滴从M处释放,将沿电场线运动至N处C.M点的电势一定比N点的高D.油滴在M点的电势能一定比在N点的小参考答案:D【分析】由电场线分布判断出场强的大小关系,从而判断电场力与的重力的关系;沿着电场线电势降低,根据电势能的公式进行判断电势的大小关系;【详解】A、由题可知,在O点处于静止状态,说明在O点的电场力与重力相等,由电场线的分布可知,P点的电场强度大于O点电场强度,即,则在P点的电场力大于重力,则油滴不会处于静止状态,故选项A错误;B、带电油滴受到重力和电场力的作用,由于电场的方向为电场线的切线方向,可知二者的合力的方向时刻在变化,其合力的方向不沿着电场线,根据曲线运动条件可知,油滴也不会沿电场线运动到N处,故选项B错误;C、根据电场线的性质,可知沿着电场线电势降低,由于电场线的方向未知,故M、N点电势高低也是未知的,故选项C错误;D、若油滴带负电,则上极板带正电,则,则根据电势能公式可知:;若油滴带正电,则上极板带电,则,同理可知:,故选项D正确。【点睛】本题考查带电粒子在电场中的运动,注意找出场强的关系以及电势的关系,从而根据受力情况以及电势能公式进行判断即可。4.(单选)在高速公路的拐弯处,通常路面都是外高内低。如图所示,在某路段汽车向左拐弯,司机左侧的路面比右侧的路面低一些。汽车的运动可看作是做半径为R的圆周运动。设内外路面高度差为h,路基的水平宽度为d,路面的宽度为L。已知重力加速度为g。要使车轮与路面之间的横向摩擦力(即垂直于前进方向)等于零,则汽车转弯时的车速应等于(
)A.
B.
C.
D.参考答案:B5.(单选)一卫星正绕地球做匀速圆周运动。现启动卫星的发动机使其速度增大,待它运动到距离地面的高度比原来大的位置,再定位使它绕地球做匀速圆周运动,成为另一轨道上的卫星。该卫星在后一轨道与在前一轨道相比(
)A.速度增大
B.引力势能减小
C.动能增大
D.机械能增大参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.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:0-17N7.某辆汽车在笔直公路上试车时的运动图象如图-8所示,则该汽车加速阶段的加速度大小为
m/s2,减速阶段的为
m。
参考答案:1.5
1508.一汽车从关闭油门到停止,匀减速地通过一段直线距离,若已知前半段位移的平均速度为v,则后半段位移的平均速度为________。参考答案:0.414V9.某同学利用如图甲所示的实验装置来探究“物体的加速度与其质量、合外力间的关系”,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带由打点计时器打出的点计算出。完成下列填空:(1)(4分)实验装置中的打点计时器的实物图如图乙所示,该种打点计时器的电源为
V的
电(填“交流”或“直流”)。(2)(2分)在实验时某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步,他测得的图像可能是右图中的
(填“甲”“乙”“丙”)(3)某同学得到一条用打点计时器打下的纸带如图所示,并在其上取A、B、C、D、E、F、G等7个计数点,每相邻两个计数点间还有4个点图中没有画出,打点计时器接周期为T=0.02s的交流电源。他经过测量和计算得到打点计时器打下B、C、D、E、F各点时小车的瞬时速度,记录在下面的表格中。①计算打点计时器打下F点时小车的瞬时速度的公式为vF=
(用题目中的字母表示)②(3分)根据上面得到的数据,以A点对应的时刻为t=0时刻,在坐标纸上作出小车的速度随时间变化的v-t图线;③(2分)由v-t图线求得小车的加速度大小约为a=
m/s2(结果保留两位有效数字)。参考答案:(1)(2分)220V(2分)交流(2)(2分)丙(3)①
(2分)②如右图所示(3分)(没有坐标值的不给分)
③a=0.42
(2分,0.41、0.43均给分)10.足球以8m/s的速度飞来,运动员把它以12m/s的速度反向踢出,踢球时间为0.02s,以飞过来的方向为正方向,则足球在这段时间内的加速度为
m/s2参考答案:-1000.m/s2
11.学校开田径运动会,在给百米运动员计时的时候,某计时员听到发令枪响后,才开始计时,当第一名运动员跑到终点时,表上显示时间为12.49s,已知声音在空气中传播的速度为340m/s,这位第一名运动员的百米成绩实际上是_______。参考答案:12.78S12.如图(甲)所示,为一物体做直线运动的v—t图,物体在t=3s到t=6s之间的位移大小为_____
____,此段时间内的加速度大小为________________。并请把t=3s前的v—t图在图(乙)中转换为s—t图。参考答案:56
613.一物体从某一行星表面竖直向上抛出(不计空气阻力),设抛出时t=0,得到物体上升高度随时间变化的h-t图像如图所示,则该行星表面重力加速度大小等于_______,物体被抛出时的初速度为________m/s。参考答案:8;20试题分析:由图读出,物体上升的最大高度为,根据对称性可得上升的时间为,对于上升过程,由得:;根据位移速度关系,上升的末速度为0,则:,得:考点:考查了竖直上抛运动【名师点睛】物体从行星表面竖直上抛,由图读出最大高度和上升的时间,根据运动学公式求出初速度和重力加速度.物体落回行星表面的速度与抛出时速度大小相等三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一颗在赤道上空运行的人造卫星,其轨道半径为r=2R(R为地球半径),卫星的转动方向与地球自转方向相同.已知地球自转的角速度为,地球表面处的重力加速度为g.求:
(1)该卫星所在处的重力加速度g′;
(2)该卫星绕地球转动的角速度ω;(3)该卫星相邻两次经过赤道上同一建筑物正上方的时间间隔.参考答案:(1)(2)(3)【详解】(1)在地球表面处物体受到的重力等于万有引力mg=,在轨道半径为r=2R处,仍有万有引力等于重力mg′=,解得:g′=g/4;(2)根据万有引力提供向心力,mg=,联立可得ω=,(3)卫星绕地球做匀速圆周运动,建筑物随地球自转做匀速圆周运动,当卫星转过的角度与建筑物转过的角度之差等于2π时,卫星再次出现在建筑物上空以地面为参照物,卫星再次出现在建筑物上方时,建筑物随地球转过的弧度比卫星转过弧度少2π.即ω△t?ω0△t=2π解得:【点睛】(1)在地球表面处物体受到的重力等于万有引力mg=,在轨道半径为2R处,仍有万有引力等于重力mg′=,化简可得在轨道半径为2R处的重力加速度;(2)人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,结合黄金代换计算人造卫星绕地球转动的角速度ω;(3)卫星绕地球做匀速圆周运动,建筑物随地球自转做匀速圆周运动,当卫星转过的角度与建筑物转过的角度之差等于2π时,卫星再次出现在建筑物上空.15.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=10N四、计算题:本题共3小题,共计47分16.质量为m=50kg的小孩子站在电梯内的体重计上,电梯从t=0时刻由静止开始上升,在0到6s内体重计示数F的变化如图所示,试问:在这段时间内电梯上升的高度是多少?(取重力加速度g=10m/s2)参考答案:解:由图可知,在t=0到t1=2s的时间内,体重计的示数大于mg,故电梯应向上做匀加速运动.设在这段时间内体重计对小孩子的支持力为F1,电梯的加速度为a1,根据牛顿第二定律,得:
F1﹣mg=ma1可得a1=0.8m/s2.在这段时间内电梯上升的高度
h1=a1t12==1.6mt1=2s时刻电梯的速度,即v1=a1t1=0.8×2=1.6m/s在t1=2s到t2=5s的时间内,体重计的示数等于mg,故电梯匀速上升,在这段时间内电梯上升的高度h2=v1t2=1.6×3m=4.8m在t2到t3=6s的时间内,体重计的示数小于mg,故电梯应减速上升.设这段时间内体重计作用于小孩子的作用力大小为F2,电梯的加速度大小为a2,由牛顿第二定律,得:
mg﹣F2=ma2可得a2=1.6m/s2.在这段时间内电梯上升的高度
h3=v1(t3﹣t2)﹣a2(t3﹣t2)2=1.6×1﹣×1.6×12=0.8m电梯上升的总高度h=h1+h2+h3=7.2m答:在这段时间内电梯上升的高度是7.2m.【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】对小孩子受力分析,受重力和支持力,体重计示数等于支持力大小,求出各段时间内(匀加速、匀速、匀减速)物体的加速度,结合运动学位移公式求上升的总高度.17.如图,细绳一端系着质量M=0.5kg的物体,静止在水平板上,另一端通过光滑小孔吊着质量m=0.3kg的物体,M与圆孔距离r=0.2m,并且与水平面的最大静摩擦力为2N。现使此平面绕中心轴线转动,要使M、m均处于稳定状态,问平面绕轴转动的角速度ω的取值范围应如何?(g取10m/s2)
参考答案:解:ω1:FT-Fm=mω2r
FT=Mg
ω1===3.2rad/sω2:FT+Fm=mω2r
ω2===7.1rad/s18.如图所示,倾角θ=37°的斜面底端B平滑连接着半径r=0.40m的竖直光滑圆轨道.质量m=0.50kg的小物块,从距地面h=2.7m处沿斜面由静止开始下滑,小物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25,求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)(1)物块滑到斜面底端B时的速度大小.(2)物块运动到圆轨道的最高点A时,对圆轨道的压力大小.参考答案:解:(1)物块滑动到B点过程中,受重力、支持力和摩擦力,根据动能定理,有mgh﹣μmgcosθ?=解得=6m/s即物块滑到斜面底端B时的速度大小为6m/s.(2)物体从B滑动到A过程,只有重力做功,根据动能定理,有﹣mg?2r=解得在A点,重力和支持力的合
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