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文档简介
广东省江门市冯翊中学2022-2023学年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1.一质点在半径为R的圆周上从A处沿顺时针运动到B处,则它通过的路程、位移大小分别是
A.、
B.、RC.R、R
D.R、参考答案:B2.用弹簧秤竖直悬挂一个静止的小球,下面说法正确的是()
A.小球对弹簧秤的拉力就是小球的重力
B.小球对弹簧秤的拉力大小等于小球的重力大小
C.小球重力的施力物体是弹簧秤
D.小球重力的施力物体是地球参考答案:BD3.如图所示,足够长的斜面上A点,以水平速度v0抛出一个小球,不计空气阻力,它落到斜面上所用的时间为t1;若将此球改用2v0抛出,落到斜面上所用时间为t2,则t1:t2为(
)A.1:1
B.1:2
C.1:3
D.1:4参考答案:B4.(单选)某空降兵从飞机上跳下,开始一段时间未开伞,可看成做自由落体运动,在t1时刻速度达较大值v1时打开降落伞,做减速运动,在t2时刻以较小速度v2着地.运动的速度时间图如下所示.下列关于该空降兵在0~t1或t1~t2时间内运动的描述,正确的是(
)A.0~t2这段时间内,平均速度为v1/2
B.t1~t2;这段时间内,平均速度为(v1+v2)/2C.t1~t2这段时间内,平均速度大于(v1+v2)/2D.t1~t2;这段时间内,平均速度小于(v1+v2)/2参考答案:D5.(多选题)为了交通安全,在汽车行驶途中,车与车之间必须保持一定的安全距离,安全距离包括反应距离和制动距离.从驾驶员看见某一情况到采取制动动作的时间里,汽车通过的距离称为反应距离,而从制动到车完全停止的时间里,汽车通过的距离称为制动距离.下表给出了某驾驶员驾驶的汽车在不同速度下的反应距离和制动距离的部分数据,某同学分析这些数据,算出了表格中未给出的数据X、Y,该同学的计算结果正确的是速度(m/s)反应距离(rn)制动距离(m)10.12201518Y20X802530125A.X=22
B.X=24
C. Y=40
D. Y=45参考答案:BD考点:匀变速直线运动的规律【名师点睛】正确从图表中获取有用信息,培养应用物理知识解决实际问题的能力,加强物理知识的理解和应用。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.从空中每隔2s从静止释放一石子,当第五颗石子刚要落下时,第一颗石子恰好落地,则释放点的高度是
m;此时第1、3两颗石子高度差
m.(设不计空气阻力,g=10m/s2)。参考答案:240m
320m7.(2分)月球表面的重力加速度是地球表面的1/6,月球半径是地球半径的1/4,则在月球表面作匀速圆周运动的登月舱的线速度是地球第一宇宙速度的
倍。参考答案:8.如图是自行车传动结构的示意图,其中Ⅰ是半径为r1的大齿轮,Ⅱ是半径为r2的小齿轮,Ⅲ是半径为r3的后轮,假设脚踏板的转速为n,则自行车前进的速度为V=
.参考答案:.【考点】线速度、角速度和周期、转速.【分析】大齿轮和小齿轮靠链条传动,线速度相等,根据半径关系可以求出小齿轮的角速度.后轮与小齿轮具有相同的角速度,若要求出自行车的速度,需要知道后轮的半径,抓住角速度相等,求出自行车的速度.【解答】解:转速为单位时间内转过的圈数,因为转动一圈,对圆心转的角度为2π,所以ω=2πnrad/s,因为要测量自行车前进的速度,即车轮III边缘上的线速度的大小,根据题意知:轮I和轮II边缘上的线速度的大小相等,据v=Rω可知:r1ω1=R2ω2,已知ω1=2πn,则轮II的角速度ω2=ω1.因为轮II和轮III共轴,所以转动的ω相等即ω3=ω2,根据v=Rω可知,v=r3ω3=故答案为:.9.如图甲所示为测量电动机转动角速度的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动。在圆形卡纸的旁边垂直安装一个改装了的电火花计时器。
(1)若点迹不到一圈,要得到ω的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是_________
A.秒表
B.毫米刻度尺C.圆规
D.量角器
(2)写出角速度ω的表达式,并指出表达式中各个物理量的意义:____________________________________________________________。参考答案:(1)D(2),θ是n个点对应的圆心角,t是电火花定时器的打点时间间隔10.如图所示,两块木块并排固定在水平面上,一子弹以速度v水平射入,若弹在木块中做匀减速直线运动,穿过两木块时速度刚好减小到零,且穿过每块木块所用的时间相等,则两木块的厚度之比d1:d2=
参考答案:
3:1
11.某同学在探究牛顿第二定律的实验中,在物体所受合外力不变时,改变物体的质量,得到数据如下表所示。实验次数物体质量m(kg)物体的加速度a(m/s2)物体质量的倒数1/m(1/kg)10.200.785.0020.400.382.5030.600.251.6740.800.201.2551.000.161.00⑴(2分)根据表中的数据,在图11中所示的坐标中描出相应的实验数据点,并作出a-m图象和a-1/m图象。
(2)(2分)由a-m图象,你得出的结论为
;
由a-1/m图象,你得出的结论为
。(3)(2分)物体受到的合力大约为
。(结果保留两位有效数字)参考答案:(1)答案见下图(2)在物体受外力不变时,物体的质量越大,它的加速度越小;(2分)在物体受外力不变时,物体的加速度与质量的倒数成正比(或F一定,a与m成反比);(3)0.15N~0.16N均对。(2分)12.用三根轻绳将质量为m的物块悬挂在空中,如图所示已知ac和bc与竖直方向的夹角分别为和,则ac绳的拉力分别为
bc绳中的拉力为
。参考答案:13.用打点计时器测速度实验中,打点计时器打出一纸条,共选出A、B、C、D四个计数点,相邻两计数点间还有四个点未画出,用交流电频率为50赫兹,纸带上各点对应尺上的刻度如图,AD段的平均速度
,B点的瞬时速度
.参考答案:16㎝/s
15㎝/s三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)为了确定平面上物体的位置,我们建立以平面直角坐标系如图所示,以O点为坐标原点,沿东西方向为x轴,向东为正;沿南北方向为y轴,向北为正。图中A点的坐标如何表示?其含义是什么?
参考答案:A点横坐标x=2m,纵坐标:y=3m,表示A点在坐标原点东2m,偏北3m处。15.如图,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m.用大小为30N,方向水平向右的外力F0拉此物体,经t0=2s,拉至B处.(1)求物块运动的加速度a0大小;(2)求物体与地面间的动摩擦因数μ;(3)若用大小为20N的力F沿水平方向拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t.(取g=10m/s2)参考答案:(1)10m/s,(2)0.5,(3)试题分析:(1)物体在水平地面上从A点由静止开始向B点做匀加速直线运动,根据解得:。(2)对物体进行受力分析得:,解得:。(3)设力F作用的最短时间为,相应的位移为,物体到达B处速度恰为0,由动能定理:,整理可以得到:由牛顿运动定律:,,整理可以得到:。考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系【名师点睛】本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的直接应用,要求同学们能正确进行受力分析,抓住位移之间的关系求解。
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.宇航员在地球表面以一定初速度竖直上抛一小球,经过时间t小球落回原处;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间5t小球落回原处.(取地球表面重力加速度g=10m/s2,空气阻力不计)(1)求该星球表面附近的重力加速度g′;(2)已知该星球的半径与地球半径之比为R星:R地=1:4,求该星球的质量与地球质量之比M星:M地.参考答案:解:(1)根据匀变速直线运动规律t=得:从竖直上抛到最高点,上升的时间是=,上升和下降的时间相等,所以从上抛到落回原处t=①由于在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间5t小球落回原处.根据匀变速直线运动规律得:5t=②由①②得星球表面附近的重力加速度g′=g=2m/s2,(2)根据万有引力等于重力得::=mgM=所以==答:(1)该星球表面附近的重力加速度g′为2m/s2;(2)该星球的质量与地球质量之比M星:M地为1:80.【考点】万有引力定律及其应用;平抛运动.【分析】运用运动学公式求出时间t与初速度之间的关系,求出地球表面重力加速度g与星球表面附近的重力加速度g′间的关系.根据万有引力等于重力表示出质量,求出星球的质量与地球质量之比.17.如图所示,将一根光滑的细金属折成V形,顶角为,其对称轴竖直,在其中一边套上一个质量为m的小金属环P.
(1)若固定V形细金属棒,小金属环P从距离顶点O为x的A点处由静止开
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