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文档简介

福建省福州市长乐金峰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.在地球表面上作平抛运动的物体,在水平方向通过的最大距离取决于A.物体的初速度和抛出点的高度

B.物体所受的重力和初速度C.物体所受的重力和抛出点的高度

D.物体所受的重力、高度和初速度参考答案:A2.同一平面内几组共点力中,它们的合力一定不为零的是A.5N、9N、12N

B.10N、14N、20NC.9N、12、20N

D.5N、12N、20N。参考答案:D3.(多选题)汽车在平直公路上做初速度为零的匀加速直线运动,途中用了6s时间经过A、B两根电杆,已知A、B间的距离为60m,车经过B时的速度为15m/s,则()A.经过A杆时速度为5m/sB.车的加速度为15m/s2C.车从出发到B杆所用时间为10sD.从出发点到A杆的距离是7.5m参考答案:AD【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】先解出AB之间的平均速度,即为AB中间时刻的瞬时速度,根据加速度的定义求得加速度,根据速度公式求得A点的速度和到达B所用的时间,用速度和位移的关系公式求得从出发点到A点的距离.【解答】解:A、B:根据中间时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度,得AB中间时刻的速度为:vC==根据加速度的定义,.根据速度公式,解得:.故A正确,B错误;C、根据速度公式:,故C错误.D、从出发点到A杆的距离为:,故D正确.故选:AD.4.人骑自行车下坡,坡长l=500m,坡高h=8m,人和车总质量为100kg,下坡时初速度为4m/s,人不踏车的情况下,到达坡底时车速为10m/s,g取10m/s2,则下坡过程中阻力所做的功为(

)A.-400J

B.-3800J

C.-50000J

D.-4200J参考答案:B5.(单选)1990年4月25日,科学家将哈勃天文望远镜送上距地球表面约600km的高空,使得人类对宇宙中星体的观测与研究有了极大的进展.假设哈勃望远镜沿圆轨道绕地球运行.已知地球半径

为6.4×106m,利用地球同步卫星与地球表面的距离为3.6×107m这一事实可得到哈勃望远镜

绕地球运行的周期.以下数据中最接近其运行周期的是

A.0.6小时

B.1.6小时

C.4.0小时

D.24小时参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.做匀加速直线运动的列车出站时,车头经过站台上的某人面前时速度为1m/s,车尾经过此人面前时速度为7m/s,若此人站着一直未动,则车身中部(中点)经过此人面前时的速度是

.参考答案:5m/s以列车为参考系,则人以v0=1m/s的初速度向车尾做匀加速直线运动,到车尾时的速度vt=7m/s,设人的加速度为a,列车长为L,则vt2-v02=2aL,若到列车中部的速度为v,则v2-v02=2a×,解这两个方程得:v=5m/s.7.某个25kg的小孩坐在秋千板上,秋千板离拴绳子的横梁2.5m.如果秋千板摆动经过最低位置时的速度是3m/s,这时秋千板所受的压力为

N、方向为

(g取10m/s2,秋千板的质量不计.)参考答案:340,竖直向下【考点】向心力.【分析】“秋千”做圆周运动,经过最低位置时,由重力和秋千板对小孩的支持力提供向心力,根据牛顿第二定律求出支持力,再由牛顿第三定律求解小孩对秋千板的压力.【解答】解:以小孩为研究对象,根据牛顿第二定律得:FN﹣mg=m得到秋千板对小孩的支持力:FN=mg+m=25×=340N由牛顿第三定律得小孩对秋千板的压力大小为340N,方向竖直向下.故答案为:340,竖直向下8.11月6日11时35分,北京航天飞行控制中心对“嫦娥”成功实施了第二次近月制动,卫星顺利进入周期为3.5小时的环月小椭圆轨道(以月球为焦点).卫星远月点高度由8600公里降至1700公里,近月点高度是200公里,月球的半径约是1800公里,此时小椭圆轨道的离心率是

参考答案:3/11分析:将月球的球心作为焦点,再由“卫星远月点高度由8600公里降至1700公里,近月点高度是200公里,月球的半径约是1800公里”,可得到a+c=1700+1800,a-c=200+1800,分别求得a,c,再求离心率.解答:解:设长半轴为a,半焦距为c【解析】9.如图为小文跟着爸爸荡秋千的情景。设摆绳长为3m,悬点在树枝上,小文与底板的总质量为50kg。某时刻爸爸放手让秋千由静止开始摆动,假设摆动过程中,小文和底板可看成质点。当她运动到最低点时摆线拉力为650N。则小文到达最低点时的速度为____▲___m/s,小文能否摆到和原来释放时相同的高度___▲_____(填“能”或“不能”)(认为此过程中阻力大小恒定不变,不考虑手对绳的作用力)参考答案:10.如图所示,在半径为R的水平圆盘的正上方高h处水平抛出一个小球,圆盘做匀速转动,当圆盘半径OB转到与小球水平初速度方向平行时,小球开始沿OB方向抛出,要使小球只与圆盘碰撞一次,且落点为B,求和圆盘转动的角速度______.参考答案:_11.(5分)一物竖直上抛,空气阻力大小恒为重力的,若物体经6s落回原处,从抛出至上升到最高点所用时间为_______。参考答案:6(-2)s12.像一切科学一样,经典力学没有也不会穷尽一切真理,它也有自己的的局限性,实践表明:经典力学适用于▲。参考答案:低速运动的宏观物体

13.如果物体沿直线运动,为了定量描述物体的位置及变化,可以以这条直线为x轴,在直线上规定

,建立直线坐标系,如图所示,若物体运动到A点,此时它的位置坐标xA=

,若它运动到B点,则此时它的位置坐标xB=

。参考答案:原点

正方向

单位长度

3m

-2m三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.决定平抛运动物体飞行时间的因素是

A.初速度

B.抛出时的高度

C.抛出时的高度和初速度 D.以上均不对参考答案:C15.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.电动自行车以省力、方便出行等优点逐渐取代了传统自行车.现已知一电动自行车的部分技术指标分别是;整车质量m=40kg,电源输出电压为U=36V,电动机额定输出机械功率p=180w,载重上限M=140kg.已知在行驶过程中车受到的阻力与车重(包括载重)成正比,比例系数设为k,在平直路面上满载的情况下最大速度为V1=18km/h.请根据以上信息,(g取10m/s2)求:

(1)比例系数k;

(2)一个体重为60kg的人在同样的水平路面骑此电动自行车,并以额定输出机械功率从静止启动,他能达到的最大速度V2为多少?若从静止开始至达到最大速度的时间为t=30s,求从静止开始加速到最大速度所经过的距离x(g取10m/s2)参考答案:解:(1)根据题意得:满载时的最大速度vm=18km/h=5m/s,

根据P=Fvm得:

f=

(2分)电动车匀速运动时,F=f=k(m+M)g

解得:k=0.02;

(2分)(2)根据题意可知,此次运动电动车的阻力为f′=k(m+M′)g=20N,(2分)当F=f′时,速度最大,则有:

vmax=

(2分)从静止到最大速度的过程中,根据动能定理得:

(2分)解得:x=67.5m

(2分)17.某双星系统中两个星体A、B的质量都是m,且相距L,它们正围绕两者连线上

的某一点做匀速圆周运动。实际观测该系统的周期T要小于按照力学理论计算出的周期理论值T0,且=k(k<1),于是有人猜测这可能是受到了一颗未发现的星体C的

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