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文档简介
浙江省湖州市练镇花林中学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.(多选题)如图所示,质量m的球与弹簧Ⅰ和水平细线Ⅱ相连,Ⅰ、Ⅱ的另一端分别固定于P、Q。球静止时,Ⅰ中拉力大小T1,Ⅱ中拉力大小T2,当仅剪断Ⅰ、Ⅱ中的一根的瞬间,球的加速a应是(
)A.若断Ⅰ,则a=g,竖直向下
B.、若断Ⅱ,则a=,方向水平向左C.若断Ⅰ,则a=,方向沿Ⅰ的延长线
D.若断Ⅱ,则a=g,竖直向上参考答案:AB试题分析:绳子未断时,受力如图,由共点力平衡条件得,T2=mgtanθ,.
刚剪短弹簧Ⅰ瞬间,细绳弹力突变为0,故小球只受重力,加速度为g,竖直向下,故A正确,C错误;刚剪短细线瞬间,弹簧弹力和重力不变,受力如图;由几何关系,F合=T1sinθ=T2=ma,因而,因而B正确,D错误;故选AB。考点:牛顿第二定律的应用【名师点睛】弹簧的形变是明显形变,因而本题中,刚剪短细绳时,弹簧来不及形变,故弹簧弹力不能突变;细绳的形变是微小形变,在刚剪短弹簧的瞬间,细绳弹力可突变。2.关于同一电场的电场线,下列表述正确的是
(
)A.电场线是客观存在的
B.电场线越密,电场强度越小C.沿着电场线方向,电势越来越低
D.电荷在沿电场线方向移动时,电势能减小参考答案:C3.(多选)某老师在做竖直面内圆周运动快慢的实验研究,并给运动小球拍了频闪照片,如图所示(小球相邻影像间的时间间隔相等),下列说法正确的是()
A.最高点附近小球相邻影像间弧长短,线速度小B.最低点附近小球相邻影像间圆心角大,角速度大C.因绳对小球不做功,小球速度大小一直保持不变D.小球经过最高点时比经过最低点时绳子易断参考答案:AB4.(多选题)如图所示,两个啮合的齿轮,其中小齿轮半径为10cm,大齿轮半径为20cm,大齿轮中C点离圆心O2的距离为10cm,A、B两点分别为两个齿轮边缘上的点,则A、B、C三点的()A.线速度之比是1:1:1 B.角速度之比是1:1:1C.向心加速度之比是4:2:1 D.转动周期之比是1:2:2参考答案:CD【考点】线速度、角速度和周期、转速.【分析】同缘传动时,边缘点的线速度相等;同轴传动时,角速度相等;然后结合v=ωr列式求解.【解答】解:A、根据题意,有:rA:rB:rC=1:2:1;同缘传动时,边缘点的线速度相等,故:vA=vB;同轴传动时,角速度相等,故:ωB=ωC;根据v=ωr,由于ωB=ωC,故vB:vC=rB:rC=2:1;故vA:vB:vC=2:2:1,故A错误;B、根据v=ωr,由于vA=vB,故ωA:ωB=rB:rA=2:1;故ωA:ωB:ωC=rB:rA=2:1:1,故B错误;C、向心加速度之比为:,故C正确;D、转动周期之比为:,故D正确;故选:CD5.如图所示,质量为m的小球在竖直平面内的圆形轨道的内侧运动,经过最高点而不脱离轨道的临界速度是v,当小球以3v的速度经过最高点时,对轨道的压力大小是()A.0 B.8mg C.9mg D.10mg参考答案:B【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】对小球在最高点受力分析,找出向心力来源,根据牛顿第二、三定律和向心力公式列方程求解.【解答】解:当小球以速度v经内轨道最高点时不脱离轨道,小球仅受重力,重力充当向心力,有mg=m当小球以速度3v经内轨道最高点时,小球受重力G和向下的支持力N,如图,合外力充当向心力,有mg+N=m;又由牛顿第三定律得到,小球对轨道的压力与轨道对小球的支持力相等,N′=N;由以上三式得到,N′=8mg;故选:B;二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6..如图8所示,两根相同的橡皮绳、,开始夹角为,在处打结吊一重的物体后,结点刚好位于圆心。今将、分别沿圆周向两边移至、,使==,欲使结点仍在圆心处,则此时结点处应挂物体的重量
N。参考答案:25N
7.电火花式打点计时器工作电压为___________V;实验室使用我国民用电时,每隔____________s打一个点.参考答案:220、0.02电火花式打点计时器工作电压为交流220V;实验室使用我国民用电时,每隔0.02s打一个点。8.如图所示,是自行车传动结构的示意图,假设脚踏板酶n秒转一圈,要知道这种情况下自行车的行驶速度,则(1)还需要测量那些物理量,在图中标出并写出相应的物理意义
____________、____________、______________。(2)自行车的行驶速度是多少?(用你假设的物理量表示)_________________参考答案:9.(4分)无风时气球匀速竖直上升的速度是4m/s,现自西向东的风速大小为3m/s,则气球相对地面运动的速度大小为,方向。参考答案:5m/s;东偏向上53o有两个力,它们的合力为10.0。现把其中一个向东的6N的力改为向南(大小不变),它们的合力大小为
方向为
参考答案:.合力的大小为6N,方向为西偏南45°11.如图所示,质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,物体与斜面的动摩擦因数为μ,现使斜面水平向左匀速移动距离L.则斜面对物体的弹力做的功为________,物体克服摩擦力做的功为________(重力加速度为g)参考答案:12.以一定的速度竖直向上抛出一小球,小球上升的最大高度为h,空气的阻力大小恒为F,则从抛出至落回出发点的过程中,空气阻力对小球做的功为
参考答案:-2Fh13.(2分)木块漂浮在水面上,有2/5的体积露在水面外,木块的密度为
。参考答案:0.6g/cm3三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.下图是光线从空气射入水中的示意图。图中是小婷同学画的光的折射光路图。她画得对吗?为什么?参考答案:小婷同学画得不对。(1分)因为光线从空气射入水中,入射角大于反射角。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.质量为M=500t的机车,以恒定功率从静止起动,经过t=5min,在水平轨道上行驶了s=2.25km,速度达到vmax=15m/s。试求:(1)机车的功率P(2)机车运动过程中所受的平均阻力参考答案:当机车速度达到最大值有:F=f=P/V..................①----------(3分)由动能定理有:Pt=+fs............②---------(3分)②联立并代入数据计算可得:f=25000N----------(3分)P=375000W----------(3分)17.如图所示:半径为R的圆弧轨道竖直放置,下端与弧形轨道相接,使质量为m的小球从弧形轨道上端无初速度滚下,小球进入圆轨道下端后沿圆轨道运动.实验表明,只要h大于一定值,小球就可以顺利通过圆轨道的最高点.(不考虑空气及摩擦阻力),若小球恰能通过最高点,则小球在最高点的速度为多大?此时对应的h多高?(重力加速度为g)参考答案:
h=2.5R小球恰能通过最高点,即小球通过最高点时恰好不受轨道的压力,重力提供向心力,由牛顿第二定律有:解得小球在最高点处的速度至少为:,小球由静止运动到最高点的过程中,只有重力做功,由机械能守恒定律得:联立解得:h=2.5R。18.如图所示,A物块的质量为2kg,放在不光滑的水平木板B上,一劲度系数为150N/m的轻弹簧一端连着B,另一端固定,弹簧处于原长。g取10m/s2:(1)现用F=10N水平力向右拉木板B,没拉动,求此状态
A物块受到的摩擦力?(2
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