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湖北省武汉市思久高级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)设地球质量为月球质量的81倍,地球半径是月球半径的4倍,若探测器甲绕地球和探测器乙绕月球做匀速圆周运动的半径相同,则:A、甲与乙线速度之比为9:1

B、甲与乙角速度之比为1:9C、甲与乙向心加速度之比为1:81

D、甲与乙运动周期之比为1:9参考答案:AD2.如图所示,在一辆表面光滑足够长的小车上,有质量为m1,m2的两个小球(m1>m2),原来随车一起运动,当车突然停止时,如不考虑其他阻力,则两个小球(

)A、一定相碰B、一定不相碰C、不一定相碰D、无法确定,因为不知小车的运动方向参考答案:B3.(多选)船在静水中的航速是1m/s,河岸笔直,河宽恒定,河水靠近岸边的流速为2m/s,河中间的流速为3m/s.以下说法中正确的是() A.因船速小于流速,船不能到达对岸 B.船不能沿一直线过河 C.船不能垂直河岸过河 D.船过河的最短时间是一定的参考答案:考点: 运动的合成和分解.专题: 运动的合成和分解专题.分析: 船参与了两个分运动,沿水流方向的直线运动和沿船头指向的匀速直线运动,当船头与河岸垂直时,渡河时间最短,由于水流速度的变化,合速度的大小和方向都会变化.解答: 解:A、只要船头指向对岸,船就一定可以到达对岸,故A错误;B、由于水流速度变化较大且大于船速,合速度不可能不变,故一定是曲线运动,故B正确;C、由于水流速度大于船速,合速度不可能垂直河岸,故航线轨迹不能垂直河,故C正确;D、当船头与河岸垂直时,渡河时间最短,与水流速度无关,故D正确;故选:BCD.点评: 本题关键在于水流方向的分运动对渡河时间无影响,同时合速度与分速度遵循平行四边形定则,方向一定改变.4.下列事例中有关速度的说法,正确的是(

)A.汽车速度计上显示80km/h,指的是平均速度B.某高速公路上的限速为110km/h,指的是平均速度C.火车从济南到北京的速度约为220km/h,指的是瞬时速度D.子弹以900km/h的速度从枪口射出,指的是瞬时速度参考答案:D5.(多选)某实验小组的同学在电梯的天花板上固定一个弹簧秤,使其测量挂钩向下,并在钩上悬挂一个重为10N的钩码。弹簧秤弹力随时间变化的规律可通过一传感器直接得出,如图所示。则下列分析正确的是 (

) A.从时刻t1到t2,钩码处于失重状态 B.从时刻t3到t4,钩码处于超重状态 C.电梯可能开始在15楼,先加速向下,接着匀速向下,再减速向下,最后停在1楼 D.电梯可能开始在1楼,先加速向上,接着匀速向上,再减速向上,最后停在15楼参考答案:ABC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.探究加速度与物体所受合外力和质量间的关系时,采用如图所示的实验装置,小车及车中的砝码质量用M表示,盘及盘中的砝码质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带由打点计数器打上的点计算出:⑴某学生将实验装置如上图安装好,准备接通电源后开始做实验,但他的装置图中有两个明显的错误:①

⑵M与m的大小关系满足时,可以认为绳子对小车拉力的大小等于盘和砝码的重力。

⑶一组同学保持盘及盘中的砝码质量一定,探究物体加速度与质量的关系,以下做法错误的是(

)A.平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器电源D.小车运动的加速度,可用天平称出盘及砝码质量m、小车质量M,用a=mg/M求出⑷在保持小车及车中的砝码质量质量M一定,探究加速度与所受合外力的关系时,由于平衡摩擦力时操作不当,二位同学得到的a―F关系分别如下图A、B所示(a是小车的加速度,F是细线作用于小车的拉力)。其原因分别是:A图:

B图:参考答案:⑴打点计时器采用直流电源,没有平衡摩擦力

⑵m<<M

⑶ACD

⑷A:斜面倾角过大,B:斜面倾角过小或未平衡摩擦力7.在5m高的地方以5m/s的初速度水平抛出一个质量是10kg的物体,则物体落地的速度

m/s,从抛出点到落地点发生的位移是

m。(忽略空气阻力,取g=10m/s2)参考答案:8.如图甲所示为一拉力传感器,某实验小组在用拉力传感器探究作用力与反作用力关系的实验中,获得了如图乙所示的图线。根据这个图线,你可以得出的结论是:作用力和反作用力总是大小相等方向相反。实验中要用到______个拉力传感器。如果实验时保持一只手不动,另一只手拉动,与两只手同时对拉得到的结论有没有变化?

_(填“有”或“没有”);两只手边拉边向右运动,与两只手静止时对拉得到的结论有没有变化?

(填“有”或“没有”)甲乙参考答案:2

没有

没有9.相距100m的两艘万吨巨轮之间的万有引力的大小约__________N.参考答案:0.6(0.6—0.7)10.两颗球形行星A和B各有一颗卫星a和b,卫星的圆形轨道接近各自行星的表面,如果两颗行星的质量之比,半径之比=q,则两颗卫星的周期之比等于__________。参考答案:11.光电计时器是一种常用计时仪器,其结构如图所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有滑块从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.现有某滑块通过光电门,计时器显示的挡光时间是5×10s,用最小分度值为lmm的直尺测量小滑块的长度d,示数如图所示。读出滑块的长度d=____________cm(2)滑块通过光电门的速度v=__________m/s参考答案:12.某球状行星具有均匀的密度,若在其赤道上随行星一起转动的物体对行星表面的压力恰好为零,则该行星自转周期为(万有引力常量为G)__________。参考答案:13.如图所示,拖着轮胎跑是身体耐力训练的一种有效方法。某受训者拖着轮胎在水平直道上匀速跑了一段距离,下列说法正确的是A.地面对轮胎的摩擦力不做功B.重力对轮胎做负功C.绳子的拉力对轮胎不做功D.轮胎所受的合力不做功参考答案:D【详解】A.由题知轮胎受到地面的摩擦力方向水平向左,而位移水平向右,两者夹角为,则地面对轮胎的摩擦力做负功,故选项A错误;B.由于重力方向竖直向下,与轮胎的位移方向相互垂直,故重力不做功,故选项B错误;C.设拉力与水平方向的夹角为,由于是锐角,所以绳子的拉力对轮胎做正功,故选项C错误;D.根据动能定理可知轮胎所受的合力不做功,故选项D正确。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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=10N15.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。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,用内壁光滑的薄壁细圆管弯的由半圆形APB(圆半径比细管的内径大得多)和直线BC组成的轨道固定在水平桌面上,已知半圆形APB的半径R=1.0m,BC段L=1.5m.弹射装置将一个质量为1kg的小球(可视为质点)以v0=5m/s的水平初速度从A点弹入轨道,小球从C点离开轨道随即水平抛出,桌子的高度h=1.25m,不计空气阻力,g取10m/s2,π取3.14,求:(1)小球在半圆轨道上运动时的向心力大小及从A运动到C点的时间(2)小球落地瞬间速度与水平方向的夹角.参考答案:解:(1)小球做匀速圆周运动向心力大小F=.小球从A到B的时间.从B到C的时间小球从A到C的时间t=t1+t2=0.928s.(2)小球做平抛运动,解得小球落地瞬间速度与水平方向的夹角θ=45°.答:(1)小球在半圆轨道上运动时的向心力大小为25N,从A运动到C点的时间为0.928s.(2)小球落地瞬间速度与水平方向的夹角为45°.【考点】平抛运动;牛顿第二定律;向心力.【分析】(1)根据向心力的大小公式求出小球做圆周运动的向心力大小,结合小球走过的路程求出运动的时间.(2)根据平抛运动的高度求出竖直方向上的分速度,结合平行四边形定则求出小球落地时瞬时速度与水平方向的夹角.17.小物块A的质量为m,物块与坡道间的动摩擦因数为μ,水平面光滑;坡道顶端距水平面高度为h,倾角为θ;物块从坡道进入水平滑道时,在底端O点处无机械能损失,重力加速度为g。将轻弹簧的一端连接在水平滑道M处并固定墙上,另一自由端恰位于坡道的底端O点,如图所示。物块A从坡顶由静止滑下,求:(1)物块滑到O点时的速度大小.(2)弹簧为最大压缩量d时的弹性势能.(3)物块A被弹回到坡道上升的最大高度.参考答案:18.如图所示,在距水平地面高的水平桌面一端的边缘放置一个质量的木块,桌面的另一端有一块质量的木块以初速度开始向着木块滑动,经过时间与发生碰撞,碰后两木块都落到地面上。木块离开桌面后落到地面上的点。设两木块均可以看作质点,它们的碰撞时间极短,且已知点距桌面边缘的水平距离,木块A与桌面间的动摩擦因数,重力加速度取。求:(1)两木块碰撞前瞬间,木块的速度大小;(2)木块离开桌面时的速度大小;(3)碰撞过程中损失的机械能。参考答案:(1)

(2)v2=1.5m/s

(3)试题分析:(1)木块A在桌面上受到滑动摩擦力作用做匀减速运动,根据牛顿第二定律,木块A的加速度

μMg=Ma

a=5m/s2

设两木块碰撞前A的速度大小为v,根据运动学公式,得V=v0-at

v=2.0m/s

(2)两木块离开桌面后均做平抛运动,设木块B离开桌面时的速度大小为v2,在空中飞行的时间为t′。根据平抛运动规律有:h=gt2/2,s=v2t

解得:v2

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