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河北省承德市王土房乡中学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.(多选)如图,卷扬机的绳索通过定滑轮用力F拉位于粗糙斜面上的木箱,使之沿斜面加速向上移动。在移动过程中,下列说法正确的是

)A.F对木箱做的功等于木箱增加的动能与木箱克服摩擦力所做的功之和B.F对木箱做的功等于木箱克服摩擦力和克服重力所做的功之和C.木箱克服重力所做的功等于木箱增加的重力势能D.F对木箱做的功等于木箱增加的机械能与木箱克服摩擦力做的功之和参考答案:CD2.一只船在静水中的速度为0.4m/s,它要渡过一条宽度为40m的河,河水的流速为0.3m/s。则下列说法中正确的是(

)A.船不可能渡过河

B.船有可能垂直到达对岸C.船不能垂直到达对岸

D.船到达对岸所需时间都是100s参考答案:D3.汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机功率为P,快进入闹市区时,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半并保持该功率继续行驶.下面四个图象中,哪个图象正确表示了从司机减小油门开始,汽车的速度与时间的关系()A. B. C. D.参考答案:C【考点】牛顿运动定律的综合应用;功率、平均功率和瞬时功率.【分析】汽车匀速行驶时牵引力等于阻力,根据功率和速度关系公式P=Fv,功率减小一半时,牵引力减小了,物体减速运动,根据牛顿第二定律分析加速度和速度的变化情况即可.【解答】解:汽车匀速行驶时牵引力等于阻力;功率减小一半时,汽车的速度由于惯性来不及变化,根据功率和速度关系公式P=Fv,牵引力减小一半,小于阻力,合力向后,汽车做减速运动,由公式P=Fv可知,功率一定时,速度减小后,牵引力增大,合力减小,加速度减小,故物体做加速度不断减小的减速运动,当牵引力增大到等于阻力时,加速度减为零,物体重新做匀速直线运动;故选C.4.(单选)在墙壁与外界无热传递的封闭房间里,夏天为了降低温度,同时打开电冰箱和电风扇,两电器工作较长时间后,房内的气温将会().升高

.降低

.不变

.无法判断

参考答案:A5.在物理学的发展过程中,许多科学家做出了贡献,以下说法不符合史实的是()A.牛顿利用开普勒第三定律和牛顿第三定律发现了万有引力定律B.卡文迪许测出了引力常量G,被称为“称量地球重量的人”C.伽利略用“月﹣地检验”证实了万有引力定律的正确性D.伽利略利用斜面实验推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”的观点参考答案:C【考点】物理学史.【分析】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.【解答】解:A、牛顿利用开普勒第三定律和牛顿第三定律发现了万有引力定律,符合史实,故A符合史实.B、卡文迪许测出了引力常量G,被称为“称量地球重量的人”,符合史实,故B符合史实.C、牛顿用“月﹣地检验”证实了万有引力定律的正确性,不符合史实,故C不符合史实.D、伽利略利用斜面实验推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”的观点,符合史实,故D符合史实.本题选不符合史实的,故选:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学采用半径R=25cm的1/4圆弧轨道做平抛运动实验,其部分实验装置示意图如图所示.实验中,通过调整使出口末端B的切线水平后,让小球从圆弧顶端的A点由静止释放.图乙是小球做平抛运动的闪光照片,照片中的每个正方形小格的边长代表的实际长度为4.85cm.已知闪光频率是10Hz.则根据上述的信息可知小球到达轨道最低点B时的速度大小vB=______m/s,小球在D点时的竖直速度大小vDy=________m/s,当地的重力加速度g=________m/s2;参考答案:)解析:(1)小球每两个相邻位置之间距离为4格,时间为0.1s,故平抛运动的水平初速度v0===1.94(m/s),抛出后,对竖直方向上小球的运动进行分析,vD=CE==1.94(m/s),当地重力加速度g===9.7(m/s2).7.NBA球赛中,篮球以6m/s的速度水平向右撞击篮板后以4m/s的水平速度反向弹回,球与板接触的时间为0.1s,则篮球在水平方向的加速度大小为:

_____,方向:

_______。参考答案:8.质量m=0.2kg的物体在光滑水平面上运动,其分速度vx和vy随时间变化的图线如图所示,则物体所受的合力的大小为

;物体的初速度的大小为

;t=4s时物体的位移大小为

。参考答案:9.如图是某同学在做匀变速直线运动实验中获得的一条纸带.(1)已知打点计时器电源频率为50Hz,则纸带上打相邻两点的时间间隔为

s.(2)ABCD是纸带上四个计数点,每两个相邻计数点间有四个点没有画出,从图中读出A、B两点间距s=

cm.(3)C点对应的速度是

m/s;物体的加速度为

m/s2.(计算结果保留两位有效数字).参考答案:(1)0.02(2)0.70;(3)0.10;0.20【考点】测定匀变速直线运动的加速度.【分析】打点计时器打点周期与交变电流的周期相同.由t=0.02s(n﹣1),算出计数点间的时间隔T.根据做匀变速直线运动的物体在某段时间内平均速度就等于在该段时间内的中间时刻瞬时速度求解C点对应的速度,根据△x=aT2可以求出物体的加速度a.【解答】解:(1)已知打点计时器电源频率为50Hz,则纸带上打相邻两点的时间间隔为0.02s.(2)从图中读出A、B两点间距是0.70cm.(3)由于每两个相邻计数点间有四个点没有画出,故每两个相邻计数点间之间的时间间隔为T=5×0.02s=0.1s.由于做匀变速直线运动的物体在某段时间内平均速度就等于在该段时间内的中间时刻瞬时速度,故vC===0.10m/s根据△x=aT2可得:物体的加速度a===0.20m/s2故答案为:(1)0.02(2)0.70;(3)0.10;0.2010.将18N的竖直向下的力F分解为两个力,其中一个沿水平方向,另一个沿竖直方向成30°角,那么水平方向的分力大小为__________N,另一个分力的大小为____________N。参考答案:11.水平地面上两个质点甲和乙,同时由同一地点沿同一方向作直线运动,它们的v-t图线如图所示。甲做

运动,乙做

运动,在

时乙追上甲,在第4s内,甲的平均速度

(大于、等于或小于)乙的平均速度。参考答案:

匀速直线,

匀加速直线,

4s

,小于12.一质点绕半径为R的圆周运动了一圈,则其位移大小为

,路程是

,若质点运动了圆周,则其位移大小为

,路程是

。参考答案:13.以20米/秒的初速度将一物体由足够高的某处水平抛出,当它的竖直速度跟水平速度大小相等时经历的时间为

;这时物体的速度方向与水平方向的夹角

;这段时间内物体的位移大小

m。(g取10m/s2)参考答案:2s

45°

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)将一根细绳的中点拴紧在一个铝锅盖的中心圆钮上,再将两侧的绳并拢按顺时针(或逆时针)方向在圆钮上绕若干圈,然后使绳的两端分别从左右侧引出,将锅盖放在水平桌面上,圆钮与桌面接触,往锅盖内倒入少量水。再双手用力拉绳子的两端(或两个人分别用力拉绳的一端),使锅盖转起来,观察有什么现象发生,并解释为什么发生会这种现象。参考答案:随着旋转加快,锅盖上的水就从锅盖圆周边缘飞出,洒在桌面上,从洒出的水迹可以看出,水滴是沿着锅盖圆周上各点的切线方向飞出的。因为水滴在做曲线运动,在某一点或某一时刻的速度方向是在曲线(圆周)的这一点的切线方向上。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.(12分)如图所示,物体由静止开始从A点沿斜面匀加速下滑,进入水平面后做匀减速运动,最后停止于C点。已知AB段距离=4m,BC段距离=6m,试求:(1)物体经过B点时的速度。(2)物体从A运动到B所用时间。参考答案:(1)…………………(2分)………(2分)解得:………………(2分)(2)………………(2分)………………(2分)解得:……(2分)17.如图甲所示,一竖直平面内的轨道由粗糙斜面AD和光滑圆轨道DCE组成,AD与DCE相切于D点,C为圆轨道的最低点,将一小物块置于轨道ADC上离地面高为H处由静止释放,用力传感器测出其经过C点时对轨道的压力N,改变H的大小,可测出相应的N的大小,N随H的变化关系如图乙折线PQI所示(PQ与QI两直线相连接于Q点),QI反向延长交纵轴于F点(0,5.8N),重力加速度g取10m/s2,求:(1)求出小物块的质量m;圆轨道的半径R、轨道DC所对应的圆心角θ;(2)小物块与斜面AD间的动摩擦因数μ。(3)若要使小物块能运动到圆轨道的最高点E,则小物块应从离地面高为H处由静止释放,H为多少?参考答案:(1)m=0.5KgR=1mθ=37°(2)0.3(3)18.(9分)一枚火箭由地面竖直向上发射,但由于发动机故障而发射失败,其速度-时间图象如图所示,根据图象求:

(1)火箭上升过程中离地面的最大高度。

(2)火箭从发射到落地

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