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河南省三门峡市天池中学2022-2023学年高一物理联考试题含解析一、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.如图所示,质量为m的物块与转台之间能出现的最大静摩擦力为物体重力的k倍,它与转轴OO/相距R,物块随转台由静止开始转动。当转速增加到一定值时,物块即将在转台上滑动。在物块由静止到开始滑动前的这一过程中,转台对物块做的功为(

)A.0

B.2πkmgRC.2kmgR

D.kmgR/2

参考答案:D2.质量为m的物体静止在粗糙的水平面上,当此物体受水平力F作用运动距离S时,动能为Ek1,而当此物体受水平力2F作用相同的距离时,其动能为Ek2,则(

)A.

B.

C.

D.参考答案:C3.(多选)关于功的正负,下列说法中正确的是(

)A、正功表示功的方向与物体运动方向相同,负功为相反B、正功表示功大于零,负功表示功小于零C、正功表示力和位移两者之间夹角小于900,负功表示力和位移两者之间夹角大于900D、正功表示做功的力为动力,负功表示做功的力为阻力参考答案:CD4.(单选)下列说法正确的是(

)A.小朋友从滑梯上滑下的过程中机械能守恒B.跳伞运动员在空中匀速下落的过程中机械能不守恒C.小球沿固定光滑斜面下滑的过程中机械能不守恒D.神舟号载人飞船穿越大气层返回地球的过程中机械能守恒参考答案:B5.在图中所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r。将滑动变阻器的滑片P从图示位置向右滑动的过程中,关于各电表示数的变化,下列判断中正确的是A.电流表A的示数变大

B.电压表V的示数变小C.电流表A1的示数变小

D.电流表A2的示数变小

参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一物体从高H处自由下落,当速度达到着地速度的一半时,它下落的距离是___________.参考答案:H/4

7.一质点0时刻从坐标原点出发的速度一时间图象如图2所示,则物体在

s回到出发点,物体在运动7s后的速度为

m/s.

参考答案:8.将一个10-6C的负电荷从电场中A点移到B点,克服电场力做功2×10-6J。从B点移到C点,电场力做功4×10-6J,则UAB=___________V,UAC=___________V。

k.Com]

参考答案:2V

-2V9.有一个带电量q=?3.0×10?6C的点电荷,从电场中的A点移到B点时,克服电场力做功6.0×10?4J,从B点移到C点时,电场力做功9.0×10?4J。试问:B、C两点之间的电势差UBC=

V。若规定B点电势为零,则A点的电势φA=

V。参考答案:UBC=

—300

V;

φA=

200

V。10.某两个同学用图所示的装置(图中A为小车,B为带滑轮的长木板,C为水平桌面),分别在《探究加速度与外力间的关系》实验中,各自得到的图象如图4-2-6中甲和乙所示,则出现此种现象的原因甲是

,乙是

.平衡摩擦力时,木板倾角过大;平衡摩擦力时,木板倾角太小参考答案:11.甲和乙在同一直线上沿同方向从同一地点出发。甲先以5m/s的速度运动,20s后乙以10m/s的速度开始运动,并追甲。

(1)请分别在下图中画出从乙开始运动到追上甲的过程中,甲和乙的s-t和v-t图像;

并从图像中求出:(2)乙从出发到追上甲,乙所花的时间t=

s。(3)乙追上甲时,距出发点的位移s=

m。

参考答案:12.在探究“恒力做功和物体动能变化之间的关系”的实验中,某同学的实验设计方案如图7所示.则:

(1)该实验用钩码的重力表示小车受到的合外力,在安装时首先要____________,其次钩码和小车还需要满足的条件是____________________.(2)实验中,除位移、速度外,还要测出的物理量有

(3)在上述实验中,打点计时器使用的交流电频率为50Hz.某同学打出的一段纸带如图8所示,则小车匀速运动时的速度大小为________m/s.(计算结果保留三位有效数字)参考答案:(1)平衡小车与木板之间的摩擦力钩码的重力远小于小车的总重力(2)钩码的重力和小车的总质量(3)1.4013.已知某星球的质量为地球质量的1/16,半径约为地球半径的1/4,地球上的近地球的卫星的运行线速度(第一宇宙速度)约为7.9km/s,则绕该星球表面运行的卫星其速率约为

km/s。

参考答案:3.95三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一颗在赤道上空运行的人造卫星,其轨道半径为r=2R(R为地球半径),卫星的转动方向与地球自转方向相同.已知地球自转的角速度为,地球表面处的重力加速度为g.求:

(1)该卫星所在处的重力加速度g′;

(2)该卫星绕地球转动的角速度ω;(3)该卫星相邻两次经过赤道上同一建筑物正上方的时间间隔.参考答案:(1)(2)(3)【详解】(1)在地球表面处物体受到的重力等于万有引力mg=,在轨道半径为r=2R处,仍有万有引力等于重力mg′=,解得:g′=g/4;(2)根据万有引力提供向心力,mg=,联立可得ω=,(3)卫星绕地球做匀速圆周运动,建筑物随地球自转做匀速圆周运动,当卫星转过的角度与建筑物转过的角度之差等于2π时,卫星再次出现在建筑物上空以地面为参照物,卫星再次出现在建筑物上方时,建筑物随地球转过的弧度比卫星转过弧度少2π.即ω△t?ω0△t=2π解得:【点睛】(1)在地球表面处物体受到的重力等于万有引力mg=,在轨道半径为2R处,仍有万有引力等于重力mg′=,化简可得在轨道半径为2R处的重力加速度;(2)人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,结合黄金代换计算人造卫星绕地球转动的角速度ω;(3)卫星绕地球做匀速圆周运动,建筑物随地球自转做匀速圆周运动,当卫星转过的角度与建筑物转过的角度之差等于2π时,卫星再次出现在建筑物上空.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.如图所示,已知绳长为L=20cm,水平杆L′=0.1m,小球质量m=0.3kg,整个装置可竖直轴转动(g取10m/s2)问:(1)要使绳子与竖直方向成45°角,试求该装置必须以多大的角速度转动才行?(2)此时绳子的张力多大?参考答案:考点: 向心力.专题: 匀速圆周运动专题.分析: 对小球受力分析,小球靠重力和拉力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出角速度的大小;根据平行四边形定则求出绳子的张力.解答: 解:小球绕杆做圆周运动,其轨道平面在水平面内,轨道半径r=L′+Lsin45°,绳的拉力与重力的合力提供小球做圆周运动的向心力.对小球受力分析如图所示,设绳对小球拉力为F,重力为mg,对小球利用牛顿第二定律可得:mgtan45°=mω2r①r=L′+Lsin45°②联立①②两式,将数值代入可得ω≈6.44rad/sF==4.24N.答:(1)该装置转动的角速度为6.44rad/s;(2)此时绳子的张力为4.24N.点评: 解决本题的关键知道小球做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解.17.A是地球的同步卫星,另一卫星B的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h,已知地球半径为R,地球自转角速度ω0,地球表面的重力加速度为g,O为地球中心。(1)求卫星B的运动周期(2)如卫星B绕行方向与地球自转方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O、B、A在同一直线上)则至少经过多长时间,它们再一次相距最近?参考答案:(Ⅰ)(5分)由万有引力定律和向心力公式得

联立①②得

(2)(5分)由题意得(ωB-ω0)t=2π

………………④

由③得

代入④得18.(12分)半径为R和r(R>r)的两个圆形轨道置于同一竖直平面内,两轨道之间由一水平轨道CD相连,小物块在斜面上从h=3R处由静止滑下,可以滑过甲轨道,经过CD又滑上乙轨道,最后离开两圆形轨道,物块与CD段的动摩擦因数为μ,其余各段均光滑.为了避

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