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文档简介
福建省泉州市平山中学2022年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.足球以8m/s的速度飞来,运动员把它以12m/s的速度反向踢出,踢球时间为0.2s,设球飞来的方向为正方向,则足球在这段时间内的平均加速度是()A.-200m/s2
B.200m/s2
C.-100m/s2
D.100m/s2参考答案:2.同步卫星到地心的距离为r,加速度为a1,速度为v1;地球半径为R,赤道上物体随地球自转的向心加速度为a2,速度为v2,则()A.
B. C.
D.参考答案:C【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.【分析】同步卫星与赤道上物体具有相同的角速度,结合v=rω得出线速度之比,根据a=rω2得出加速度之比.【解答】解:AB、同步卫星与赤道上物体具有相同的角速度,根据v=rω知,,故A、B错误.CD、根据a=rω2知,,故C正确,D错误.故选:C.3.(单选)如图,是质点做直线运动的速度﹣时间图象,该质点()A.在第1秒末速度方向发生了改变B.在第1秒末加速度方向发生了改变C.在前2秒内发生的位移为零D.第3秒末和第6秒末的位置相同参考答案:B4.(多选)如下图所示,汽车在水平公路上做匀变速直线运动,质量为m的小球悬挂在车顶上,发现悬线偏离竖直方向的夹角为θ,汽车运动的速度的大小为v(v≠0),加速度的大小为a(a≠0),其方向分别如箭头所示。则汽车运动的情况可能是:参考答案:AD5.下列说法正确的是(
):A.匀速圆周运动是一种匀速运动;B.匀速圆周运动是一种匀变速运动;C.匀速圆周运动是一种变加速运动;D.因为物体做圆周运动,所以才产生向心力。参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一物体从一行星表面某高度处自由下落(不计阻力)。自开始下落时计时,得到物体离行星表面高度h随时间t变化的图象如图所示,则根据题设条件计算出行星表面重力加速度大小为
m/s2,物体落到行星表面时的速度大小为
m/s。参考答案:8m/s2
;20m/s
7.以初速度v0竖直上抛一小球。若不计空气阻力,在上升过程中,从抛到小球动能减少一半所经过的时间是
。
参考答案:8.用不打滑的皮带传动的大轮和小轮,半径之比为2∶1,A、B分别为大轮、小轮边缘上的点,则A、B两点线速度之比VA∶∶VB=__________角速度之比ωA∶ωB=__________,向心加速度之比aA∶aB=__________。参考答案:9.在“研究平抛物体的运动”的实验中记录的一段轨迹。已知物体是从原点O水平抛出,经测量C点的坐标为(60,45)。则平抛物体的初速度=
m/s,该物体运动的轨迹为一抛物线,其轨迹方程为
。g取10m/s2参考答案:2
y=x210.某同学发现屋檐上每隔相同的时间间隔滴下一滴水,当第5滴正欲滴下时,第1滴已刚好到达地面,于是他立即通过手中的电子表测出从某一滴水(计为第1滴)开始下落计时到第n滴水落到地面所用的时间为t,并用米尺测量出屋檐到地面的高度h,则第(n+2)滴水离地面的的高度为
,由此他计算出当地的重力加速度g=
.参考答案:
,11.某实验小组采用图所示的装置探究“动能定理”,图中小车中可放置砝码,实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面,打点针时器工作频率为50Hz.当钩码的质量为0.01kg时,小车能做匀速度运动。当钩码质量为0.03kg,车的总质量为0.13kg,打出以下纸带。在纸带上选择起始点0及A、B、C、D和E五个计数点,下列说法正确的是:(
)A、C点的即时速度为0.5m/s,小车运动的加速度为1.25m/s2B、系统所受到的阻力为0.1N,动力为0.3NC、如果选用A、C两点,可算出合外力做功W=FSAC=0.3×3.6×10-2=1.08×10-2(J)D、如果选用A、C两点,可算出动能的变化量参考答案:ABD12.下图是甲物体的位移图象和乙物体的速度图象.试根据图象求出从A→B→C→D的各段时间内,甲物体在5s内的位移是
m,乙物体在5s内的位移是
m参考答案:-2
1613.一物体由静止开始做匀加速直线运动,前4s内的位移是64m,则物体在前一半时间内所通过的位移是_______m,经过后一半位移所需的时间是_____s。参考答案:16
考点:考查了匀变速直线运动规律的应用【名师点睛】根据匀变速直线运动的位移时间公式求出物体的加速度,从而根据位移时间公式求出前一半时间内的位移和前一半位移所需的时间三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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。
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,物体A重50N,物体B重40N,B与A、A与地的动摩擦因数相同,物体B用细绳系住,当水平力F=39N时,才能将A匀速拉出,求接触面间的动摩擦因数.参考答案:17.如图所示,物体A重GA=40N,物体B重GB=20N,A与B、B与地面之间的动摩擦因数相同.用水平绳将物体A系在竖直墙壁上,水平力F向右拉物体B,当F=30N时,才能将B匀速拉出.则接触面间的动摩擦因数μ多大?参考答案:0.3设接触面间的动摩擦因数为μ,物体A与B间的摩擦力为
f1=μGA物体B与地面间的滑动摩擦力为f2=μ(GA+GB)将B匀速拉出,拉力大小与两个摩擦力的合力大小应相等,有F=f1+f2=μ(2GA+GB)解得:μ=0.3018.下图为某小型企业的一道工序示意图,图中一楼为原料车间,二楼为生产车间.为了节约能源,技术人员设计了一个滑轮装置用来运送原料和成品,在二楼生产的成品装入A箱,在一楼将原料装入B箱,而后由静止释放A箱,若A箱与成品的总质量为M=20kg,B箱与原料的总质量为m=10kg,这样在A箱下落的同时会将B箱拉到二楼生产车间,当B箱到达二楼平台时可被工人
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