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四川省绵阳市梓州中学高一物理测试题含解析一、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.(单选)一个质点做方向不变的直线运动,加速度的方向始终与速度方向相同,但加速度大小逐渐减小直至为零,则在此过程中() A.速度逐渐减小,当加速度减小到零时,速度达到最小值 B.速度逐渐增大,当加速度减小到零时,速度达到最大值 C.位移逐渐增大,当加速度减小到零时,位移将不变 D.位移逐渐减小,当加速度减小到零时,位移达到最小值参考答案:考点: 加速度.专题: 直线运动规律专题.分析: 知道加速度是描述速度变化快慢的物理量,判断物体速度增加还是减小是看物体的速度方向与加速度方向关系.判读位移大小的变化是看初位置与某位置的距离.解答: 解:A、一个质点做方向不变的直线运动,加速度的方向始终与速度方向相同,但加速度大小逐渐减小直至为零,在此过程中,由于加速度的方向始终与速度方向相同,所以速度逐渐增大,当加速度减小到零时,物体将做匀速直线运动,速度不变,而此时速度达到最大值.故A错误,B正确;C、由于质点做方向不变的直线运动,所以位移位移逐渐增大,当加速度减小到零时,速度不为零,所以位移继续增大.故C错误,D错误.故选:B.点评: 要清楚物理量的物理意义,要掌握某一个量的变化是通过哪些因素来确定的.2.变速自行车靠变换齿轮组合来改变行驶速度。如图所示是某一变速车齿轮转动结构示意图,图中A轮有48齿,B轮有39齿,C轮有18齿,D轮有13齿,则A.该车可变换两种不同挡位B.该车可变换四种不同挡位C.当B轮与D轮组合时,两轮的角速度之比ωB:ωD=3:1D.当B轮与D轮组合时,两轮的角速度之比ωB:ωD=1:3参考答案:BD3.对人造地球卫星,下列说法正确的是A.由v=rω,卫星轨道半径增大到原来的两倍时,速度增大到原来的2倍B.由,卫星轨道半径增大到原来的两倍时,速度增大到原来的倍C.由,卫星轨道半径增大到原来的两倍时,向心力减为原来的D.由,卫星轨道半径增大到原来的两倍时,向心力减为原来的参考答案:C4.(多选)研究平抛运动在竖直方向的运动规律实验装置如图所示,下列说法在正确的是(
)A.A球的初速度越大,走过的水平距离也越大
B.无论A球的水平速度大小如何,他总是和B球同时落地C.用力大小不一样,A球在水平方向上运动的距离就不一样
D.从这个实验看出,A球在水平方向上的速度和竖直方向上的速度相互影响参考答案:ABC5.下图是物理教材中的一幅漫画,以下对图片的解释合理的是(
)
A.甲小孩用较小的水平推力推不动木箱,是因为木箱受到地面的摩擦力大于小孩推力的缘故B.乙小孩用较大的水平推力仍推不动木箱,此时一定是小孩推力与地面对木箱摩擦力的大小相等C.丙小孩用更大的水平推力推木箱,木箱才开始滑动,之后小孩失去支撑而摔跤D.以上三种说法中只有C是正确的参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)以初速度v0在某一高度平抛一个物体,从抛出到它的速度的平方增为初速度平方的3倍时,所需的时间是
参考答案:7.A、B两小球都在水平面上做匀速圆周运动,A球的轨道半径是B球轨道半径的2倍,A的角速度是B的。则两球的线速度之比vA:vB=
;周期之比TA:TB=
。参考答案:1:1;2:18.高速客车从服务区启动后做匀加速直线运动,突然司机发现有乘客落下后立即刹车做匀减速直线运动,整个过程的时间t,行驶X,则此过程客车的平均速度为
,最大速度为
。参考答案:,9.如图所示,皮带传动装置,在运行中皮带不打滑,两轮半径分别为R和r,且,M、N分别为两轮边缘上的点,则在皮带运行过程中,M、N两点的角速度之比为ωM:ωN=
;线速度之比VM:VN=
;向心加速度之比为aM:aN=
.参考答案:2:3,1:1,2:3【考点】线速度、角速度和周期、转速;向心加速度.【分析】题在皮带轮中考察线速度、角速度、半径等之间的关系,解决这类问题的关键是弄清哪些地方线速度相等,哪些位置角速度相等.【解答】解:在皮带轮问题中要注意:同一皮带上线速度相等,同一转盘上角速度相等.在该题中,M、N两点的线速度相等,即有:vM=vN所以VM:VN=1:1;根据线速度与角速度的关系:v=ωr得:ωMR=ωNr,所以:;由向心加速度:得:aM?R=aNr,所以:故答案为:2:3,1:1,2:310.一物体在水平地面上由静止开始先匀加速度前进10后,又匀速前进50m才停止,求该物体在这两个阶段中运动时间之比t1:t2为A.1:5
B.2:5
C.1:4
D.1:2参考答案:A物体先做匀加速运动,后做匀减速直线运动,设最大速度为v,则加速阶段和减速阶段的平均速度均为v/2,则:vt1=10;vt2=50,解得:t1:t2=1:5,故选A.11.一物体A从某一行星(行星表面不存在空气)表面竖直向上抛出。从抛出时开始计时,得到如图所示的s-t图像,则该行星表面的重力加速度大小为_____m/s2。2s后,在同一地点以初速度10m/s竖直向上抛出另一物体B,则再经过________s两物体在空中相遇。参考答案:___2_________;_______2__12.物体做匀变速直线运动,第2s内的平均速度为7m/s,第3s的平均速度为5m/s,物体运动的加速度大小为____________m/s2,其方向与初速度的方向__________;(填“相同”或“相反”)参考答案:13.参考答案:(1)0.1s
(2)
1.5
(3)
2.5三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中(电源频率为50Hz)。
(1)下列说法中不正确或不必要的是______。(填选项前的序号)
A.长木板的一端必.须垫高,使小车在不挂钩码时能在木板上做匀速运动
B.连接钩码和小车的细线应与/长木板保持平行
C.小车应靠近打点计时器,先接通电源,后释放小车
D.
选择计数点时,必须从纸带上第一个点开始
(2)如图所示是实验中打下-的一段纸带,打计数点2时小车的速度为____m/s,其余计数点1、3、4、5对应的小车瞬时速度已在坐标纸上标出。
(3)在坐标纸上补全计数点2对/的数据,描点作图,求得小车的加速度为_______m/s2。参考答案:
(1).AD
(2).0.60
(3).如图所示(1)此实验要研究小车的匀加速直线运动,所以不需要平衡摩擦力,选项A不必要;连接钩码和小车的细线应与长木板保持平行,选项B有必要;小车应靠近打点计时器,先接通电源,后释放小车,选项C有必要;选择计数点时,应该从点迹较清晰的开始选点,没必要必须从纸带上第一个点开始,选项D不必要;故选AD.(2)根据图中x1=3.80cm=0.0380m,x3=15.70cm=0.1570m,所以有:;
(3)根据描点作一条过原点的直线,如图所示:
直线的斜率即为小车的加速度,所以加速度为:.15.一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.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.质量m=10kg的物体,在倾角θ=37o,长L=4.0m的斜面顶端由静止开始滑下,物体与斜面间摩擦系数为μ=0.5。(sin37o=0.6,cos37o=0.8,g=10m/s2)求:(1)物体滑到斜面底端的过程中重力对物体所做的功。(2)物体滑到斜面底端的过程中各个力对物体所做的总功。(3)物体到达底端时重力的瞬时功率。参考答案:(1)
该过程重力做功:(2),(3)
17.如图所示,倾角为θ=45°的粗糙平直导轨与半径为R的光滑圆环轨道相切,切点为B,整个轨道处在竖直平面内。一质量为m的小滑块从导轨上离地面高为h=3R的A点无初速下滑并进入圆环轨道。以下两小题互相独立,且均不计空气阻力。求:(1)若小滑块恰好能过最高点D,求滑块通过圆环最低点C时和轨道间的压力。(2)若小滑块从圆环最高点D水平飞出,恰好击中导轨上与圆心O等高的P点,求滑块与斜轨之间的动摩擦因数。
参考答案:解(1)若小滑块恰好能过最高点D,有牛顿第二定律
=
小滑块从最低点到最高点机械能守恒
=+
最低点根据牛二定律:
解得
18.(9分)质量为10kg的物体在拉力作用下运动,求下列各种情况下拉力做的功(g取10m/s2):(1)拉力沿水平方向,物体在动摩擦因数为0.25的水平地面上匀速移动4m;(2)用大小为50N、与水平方向成370角的斜向上的拉力拉物体,使物体沿水平地面移动4m,物体与地面间的动摩擦因数为0.25(sin370=0.6,cos370=0.8);(3)物体在竖
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