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文档简介

2022年湖北省宜昌市第一高级中学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.飞机做可视为匀速圆周运动的飞行表演。若飞行半径为2000m,速度为200m/s,则飞机的向心加速度大小为(

)A.0.1m/s2B.10m/s2C.20m/s2D.40m/s2参考答案:C2.(单选)若已知行星绕太阳公转的半径为r,公转的周期为T,万有引力恒量为G,则由此可求出(

)A.某行星的质量

B.太阳的质量

C.某行星的密度

D.太阳的密度参考答案:B3.(单选)如图所示在皮带传动中,两轮半径不等,下列说法哪些是正确的是(

)A.两轮角速度相等B.两轮边缘线速度的大小相等C.大轮边缘一点的向心加速度大于小轮边缘一点的向心加速度D.同一轮上各点的向心加速度跟该点到中心的距离成反比参考答案:B4.(多选题)如图质量为m的小球在竖直平面内的光滑圆轨道上做圆周运动.圆半径为R,小球经过圆环最高点时刚好不脱离圆环,则通过最高点时()A.小球的线速度大小等于B.小球的向心加速度大小等于gC.小球对圆环的压力大小等于mgD.小球受到的向心力等于重力mg参考答案:ABD【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】小球经过圆环最高点时刚好不脱离圆环,知轨道对小球的弹力为零,靠重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出小球的速度.【解答】解:A、小球经过圆环最高点时,恰好不脱离圆环,可知圆环对小球的弹力为零,靠重力提供向心力,根据mg=m得小球在最高点的速度为:v=,故AD正确,C错误.B、小球在最高点时向心加速度为:a=,故B正确.故选:ABD.5.如图所示,一个小滑块从半圆形光滑轨道上端由静止开始滑下.当滑到轨道最低点时,关于滑块动能大小和对轨道的最低点的压力,下列结论正确的是A.轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道的压力越大B.轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道的压力减小C.轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道的压力与半径无关D.轨道半径变化时,滑块的动能和对轨道的压力都不变参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示为一物体运动的图线,则0-10s物体运动的加速度大小为

m/s2,10s内物体的位移为

m。

参考答案:10,5007.高一级物理课外活动小组利用电动小车进行了如下实验:将电动小车、纸带和打点计时器按如图所示安装:接通打点计时器(其打点周期为0.02s);接通电动小车电源,小车开始运动,达到最大速度一段时间后关闭小车电源。待小车静止时再关闭打点计时器。在上述过程中,打点计时器在纸带上所打的点迹如图(甲)、(乙)所示,图中O点是打点计时器打的第一个点。请你分析纸带数据,回答下列问题:(结果保留三位有效数字)(1)该电动小车运动的最大速度为________m/s;(2)视小车在关闭小车电源后做匀变速直线运动,此过程的加速度大小为______m/s2。参考答案:(1)1.50

(2)4.008.重500N的木箱放在水平地面上,木箱与地面间的最大静摩擦力为210N,木箱从原地移动后只要施加200N的水平推力,就可使木箱做匀速直线运动.则:(1)木箱与地面之间的动摩擦因数为

;(2)如果用180N的水平力推木箱,木箱受的摩擦力大小为

,(3)如果用250N的水平力推木箱,这时木箱受的摩擦力大小为:

。参考答案:9.如图所示,弹簧的劲度系数为k,球重为G,球静止时在图中A位置.现用力将小球竖直向下移动x至B位置,则此时弹簧的弹力为

N

参考答案:G+kx10.力、质量、速度、加速度这四个物理量中,是

标量,

是矢量。参考答案:质量;力,速度,加速度11.在研究匀变速直线运动的实验中,算出小车经过各计数点的瞬时速度如以下表格所示,为了算出加速度,合理的方法是

)计数点序号123456计数点对应时刻/s0.10.20.30.40.50.6通过计数点的速度/cm·s-144.062.081.0100.0110.0168.0A.根据任意两计数点的速度公式a=

算出加速度B.根据实验数据,画出v-t图象,由图线上任意两点所对应的速度,用公式

a=

算出加速度

C.根据实验数据,画出v-t图象,量出其倾角,由公式a=tanα算出加速度D.依次算出通过连续两计数点间的加速度,算出平均值作为小车的加速度参考答案:B12.在“研究平抛物体的运动”实验中,某同学记录了A、B、C三点,取A点为坐标原点,建立了如图所示的坐标系。平抛轨迹上的这三点坐标值图中已标出。那么小球平抛的初速度为

,小球抛出点的坐标为

。(注明单位)(取g=10m/s2)参考答案:13.一辆汽车以20m/s的初速度匀减速刹车,加速度大小为4m/s2.汽车刹车3s后的速度

,汽车刹车后6s内前进的距离是

。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,在光滑水平面上,一辆质量M=2kg、长度L=9.6m、上表面粗糙的平板车紧靠着被固定的斜面体ABC,斜面体斜边AC长s=9m、倾角。现将质量m=lkg的小木块从斜面顶端A处由静止释放,小木块滑到C点后立即速度大小不变地水平冲上平板车。已知平板车上表面与C点等高,小木块与斜面、平板车上表面的动摩擦系数分别为=0.5、=0.2,sin37°=0.6,cos37=0.8,g取10m/s2,求:(1)小木块滑到C点时的速度大小?(2)试判断小木块能否从平板车右侧滑出,若不能滑出,请求出最终小木块会停在距离车右端多远?若能滑出,请求出小木块在平板车上运动的时间?参考答案:(1)6m/s(2)不会滑出,停在距车右端3.6m【详解】(1)木块在斜面上做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:mgsin37°-f=ma

其中:f=μ1mgcos37°

解得a=2m/s2,

根据速度位移关系可得v2=2as

解得v=6m/s;

(2)木块滑上车后做匀减速运动,根据牛顿第二定律可得:μ2mg=ma1

解得:a1=2m/s2

车做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:μ2mg=Ma2

解得a2=1m/s2,

经过t时间二者的速度相等,则:v-a1t=a2t

解得t=2s

t时间木块的位移x1=vt-a1t2

t时间小车的位移x2=a2t2

则△x=x1-x2=6m

由于△x=8m<L,所以木块没有滑出,且木块距离车右端距离d=L-△x=3.6m15.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。

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量为m的人站在自动扶梯上,扶梯正以加速度a向上做匀减速运动,a与水平方向的夹角为θ.求人受的支持力和摩擦力。参考答案:以人为研究对象,受力分析如图所示。因摩擦力f为待求.且必沿水平方向,设水平向右。为不分解加速度a,建立图示坐标,并规定正方向。X方向

mgsinθ-Nsinθ-fcosθ=ma

………………3分Y方向

mgcosθ+fsinθ-Ncosθ=0

………………3分解得:N=m(g-asinθ)……

f=-macosθ………为负值,说明摩擦力的实际方向与假设相反,为水平向左。17.如图为质谱仪原理示意图,电荷量为q、质量为m的带正电的粒子从静止开始经过电势差为U的加速电场后进入粒子速度选择器。选择器中存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,匀强电场的场强为E、方向水平向右。已知带电粒子能够沿直线穿过速度选择器,从G点垂直MN进入偏转磁场,该偏转磁场是一个以直线MN为边界、方向垂直纸面向外的匀强磁场。带电粒子经偏转磁场后,最终到达照相底片的H点。可测量出G、H间的距离为l。带电粒子的重力可忽略不计。求:(1)粒子从加速电场射出时速度v的大小。(2)粒子速度选择器中匀强磁场的磁感应强度B1的大小和方向。(3)偏转磁场的磁感应强度B2的大小。

参考答案:(2)带正电粒子以速度v进入相互垂直的电、磁场做直线运动,受到水平向右的的电场力qE,水平向左的洛仑慈力qvB1,用左手平面定则判断磁场B1的方向垂直纸面向外

(2分)且qE=qvB1

(2分)

可解得:(1分)(3)粒子以速度v从G进入偏转磁场,受到洛仑慈力做匀速圆周运动,到达照相底片的H点,圆周

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