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2022-2023学年湖南省怀化市菁芜洲中学高一物理模拟试卷含解析一、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.图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定(

)A.M点的电势大于N点的电势B.粒子一定带正电C.粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力D.粒子在M的速度小于在N点的速度

参考答案:ABD2.(单选)关于功率公式和的下列说法中,正确的是(

)A.由可知,只要知道和就可求出任意时刻的功率B.由可知,做功越多功率越大C.由可知,汽车的功率与它的速度成正比D.由可知,当汽车发动机的功率一定时,牵引力与速度成反比参考答案:D3.在光滑水平面上,一个人用100N的力与水平方向成60o角推一个箱子前进6m,如图所示,则推力所做的功是

)A.100J

B.300JC.300J

D.600J参考答案:B4.(单选)最早对自由落体运动有正确认识和研究的科学家是A.亚里士多德

B.爱因斯坦

C.伽利略

D.牛顿参考答案:C5.人造卫星因受高空稀薄空气的阻力作用,绕地球运转的轨道会慢慢改变.设每次测量时卫星的运动可近似看做圆周运动,某次测量卫星的轨道半径为r1,后来变为r2,r2<r1,以Ek1、Ek2表示卫星在这两个轨道上的动能,T1、T2表示卫星在这两个轨道上绕地球运动的周期,则(

)A.Ek1>Ek2,T2<T1

B.Ek1>Ek2,T2>T1C.Ek1<Ek2,T2<T1

D.Ek1<Ek2,T2>T1参考答案:C解:根据G得,v=,T=,轨道半径变小,则线速度变大,所以动能变大.周期变小.故A正确,B、C、D错误.

故选A.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.质量为2.5×103kg的汽车在水平直线公路上行驶,额定功率为80kW,汽车行驶过程中所受阻力恒为2.5×103N,若汽车从静止开始做匀加速直线运动,加速度的大小为1m/s2,汽车达到额定功率后,保持额定功率不变继续行驶,则汽车在整个运动过程中所能达到的最大速度为____________m/s,匀加速运动能保持的最长时间为___________s,当汽车的速度为20m/s时发动机的牵引力大小为_____________N。参考答案:32,16,40007.如图所示,物体M受两个水平推力,F1=20N,F2=5N,向右匀速运动;若不改变F1的大小和方向及F2的方向,要使物体能向左匀速运动,F2应增大到原来的

倍。

参考答案:78.一圆环,其圆心为O,若以它的直径AB为轴做匀速转动,如下图所示,(1)圆环上P、Q两点的线速度大小之比是____;(2)若圆环的半径是20cm,绕AB轴转动的周期是πs,环上Q点的向心加速度大小是_______m/s2。参考答案:

0.4m/s29.建筑工人用图所示的定滑轮装置运送建筑材料.质量为100kg的工人站在地面上,通过定滑轮将20kg的建筑材料以0.5m/s2的加速度拉升,忽略绳子和定滑轮的质量及定滑轮的摩擦,则工人对地面的压力大小为

(g取lOm/s2)参考答案:790N解:先研究物体,以加速度0.5m/s2匀加速被拉升,受力分析:重力与绳子的拉力.则有:F﹣mg=ma解得:F=210N,再研究工人,受力分析,重力、绳子拉力、支持力,处于平衡状态.则有:Mg=F+F支解得:F支=790N,由牛顿第三定律可得:F压=790N故答案为:790N10.质量为1Og的子弹以400m/s的速度水平射入树干中,射入深度为1Ocm,树干对子弹的平均阻力为_______N。若树干对子弹的阻力不变,对同样质量的子弹,以200m/s的速度水平射入同一树干,则射入的深度为__________cm。参考答案:8000_____0.25__11.一圆环,其圆心为O,若以它的直径AB为轴做匀速转动,如图所示(1)圆环上P、Q两点的线速度大小之比是

;(2)若圆环的半径是20cm,绕AB轴转动的周期是0.01s,环上Q点的向心加速度大小是

.(此空保留一位有效数字)参考答案::1,4×104m/s2【考点】线速度、角速度和周期、转速;向心加速度.【分析】(1)同一圆环以直径为轴做匀速转动时,环上的点的角速度相同,根据几何关系可以求得Q、P两点各自做圆周运动的半径,根据v=ωr即可求解线速度之比;(2)根据a=即可求得Q点的向心加速度大小.【解答】解:P、Q两点以它的直径AB为轴做匀速转动,它们的角速度相同都为ω,所以Q点转动的半径为:r1=Rsin30°,P点转动的半径为:r2=Rsin60°根据v=ωr得圆环上P、Q两点的线速度大小之比是:1根据a=得Q点的向心加速度大小为:a=4×104m/s2.故答案为::1,4×104m/s212.(6分)物体放在倾角θ的斜面上,向下轻推恰能匀速下滑。若给此物体一大小为v0,方向沿斜面向上的初速度,重力加速度用g表示,则它沿斜面上滑加速度大小a=___________。参考答案:2gsinθ(6分)13.如图所示,假设地球为一球体,地球绕地轴自转时,在其表面上有A,B两物体,和为已知,则A,B两物体的向心加速度之比_____________。(图中斜线为赤道平面)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,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.(6分)如图所示为做直线运动的某物体的v—t图像,试说明物体的运动情况.参考答案:0~4s内物体沿规定的正方向做匀速直线运动,4~6s内物体沿正方向做减速运动,6s末速度为零,6~7s内物体反向加速,7~8s内沿反方向匀速运动,8~10s内做反向匀减速运动,10s末速度减至零。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如右图所示,两个完全相同的物块,重力大小为G,两球与水平面的动摩擦因数都为μ,一根轻绳两端固定在两小球上,在绳的中点施加一个竖直向上的拉力F,当绳子被拉直后,两段绳的夹角为α,问当F至少为多大,两物块将会发生滑动?(设物块受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力)参考答案:解设绳的拉力为T,选其中一个物体为研究对象,物块刚好发生滑动的条件:

再取整体为研究对象,由平衡条件得F+2N=2G

联立上面①

②③三式,

解得

17.如图所示,小球在轻弹簧和水平轻绳的拉力作用下处于静止状态.弹簧与竖直方向的夹角θ=37°,弹簧的拉力F=10N,伸长量为△x=0.01m,sin37°=0.6,cos37°=0.8.(1)画出小球的受力示意图;(2)求出弹簧的劲度系数;(3)求出水平绳上的拉力.参考答案:解:(1)小球受到重力、细绳的拉力和弹簧的拉力,作出小球的受力示意图如图所示:(2)由胡克定律F=kx得弹簧的劲度系数为:k===1000N/m;(3)水平分力为:F1=Fsin37°=10×0.6N=6N,竖直分力为:F2=Fcos37°=10×0.8N=8N,根据平衡条件,水平绳上的拉力T=F1=6N.答:(1)作出小球的受力示意图如图所示.(2)弹簧的劲度系数是1000N/m;(3)水平绳上的拉力大小为6N.【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】(1)先分析小球受力,小球受到重力、细绳的拉力和弹簧的拉力,再作出受力示意图.(2)由胡克定律求弹簧的劲度系数.(3)根据正交分解法求弹簧的拉力F水平方向的分力F1和竖直方向方向的分力F2大小,水平绳上的拉力等于F1.18.如图10所示,一个与平台连接的足够长斜坡倾角,一辆卡车的质量为。关闭发动机,卡车从静止开始沿斜坡滑下,最大速度可达,已知卡车运动过程中所受空气阻力和地面阻力与速度成正比,即。(1)求出比例系数k;(2)现使卡车以恒定功率P沿斜坡向上行驶,达到的最大速度为54,求功率P;(3)当卡车开上平台后,继续保持此恒定功率行驶40s,重新匀速行驶,求卡车开上平台后到匀速行驶的过程中克服阻力所做的

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