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文档简介
江苏省苏州市常熟第八中学(中学分校)(高中部)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.如图所示,斜面上O、P、Q、R、S五个点,距离关系为,从O点以υ0的初速度水平抛出一个小球,不计空气阻力,小球落在斜面上的P点。若小球从O点以2υ0的初速度水平抛出,则小球将落在斜面上的A.Q点
B.S点
C.Q、R两点之间
D.R、S两点之间参考答案:B2.(多选)下列哪组力能使物体处于平衡状态()A.3N、4N、8N
B.3N、5N、1N
C.4N、7N、8N
D.7N、9N、16N参考答案:CD3.(单选)为了传递信息,周朝形成邮驿制度,宋朝增设“急递铺”,设金牌、银牌、铜牌三种,“金牌”一昼夜行500里(1里=500米),每到一驿站换人换马接力传递,“金牌”的平均速度(
)A、与成年人步行速度相当B、与人骑自行车速度相当C、与高速公路上汽车速度相当D、与磁悬浮列车的速度相当参考答案:B4.(单选)现在汽车变速装置有手动变速和自动变速,手动变速是通过档杆改变变速箱中齿轮的转速比.当汽车由水平路段进入上坡路段行驶时,在保证汽车的输出功率不变的情况下,下列那些措施能使汽车获得更大的牵引力A.可以把档杆变到低速档位置B.保持在平直路面上的档位不变C.可以把档杆变到高速档位置D.以上措施都不行参考答案:解:由功率公式P=Fv可知,在功率一定的情况下,当速度减小时,汽车的牵引力就会增大,此时更容易上坡;故换低速档,增大牵引力.故选:A.5.(多选题)如图所示,放置在水平地面上的支架质量为M,支架顶端用细线拴着的摆球质量为m,现将摆球拉至水平位置,而后释放,摆球运动过程中,支架始终不动.以下说法正确的应是()A.在释放瞬间,支架对地面压力为(m+M)gB.在释放瞬间,支架对地面压力为MgC.摆球到达最低点时,支架对地面压力为(m+M)gD.摆球到达最低点时,支架对地面压力为(3m+M)g参考答案:BD【考点】共点力平衡的条件及其应用;牛顿第二定律;向心力.【分析】由题,摆球运动过程中,支架始终不动,在释放摆球的瞬间,分析支架竖直方向受力情况,由平衡条件求解地面对支架的支持力,再由牛顿第三定律得到支架对地面的压力.摆球从释放到到达最低点时,机械能守恒,由机械能守恒定律和牛顿第二定律求出摆球到达最低点时细线的拉力,再求解支架对地面的压力.【解答】解:A、B在释放摆球的瞬间,支架竖直方向受到重力Mg和地面的支持力N1,由平衡条件知,N=Mg,根据牛顿第三定律得知,支架对地面的压力N1′=N1=Mg.故A错误,B正确.C、D设摆球到达最低点时速度大小为v,摆长为L,由机械能守恒定律得:mgL=…①摆球到达最低点时,有:F﹣mg=m…②联立①②得细线的拉力:F=3mg结合牛顿第三定律,得支架对地面的压力大小为:N2=Mg+F=(3m+M)g.故C错误,D正确.故选BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.“嫦娥一号”和“嫦娥二号”卫星相继完成了对月球的环月飞行,标志着我国探月工程的第一阶段已经完成.设“嫦娥二号”卫星环绕月球的运动为匀速圆周运动,它距月球表面的高度为h,已知月球的质量为M、半径为R,引力常量为G,则卫星绕月球运动的向心加速度a=
,线速度v=
.参考答案:,.【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】卫星绕月球做圆周运动,万有引力提供向心力,应用万有引力定律与向心力公式可以求出卫星绕月球运动的向心加速度a和线速度v.【解答】解:嫦娥二号卫星绕月球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G=ma=m可得:a=,v=故答案为:,.7.(2分)物体做曲线运动的条件是:当物体所受合力的方向跟它的速度方向________________时,物体做曲线运动.参考答案:不在一条直线上
8.某同学做《共点的两个力的合成》实验作出如图所示的图,其中A为固定橡皮条的固定点,O为橡皮条与细绳的结合点,图中
是F1、F2合力的理论值,
是合力的实际值。参考答案:
F
F‘
9.如果不计空气阻力的影响,水平推出的铅球在水平方向做
运动,在竖直方向做
运动.参考答案:匀速直线,自由落体【考点】平抛运动.【分析】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动.可根据牛顿定律分析.【解答】解:铅球做平抛运动,在水平方向上不受力,有水平初速度,根据牛顿第一定律知,在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上仅受重力,初速度为零,做自由落体运动.故答案为:匀速直线,自由落体10.气球上绑着一小铁球,以20m/s的速度匀速上升,当它上升到距地面25m高度时,小铁球从气球上掉落,此后铁球上升的时间为______s,下落时间为______s(g取l0m/s2)参考答案:2
311.(2分)木块漂浮在水面上,有2/5的体积露在水面外,木块的密度为
。参考答案:0.6g/cm312.某条河宽为60m,水流速度为2m/s,一艘小船在静水中的速度为4m/s,若小船以最短的额时间渡河,渡河时间为15s,若小船以最短位移渡河,则船头应与河岸上游的夹角为60°.参考答案:15,60°解:(1)小船要过河时间最短,船头方向需垂直河岸方向:t==s=15s;(2)因为v船>v水,要使小船航程最短,小船船头方向需斜向上游,设船头与河岸的夹角为θ,则有:cosθ===0.5所以得:θ=60°
13.如图所示为小球做平抛运动的闪光照片的一部分,图中背景方格的边长均为2.5cm,如果取重力加速度g=10m/s2,那么:(1)照片闪光的频率(即每秒闪光的次数)为
Hz;(2)小球做平抛运动的初速度的大小为
m/s;(3)小球到达B位置时的速度大小为
m/s.参考答案:
(1)在竖直方向上的分运动是自由落体运动,即是匀加速直线运动,则有:,其中,代入求得:,因此闪光频率为:(2)小球水平方向做匀速直线运动,故有:,其中所以;(3)根据匀变速直线运动中,时间中点的瞬时速度等于该过程的平均速度,在B点有:所以B点速度为:。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.如图所示,置于水平面上的木箱的质量为m=3.8kg,它与水平面间的动摩擦因数μ=0.25,在与水平方向成37°角的拉力F的恒力作用下做匀速直线运动.(cos37°=0.8,sin37°=0.6,g取10m/s2)求拉力F的大小.参考答案:10N由平衡知识:对木箱水平方向:Fcosθ=f竖直方向:Fsinθ+FN=mg且f=μFN联立代入数据可得:F=10N四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一内壁光滑的半环形细圆管竖直地固定在水平桌面上,其直径AB与桌面垂直,环的半径为R(比细管的半径大得多)。一个质量为m的小球(小球直径略小于细管直径且可视为质点)从管口A射入管中,从管口B射出时对管口壁的压力为mg/3。求小球在桌面上的落点到管口A的距离。参考答案:)解:当小球在B处所受弹力向上时,小球射出速度为,落点到A距离为
解以上三个方程得:
当小球在管口B处所受弹力向下时,小球射出速度为,落点到A的距离为解以上三个方程得:
17.已知地球的质量为6.0×1024kg,太阳的质量为2.0×1030kg,地球绕太阳公转的轨道半径为1.5×1011m(G=6.67×10-11
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