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文档简介

上海奉贤县青村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.为了测定某辆轿车在平直路上启动时的加速度(轿车启动时的运动可近似看作匀加速运动),某人拍摄了一张在同一底片上多次曝光的照片,如图所示,如果拍摄时每隔2s曝光一次,轿车车身总长为4.5m,那么这辆轿车的加速度约为()A.

B.

C.

D.参考答案:B试题分析:加速度是用来描述物体速度变化快慢的物理量,加速度的解法通常有:定义式法、匀变速直线运动的基本公式、处理纸带时常用的方法;解:汽车长度,在图中占三格,所以一格代表,由图象可以看到题目给出了连续相等时间间隔内的位移,第一段位移有8格,则位移为:

第二段位移有13.5格,则位移为:

由连续相等时间间隔内的位移位移之差为,得:

代入数据解得:,故选项B正确,选项ACD错误。【点睛】匀变速直线运动规律很多,要求能根据具体题目选择合适的表达式解题,所以建议把常见题型归类掌握,此题属于给出连续相等时间间隔内的位移,也可是不连续的时间段,连续相等时间的可以用,不连续相等时间的可以用,所以要灵活掌握此类题。2.某同学用传感器来探究摩擦力,他的实验步骤如下:①将力传感器连接到计算机上;②将一质量m=3.75kg的木块置于水平桌面上,用细绳将木块和传感器连接起来;③沿水平方向拉传感器,木块由静止开始运动,一段时间后停止拉动;④将实验得到的数据经计算机处理后在屏幕上显示出如图所示的图象。下列有关这个实验的几个说法,其中正确的是(

A.0~6s内木块一直受到静摩擦力的作用B.木块受到的最大静摩擦力比滑动摩擦力大C.木块与桌面间的最大静摩擦力为3ND.木块与桌面间的动摩擦因数为0.08参考答案:BD3.(单选)如图所示,两个质量均为M的星体,O为两星体连线中点,PQ是其连线的垂直平分线,一个质量为m的物体从O沿OP方向一直运动下去,则它受到的万有引力大小变化情况是(

)A.一直增大

B.一直减小C.先增大,后减小

D.先减小,后增大参考答案:D4.一条不可伸长的轻绳的下端系一质量为10kg的木杆。有一质量为5kg的猴子,静止在杆上,如图所示,某一瞬间,绳子突然断了,猴子为了还能在原位静止,它应使杆向下加速运动的加速度为(g=10m/s2)A.0

B.5m/s2

C.10m/s2

D.15m/s2

参考答案:D5.甲物体的重力是乙物体的3倍,它们在同一高度同时自由下落,则下列说法中正确的是A.甲比乙先着地

B.甲比乙的加速度大C.甲着地是速度较大

D.甲与乙加速度一样大参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个同学在《研究平抛物体的运动》实验中,只画出了如图所示的一部分曲线,于是他在曲线上取水平距离相等的三点A、B、C,量得=0.2m。又量出它们之间的竖直距离分别为h1=0.1m,h2=0.2m,利用这些数据,可求得(取g=10m/s2):(1)物体抛出时的初速度为

m/s;(2)物体经过B时竖直分速度为

m/s;(3)抛出点在A点上方高度为

m处。参考答案:(1)

2

m/s;(2)

1.5

m/s;(3)

7.5x10-3m处。7.如图5-10所示皮带转动轮,大轮直径是小轮直径的2倍,A是大轮边缘上一点,B是小轮边缘上一点,C是大轮上一点,C到圆心O1的距离等于小轮半径。转动时皮带不打滑,则A、B两点的角速度之比ωA:ωB=_

,B、C两点向心加速度大小之比:=___

。参考答案:1:2、

4:1

8.放在水平圆盘上质量为0.5kg的小物块离转轴距离为0.2m,物块与圆盘间的动摩擦因数为0.2.当小物块随圆盘一起以2rad/s的角速度做匀速圆周运动时,其受到的摩擦力大小为0.4N,方向为沿半径方向指向圆心.参考答案:解:由题意知,滑块受竖直向下的重力和竖直向上的支持力还有静摩擦力作用,根据合力提供圆周运动向心力知,此时静摩擦力与滑块圆周运动向心力相等,故滑块受到静摩擦力的大小Ff=mrω2=0.55×0.2×22N=0.4N因为静摩擦力提供圆周运动向心力知,静摩擦力的方向指向转轴;故答案为:0.4;沿半径方向指向圆心.9.两个星球组成双星,它们在相互之间的万有引力作用下,绕连线上某点做周期相同的匀速圆周运动.现测得两星中心距离为R,其运动周期为T,则两星的总质量为__________.参考答案:10.从某高处以10m/s的速度水平抛出一物体,经2s落地,物体抛出处的高度是________m,物体落地点的水平位移是________m,落地时的合速度大小为______m/s(g=10m/s2)参考答案:11.(4分)如图所示,质量为2kg的物体从高度为h=0.8m,倾角为30°光滑斜面顶端A处开始下滑.若不计空气阻力,取g=10m/s2,则物体由A处滑到斜面下端B处时重力势能减少了

J,物体滑到B处时重力功率为

w。参考答案:16,4012.如图所示,从D点竖直上抛的小球经B点达到最高点A,若小球上升在BA段运动所用的时间是小球上升过程总时间的1/3,空气阻力不计,则小球在D、B两点的速度之比VD:VB=

,A、B两点间距离和B、D两点间距离之比HAB:HBD=

参考答案:3:1;1:8从D点竖直上抛的小球经B点达到最高点A,可以看成是小球从A运动到D,A点速度为零,做自由落体运动,

设小球运动到B点的时间为t,则运动到D点的时间为3t,

所以vB=gt,vD=3gt

则小球在D、B两点的速度之比VD:VB=3:113.氢气球重10N,空气对它的浮力为16N,用绳拴住。由于受水平风力作用,绳子与竖直方向成30°角,则绳子的拉力是___________,水平风力的大小是________。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.中国是礼仪之邦,接待客人时常常会泡上一杯热茶。某同学用热水泡茶时发现茶叶很快就会沉入水底,他想如果用冷水来泡茶情况又是怎样的呢?为此他做了用不同温度的水泡茶的实验,并测出了茶叶从加水到下沉所需的时间,结果如下表所示。温度(℃)20406080100时间(分)22013025104【现象分析】茶叶吸水膨胀,它的重力增大,浮力

,由于重力大于浮力,所以下沉。【原因解释】由上表可知,温度越高,茶叶从加水到下沉的时间越短,请从微观角度解释其可能的原因:

。【实际应用】夏季到了,又是电蚊香大显身手的时候。使用时,接上电源,使蚊香片温度升高,香味很快散发到空气中。请你再举出一个上述原理在生活中应用的例子:

。参考答案:15.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:.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.宇航员站在某质量分布均匀的星球表面一斜坡上P点,沿水平方向以初速度抛出一个小球,测得小球经时间落到斜坡另一点Q上,斜坡的倾角,已知该星球的半径为,引力常量为,求该星球的密度(已知球的体积公式是)。参考答案:试题分析:由题意得

又有,,

联立解得:

考点:考查了平抛运动规律点评:处理平抛运动的思路就是分解.重力加速度g是天体运动研究和天体表面宏观物体运动研究联系的物理量.17.(1)已知地球质量为M,引力常量为G,地球自转周期为T.求同步卫星离地心的距离.

(2)已知地球半径为R,地球自转周期为T,贴近地球运行的卫星的周期为T0.求同步卫星离地心的距离.

(3)已知地球半径为R,地面附近引力场强度约等于地面附近重力加速度g,地球自转周期为T.求同步卫星离地心的距离.参考答案:r=[GMT2/(4π2)]1/3

r=(T2/T02)1/3R

r=[gR2T2/(4π2)]1/3

(1)设同步卫星离地心的距离为r.地球对同步卫星的万有引力F产生向心加速度a:而

F=GMm/r2

a=ω2r=4π2r/T2所以

GMm/r2=4π2mr/T2即

GMT2=4π2r3于是

r=[GMT2/(4π2)]1/3

(4分)

(2)同步卫星的运行周期等于地球的自转周期T.设同步卫星离地心的距离为r.由

GMm/r2=4π2mr/T2可以得到

GMT2=4π2r3类似地,贴近地球运行的卫星满足GMT02=4π2R3由以上两式可得

T2/T02=r3/R3

于是r=(T2/T02)1/3R

(4分)

(3)同步卫星的运行周期等于地球自转的周期T.设同步卫星离地球的距离为r.则GMm/r2=4π2mr/T2

r=[GMT2/(4π2)]1/3

g=F/m1=(GMm1/R2)/m

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