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文档简介

江苏省徐州市新沂钟吾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.关于惯性的大小,下列说法中哪个是正确的(

)A.高速运动的物体总是不容易停下来,因此物体的速度越大、惯性越大B.用相同的水平力分别推放在地面上的两个材料不同的物体,不容易推动的物体惯性大C.用力推一个静止的物体,当它开始运动后,惯性就消失了D.在月球上举重比在地球上容易,但同一个物体在月球上和在地球上惯性一样大参考答案:D2.如图所示,竖直圆形管道固定不动,A为管道的最低点,E为最高点,C为最右侧的点,B在A、C之间任意可能位置,D在C、E之间任意可能位置,一直径略小于管道内径的小球以某一初速度从最低点A开始沿管道运动,小球恰能通过管道的最高点E,完成完整的圆周运动,已知小球做圆周运动的轨道半径为R,重力加速度为g,则()A.小球做匀速圆周运动B.小球在最高点E的速度大小为C.小球在B点可能挤压管道的内侧也可能挤压管道的外侧D.小球在D点可能挤压管道的内侧也可能挤压管道的外侧参考答案:D【考点】向心力.【分析】小球在竖直平面内做变速圆周运动,在最高点,由于管道对小球的作用力可能向上、可能向下,可知最高点的临界速度为零.抓住径向的合力提供向心力,分析管道对小球作用力的方向.【解答】解:A、小球在竖直圆形管道中做圆周运动,在向上运动的过程中,速度在减小,小球做变速圆周运动,故A错误.B、小球恰能通过最高点,可知小球在最高点E的速度为零,故B错误.C、小球在B点,由于径向的合力提供向心力,可知在B点,管道对小球的作用力指向圆心,则小球对管道外侧有作用力,故C错误.D、在D点,由于径向的合力提供向心力,若重力沿半径方向的分力大于向心力,则小球对管道内侧有作用力,若重力沿半径方向的分力小于向心力,则小球对管道外侧有作用力,故D正确.故选:D.3.如图所示,一电子沿等量异种电荷的中垂线由A→O→B匀速飞过,电子重不计,则电子所受另一个力的大小和方向变化情况是(

)A.先变大后变小,方向水平向左B.先变大后变小,方向水平向右C.先变小后变大,方向水平向左D.先变小后变大,方向水平向右参考答案:B4.两个质点甲和乙,同时由同一地点向同一方向做直线运动,它们的v-t图象如图所示,则下列说法中正确的是(

)A.质点乙静止,质点甲的初速度为零

B.质点乙运动的速度大小、方向不变C.第2s末质点甲、乙速度相同

D.第2s末质点甲、乙相遇参考答案:BC5.(单选)对于万有引力定律的数学表达式F=G,理解正确的是() A.公式中G为引力常数,是人为规定的 B.r趋近于零时,万有引力趋于无穷大 C.m1、m2之间的万有引力总是大小相等,方向相反,是一对平衡力 D.m1、m2之间的万有引力总是大小相等,与m1、m2的质量是否相等无关参考答案:考点: 万有引力定律及其应用.专题: 万有引力定律的应用专题.分析: 本题要抓住:1、万有引力定律内容:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的方向在它们的连线上,引力的大小与物体的质量m1和m2的乘积成正比、与它们之间距离r的二次方成反比.2、表达式:F=G,G为引力常量:G=6.67×10﹣11N?m2/kg2.G是实验测得的.3、适用条件:(1)公式适用于质点间的相互作用.当两物体间的距离远远大于物体本身的大小时,物体可视为质点.(2)质量分布均匀的球体可视为质点,r是两球心间的距离.解答: 解:A、公式F=G中G为引力常量,是由卡文迪许通过实验测得的,不是人为规定的.故A错误;B、当两个物体间的距离趋近于0时,两个物体就不能视为质点了,万有引力公式不再适用,故B错误;C、m1、m2之间的万有引力是属于相互作用力,所以总是大小相等,方向相反,但不是一对平衡力,故C错误.D、m1、m2之间的万有引力是一对作用力和反作用力,遵守牛顿第三定律,总是大小相等,与m1、m2的质量是否相等无关,故D正确;故选:D.点评: 本题关键明确万有引力定律的适用条件和万有引力常量的测量,基础题.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.两颗行星的质量分别为m1、m2,它们绕太阳做匀速圆周运动的轨道半径分别为R1、R2,如果m1=2m2,R1=4R2,那么,它们的运行周期之比T1∶T2=________,线速度之比为________。参考答案:96;7.如图所示,质量相同的A、B两球用细线悬挂于天花板上且静止不动,两球间是一个轻质弹簧,如果突然剪断悬线,则在剪断悬线瞬间A球加速度为________;B球加速度为________.参考答案:2g08.用DIS实验研究小车位移和时间的关系时,将位移传感器的______________部分固定在小车上,______________部分固定在轨道右端,并将它与______________相连。实验中得到如右图所示的图线,则AB段的平均速度大小为_____________m/s。参考答案:发射,接收,数据采集器,0.45,.15.有三个共点力,其大小分别为20牛顿、6牛顿、15牛顿,其合力范围是

参考答案:0到41N

10.如图所示为一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分,图中背景方格的边长均为5cm,如果取g=10m/s2,那么:(1)照相机的闪光频率是______Hz;(2)小球运动中水平分速度的大小是_______m/s;(3)小球经过B点时的速度大小是_______m/s。参考答案:

(1).10

(2).1.5

(3).2.5【分析】根据竖直方向上连续相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,从而得出闪光的频率;根据时间间隔和水平位移求出初速度;根据竖直方向上某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的竖直分速度,结合平行四边形定则求出B点的速度;【详解】根据竖直方向:得,相等的时间间隔为:

则闪光的频率;小球平抛运动的水平分速度为:;经过B点时竖直分速度为:

则B点的速度为:。【点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和推论灵活求解。11.要使物体飞到太阳系以外的宇宙空间去,它的速度至少等于_______km/s.参考答案:

16.7

12.如图所示是“用圆锥摆实验验证向心力公式”的实验,细线下悬挂了一个质量为m的小钢球,细线上端固定在O点.将画有几个同心圆的白纸至于水平桌面上,使小钢球静止时(细线张紧)位于同心圆.用手带动小钢球,使小钢球在水平面内做匀速圆周运动,随即手与球分离.(当地的重力加速度为g).(1)用秒表记录小钢球运动n圈的时间t,从而测出此时钢球做匀速圆周运动的周期T=;(2)再通过纸上的圆,测出小钢球的做匀速圆周运动的半径R;可算出小钢球做匀速圆周运动所需的向心力F向=;(3)测量出细绳长度L,小钢球做匀速圆周运动时所受的合力F合=(小钢球的直径与绳长相比可忽略)(4)这一实验方法简单易行,但是有几个因素可能会影响实验的成功,请写出一条:

.参考答案:(1),(2),(3),(4)半径R比较难准确测量.小球是否做圆周运动等【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】周期等于做圆周运动一圈的时间,结合转过的圈数和时间求出周期.根据周期,结合向心力公式求出向心力的大小.对小球受力分析,结合平行四边形定则求出合力的大小.【解答】解:(1)钢球做匀速圆周运动的周期T=.(2)根据向心力公式得,小钢球所需的向心力.(3)小钢球的受力如图所示,则合力.(4)可能会影响实验成功的因素:半径R比较难准确测量.小球是否做圆周运动等.故答案为:(1),(2),(3),(4)半径R比较难准确测量.小球是否做圆周运动等13.在探究加速度与力、质量的关系实验中,采用如图所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带由打点计时器打上的点计算出.(1)、当M与m的大小关系满足____________时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的重力.

(2)、一组同学在做加速度与质量的关系实验时,保持盘及盘中砝码的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的加速度,采用图象法处理数据.为了比较容易地确定出加速度a与质量M的关系,应该作a与________的图象.

(3)如图(a)为甲同学根据测量数据作出的a-F图线,说明实验存在的问题是______________________________________________________.(4)乙、丙同学用同一装置做实验,画出了各自得到的a-F图线如图(b)所示,两个同学做实验时的哪一个物理量取值不同?______________________________________________________________.参考答案:.(1)M?m(2)1/M(3)没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不够(4)小车及车上的砝码的总质量不同三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)将一根细绳的中点拴紧在一个铝锅盖的中心圆钮上,再将两侧的绳并拢按顺时针(或逆时针)方向在圆钮上绕若干圈,然后使绳的两端分别从左右侧引出,将锅盖放在水平桌面上,圆钮与桌面接触,往锅盖内倒入少量水。再双手用力拉绳子的两端(或两个人分别用力拉绳的一端),使锅盖转起来,观察有什么现象发生,并解释为什么发生会这种现象。参考答案:随着旋转加快,锅盖上的水就从锅盖圆周边缘飞出,洒在桌面上,从洒出的水迹可以看出,水滴是沿着锅盖圆周上各点的切线方向飞出的。因为水滴在做曲线运动,在某一点或某一时刻的速度方向是在曲线(圆周)的这一点的切线方向上。15.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=3.6m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(15分)汽车从甲地由静止出发,沿直线运动到丙地,乙在甲、丙两地的中点.汽车从甲地匀加速运动到乙地,经过乙地时的速度为60km/h;接着又从乙地匀加速运动到丙地,到丙地时速度为120km/h,求汽车从甲地到达丙地的平均速度.参考答案:解:设甲、丙两地距离为2l,汽车通过甲、乙两地的时间为t1,通过乙、丙两地的时间为t2.甲到乙是匀加速运动,由得从乙到丙也是匀加速运动,由得所以17.质量为2kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v-t图像如图所示。求:(重力加速度g=10m/s2)(1)物体与水平面间的动摩擦因数m;

(2)水平推力F的大小;参考答案:(1)根据图像可得物体做匀减速时的加速度为a2=-2m/s2,

设物体所受的摩擦力为Ff,根据牛顿第二定律有Ff=mmg=ma2

得m=0.2,

(2)根据图像可得物体做匀加速时的加速度为a1=1m/s2,

根据牛顿第二定律,有F-mmg=ma1F=mmg+ma1=6N,

18.一辆值勤的警车停在公路边,当警员发现从他旁边以20m/s的速度匀速行驶的货车严重超载嫌疑时,决定前去追赶,经过5.0s后警车启动起来,并以2.5m/s2的加速度做匀加速运动,但警车的行驶速度必须控制在30m/s以内.问:(1)警车在追赶货车的过程中,何时两车间的距离最大(从警车启动开始计时),两车间的最大距离是多少?(2)警车启动后要多长时间才能追上货车?参考答案:(1)

;(2)解:(1)警车在追赶货车的过程中,当两车速度相等时,它们间的距离最大,设警车发动后经过t1时间两车的速度相等.则有:,

此时货车的位移为:s货=(t0+t1)v1=(5+8)×20

m=130

m

警车的位移为:s警=at12=×2.5×82m=80m.

所以两车间的最大距离为:△s=s货-s警=50

m.

(2)当警车刚达到最大速度时,运动时间为:,

此时货车的位移为:s′货=(t2+t0)v1=(5+12)×20

m=340

m

警车的位移

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