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文档简介
2022年江苏省常州市武进职业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.下列关于惯性的说法,正确的是(
)
A.只有静止或做匀速直线运动的物体才具有惯性B.做变速运动的物体没有惯性C.两个质量相等的物体,质量越大的那个越难让它停下来,说明物体速度越大其惯性也越大
D.两个物体质量相等,那么它们的惯性大小相等参考答案:D2.(多选题)一只船在静水中的速度为0.4m/s,它要渡过一条宽度为40m的河,河水的流速为0.3m/s.则下列说法中正确的是()A.船不可能渡过河B.船有可能垂直到达对岸C.船不能垂直到达对岸D.船到达对岸所需最短时间是100s参考答案:BD【考点】运动的合成和分解.【分析】根据条件分析可知,当船头指向始终垂直于河岸时,渡河时间最短,由河宽和船相对于水的速度可求出最短渡河时间.当船头指向其他方向时,渡河时间延长.根据水速与船相对于水速度的关系,分析船能否到达正对岸.【解答】解:A、由于船相对于水的速度大于水流速度,根据平行四边形定则可知,它们的合速度,即船实际的速度可以与河岸垂直,船可以垂直于河岸行驶,最终到达对岸,故AC错误,B正确;D、当船头指向始终垂直于河岸时,渡河时间最短,最短时间为:tmin==s=100s,故D正确;故选:BD.3.一物体沿直线运动,从A处运动到B处,速度保持为;又从B处运动到C处,,速度保持为。已知,则A到C全过程中物体的平均速度可能是(
)A.
B.
C.
D.参考答案:4.(多选)绳系卫星是由一根绳索栓在一个航天器上的卫星,可以在这个航天器的下方或上方一起绕地球运行.如图所示,绳系卫星系在航天器上方(指向地球的方向为下方),当它们一起在赤道上空绕地球作匀速圆周运动时(绳长不可忽略).下列说法正确的是
A.绳系卫星在航天器的正上方B.绳系卫星在航天器的后上方C.绳系卫星的加速度比航天器的大D.绳系卫星的加速度比航天器的小参考答案:AC5.在光滑的绝缘水平面上放着带电小球甲和乙,若它们带电量的关系是q甲=4q乙,质量的关系是m甲=3m乙,则它们在库仑力的作用下产生的加速度之比是:A.a甲:a乙=1:12
B.a甲:a乙=12:1C.a甲:a乙=1:3
D.a甲:a乙=3:4参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在做《研究匀变速直线运动》的实验时,某同学得到一条纸带,如图所示,并且每隔四个计时点取一个计数点,已知每两个计数点间的距离为s,且s1=0.96cm,s2=2.88cm,s3=4.80cm,s4=6.72cm,s5=8.64cm,s6=10.56cm,电磁打点计时器的电源频率为50Hz.计算此纸带的加速度大小a=
m/s2,打第4个计数点时纸带的速度大小v=
m/s.请你依据本实验推断第6记数点和第7记数点之间的距离是
cm.参考答案:1.92,0.768,12.48.【考点】探究小车速度随时间变化的规律.【分析】根据在匀变速直线匀速中时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度大小可以求出某点的瞬时速度大小;利用逐差法可以求出小车的加速度大小.【解答】解:根据△x=aT2,有:a===1.92m/s2在匀变速直线匀速中时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度大小,故有:v4==0.768m/s根据s7﹣s6=s6﹣s5解得:s7=12.48cm故答案为:1.92,0.768,12.48.7.如图所示的皮带传动装置中,轮A和B同轴,A、B、C分别是三个轮边缘的质点,且RA=RC=2RB,则关系是:ωA:ωB:ωC=
vA:vB:vC=
.参考答案:2:2:1,2:1:1解:由于B轮和C轮是皮带传动,皮带传动的特点是两轮与皮带接触点的线速度的大小与皮带的线速度大小相同,故vC=vB,∴vB:vC=1:1由于A轮和B轮共轴,故两轮角速度相同,即ωA=ωB,故ωA:ωB=1:1由角速度和线速度的关系式v=ωR可得vA:vB=RA:RB=2:1∴vA:vB:vC=2:1:1,ωA:ωB:ωC=2:2:1,故答案为:2:2:1,2:1:18.一辆汽车以v1=6m/s的速度沿水平路面行驶时,急刹车后能滑行s1=3.6m,如果改以v2=8m/s的速度行驶时,同样情况下急刹车后滑行的距离s2应为______m。参考答案:9.如下图所示,是表示某物体做直线运动的v-t图象,从图可知OA段、AB段、BC段、CD段的加速度分别是________m/s2、________m/s2、________m/s2、________m/s2.参考答案:10.如图10所示,半径为R的半圆槽固定在水平地面上,质量为m的小球以某速度从A点无摩擦地滑上半圆槽,小球通过最高点B后落到C点,AC=AB=2R,则小球在B点时半圆槽对它的作用力大小为
,小球在A点的速度大小为
。参考答案:
11.(4分)火车的速度为20m/s,关闭发动机后匀减速前进了150m时速度减为10m/s,则减速过程加速度大小为
m/s2,再经过12s,火车又前进的距离x=
m。参考答案:1;5012.打点计时器是实验室常见的仪器。请在空格处填写打点计时器的相关内容。①电火花打点计时器的工作电压是__________V;②我国使用的交流电频率是50赫兹,所以打点计时器每隔_______秒打一次点,又称为打点周期T。③打点计时器通过_______个接线柱连接电源,在连接到电源上时______(填“需要”或“不需要”)区分电源的正负极。参考答案:①220V
②0.02
③两
不需要
(每空1分)13.(4分)如图所示,三个大小均为10N的力刚好提起重20N的物体,其中F3竖直向上,那么F1、F2与F3之间的夹角应分别为_________、_________。参考答案:60°;60°三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一个物体沿着直线运动,其v﹣t图象如图所示。(1)物体在哪段时间内做加速运动?(2)物体在哪段时间内做减速运动?(3)物体的速度方向是否改变?(4)物体的加速度方向是何时改变的?t=4s时的加速度是多少?参考答案:(1)物体在0﹣2s内做加速运动;(2)物体在6s﹣8s时间内做减速运动;(3)物体的速度方向未发生改变;(4)物体的加速度方向在6s末发生改变,t=4s时的加速度是0【详解】(1)在0﹣2s内速度均匀增大,做加速运动;(2)在6s﹣8s速度不断减小,做减速运动;(3)三段时间内速度均沿正方向,故方向不变;(4)图象的斜率表示加速度,由图可知,0﹣2s的加速度方向和6s﹣8s加速度方向不同,所以加速度方向在6s末发生变化了,t=4s物体做匀速直线运动,加速度为零15.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.在某个半径为的行星表面,对于一个质量kg的砝码,用弹簧称量,其重力的大小。则:①请您计算该星球的第一宇宙速度是多大?②请计算该星球的平均密度。(球体积公式,,结果保留两位有效数字)参考答案:(1)m/s2………………2分
……………1分
解得:
………………1分
代入数值得第一宇宙速度:m/s……1分(2)由得……k*s*5u………2分又…k*s*5u…2分17.如图所示,将一根光滑的细金属棒折成“V”形,顶角为2θ,其对称轴竖直,在其中一边套上一个质量为m的小金属环P。(1)若固定“V”形细金属棒,小金属环P从距离顶点O为x的A点处由静止自由滑下,则小金属环由静止下滑至顶点O需多长时间?(2)若小金属环P随“V”形细金属棒绕其对称轴以每秒n转匀速转动时,则小金属环离对称轴的距离为多少?参考答案:(1)设小金属环沿棒运动的加速度为a,滑至O点用时为t,由牛顿第二定律得………2'
由运动学公式得………2'
联立解得t=.………1'
(2)设小金属环离对称轴的距离为r,由牛顿第二定律和向心力公式得
………3'………1'联立解得r=.………1'18.在市区某路段同一直行车道上,甲车在后、乙车在前同向匀速行驶,甲车速度v1=12m/s,乙车速度v2=8m/s.当甲车车头与乙车车尾距离s=5m时,甲车开始刹车做匀减速运动.问:甲车的加速度大小需满足什么条件,才能避免和乙车追尾相撞?参考答案:解:设甲车刹车匀减速运动加速度大小为a时,恰好能不与乙车追尾相撞,则:当两车的速度相等时,甲车车头与乙车车尾恰好相遇.
设该过程行驶的时间为t所以t时刻两车速度相等:v1﹣at=v2得at=4
t时间内两车位移满足x1
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