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河北省石家庄市赵县第二中学2022-2023学年高一物理模拟试题含解析一、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.(单选)已知万有引力常量G,那么在下列给出的各种情境中,能根据测量的数据求出火星平均密度的是(

)A.在火星表面使一个小球做自由落体运动,测出下落的高度和时间B.发射一颗贴近火星表面绕火星做圆周运动的飞船,测出飞船运行的周期C.观察火星绕太阳的圆周运动,测出火星的直径和火星绕太阳运行的周期D.发射一颗绕火星做圆周运动的卫星,测出卫星离火星表面的高度和卫星的周期参考答案:B2.(单选)如图所示的速度﹣时间和位移﹣时间图象中给出了四条图线,关于它们的物理意义,下列描述正确的是()A.s﹣t图线中t1时刻v1<v2B.图线1、3都表示物体做曲线运动C.s﹣t图线中t2时刻表示2开始反向运动D.v﹣t图线中0至t3时间内3和4平均速度相等参考答案:考点:匀变速直线运动的图像.专题:运动学中的图像专题.分析:s﹣t图线与v﹣t图线只能描述直线运动;s﹣t的斜率表示物体运动的速度,斜率的正和负分别表示物体沿正方向和负方向运动.v﹣t图线与时间轴围成的面积等于物体在该段时间内通过的位移.解答:解:A、在s﹣t图象中图线的斜率表示物体的速度,在t1时刻图线1的斜率大于图线2的斜率,故v1>v2.故A错误.B、无论速度时间图象还是位移时间图象只能表示物体做直线运动,而不能表示物体做曲线运动.故B错误.C、s﹣t图线的斜率等于物体的速度,斜率大于0,表示物体沿正方向运动;斜率小于0,表示物体沿负方向运动.而t2时刻之前物体的运动沿正方向,t2时刻之后物体沿负方向运动,故t2时刻开始反向运动,故C正确.D、在v﹣t图线中图线与时间轴围成的面积等于物体发生的位移.故在0﹣t3时间内4围成的面积大于3围成的面积,故3的平均速度大于4的平均速度.故D错误.故选:C.3.(多选)下面关于力的说法中,正确的是(

)A.力的作用可以使物体发生形变B.力的作用可以改变物体的运动状态C.物体在受到力作用的同时一定会对其它物体施力D.物体受到力的作用,一定会发生转动参考答案:ABC4.有两个力,一个是4N,一个是7N,它们的合力可能是(

)A、5N

B、10NC、15N

D、20N参考答案:AB5.(单选)如图所示是汽车的速度计,某同学在汽车中观察速度计指针位置的变化.开始时指针指示在如图甲所示位置,经过8s后指针指示在如图乙所示位置,若汽车做匀加速直线运动,那么它的加速度约为()

A.11m/s2 B.5.0m/s2 C.1.4m/s2 D.0.6m/s2参考答案:考点: 加速度.专题: 直线运动规律专题.分析: 通过仪表盘读出初末位置的速度,根据a=,求出汽车的加速度.解答: 解:汽车初始时刻的速度大约v1=20km/h,8s后的速度大约v2=60km/h,根据a=,得a≈1.4m/s2.故C正确,A、B、D错误.故选C.点评: 解决本题的关键掌握加速度的公式a=二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一物体从高h处自由下落,则t经秒落地,则当他下落t/2秒时,离地面的高度为____________。参考答案:0.75h7.用相同的水平拉力F分别使质量为m和2m的物体在粗糙水平面上移动相同位移s,若拉力F对两个物体做功分别为W1和W2,则W1和W2之间的亲系为W1_______W2。(填=、>、<)参考答案:.=8.如图,A、B两个物体相距s=7m,物体A以m/s的速度向右匀速运动,而物体B此时的速度m/s,向右做匀减速运动,加速度a=-2m/s2。那么A追上B所用的时间为:

s参考答案:t=8

9.在光滑水平面上,物体受两个相互垂直的大小分别为F1=3N和F2=4N的恒力,其合力在水平方向上,物体从静止开始沿合力方向运动了10m,则合力做功为_______J参考答案:50J10.物体从静止开始作匀加速直线运动,第3s时间内通过的位移为3m,则:物体在第3s末的速度为

m/s,物体在第3s内的平均速度为

m/s。参考答案:3.6,311.飞机做俯冲拉起运动时,在最低点附近做半径r=180m的圆周运动,如图所示。如果飞行员的质量m=70kg,飞机经过最低点时的速度=360km/h,这时飞行员对座位的压力为__________,方向为

。参考答案:12.(填空)力产生了加速度,从而使得物体的速度发生改变,当力与速度在同一条直线上时,力只改变

,当力与速度垂直时,力只改变

.参考答案:速度大小;速度方向根据牛顿第二定律可知,加速度方向与力的方向相同,当力与速度在同一条直线上时,加速度与速度方向在同一直线上,物体做直线运动,速度大小变化,则力只改变速度的大小,不改变速度的方向,当力与速度垂直时,力对物体不做功,只改变速度的方向,不改变速度的大小.故答案为:速度大小;速度方向13.如图所示,是自行车传动结构的示意图,假设脚踏板酶n秒转一圈,要知道这种情况下自行车的行驶速度,则(1)还需要测量那些物理量,在图中标出并写出相应的物理意义

____________、____________、______________。(2)自行车的行驶速度是多少?(用你假设的物理量表示)_________________参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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图象如图所示。g取10m/s2,求:(1)物体与水平面间的动摩擦因数μ;(2)水平推力F的大小;(3)0~10s内物体运动位移的大小。参考答案:(1)u=0.2,(2)F=6N,(3)46m试题分析:(1)由题中图象知,t=6s时撤去外力F,此后6~10s内物体做匀减速直线运动直至静止,其加速度为又因为联立得μ=0.2。(2)由题中图象知0~6s内物体做匀加速直线运动其加速度大小为由牛顿第二定律得F-μmg=ma2联立得,水平推力F=6N。(3)设0~10s内物体的位移为x,则x=x1+x2=×(2+8)×6m+×8×4m=46m。考点:牛顿第二定律【名师点睛】本题是速度--时间图象的应用,要明确斜率的含义,知道在速度--时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义,能根据图象读取有用信息,并结合匀变速直线运动基本公式及牛顿第二定律求解.属于中档题。15.一颗在赤道上空运行的人造卫星,其轨道半径为r=2R(R为地球半径),卫星的转动方向与地球自转方向相同.已知地球自转的角速度为,地球表面处的重力加速度为g.求:

(1)该卫星所在处的重力加速度g′;

(2)该卫星绕地球转动的角速度ω;(3)该卫星相邻两次经过赤道上同一建筑物正上方的时间间隔.参考答案:(1)(2)(3)【详解】(1)在地球表面处物体受到的重力等于万有引力mg=,在轨道半径为r=2R处,仍有万有引力等于重力mg′=,解得:g′=g/4;(2)根据万有引力提供向心力,mg=,联立可得ω=,(3)卫星绕地球做匀速圆周运动,建筑物随地球自转做匀速圆周运动,当卫星转过的角度与建筑物转过的角度之差等于2π时,卫星再次出现在建筑物上空以地面为参照物,卫星再次出现在建筑物上方时,建筑物随地球转过的弧度比卫星转过弧度少2π.即ω△t?ω0△t=2π解得:【点睛】(1)在地球表面处物体受到的重力等于万有引力mg=,在轨道半径为2R处,仍有万有引力等于重力mg′=,化简可得在轨道半径为2R处的重力加速度;(2)人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,结合黄金代换计算人造卫星绕地球转动的角速度ω;(3)卫星绕地球做匀速圆周运动,建筑物随地球自转做匀速圆周运动,当卫星转过的角度与建筑物转过的角度之差等于2π时,卫星再次出现在建筑物上空.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.质量为2kg的物体,静止在水平地面上。物体与地面间的动摩擦因数为0.5,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等。给物体一水平拉力。(1)当拉力大小为5N时,地面对物体的摩擦力是多大?(2)当拉力大小变为12N时,地面对物体的摩擦力是多大?(3)若撤去拉力,在物体继续滑动的过程中,地面对物体的摩擦力是多大?(取g=10N/kg)参考答案:(1)5N(2)10N(3)10N考点:摩擦力【名师点睛】做好此类题目的关键是分析物体是否发生了相对运动,若发生了,则为滑动摩擦力,否则为静摩擦力.17.(8分)如图所示,匀强电场方向与水平线间夹角θ=30°,斜向右上方,电场强度为E,质量为m的小球带负电,以初速度v0开始运动,初速度方向与电场方向一致。

(1)若小球的带电量为q=,为使小球能做匀速直线运动,应对小球施加的恒力F1的大小和方向如何?(2)若小球的带电量为q=,为使小球能做直线运动,应对小球施加的最小恒力F2的大小和方向如何?参考答案:解析:(1)欲使小球作匀速直线运动,必使其合外力为0,如图甲所示,设对小球施加的力F1与水平夹角为α,则:F1·cosα=Eq·cosθ

(2分)F1·sinα=Eq·sinθ+mg

(2分)解得,α=60°,

(2分)(2)为使小球能做直线运动,则小球受的合力必和运动方向在一条直线上,故要求F2与mg的合力与Eq在一条直线上,如图乙所示F2=mg·sin60°=,方向斜向左上与水平夹角60°

(2分)18.甲、乙两个同学在直跑道上练习4×100m接力跑,如图所示,他们在奔跑时有相同的最大速度.乙从静止开始全力奔跑需跑出25m才能达到最大速度,这一过程可看作匀变速运动.现在甲持棒以最大速度向乙奔来,乙在接力区伺机全力奔出.若要求乙接棒时达到奔跑最大速度的80%,则:(1)乙在接力区需奔出多少距离?(2)乙应在距离甲多远时起跑?参考答案:解:(1)乙起跑后做初速度为0的匀加速直线运动,设最大速度为v1,x1为达到最大速度经历的位移,v2为乙接棒时的速度,x2为接棒时经历的位移,有v12=2ax1v22=2ax2v2=v1×80%得

x2=0.64x1=1

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