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文档简介

黑龙江省伊春市宜春靖安仁首中学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.地球半径为R,质量为M,不考虑地球自转的影响,地球表面重力加速度为g,G为引力恒量,在离地面高度为h的高空处,重力加速度的表达式为A.

B.

C.

D.参考答案:AD2.(多选)如图6所示,粗糙的竖直墙面上质量为m的物体,在斜向上的推力F作用下保持静止,则关于物体的受力个数可能正确的是(

)A.2个力

B.3个力

C.4个力

D.5个力参考答案:BC3.为了解自己的身体情况,健康的小明做了一些测量,其中记录错误的是:A.质量50kg

B.身高160mC.体温37℃

D.1min心跳75次参考答案:B4.(单选)在匀速圆周运动中,保持不变的物理量是(

)A.线速度 B.角速度 C.向心加速度 D.向心力参考答案:B5.(多选)如图,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,则()A.带电油滴将沿竖直方向向上运动B.带电油滴将沿竖直方向向下运动C.两极板电势差不变D.两极板带电荷量不变参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.参考答案:7.某同学为了探究杆转动时的动能表达式,设计了如图所示的实验:质量为m的均匀长直杆一端固定在光滑转轴O处,杆由水平位置静止释放,用光电门测出另一端A经过某位置时的瞬时速度,并记下该位置与转轴O的高度差h.⑴设杆的宽度为L(L很小),A端通过光电门的时间为t,则A端通过光电门的瞬时速度的表达式为

。⑵调节h的大小并记录对应的速度,数据如上表。为了形象直观地反映和h的关系,请选择适当的纵坐标并画出图象。⑶当地重力加速度g取10m/s2,结合图象分析,杆转动时的动能Ek=

请用质量m、速度表示)。参考答案:(1)=L/t

(4分)

(2)从数据中可看出,h与v2成正比,因此纵坐标应该是v2,图像应该是一条过原点的直线,(3)杆转动时的动能(4分)8.某球状行星具有均匀的密度,若在其赤道上随行星一起转动的物体对行星表面的压力恰好为零,则该行星自转周期为(万有引力常量为G)__________。参考答案:9.电磁打点计时器是一种使用__

_电源的打点计时仪器,其工作电压是_______V,当频率为50Hz时,它每隔_______s打一次点。参考答案:交流

4—6

0.0210.(填空)卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面几乎没有压力,所以在这种环境中已无法用天平称量物体的质量.假设某同学在这种环境设计了如图所示装置(图中O为光滑的小孔)来间接测量物体的质量:给待测物体一个初速度,使它在桌面上做匀速圆周运动.设航天器中具有基本测量工具.(1)物体与桌面间的摩擦力可以忽略不计,原因是

;(2)实验时需要测量的物理量是

;(3)待测物体质量的表达式为m= 。参考答案:(1)物体对支持面几乎没有压力,故无摩擦力

(2)运动周期T、运动半径r、弹簧秤读数F

(3)FT2/4π2r11.一个大轮通过皮带拉着小轮转动,皮带和两轮之间无滑动,大轮半径是小轮半径的2倍,大轮上一点S离转轴O1的距离是半径的1/3,当大轮边上P点的向心加速度是0.6m/s2时,大轮上的S点的向心加速度为

m/s2,小轮边缘上的Q点的向心加速度是

m/s2。Ks5u参考答案:0.2

m/s2,

1.2

m/s212.将一带电量为-1×10-10

C的点电荷放在电场中的P点,它受到的电场力大小为1×10-6N,方向向左。由此可知,P点的场强大小为

N/C,方向向

。若将电荷从P点移走,P点的场强大小为

N/C,方向向

。若在P点放一带电量为+1×10-9C的点电荷,则P点的场强大小为

N/C,方向向

。参考答案:10000,右,10000,右,10000,右13.某同学在竖直悬挂的弹簧下加钩码(弹簧质量不计),做实验研究弹簧的弹力与伸长量的关系。如图所示,是该同学得出的弹力F和伸长量X的关系图象,由图可知该弹簧的劲度系数K=___________N/m。参考答案:250三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)某质点在恒力F作用下,F从A点沿下图中曲线运动到B点,到达B点后,质点受到的力大小仍为F,但方向相反,试分析它从B点开始的运动轨迹可能是图中的哪条曲线?参考答案:a解析:物体在A点的速度方向沿A点的切线方向,物体在恒力F作用下沿曲线AB运动时,F必有垂直速度的分量,即F应指向轨迹弯曲的一侧,物体在B点时的速度沿B点的切线方向,物体在恒力F作用下沿曲线A运动到B时,若撤去此力F,则物体必沿b的方向做匀速直线运动;若使F反向,则运动轨迹应弯向F方向所指的一侧,即沿曲线a运动;若物体受力不变,则沿曲线c运动。以上分析可知,在曲线运动中,物体的运动轨迹总是弯向合力方向所指的一侧。15.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。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(10分)如图,A、B两物体相距S=7m,A正以V1=4m/s的速度向右做匀速直线运动,而物体B此时速度V2=10m/s,方向向右,做匀减速直线运动(不能返回),加速度大小a=2m/s2,从图示位置开始计时,经多少时间A追上B。参考答案:解:设B经时间t速度减为0v2-at=0

t=5s

此时xA=v1t=20mxB=v2t-at2=25m,所以此时没追上,AB相距5m,设A走5m所用的时间为t/

v1t/=xB-xA

t/=1.25sA追上B所用时间

t总=t+t/=6.25s17.如图所示,在同一竖直平面内,一轻质弹簧一端固定,另一自由端恰好与水平线AB平齐,静止放于倾角为53°的光滑斜面上.一长为L=9cm的轻质细绳一端固定在O点,另一端系一质量为m=1kg的小球,将细绳拉至水平,使小球在位置C由静止释放,小球到达最低点D时,细绳刚好被拉断.之后小球在运动过程中恰好沿斜面方向将弹簧压缩,最大压缩量为x=5cm.(g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:(1)细绳受到的拉力的最大值;(2)D点到水平线AB的高度h;(3)弹簧所获得的最大弹性势能Ep.参考答案:解:(1)小球由C到D,由机械能守恒定律得:mgL=m解得:v1=…①在D点,由牛顿第二定律得:F﹣mg=m…②由①②解得:F=30N由牛顿第三定律知细绳所能承受的最大拉力为30N.(2)由D到A,小球做平抛运动,则得

vy2=2gh…③由tan53°=…④联立解得h=0.16m(3)小球从C点到将弹簧压缩至最短的过程中,小球与弹簧系统的机械能守恒,即:Ep=mg(L+h+xsin53°)代入数据得:Ep=2.9J.答:(1)细绳受到的拉力的最大值为30N.(2)D点到水平线AB的高度h为0.16m.(3)弹簧所获得的最大弹性势能Ep为2.9J【考点】机械能守恒定律;牛顿第二定律.【分析】(1)根据机械能守恒定律求出小球在D点的速度,再根据竖直方向上的合力提供向心力,运用牛顿第二定律求出绳子的最大拉力.(2)球在运动过程中恰好沿斜面方向将弹簧压缩,知绳子断裂后,做平抛运动,由平抛运动的规律求h.(3)根据速度的合成求出A点的速度,根据系统机械能守恒求出弹簧的最大弹性势能.18.如图所示为车站使用的水平传送带的模型,它的水平传送带的长度为L=8m,传送带的皮带轮的半径均为R=0.2m,传送带的上部距地面的高度为h=0.45m,现有一个旅行包(视为质点)以速度v0=10m/s的初速度水平地滑上水平传送带。已知旅行包与皮带之间的

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