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文档简介
福建省漳州市漳浦道周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.(多选)下列说法中正确的是(
)A.物体的两个分运动是直线运动,则它们的合运动一定是直线运动B.两个不在同一直线的匀速直线运动的合运动一定是匀速直线运动C.若汽车驶过拱形桥可以看作圆周运动,则当汽车到达拱桥顶端时汽车处于失重状态D.地球对人造卫星的万有引力远大于卫星对地球的万有引力参考答案:BC2.坐在火车上的乘客看到车外的房屋和树木以一定的速度在向后退,他选择的参考系是(
)A.路旁的房屋;
B.迎面驶来的火车;
C.他乘坐的火车;
D.路旁的树木。参考答案:C3.(多选题)一个物体在几个共点力的作用下做匀速直线运动,如果仅将其中一个与速度方向相反的力的大小逐渐减小到零,然后又逐渐从零恢复到原来的大小(在上述过程中,此力的方向一直保持不变),则在此过程中关于物体的速度和加速度的说法正确的是A.速度先增大后减小B.速度一直增大C.加速度先增大后减小D.加速度一直增大参考答案:BC【解题思路】试题分析:如果仅将其中一个与速度方向相反的力的大小逐渐减小到零的过程中,物体受到的合力从零开始增大,方向与速度方向相同,所以做加速度增大的加速运动,然后又逐渐从零恢复到原来的大小的过程中,物体受到的合力开始逐渐减小,方向与速度方向相同,所以做加速度减小的加速运动,选项B、C均正确。考点:考查了力的合成,牛顿第二定律【名师点睛】加速度和速度关系是学生容易出错的地方,判断物体做加速还是减速运动,只要判断加速度和速度方向关系当加速度与速度方向相同时,物体做加速运动,当物体加速度方向与速度方向相反时,物体做减速运动,不用考虑加速度是变大还是变小4.(多选题)如图,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向.图中画出了从y轴上沿x轴正向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的,不计空气阻力,则()A.a的飞行时间比b的长 B.b和c的飞行时间相同C.a的水平速度比b的小 D.b的初速度比c的大参考答案:BD【考点】平抛运动.【分析】研究平抛运动的方法是把平抛运动分解到水平方向和竖直方向去研究,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,两个方向上运动的时间相同.【解答】解:由图象可以看出,bc两个小球的抛出高度相同,a的抛出高度最小,根据t=可知,a的运动时间最短,bc运动时间相等,故A错误,B正确;C、由图象可以看出,abc三个小球的水平位移关系为a最大,c最小,根据x=v0t可知,v0=,所以a的初速度最大,c的初速度最小,故C错误,D正确;故选BD5.如图7所示,两质量相等的小球分别固定在轻杆的中点和末端.现将轻杆由图示位置静止释放,则两球及轻杆向左下摆动时,下列说法正确的是(
)A.轻杆OA对A球做正功B.轻杆AB对B球不做功C.轻杆AB对A球做负功D.轻杆AB对B球做负功参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在太阳系中有九大行星绕太阳运动,按照距太阳的距离排列,由近及远依次是:水星、金星、地球、火星、木星、土星……。如果把距离太阳较近的六颗行星的运动近似为匀速圆周运动,那么这六颗行星绕太阳运行一周所用的时间最长的是
,运动的线速度最大的是
,运动的向心加速度最小的是
。
参考答案:土星
水星
土星7.一个质量为m的物体在倾角为a光滑的斜面上匀加速下滑,加速度大小为
m/s2.参考答案:gsinα【考点】牛顿第二定律.【分析】对物体进行受力分析求出物体受到的合外力,再根据牛顿第二定律求解加速度.【解答】解:斜面光滑,物体受重力、支持力作用,物体受力分析如图:根据牛顿第二定律:mgsinα=ma得:a=gsinα故答案为:gsinα8.气球上升到100米的高空时,从气球上脱落一个物体,物体又上升了10米后开始下落,若取向上为正方向,则物体从离开气球开始到落到地面时的位移是__________米,通过的路程为__________米。参考答案:-100、
120
.解析解:物体从离开气球开始下落到地面时,初末位置的距离为100m,取向上为正方向,所以位移x=-100m.路程等于运动轨迹的长度,所以s=10×2+100m=120m.9.某消防队员从一平台上跳下,下落2米后双脚触地,接着他用双腿弯曲的方法缓冲,使自身重心又下降了0.5米,在着地过程中地面对双脚的平均作用力估计为自身重力的
倍。参考答案:10.一物体沿半径为20cm的轨道做匀速圆周运动,已知线速度为0.2m/s,则它的角速度为___rad/s,周期为___s,向心加速度大小为___m/s2参考答案:1、2π、0.2.解:物体沿半径为2m的轨道做匀速圆周运动,线速度大小为2m/s,故角速度为:周期为:向心加速度为:故答案为:1、2π、0.2.11.(4分)一个物体的重力为20N,把它放在一个斜面上,斜面长与斜面高之比为5:3,如果物体在斜面上静止,则斜面对物体的支持力为______N,摩擦力为_______N。参考答案:16;1212.信号弹以100m/s的速度竖直向上射出,不计空气阻力,则在最初2s内它上升的高度为__________m,经过__________s落回原地。参考答案:180,20.13.某实验小组使用力的传感器代替弹簧测力计研究摩擦力,在计算机屏幕上直接得到摩擦力随时间变化的关系图,装置如图所示:
(1)保持接触面的压力、面积等因素不变,只研究接触面粗糙程度对摩擦力的影响,这种研究方法称为___。(2)仅改变物块质量进行试验,得到甲、乙两图,可以判断物块质量较大的是___(填“甲”或者“乙”)(3)图甲所用物块质量为m=0.14kg,图中所示的最大静摩擦力为___N,物块与木板间的动摩擦因数为____。(保留两位有效数字,g=9.8m/s2)参考答案:
(1).控制变量法
(2).乙
(3).0.61(0.60~0.63)
(4).0.45(0.44~0.46)【详解】第一空、控制变量法多种因素影响到所测物理量时候,通常在保证其它因素不变的情况下,只考虑某一种因素对研究物理量的影响,这种方法称为控制变量法。第二空、乙仅改变物块质量,从甲、乙两图可知,乙物体的质量较大。第三空、0.61(0.60~0.63)图甲中所示的最大静摩擦力为0.61N;第四空、0.45(0.44~0.46)物块与木板间的动摩擦因数====0.45。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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:.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16.一个小球,自离地面10m的地方做自由落体运动,求(g=10m/S2,计算结果可以保留根号)(1)落地的速度大小
(2)通过最后1m所用的时间参考答案:(1)由v2-v02=2ax得
(2)有得
前9m的时间
10m的时间
最后1m的时间为
17.如图所示,在匀速转动的圆盘上,沿半径方向放置以细线相连的质量均为m的A、B两个小物块,A离轴心r1=20cm,B离轴心r2=30cm,A、B与盘面间相互作用的最大静摩擦力为其重力的0.4倍.求:(1)若细线上没有张力,圆盘转动的角速度ω应满足什么条件?(2)欲使A、B与盘面间不发生相对滑动,则盘转动的最大角速度多大?(3)当圆盘转速达到A、B刚好不滑动时,烧断细绳,则A、B将怎样运动?(g取10m/s2)参考答案:(1)当物块B所需向心力FB≤Ffm时,细线上张力为零.随着角速度的增大,当FB=Ffm时,有kmg=mωr2,得ω0====3.6rad/s.当ω≤ω0=3.6rad/s时,细线上不会有张力.(2)当A、B所受静摩擦力均达到最大静摩擦力时,圆盘的角速度达到最大值ωm,超过ωm时,A、B将相对圆盘滑动.(设细线中张力为T.)对A有kmg-T=mωm2·r1,对B有kmg+T=mωm2·r2,解得ωm===4.0rad/s.(3)烧断细线时,A做圆周运动所需向心力FA=mωm2r1=3.2N,最大
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