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2022-2023学年广东省佛山市中心业余体育学校高一物理知识点试题含解析一、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)以下说法正确的是(

)A.经典力学理论普遍适用,大到天体,小到微观粒子均适用B.经典力学理论的成立具有一定的局限性C.在经典力学中,物体的质量不随运动状态而改变D.相对论与量子力学否定了经典力学理论参考答案:BC2.(多选)如图所示的斜线分别代表a、b两物体运动时的速度﹣时间图象,下列说法中正确的有()

A.在前10s内,b的位移比a的位移大 B.b的加速度比a的加速度大 C.a出发后10s追上b D.10s时两物体的瞬时速率相等参考答案:考点: 匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的速度与时间的关系.专题: 运动学中的图像专题.分析: 速度图象与时间轴围成的面积等于物体在该段时间内通过的位移;速度图象的斜率等于物体的加速度解答: 解:A、速度图象与时间轴围成的面积等于物体在该段时间内通过的位移,由图可知b物体在10s内通过的位移大于a物体通过的位移,故A正确.B、速度图象的斜率等于物体的加速度,由图可知a的斜率大于b的斜率,故a的加速度大于b的加速度,故B错误.C、由图可知A的初速度为0,B的初速度大于0,由图可知b物体在10s内通过的位移大于a物体通过的位移,10s后追不上b,故C错误D、由图可知在10s时两物体的瞬时速度相同,故瞬时速率相同,故D正确.故选:AD.点评: 把握速度图象的特点①速度图象的斜率等于物体的加速度;②速度图象与时间轴围成的面积等于物体通过的位移,这样即可顺利解决此类题目.3.(单选)太阳对行星的引力提供了行星绕太阳做匀速圆周运动的向心力,这个向心力的大小(

)A.与行星距太阳间的距离成正比

B.与行星距太阳间的距离平方成正比C.与行星距太阳间的距离成反比

D.与行星距太阳间的距离平方成反比参考答案:D4.若物体的速度发生变化,则它的(

)A.运动状态一定发生变化

B.加速度一定发生变化C.合外力一定发生变化

D.惯性一定发生变化参考答案:A5.(单选)如图所示,有一质量为M的大圆环,半径为R,被一轻杆固定后悬挂在O点,有两个质量为m的小环(可视为质点),同时从大环两侧的对称位置由静止滑下。两小环同时滑到大环底部时,速度都为v,则此时大环对轻杆的拉力大小为A.2m(g+v2/R)+MgB.Mg-2mv2/RC.(2m+2M)gD.2m(v2/R-g)+Mg参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(5分)一个质量为5Kg的物体放置在光滑的水平面上,受到一个50N的恒力F作用,F的方向斜向上与水平面成60°角,力作用2s,在这段时间内,力F的冲量大小为_____,力F做的功是______,若把物体钉在桌面上,力也作用2s,则力F的冲量大小为_______,力F做的功为_______。参考答案:100Ns,250J,100Ns,07.光滑斜面的长度为L,一物体自斜面顶端由静止开始匀加速度滑至底端,经历的时间为t,则物体在运动全过程中的平均速度是

;物体在时的瞬时速度为

;物体运动到斜面中点时的瞬时速度是

;物体从顶端运动到斜面中点所需的时间是

。参考答案:,

,,8.有一种大型游戏器械,它是一个圆筒形的大容器,游客进人容器后靠竖直筒壁坐着,如图所示。当圆筒开始转动,转速逐渐增大时,游客会感到自己被紧紧地压在筒壁上不能动弹。这一过程中,筒壁对人的弹力不断____________。(填“增大”或“减小”)参考答案:9.质量相等的两质点分别做匀速圆周运动,若在相等时间内通过的弧长之比为2∶3,而转过的角度之比为3∶2,则两质点周期之比=

,向心加速度之比=

,向心力之比为=

。参考答案:10.用打点计时器来研究物体的运动情况:(1)电磁打点计时器是一种使用

电源的计时仪器.如果电源的频率是50Hz,则它每隔

s打一次点..(2)在实验桌上有以下器材:电磁打点计时器、低压直流电源、一端附有滑轮的长木板、细绳、钩码、小车、纸带、复写纸片、导线若干.在所给器材中,多余的器材有

,还需要的器材有

.参考答案:(1)低压交流,0.02;(2)低压直流电源,低压交流电源,刻度尺.【考点】探究小车速度随时间变化的规律.【分析】了解打点计时器的构造、工作原理、工作特点等,比如工作电压、打点周期等,掌握基本仪器的使用,能够正确的使用打点计时器;本题比较简单,根据实验目的明确实验步骤和所要测量的物理量,即可知道实验所需要的实验器材.【解答】解:(1)电磁打点计时器是一种使用低压交流电源的计时仪器;若电源的频率为50Hz,则每相邻两个计时点间的时间间隔为0.02s;(2)电磁打点计时器使用交流电源,所以多余的器材是低压直流电源.打点计时器还需要交流电源,为了得到小车的运动规律,还需要刻度尺来测量计数点之间的距离,用来计算速度和加速度.所以需要低压交流电源、刻度尺.故答案为:(1)低压交流,0.02;(2)低压直流电源,低压交流电源,刻度尺.11.一辆以12m/s的速度在水平路面上行驶的汽车,在刹车过程中以3m/s2的加速度做匀减速运动,那么t=5s后的位移是_________m。参考答案:2412.2007年,我国“嫦娥一号”探测器成功升空,继续进行预定的空间科学探测.此表明我国的载人航天技术已经有了突破性的进展,这对于发展我国空间科学技术和提高我国的国际地位都具有非常重要的意义.在飞船环绕地球飞行的过程中,由于受到大气阻力的作用,轨道半径将

,飞船的动能将

,机械能将

。(均选填“增大”、“不变”或“减小”)

参考答案:13.某辆汽车在笔直公路上试车时的运动图象如图-8所示,则该汽车加速阶段的加速度大小为

m/s2,减速阶段的为

m。

参考答案:1.5

150三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一辆汽车在教练场上沿着平直道路行驶,以x表示它对于出发点的位移。如图为汽车在t=0到t=40s这段时间的x﹣t图象。通过分析回答以下问题。(1)汽车最远距离出发点多少米?(2)汽车在哪段时间没有行驶?(3)汽车哪段时间远离出发点,在哪段时间驶向出发点?(4)汽车在t=0到t=10s这段时间内的速度的大小是多少?(5)汽车在t=20s到t=40s这段时间内的速度的大小是多少?参考答案:(1)汽车最远距离出发点为30m;(2)汽车在10s~20s

没有行驶;(3)汽车在0~10s远离出发点,20s~40s驶向出发点;(4)汽车在t=0到t=10s这段时间内的速度的大小是3m/s;(5)汽车在t=20s到t=40s这段时间内的速度的大小是1.5m/s【详解】(1)由图可知,汽车从原点出发,最远距离出发点30m;(2)10s~20s,汽车位置不变,说明汽车没有行驶;(3)0~10s位移增大,远离出发点。20s~40s位移减小,驶向出发点;(4)汽车在t=0到t=10s,距离出发点从0变到30m,这段时间内的速度:;(5)汽车在t=20s到t=40s,距离出发点从30m变到0,这段时间内的速度:,速度大小为1.5m/s。15.如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,有两个质量相等的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则以下说法中正确的是()A.A球的线速度必定小于B球的线速度B.A球的角速度必定小于B球的角速度C.A球的运动周期必定小于B球的运动周期D.A球对筒壁的压力必定大于B球对筒壁的压力

参考答案:B四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,半径为R的光滑半圆形轨道CDE在竖直平面内与光滑水平轨道AC相切于C点,水平轨道AC上有一轻质弹簧,弹簧左端连接在固定的挡板上,弹簧自由端B与轨道最低点C的距离为4R,现用一个小球压缩弹簧(不拴接),当弹簧的压缩量为l时,释放小球,小球在运动过程中恰好通过半圆形轨道的最高点E;之后再次从B点用该小球压缩弹簧,释放后小球经过BCDE轨道抛出后恰好落在B点,已知弹簧压缩时弹性势能与压缩量的二次方成正比,弹簧始终处在弹性限度内,求第二次压缩时弹簧的压缩量.参考答案:解:设第一次压缩量为l时,弹簧的弹性势能为Ep.释放小球后弹簧的弹性势能转化为小球的动能,设小球离开弹簧时速度为v1由机械能守恒定律得

Ep=mv12设小球在最高点E时的速度为v2,由临界条件可知

mg=m,v2=由机械能守恒定律可得mv12=mg×2R+mv22以上几式联立解得

Ep=mgR设第二次压缩时弹簧的压缩量为x,此时弹簧的弹性势能为Ep′小球通过最高点E时的速度为v3,由机械能守恒定律可得:Ep′=mg?2R+mv32小球从E点开始做平抛运动,由平抛运动规律得

4R=v3t,2R=gt2解得

v3=2,解得

Ep′=4mgR由已知条件可得=代入数据解得x=l.答:第二次压缩时弹簧的压缩量是l.17.汽车初速度v0=20m/s,刹车后做匀减速直线运动,加速度大小为a=5m/s2.求(1)开始刹车后6s末汽车的速度(2)10s末汽车的位置。参考答案:(1)设汽车经过时间t速度减为零,由vt=v0+at,

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