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文档简介

浙江省绍兴市镜岭中学2022-2023学年高一物理模拟试卷含解析一、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.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滑至底端,经历的时间为t,则下列说法正确的是。(

)A.物体运动全过程中的平均速度是L/t

B.

物体在t/2时的瞬时速度是2L/tC.物体运动到斜面中点时瞬时速度是L/tD.物体从顶点运动到斜面中点所需的时间是t/2参考答案:ACD2.(单选)如图所示,小球自a点由静止自由下落,到b点时与弹簧接触,到c点时弹簧被压缩到最短,若不计弹簧质量和空气阻力,在小球由a→b→c的运动过程中A.小球的加速度先变小,后变大B.小球经b点时动能最大C.小球的机械能守恒D.小球重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量参考答案:D3.一辆汽车沿平直公路行驶,开始以15m/s的速度行驶了全程的,接着以速度行驶其余的的路程,已知全程的平均速度为18m/s,则等于:A.20m/s

B.21m/s

C.29.5m/s

D.39m/s参考答案:A4.在“研究互成角度两个共点力的合成”实验中,下列措施中可减小实验误差的是(

)A.两个力F1、F2之间的夹角要适当大些

B.两个力F1、F2的大小要适当大些C.拉橡皮条的细绳要稍长一些

D.F1、F2方向间夹角应为90°参考答案:ABC5.运动员的心脏每跳一次大约输送10-4m3的血液,血压(可看作心脏送血的压强)的平均值为1.5×104Pa,心跳约每分钟60次。据此估算心脏工作的平均功率约为(

)A.0.25W

B.1.5W

C.10W

D.90W参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示为一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分,图中背景方格的边长均为5cm,如果取g=10m/s2,那么:①照相机的闪光频率是Hz;②小球运动中水平分速度的大小是m/s;③小球经过B点时的速度大小是m/s。参考答案:10Hz;

1.5m/s;

2.5m/s。7.以20米/秒的初速度将一物体由足够高的某处水平抛出,当它的竖直速度跟水平速度大小相等时经历的时间为

;这时物体的速度方向与水平方向的夹角

;这段时间内物体的位移大小

m。(g取10m/s2)参考答案:2s

45°

8.如图所示,质量不计的轻质弹性杆P插入桌面上的小孔中,杆的另一端固定一质量为m的小球,今使小球在水平面内做半径为R的匀速圆周运动,角速度为ω,则球所受的合外力大小为__________,球对杆作用力的大小为__________。(重力加速度为g) 参考答案: 9.做自由落体运动的物体,下落到全程一半时经历的时间是t,全程的下落时间为T,则t∶T为:

参考答案:1∶

10.如图9所示,一个小球从光滑斜面上无初速度滚下,然后进入一个半径为0.5m的光滑圆形轨道的内侧,小球恰能通过轨道的最高点,则小球下滑的高度h为

m,通过最低点时小球的向心加速度为

m/s2。(g=10m/s2)参考答案:1.25

50

11.某同学做平抛实验,描出一段轨迹,他在轨迹上自上而下取A、B、C三点,已知A、B两点的竖直位移为0.15m,水平位移为0.1m,B、C两点的竖直位移为0.6m,水平位移为0.2m,则该同学得到的平抛物体的初速度为

,抛出点到A点的水平距离为

,竖直距离为

。参考答案:12.(4分)质量是50kg的物体与水平地面间的动摩擦因数为0.2,用水平力拉它沿水平面运动,其运动图线如图,则5s内拉力F做的总功为_____J,合外力做的总功为_____J。

参考答案:700J,013.物体从静止开始以2m/s2的加速度做匀加速直线运动,则前6s内的平均速度大小是_____m/s,第6s内的位移是________m。参考答案:6;11三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.12.(3分)在上图中,根据通电螺线管上方小磁针N极的指向,标出电源的“十”“一”极。参考答案:15.下图是光线从空气射入水中的示意图。图中是小婷同学画的光的折射光路图。她画得对吗?为什么?参考答案:小婷同学画得不对。(1分)因为光线从空气射入水中,入射角大于反射角。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,A、B是两个质量均为m=1kg的小球,两球由长L=4m的轻杆相连组成系统.水平面上的P、Q两点间是一段长度为S=4.5m粗糙平面,其余部分表面光滑,球A、B与PQ段间的动摩擦因数均为μ=0.2.最初A和B分别静止在P点两侧,离P点的距离均为.球可视为质点,不计轻杆质量.现对B球施加一水平向右F=4N的拉力,取g=10m/s2,求:(1)A球经过P点时系统的速度大小;(2)若当A球经过P点时立即撤去F,最后A、B球静止,A球静止时与Q点的距离.参考答案:解:(1)系设统开始运动时加速度为a1,由牛顿第二定律有F﹣μmg=2ma1

解得a1=1m/s2

设A球经过p点时速度为v1,则v12=2a1()得v1=2m/s

(2)设A、B在P、Q间做匀减速运动时加速度大小为a2,则有2μmg=2ma2

a2=μg=2m/s2

当A球经过p点时拉力F撤去,但系统将继续滑行,设当B到达Q时滑行的距离为x1,速度为v2,则有x1=xPQ﹣L=0.5m由v22﹣v12=﹣2a2x1

解得v2=m/s

因为v2>0,故知B球将通过Q点,做匀减速直线运动,此时加速度大小为a3.则有μmg=2ma3

a3=1m/s2

设系统继续滑行x2后静止,则有0﹣v22=﹣2a3x2

可得x2=1m

即A球静止时与Q点的距离△x=xPQ﹣x1﹣x2=3m

答:(1)A球经过p点时系统的速度大小为2m/s;(2)A球静止时与Q点的距离为3m.【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】(1)对系统研究,根据牛顿第二定律求出系统的加速度,结合速度位移公式求出A球经过P点时系统的速度大小.(2)A、B系统在P、Q间做匀减速运动,根据牛顿第二定律求出匀减速运动的加速度大小,根据速度位移公式求出B球过Q点时的速度,再根据牛顿第二定律求出系统出PQ区域时的加速度,根据运动学公式求出速度减为零的位移,从而得出A球静止时与Q点的距离.17.如图所示是一个物体沿直线运动的s-t图象.求:(1)第5秒末的速度大小;(2)0~60秒内的总路程;(3)在v-t坐标中作出0~60s内物体的速度-时间图象.参考答案:解:(1)0~10s内匀速运动的速度即第5秒末的速度大小(3分)

(2)0~10s内的路程d1=20m

(1分)

10s~40s内的路程d2=0

(1分)

40s~60s内的路程d3=20m

(1分)

所以0~60s内的路程d=40m

(1分)

(3)10s~40s内速度为0

40s~60s内速度

方向与原速度方向相反

速度图象如图所示。(3分)1

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