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安徽省阜阳市界首光武中学高一物理联考试题含解析一、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.如图所示,把光滑斜面上物体的重力mg分解为F1、F2两个力,(斜面倾角为θ)下列说法正确的是(

)A.F1是斜面作用在物体上使物体下滑的力,F2是物体对斜面的压力B.物体受到mg、FN、F1、F2四个力的作用C.物体受到的合力为mgsinθ,方向沿斜面向下D.力FN、F1、F2三个力的作用效果和mg与FN两个力的作用效果相同参考答案:CD2.一辆汽车从车站从初速度为零开始匀加速直线开去,开出一段时间之后,司机发现一乘客未上车,便紧急刹车做匀减速运动.从启动到停止一共经历t=10s,前进了15m,在此过程中,汽车的最大速度为

(

) A.1.5m/s

B.3m/s C.4m/s

D.无法确定参考答案:B3.如图,物体在恒力F作用下沿曲线从A运动到B.这时,如突然使它所受力反向,大小不变,即由F变为﹣F.在此力作用下,物体以后的运动情况,下列说法正确的是()A.物体可能沿曲线Ba运动 B.物体可能沿曲线Bb运动C.物体可能沿曲线Bc运动 D.物体可能沿B返回A参考答案:C【考点】物体做曲线运动的条件.【分析】物体做曲线运动时,运动轨迹是在速度与力的夹角之中,根据这一点可以判断原来的恒力F的方向是向下的,当F变成向上时,运动轨迹仍然要处于速度与合力的夹角之间.【解答】解:物体从A到B运动,因为运动轨迹是在速度与力的夹角之中,所以物体所受恒力方向应是向下的.到达B点后,力的大小不变方向相反,变成向上.A、由于力的方向发生了改变,曲线Ba不在力与速度的夹角内,故物体不可能沿曲线Ba运动,故A错误.B、因为物体在B点的速度方向为切线方向,即直线Bb,而力与速度方向不同,所以物体不可能做直线运动,故B错误.C、BC在力与速度的夹角内,物体有可能沿Bb运动,故C正确.D、很明显,物体不可能由B返回A,故D错误.故选:C.4.(多选题)如图所示,物体A放在固定的斜面B上,在A上施加一个竖直向下的恒力F,下列说法中正确的有()A.若A原来是静止的,则施加力F后,A仍保持静止B.若A原来是静止的,则施加力F后,A将加速下滑C.若A原来是加速下滑的,则施加力F后,A的加速度不变D.若A原来是加速下滑的,则施加力F后,A的加速度将增大参考答案:AD解:A、B:若A原来静止,有:mgsinα≤μmgcosα,施加F后,因为仍有(F+mg)sinα≤μ(F+mg)cosα,则A仍然保持静止.故A正确,B错误.C、D:未加F时,物体受重力、支持力和摩擦力,根据牛顿第二定律有:.当施加F后,加速度,因为gsinα>μgcosα,所以Fsinα>μFcosα,可见a′>a,即加速度增大.故C错误D正确.故选:AD5.下列说法正确的是(

)A.匀加速直线运动的加速度,速度,位移的方向一致。B.匀变速直线运动的速度一定随时间均匀变化C.加速度大小不变的直线运动一定为匀变速直线运动D.速度先减小再增大的运动一定不是匀变速直线运动参考答案:AB二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.两行星的质量分别为m1、m2,绕太阳运动的轨道半长轴分别为a1和a2,则它们的公转周期之比T1:T2=

。参考答案:7.如图所示,细绳OA和OB与水平天花板的夹角分别为53°和37°,细绳OA、OB承受的最大拉力均为100N,则在O点所悬挂重物的最大重力值为_______N。(sin37°=0.6

cos37°=0.8)参考答案:8.在“验证牛顿第二定律”的实验中,采用如图所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带打上的点计算出.

(1)当M与m的大小关系满足

时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的重力.(2)一组同学在做加速度与质量的关系实验时,保持盘及盘中砝码的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的加速度,采用图象法处理数据.为了比较容易地检查出加速度a与质量M的关系,应该做a与

的图象.(3)如图(a),甲同学根据测量数据做出的a-F图线,说明实验存在的问题是

(4)乙、丙同学用同一装置做实验,画出了各自得到的a-F图线,如图(b)所示,两个同学做实验时的哪一个物理量取值不同?答:

。(5)已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,每相邻两个计数点间还有4个点未画出,利用下图给出的数据可求出小车下滑的加速度a=

。(结果保留三位有效数字)参考答案:(1)M?m;(2);(3)平衡摩擦力时木板倾角过大(4)两小车及车上砝码的总质量不同。(5)a=

1.58m/s29.(8分)海滨浴场的滑梯从顶端到入水处长约12m,一人由滑梯顶端开始做初速度为零的匀加速直线运动,开始运动后的第一秒通过的路程是0.75m,则人的加速度大小是

m/s2.从顶端开始到入水所需的时间为

s.人入水时的速度是___________m/s,从顶端开始到入水的平均速度大小是

m/s.参考答案:10.小明和小帆同学利用如图所示的装置探究功与速度的变化关系,对于橡皮筋和小车连接的问题,小明和小帆同学分别有两种接法,你认为正确的是_____(填“甲”或者“乙”)以下关于该实验的说法中有一项不正确,它是

。A.本实验设法让橡皮筋对小车做的功分别为W、2W、3W、……。所采用的方法是选用同样的橡皮筋,并在每次实验中使橡皮筋拉伸的长度保持一致。当用1条橡皮筋进行实验时,橡皮筋对小车做的功为W,用2条、3条、……橡皮筋并在一起进行第2次、第3次、……实验时,橡皮筋对小车做的功分别是2W、3W……。B.小车运动中会受到阻力,补偿的方法,可以使木板适当倾斜。C.某同学在一次实验中,得到一条记录纸带。纸带上打出的点,两端密、中间疏。出现这种情况的原因,可能是没有使木板倾斜或倾角太小。D.根据记录纸带上打出的点,求小车获得的速度的方法,是以纸带上第一点到最后一点的距离来进行计算。参考答案:甲

D

11.平抛运动t时刻的速度(要求把Vx、Vy、V、θ都表达清楚,画出示意图)Vx=Vy=V=tanθ=参考答案:12.水平桌面上有一重100N的物体,与桌面的动摩擦因数为0.2,若依次用0N,7N,20N,30N的水平力拉此物体时,物体受到的摩擦力依次为N,N,N,N.(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)参考答案:0;7;20;20.【考点】摩擦力的判断与计算.【分析】物体静止置于水平桌面上,对地面的压力等于物体的重力,由最大静摩擦力等于滑动摩擦力求出最大静摩擦力.根据水平拉力与最大静摩擦力的关系判断物体的状态,确定摩擦力的大小.【解答】解:物体所受滑动摩擦力Fmax=μFN=μmg=0.2×100N=20N,即最大静摩擦力为20N,当水平拉力F=0N,物体不受外力,故没有相对运动的趋势或相对运动,故摩擦力为零;当拉力为7N<Fmax,则物体未被拉动,受到静摩擦力作用,大小为7N.当水平拉力F=20N=Fmax,此时物体刚好受到最大静摩擦力;大小为20N;当水平拉力F=30N>Fmax,则物体被拉动,受到滑动摩擦力作用,大小为f=μFN=μmg=20N.故答案为:0;7;20;20.13.某人在地面上最多能举起60kg的重物,当此人站在以5m/s2的加速度加速上升的升降机中,最多能举起

kg的物体。(g取10m/s2)参考答案:40三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一位旅客可用三种方法从自贡到泸州:第一种是乘普客汽车经邓关、赵化到达;第二种是乘快客汽车经内江、隆昌的高速公路到达;第三种是乘火车到达.下面是三种车的发车时刻及里程表.已知普客汽车全程平均速度大小为60km/h,快客汽车全程平均速度大小为100km/h,两车途中均不停站,火车在中途需停靠内江站和隆昌各5min,设火车进站和出站都做匀变速直线运动,加速度大小是2400km/h2,途中匀速行驶,速度为120km/h.若现在时刻是上午8点05分,这位旅客想早点赶到泸州,请你通过计算说明他该选择普客汽车、快客汽车还是火车?

普客汽车快客汽车火车里程/km116140118班次7∶208∶2010∶3014∶30……8∶008∶309∶009∶30……8∶3315∶00

参考答案:应选择火车15.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:四、计算题:本题共3小题,共计47分16..(计算)(2014秋?苍山县期中)要使静止在水平地面上重为40kg的物体从原地移动,必须至少用100N的水平推力,但物体从原地移动后,只要80N的水平推力就可以使之匀速地移动.(重力加速度g=10m/s2)求:(1)物体与地面间的最大静摩擦力fmax;(2)物体与地面间的动摩擦因数μ;(3)当用60N推力推静止的物体时,物体所受到的摩擦力是多大?参考答案::物体受到的最大静摩擦力为100N;与地面间的动摩擦因数0.2;当用60N推力推物体时推不动,摩擦力是60N解:(1)由题目条件知:最大静摩擦力Fm=100N(2)物体从原地移动以后,受到的是滑动摩擦力,由二力平衡条件知f=μN=μmg=80N所以μ==0.2(3)当用60N推力推物体时推不动,摩擦力是60N答:物体受到的最大静摩擦力为100N;与地面间的动摩擦因数0.2;当用60N推力推物体时推不动,摩擦力是60N.17.光滑水平面上有一质量M=1.0kg的小球从图中O点以初速度V0=1.0m/s(在水平面内)射出,其方向与图中虚线MN夹角α=60°,同时受到一与初速度方向垂直的水平恒力F作用,小球将运动到虚线上E点(图中未画出),已知OE的距离为2.0m,求:(1)小球运动到虚线处所需时间;(2)水平恒力F的大小。参考答案:(1)t=10s(2)【详解】(1)以初速度方向为x轴,力F方向为y轴,建立平面直角坐标系,x轴方向做匀速运动,,得t=1.0s;(2)y方向小球做匀加速运动,且,解得:根据牛顿第二定律:得:18.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

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