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文档简介

安庆田中高一物理分班考试卷说明:本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟。第卷 选择题一、本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确,选对的得4分,选错或不答的得0分。1两个物体a、b同时开始沿同一条直线运动,从开始运动起计时,它们的位移时间图像如图所示,关于这两个物体的运动,下列说法中正确的是A开始时a的速度较大,加速度较小Ba做减速运动,b做加速运动Ca、b速度方向相反,速度大小之比是2:3D在t=3s时刻a、b速度相等,恰好相遇2一个质点做方向不变的直线运动,加速度的方向始终与速度方向相同,但加速度大小逐渐减小直至为零,则在此过程中A速度逐渐减小,当加速度减小到零时,速度达到最小值B速度逐渐增大,当加速度减小到零时,速度达到最大值C位移逐渐增大,当加速度减小到零时,位移将不再增大D位移逐渐减小,当加速度减小到零时,位移达到最小值3如图,质量为m的木块在水平压力F的作用下,静止在竖直的墙壁上,此时木块与墙壁之间的静摩擦力大小是f。设木块与墙壁之间的动摩擦因数为, 则木块与墙壁之间的作用力大小之间的关系,下列说法中一定正确的是Af = mg Bf = mg Cf = F Df = (mg+F)4如图所示,在光滑的水平面上有二个质量分别为m1和m2的物体A和B,m1 m2,A、B间水平连接着一弹簧,若用大小为F的力水平向右拉B,稳定后B的加速度为a1,弹簧秤读数为F1,如果现用大小为F的力水平向左拉A,稳定后A的加速度为a2,弹簧秤示数为F2,则下列关系正确的是Aa1a2,F1F2 Ba1a2,F1F2 Ca1a2,F1F2 Da1a2,F1F25做匀速圆周运动的物体,其A速度不变 B加速度不变C角速度不变 D向心力不变6如图所示,细杆AB的两端A与 B沿竖直及水平的轨道滑动,若B点的速度恒为v,.则A点速度vA为Av Bvsin Cvtan Dvcot7一艘宇宙飞船绕一个不知名的行星表面飞行,要测定该行星的密度,仅仅只需测定A环绕半径 B运行周期 C行星的体积 D运动速度82013年6月11日,搭载着3名航天员的神舟十号飞船在酒泉卫星发射中心成功发射。飞船重约8吨,发射初始轨道为近地点约200公里、远地点约330公里的椭圆轨道。6月13日13时18分,神舟十号飞船与距地面约343公里的近圆轨道上的天宫一号成功实现自动交会对接。已知地球半径R=6.37103 km,地面处的重力加速度g=10 m/s2,处于神十和天宫组合体中的航天员每天大约能看到多少次日出?A1 B5 C16 D179如图所示,一轻质弹簧竖直固定于水平地面上,质量为m的小球自弹簧正上方离地面高度为H1自由下落,并压缩弹簧。设速度达到最大时的位置离地面的高度为h1,最大速度为v1,若让此球从离地高为H2(H2H1)处自由下落,速度达到最大时离地面的高度为h2,最大速度为v2,不计空气阻力,则Av1v2,h1h2 Bv1v2,h1h2 Cv1v2,h1h2 Dv1v2,h1h2 10滑块以速率v1靠惯性沿固定斜面由底端向上运动,当它回到出发点时速率为v2,且v2 v1,若滑块向上运动的位移中点为A,取斜面底端重力势能为零,则以下说法正确的是A上升过程中动能和势能相等的位置在A点B上升过程中动能和势能相等的位置在A点下方C下滑过程中动能和势能相等的位置在A点上方D下滑过程中动能和势能相等的位置在A点下方第卷 非选择题二、本题共3小题,每题6分,共18分。把答案填在答题卷中相应题号的横线上。11某同学设计了如图所示的装置来探究加速度与力的关系。弹簧秤固定在一合适的木板上,桌面的右边缘固定一支表面光滑的铅笔以代替定滑轮,细绳的两端分别与弹簧秤的挂钩和矿泉水瓶连接。在桌面上画出两条平行线MN、PQ,并测出间距d。开始时将木板置于MN处,现缓慢向瓶中加水,直到木板刚刚开始运动为止,记下弹簧秤的示数F0,以此表示滑动摩擦力的大小。再将木板放回原处并按住,继续向瓶中加水后,记下弹簧秤的示数F1,然后释放木板,并用秒表记下木板运动到PQ处的时间t。(1)木板的加速度可以用d、t表示为a;为了减小测量加速度的偶然误差可以采用的方法是(一种即可)。(2)改变瓶中水的质量重复实验,确定加速度a与弹簧秤示数F1的关系。下列图象能表示该同学实验结果的是。12如图所示,在用斜槽轨道做“探究平抛运动的规律”的实验时让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画小球做平抛运动的轨迹。(1)为了能较准确地描出运动轨迹,下面列出了一些操作要求,不正确的是( )A通过调节使斜槽的末端保持水平B每次释放小球的位置可以不同C每次必须由静止释放小球D小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相接触(2)下图中A、B、C、D为某同学描绘的平抛运动轨迹上的几个点,已知方格边长为L。则小球的初速度 ;B点的速度大小 。(重力加速度为g)13用自由落体法验证机械能守恒定律的实验中,(1)运用公式mgh对实验条件的要求是_,为此,所选择的纸带第1、2两点间的距离应接近2mm。(2)若实验中测得所用的重物的质量为1.00 kg,已知打点计时器所用电源的频率为50 Hz,查得当地的重力加速度g=9.80 m/s2,实验中得到一条点迹清晰的纸带如图所示。第一个记作O,另选连续的4个点A、B、C、D作为测量的点,经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别为62.99 cm,70.18 cm,77.76 cm,85.73 cm,根据以上数据,可知重物由O点运动到C点,重力势能的减少量等于_ J,动能的增大量等于_ J(取三位有效数字)。三、本题共4小题,共42分。只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。14(8分)以72km/h的速度做匀速直线运动的汽车在第10秒末关闭发动机,以后做匀减速直线运动,加速度大小为0.5m/s2。分别求出30秒内和60秒内的位移。15(10分)如图所示,可视为质点的物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入相同倾角的另一个粗糙斜面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在斜面C点上。每隔0.2秒钟通过速度传感器测量物体的瞬时速度,下表给出了部分测量数据。(重力加速度g10m/s2)t(s)0.00.20.41.21.4v(m/s)0.01.02.03.01.0求:(1)斜面的倾角a;(2)物体与粗糙斜面之间的动摩擦因数m;(3)t1.1s时物体的瞬时速度v。16(12分)月球是地球的卫星,月球探测是航天工程的重要组成部分。以下是某同学就有关月球的知识设计的两个问题,请你解答。(1)若已知地球半径R,地球表面的重力加速度g,月球绕地球运动的周期T,且把月球绕地球的运动近似看做是匀速圆周运动,试求出月球绕地球运动的轨道半径。(2)若某位宇航员随登月飞船登陆月球后,在月球表面高h处以速度平抛出一个小球,测得落点到抛出点的水平距离为x。已知月球半径为R月,万有引力常量为G。试求出月球的质量M月。17(12分)如图所示,粗糙水平面与半径R1.5m的光滑1/4圆弧轨道相切于B点,静止于A处m=1kg的物体在大小为10N、方向与水平面成37角的拉力F作用下沿水平面运动,到达B点时立即撤去F,物体光滑圆弧向上冲并越过C点,然后返回经过B处的速度vB=15m/s。已知sAB=15m,g=10m/s2,sin37 =0.6,cos37 =0.8,求:(1)物体到达C点时对轨道的压力;(2)物体与水平面间的动摩擦因系。物理学科参考答案一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分。)题号12345678910答案CBABCDBCAD二、实验题(本题共3小题,每题6分,共18分。)11(1);保持F1不变,重复实验多次测量,求平均值 (2)C12(1)B (2);13(1)打第一个点时重物的初速度为零 (2)7.62 ;7.56三、计算题14(8分)解:汽车在前10秒的位移S0t02010200(m) (1分)设汽车再经t秒后停下来,则t40(s) (1分)t1tt0S1S0(t1t0)20020(3010)(-0.5)(3010)2500(m) (3分)t2tt0,此时汽车静止S2S0200600(m) (3分)15(10分)解:(1)由前三列数据可知物体在斜面上匀加速下滑时的加速度为a15m/s2, (1分)mg sin ama1,可得:a30, (2分)(2)由后二列数据可知物体在粗糙斜面上匀减速滑行时的加速度大小a210m/s2, (1分)mgsin mgcos=m a2可得= (2分)(3)设物体在光滑斜面上下滑时间为t,以1.2s时速度为3.0m/s为例,3.0=a1t(1.2t)a2 3.0=5t(1.2t)10 得t=1s (2分)t1.1s时物体的瞬时速度v=a1t(1.1t)a2=51100.1=4m/s (2分)16(12分)解:(1)月球绕地球做匀速圆周运动,设轨道半径为r由万有引力定律和牛顿第二定律可得= (2分)在地球表面有=mg (2分)由、两式得 (2分)(2)小球做平抛运动,由 (可得) (2分)在月球表面有=mg月 (2分)由、两式得 (2分)17(12分)解:

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