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1、2021-2022学年河南省三门峡市第二中学高一物理联考试卷含解析一、 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. (多选)物体作匀加速直线运动,已知加速度为2ms,下面选项正确的是 ( ) A任意秒时间内,物体的末速度一定比初速度大2ms B任意秒时间内,物体的末速度一定等于初速度的2倍 C第5s的初速度一定比第4 s的末速度大2msD第5s的末速度一定比第4s的初速度大4ms参考答案:AD2. 如图所示,电源电压不变,在滑动变阻器的滑片P从a端滑到b端的过程中A电流表、电压表示数都减小B电流表、电压表示数都增大C电流表示数减小,电压表示数增大D电流表示数增大

2、,电压表示数减小参考答案:C解析:当滑动变阻器的滑片P从a端滑到b端的过程中,电阻变大,干路电流就变小,电流表读数变小,电阻两端电压变小,故电阻两端电压变大,电压表读数变大,选项C正确。3. (单选)从牛顿第二定律知道,无论怎样小的力都可以使物体产生加速度,可是当我们用-个力推桌子却没有推动,这是因为 A牛顿第二定律不适用于静止的物体 B桌子的加速度很小,速度增量很小,眼睛不易觉察到 C推力小于摩擦力,加速度是负值D推力、重力、地面的支持力与摩擦力的合力等于0,桌子的加速度为0,所以桌子保持原来的静止状态参考答案:D4. 关于做匀速圆周运动物体的向心加速度方向,下列说法正确的是 ( )A与线速

3、度方向始终相同B与线速度方向始终相反C始终指向圆心 D始终保持不变参考答案:C5. 如图所示,滑雪者由静止开始沿斜坡从A点自由滑下,然后在水平面上前进至B点停下。已知斜坡、水平面与滑雪板之间的动摩擦因数都为,滑雪者(包括滑雪板)的质量为m.。A、B两点间的水平距离为L。在滑雪者经过AB段运动的过程中,克服摩擦力做的功() A大于mgL B等于mgL C小于mgL D以上三种情况都有可能参考答案:B二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 在“探究木块间的动摩擦因数”的实验中,甲、乙两同学分别设计了如图所示的实验方案。(忽略弹簧测力计的重力)甲方案:木块B左端有一弹簧测力计a固定在

4、竖直墙壁上,用细线将弹簧测力计a与木块B相连,现用水平力Fb拉弹簧测力计b,使木块A向右运动,使木块B处于静止状态,且木块B较长,实验过程中木块B不从木块A上掉下来。乙方案:用水平力Fc拉弹簧测力计c,使木块A向右运动,木块B左端细线固定在竖直墙壁,使木块B处于静止状态,且木块A不从木块B上掉下来。(1)若木块A和木块B的重力分别为100N和150N,某次实验,当甲图中A被拉动时,弹簧测力计a示数为60N,b示数为110N;当乙图中A被拉动时,弹簧测力计c示数为50N,则:甲图中算出的A、B间的动摩擦因数甲为 ;乙图中算出的A、B间的动摩擦因数乙为 (2)你认为 (“甲”、“乙”)方案,所求得

5、的动摩擦因数更接近真实值。简述理由 。参考答案:(1) 0.4 0.5 (2) 甲 理由 甲中木块A不管匀速运动与否,木块B受力必然平衡,只需读出a的读数即可 7. 一个物体被水平抛出后T、2T、3T内竖直下降的距离之比为 ,通过的水平距离之比为 。参考答案:8. 如图所示,用细绳拉着小球A向上做加速运动,小球A、B间用弹簧相连,二球的质量分别为m和2m,加速度的大小为a,若拉力F突然撤去,则A、B两球的加速度分别是_和_.参考答案:3g2a a9. 一个质量为2kg的物体在合外力F的作用下从静止开始运动。合外力F随时间t变化的关系如图示,则物体匀加速运动的加速度大小为 , 速度达到最大值的时

6、刻是 .参考答案:5m/s2 ,15s10. 在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,记录小车运动的纸带如图所示,图中前几个点模糊,从点开始每5个点取1个计数点,则小车通过点时速度是 ,小车运动的加速度是 。(打点计时器的电源频率是) 参考答案:1.44 2.02 11. 一般的曲线运动可以分成很多小段,每小段都可以看成圆周运动的一部分,即把整条曲线用一系列不同半径的小圆弧来代替。如图(a)所示,曲线上的A点的曲率圆定义为:通过A点和曲线上紧邻A点两侧的两点作一圆,在极限情况下,这个圆就叫做A点的曲率圆,其半径叫做A点的曲率半径。现将一物体沿与水平面成角的方向以速度0抛出,如图(b)所示。

7、则在其轨迹最高点P处的曲率半径是_参考答案:12. 已知地球的半径R6400km,地球自转的角速度_赤道上的物体因地球自转具有的线速度是_参考答案:7.27105rad/s 465.2m/s13. 设地球表面的重力加速度为g0,则在地球表面上空hR(R是地球半径)处的重力加速度g_g0。若有一卫星处于hR的轨道上,则它绕地球旋转的角速度?_。参考答案:三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (10分) 在“验证机械能守恒定律”的实验中:(1)下面列举了该实验的某几个操作步骤:A. 按照图(甲)所示的装置安装器材;B. 将打点计时器接到电源的直流输出端上;C. 释放悬挂纸带的

8、夹子,然后接通电源开关打出一条纸带;D. 测量打出的纸带上某些点到第一个打出的点之间的距离;E. 根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能。其中,有两个步骤明显错误或不恰当,请将其选项对应的字母填在下面的空行中,并写出相应的正确步骤。_(2)利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度的数值。如图(乙)所示,根据打出的纸带,选取纸带上打出的连续五个点、,测出点距起点的距离为,点、间的距离为,点、间的距离为,交流电的周期为,则根据这些条件计算重锤下落的加速度的表达式为:_。 (3)在“验证机械能守恒定律”的实验中发现,重锤减小的重力势能总是大于重锤增加的动能,其原因主要是因为在

9、重锤下落过程中存在着阻力的作用,我们可以通过该实验装置测定该阻力的大小。若已知当地重力加速度公认的较准确的值为,还需要测量的物理量是_(写出名称和符号),试用这些物理量和(2)中已经测出的加速度(可直接用)表示出重锤在下落过程中受到的平均阻力的大小_。参考答案:15. 三个同学根据不同的实验条件,进行了探究平抛运动规律的实验:(1)甲同学采用如图甲所示的装置。用小锤击打弹性金属片,金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球被松开自由下落,观察并听到两球同时落地,改变小锤击打的力度,即改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明_。(2)乙同学采用如图乙所示的装置。两个相同的弧形轨道M、N分别用于

10、发射小铁球P、Q,其中N的末端可看做与光滑的水平板相切,两轨道上端分别装有电磁铁C、D;调节电磁铁C、D的高度使ACBD,从而保证小铁球P、Q在轨道末端的水平初速度v0相等。现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的末端射出。实验可观察到小铁球P、Q在水平板上相碰。仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明_。(3)丙同学采用频闪照相法拍摄到如图丙所示的小球做平抛运动的照片,图中每个小方格的边长为L1.25 cm,则由图可求得拍摄时每s曝光_次,该小球做平抛运动的初速度大小为_ m/s。(g9.8 m/s2

11、,保留两位有效数字)参考答案: (1). 平抛运动在竖直方向的分运动是自由落体运动 (2). 平抛运动在水平方向的分运动是匀速运动 (3). 28 (4). 0.70试题分析:探究平抛运动的规律中,实验(1)同时让A球做平抛运动,B球做自由落体运动若两小球同时落地,则说明平抛运动竖直方向是自由落体运动实验(2)同时让P球做平抛运动,Q球做匀速运动若两小球相碰,则说明平抛运动水平方向是匀速运动利用在相等的时间内位移之差是恒定的,结合重力加速度可求出它们间的时间再利用水平方向的位移结合时间可算出抛出的初速度解:(1)在打击金属片时,两小球同时做平抛运动与自由落体运动结果同时落地,则说明平抛运动竖直

12、方向是自由落体运动;(2)让两小球从相同的弧形轨道上相同高度滚下,从而使两小球同时滚离轨道并具有相同的速度小球P做平抛运动,小球Q做匀速直线运动,当两小球相遇时则说明小球平抛运动水平方向是匀速直线运动当同时改变两小球滚下的高度时,仍能相碰,则说明平抛运动水平方向总是匀速直线运动(3)平抛运动可看成竖直方向自由落体运动与水平方向匀速直线运动;在竖直方向:由h=gt2可得四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 为纪念“光纤之父”、诺贝尔物理学奖获得者高锟的杰出贡献,早在1996年中国科学院紫金山天文台就将一颗于1981年12月3日发现的国际编号为“3463”的小行星命名为“高锟星”。已知“高锟

13、星”半径为R,其表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,在不考虑自转的情况,求解以下问题:(以下结果均用字母表达即可)假设“高锟星”为一均匀球体,试求“高锟星”的平均密度;(球体积)卫星环绕“高锟星”运行的第一宇宙速度;假设某卫星绕“高锟星”做匀速圆周运动且运行周期为T,求该卫星距地面的高度。参考答案:(1) , (2),17. 如图所示,质量为m的小物块放在长直水平面上,用水平细线紧绕在半径为R、质量为2m的薄壁圆筒上t=0时刻,圆筒在电动机带动下由静止开始绕竖直中心轴转动,转动中角速度满足=1t(1为已知常数),物块和地面之间动摩擦因数为求: (1)物块做何种运动?请说明理由 (2)物块运

14、动中受到的拉力 (3)从开始运动至t=t1时刻,电动机做了多少功? (4)若当圆筒角速度达到0时,使其减速转动,并以此时刻为t=0,且角速度满足=02t(式中0、2均为已知),则减速多长时间后小物块停止运动?参考答案:解:(1)圆筒边缘线速度与物块前进速度大小相同,根据v=R=R1t,线速度与时间成正比,故物块做初速为零的匀加速直线运动;(2分) (2)由第(1)问分析结论,物块加速度为a=R1,根据物块受力,由牛顿第二定律得: Tmg=ma 则细线拉力为: T=mg+m R1 (2分) (3)对整体运用动能定理,有 W电+Wf=(1分)其中:Wf=mgs=mg(1分)则电动机做的功为:W电=

15、mg+(1分)(4)圆筒减速后,边缘线速度大小v=R=0RR2t,线速度变化率为a=R2(1分)若ag,细线处于拉紧状态,物块与圆筒同时停止,物块减速时间为:t=(1分)若ag,细线松弛,物块水平方向仅受摩擦力,减速时间为:t= (1分)18. 某运动员做跳伞训练,他从悬停在空中的直升飞机上由静止跳下,跳离飞机一段时间后打开降落伞做减速下落。他打开降落伞后的速度时间图象如图a(t=0为打开伞瞬间)。降落伞用8根对称的绳悬挂运动员,每根绳与中轴线的夹角均为37,如图b。已知人的质量为50kg,降落伞质量也为50kg,不计人所受的空气阻力,打开伞后降落伞所受阻力f与速度v成正比,即f=kv (g取10m/s2,sin53=0.8,co

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