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文档简介

广东省梅州市梅东中学2023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1.一质点作简谐运动,它从最大位移处经0.3s第一次到达某点M处,再经0.2s第二次到达M点,则其振动频率为(

)A、0.4Hz;

B.0.8Hz;C.2.5Hz

D.1.25Hz参考答案:D2.甲、乙两颗人造卫星都绕地球做匀速圆周运动,甲为地球同步卫星,乙为近地卫星。关于这两颗卫星,下列说法中正确的是A.甲的运行速度一定大于乙的运行速度B.甲的运行周期一定大于乙的运行周期C.甲卫星在运行时不可能经过北京的正上方D.两卫星的运行速度均可以等于第一宇宙速度参考答案:BC3.(单选题)沿直线运动的一列火车和一辆汽车,在计时开始时及每过1s时火车和汽车的速度分别为和如下表所示,由表中数据可看出A.火车的位移在增大,汽车的位移在减小

B.火车的位移在减小,汽车的位移在增大C.火车的速度变化大,汽车的速度变化小

D.火车的速度变化慢,汽车的速度变化快参考答案:D4.如图所示,一个自由下落的小球,从它接触弹簧开始到弹簧压缩到最短的过程中,小球的速度和所受合外力的变化情况为A.速度一直变小直到零

B.速度先变大,然后变小直到为零C.合外力一直变小,方向向上

D.合外力先变小后变大,方向先向下后向上参考答案:BD5.我国“嫦娥一号”探月卫星经过无数人的协作和努力,终于在2007年10月24日晚6点多发射升空。如图所示,“嫦娥一号”探月卫星在由地球飞向月球时,沿曲线从M点向N点飞行的过程中,速度逐渐减小。在此过程中探月卫星所受合力方向可能的是(

参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,质量为M的物体靠在粗糙的竖直墙上,物体与墙面的动摩擦因数为μ。现用垂直于斜边的推力F作用于物体上,物体保持静止状态,则物体受到墙面的摩擦力为______________。参考答案:Mg+Fsinθ7.电磁打点计时器是一种使用交流电源的计时仪器,它的工作电压是4﹣6VV.当电源的频率是50Hz时,它每隔0.02S打一次点.使用打点时应先接通电源,后释放纸带.参考答案:考点: 用打点计时器测速度.专题: 实验题;直线运动规律专题.分析: 正确解答本题需要掌握: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.解答: 解:电磁打点计时器是一种使用交流电源的计时仪器,它的工作电压是4﹣6V,当电源的频率是50Hz时,它每隔0.02s打一次点.开始记录时,应先给打点计时器通电打点,然后再释放纸带,如果先放开纸带,再接通打点计时时器的电源,由于物体运动较快,不利于数据的采集和处理,会对实验产生较大的误差,所以打点时应先接通电源,后释放纸带.故答案为:交流,计时,4﹣6,0.02,先,后点评: 对于基本仪器的使用,我们不仅从理论上学习它,还要从实践上去了解它,自己动手去操作,深刻了解具体操作细节的含义,同时注意电火花计时器和电磁打点计时器在电压上的不同.8.有一个带电量q=?3.0×10?6C的点电荷,从电场中的A点移到B点时,克服电场力做功6.0×10?4J,从B点移到C点时,电场力做功9.0×10?4J。试问:B、C两点之间的电势差UBC=

V。若规定B点电势为零,则A点的电势φA=

V。参考答案:UBC=

—300

V;

φA=

200

V。9.一个物体由静止开始做匀加速直线运动,已知它的加速度为0.2m/s2,则它在第4秒初的速度为

m/s,第4秒末的速度为

m/s.前4s内的位移是

m,前4s内的平均速度为

m/s,第4s内的位移是

m.参考答案:0.6,0.8,1.6,0.4,0.7【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】物体做匀加速直线运动,第4秒初是第3秒末,根据速度时间关系公式列式求解即可.根据位移时间公式可求解前4s内的位移,第4s内的位移等于前4s内的位移减去前3s内的位移【解答】解:物体由静止开始做匀加速直线运动,第4秒初是第3秒末,速度为:v3=v0+at3=0+0.2×3=0.6m/s第4秒末的速度为:v4=v0+at4=0+0.2×4=0.8m/s前4s内的位移:==1.6m前4s内的平均速度为:===0.4m/s第4s内的位移:△x=x4﹣x3==0.7m故答案为:0.6,0.8,1.6,0.4,0.710.如右图所示,让滑块沿倾斜的气垫导轨做加速运动。将滑块放上不同宽度遮光片,遮光片的宽度Δx有10cm,5cm,3cm,1cm……规格的。测出每个遮光片通过光电门所用的一段时间间隔Δt。则表示滑块通过光电门时的_________;遮光片越窄,Δt越小,当Δt极小时,可以认为是______。

(本题选填“平均速度”或“瞬时速度”)C参考答案:11.物理学的科学研究方法较多,请将研究的对象与所采用的方法进行正确配对,填在相应横线上。(填A、B、C、D、E、F);研究对象:①水平面视为光滑

②加速度的定义

③伽利略对落体运动规律的探究

④研究共点力的合成部分研究方法:A.比值定义法

B.理想模型法

C.控制变量法D.科学类比推理法

E.等效替代法

F.放大法

问:①对应

,②对应

,③对应

,④对应

参考答案:B、

A

D

E

12.一物体作自由落体运动,落地时的速度为30m/s,则它下落高度是

m,它在前2s内的平均速度为

m/s.参考答案:45,10.【考点】自由落体运动.【分析】根据v2=2gh求出下落的高度;根据求解前2s内的平均速度;【解答】解:落地时的速度为30m/s,根据速度位移关系公式v2=2gh,有:;2s末速度为:v=gt=20m/s;前2s内的平均速度为:;故答案为:45,10.13.(4分)若某行星半径是R,平均密度是,已知引力常量是G,那么该行星的第一宇宙速度大小是

。参考答案:(4分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一颗在赤道上空运行的人造卫星,其轨道半径为r=2R(R为地球半径),卫星的转动方向与地球自转方向相同.已知地球自转的角速度为,地球表面处的重力加速度为g.求:

(1)该卫星所在处的重力加速度g′;

(2)该卫星绕地球转动的角速度ω;(3)该卫星相邻两次经过赤道上同一建筑物正上方的时间间隔.参考答案:(1)(2)(3)【详解】(1)在地球表面处物体受到的重力等于万有引力mg=,在轨道半径为r=2R处,仍有万有引力等于重力mg′=,解得:g′=g/4;(2)根据万有引力提供向心力,mg=,联立可得ω=,(3)卫星绕地球做匀速圆周运动,建筑物随地球自转做匀速圆周运动,当卫星转过的角度与建筑物转过的角度之差等于2π时,卫星再次出现在建筑物上空以地面为参照物,卫星再次出现在建筑物上方时,建筑物随地球转过的弧度比卫星转过弧度少2π.即ω△t?ω0△t=2π解得:【点睛】(1)在地球表面处物体受到的重力等于万有引力mg=,在轨道半径为2R处,仍有万有引力等于重力mg′=,化简可得在轨道半径为2R处的重力加速度;(2)人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,结合黄金代换计算人造卫星绕地球转动的角速度ω;(3)卫星绕地球做匀速圆周运动,建筑物随地球自转做匀速圆周运动,当卫星转过的角度与建筑物转过的角度之差等于2π时,卫星再次出现在建筑物上空.15.(6分)为了确定平面上物体的位置,我们建立以平面直角坐标系如图所示,以O点为坐标原点,沿东西方向为x轴,向东为正;沿南北方向为y轴,向北为正。图中A点的坐标如何表示?其含义是什么?

参考答案:A点横坐标x=2m,纵坐标:y=3m,表示A点在坐标原点东2m,偏北3m处。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,两木块的质量分别为m1和m2,两轻质弹簧的劲度系数分别为k1和k2,上面的木块压在上面的弹簧上(但不拴接),整个系统处于平衡状态.现缓慢地向上提上面的木块,直到它刚离开上面的弹簧,求:(1)m1离开弹簧后,下面弹簧的压缩量(2)这个过程中上面木块移动的距离.参考答案:(1)设上面弹簧受到的弹力为F1,伸长量为Δx1,下面弹簧受到的弹力为F2,伸长量为Δx2,由物体的平衡及胡克定律有F1=(m1+m2)gΔx1=F2=m2g,Δx2=所以总长为L=L1+L2+Δx1+Δx2=L1+L2++.(2)要使两个弹簧的总长度等于两弹簧原长之和,必须是上面弹簧伸长Δx,下面弹簧缩短Δx.对m2∶FN=k2Δx+m2g对m1∶m1g=k1Δx+k2ΔxFN=m2g+m1g.17.如图所示,一质量m=4.0kg的物体,由高h=2.0m,倾角θ=53°的固定斜面顶端滑到底端.物体与斜面间的动摩擦因数为μ=0.2.(g取10m/s2)求:(1)物体的重力做的功;(2)物体所受外力对它做的总功.参考答案:解:重力做功:WG=mg△h=40×2=80J,支持力方向与位移方向垂直,不做功,则有:WN=0;滑动摩擦力为:f=μFN=0.2×40×0.6=4.8N,则摩擦力做功为:Wf=﹣fs=﹣4.8×=﹣12J;合外力做功为:W合=W+WN+Wf

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