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河南省南阳市新野县第四高级中学2021年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.(单选)从同一高度分别以初速度v和2v水平抛出两个物体,则两物体落地点距抛出点的水平距离之比为(

)A.1∶1 B.1∶

C.1∶2

D.1∶4参考答案:C2.(单选题)甲、乙两位同学进行百米赛跑,假如把他们的运动近似为匀速直线运动来处理,他们同时从起跑线起跑,经过一段时间后他们的位置如图所示,在下图中分别作出在这段时间内两人运动的位移x、速度v与时间t的关系图象,正确的是参考答案:B3.(单选)如图所示,A、B两物块叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动,运动过程中B受到的摩擦力(

)A.方向向左,大小不变

B.方向向左,逐渐减小C.方向向右,大小不变

D.方向向右,逐渐减小参考答案:A4.小型汽车的“百公里加速时间”是指汽车从静止开始加速到100km/h所用的最少时间,某新型小汽车实际测试时的百公里加速时间是10s,则该车在测试时的加速度约为A.10m/s2 B.2.8m/s2

C.36m/s2

D.6m/s2参考答案:B5.(单选)关于弹力和摩擦力的关系,下列说法中正确的是

(

)A.两物体间若有摩擦力,就一定有弹力

B.两物体间若有弹力,就一定有摩擦力C.两物体间的弹力和摩擦力的方向不一定互相垂直D.当两物体间的弹力消失时,摩擦力仍可存在一段时间参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一辆汽车以v1=6m/s的速度沿水平路面行驶时,急刹车后能滑行s1=3.6m,如果改以v2=8m/s的速度行驶时,同样情况下急刹车后滑行的距离s2应为______m。参考答案:7.沿光滑水平地面以12m/s水平向右运动的小球,撞墙后以原来速度大小反弹回来,与墙壁接触时间为0.2s加速度的大小为

方向

(设向右为正方向)参考答案:8.一质点绕半径是R的圆周运动了一周,则其位移大小是________,路程是________。若质点只运动了1/4周,则路程是_______,位移大小是_________。参考答案:0;

2πR;πR/2;√2R9.汽车在平直公路上以24m/s的速度做匀速直线运动,发现前面有情况而刹车,刹车时的加速度大小是6m/s2.则汽车:(1)在3s末的速度大小是__________m/s;(2)在6s末的速度大小是__________m/s;(3)汽车刹车的距离大小是__________m参考答案:

6

0

48

10.某物体做自由落体运动,第1s与第2s末的速度之比为_______,第1s内与第2s内通过的位移之比为--______。参考答案:1:211.如图所示,皮带传动装置,主动轮O1的半径为R,从动轮O2的半径为r,R=r.其中A、B两点分别是两轮缘上的点,C点到主动轮轴心的距离R′=R,设皮带不打滑,则A、B、C三点的线速度之比

;角速度之比

;向心加速度之比

。Ks5u参考答案:

2:3:2

4:12.冥王星与其附近的另一星体卡戎可视为双星系统,质量比约为7:1,同时绕它们连线上某点O做匀速圆周运动,由此可知,冥王星绕O点运动的A.轨道半径约为卡戎的

B.角速度大小约为卡戎的C.线速度大小约为卡戎的7倍速

D.向心力大小约为卡戎的7倍

10、真空中,两个等量异种电荷的电量的数值均为q,相距r,则两点电荷连线的中点处的场强大小为(

)A.0

B.

C.

D.参考答案:A13.如图所示的皮带传动装置中,右边两轮是在一起同轴转动,图中A、B、C三轮的半径关系为RA=RC=2RB,设皮带不打滑,则三轮边缘上的一点线速度之比vA∶vB∶vC=

,角速度之比ωA∶ωB∶ωC=

参考答案:vA∶vB∶vC=1∶1∶2,ωA∶ωB∶ωC=1∶2∶2。三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某研究性学习小组在做“研究平抛物体的运动”的实验时使用了如图所示的装置,先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平木板表面钉上复写纸和白纸,并将该木板竖直立于某处(未靠近轨道末端).使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞到木板并在白纸上留下痕迹A;将木板向远离槽口方向依次平移距离x、2x,再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞在木板上得到痕迹B、C.若测得木板每次移动的距离x=10.00cm,A、B间距离y1=4.78cm,B、C间距离y2=14.58cm.重力加速度为g.(1)根据以上直接测量的物理量求得小球初速度为v0=

(用题中所给字母表示).(2)小球初速度的测量值为

m/s.(g取9.8m/s2,结果保留三位有效数字).参考答案:(1)x;(2)1.00.【考点】研究平抛物体的运动.【分析】小球离开导轨后做平抛运动,将平抛运动分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动.根据匀变速直线运动的推论△x=aT2,由y1、y2求出A到B或B到C的时间,再求出初速度.【解答】解:竖直方向:小球做匀加速直线运动,根据推论△x=aT2得:y2﹣y1=gT2,解得:T=水平方向:小球做匀速直线运动,则有:V0==x代入解得:v0=1.00m/s故本题答案是(1)x;(2)1.00.15.图示纸带是某同学练习使用打点计时器时得到的,纸带的左端先通过打点计时器,从点迹的分布情况可以断定纸带的速度变化情况是速度增大(填“速度减小”或“速度增大”).若所用电源的频率为50Hz,从打下A点到打下B点共14个点迹,历时0.26s.参考答案:考点: 打点计时器系列实验中纸带的处理.专题: 实验题;直线运动规律专题.分析: 打点计时器打点时间间隔相同,从纸带上点的分布情况看,相等时间内右侧位移大于左侧位移,说明右侧的速度大于左侧的速度,即物体做速度增大的运动.解答: 解:打点计时器所用电源频率为50Hz时,每隔T=0.02s打一个点,相等时间内纸带右侧位移大于左侧左侧位移,说明右侧的速度大于左侧的速度,即物体做速度增大的运动.又因从打下A点到打下B点共14个点迹,即A到B共有13个时间间隔,所以共用时t=13×T=0.26s故答案为:速度增大;0.26.点评: 能够知道相邻的计数点之间的时间间隔,了解打点计时器的构造并能熟练应用.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.把一个质量为m=0.lkg的小球用细线悬挂起来,让小球在竖直平面内摆动,摆动中小球最高位置与最低位置的高度差为h=1.25m.不计阻力,取重力加速度g=10m/s2.在小球从最高位置摆到最低位置的过程中,问:(1)小球的机械能是否守恒?(只需填“守恒”或“不守恒”)(2)重力对小球所做的功W是多少?(3)小球摆到最低位置时,速度的大小v是多少?参考答案:解:(1)在小球从最高位置摆到最低位置的过程中,细线的拉力与速度始终垂直,拉力对小球不做功,只有重力做功,则小球的机械能守恒.(2)重力对小球所做的功W=mgh=0.1×10×1.25J=1.25J(3)根据机械能守恒定律得:mgh=得v===5m/s答:(1)小球的机械能守恒.(2)重力对小球所做的功W是1.25J.(3)小球摆到最低位置时,速度的大小v是5m/s.【考点】机械能守恒定律;功能关系.【分析】(1)机械能守恒的条件是只有重力做功,据此分析即可.(2)重力做功由W=mgh求,h是初末位置的高度差.(3)根据机械能守恒定律求小球摆到最低位置时速度的大小v.17.一根原长为0.20m的轻质弹簧,劲度系数k=20N/m,一端拴着一个质量为1kg的小球,在光滑的水平面上绕另一端做匀速圆周运动,此时弹簧的实际长度为0.25m,如图所示.求:(1)小球运动的线速度为多大?(2)小球运动的周期为多大?参考答案:解:(1)根据牛顿第二定律得

k(L﹣L0)=m代入数据,解得v===0.5m/s(2)小球运动的周期为T==≈3.14s答:(1)小球运动的线速度为是0.5m/s.(2)小球运动的周期为3.14s.【考点】向心力;胡克定律;线速度、角速度和周期、转速.【分析】(1)弹簧拉着小球在水平面内做匀速圆周运动,靠弹力提供向心力,根据牛顿第二定律和胡克定律结合求线速度.(2)根据公式v=求小球运动的周期.18.(13分)如图15所示,质量为m的小球P位于距水平地面高度H处,在水平地面的上方存在一定厚度的“减速区域”,如图中的虚线部分。当小球进入“减速区域”后将受到竖直向上的恒定作用力F,F=5mg,F对小球的作用刚好使从静止释放的小球不与水平地面接触。H=25m,g=10m/s2。不考虑空气阻力。求:

(1)“减速区域”的厚度h=?

(2)小球从静止释放后能否再回到P点?若能,求小球从静止释放到返回P点经历的时间;若不能,说明理由。参考答案:

能再回到P点

t=5s(1)物体在下落的过程中,先做自由落体运动,在做匀减速直线运动后,速度为零,设“减速区域

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