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湖北省鄂州市临江乡临江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.甲、乙两物体质量之比为m甲:m乙=5:1,甲从H高处自由下落,乙从2H高处同时自由下落,不计空气阻力,以下说法正确的是:(

)A.在下落过程中,同一时刻甲的速度比乙的速度大B.在下落过程中,同一时刻二者速度相等C.甲、乙在空气中运动的时间之比为1:2

D.甲落地时,乙距地面的高度为H参考答案:BD2.参考答案:D3.(单选)如图6所示,在一个光滑水平面上,有一转轴垂直于此平面,交点O的上方h处固定一细绳的一端,绳的另一端固定一质量为m的小球B,绳长AB=L>h,小球可随转轴转动并在光滑水平面上做匀速圆周运动,要使球不离开水平面,转轴的转速最大值是

参考答案:A4.(单选题)如图所示,在绝缘水平面上方存在着足够大的水平向右的匀强电场,带正电的小金属块以一定初速度从A点开始沿水平面向左做直线运动,经L长度到达B点,速度变为零.此过程中,金属块损失的动能有转化为电势能.金属块继续运动到某点C(图中未标出)时的动能和A点时的动能相同,则金属块从A开始运动到C整个过程中经过的总路程为()A.1.5LB.2L

C.3L

D.4L参考答案:D

解析解:小金属块从A运动到B过程,金属块损失的动能有EK转化为电势能,则得克服电场力做功为W电=EK=qEL根据动能定理:外力所做的总功等于物体的动能变化,可知,金属块克服摩擦力做功为Wf=EK=fL设小金属块从B运动到C经过的路程为s,则由动能定理得:qEs-fs=Ek

联立以上三式,得s=3L所以金属块从A开始运动到C整个过程中经过的总路程为x=L+s=4L.故选D5.甲、乙两物体做匀速圆周运动,其质量之比为1:2,转动半径之比为l:2,在相等时间里甲转过600,乙转过450,则它们所受合外力之比为

)A、1:4

B、2:3

C、4:9

D、9:16参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一光滑半圆形圆环固定在竖直平面内,环上套着一个质量为m的小球P,用细绳相连系于A点,处于平衡状态,如图所示.若细绳与水平面夹角为30°,则细绳对小球的拉力FT为

,环对小球的弹力FN为

参考答案:mg,对小球进行受力分析:重力mg、绳对小球的拉力FT和环对小球的弹力FN,作出力图,如图.

根据平衡条件得知:重力mg与绳对小球的拉力FT的合力与环对小球的弹力FN大小相等,方向相反,则由几何知识得到:FT=mg.

又2mgcos30°=FN,得到FN=7.在空中某固定点,悬一根均匀绳子。然后悬点放开让其自由下落,若此绳经过悬点正下方H=20m处某点A共用时间1s(从绳下端抵A至上端离开A),则该绳全长为_______m(计算中取g=10m/s2)。参考答案:158.卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面几乎没有压力,所以在这种环境中已经无法用天平称量物体的质量.假设某同学在这种环境中设计了如图所示的装置(图中O为光滑小孔)来间接测量物体的质量:给待测物体一个初速度,使它在桌面上做匀速圆周运动.设航天器中具有基本测量工具.(1)实验时需要测量的物理量是

.(2)待测物体质量的表达式为m=

.参考答案:(1)弹簧秤拉力F.圆周运动半经r.周期T;(2).【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】物体做圆周运动时,由于物体处于完全失重状态,对支持面没有压力,则物体做圆周运动的向心力由拉力提供,结合牛顿第二定律列出表达式,从而得出待测物体质量的表达式以及所需测量的物理量.【解答】解:(1)物体做匀速圆周运动的向心力由拉力提供,根据牛顿第二定律有:,可知要测出物体的质量,则需测量弹簧秤的示数F,圆周运动的半径r,以及物体做圆周运动的周期T.(3)根据,得:.故答案为:(1)弹簧秤拉力F.圆周运动半经r.周期T;(2).9.一个物体从H高处自由落下,经过最后200m所用的时间是4s,则物体下落所用的总时间T和高度H分别是(

)(取g=10m/s2,空气阻力不计)A.T=7s

B.T=8s

C.H=245m

D.H=320m参考答案:AC10.参考答案:11.为了探究弹簧弹力F和弹簧伸长量x的关系,某同学选了A、B两根规格不同的弹簧进行测试,根据测得的数据绘出如图所示的图象,从图象上看,该同学没能完全按实验要求做,使图象上端成为曲线,图象上端成为曲线的原因是

.B弹簧的劲度系数为

N/m.若要制作一个精确度较高的弹簧测力计,应选弹簧

(填A或B).参考答案:超过弹簧的弹性限度,100,A.【考点】探究弹力和弹簧伸长的关系.【分析】根据胡克定律结合数学知识即可正确解答.【解答】解:向上弯曲的原因是超出了弹性限度,注意该图象中纵坐标为伸长量,横坐标为拉力,斜率的倒数为劲度系数,由此可求出kB=100N/m,由于A的劲度系数小,因此其精度高.故答案为:超过弹簧的弹性限度,100,A.12.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/s213.一电容器带电量Q=4×10-8C,此时两板间电压U=2V,则此电容器的电容为----_________F

参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)宇宙飞船进入靠近某行星表面的圆形轨道,绕行数圈后着陆在该行星上,宇航员在绕行和着陆后各做了一次测量,依据所测量的数据,可以求出该行星的质量M和半径R(已知万有引力常量为G)如果宇宙飞船上备有的仪器有A、一只秒表

B、一个弹簧秤

C、一个质量为m的钩码

D、一把毫米刻度尺(1)宇航员两次测量所选用的仪器分别是____________和___________(请填代号);(2)宇航员两次测量的物理量分别是____________和_____________;(3)用测得数据求得该行星的半径R=___________,该行星的质量M=____________。参考答案:(1)A、BC;(2)飞船环绕行星的周期T、弹簧秤悬挂质量为m的物体时,弹簧的示数F;(3)、15.在“探究功和速度变化关系”的实验中,甲同学直接将长木板放在水平桌面上进行橡皮筋拉小车实验(如图甲所示);乙同学将长木板一端垫高(如图乙所示),调整木板位置使得连接纸带的小车被轻推后恰好能在木板上匀速下滑,然后进行橡皮筋拉小车实验.(1)两同学中操作正确的是

同学(填“甲”或“乙”).(2)下列操作正确规范的是

.(本题只有一个选项是正确的)A.打点计时器接直流电源B.先释放小车,再接通电源C.需使用相同规格的橡皮筋D.改变橡皮筋条数后小车可从不同位置静止释放(3)通过正确操作得到的一条纸带应为图

(填“丙”或“丁”).参考答案:(1)乙

(2)C

(3)丁【考点】探究功与速度变化的关系.【分析】(1)该实验中通过抬高木板的一端来平衡摩擦力.(2)打点计时器接交流电源;先接通电源,后释放小车;需要使用规格相同的橡皮筋;每次小车由同一位置由静止释放;(3)小车在橡皮条的作用下先加速,后匀速,故纸带间隔先变大后均匀;【解答】解:(1)甲同学未平衡摩擦力,乙同学平衡了摩擦力,故操作正确的是乙同学;(2)A、打点计时器应接交流电源,故A错误;B、正确操作是先接通电源,后释放小车,故B错误;C、为了每次改变橡皮筋条数时做功成倍数增加,故使用的像皮筋应是相同的,故C正确D、每次都要从同一位置由静止释放这样开始时橡皮筋的形变量相同,过程中每根橡皮筋做的功才相同.故D错误.故选:C(3)小车在橡皮条的作用下先加速,后匀速,故纸带间隔先变大后均匀;故正确操作得到的纸带是图丁;故答案为:(1)乙

(2)C

(3)丁四、计算题:本题共3小题,共计47分16.截面为直角三角形的木块A质量为M,M未知,放在倾角为θ的斜面上,当θ=37°时,木块恰能静止在斜面上.可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,现将θ改为30°,在A与斜面间放一质量为m的光滑圆柱体B,如图乙,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则:(1)求木块A与斜面的动摩擦因数(2)若M=4m,求A受到斜面的摩擦力(3)若M=2m,求A受到斜面的摩擦力参考答案:解:(1)当θ=37°时,木块恰能静止在斜面上.可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,设木块A与斜面的动摩擦因数为μ所以Mgsin37=μMgcos37o

μ=tan37o=0.75……2分(2)若M=4m,设A受到斜面的摩擦力为f,以A.B为整体得F=(M+m)gsin30o=2.5mg………1分而A.B的最大静摩擦力为fm=μMgcon30o=1.5mg………………1分则fm>F所以A受到斜面的摩擦力f=2.5mg…………………1分(3)若M=2m,设A受到斜面的摩擦力为f/

以A.B为整体得F/=(M+m)gsin30o=1.5mg………1分而A.B的最大静摩擦力为fm=μMgcon30o=0.75mg………………1分则fm<F/所以A受到斜面的摩擦力f/=0.75mg…………………1分17.如图5,GA=100N,GB=40N,弹簧的劲度系数为500N/m,不计绳重和摩擦,求:物体A对支持面的压力和弹簧的伸长量。

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