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辽宁省沈阳市第一六六高级中学2022-2023学年高一物理模拟试题含解析一、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)下列对物体运动性质判断正确的是(

)A.V0﹥0,a﹤0,物体做加速运动B.V0﹥0,a﹥0,物体做加速运动C.V0﹤0,a﹥0,物体做减速运动D.V0﹥0,a﹥0,物体做减速运动参考答案:B2.物体做曲线运动,则(

)A.速度的方向时刻在改变

B.物体所受的合外力一定指向轨迹凹的一侧C.物体可以受恒力作用

D.不一定是变速运动参考答案:CD3.做曲线运动物体的速度方向、合力的方向和运动轨迹如下图所示,其中正确的是(

)参考答案:B4.(单选)直线运动中,下列关于瞬时速度、平均速度、瞬时速率的说法中正确的是:A.瞬时速度是物体在某一时刻或某一位置时的速度B.平均速度是物体在某一段时间内速度的平均值C.运动方向不变时,瞬时速率就是平均平均速度的大小Ks5uD.平均速度是指物体通过的路程与对应时间的比值参考答案:A5.(多选题)如图a所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态.现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x的关系如图b所示(g=10m/s2),则正确的结论是()A.物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态B.弹簧的劲度系数为5N/cmC.物体的质量为2.5kgD.物体的加速度大小为5m/s2参考答案:BD【考点】牛顿第二定律;胡克定律.【分析】物体与弹簧分离时,弹簧处于原长状态.由图读出x=0时和x=4cm时F的值,由这两个状态,由牛顿第二定律分别列式,联立可求得物体的质量和加速度,再由胡克定律求弹簧的劲度系数.【解答】解:A、由图知:当x≥4cm时,F保持不变,说明物体不再受弹簧的弹力,可知x=4cm时物体与弹簧开始分离,弹簧处于原长状态,故A错误.CD、初始时物体处于静止状态,合力为0,x=0时,当加上F时物体的合力等于此时F的值,为F1=10N,由牛顿第二定律得:F1=ma.当x=4cm时F的值为F2=30N,由牛顿第二定律得

F2﹣mg=ma,联立解得m=2kg,a=5m/s2.故C错误,D正确.B、弹簧原来的压缩量x=4cm﹣0=4cm,由胡克定律有mg=kx,得k=5N/cm,故B正确.故选:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.做自由落体运动的物体,下落到全程一半时经历的时间是t,全程的下落时间为T,则t∶T为:

参考答案:1∶

7.汽车做匀加速直线运动,第一个2秒内速度增加1m/s,则第五个2秒内速度增加

,它的加速度为

。参考答案:1,0.5

8.如图所示,在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm。若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为vo=(用L、g表示),其值是(取g=9.8m/s2),小球在b点的速率是。参考答案:;0.7m/s;0.875m/s9.在“研究平抛物体运动”的实验中,可以描绘平抛物体运动轨迹和求物体的平抛初速度.实验简要步骤如下:A.让小球多次从__________位置上滚下,记下小球穿过卡片孔的一系列位置.B.安装好器材,注意斜槽末端水平和平板竖直,记下斜槽末端0点和过0点的竖直线,检测斜槽末端水平的方法是__________________________________.C.测出曲线上某点的坐标x、y,用公式算出该小球的平抛初速度,实验需要对多个点求v0的值,然后求它们的平均值.D.取下白纸,以0为原点,以竖直线为轴建立坐标系,用平滑曲线画平抛轨迹.上述实验的合理顺序是_____________(只排列序号即可)参考答案:10.若取地球的第一宇宙速度为8km/s,某行星的质量是地球质量的6倍,半径是地球的1.5倍,则这行星的第一宇宙速度为

。参考答案:11.一辆汽车在平直的路面上行驶,其位移﹣时间图象(s﹣t图象)如图所示.根据图象可知,该汽车做

(填“匀速”或“匀加速”)直线运动;在0~20s内汽车的位移大s=

m;20s末汽车的速度大小v=

m/s.参考答案:匀速,400,20.【考点】匀变速直线运动的图像.【分析】位移时间图线的斜率表示速度,根据图线的形状分析汽车的运动性质.通过纵坐标的大表示位移的大小,速度由斜率求解.【解答】解:据位移时间图线的斜率表示速度可知,该汽车的速度不变,做匀速直线运动;在0~20s内汽车的位移大小为:s=400m﹣0=400m;20s末汽车的速度大小为:v===20m/s.故答案为:匀速,400,20.12.(单选)一质点沿直线Ox方向做加速运动,它离开O点的距离随时间变化的关系为s=a+2t3(m)(a为常数),它的速度随时间变化的关系为v=6t2(m/s),则该质点在t=2s时的瞬时速度和t=0s到t=2s间的平均速度分别为(

)A.8m/s,24m/s

B.12m/s,24m/s C.24m/s,8m/s

D.24m/s,12m/s参考答案:C13.探究能力是进行物理学研究的重要能力之一.物体因绕轴转动而具有的动能叫转动动能,转动动能的大小与物体转动的角速度有关.为了研究某一砂轮的转动动能Ek与角速度ω的关系,某同学采用了下述实验方法进行探究:如图所示,先让砂轮由动力带动匀速旋转,测得其角速度ω,然后让砂轮脱离动力,由于克服转轴间摩擦力做功,砂轮最后停下,测出砂轮脱离动力到停止转动的圈数n,通过分析实验数据,得出结论.经实验测得的几组ω和n如下表所示:ω/(rad/s)0.51234n5.02080180320Ek/J

另外已测试砂轮转轴的直径为1cm,转轴间的摩擦力为N.⑴计算出砂轮每次脱离动力的转动动能,并填入上表中.⑵由上述数据推导出该砂轮的转动动能Ek与角速度ω的关系式为_____________________.⑶若测得脱离动力后砂轮的角速度为5rad/s,则它转过________圈时角速度将变为4rad/s.

参考答案:⑴1、4、16、36、64

⑵Ek=4ω2.

⑶180三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.利用气垫导轨验证动能定理,实验装置示意图如图1所示:(1)实验步骤:①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平。②用游标卡尺测量挡光条的宽度,③由导轨标尺(最小分度1mm)读出两光电门中心之间的距离s=

cm。(导轨标尺数字分别为20、21、80、81)④将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2。⑤从数字计数器(图1中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间。⑥用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m。(2)用表示直接测量量的字母写出下列所求物理量的表达式:

①滑块通过光电门1和光电门2时瞬时速度分别为v1=

和v2=

。②当滑块通过光电门1和光电门2时,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为EK1=

和EK2=

。③在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,外力对系统做的总功W=

(重力加速度为g)。(3)如果W

,则可认为验证了动能定理。参考答案:15.参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,射击枪水平放置,射击枪与目标靶中心位于离地面足够高的同一水平线上,枪口与目标靶之间的距离s=80m,子弹射出的水平速度v=200m/s,子弹从枪口射出的瞬间目标靶由静止开始释放,不计空气阻力,取重力加速度g为10m/s2,求:(1)从子弹由枪口射出开始计时,经多长时间子弹击中目标靶?

(2)目标靶由静止开始释放到被子弹击中,下落的距离h为多少?参考答案:17.如图所示,轨道ABC被竖直地固定在水平桌面上,A距水平地面高H=0.75m,C距水平地面高h=0.45m。一质量m=0.10kg的小物块自A点从静止开始下滑,从C点以水平速度飞出后落在地面上的D点。现测得C、D两点的水平距离为x=0.60m。不计空气阻力,取g=10m/s2。求

(1)小物块从C点运动到D点经历的时间t;

(2)小物块从C点飞出时速度的大小vC;

(3)小物块从A点运动到C点的过程中克服摩擦力做的功Wf。参考答案:解:(1)从C到D,根据平抛运动规律竖直方向

(2分)求出

(1分)(2)从C到D,根据平抛运动规律

水平方向

(2分)求出

(1分)(3)从A到C,根据动能定理

(4分)求出克服摩擦力做功

(1分)18.“神舟”七号载人飞船发射升空,然后经飞船与火箭分离准确入轨,进入椭圆轨道,再经实施变轨进入圆形轨道绕地球飞行.飞船在离地面高度为h的圆形轨道上,飞行n圈,所用时间为t.已知地球半径为R,引力常量为G,地球表面的重力加速度为g.求地球的质量和平均密度.参考答案:设飞船的质量为m,地球的质量为M,在圆轨道上运行周期为T,飞船绕地球做匀速圆周运动,由万有引力

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