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湖南省常德市津市市灵泉镇中学2021年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.(单选)以下说法正确的是:A.经典力学理论普遍适用,大到天体,小到微观粒子均适用B.在经典力学中,物体的质量随运动状态而改变C.相对论与量子力学否定了经典力学理论D.经典力学理论具有一定的局限性,它只适用于低速运动的宏观物体参考答案:D2.一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由M向N行驶,速度逐渐增大。A、B、C、D图分别画出了汽车转弯时所受合力F的四种方向,正确的是:参考答案:B3.某电场的部分电场线如图所示,A、B是一带电粒子仅在电场力作用下运动轨迹(图中虚线)上的两点,下列说法中正确的是(
)A.粒子一定是从B点向A点运动B.粒子在A点的加速度小于它在B点的加速度C.粒子在A点的电势能小于它在B点的电势能D.电场中A点的电势高于B点的电势参考答案:C4.发射人造卫星是将卫星以一定的速度送入预定轨道。发射场一般选择在尽可能靠近赤道的地方,如图所示,这样选址的优点是A.地球的引力较大
B.地球自转线速度较大C.重力加速度较大
D.地球自转角速度较大
参考答案:B5.人造地球卫星A、B围绕地球做匀速圆周运动的轨迹如图所示,且RA>RB,关于它们的线速度、周期、角速度、加速度的关系正确的是()A.vA>vB B.TA>TB C.ωA>ωB D.aA>aB参考答案:B【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】卫星绕地球做圆周运动万有引力提供向心力,应用万有引力公式与牛顿第二定律求出线速度、周期、角速度与加速度,然后分析答题.【解答】解:A、卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G=m,解得:v=,由于RA>RB,则:vA<vB,故A错误;B、卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G=mR,解得:T=2π,由于RA>RB,则:TA>TB,故B正确;C、卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G=mω2R,解得:ω=,由于RA>RB,则:ωA<ωB,故C错误;D、卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G=ma,解得:a=,由于RA>RB,则:aA<aB,故D错误;故选:B.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一质量为m=2kg的木块在水平面上静止,现对它施加一水平打击力F=60N,该力作用于木块的时间是t=0.1s,已知木块与水平地面的动摩擦因数μ=0.2,则该木块在水平地面上共滑行
s才能停下来.(g=10m/s2)参考答案:1.5.【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】对木块有F作用和没有F作用的两个阶段分别进行受力分析,求得合外力;进而根据牛顿第二定律求得加速度;然后由匀变速直线运动的速度公式求解即可.【解答】解:木块受到的摩擦力f=μmg=4N,那么,在F作用期间,木块的合外力F1=F﹣f=56N,加速度,所以,撤去F时,木块的速度v=a1t1=2.8m/s;撤去F后,木块的合外力为摩擦力,加速度,所以,木块减速运动的时间;所以,该木块在水平地面上滑行时间t=t1+t2=1.5s;故答案为:1.5.7.汽车在平直公路上行驶,在第1min内的平均速度为5m/s,第2、3min内的平均速度为6m/s,第4min内的平均速度为10m/s,第5min内的平均速度为13m/s,则汽车在这5min内的平均速度是______m/s.参考答案:8m/s8.一个质量为0.5kg的小球,从距地面高5m处开始做自由落体运动,与地面碰撞后,竖直向上跳起的最大高度为4m,小球与地面碰撞过程中损失的机械能为______J.(g=10m/s^2,空气阻力不计)参考答案:5J9.电磁打点计时器是一种计时仪器。当使用低压交流电源的频率是50Hz时,进行某次实验。如图所示为打出的一条纸带,其中1、2、3、4为依次选定的计数点,根据图中标出的数据,可以得到实验物体运动的加速度的大小为
m/s2,打出“3”计数点时物体的速度大小为:
m/s。参考答案:6.0
0.6320.已知某星球的质量为地球质量的1/16,半径约为地球半径的1/4,地球上的近地球的卫星的运行线速度(第一宇宙速度)约为7.9km/s,则绕该星球表面运行的卫星其速率约为参考答案:3.9511.假定月球绕地球作圆周运动,地球绕太阳也作圆周运动,且轨道都在同一平面内.已知地球表面处的重力加速度g=9.80m/s2,地球半径R0=6.37×106m,月球半径Rm=1.7×106m,月心地心间的距离约为rem=3.84×108m,月球绕地球的公转周期为Tm=27.4天.则地球上的观察者相继两次看到满月约需
天.参考答案:29.6.【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.【分析】地球绕太阳转动,月球绕地球转动,当满月时,月球、地球、太阳成一条直线时才有的,此时地球在月球和太阳之间,结合角度关系,运用角速度与周期公式求出相继两次看到满月所需的时间.【解答】解:满月是当月球、地球、太阳成一条直线时才有的,此时地球在月球和太阳之间,即图中A的位置,当第二个满月时,由于地球绕太阳运动,地球的位置已运动到A′.若以t表示相继两次满月经历的时间,ωe表示地球绕太阳运动的角速度,由于月球绕地球和地球绕太阳的方向相同,则有:ωmt=2π+ωet,而,,式中Te为地球绕太阳运动的周期,Te=365天,代入时间解得:t==29.6天.故答案为:29.6.12.⑴若已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球绕地球运动的周期为T,且把月球绕地球的运动近似看做是匀速圆周运动。则月球绕地球运动的轨道半径为
⑵若某位宇航员随登月飞船登陆月球后,在月球表面某处以速度v0竖直向上抛出一个小球,经过时间t,小球落回到抛出点。已知月球半径为R月,万有引力常量为G。则月球的密度为
参考答案:⑴
⑵13.电火花计时器是一种
的仪器,工作电压是
,打点时间间隔为
秒。在做“研究匀变速直线运动”的实验时,某同学得到一条纸带,如图所示,并且每隔四个计时点取一个计数点,已知每两个计数点间的距离为s,且s1=2.28cm,s2=3.04cm,s3=3.82cm,s4=4.58cm,s5=5.36cm,s6=6.14cm,电磁打点计时器的电源频率为50Hz。此纸带的加速度大小a=____m/s2,打计数点4时纸带的速度大小v=____m/s。(计算结果保留3位有效数字)参考答案:计时,
220V,
0.02S;
0.77m/s2,
0.50m/s;三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学在“用打点计时器测速度”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点。其相邻点间的距离如图所示,每两个相邻的测量点之间的时间间隔为0.10s。
(1)试根据纸带上各个计数点间的距离,每个0.10s测一次速度,计算出打下B、C、D、E、F五个点时小车的瞬时速度分别为:
VB___m/s,VC_____m/s,VD_____m/s
,VE______m/s
,VF______m/s
(2)设计一个表格,(并将小车在几个时刻的瞬时速度填入表格要求保留3位有效数字)
(3)将B、C、D、E、F各个时刻的瞬时速度标在直角坐标系中,并画出小车的瞬时速度随时间变化的关系图线。根据图像可求出小车的加速度大小为
m/s2。(结果保留两位有效数字),加速度的方向与
方向相同。参考答案:0.8
方向与速度方向相同15.电火花打点计时器的工作电源是____V的___________电源(填“直流”或“交流”),当电源频率为50Hz时,每隔__________秒打一个点。(2)某同学在“用打点计时器测速度”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点。其相邻点间的距离如图所示,每两个相邻的计数点之间的时间间隔为0.10s。若认为某段时间内的平均速度等于这段时间中间时刻的瞬时速度,则打计数点C、E时小车对应的速度分别为:VC=___________m/s,VE=___________m/s。(保留小数点后两位)据此可以求出小车从C到E计数点内的加速度为a=_____________m/s2。参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.倾角为θ的斜面上有质量为m的木块,它们之间的动摩擦因数为μ,现用水平力F拉动木块,如图所示,使木块恰好沿斜面向上做匀速运动.斜面始终保持静止.(重力加速度为g)(1)画出木块的受力图.(2)求出水平拉力F的大小.(用m、θ、μ、g等已知量来表示)参考答案:.解:分析物体受力情况如图所示;
(3分)由于物体处于平衡状态,则有:沿斜面方向:
Fcosθ=Ff+mgsinθ
(2分)垂直斜面方向:FN=Fsinθ+mgcosθ
(2分)又
Ff=μFN
(2分)解得
F=
17.宇航员在某星球表面以初速度v0竖直向上抛出一个物体,物体上升的最大高度为h。已知该星球的半径为R,且物体只受该星球的引力作用。求:(1)求该星球表面的重力加速度?(2)如果要在这个星球上发射一颗贴近它表面运行的卫星,求该卫星做匀速圆周运动的线速度和周期?参考答案:(1)
(2)
,由点睛:认清竖直上抛运动的本质,根据匀减速直线运动规律求出物体的重力加速度,注意负号含义的交代,卫星运行的最小周期根据重力提供圆周
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