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2022年浙江省湖州市菱湖镇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.(多选))物体沿直线运动的v—t关系图象如图所示,已知在第1秒内合外力对物体所做的功为W,则()A.从第1秒末到第3秒末合外力做功为4WB.从第3秒末到第5秒末合外力做功为-2WC.从第5秒末到第7秒末合外力做功为WD.从第3秒末到第4秒末合外力做功为-0.75W参考答案:CD解:A、物体在第1秒末到第3秒末做匀速直线运动,合力为零,做功为零.故A错误.
B、从第3秒末到第5秒末动能的变化量与第1秒内动能的变化量相反,合力的功相反,等于-W.故B错误.
C、从第5秒末到第7秒末动能的变化量与第1秒内动能的变化量相同,合力做功相同,即为W.故C正确.
D、从第3秒末到第4秒末动能变化量是负值,大小等于第1秒内动能的变化量的,则合力做功为-0.75W.故D正确.2.关于自由落体运动,下列说法中正确的是()A.只要是竖直向下,a=g的匀加速直线运动都是自由落体运动B.在开始连续的三个1s内通过的位移之比是1∶4∶9C.在开始连续的三个1s末的速度大小之比是1∶2∶3D.从开始运动起下落4.9m、9.8m、14.7m,所经历的时间之比为1∶(-1)∶(-)参考答案:C初速度为零,a=g的匀加速直线运动是自由落体运动,选项A错误;自由落体运动做初速度为零的匀加速直线运动,在开始连续三个1s内通过的位移之比为1:3:5,故B错误.根据v=gt知,在开始连续三个1s末的速度之比为1:2:3,故C正确.根据h=gt2得,t=,因为下降的高度之比为1:2:3,则运动的时间之比为1::,故D错误.故选C.3.如图所示,电冰箱内有一个通过冰箱门来控制的开关,当冰箱门打开时,开关闭合使冰箱内的照明灯点亮;当冰箱门关闭时,开关断开使冰箱内的照明灯熄灭.在下面的四个电路中,能正确表示冰箱开门状态下冰箱内照明电路的是参考答案:C4.(单选)以下说法中符合史实的是()A.哥白尼通过观察行星的运动,提出了日心说,认为行星以椭圆轨道绕太阳运行B.开普勒通过对行星运动规律的研究,总结出了万有引力定律C.卡文迪许利用扭秤装置测出了万有引力常量的数值D.牛顿将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动参考答案:解:A、哥白尼提出了日心说,但提出行星以椭圆轨道绕太阳运行规律的是开普勒,故A错误;B、开普勒通过对行星运动规律的研究,总结出了行星运动规律,故B错误;C、卡文迪许利用扭秤装置测出了万有引力常量的数值,故C正确;D、伽利略将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动,故D错误;故选:C.5.小明家购买了一台电饭锅,在使用时闻到橡胶的含糊味,用电摸其电源线发现很热,而其它电器仍正常工作,请你用所学的物理知识帮小明分析一下,发生这一现象的原因是(
)A.电压太高
B.电源线太粗
C.电源线太细
D.电源线太短参考答案: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,边长为L的正方形区域abcd内存在着匀强电场。电量为q、动能为Ek的带电粒子从a点沿ab方向进入电场,不计重力。若粒子从c点离开电场,则电场强度的大小为
▲
,粒子离开电场时的动能为
▲
。参考答案:E=,5Ek7.汽车发动机的额定功率为30kW,质量为2000kg,汽车在水平路面上行驶时受到阻力恒为车重的0.1倍,汽车以额定功率在水平路面上行驶。汽车在水平路面上能达到的最大速度是
m/s,当汽车速度为10m/s时的加速度为
m/s2。(g=10m/s2)参考答案:8..一小球从距水平地面高h处,以初速度v0水平抛出,重力加速度为g。小球在空中运动的时间t=
;小球落地点与抛出点之间水平方向的距离s=
,小球落地前瞬间的速度大小v=
。参考答案:9.在宽20m的河中央有只小木船,在岸上用两根长各为26m的绳子拉船匀速行驶,若绳子的拉力均为1300N,可知小木船所受到的水的阻力为
。参考答案:2400N10.某同学做《共点的两个力的合成》实验作出如图所示的图,其中A为固定橡皮条的固定点,O为橡皮条与细绳的结合点,图中
是F1、F2合力的理论值,
是合力的实际值。参考答案:
F
F‘
11.竖直悬挂的弹簧下端,挂一重为4N的物体时,弹簧长度为12cm;挂重为6N的物体时,弹簧长度为13cm,则弹簧原长为
cm,劲度系数为
N/m.参考答案:10;200.【考点】胡克定律;共点力平衡的条件及其应用.【分析】物体静止时,弹簧的弹力等于所悬挂物体的重力,弹簧伸长的长度等于弹簧的长度减去原长.根据胡克定律对两种情况分别列方程求解劲度系数k.【解答】解:设弹簧的劲度系数k,原长为l0.根据胡克定律得
当挂重为4N的物体时,G1=k(l1﹣l0)
①
当挂重为6N的物体时,G2=k(l2﹣l0)
②联立得
l0=10cm代入①得
k==200N/m故答案为:10;200.12.某实验小组采用如图所示的装置探究功与速度的关系,小车在橡皮筋的作用下弹出后,沿木板滑行。打点计时器工作频率为50Hz。(1)实验中木板略微倾斜,这样做是为了(
)A.是为了使释放小车后,小车能匀加速下滑B.是为了增大小车下滑的加速度C.可使得橡皮筋做的功等于合外力对小车做的功
D.可使得橡皮筋松弛后小车做匀速运动(2)实验中先后用同样的橡皮筋1条、2条、3条……,并起来挂在小车的前端进行多次实验,每次都要把小车拉到同一位置再释放小车。把第1次只挂1条橡皮筋对小车做的功记为W,第2次挂2条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功为2W,……;橡皮筋对小车做功后而获得的速度可由打点计时器打出的纸带测出。根据第4次实验的纸带(如图所示)求得小车获得的速度为
m/s。(3)若根据多次测量数据画出的W-v图象如图所示,根据图线形状可知,对W与v的关系作出猜想肯定不正确的是
。A.错误!未找到引用源。
B.错误!未找到引用源。
C.错误!未找到引用源。
D.错误!未找到引用源。(4)如果W∝v2的猜想是正确的,则画出的W-v2图线应是一条
参考答案:13.某型号汽车在水平公路上行驶时受到的阻力大小恒为2000N。当汽车以10m/s的速度匀速行驶时,发动机的实际功率P=_________W。当汽车从10m/s的速度继续加速时,发动机的功率将_________(填“大于”、“等于”或“小于”)汽车以10m/s的速度匀速行驶时发动机的功率。
参考答案:2×104
大于三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.验证机械能守恒定律的实验中:质量m=1kg的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图所示(相邻记数点时间间隔为0.02s),长度单位cm,那么打点计时器打下记数点B时,物体的速度vB=_________m/s;从起点O到打下记数点B的过程中重力势能减少量是△Ep=_____J,此过程中物体动能的增加量△Ek=___________J(g取9.8m/s2,所有结果保留两位有效数字.);通过计算,数值上△Ep_______△Ek(填“>”“=”或“<”),这是因为____________________________;最后得出实验的结论是_______________________________________.参考答案:vB=_0.98m/s_,△Ep=_0.49__J,△Ek=__0.48__J,△Ep__>___△Ek(填“>”“=”或“<”),这是因为纸带和重錘运动过程中受阻力;最后得出实验的结论是:在实验误差允许的范围内机械能守恒15.在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中,打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz,记录小车运动的一段纸带如图1所示,在纸带上选择A、B、C、D、E、F六个计数点,相邻两计数点之间还有四个点未画出.(1)由纸带提供的数据求出打下C、E点时的小车的速度,填入下表:计数点序号BCDE计数点对应的时刻t/s00.10.20.3通过计数点时小车的速度v/m?s﹣10.25
0.45
(2)根据上表中的数据,在图2中作出小车运动的v﹣t图象.(3)根据作出的vt图象可得小车运动的加速度为
m/s2.参考答案:解:(1)根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度可以求出C、E的瞬时速度,相邻两计数点之间还有四个点未画出,T=0.1s,C的速度vC==×10﹣2=0.35m/s,E点速度vE===0.55m/s,(2)画出的v﹣t图象应为一条倾斜直线,小车的速度时间图线如图所示.(3)由图象的斜率可求得加速度a===1m/s2.故答案为:(1)0.35,0.55;(2)如上图所示;(3)1.【考点】探究小车速度随时间变化的规律.【分析】(1)根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度可以求出C、E的瞬时速度.(2)根据各点的瞬时速度作出v﹣t图线.(3)根据速度时间图线的斜率求出小车运动的加速.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图11所示质量为m的物体靠在粗糙的竖直墙上,物体与墙之间的动摩擦因数为μ,若要使物体沿着墙匀速运动,求与水平方向成α角的外力F的大小?参考答案:当物体沿墙匀速下滑时,受力如图(a)所示,建立如图所示的坐标系,由平衡条件得F1sinα+Ff1=mg
①FN1=F1cosα
②又有Ff1=μFN1
③由①②③解得F1=
图(a)
图(b)当物体匀速上滑时,受力如图(b)所示,建立如图所示的坐标系,由平衡条件得F2sinα=Ff2+mg
④FN2=F2cosα
⑤又有Ff2=μFN2
⑥由④⑤⑥解得F2=17.某飞机着陆时的速度是216km/h,随后匀减速滑行,加速度的大小是2m/s2机场的跑道至少要多长才能使飞机安全地停下来?参考答案:18.如图所示,质量为m=0.5kg的小球从距离地面高H=5m处自由下落,到达地面时恰能沿凹陷于地面的半圆形槽壁运动,半圆形槽的半径R为0.4m,小球到达槽最低点时速率恰好为10m/s,并继续沿槽壁运动直到从槽左端边缘飞出且沿竖直方向上升、下落,如此反复几次,设摩擦力大小恒定不变。求:(1)小球第一次飞出半圆槽上升距水平地面的高度
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