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文档简介
山西省临汾市霍州第一中学2022年高一物理知识点试题含解析一、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.如图T-4所示,完全相同的金属小球A和B带等量异种电荷,中间连接着一个轻质绝缘弹簧,放在光滑绝缘水平面上,平衡时弹簧的压缩量为x0.现将不带电的与A,B完全相同的金属球C与A球接触一下,然后拿走,重新平衡后弹簧的压缩量为x,则[
]A. B. C. D.参考答案:C2.有三个力:Fl=2N,F2=5N,F3=8N,则()A.F2和F3可能是Fl的两个分力B.Fl和F3可能是F2的两个分力C.Fl和F2可能是F3的两个分力D.上述结果都不对参考答案:D【解题思路】F2和F3合力范围为:,即,而Fl=2N不在此范围内,选项A错误;Fl和F3合力范围为:,即,而F2=5N不在此范围内,选项B错误;Fl和F2合力范围为:,即,而F3=8N不在此范围内,选项C错误;由以上可知D说法正确。所以选选项D正确,A、B、C均错误。考点:两个力的合成【名师点睛】本题主要考查了两个力的合成。判断各选项中的三个力的合力能否为零为零.常用的方法是先找出其中两个力的合力范围,看看第三个力为否在这两个力的合力的范围之内,在范围之内合力可以为零,否则则不能。3.(多选题)在倾角为θ的斜面上以速度v水平抛出一球,当球与斜面的距离最大时,下列说法中正确的是(已知重力加速度为g)()A.球与斜面距离最大时,小球速度方向与斜面垂直B.球与斜面距离最大时,小球的速度为C.球与斜面距离最大时,小球飞行时间为tanθD.球与斜面距离最大时,小球飞行的水平距离为参考答案:BC【考点】平抛运动.【分析】小球做平抛运动,当速度方向与斜面方向平行时,距离斜面最远,根据平行四边形定则求出质点距离斜面最远时的速度,和竖直分速度,结合速度时间公式求出运动的时间,再求解水平距离.【解答】解:小球做平抛运动,当小球的速度与斜面方向平行时,距离斜面最远,此时速度与水平方向的夹角为θ根据平行四边形定则知得:此时的速度v′=,竖直分速度vy=vtanθ根据vy=gt得,t=,小球飞行的水平距离x=vt=故B、C正确,A、D错误.故选:BC.4.(多选)(2014秋?柯城区校级月考)如图所示,小球从竖直砖墙某位置静止释放,用频闪照相机在同一底片上多次曝光,得到了图中1、2、3、4、5所示小球运动过程中连续五次曝光的位置点.已知相机相邻两次曝光的时间间隔均为T,每块砖的厚度为d.不计砖块之间泥灰的厚度,忽略空气阻力的影响.根据图中的相关信息,下列判断正确的是()A..小球做匀速运动.
B.小球做匀加速直线运动C.小球在位置4的速度为
D.小球下落的加速度为参考答案:BC解:A、由图可知,任意两段相邻相等的时间内的位移之差均为常数d;故物体做匀加速直线运动;故A错误,B正确;C、小球在4位置时的速度等于45段的平均速度,故为:v4=;故C正确;D、根据△x=aT2,知a==;故D错误;故选:BC.5.放在粗糙水平面上的物体,在水平拉力F的作用下以加速度a运动,现将拉力F改为2F(仍然水平方向),物体运动的加速度大小变为a′.则A.a′=a
B.a<a′<2a
C.a′=2a
D.a′>2a参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图(3)所示是质点在30秒内的图象。由图可知,质点做__________运动,它运动的加速度是__________。参考答案:7.有一高度为1.70米的田径运动员正在进行100米短跑比赛,在终点处,有一站在跑道终点旁边的摄影记者用照相机给他拍摄冲刺运动.摄影记者使用的照相机的光圈(控制进光量的多少)是16,快门(曝光时间)是1/60秒。得到照片后测得照片中人的高度为1.7×10-2米,胸前号码布上模糊部分的宽度是2×10-3米,由以上数据可以知道运动员冲刺时1/60秒内的位移是
;冲刺时的速度大小是
。参考答案:
0.2m
;
12m/s
8.小佳同学利用运动鞋进一步探究“滑动摩擦力与压力大小的定量关系”。(1)如图27所示,他用弹簧测力计水平拉着运动鞋在水平桌面上做匀速直线运动,其目的是_____________;此时弹簧测力计的示数为____________N。(2)再往鞋子里添加砝码并均匀摆放,改变的是鞋对桌面的_________,重复上述实验步骤进行多次实验,并将实验数据记录在下表中。实验次数压力F/N测力计示数/Nl2.3
23.32.634.33.445.34.2
(3)请根据实验数据在图28中作出运动鞋受到的滑动摩擦力与压力大小关系的图像。(4)分析图像可得结论:______________________________________________________。(5)若他拉着运动鞋匀速前进的速度由0.02m/s变为0.04m/s,在其他情况不变时鞋受到的滑动摩擦力将_____________。(选填“变大”、“不变”或“变小”)参考答案:(1)使拉力大小与滑动摩擦力大小相等(表达合理即可)
1.8
(2)压力
(3)如答图5所示
(4)在接触面粗糙程度相同时,滑动摩擦力与压力大小成正比
(5)不变9.火车从甲站出发做加速度为a的匀加速运动,过乙站后改为沿原方向以a的加速度匀减速行驶,到丙站刚好停住。已知甲、丙两地相距24km,火车共运行了24min,则甲、乙两地的距离是
km,火车经过乙站时的速度为
km/min。参考答案:6
210.现有大小分别为5N、6N、7N的三个共点力,则这三个力的合力的最大值为_________N,最小值为__________N。参考答案:_18________________
_____________0____11.提出行星围绕太阳运行的轨道是椭圆等三个行星运动定律的科学家是
,
用实验的方法测定了引力常量的值,被称为“测出地球质量的人”。参考答案:开普勒
卡文迪许12.如图所示的速度一时间图象中,质点A、B、C运动的加速度分别为aA=_______m/s2,aB=________m/s2,aC=______m/s2.在t=0s时________的速度最大,在t=________s时,A、B的速度一样大参考答案:0.5,-0.25,
0.25,C,413.如右图所示,一小球由距地面高为H处自由下落,当它下落了距离为h时与斜面相碰,碰后小球以原来的速率水平抛出。当h=____H时,小球落地时的水平位移有最大值。参考答案:1︰1,︰,︰三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一颗在赤道上空运行的人造卫星,其轨道半径为r=2R(R为地球半径),卫星的转动方向与地球自转方向相同.已知地球自转的角速度为,地球表面处的重力加速度为g.求:
(1)该卫星所在处的重力加速度g′;
(2)该卫星绕地球转动的角速度ω;(3)该卫星相邻两次经过赤道上同一建筑物正上方的时间间隔.参考答案:(1)(2)(3)【详解】(1)在地球表面处物体受到的重力等于万有引力mg=,在轨道半径为r=2R处,仍有万有引力等于重力mg′=,解得:g′=g/4;(2)根据万有引力提供向心力,mg=,联立可得ω=,(3)卫星绕地球做匀速圆周运动,建筑物随地球自转做匀速圆周运动,当卫星转过的角度与建筑物转过的角度之差等于2π时,卫星再次出现在建筑物上空以地面为参照物,卫星再次出现在建筑物上方时,建筑物随地球转过的弧度比卫星转过弧度少2π.即ω△t?ω0△t=2π解得:【点睛】(1)在地球表面处物体受到的重力等于万有引力mg=,在轨道半径为2R处,仍有万有引力等于重力mg′=,化简可得在轨道半径为2R处的重力加速度;(2)人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,结合黄金代换计算人造卫星绕地球转动的角速度ω;(3)卫星绕地球做匀速圆周运动,建筑物随地球自转做匀速圆周运动,当卫星转过的角度与建筑物转过的角度之差等于2π时,卫星再次出现在建筑物上空.15.在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中(电源频率为50Hz)。
(1)下列说法中不正确或不必要的是______。(填选项前的序号)
A.长木板的一端必.须垫高,使小车在不挂钩码时能在木板上做匀速运动
B.连接钩码和小车的细线应与/长木板保持平行
C.小车应靠近打点计时器,先接通电源,后释放小车
D.
选择计数点时,必须从纸带上第一个点开始
(2)如图所示是实验中打下-的一段纸带,打计数点2时小车的速度为____m/s,其余计数点1、3、4、5对应的小车瞬时速度已在坐标纸上标出。
(3)在坐标纸上补全计数点2对/的数据,描点作图,求得小车的加速度为_______m/s2。参考答案:
(1).AD
(2).0.60
(3).如图所示(1)此实验要研究小车的匀加速直线运动,所以不需要平衡摩擦力,选项A不必要;连接钩码和小车的细线应与长木板保持平行,选项B有必要;小车应靠近打点计时器,先接通电源,后释放小车,选项C有必要;选择计数点时,应该从点迹较清晰的开始选点,没必要必须从纸带上第一个点开始,选项D不必要;故选AD.(2)根据图中x1=3.80cm=0.0380m,x3=15.70cm=0.1570m,所以有:;
(3)根据描点作一条过原点的直线,如图所示:
直线的斜率即为小车的加速度,所以加速度为:.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图1所示是某游乐场的过山车,现将其简化为如图2所示的模型:倾角θ=37°、L=60cm的直轨道AB与半径R=10cm的光滑圆弧轨道BCDEF在B处平滑连接,C、F为圆轨道最低点,D点与圆心等高,E为圆轨道最高点;圆轨道在F点与水平轨道FG平滑连接,整条轨道宽度不计,其正视图如图3所示。现将一质量m=50g的滑块可视为质点从A端由静止释放。已知滑块与AB段的动摩擦因数μ1=0.25,与FG段的动摩擦因数μ2=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2。(1)求滑块到达E点时对轨道的压力大小FN;(2)若要滑块能在水平轨道FG上停下,求FG长度的最小值x;(3)若改变释放滑块的位置,使滑块第一次运动到D点时速度刚好为零,求滑块从释放到它第5次返回轨道AB上离B点最远时,它在AB轨道上运动的总路程s。参考答案:(1)FN=0.1N(2)x=0.52m(3)【详解】(1)滑块从A到E,由动能定理得:
代入数据得:
滑块到达E点:
代入已知得:FN=0.1N
(2)滑块从A下滑到停在水平轨道FG上,有
代入已知得:x=0.52m
(3)若从距B点L0处释放,则从释放到刚好运动到D点过程有:
代入数据解得:L0=0.2m
从释放到第一次返回最高点过程,若在轨道AB上上滑距离为L1,则:
解得:
同理,第二次返回最高点过程,若在斜轨上上滑距离为L2,有:
故第5次返回最高点过程,若在斜轨上上滑距离为L5,有:
所以第5次返回轨道AB上离B点最远时,它在AB轨道上运动的总路程17.游乐园的小型“摩天轮”上对称站着质量均为m的8位同学,如图所示,“摩天轮”在竖直平面内逆时针匀速转动,若某时刻转到顶点a上的甲同学让一小重物做自由落体运动,并立即通知下面的同学接住,结果重物掉落时正处在c处(如图)的乙同学恰好在第一次到达最低点b处接到,己知“摩天轮”半径为R,重力加速度为g,(不计人和吊篮的大小及重物的质量).问:
(1)接住前重物下落运动的时间t=?
(2)人和吊篮随“摩天轮”运动的线速度大小v=?
(3)乙同学在最低点处对地板的压力FN=?参考答案:.解析:(1)由
,解得
(2)v=s/t
s=πR/4
解得
(3)由牛顿第二定律,
解得
由牛顿第三定律,乙同学在最低点处对地板的压力
方向竖直向下18.如图甲所示,水平地面上有一静止平板车,车上放一质量为m的物块,物块与平板车的动摩擦因数为0.2(设最大静摩擦擦等于滑动摩擦),t=0时,车在外力作用下开始沿水平面做直线运动,其v﹣t图象如图乙所示,已知t=12s时,平板车停止运动,此后平板车始终静止.g取10m/s2,在运动过程中物块未从平板车上掉下.(1)求t=3s时物块的加速度;(2)求t=8s时物块的速度;(3)若物块相对平板车的运动会留下痕迹,请求出物块整个运动过程中在平板车上留下的痕迹的长度.参考答案:解:(1)平板车对物块的摩擦力最大值为fmax=μmg,故物块的加速度最大值为amax==μg=0.2×10=2m/s2但平板车的加速度由图象知为a===4m/s2>amax故平板车不可能与物块一起向右加速,其加速度只能取a1=amax=2m/s2(2)物块向右做加速度为2m/s2的匀加速运动,而平板车则做加速度为a0=4m/s2的加速运动;当t=t1=6s时,物块速度v1=a1t1=12m/s此后,由图象可知平板车
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