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文档简介
河北省张家口市煤矿机械厂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.关于位移与路程,下列说法正确的是(
)A.位移与路程都是矢量
B.位移是矢量,路程是标量C.路程一定等于位移的大小
D.路程越大,位移一定越大参考答案:B2.(单选)如图所示,小球在竖直向下的力F作用下,将竖直轻弹簧压缩,若将力F撤去,小球将向上弹起并离开弹簧,直到速度为零时为止,则小球在上升过程中以下说法中正确的是(
)A.小球的动能先增大后减小B.小球在离开弹簧时动能最大C.小球动能最大时弹性势能为零D.小球动能减为零时,重力势能最大参考答案:B解:
A、对球和弹簧组成的系统来说机械能守恒,但是球受重力和弹力,弹簧的弹性势能会转化为小球的机械能,故小球机械能不守恒,故A错误
B、弹力做的是正功,小球机械能增大,直到弹力不再做功,小球机械能达到最大,弹力不做功就是小球和弹簧分离的时刻,故B正确
C、小球速度最大时动能最大,而速度最大是在加速度过程的结束时,加速度过程结束时,重力等于弹力,此时弹簧处于压缩状态,小球还没有脱离弹簧,故C错误
D、小球在离开弹簧后还会继续上升,直到达到最高点重力势能最大,故D错误
故选B3.下列所描述的运动情境中,物体机械能守恒的是(
)A.被匀速吊起的集装箱B.物体以加速下落物体C.做平抛运动的物体D.汽车关闭发动机后,逐渐停下来参考答案:C4.关于路程和位移的关系,下列说法正确的是
(
)A.物体沿直线向某一方向运动时,通过的路程就是位移B.物体沿直线向某一方向运动时,通过的路程等于位移的大小C.物体通过的路程不为零,位移也一定不为零D.物体的位移为零,路程也一定为零参考答案:B5.(多选题)一枚子弹被以40m/s的速度从地面竖直向上射出(忽略空气阻力,g=10m/s2),则A.4s末到最高点
B.3s末、5s末的速度相同C.它能到达的最大高度为80m
D.它在空中运动过程中的平均速度为20m/s参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示的传动装置中,已知大轮A的半径是小轮B的半径的2倍,A、B分别在边缘接触,形成摩擦传动,接触点无打滑现象。A、B二点的线速度之比为________,角速度之比为_
▲
向心加速度之比
▲
参考答案:7.如图质量为20kg的物体在动摩擦系数为0.1的水平面上向左运动,在运动过程中受到水平向右、大小为10N的拉力作用,则物体所受摩擦力的大小为_______方向向_____(g=10N/kg)参考答案:20N
向右8.一悬挂的弹簧,下端挂10N重物时长度为20cm,挂15N重物时长度为21cm,那么此弹簧原长为____cm,当下端挂20N重物时伸长量为_____cm。参考答案:9.某星球的质量约为地球的9倍,半径为地球的一半,若地球的近地卫星周期为84min,则在该星球表面运行的卫星周期为__________min.(保留两位有效数字)参考答案:9.9
10.长度为1m的轻质细杆OA,A端有一质量为4kg的木球,以O点为圆心,在竖直面内作圆周运动,如图所示,小球通过最高点的速度为3m/s,取g=10m/s2,则此时球对轻杆的力大小是
,方向向
.参考答案:4N,竖直向下【考点】向心力.【分析】小球运动到最高点时受到重力与轻杆的弹力,根据合力提供向心力列出牛顿第二定律解得结果.【解答】解:小球运动到最高点时受到重力与轻杆的弹力,假设杆子对球的弹力方向向上为FN,根据合力提供向心力为:mg﹣FN=m代入数据解得:FN=4N根据牛顿第三定律可知,球对杆的作用力也是4N,方向竖直向下故答案为:4N,竖直向下11.“嫦娥Ⅰ号”探月卫星沿半径为R的圆周轨道绕月球运动了一周,其位移大小是__________,路程是__________;若卫星绕月球运动了周,其位移大小是__________,路程是__________,此运动过程中最大位移是__________,最大路程是__________.参考答案:02πRRπR2RπR位移是指从初位置指向末位置的有向线段,路程是指物体运动的实际轨迹的长度;所以运动了一周,位置没有发生改变,位移为0;路程为s=2πR;球运动了周,位移x=,路程s’=×2πR=πR;此运动过程中最大位移是距离最远的点2R;最的路程就是最长的轨迹πR。12.质量为m的汽车沿平直公路行驶,当它的加速度为a时,速度为v,此时发动机的实际功率为P。设汽车运动中所受阻力恒定,发动机的额定功率为Pm,则它在平直公路匀速行驶的最大速度是
。参考答案:
13.如图所示是某同学在做匀变速直线运动实验中获得的一条纸带.(1)已知打点计时器电源频率为50Hz,则纸带上打相邻两点的时间间隔为
.(2)A、B、C、D是纸带上四个计数点,每两个相邻计数点间有四个点没有画出,从图中读出A、B两点间距x=
cm;C点对应的速度是
m/s,加速度是
m/s2(速度和加速度的计算结果保留两位有效数字)参考答案:(1)0.02s
(2)0.65;0.10;
0.30【考点】探究小车速度随时间变化的规律.【分析】打点计时器打点周期与交变电流的周期相同.由t=0.02s(n﹣1),算出计数点间的时间隔T,纸带实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度和加速度.【解答】解:(1)纸带上打相邻两点的时间间隔T==s=0.02s.(2)A、B间的距离x=0.65cm.B、D间的距离是2.05cm,时间间隔T=0.2s,则vc==0.10m/s.由公式△x=at2知=,代入数据解得a=0.30m/s2.故答案为:(1)0.02s
(2)0.65;0.10;
0.30三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,置于水平面上的木箱的质量为m=3.8kg,它与水平面间的动摩擦因数μ=0.25,在与水平方向成37°角的拉力F的恒力作用下做匀速直线运动.(cos37°=0.8,sin37°=0.6,g取10m/s2)求拉力F的大小.参考答案:10N由平衡知识:对木箱水平方向:Fcosθ=f竖直方向:Fsinθ+FN=mg且f=μFN联立代入数据可得:F=10N15.(6分)将一根细绳的中点拴紧在一个铝锅盖的中心圆钮上,再将两侧的绳并拢按顺时针(或逆时针)方向在圆钮上绕若干圈,然后使绳的两端分别从左右侧引出,将锅盖放在水平桌面上,圆钮与桌面接触,往锅盖内倒入少量水。再双手用力拉绳子的两端(或两个人分别用力拉绳的一端),使锅盖转起来,观察有什么现象发生,并解释为什么发生会这种现象。参考答案:随着旋转加快,锅盖上的水就从锅盖圆周边缘飞出,洒在桌面上,从洒出的水迹可以看出,水滴是沿着锅盖圆周上各点的切线方向飞出的。因为水滴在做曲线运动,在某一点或某一时刻的速度方向是在曲线(圆周)的这一点的切线方向上。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.人造地球卫星在距地球表面高度等于地球半径3倍处做匀速圆周运动。已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,求:
(I)卫星的线速度;
(2)卫星围绕地球做匀速圆周运动的周期。参考答案:G=mg
2分得:v=
(2)T=
=
17.如图所示,是一次娱乐节目中的一个游戏示意图,游戏装置中有一个光滑圆弧形轨道,高为h,半径为R,固定在水平地面上,它的左端切线沿水平方向,左端与竖直墙面间的距离为x.竖直墙高为H,滑板运动员可从墙面的顶部沿水平方向飞到地面上.游戏规则是让一滑块从弧形轨道的最高点由静止滑下,当它滑到轨道底端时,滑板运动员立即以某一初速度水平飞出,当滑块在水平面上停止运动时,运动员恰好落地,并将滑块捡起就算获胜,已知滑块到达底端时对轨道的压力大小为F,重力加速度为g求:(不计滑板的长度,运动员看作质点)(1)滑块的质量;(2)滑块与地面间的动摩擦因数:(3)滑板运动员要想获胜,他飞出时的初速度多大?参考答案:解:(1)滑块沿弧面滑动过程:滑块在弧面最低点,有由以上两式解得:(2)滑块在地面上运动时:v=at滑板运动员在竖直方向由以上各式解得:(3)滑板在水平面上运动时滑板运动员在水平方向x2=v0t又x1+x2=x由上面各式解得:答:(1)滑块的质量为;(2)滑块与地面间的动摩擦因数为;(3)滑板运动员要想获胜,他飞出时的初速度为【考点】机械能守恒定律;牛顿第二定律;向心力;动能定理.【分析】(1)滑块滑下过程机械能守恒;在最低点,滑块受重力和支持力,合力提供向心力,根据牛顿第二定律和向心力公式列式求解;(2)游戏者做平抛运动,根据平抛运动的分位移公式求解出时间;对滑块匀减速过程运用动能定理列式求解;(3)根据几何关系,求出平抛运动的水平分位移,然后根据x=v0t求解初速度.18.游乐场的过山车可以底朝上在圆轨道上运行,游客却不会掉下来(如图甲)。我们可以把它抽象成图乙所示的由曲面轨道和圆轨道平滑连接的模型
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