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文档简介

辽宁省大连市向应中学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.如图所示,一小球自空中自由落下,与正下方的直立轻质弹簧接触,直至速度为零的过程中,关于小球运动状态的下列几种描述中,正确的是A.接触后,小球作减速运动,加速度的绝对值越来越大,速度越来越小,最后等于零B.接触后,小球先做加速运动,后做减速运动,其速度先增加后减小直到为零C.接触后,速度为零的地方就是弹簧被压缩最大之处,加速度为零的地方也是弹簧被压缩最大之处D.小球速度最大的地方是刚好与弹簧接触的地方参考答案:B2.(多选)(2014秋?苍山县期中)某物体运动的速度﹣时间图象如图所示,根据图象可知()A. 0~2s内物体做匀加速直线运动,加速度为2m/s2B. 0~5s内的位移为7mC. 0~2s内与4~5s内加速度方向相同D. 第2s末与第4.5s末的速度方向相同参考答案:BD解:A、在0~2s时间内物体的速度均匀增大,做匀加速直线运动,加速度a=,故A错误;B、图线与两个坐标轴所围“面积”等于位移.则0﹣5s内物体的位移为:x=(2+5)×2=7m,故B正确;C、0~2s内加速度为正,4~5s内加速度为负,方向相反,故C错误;D、0~5s内速度图象都在时间轴的上方,速度都为正,所以物体在第2s末与第4.5s末的速度方向相同.故D正确.故选:BD3..关于重力,以下说法中正确的是:A.重力的施力物体是地球.B.只有静止的物体才会受到重力作用.C.用弹簧称悬挂一个小球,静止时,小球对弹簧称的拉力就是小球的重力.D.将物体用一根细线悬挂起来,静止时,物体的重心必在悬点的正下方.参考答案:AD4.(单选)人造卫星绕地球只受地球的引力,做匀速圆周运动,其轨道半径为r,线速度为v,周期为T。为使其周期变为8T,可采用的方法有

(

)A.保持轨道半径不变,使线速度减小为v/8

B.逐渐减小卫星质量,使轨道半径逐渐增大为4rC.逐渐增大卫星质量,使轨道半径逐渐增大为8r

D.保持线速度不变v,将轨道半径增加到8r参考答案:B5.一辆汽车以10m/s的速度沿平直公路匀速运动,司机发现前方有障碍物立即减速,以0.2m/s2的加速度做匀减速运动,减速后一分钟内汽车的位移为()A.240m

B.250m

C.260m

D.300m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..有两个完全相同的金属小球A、B,其中,A球带电荷量为9Q,B球带电荷量为-Q,将A和B固定起来,二者间距离为R,二者间作用力为

,然后让A球和B球接触,再放回原来位置,此时作用力与原来二者间作用力的比值是

(其中Q为正数)参考答案:

9KQ2/R2

、

16:9

7.一足球以12m/s的速度迎面飞来,被某人一脚踢回,足球被踢出离开脚时的速度大小为24m/s,球与脚接触时间为0.ls,设足球飞来时的速度为正方向,则此过程中速度的变化量为

m/s。足球的加速度的大小为

m/s2,,加速度的方向

参考答案:-36

360

与12m/s的速度方向相反8.如图所示皮带转动轮,大轮直径是小轮直径的2倍,A是大轮边缘上一点,B是小轮边缘上一点,C是大轮上一点,C到圆心O1的距离等于小轮半径。转动时皮带不打滑,则A、B两点的角速度之比ωA:ωB=_

,B、C两点向心加速度大小之比:=___

。参考答案:、1:2;4:19.质量为2t的汽车,发动机输出功率恒为30kW,在水平公路上能达到的最大速率为15m/s则汽车运动中所受阻力为

N;当汽车的速度为10m/s时的加速度为

m/s2.参考答案:2000

0.5

10.做匀速圆周运动的物体,当质量增大到2倍,周期减小到一半时,其向心力大小是原来的____倍,当质量不变,线速度大小不变,角速度大小增大到2倍时,其向心力大小是原来的____倍。参考答案:8、211.如图所示是A、B两物体运动的图象(本题物理量单位均为国际单位)

(1)如果是位移-时间(s-t)图象,请回答:①A物体在

s末和B物体相遇;②计时起4s内B物体的位移是

m;③物体A运动的速度为

m/s,物体B运动的加速度为

m/s2。(2)如果是速度-时间(v-t)图象,请回答:①物体A做初速度为

m/s,物体B的加速度为

m/s2;②计时起4s内物体B的位移是

m;③若两物体在同一地点同时沿同一直线运动,它们在

时速度相等。参考答案:(1)①2;②-3;③1.75,0;(2)①-2,-0.75;②6m;③2s(末)12.某学生在做“研究平抛运动”的实验中,忘记记下小球做平抛运动的起点位置,0为物体运动一段时间后的位置,取为坐标原点,平抛的轨迹如图示,根据轨迹的坐标求出物体做平抛运动的初速度为V0=__________m/s,抛出点的坐标为__________。(g=10m/s2)参考答案:13.(5分)以v0的初速竖直上抛的排球,落到抛出点时的速度减为,设排球所受空气阻力大小恒定,则排球在运动过程中,上升时间与下落时间之比为t1:t2=_____,上升时的加速度与下落时的加速度大小之比a1:a2=______。参考答案:3:4,16:9三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,在光滑水平面上,一辆质量M=2kg、长度L=9.6m、上表面粗糙的平板车紧靠着被固定的斜面体ABC,斜面体斜边AC长s=9m、倾角。现将质量m=lkg的小木块从斜面顶端A处由静止释放,小木块滑到C点后立即速度大小不变地水平冲上平板车。已知平板车上表面与C点等高,小木块与斜面、平板车上表面的动摩擦系数分别为=0.5、=0.2,sin37°=0.6,cos37=0.8,g取10m/s2,求:(1)小木块滑到C点时的速度大小?(2)试判断小木块能否从平板车右侧滑出,若不能滑出,请求出最终小木块会停在距离车右端多远?若能滑出,请求出小木块在平板车上运动的时间?参考答案:(1)6m/s(2)不会滑出,停在距车右端3.6m【详解】(1)木块在斜面上做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:mgsin37°-f=ma

其中:f=μ1mgcos37°

解得a=2m/s2,

根据速度位移关系可得v2=2as

解得v=6m/s;

(2)木块滑上车后做匀减速运动,根据牛顿第二定律可得:μ2mg=ma1

解得:a1=2m/s2

车做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:μ2mg=Ma2

解得a2=1m/s2,

经过t时间二者的速度相等,则:v-a1t=a2t

解得t=2s

t时间木块的位移x1=vt-a1t2

t时间小车的位移x2=a2t2

则△x=x1-x2=6m

由于△x=8m<L,所以木块没有滑出,且木块距离车右端距离d=L-△x=3.6m15.24.(2分)螺线管通电后,小磁针静止时指向如图所示,请在图中标出通电螺线管的N、S极,并标出电源的正、负极。参考答案:N、S极1分电源+、-极1分四、计算题:本题共3小题,共计47分16.甲、乙两车均沿同一平直公路同向行驶.开始时,甲车在乙车前方s0=64m处.甲车始终以v1=12m/s的速度匀速运动.乙车作初速度为零,加速度a=2m/s2的匀加速直线运动.求:(1)乙车追上甲车之前,两车之间的最大距离sm;(2)经过多少时间t,乙车追上甲车?(3)乙车一旦追上甲车,乙车就立即刹车,减速过程加速度大小a'=4m/s2,则再经过多少时间t',甲、乙两车再次相遇.(设乙车能从甲车旁通过,不发生相撞)参考答案:解:(1)两车速度相等时,相距最远,用时为t1,则:v2=at1①两车距离:sm=s0+v1t1﹣②由①②得:sm=100m(2)乙车追上甲车用时为t,此间比加车多走s0,即:at2﹣v1t=s0解得:t=16s(2)设乙车追上甲车时速度为v2,则:v2=at=2×16m/s=32m/s设从刹车到停止所用时间为t2,则:t2===8s设两车再次相遇用时t3,应满足:v1t3=v2t3解得:t3=10s>8s所以,乙车停下后,甲车才追上,故乙车此后行驶距离:s=v2t2代入数据得:s=128m时间:t′==s=10.67s答:(1)乙车追上甲车之前,两车之间的最大距离是100m;(2)经过16s时间,乙车追上甲车;(3)乙车一旦追上甲车,乙车就立即刹车,减速过程加速度大小a'=4m/s2,则再经过10.67s时间,甲、乙两车再次相遇.【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】(1)乙车追上甲车时,两车位移差为s0,可得时间;(2)两车速度相等时,相距最远,由位移差得最远距离;(3)乙车追上甲车时,速度较大,此后乙车先冲出,当再次相遇,两车位移再次相同,可得时间,但要先判断乙车停止所用时间,比较是乙车停止前相遇还是停止后相遇17.宇航员在月球表面完成下面实验:如图所示,在一固定的竖直光滑圆弧轨道内侧最低点有一小球(可视为质点),当给小球一个水平方向的初速度时,小球刚好能在竖直面内做完整的圆周运动.已知圆弧轨道半径为r,月球的半径为R,引力常量为G.

(1)若在月球表面发射一颗环月卫星,所需最小发射速度为多少?

(2)月球的平均密度为多大?参考答案:18.如图所示,飞机着陆后做匀变速直线运动,10s内前进300m,此时速度减为着陆时速度的一半.试求:(1)飞机着陆时的速度;(2)飞机着陆5s时的速度;(3)飞机着陆后30s时距着陆点多远.参考答案:考点: 匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题: 直线运动规律专题.分析: 飞机作匀减速直线运动,根据匀变速直线运动的位移公式,可以求得飞机着陆时的初速度;解答: 解:(1)设飞机着陆时的速度为v0,减速10s速内,由平均速度得滑行距离:s=解得:v0=40m/s,(2)

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