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文档简介

山东省潍坊市寿光圣城中学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.下列几组数据中能算出地球质量的是(万有引力常量G是已知的)(

)A.地球绕太阳运行的周期T和地球中心离太阳中心的距离rB.月球绕地球运动的角速度和月球中心离地球中心的距离rC.月球绕地球运行的周期T和地球的半径rD.月球绕地球运动的周期T和轨道半径r参考答案:BD2.如图所示,用细绳拴着质量为m的物体,在竖直平面内做半径为R的圆周运动,则下列说法正确的是()A.小球过最高点时,绳子张力可以为零B.小球过最高点时的速度是0C.小球做圆周运动过最高点时的最小速度是D.小球过最高点时,绳子对小球的作用力可以与球所受重力方向相反参考答案:A解:A、小球过最高点绳子的拉力为零时,速度最小,根据mg=m得,v=,可知在最高点的最小速度为.故A正确,B、C错误.D、绳子只能表现为拉力,在最高点时,绳子的拉力不可能与重力方向相反.故D错误.故选A3.质量为的物块甲以3m/s的速度在光滑水平面上运动,有一轻弹簧固定其上,另一质量也为的物体乙以4m/s的速度与甲相向运动,如图所示,则(

)A.甲、乙两物块在弹簧压缩过程中,由于弹力作用,动量不守恒B.当两物块相距最近时,甲物块的速度为零C.当甲物块的速度为1m/s时,乙物块的速率可能为2m/s,也可能为0。D.甲物块的速率可达到5m/s参考答案:C4.同步卫星A的运行速度为v1,向心加速度为a1,运转周期为T1;放在地球赤道上的物体B随地球自转的线速度为v2,向心加速度为a2,运转周期为T2;与赤道平面重合做匀速圆周运动的近地卫星C的速度为v3,向心加速度为a3,运转周期为T3。比较上述各量的大小得(

A.T1=T2>T3

B.v3>v2>v1

C.a1<a2=a3

D.a3>a1>a2参考答案:AD5.某人驾车匀速前进,前一半路程速度为v1,后一半路程速度加大为v2,则下列判断正确的是

(

)

A.他的平均速度为(v1+v2)/2

B.他的平均速度为2v1v2/(v1+v2)

C.他在全程中的平均速度不可能达到2v1

D.他在全程中的平均速度可能达到2v1参考答案:二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.质量为0.2kg的小球从高处自由下落,取g=10m/s2,则下落第三秒末重力做功的瞬时功率为________W,第三秒内重力做功的平均功率为________W。参考答案:60,507.足球以8m/s的速度飞来,运动员把它以12m/s的速度反向踢出,踢球时间为0.02s,以飞过来的方向为正方向,则足球在这段时间内的加速度为

m/s2参考答案:-1000.m/s2

8.如图质量为m的物体放在光滑的水平面上,在与水平方向成θ角的拉力F的作用下沿水平面运动,则物体对水平面的压力为

,物体运动的加速度为

参考答案:)压力为

mg-Fsinθ,加速度为

9.某同学利用打点计时器探究小车速度随时间变化的关系,所用交流电的频率为50Hz,如图为某次实验中得到的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5为计数点,相邻两计数点间还有1个打点未画出.若从纸带上测出x1=5.20cm、x2=5.60cm、x3=6.00cm、x4=6.40cm.则打点计时器打计数点“2”时小车的速度v2=

m/s,小车的加速度a=___

m/s2,依据本实验原理推断第4计数点和第5计数点之间的距离x5=

m.(结果保留三位有效数字)参考答案:1.45

2.50

6.8010.“嫦娥一号”和“嫦娥二号”卫星相继完成了对月球的环月飞行,标志着我国探月工程的第一阶段已经完成.设“嫦娥二号”卫星环绕月球的运动为匀速圆周运动,它距月球表面的高度为h,已知月球的质量为M、半径为R,引力常量为G,则卫星绕月球运动的向心加速度a=

,线速度v=

.参考答案:,.【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】卫星绕月球做圆周运动,万有引力提供向心力,应用万有引力定律与向心力公式可以求出卫星绕月球运动的向心加速度a和线速度v.【解答】解:嫦娥二号卫星绕月球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G=ma=m可得:a=,v=故答案为:,.11.地球同步卫星到地心的距离r可用质量M、地球自转周期T与引力常量G表示为r=

.参考答案:【考点】同步卫星.【分析】同步卫星与地球相对静止,因而与地球自转同步,根据万有引力提供向心力,即可求出相关的量.【解答】解:根据万有引力提供向心力,列出等式:=mr,r=故答案为:12.机车以额定功率3.75×105W在平直公路上从静止出发,经过一段时间速度达到最大值vm=54km/h,则机车运动中受到的平均阻力为

N。参考答案:_2.5×104_N。13.(多选)两位同学分别在塔的不同高度,用两个轻重不同的球做自由落体运动实验,已知甲球重力是乙球重力的两倍,释放甲球处的高度是释放乙球处高度的两倍,不计空气阻力,则A.甲、乙两球下落的加速度相等B.甲球下落的加速度是乙球的2倍C.甲、乙两球落地时的速度相等D.甲、乙两球各落下1s时的速度相等参考答案:AD三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.质量为2kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v–t图象如图所示。g取10m/s2,求:(1)物体与水平面间的动摩擦因数μ;(2)水平推力F的大小;(3)0~10s内物体运动位移的大小。参考答案:(1)u=0.2,(2)F=6N,(3)46m试题分析:(1)由题中图象知,t=6s时撤去外力F,此后6~10s内物体做匀减速直线运动直至静止,其加速度为又因为联立得μ=0.2。(2)由题中图象知0~6s内物体做匀加速直线运动其加速度大小为由牛顿第二定律得F-μmg=ma2联立得,水平推力F=6N。(3)设0~10s内物体的位移为x,则x=x1+x2=×(2+8)×6m+×8×4m=46m。考点:牛顿第二定律【名师点睛】本题是速度--时间图象的应用,要明确斜率的含义,知道在速度--时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义,能根据图象读取有用信息,并结合匀变速直线运动基本公式及牛顿第二定律求解.属于中档题。15.一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.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.从20m高的楼上,以20m/s的速度水平抛出一个小球,不计空气阻力,取g=10m/s2.求:(1)小球从抛出到落地的时间是多少?(2)小球的水平位移多大?(3)小球落地时的速度?参考答案:解:(1)根据得,小球平抛运动的时间t=.(2)小球的水平位移x=v0t=20×2m=40m.(3)小球落地的竖直分速度vy=gt=10×2m/s=20m/s,根据平行四边形定则知,小球落地的速度v==m/s=m/s,根据知,小球落地的速度方向与水平方向的夹角为45度.答:(1)小球从抛出到落地的时间为2s.(2)小球的水平位移为40m.(3)小球的落地速度为m/s,方向与水平方向的夹角为45度.【考点】平抛运动.【分析】(1)平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,根据高度求出平抛运动的时间.(2)平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,结合初速度和时间求出小球的水平位移.(3)根据速度时间公式求出小球落地的竖直分速度,结合平行四边形定则求出小球落地的速度.17.(10分)一架战斗机完成任务后以180km/h速度着陆后做加速度大小为5m/s2的匀减速直线运动,求着陆后10s末的速度和12s内的位移大小。参考答案:解析:V=V0–at=50-5×10=0X==250m18.如图所示

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