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文檔簡介

福建省龍巖市水口中學高一物理模擬試題含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.(單選)如圖所示是一個玩具陀螺.a、b和c是陀螺表面上的三個點.當陀螺繞垂直于地面的軸線以角速度ω穩定旋轉時,下列表述正確的是()A.a、b和c三點的線速度大小相等B.b、c兩點的線速度始終相同C.b、c兩點的角速度比a的大

D.b、c兩點的加速度比a點的大參考答案:DABC、當陀螺繞垂直于地面的軸線以角速度ω穩定旋轉時,a、b和c三點的角速度相同,a半徑小,線速度要比b、c的小,b、c的半徑相等,線速度大小相等,但是方向不同,故ABC錯誤;D、由a=ω2r可得b、c兩點的加速度比a點的大,故D正確。故選D。2.如圖所示,質量為m的足球在水平地面的位置1被踢出后落到水平地面的位置3,在空中達到的最高點位置2的高度為h,已知重力加速度為g。下列說法正確的是(

)A.足球由1運動到2的過程中,重力做的功為mgh

B.足球由1運動到3的過程中,重力做的功為2mghC.足球由2運動到3的過程中,重力勢能減少了mgh

D.如果沒有選定參考平面,就無法確定重力勢能變化了多少參考答案:C3.一質量為m的木塊靜止在光滑的水平地面上,從t=0開始,將一個大小為F的水平恒力作用在該木塊上,在t=t1時刻力F的功率是(

)A.

B.

C.

D.參考答案:C4.某人站在自動扶梯上,經時間t1由一樓升到二樓.如果自動扶梯不動,人從一樓走到二樓的時間為t2,現在扶梯正常運行,人也保持原來的速率沿扶梯向上走,則人從一樓到二樓的時間是(

)

參考答案:C5.(單選)如下圖所示,下列關于它們的接觸面間有無摩擦力的判斷中錯誤的是()A.圖(a)中木塊A與木板接觸,但木板A與木板沒有相對運動趨勢,因此木板對木塊A沒有靜摩擦力B.圖(b)中木塊A與木塊接觸,A在重力作用下沿木板向下運動,因此木板對A有向上的滑動摩擦力C.圖(c)中木塊A與木板接觸,A由于受重力作用,有沿木板向下滑的趨勢,因此木板對木塊A有靜摩擦力D.圖(d)中木塊A與木板接觸,A沿木板向下勻速滑動,與木板有相對運動,因此木板對A有沿著斜面向上的滑動摩擦力參考答案:B二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.用如圖所示裝置探究小車的加速度與力、質量的關系.在滿足實驗條件的情況下,細線下端懸掛鉤碼的總重力視為小車受到的合力F,用打點計時器打出紙帶,計算出小車運動的加速度a.(1)關于實驗操作,下列說法正確的是________A.實驗前應調節滑輪高度,使滑輪和小車間的細線與木板平行B.平衡摩擦力時,在細線的下端懸掛鉤碼,使小車在拉力作用下勻速下滑C.每次改變小車所受的拉力后都要重新平衡摩擦力D.實驗時應先釋放小車,后接通打點計時器電源(2)某組同學實驗時保持小車(含車中重物)的質量M不變,根據實驗得出的數據,畫出a-F圖象,如圖所示,那么該組同學實驗中出現的問題可能是__________(選填“摩擦力平衡過度”或“摩擦力沒有平衡”).(3)另一組同學探究小車加速度a與其質量M的關系時,保持鉤碼的總質量不變,為了直觀地判斷a與M的數量關系,應作________(選填“a-M”或“a-1/M”)圖象.參考答案:

(1).(1)A

(2).(2)摩擦力平衡過度

(3).(3)【詳解】(1)調節滑輪的高度,使牽引木塊的細繩與長木板保持平行,否則拉力不會等于合力,故A正確;在調節模板傾斜度平衡木塊受到的滑動摩擦力時,不應懸掛鉤碼,故B錯誤;由于平衡摩擦力之后有Mgsinθ=μMgcosθ,故tanθ=μ.所以無論小車的質量是否改變,小車所受的滑動摩擦力都等于小車的重力沿斜面的分力,改變小車質量即改變拉小車拉力,不需要重新平衡摩擦力,故C錯誤;實驗開始時先接通打點計時器的電源待其平穩工作后再釋放木塊,故D錯誤;故選A;

(2)由圖可知當F=0時加速度不為零,可知原因是平衡摩擦力過度,木板一端抬的過高;(3)因a=F,可知a-關系是線性關系,則為了直觀地判斷a與M的數量關系,應作a-圖象.7.某人估測一豎直枯井深度,從井口靜止釋放一石頭并開始計時,經2s聽到石頭落地聲,由此可知石頭落到井底時的速度約為

,井深約為

。(不計聲音傳播時間,重力加速度g取10m/s2)。參考答案:20m/s,20m

8.作勻加速直線運動的火車,車頭通過路基旁某電線桿時的速度是v1,車尾通過該電線桿時的速度是v2,那么,火車中心位置經過此電線桿時的速度為

。參考答案:9.(4分)某物體從某一較高處自由下落,第1s內的位移是______m,第2s末的瞬時速度是______m/s.(取g=10m/s2)參考答案:5;2010.如圖所示為甲、乙兩個物體做直線運動的v–t圖象,

由圖可知,甲做

運動,乙做

運動,甲、乙加速度大小分別為a1,a2,則a1,a2的乙甲大小關系是a1

a2。參考答案:11.如右圖所示,在繞豎直軸勻速轉動的圓環上有A、B兩點,過A、B的半徑與豎直軸的夾角分別為30°,60°則A、B兩點的線速度之比為

。

參考答案:1:12.如圖所示是用頻閃照相的方法拍到的一個彈簧振子的振動情況,甲圖是振子靜止在平衡位置的照片,乙圖是振子被拉伸到左側距平衡位置20cm處,放手后向右運動1/4周期內的頻閃照片,已知頻閃的頻率為10Hz,則相鄰兩次閃光的時間間隔=_______s,振子振動周期為T=_______s。該振子3s內通過的路程為_______m。參考答案:_0.1

_1.2__

2__13.某同學利用打點計時器探究小車速度隨時間變化的關系,所用交流電的頻率為50Hz,如圖為某次實驗中得到的一條紙帶的一部分,0、1、2、3、4、5為計數點,相鄰兩計數點間還有1個打點未畫出.若從紙帶上測出x1=5.20cm、x2=5.60cm、x3=6.00cm、x4=6.40cm.則打點計時器打計數點“2”時小車的速度v2=

m/s,小車的加速度a=

m/s2,依據本實驗原理推斷第4計數點和第5計數點之間的距離x5=

m.(保留三位有效數字)參考答案:1.45,2.50,0.0680.【考點】測定勻變速直線運動的加速度.【分析】根據勻變速直線運動中時間中點的速度等于該過程中的平均速度,可以求出打紙帶上B點時小車的瞬時速度大小,根據勻變速直線運動的推論公式△x=aT2可以求出加速度的大小.【解答】解:由于相鄰兩計數點間還有1個打點未畫出,所以相鄰的計數點間的時間間隔T=0.04s.x1=5.20cm=0.0520m、x2=5.60cm=0.0560m、x3=6.00cm=0.0600m、x4=6.40cm=0.0640m.根據勻變速直線運動中時間中點的速度等于該過程中的平均速度,有:v2===1.45m/s根據勻變速直線運動的推論公式△x=aT2可以求出加速度的大小,得:x4﹣x2=2a1T2x3﹣x1=2a2T2為了更加準確的求解加速度,我們對兩個加速度取平均值,得:a=解得:a=2.50m/s2根據勻變速直線運動的推論得:x5﹣x4=aT2.解得:x5=0.0680m/s故答案為:1.45,2.50,0.0680.三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.一個物體沿著直線運動,其v﹣t圖象如圖所示。(1)物體在哪段時間內做加速運動?(2)物體在哪段時間內做減速運動?(3)物體的速度方向是否改變?(4)物體的加速度方向是何時改變的?t=4s時的加速度是多少?參考答案:(1)物體在0﹣2s內做加速運動;(2)物體在6s﹣8s時間內做減速運動;(3)物體的速度方向未發生改變;(4)物體的加速度方向在6s末發生改變,t=4s時的加速度是0【詳解】(1)在0﹣2s內速度均勻增大,做加速運動;(2)在6s﹣8s速度不斷減小,做減速運動;(3)三段時間內速度均沿正方向,故方向不變;(4)圖象的斜率表示加速度,由圖可知,0﹣2s的加速度方向和6s﹣8s加速度方向不同,所以加速度方向在6s末發生變化了,t=4s物體做勻速直線運動,加速度為零15.如圖所示,置于水平面上的木箱的質量為m=3.8kg,它與水平面間的動摩擦因數μ=0.25,在與水平方向成37°角的拉力F的恒力作用下做勻速直線運動.(cos37°=0.8,sin37°=0.6,g取10m/s2)求拉力F的大?。畢⒖即鸢福?0N由平衡知識:對木箱水平方向:Fcosθ=f豎直方向:Fsinθ+FN=mg且f=μFN聯立代入數據可得:F=10N四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖九所示,物體A的質量為10kg,放在水平地面上,物體A與地面間的動摩擦因素μ=0.2,如果用與水平面成37o的力F拉它,F=50N。

若物體原來靜止,則:①物體2s末的速度是多少?②物體2s內的位移是多少?(g=10m/s2,sin37o=0.6,cos37o=0.8)參考答案:解:如圖所示,Fy=Fsin370=50x0.6N

=30N

Fx=Fxcos370=50x0.8N=40N-----2分N=mg—Fy=100N—30N=70Nf=μN=0.2x70N=14N------2分Fx—f=ma

a==m/s2=2.6m/s2------2分U=at=2.6x2m/s=5.2m/s--------1分X=at2=x2.6x22m=5.2m--------1分17.如圖所示,位于豎直平面上的圓弧光滑軌道,半徑為R,OB沿豎直方向,圓弧軌道上端A點距地面高度為H。質量為m的小球從A點靜止釋放,最后落在地面C點處,不計空氣阻力,求:(1)小球剛運動到B點時,對軌道的壓力多大?(2)小球落地點C與B的水平距離s為多少?(3)比值R/H為多少時,小球落地點C與B水平距離s最遠?該水平距離的最大值是多少?參考答案:(1)小球由A點運動到B點,由牛頓第二定律得:FNB-mg=m

由機械能守恒有mgR=mvB2

由以上兩式得FNB=3mg

根據牛頓第三定律可知,小球通過B點時對軌道的壓力大小為3mg,方向豎直向下。

(2)小球離開B點后做平拋運動,拋出點高為(H-R)H-R=gt2

s=vBt

其中,vB=

s=

(3)因為s=當R=即時,s有最大值.

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