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2022年浙江省衢州市风林镇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. (多选题)一枚子弹被以40 m/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20 m/s
参考答案:
AC
2. 如图6所示一皮带轮传动装置,右轮半径为r,a是它边缘上的一点。左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮半径为2r,b点在小轮上,到小轮中心距离为r,c点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上,若在传动过程中,皮带不打滑,则
A.a点与b点的线速度大小相等
B.a点与b点的角速度大小相等
C.a点与c点的线速度大小相等
D.a点与d点的向心加速度大小相等
参考答案:
CD
3. 下列说法符合史实的是( )
A.哥白尼提出了地心说
B.开普勒总结出了行星运动的三大规律
C.卡文迪许发现了万有引力定律
D.牛顿发现了万有引力定律并测量出了引力常量
参考答案:
B
【考点】物理学史.
【分析】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可
【解答】解:A、天文学家哥白尼创立了日心说.故A错误.
B、开普勒总结出了行星运动的三大规律,故B正确;
C、牛顿总结出牛顿运动定律和万有引力定律,建立完整的经典力学体系.卡文迪许测出了引力常量,故C错误.
D、卡文迪许测出了万有引力常量,故D错误.
故选:B
4. 如图所示,蜡块在竖直玻璃管内的水中匀速上升,速度为v,若在蜡块从A点开始匀速上升的同时,玻璃管从AB位置由静止开始水平向右做匀加速直线运动,加速度大小为a,则蜡块的实际运动轨迹可能是图中的:
A.直线P B.曲线Q
C.曲线R D.无法确定
参考答案:
B
5. 如图所示,P、Q两点在同一竖直平面内,且P点比Q点高,两个物体从P、Q两点同时相对水平抛出到落地,不计空气阻力,则( )
A.一定会在空中某点相遇 B.根本不可能在空中相遇
C.有可能在空中相遇 D.无法确定能否在空中相遇
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. 如图所示,水平地面上处于伸直状态的轻绳一端拴在质量为m的物块上,另一端拴在固定于B
点的木桩上。用弹簧秤的光滑挂钩缓慢拉绳,弹簧秤始终与地面平行。物块在水平拉力作用
下缓慢滑动。当物块滑动至A位置,∠AOB=120o时,弹簧秤的示数为F。则木桩受到轻绳的拉
力等于 ,物块与地面间的动摩擦因数为 。
参考答案:
F
7. 如图所示,人重600N,木板重400N,人与木板、木板与地面间的动摩擦因数皆为0.2,现在人用水平力拉绳,使他与木块一起向右匀速运动,则人拉绳的力为 N,人的脚给木块摩擦力方向向
参考答案:
100 右
8. 光滑斜面的长度为L,一物体自斜面顶端由静止开始匀加速度滑至底端,经历的时间为t,则物体在运动全过程中的平均速度是 ;物体在时的瞬时速度为 ;物体运动到斜面中点时的瞬时速度是 ;物体从顶端运动到斜面中点所需的时间是 。
参考答案:
, ,,
9. 质量为2.5×103kg的汽车在水平直线公路上行驶,额定功率为80kW,汽车行驶过程中所受阻力恒为2.5×103 N,若汽车从静止开始做匀加速直线运动,加速度的大小为1m/s2,汽车达到额定功率后,保持额定功率不变继续行驶,则汽车在整个运动过程中所能达到的最大速度为____________m/s,匀加速运动能保持的最长时间为___________s,当汽车的速度为20m/s时发动机的牵引力大小为_____________N。
参考答案:
32,16,4000
10. 如图所示,(a)中U形管内液面高度差为h,液体密度为ρ,大气压强为p0,此时容器内被封闭气体的压强p1为______________;(b)中内壁光滑的气缸放置在水平桌面上,活塞的质量为m1,底面积为S,在活塞上再放置一个质量为m2的金属块,大气压强为p0,则气缸内被封闭气体的压强p2为_________________。(已知重力加速度为g)
参考答案:
p0-ρgh,p0+(m1+m2)g/S
11. 如图是一个物体做直线运动的速度﹣时间图象.在0至4s内,物体 s末时的速度最大,物体 s末时改变加速度的方向.物体在第3s内速度的方向与第4s内速度的方向 (填“相同”或“相反”).物体在2s末和3.5末的加速度分别是 和 ,及这4s内发生的位移是 .
参考答案:
3,3,相同,2m/s2,﹣6m/s2,12m.
【考点】匀变速直线运动的图像.
【分析】从速度时间图象可以直接读出速度的大小和方向.从图知道:速度v>0,代表物体沿正方向运动,而纵坐标的值代表速度的大小,故可知t=3s时物体速度最大;速度时间图象的斜率等于物体的加速度,故0~3s内加速度大于0,3~4s内物体的加速度小于0,故t=3s时加速度方向发生改变.根据图象的“面积”分析4s内发生的位移.
【解答】解:在v﹣t图中纵坐标代表物体的速度,由图可知在t=3s时物体的速度最大,为6m/s.速度图象的斜率等于物体的加速度,故从3s末物体的加速度开始改变方向,物体在第3s内速度的方向与第4s内速度的方向相同.物体在2s末和3.5末的加速度分别是a1===2m/s2;a2===﹣6m/s2;
这4s内发生的位移等于三角形面积大小,为 x==12m.
故答案为:3,3,相同,2m/s2,﹣6m/s2,12m.
12. 如图,在光滑水平面上固定三个等质量的带电小球(均可视为质点),A、B、C三球排成一直线。若释放A球(另两球仍固定)的瞬时,A球的加速度大小为1m/s2,方向向左;若释放C球(另两球仍固定)的瞬时,C球的加速度大小为2m/s2,方向向右;则释放B的瞬时,B球的加速度大小为______m/s2,方向______
参考答案:
1 、 向左
13. 一探空火箭未打中目标而进入绕太阳的近似圆形轨道运行,轨道半径是地球绕太阳公转半径的9倍,则探空火箭绕太阳公转周期为_______年。
参考答案:
27年
三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分
14. 在“研究平抛运动”的实验中,记录的点迹如图所示,图中每个方格边长L=2.5cm,g=10m/s2,若小球在平抛途中的几个位置如图中的a、b、c、d各点所示,则小球的初速度的计算表达式为v0=_________,(用L和g表示)。经过b点时的速度的大小为______m/s。
参考答案:
,1.25m/s
15. 做《验证力的平行四边形定则》实验时,
(1)下列叙述正确的是( )
A.同一次实验过程 ,结点的位置必须都拉到同一位置O点, 不能随意变动;
B.用两只弹簧秤拉橡皮条时,应使两细绳之间的夹角总为90°,以便于算出合力的大小;
C.力的夹角越大越好;
D.必须使分力与合力在同一平面内。
(2)如果实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳。图乙是在白纸上根据实验结果画出的图。
图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是____________________
参考答案:
(1)AD; (2)F′
四、计算题:本题共3小题,共计47分
16. (9分)在平直的高速公路上,一辆汽车以32m/s的速度匀速行使,因前方发生事故,司机立即刹车,直到汽车停下,已知汽车的质量为1.5×Kg,刹车时汽车受到的阻力为1.2×N。求:
(1)刹车后汽车运动的加速度大小;
(2)汽车在2s内的位移;
(3)汽车在6s内的位移。
参考答案:
解析:
(1)由牛顿第二定律有:F=ma
代入数据解得:a=8 m/s2
(2)由匀变速直线运动公式:s=vt+at2
注意加速度方向与速度方向相反,代入数据得S=48m
(3)由计算得刹车后的加速度知汽车经t==4s即停下
所以6s内位移与4s内位移相等即由公式:s=vt+at2
以t= 4s代入得:S=64m
17. 如图所示,长为l的轻细绳,上端固定在天花板上,下端系一质量为m的小球,将小球拉开到绳子绷直且呈水平的A点,无初速度释放小球,空气阻力不计,求:
(1)小球落至最低点B时的速度大小;
(2)小球落至最低点时受到绳子拉力的大小。
参考答案:
解:(1)球从A点至最低点B过程机械能守恒,设落至最低点时速度为,则:
得: (5分)
(2)至最低点时: 得: (5分)
18. 如图所示,质量20kg的物体从光滑斜面上高度m处释放,到达底端时水平进入水平传送带(不计斜面底端速度大小的损失,即在斜面底端速度方向迅速变为水平,大小不变),传送带由一电动机驱动着匀速向左转动,速率为3 m/s.已知物体与传送带间的动摩擦因数0.1. 物体冲上传送带后就移走光滑斜面.(g取10 m/s2).
(1)物体滑上传送带A点时的速度大小。
(2)若两皮带轮AB之间的距离是6 m,物体将从哪一边离开传送带?
(3)若皮带轮间的距离足够大,从M滑上到离开传送带的整个过程中,求M和传送带间相对位移.
参考答案:
解:(1)物体从斜面上匀加速下滑,有a=gsinθ 又
解得物体滑到底端时的速度
(2) 以地面为参照系,物体滑上传送带后向右做匀减速运动直到速度为零,期间物体的加速度大小和方向都不变,加速度大小为
物体从滑上传送带到相对地面速度减小到零,对地向右发生的位移为
表面物体将从右边离开传送带。
(3)以地面为参考系,若两皮带轮间的距离足够大,则物体滑上传送带后向右做匀减速运动直到速度为零,后向左做匀加速运动,直到速度与传送带速度相等后与传送带相对静止,从传送带左端掉下,期间物体的加速度大小和方向都不变,加速度大小为
取向右为正方向,物体发生的位移为
物体运动的时间为
这段时间内皮带向左运动的位移大小为
物体相对于传送带滑行的距离为
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