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文檔簡介
2022年四川省成都市樹德實驗中學高一物理模擬試卷含解析一、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.(多選題)一輛農(nóng)用“小四輪”漏油,假如每隔10s漏下一滴,車在平直的公路上行駛,一同學根據(jù)路面上的油滴分布,分析“小四輪”的運動情況(已知車的運動方向).下列說法正確的是()A.當沿運動方向油滴始終均勻分布時,車可能做勻速直線運動B.當沿運動方向油滴間距逐漸增大時,車一定在做勻加速直線運動C.當沿運動方向油滴間距逐漸增大時,車的加速度可能在減小D.當沿運動方向油滴間距逐漸減小時,車的加速度可能在增大參考答案:ACD【考點】勻變速直線運動的位移與時間的關系.【分析】油滴滴下后做平拋運動,沿車的運動方向做勻速直線運動,豎直方向做自由落體運動.沿運動方向相鄰兩個油滴的時間間隔相等,間隔越來越大,說明速度越來越大,如果相鄰的兩個油滴的位移之差是一恒量,該運動是勻變速直線運動【解答】解:A、油滴滴下后做平拋運動,沿車的運動方向做勻速直線運動,當沿運動方向油滴始終均勻分布時,若任意相等時間內的位移相等,車的速度不變,做勻速直線運動.若不是任意時間內位移都相等,車也可能做變速直線運動,故A正確.B、C、當沿運動方向油滴間距越來越大時,相鄰兩個油滴的時間間隔相等,說明速度越來越大,加速度可能增大,可能減小,可能不變.故B錯誤、C正確.D、當沿運動方向油滴間距逐漸減小時,由于相鄰兩個油滴的時間間隔相等,說明速度越來越小,而加速度可能不變,也可能變化,車不一定在做勻減速直線運動.故D正確;故選:ACD.2.(單選)如圖1-6所示,運動電荷的速度方向、磁場方向和電荷的受力方向之間的關系正確的是(
)參考答案:B3.(單選)在物理學的發(fā)展歷程中,下面的哪位科學家首先建立了平均速度、瞬時速度和加速度等概念用來描述物體的運動,并首先采用了猜想、實驗檢驗和假設的科學方法,把實驗和邏輯推理和諧地結合起來,從而有力地推進了人類科學的發(fā)展。(
)A、亞里士多德
B、伽利略
C、牛頓
D、愛因斯坦參考答案:B4..如圖所示是某運動員在舉重訓練中的幾個分解動作,圖中a表示正在上舉,b表示上舉后停頓片刻,C表示運動員舉著杠鈴向前水平移動(杠鈴高度不變).關于運動員對杠鈴的做功情況,下列說法正確的是A.a(chǎn)過程做功,b、c過程不做功B.b過程做功,a、c過程不做功C.c過程做功,a、b過程不做功
D.b、c過程做功.a(chǎn)過程不做功參考答案:A5.一物體m受到一個撞擊力后沿光滑斜面向上滑動,如圖所示,在滑動
過程中,物體m受到的力是(
)
A.重力、沿斜面向上的沖力、斜面的支持力
B.重力、沿斜面向下的沖力、斜面的支持力
C.重力、沿斜面向上的沖力
D.重力、斜面的支持力參考答案:D二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.傾角為θ的斜面長L,在頂點水平拋出一個小球,小球剛好落在斜面的底端,那么小球的初速度V0=.參考答案:考點: 平拋運動.專題: 平拋運動專題.分析: 根據(jù)高度求出平拋運動的時間,結合水平位移和時間求出小球平拋運動的初速度.解答: 解:根據(jù)Lsinθ=得:t=,則小球的初速度故答案為:.點評: 解決本題的關鍵知道平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律,結合運動學公式靈活求解,基礎題.7.變壓器是根據(jù)電磁感應原理工作的,所以變壓器只能改變
電的電壓。在遠距離送電中,導線上會有電能損失,損失的電能主要由電流的
引起,在輸電功率一定時,輸電電壓越
,電能損失就越小。參考答案:交流
,
熱效應
,
高
8.如圖所示,由打點計時器得到表示小車運動過程的一條清晰紙帶,紙帶上兩相鄰計數(shù)點的時間間隔為T=0.10s,其中S1=7.05cm,S2=7.68cm,S3=8.33cm,S4=8.95cm,S5=9.61cm,S6=10.26cm,則A點的瞬時速度大小是______m/s,B點的瞬時速度大小是_____m/s,小車的加速度大小為_______m/s2(結果均保留2位有效數(shù)字)。參考答案:0.74m/s;
0.80m/s;
0.64m/s2。9.如圖所示,如果把鐘表上的時針、分針、秒針看成勻速轉動,那么它們的角速度之比為ω時∶ω分∶ω秒=________;設時針、分針、秒針的長度之比為1∶1.5∶1.8,那么三個指針尖端的線速度大小之比為v時∶v分∶v秒=________.參考答案:1:12:720
1:18:129610.熊蜂能夠以最大速度v1豎直向上飛,以最大速度v2豎直向下飛。熊蜂“牽引力”與飛行方向無關,空氣阻力與熊蜂速度成正比,比例系數(shù)為k。則熊蜂“牽引力”的大小是
,熊蜂沿水平方向飛行的最大速度是
。參考答案:,當豎直向上飛達到最大速度時,由受力分析可知,以最大速度下降時,由兩個方程聯(lián)立可解的牽引力大小為,沿水平方向運動時有,由此可解的最大速度考點:考查力與運動點評:本題難度較小,注意到在水平方向最大速度時,牽引力與重力的合力與阻力是等大反向的11.(4分)某走得準確的時鐘,分針與時針的長度比是a∶b。(1)分針與時針的角速度之比是
,(2)分針與時針針尖的向心加速度之比是
。參考答案:12:1;144a:b12.如圖所示,皮帶傳動裝置中右邊兩輪粘在一起,且同軸,已知A、B、C三點距各自轉動的圓心距離的關系為。若皮帶不打滑,則三點的線速度之比為
;向心加速度之比
。參考答案:13.當火車在某個彎道按規(guī)定運行速度40m/s轉彎時,內、外軌對車輪皆無側壓力,若火車在該彎道實際運行速度為30m/s,則下列說法中正確的是A.僅外軌對車輪有側壓力B.僅內軌對車輪有側壓力C.內、外軌對車輪都有側壓力D.內、外軌對車輪均無側壓力參考答案:B若火車按40m/s轉彎時,內外軌與車輪之間均沒有側壓力,此時火車拐彎所需要的向心力由其重力和鐵軌的支持力的合力提供,若火車的速度為30m/s,小于規(guī)定速度,重力和支持力的合力大于火車轉彎所需要的向心力,所以此時內軌對車輪有側壓力,故B正確,ACD錯誤。三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.如圖所示,一個內壁光滑的圓錐形筒的軸線垂直于水平面,圓錐筒固定不動,有兩個質量相等的小球A和B緊貼著內壁分別在圖中所示的水平面內做勻速圓周運動,則以下說法中正確的是()A.A球的線速度必定小于B球的線速度B.A球的角速度必定小于B球的角速度C.A球的運動周期必定小于B球的運動周期D.A球對筒壁的壓力必定大于B球對筒壁的壓力
參考答案:B15.一顆在赤道上空運行的人造衛(wèi)星,其軌道半徑為r=2R(R為地球半徑),衛(wèi)星的轉動方向與地球自轉方向相同.已知地球自轉的角速度為,地球表面處的重力加速度為g.求:
(1)該衛(wèi)星所在處的重力加速度g′;
(2)該衛(wèi)星繞地球轉動的角速度ω;(3)該衛(wèi)星相鄰兩次經(jīng)過赤道上同一建筑物正上方的時間間隔.參考答案:(1)(2)(3)【詳解】(1)在地球表面處物體受到的重力等于萬有引力mg=,在軌道半徑為r=2R處,仍有萬有引力等于重力mg′=,解得:g′=g/4;(2)根據(jù)萬有引力提供向心力,mg=,聯(lián)立可得ω=,(3)衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,建筑物隨地球自轉做勻速圓周運動,當衛(wèi)星轉過的角度與建筑物轉過的角度之差等于2π時,衛(wèi)星再次出現(xiàn)在建筑物上空以地面為參照物,衛(wèi)星再次出現(xiàn)在建筑物上方時,建筑物隨地球轉過的弧度比衛(wèi)星轉過弧度少2π.即ω△t?ω0△t=2π解得:【點睛】(1)在地球表面處物體受到的重力等于萬有引力mg=,在軌道半徑為2R處,仍有萬有引力等于重力mg′=,化簡可得在軌道半徑為2R處的重力加速度;(2)人造地球衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,由地球的萬有引力提供向心力,結合黃金代換計算人造衛(wèi)星繞地球轉動的角速度ω;(3)衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,建筑物隨地球自轉做勻速圓周運動,當衛(wèi)星轉過的角度與建筑物轉過的角度之差等于2π時,衛(wèi)星再次出現(xiàn)在建筑物上空.四、計算題:本題共3小題,共計47分16.已知某雙星系統(tǒng)中兩顆恒星繞它們線上的某一固定點分別做勻速圓周運動,周期均為T,兩星距離為r,試推算這個雙星系統(tǒng)的總質量。參考答案:設兩顆恒星的質量分別為m1、m2,做圓周運動的半徑分別為r1、r2,角速度分別為w1,w2。根據(jù)題意有w1=w2
①
r1+r2=r
②根據(jù)萬有引力定律和牛頓定律,有
③
④聯(lián)立以上各式解得
⑤根據(jù)角速度與周期的關系知
⑥聯(lián)立③⑤⑥式解得
17.將完全相同的,質量均為4kg的木塊A和B疊放在水平桌面上,在16N的水平拉力F1作用下,A、B一起做勻速直線運動。(g取10N/kg)(1)此時木塊B上表面受到的摩擦力是多少?B的下表面所受的摩擦力又是多少?(2)桌面與木塊之間的動摩擦因數(shù)是多少?(3)若將A、B緊靠著放在水平桌面上,用水平推力F2推A使他們一起勻速運動,這時,A對B的彈力有多大?參考答案:18.如圖所示為“S”形玩具軌道,該軌道是用內壁光滑的薄壁細圓管彎成的,固定在豎直平面內,軌道彎曲部分是由兩個半徑相等的半圓連接而成的,圓半徑比細管內徑大得多,軌道底端與水平地面相切,彈射裝置將一個小球從a點水平射向b點并進入軌道,經(jīng)過軌道后從p點水平拋出,已知小球與地面ab段間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,不計其他機械能損失,ab段長L=1.25m,圓的半徑R=0.2m,小球質量m=0.01kg,軌道質量為M=0.425kg,g=10m/s2,求:(1)若v0=5m/s,小球從p點拋出后的水平射程;(2)若v0=5m/s,小球經(jīng)過軌道的最高點時,管道對小球作用力的大小和方向;(3)設小球進入軌道之前,軌道對地面的壓力大小等于軌道自身的重力,當v0至少為多大時,軌道對地面的壓力可以為零.參考答案:(1)設小球運動到p點時的速度大小為v,對小球由a點運動到p點的過程,應用動能定理得:-μmgL-4Rmg=mv2-mv
①
(2分)小球從p點拋出后做平拋運動,設運動時間為t,水平射程為x,則4R=gt2
②
(1分)x=vt
③
(1分)聯(lián)立①②③代入數(shù)據(jù)解得x=0.8m
(1分)(2)設在軌道最高點時管道對小球的作用力大小為F,取豎直向
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