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文檔簡介
2022-2023學年浙江省溫州市曉坑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)如果質量為m的人造地球衛(wèi)星在軌道上運行的速度為v,那么質量為2m的另一顆人造地球衛(wèi)星在同一軌道上運行的速度是(
)A.v
B.v/2
C.2v
D.v/4參考答案:A2.汽車以20m/s的速度作勻速運動,剎車后的加速度大小為5m/s2,那么剎車后2s與剎車后6s汽車通過的路程之比為A.1:1
B.3:1
C.3:4
D.4:3參考答案:C考點:考查了勻變速直線運動規(guī)律的應用【名師點睛】在汽車剎車問題中,一定要考慮實際,汽車速度減小到零后停止運動,所以需要先考慮汽車停止運動時間,然后對比題中給出的時間,看是不是在該時間下汽車已經(jīng)停止運動了,然后結合勻變速直線運動規(guī)律分析解題3.如圖所示,a、b是等量異種點電荷連線的中垂線上的兩點,現(xiàn)將某檢驗電荷分別放在a、b兩點,下列說法中正確的是()A.受到電場力大小相等,方向相同B.受到電場力大小相等,方向相反C.受到電場力大小不相等,方向相反D.受到電場力大小不相等,方向相同參考答案:D【詳解】由圖可知看出:a處電場線密,電場強度大。兩點的電場線的切線方向相同,所以電場強度方向相同,放入同種檢驗電荷,受到的電場力大小不等,方向相同。故選D。4.(單選)下列物理量不是矢量的是(
)
A.力
B.加速度
C.位移
D.速率參考答案:D5.質量不等但有相同動能的兩物體,在摩擦系數(shù)相同的水平地面上滑行直到停止,則(
)A.質量大的物體滑行距離大
B.它們滑行的距離一樣大C.質量小的物體滑行距離大
D.質量大的物體克服摩擦力所做的功多參考答案:C二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.如圖所示,在固定的光滑水平地面上有質量分別為mA和mB的木塊A、B.A、B之間用輕質彈簧相連接,用水平向右的外力F推A,彈簧穩(wěn)定后,A、B一起向右作加速度為a的勻加速直線運動,以向右為正方向.在彈簧穩(wěn)定后的某時刻,突然將外力F撤去,撤去外力的瞬間,木塊A的加速度是aA=______,小塊B的加速度是aB=______.a參考答案:
7.兩個星球組成雙星,它們在相互之間的萬有引力作用下,繞連線上某點做周期相同的勻速圓周運動.現(xiàn)測得兩星中心距離為R,其運動周期為T,則兩星的總質量為__________.參考答案:8.甲、乙兩物體從同一地點出發(fā)、沿同一方向做直線運動的速度-時間圖象如圖所示。若速度軸正方向為向南,則從第ls末到第4s末乙的位移大小是
m;第4s末乙的加速度方向為
。在0-6s內,兩物體最大距離是
m,兩物體第二次相遇時甲的位移大小為
m。參考答案:18
向北
4
249.如圖所示,質量為m=2kg的物體靜止在水平地面上,受到與水平地面夾角為θ=37°、大小F=10N的拉力作用,物體移動了L=2m,物體與地面間的動摩擦因數(shù)μ=0.3,g取10m/s2,則合力F合所做的功W=
。參考答案:10.如果不計空氣阻力的影響,水平推出的鉛球在水平方向做
運動,在豎直方向做
運動.參考答案:勻速直線,自由落體【考點】平拋運動.【分析】平拋運動在水平方向上做勻速直線運動,在豎直方向上做自由落體運動.可根據(jù)牛頓定律分析.【解答】解:鉛球做平拋運動,在水平方向上不受力,有水平初速度,根據(jù)牛頓第一定律知,在水平方向上做勻速直線運動,在豎直方向上僅受重力,初速度為零,做自由落體運動.故答案為:勻速直線,自由落體11.如圖所示,質量mA=8kg的物塊A下端連接著直立且固定于地面的輕質彈簧,上端連接著跨過定滑輪的輕質細繩,繩的另一端連接著靜置于地面、質量為mB=10kg的物塊B。此時,與A相連的輕繩處于豎直方向,與B相連的輕繩與水平地面成37°角,并且彈簧的壓縮量為10cm,若彈簧勁度系數(shù)k=100N/m,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,不計滑輪與輕繩間的摩擦。關于物塊B的受力情況,下列分析正確的是()A.輕繩對物塊B的拉力為60NB.地面對物塊B的摩擦力為56NC.地面對物塊B的支持力為58ND.物塊B的合力為10N參考答案:BC【詳解】A.彈簧壓縮△x=10cm=0.1m,根據(jù)胡克定律可知,彈簧彈力F=k△x=100×0.1=10N,彈力向上,繩子拉力T=mAg-F=80-10=70N,故A錯誤;BCD.B處于靜止狀態(tài),受力平衡,對B受力分析,根據(jù)平衡條件,地面對物塊B的支持力N=mBg-Tsin37°=100-70×0.6=58N;地面對B的摩擦力f=Tcos37°=70×0.8=56N,故BC正確;物塊B處于靜止狀態(tài),合力為零,故D錯誤。故選BC。12.(4分)一物體被從某一高處以10m/s的初速度豎直向上拋出,若空氣阻力不計,則該物體從拋出到速度變?yōu)橄蛳碌?0m/s的過程中,其平均速度的大小是
m/s,通過的位移的大小是
m。參考答案:15;7513.火車在平直的軌道上啟動時的加速度約0.2-0.5m/s2,幾個同學在火車上,想利用火車上光滑的水平桌面作為實驗臺,通過實驗測量火車啟動時的加速度,可以提供的器材有:A.質量m=50g的鉤碼B.質量M=500g的玩具小車
C.長度約為10cm,勁度系數(shù)約為10N/m的輕彈簧(彈性限度為1.5N)
D.長為50cm的刻度尺,最小刻度為1mm
E.秒表
此外還有一些短線和掛鉤等,可以用來連接和固定所選用的器材。請設計一種簡單可行的實驗方案,測量在平直軌道上火車啟動時的加速度。設火車開始停在車站,啟動后,做勻加速運動,勻加速運動持續(xù)的時間約2分鐘,根據(jù)設計的實驗方案,回答下列問題:
(1)實驗必須選用的器材是__________。(填所用器材前的字母序號)(2)要測量的物理量(寫出物理量及其物理意義):________________________
(3)由所測量的物理量計算加速度的公式是__________________。參考答案:(1)ABCD
(2)①彈簧的原長L0;
②火車靜止時,豎直掛起鉤碼時,彈簧的長度L1;
③火車啟動時,水平拉著小車時,彈簧的長度L2。
(3)三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.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(shù)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的大小.參考答案:10N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(lián)立代入數(shù)據(jù)可得:F=10N15.如圖,質量m=2kg的物體靜止于水平地面的A處,A、B間距L=20m.用大小為30N,方向水平向右的外力F0拉此物體,經(jīng)t0=2s,拉至B處.(1)求物塊運動的加速度a0大小;(2)求物體與地面間的動摩擦因數(shù)μ;(3)若用大小為20N的力F沿水平方向拉此物體,使物體從A處由靜止開始運動并能到達B處,求該力作用的最短時間t.(取g=10m/s2)參考答案:(1)10m/s,(2)0.5,(3)試題分析:(1)物體在水平地面上從A點由靜止開始向B點做勻加速直線運動,根據(jù)解得:。(2)對物體進行受力分析得:,解得:。(3)設力F作用的最短時間為,相應的位移為,物體到達B處速度恰為0,由動能定理:,整理可以得到:由牛頓運動定律:,,整理可以得到:??键c:牛頓第二定律;勻變速直線運動的位移與時間的關系【名師點睛】本題主要考查了牛頓第二定律及運動學基本公式的直接應用,要求同學們能正確進行受力分析,抓住位移之間的關系求解。
四、計算題:本題共3小題,共計47分16.用起重機把重為2.0×104N的重物提高5m,第一次是勻速提升,第二次是以1m/s2加速度上升,求在兩次上升過程重鋼繩的拉力和重力各做多少功?(g=10m/s2)參考答案:解:G=mg解得:m===2000kg;第一次勻速上升,則拉力F=mg;故拉力做功為:W=Fh=mgh=2.0×104N×5=1×105J;重力做功為:WG=﹣mgh=﹣2.0×104N×5=﹣1×105J;第二次勻加速上升,拉力為:F′=m(g+a)=2000×(10+1)=22000N;拉力的功為:W′=F′h=22000N×5=1.1×105J;重力做功不變,仍為﹣1×105J答:第一次拉力做功和重力做功均為1×105J;第二次拉力做功為1.1×105J;重力做功為1×105J【考點】牛頓第二定律;功的計算.【分析】根據(jù)牛頓第二定律可求得兩次提升中繩子的拉力,再由功的公式可求拉力及重力所做的功.17.(9分)位于礦井底部的升降機,由靜止開始勻加速上升,經(jīng)過2s的時間速度達到,然后以這個速度勻速上升8s,接著以大小為1的加速度做勻減速運動,最后停在井口,求:(1)升降機在加速運動時的加速度大?。唬?)升降機做勻減速運動的時間;(3)在(答題卷)圖中的坐標系中畫出升降機上升全過程的圖象。參考答案:解析:18.如圖所示,一根勁度系數(shù)為k質量不計的輕彈簧.上端固定,下端系一質量為m的物體A.手持一質量為M的木板B,向上托A,使彈簧處于自然長度.現(xiàn)讓木板由靜止開始以加速度a(a<g)勻加速向下運動,求:(1)加速運動時經(jīng)過多長時間A、B分離.(2)手作用在板上作用力的最大值和最小值.參考答案:解:當木板與物體即將脫離時,m與板間作用力N=0,此時,對物體,由牛頓第二定律得:mg﹣F=ma又F=kx得:x=對過程,由:x=at2得:t=(2)在開始下落時,此時作用力最大,根據(jù)牛頓第二定律可知(m+M)g﹣Fmax=(M+m)a解得Fmax=(M+m)(g﹣a)當剛脫離時,此時作用力最小,根
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