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文檔簡介
四川省涼山市會東縣大橋中學2022年高一物理聯(lián)考試題含解析一、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)在研究下列問題中,能夠把研究對象看作質點的是()A.研究地球的自轉B.研究地球繞太陽的公轉C.研究一列火車通過某一大橋所用的時間D.研究乒乓球的旋轉參考答案:考點:質點的認識.專題:直線運動規(guī)律專題.分析:當物體的形狀、大小對所研究的問題沒有影響時,我們就可以把它看成質點,根據(jù)把物體看成質點的條件來判斷即可正確解答本題.解答:解:A、B、研究地球自轉,其大小不能忽略,故不能看作質點,然而研究地球公轉時,地球與太陽間距遠大于地球自身大小,故可以看作質點,故A錯誤;故B正確;C、研究一列火車通過某一大橋所用的時間時,火車與大橋相比,不能忽略其體積形狀,不能看著質點,故C錯誤;D、研究某乒乓球運動員打出的弧圈球時,不能看作質點,否則就沒有轉動了,故D錯誤.故選B.點評:考查學生對質點這個概念的理解,關鍵是知道物體能看成質點時的條件,看物體的大小體積對所研究的問題是否產(chǎn)生影響,物體的大小體積能否忽略,與其他因素無關.2.(單選)物體做自由落體運動,以地面為重力勢能零點,下列所示圖像中,能正確描述物體的重力勢能與下落速度的關系的是(
)參考答案:C3.物體沿直線運動,下列說法中正確的是A.若物體某1秒內的平均速度是5m/s,則物體在這1s內的位移一定是5mB.若物體在第1s末的速度是5m/s,則物體在第1s內的位移一定是5mC.若物體在10s內的平均速度是5m/s,則物體在其中1s內的位移一定是5mD.物體通過某位移的平均速度是5m/s,則物體在通過這段位移一半時的速度一定是2.5m/s參考答案:A4.某人站立在臺秤上,突然下蹲最后保持靜止。則在這個過程中,臺秤指針的示數(shù)變化情況是
A.一直增大B.一直減小C.先增大,后減小,最后保持不變D.先減小,后增大,最后保持不變參考答案:D5.在豎直上拋運動中,當物體到達最高點時()。A.速率不為零,加速度為零B.速度為零,加速度不為零
C.有向下的速度和加速度D.物體處于平衡狀態(tài)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.A、B兩物體各自在甲、乙兩處受到一豎直向上的外力作用后,在豎直方向上做變加速直線運動.利用傳感器和計算機可以測量快速變化的力與加速度,如圖所示是用這種方法獲得的物體A、B所受的外力F與加速度a的關系圖線,則物體A、B的質量大小關系為mA>mB,甲、乙兩處的重力加速度的大小關系為gA<gB(均填寫“>”、“<”或“=”).參考答案:考點:牛頓第二定律.版權所有專題:牛頓運動定律綜合專題.分析:物體受重力和拉力,根據(jù)牛頓第二定律列式求解出拉力F和加速度a的表達式進行討論即可.解答:解:對物體受力分析,受重力和拉力,根據(jù)牛頓第二定律,有:F﹣mg=ma;變形得到:F=ma+mg;斜率表示m,故mA>mB;當F=0時,a=﹣g,即g為橫截距的長度,故gA<gB;故答案為:>,<.點評:本題關鍵推導出加速度與推力關系的表達式后進行分析討論,基礎題.7.位移表示物體
的變化,用從
到
的有向線段去表示。參考答案:位置
出位置
末位置8.一圓盤可以繞其豎直軸在水平面內轉動,圓盤半徑為R,甲、乙物體質量分別為M和m(M>m),它們與圓盤之間的最大靜摩擦力均為正壓力的μ倍,兩物體用一根長為L(L<R)的輕繩連在一起.如圖所示,若將甲物體放在轉軸的位置上,甲、乙之間連線剛好沿半徑方向被拉直,要使兩物體與圓盤不發(fā)生相對滑動,則轉盤旋轉的角速度最大不得超過
,參考答案:9.(7分)某人騎自行車以8m/s的速度在大風中向東行駛,他感到風正以6m/s的速度從正北方向吹來,則風對地的速度應該是
,預報風向時可表述為
(填“東北風”、“西南風”、“西北風”或“北風”、“南風”等專業(yè)術語)。參考答案:
10m/s,西北風10.北國的冬天,真的很美。一代偉人毛澤東曾有詩詞“北國風光,千里冰封,萬里雪飄,望長城內外,惟余莽莽……”的描述,其中冰的形成屬于物態(tài)變化中的
。參考答案:11.如圖所示,某同學在做“研究勻變速直線運動”實驗中,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x1=7.05cm,x2=7.68cm,x3=8.31cm,x4=8.95cm,x5=9.61cm,x6=10.25cm,(計算結果保留兩位有效數(shù)字)(1)A點處瞬時速度的大小是
m/s;(2)小車運動的加速度計算表達式為
,加速度的大小是
m/s2.參考答案:0.86,a=,0.64解:x1=7.05cm=0.0705m,x2=7.68cm=0.0768m,x3=8.31cm=0.0831m,x4=8.95cm=0.0895m,x5=9.61cm=0.0961m,x6=10.25cm=0.1025m利用勻變速直線運動的推論得:vD==0.86m/s.由于相鄰的計數(shù)點間的位移之差不等,故采用逐差法求解加速度.根據(jù)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﹣x1=3a1T2x5﹣x2=3a2T2x6﹣x3=3a3T2為了更加準確的求解加速度,我們對三個加速度取平均值:得:a=(a1+a2+a3)小車運動的加速度計算表達式為a=代入數(shù)據(jù)得a=0.64m/s2.故答案為:0.86,a=,0.6412.一根彈簧原長10cm,掛上2N的鉤碼時,彈簧伸長1cm.當這根彈簧掛上6N的重物時,彈簧的長度為(在彈性限度內)
cm.參考答案:13cm13.一船在靜水中的劃行速率為3m/s,要橫渡一條寬30m、流速為5m/s的河流,此船渡河的最短時間為
s,此船渡河的最短航程為
m。參考答案:10,50三、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(fā)生改變;(4)物體的加速度方向在6s末發(fā)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(fā)生變化了,t=4s物體做勻速直線運動,加速度為零15.一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.甲、乙兩汽車沿同一平直公路同向勻速行駛,甲車在前,乙車在后,它們行駛的速度均為v0=16m/s.已知甲車緊急剎車時加速度的大小為a1=3m/s2,乙車緊急剎車時加速度的大小為a2=4m/s2,乙車司機的反應時間為Δt=0.5s(即乙車司機看到甲車開始剎車后0.5s才開始剎車),求為保證兩車在緊急剎車過程中不相撞,甲、乙兩車行駛過程中至少應保持多大距離?參考答案:甲乙速度相等時距離最近,v1=v2
即vo-a1t=v0-v2(t-0.5)
得t=2s甲的位移為X1=v0t-0.5a1t2=26m乙的位移為X2=0.5v0+v0(t-0.5)-0.5a2(t-0.5)2=36.5m所以,為保證兩車在緊急剎車過程中不相撞,甲、乙兩車行駛過程中至少應保持多大距離為X2-X1=10.5m17.如圖所示,AB為固定在豎直平面內的光滑圓弧軌道,軌道的B點與水平地面相切,其半徑為R.質量為m的小球由A點靜止釋放,求:(1)小球滑到最低點B時,小球速度v的大?。唬?)小球通過光滑的水平面BC滑上固定曲面,恰達最高點D,D到地面的高度為h(已知h<R),則小球在曲面上克服摩擦力所做的功Wf.參考答案:考點:動能定理的應用;機械能守恒定律.專題:動能定理的應用專題.分析:(1)由動能定理可求出小球滑到最低點B時的速度.(2)由動能定理可以求出小球克服摩擦力做的功.解答:解:(1)小球從A滑到B的過程中,由動能定理得:mgR=mvB2﹣0,解得:vB=;(2)從A到D的過程,由動能定理可得:mg(R﹣h)﹣Wf=0﹣0,解得,克服摩擦力做的功Wf=mg(R﹣h);答:(1)小球滑到最低點B時,小球速度大小為.(2)小球在曲面上克服摩擦力所做的功為mg(R﹣h).點評
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