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文檔簡介
河南省洛陽市東方高級中學2021-2022學年高一物理測試題含解析一、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.分別在A、B兩地、用豎直向上的力F拉質量分別為mA、mB的兩物體,得出加速度與力的關系圖線如圖5所示,圖線A表示在A地拉mA、圖線B表示在B地拉mB,由圖線分析可知(
)A.兩地的重力加速度gA>gBB.mA<mBC.兩地的重力加速度gA<gBD.mA>mB參考答案:B2.(多選)如圖所示,皮帶傳輸機將物體勻速地送往高處,下列結論正確的是A.物體受到與運動方向相同的摩擦力作用 B.傳送的速度越大,物體受到的摩擦力也越大 C.物體所受的摩擦力與勻速傳送的速度無關 D.若勻速地向下傳送物體,物體所受的摩擦力沿皮帶向下參考答案:AC3.同一平面內幾組共點力中,它們的合力一定不為零的是A.5N、9N、12N
B.10N、14N、20NC.9N、12、20N
D.5N、12N、20N。參考答案:D4.關于力的單位“牛頓”的理解,以下說法中正確的是()A.“N”這個單位是由質量1kg的物體所受重力為9.8N而規(guī)定下來的B.“N”這個單位是由牛頓第二定律F=kma,當k=1時規(guī)定下來的C.使質量為1kg的物體產生9.8m/s2的加速度的力為1ND.物體所受重力為19.6N中“N”并不是規(guī)定的,而是測出來的參考答案:B解:在國際單位制中力的單位是牛頓,它是屬于導出單位,是根據牛頓第二定律F=ma定義的,1N就是使質量1kg的物體產生1m/s2加速度的力,故ACD錯誤,B正確故選:B5.若使空間探測器掙脫太陽引力的束縛,其發(fā)射速度至少要達到(
)
A.環(huán)繞速度
B.第一宇宙速度
C.第二宇宙速度
D.第三宇宙速度參考答案:D二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.(2分)如圖所示,一根跨越光滑定滑輪的輕繩,兩端各有一雜技演員(可視為質點),a站于地面,b從圖示的位置由靜止開始向下擺動,運動過程中繩始終處于伸直狀態(tài),當演員b擺至最低點時,a剛好對地面無壓力,不計空氣阻力,則演員a質量與演員b質量之比為__________。參考答案:2:17.小燈泡通電后其電流I隨所加電壓U變化的圖線如圖所示,P為圖線上一點,PN為圖線上的切線,PQ為U軸的垂線,PN為I軸的垂線,隨著所加電壓的增大,小燈泡的功率增大(選填“增大”、“減小”或“不變”);小燈泡的電阻增大(選填“增大”、“減小”或“不變”);對應P點小燈泡的電阻為.參考答案:解:由圖象可知,燈泡的電阻等于R=,等于圖線上的點與原點O連線斜率的倒數,由數學知識可知,電壓增大,此斜率減小,則燈泡的電阻增大.由圖象可知,P點對應的電壓為U1,電流為I2,則燈泡的電阻R=;因P=UI,所以圖象中矩形PQOM所圍的面積為對應P點小燈泡的實際功率,故可知,電壓增大時,功率也將增大;故答案為:增大;增大;8.某物體沿直線前進,在第1個10s內的位移是50m,第2個10s內的位移是45m.那么此物體在第一個10s內的平均速度大小為
,第2個10s內平均速度大小為
,整個20s內平均速度大小為
.參考答案:5m/s
4.5m/s
4.5m/s9.物體做曲線運動的條件:當物體所受的_________方向與速度方向___________時,物體做曲線運動.參考答案:合外力,不在同一條直線上;10.飛機起飛的速度相對靜止空氣是60m/s,航空母艦以20m/s的速度向東航行,停在航空母艦上的飛機也向東起飛,飛機的加速度是4m/s2,則起飛所需時間是
s,起飛跑道至少長
m參考答案:10s,200m11.燈L標有“3V
0.9W”,滑動變阻器R上標有“50Ω
1A”的字樣,電壓表量程為0~3V,則燈L正常工作時的電流為________A.若電源電壓為4.5V,為了保證電路中各元件安全工作,滑動變阻器允許接人電路的阻值范圍是_________。參考答案:0.3
5~20Ω12.在研究勻變速直線運動的實驗中,算出小車經過各計數點的瞬時速度如以下表格所示,為了算出加速度,合理的方法是
(
)計數點序號123456計數點對應時刻/s0.10.20.30.40.50.6通過計數點的速度/cm·s-144.062.081.0100.0110.0168.0A.根據任意兩計數點的速度公式a=
算出加速度B.根據實驗數據,畫出v-t圖象,由圖線上任意兩點所對應的速度,用公式
a=
算出加速度
C.根據實驗數據,畫出v-t圖象,量出其傾角,由公式a=tanα算出加速度D.依次算出通過連續(xù)兩計數點間的加速度,算出平均值作為小車的加速度參考答案:B13.一位同學設計了一個風力測定儀,如下左圖所示,O是轉動軸,OC是金屬桿,下面連接著一塊受風板,無風時以OC是豎直的,風越強,OC桿偏轉的角度越大.AB是一段圓弧形電阻,P點是金屬桿與弧形電阻相接觸的點,電路中接有一個燈泡,測風力時,閉合開關S,通過分析可知:金屬桿OC與弧形電阻AB組合在一起相當于一個_______________,觀察燈泡L的亮度可以粗略地反映風力的大?。蝗粢岣哐b置反映風力大小的性能,可采取的方法是________
___.參考答案:滑動變阻器
串聯(lián)一個電流表(或與燈并聯(lián)一個電壓表)三、實驗題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.在“驗證機械能守恒定律”的實驗中,質量m=1kg的物體自由下落,得到如乙圖所示的紙帶,相鄰計數點間的時間間隔為0.04s。那么從打點計時器打下起點O到打下B點的過程中,物體重力勢能的減少量Ep=_______J,此過程中打點計時器打點B時的速度vB=
m/s,物體動能的增加量Ek=______J。由此可得到的結論是:
。(g=9.8m/s2,保留三位有效數字)參考答案:15.某同學在做“驗證力的平行四邊形定則”的實驗時,主要步驟如下:A.桌上放一塊方木板,在方木板上鋪一張白紙,用圖釘把白紙釘在方木板上;B.用圖釘把橡皮的一端固定在板上的A點,在橡皮條的另一端拴上兩條細繩,繩的末端系好繩套;C.用兩個彈簧測力計分別鉤住繩套,互成角度地拉橡皮條,使拉橡皮伸長,結點到達某一位置O,記下O點位置,記下兩彈簧測力計的讀數F1、F2;D.只用一個彈簧測力計鉤住繩套,通過細繩把橡皮條拉伸,讀出彈簧測力計的讀數F’,記下細繩方向OC;E.按選好的標度從O點沿兩繩的方向作兩分力F1、F2、F的圖示;F.再按力的平行四邊形定則作出做F1和F2的合力F,比較F和F’,得出結論;①在本實驗中,下列可以減小實驗誤差的方法是(
)A.兩個分力F1和F2的夾角最好接近1800B.在彈簧測力計的量程范圍內,兩個分力F1和F2的大小要適當大些C.拉橡皮條的繩套要短一些好D.實驗中彈簧測力計必須與木板平行,讀數視線要正對彈簧測力計的示數②上述實驗步驟中,(a)有重要遺漏的步驟是
和
。(b)遺漏的內容分別是
;
。③(2分)在丙圖中畫出力的圖示:a.如圖乙所示,用彈簧測力計測得F’=
N。(注意估讀)b.按同樣的標度作出力F’的圖示。c.按力的平行四邊形定則作出F1、F2的合力F參考答案:①BD
②(a)C
D
(b)并記下兩條細繩的方向;把橡皮筋和細繩的結點拉到步驟C中的“O”位置。③4.00N,圖略
(每空1分)
四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示為研究電子槍中電子在電場中運動的簡化模型示意圖。在Oxy平面的ABCD區(qū)域內,存在兩個場強大小均為E的勻強電場I和II,兩電場的邊界均是邊長為L的正方形(不計電子所受重力)。(1)在該區(qū)域AB邊的中點處由靜止釋放電子,求電子離開ABCD區(qū)域的位置。(2)在電場I區(qū)域內適當位置由靜止釋放電子,電子恰能從ABCD區(qū)域左下角D處離開,求所有釋放點的位置。(3)若將左側電場II整體水平向右移動L/n(n≥1),仍使電子從ABCD區(qū)域左下角D處離開(D不隨電場移動),求在電場I區(qū)域內由靜止釋放電子的所有位置。參考答案:(1)(5分)設電子的質量為m,電量為e,電子在電場I中做勻加速直線運動,出區(qū)域I時的為v0,此后電場II做類平拋運動,假設電子從CD邊射出,出射點縱坐標為y,有解得y=,所以原假設成立,即電子離開ABCD區(qū)域的位置坐標為(-2L,)(2)(5分)設釋放點在電場區(qū)域I中,其坐標為(x,y),在電場I中電子被加速到v1,然后進入電場II做類平拋運動,并從D點離開,有
解得xy=,即在電場I區(qū)域內滿足方程的點即為所求位置。(3)(4分)設電子從(x,y)點釋放,在電場I中加速到v2,進入電場II后做類平拋運動,在高度為y′處離開電場II時的情景與(2)中類似,然后電子做勻速直線運動,經過D點,則有
,解得,即在電場I區(qū)域內滿足方程的點即為所求位置17.如圖所示,已知繩長為L=20cm,水平桿L′=0.1m,小球質量m=0.3kg,整個裝置可豎直軸轉動(g取10m/s2)問:(1)要使繩子與豎直方向成45°角,試求該裝置必須以多大的角速度轉動才行?(2)此時繩子的張力多大?參考答案:考點: 向心力.專題: 勻速圓周運動專題.分析: 對小球受力分析,小球靠重力和拉力的合力提供向心力,根據牛頓第二定律求出角速度的大??;根據平行四邊形定則求出繩子的張力.解答: 解:小球繞桿做圓周運動,其軌道平面在水平面內,軌道半徑r=L′+Lsin45°,繩的拉力與重力的合力提供小球做圓周運動的向心力.對小球受力分析如圖所示,設繩對小球拉力為F,重力為mg,對小球利用牛頓第二定律可得:mgtan45°=mω2r①r=L′+Lsin45°②聯(lián)立①②兩式,將數值代入可得ω≈6.44
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