【物理】湖南省长沙市南雅中学2019-2020学年高一下学期入学考试试题 (解析版)

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【物理】湖南省长沙市南雅中学2019-2020学年高一下学期入学考试试题 (解析版)

湖南省长沙市南雅中学 2019-2020 学年高一下学期入学考试 一、选择题 1.在国际单位制中,力学的三个基本单位是:( ) A. 千克、牛顿、秒 B. 千克、米、秒 C. 牛顿、米、秒 D. 千克、牛顿、米 【答案】B 【解析】 【详解】在国际单位制中,力学的三个基本单位是千克、米、秒; A.千克、牛顿、秒,与结论不相符,选项 A 错误; B.千克、米、秒,与结论相符,选项 B 正确; C.牛顿、米、秒,与结论不相符,选项 C 错误; D.千克、牛顿、米,与结论不相符,选项 D 错误; 2.关于曲线运动,下列说法正确的是:( ) A. 曲线运动一定是变速运动 B. 曲线运动一定是匀变速运动 C. 曲线运动一定是变加速运动 D. 速度大小不变的运动一定不是曲线运动 【答案】A 【解析】 【详解】A.曲线运动的速度方向一定变化,则曲线运动一定是变速运动,选项A正确; B.曲线运动不一定是匀变速运动,例如匀速圆周运动,选项 B 错误; C.曲线运动可能是匀加速运动,例如平抛运动,选项 C 错误; D.速度大小不变的运动也可能是曲线运动,例如匀速圆周运动,选项 D 错误; 3.A、B 两个质点分别做匀速圆周运动,在相等时间内通过的弧长之比 SA:SB=4:3,转过的 圆心角之比θA:θB=3:2.则下列说法中正确的是( ) A. 它们的线速度之比 vA:vB=3:4 B. 它们的角速度之比ωA:ωB=2:3 C. 它们的周期之比 TA:TB=3:2 D. 它们的向心加速度之比 aA:aB=2:1 【答案】D 【解析】 【详解】A.根据 sv t  ,因为 SA:SB=4:3 且时间相等,则它们的线速度之比 vA:vB=4:3, 选项 A 错误; B.根据 t   ,因为θA:θB=3:2 且时间相等,则它们的角速度之比ωA:ωB=3:2,选项 B 错误; C.根据 2T   ,则它们的周期之比 TA:TB=2:3,选项 C 错误; D.根据 a=ωv,可知它们的向心加速度之比 aA:aB=2:1,选项 D 正确; 4.某同学在实验室做了如图所示的实验,铁质小球被电磁铁吸附,断开电磁铁的电源,小球 自由下落,已知小球的直径为 0.5 cm,该同学从计时器上读出小球通过光电门的时间为 1.00×10-3 s,则小球开始下落的位置距光电门的距离为( ) A. 1m B. 1.25m C. 0.4m D. 1.5m 【答案】B 【解析】 【详解】小球通过光电门的时间很短,这段时间内的平均速度可看成瞬时速度,为: 2 3 0.5 10 m/s 5m/s1.00 10 xv t      ,由自由落体运动规律可知: 2 1.25m2 vh g   ,选项 B 正确; 5.关于弹力的产生,下列说法正确的是( ) A. 木块放在桌面上受到一个向上的弹力,这是由于木块发生微小形变而产生的 B. 木块放在桌面上,木块没有形变,所以对桌面没有施加弹力 C. 拿一根细竹竿拨动水中的木头,木头受到竹竿的弹力,这是由于木头发生形变而产生的 D. 挂在电线下面的电灯受到向上的拉力,是因为电线发生微小的形变而产生的 【答案】D 【解析】 【详解】木块放在桌面上受到一个向上的弹力,这是由于桌面发生微小形变而产生的,选项 A 错误; 木块放在桌面上,木块有微小的形变,所以对桌面施加弹力,选项 B 错误;拿一 根细竹竿拨动水中的木头,木头受到竹竿的弹力,这是由于竹竿发生形变而产生的,选项 C 错误;挂在电线下面的电灯受到向上的拉力,是因为电线发生微小的形变而产生的,选项 D 正确;故选 D. 6.如图所示,一匹马拉着车前行.关于马拉车的力和车拉马的力的大小关系,下列说法中正 确的是( ) A. 马拉车的力总是大于车拉马的力 B. 马拉车的力总是等于车拉马的力 C. 加速运动时,马拉车的力大于车拉马的力 D. 减速运动时,马拉车的力小于车拉马的力 【答案】B 【解析】 【详解】马向前拉车的力和车向后拉马的力是一对作用力与反作用力,它们总是大小相等、 方向相反,加速运动或者减速运动时,马向前拉车的力都等于车向后拉马的力,故 B 正确, ACD 错误. 7.如图所示,一斜面体静止在粗糙的水平地面上,一物体恰能在斜面体上沿斜面匀速下滑, 可以证明此时斜面不受地面的摩擦力作用.若沿平行于斜面的方向用力 F 向下推此物体,使 物体加速下滑,斜面体依然和地面保持相对静止,则斜面体受地面的摩擦力 A. 大小为零 B. 方向水平向右 C. 方向水平向左 D. 大小和方向无法判断 【答案】A 【解析】 【详解】物块匀速下滑时,对物块和斜面体整体进行受力分析,受到重力、支持力,假设地 面对整体有摩擦力,设为水平向右,如图 根据共点力平衡条件得到摩擦力为零; 沿平行于斜面的方向用力 F 向下推此物体,使物体加速下滑,除推力外,仍旧受到重力、 支持力和摩擦力,由于支持力不变,摩擦力也不变,即物块对斜面体的力不变,故斜体体受 到地面的摩擦力也不变,大小依旧为零 故选 A. 8.如图所示,A、B 两球质量相等,光滑斜面的倾角为θ,图甲中,A、B 两球用轻弹簧相连, 图乙中 A、B 两球用轻质杆相连,系统静止时,挡板 C 与斜面垂直,轻弹簧、轻杆均与斜面 平行,则在突然撤去挡板的瞬间有( ) A. 两图中两球加速度均为 gsin θ B. 两图中 A 球的加速度均为 0 C. 图乙中轻杆的作用力一定不为 0 D. 图甲中 B 球的加速度是图乙中 B 球的加速度的 2 倍 【答案】D 【解析】 撤去挡板前,对整体分析,挡板对 B 球的弹力大小为 2mgsinθ,因弹簧弹力不能突变,而杆 的弹力会突变,所以撤去挡板瞬间,图甲中 A 球所受合力为零,加速度为零,B 球所受合 力为 2mgsinθ,加速度为 2gsinθ;图乙中杆的弹力突变为零,A、B 球所受合力均为 mgsinθ, 加速度均为 gsinθ,故 D 正确,A.B.C 错误. 故选 D. 9. 在升降机内,一个人站在磅秤上,发现自己的体重减轻了 20%,于是他做出了下列判断 中正确的是( ) A. 升降机以 0.8g 的加速度加速上升 B. 升降机以 0.2g 的加速度加速下降 C. 升降机以 0.2g 的加速度减速上升 D. 升降机以 0.8g 的加速度减速下降 【答案】BC 【解析】 【详解】解:人站在磅秤上受重力和支持力,发现了自已的体重减少了 20%,处于失重状 态,具有向下的加速度, 根据牛顿第二定律得出:a= mg N m  =0.2g,方向向下, 那么此时的运动可能是以 0.2g 的加速度减速上升,也可能是以 0.2g 的加速度加速下降, 故选 BC. 10.如图是物体做直线运动的 v t 图象,由图可知,该物体( ) A. 第1s 内和第 3s 内的运动方向相反 B. 第3s 内和第 4s 内的加速度相同 C. 第1s 内和第 4s 内的加速度大小相等 D. 3s 末速度方向和加速度方向都发生改变 【答案】BC 【解析】 【详解】A.由图知,在前 3s 内物体的速度均为正值,说明在前 3s 内物体的运动方向不变, 故 A 错误; B.速度图象的斜率等于加速度,第 3s 内和第 4s 内图线的斜率相同,则加速度相同,所以 B 选项是正确的; C.第1s 内和第 4s 内图象的斜率数值相等,一正一负,所以第1s 内和第 4s 内的加速度大小 相等,方向相反,所以 C 选项是正确的; D.3s 末速度方向改变,加速度方向不变,故 D 错误,所以 B、C 选项是正确的.故选 BC. 11.如图所示,在光滑水平面上叠放着 A、B 两物体。现对 A 施加水平向右的拉力 F,通过 传感器可测得 A 的加速度 a 随拉力 F 变化的关系如图 B 所示。已知重力加速度 g = 10 m/s2, 由下列说法正确的是( ) A. A 的质量 mA=2 kg B. A 的质量 mA=6 kg C. A、B 间的动摩擦因数μ=0.6 D. A、B 间的动摩擦因数μ=0.2 【答案】BD 【解析】 【详解】AB.由图象可以看出,当力 F<48N 时加速度较小,A、B 相对静止,加速度相同 对整体法,由牛顿第二定律:F=(mA+mB)a,则得 1 A B a Fm m   ,由数学知识得: 1 6 1= 48 8A B a m m m     ,故 mA+mB=8kg,当 F>48N 时,A 的加速度较大,采用隔离法, 由牛顿第二定律:对 A 有:F-μmAg=mAa,则得 1 A a F gm   ,由数学知识得: 1 8 6 1= =60 48 6Am   ,可得 mA=6kg,mB=2kg,选项 A 错误,B 正确; CD.由 1 A a F gm   当 F=60N 时,a=8m/s2 解得μ=0.2.,故 C 错误,D 正确。 故选 BD。 12.如图所示,在匀速转动的水平盘上,沿半径方向放着用细线相连的质量均为 m 的两个物 体 A 和 B,它们分居圆心两侧,与圆心距离为 RA=r,RB=2r,与盘间的动摩擦因数μ相同, 当盘转速加快到两物体刚好还未发生滑动时,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确 的是( ) A. 此时绳子张力 3T mg B. 此时圆盘的角速度 2 g r   C. 此时 A 所受摩擦力方向沿半径指向圆外 D. 此时烧断绳子,A 仍相对盘静止,B 将做离心运动 【答案】ABC 【解析】 【详解】AB.当 A、B 与圆盘间静摩擦力都达到最大值时,根据牛顿第二定律 对 B 有 2 2T mg m r    ,,对 A 有 2T mg m r   联立解得 3T mg , 2 g r   , 故 AB 正确; C.由上分析,可知此时 A 所受的绳子拉力和摩擦力提供向心力,摩擦力方向沿半径向外, 故 C 正确; D.此时角速度 2 g r   ,此时 A 所需向心力为 2 2nAF m r mg   ,剪断绳子后其最 大静摩擦力不足以提供向心力,故 A 将做离心运动,B 已达到最大最静摩擦力,故 B 也将 做离心运动,故 D 错误。 故选 ABC。 二、实验填空题 13.如图是研究小球的平抛运动时拍摄的闪光照片的一部分,其背景是边长为 5cm 的小方格, 重力加速度取 g=10 m/s2。由此可知:闪光时间间隔为__________s;小球抛出时的初速度大 小为____________m/s;从抛出到 B 点,小球速度的改变量为_____________m/s。 【答案】 0.1 2.5 3 【解析】 【详解】在竖直方向:hBC-hAB=g △ t2 即 2L=g △ t2 代入数据解得: △ t=0.1s 水平方向是匀速直线运动 2 0 5 5 10 m/s=2.5 m/s0.1 xv t    物体在 B 点时竖直方向的速度 212 5 10 3m/s2 0.2 AC y yv t      即从抛出到 B 点,小球速度的改变量为 3m/s. 14.其学习小组用图甲所示的装置探究加速度与合力的关系.装置中的铝箱下端连接纸带, 砂桶中可放置砂子以改变铝箱所受的外力大小,铝箱向上运动的加速度 a 可由打点计时器和 纸带测出,现保持铝箱总质量不变,逐渐增大砂桶和砂的总质量进行多次实验,得到多组 a、 F 值(F 为力传感器的示数,等于悬挂滑轮绳子的拉力),不计滑轮的重力. (1)某同学根据实验数据画出了 a-F 关系图线如图乙所示,则由该图象可得铝箱总质量 m  _____,重力加速度 g  _____.(结果保留两位有效数字) (2)当砂桶和砂的总质量 M 较大导致 a 较大时,实得到的加速度 a 的值可能是____(填选项 前的字母) A、 212.0 /m s B、 210.0 /m s C、 25.0 /m s D、 26.0 /m s 【答案】 (1). 0.20kg . 210m/s (2). CD 【解析】 (1)对铝箱分析,应有 TF mg ma  ,对滑轮应有 2 TF F ,联立可解得 1 1( )2 2 Fa mg F gm m     ,可知图线的斜率 1 10 2 4k m   ,解得 0.20m kg ,纵轴截 距 10g   ,解得 210 /g m s ; (2) 对砂桶和砂分析,应有 TMg F Ma  ,对滑轮应有 2 TF F ,联立可解得 1 2a g FM   ,当砂桶和砂的总质量较大,加速度 a 接近 g,故实得到的加速度 a g , 故 CD 正确,AB 错误; 故选 CD. 三、计算题 15.如图所示,一质量为 m=0.5 kg 的小球,用长为 0.4 m 的轻绳拴着在竖直平面内做圆周运 动。g 取 10 m/s2,求: (1)小球要做完整的圆周运动,在最高点的速度至少为多大? (2)当小球在最高点的速度为 4 m/s 时,轻绳拉力多大? 【答案】(1)2 m/s (2)15 N 【解析】 【详解】(1)在最高点,根据 2 1vmg m L  得 1 10 0.4m/s=2m/sv gL = = (2)在最高点,根据牛顿第二定律得 2 2vF mg m L   解得 2 2 160.5 5N 15N0.4 vF m mgL    = = 16.2019 年,中国国产航母“山东舰”交付海军使用,为了安全,中国航母舰载机歼-15 通过滑 跃式起飞方式起飞。其示意图如图所示,飞机由静止开始先在一段水平距离 L1=160m 的水 平跑道上运动,然后在长度为 L2=20.5m 的倾斜跑道上继续加速滑跑,直到起飞。已知飞机 在水平跑道上的加速度大小为 5m/s2,在斜跑道上运动的加速度大小为 4m/s2,假设航母处于 静止状态,飞机质量可看成质点,倾斜跑道看作斜面,不计拐角处的影响,且飞机起飞过程 中没有出现任何故障。 (1)求飞机在水平跑道上运动的末速度; (2)求飞机从开始运动到起飞经历的时间。 【答案】(1)v1=40m/s (2)t=8.5s 【解析】 【详解】(1)根据 v12=2a1L1 代入数据解得: 1 1 12 2 5 160m/s 40m/sv a L     (2)水平跑道上: 1 1 1 40 s 8s5 vt a = = = 在倾斜轨道上: 2 2 1 2 2 2 1 2L v t a t  代入数据解得: 2 2 2 120.5=40 42t t  所以 t2=0.5s 可知 t=t1+t2=8+0.5s=8.5s. 17.如图所示,水平地面的上空有一架飞机在进行投弹训练,飞机沿水平方向作匀加速直线 运动。当飞机飞经观察点 B 点正上方 A 点时投放一颗炸弹,经时间 T 炸弹落在观察点 B 正 前方 L1 处的 C 点,与此同时飞机投放出第二颗炸弹,最终落在距观察点 B 正前方 L2 处的 D 点,且 L2=3L1,空气阻力不计。求: (1)飞机第一次投弹时的速度大小。 (2)飞机水平飞行的加速度大小。 【答案】(1) 1L T (2) 1 2 2 3 L T 【解析】 【详解】(1)第一次投放的炸弹水平位移: L1=v1T 飞机第一次投弹时的速度大小 1 1 Lv T  (2)第二次投放的炸弹水平位移为: S=v2T 飞机从第一次投弹到第二次投弹所发生的位移为: 1 2 1 2d v v T ( ) 由几何关系可知: L2=d+S 由题意有: L2=3L1 联立以上各式解得: 1 2 5 3v L T  设飞机沿水平方向作匀加速直线运动的加速度为 a 由加速度公式可得: 2 1 1 2 2 3 v v La T T   ; 18.观光旅游、科学考察经常利用热气球,保证热气球的安全就十分重要.科研人员进行科 学考察时,气球、座舱、压舱物和科研人员的总质量为 M=800kg,在空中停留一段时间后, 由于某种故障,气球受到的空气浮力减小,当科研人员发现气球在竖直下降时,气球速度为 v0=2m/s,此时开始计时经过 t=4s 时间,气球匀加速下降了 h=16m,科研人员立即抛掉一些 压舱物,使气球匀速下降.不考虑气球由于运动而受到的空气阻力,重力加速度 g=10m/s2.求: (1)气球加速下降阶段的加速度大小是多少? (2)抛掉的压舱物的质量 m 是多大? (3)抛掉一些压舱物后,气球经过时间Δt=5s,气球下降的高度是多大? 【答案】(1)a=1m/s2 (2)m=80kg (3)H=30m 【解析】 【详解】(1)设气球加速下降的加速度为 a,受到空气的浮力为 F,则 由运动公式可知:x=v0t+at2 /2 解得:a=1m/s2 (2)由牛顿第二定律得:Mg-F=Ma 抛掉质量为 m 压舱物,气体匀速下降,有:(M-m)g=F 解得 m=80kg. (3)设抛掉压舱物时,气球的速度为 v,经过Δt=5s 下降的高度为 H 由运动公式可知:v=v0+at H=vΔt 解得 H=30 m.
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