湖南省物理六校联盟考试Word文档格式.docx
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D.挤牙膏时手对牙膏皮的作用力大于牙膏皮对手的作用力
5.(4分)有一段圆弧形坡道,如图所示,若将同一辆车先后停放在a点和b点,下述分析和比较正确的是( )
A.车在a点受坡道的支持力大于在b点受的支持力
B.车在a点受坡道的摩擦力大于在b点受的摩擦力
C.车在a点受到的合外力大于在b点受的合外力
D.车在a点受的重力的下滑分力大于在b点受的重力的下滑分力
6.(4分)在离地高h处,沿竖直方向向上和向下抛出两个小球,它们的初速度大小均为v,不计空气阻力,两球落地的时间差为( )
A.
B.
C.
D.
7.(4分)如图所示,车内绳AB与绳BC拴住一小球,BC水平,车由原来的静止状态变为向右加速直线运动,小球仍处于图中所示的位置,则( )
A.AB绳、BC绳拉力都变大
B.AB绳拉力变大,BC绳拉力变小
C.AB绳拉力变大,BC绳拉力不变
D.AB绳拉力不变,BC绳拉力变大
8.(4分)如图所示,一个重为5N的大砝码,用细线悬挂在O点,现在用力F拉砝码,使悬线偏离竖直方向30°
时处于静止状态,此时所用拉力F的最小值为( )
A.5.0NB.2.5NC.8.65ND.4.3N
9.(4分)某同学站在电梯底板上,利用速度传感器和计算机研究一观光电梯升降过程中的情况,如图所示的v﹣t图象是计算机显示的观光电梯在某一段时间内速度变化的情况(向上为正方向).根据图象提供的信息,可以判断下列说法中正确的是( )
A.在0~5s内,观光电梯在加速上升,该同学处于失重状态
B.在5s~10s内,该同学对电梯底板的压力等于他所受的重力
C.在10s~20s内,观光电梯在加速下降,该同学处于失重状态
D.在20s~25s内,观光电梯在加速下降,该同学处于失重
10.(4分)如图所示,一根不可伸长的细绳两端分别连接在固定框架上的A、B两点,细绳绕过光滑的轻小滑轮,重物悬挂于滑轮下,处于静止状态.若缓慢移动细绳的端点,则绳中拉力大小的变化情况是( )
A.只将绳的左端移向A′点,拉力变小
B.只将绳的左端移向A′点,拉力不变
C.只将绳的右端移向B′点,拉力变大
D.只将绳的右端移向B′点,拉力不变
11.(4分)传送带被广泛地应用于机场和火车站,如图所示为一水平传送带装置示意图.绷紧的传送带AB始终保持恒定的速率运行,将行李无初速度地放在A处.设行李与传送带之间的动摩擦因数为μ,A、B间的距离为l.则( )
A.行李在传动带上始终做匀加速直线运动
B.行李在传送带上始终受到向右的摩擦力
C.行李在传送带上可能有一段时间不受摩擦力
D.行李在传送带上的时间一定大于
12.(4分)(多选)如图所示,一名消防队员在模拟演习训练中,沿着长为12m的竖立在地面上的钢管向下滑,他从钢管顶端由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零.若他加速时的加速度大小是减速时的2倍,下滑总时间为3s,g=10m/s2,则该消防队员( )
A.下滑过程中的最大速度为4m/s
B.加速与减速过程的时间之比为1:
2
C.加速与减速过程中平均速度大小之比为1:
1
D.加速与减速过程的位移之比为1:
4
二、实验题(每空2分,共12分)
13.(4分)在“探究力的平行四边形定则”的实验中,用图钉把橡皮条的一端固定在板上的A点,在橡皮条的另一端拴上两条细绳,细绳另一端系着绳套B、C(用来连接弹簧测力计).其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳.
(1)本实验用的弹簧测力计示数的单位为N,图中B的示数为 N.
(2)在实验中,如果只将细绳换成橡皮筋,其他步骤没有改变,那么实验结果 (选填“会”或“不会”)发生变化.
14.(8分)甲乙两个同学共同做“验证牛顿第二定律”的实验,装置如图所示.
①两位同学用砝码盘(连同砝码)的重力作为小车(对象)受到的合外力,需要平衡桌面的摩擦力对小车运动的影响.他们将长木板的一端适当垫高,在不挂砝码盘的情况下,小车能够自由地做 运动.另外,还应满足砝码盘(连同砝码)的质量m 小车的质量M.(填“远小于”、“远大于”或“近似等于”)接下来,甲同学研究:
在保持小车的质量不变的条件下,其加速度与其受到的牵引力的关系;
乙同学研究:
在保持受到的牵引力不变的条件下,小车的加速度与其质量的关系.
②甲同学通过对小车所牵引纸带的测量,就能得出小车的加速度a.图2是某次实验所打出的一条纸带,在纸带上标出了5个计数点,在相邻的两个计数点之间还有4个点未标出,图中数据的单位是cm.实验中使用的电源是频率f=50Hz的交变电流.根据以上数据,可以算出小车的加速度a= m/s2.(结果保留三位有效数字)
③乙同学通过给小车增加砝码来改变小车的质量M,得到小车的加速度a与质量M的数据,画出a﹣
图线后,发现:
当
较大时,图线发生弯曲.于是,该同学后来又对实验方案进行了进一步地修正,避免了图线的末端发生弯曲的现象.那么,该同学的修正方案可能是 .
A.改画a与
的关系图线B.改画a与(M+m)的关系图线
C.改画a与
的关系图线D.改画a与
的关系图线.
三、计算题(共4道题,40分)
15.(8分)一辆汽车在十字路口处等信号灯,绿灯亮起,司机立即启动汽车,汽车以a=2m/s2的加速度开始做匀加速直线运动,直至最高限速为v=16m/s后匀速了一段时间.求:
(1)汽车加速到最高速所需要的时间t1;
(2)汽车在9s内通过的位移大小x.
16.(12分)如图所示,某人用轻绳牵住一只质量m=0.6kg的氢气球,因受水平风力的作用,系氢气球的轻绳与水平方向成37°
角.已知空气对气球的浮力为15N,人的质量M=50kg,且人受的浮力忽略不计(sin37°
=0.6,cos37°
=0.8).
求:
(1)水平风力的大小;
(2)人对地面的压力大小;
(3)若水平风力增强,人对地面的压力如何变化?
(要求说明理由)
17.(8分)上世纪风靡美国的一种培养学生创新思维能力的方法叫“头脑风暴法”,某学校的一个“头脑风暴实验研究小组”,以“保护鸡蛋”为题,要求制作一个装置,让鸡蛋从高处落到地面而不被摔坏;
鸡蛋要不被摔坏,直接撞击地面的最大速度不能超过2.0m/s.现有一位同学设计了如图所示的一个装置来保护鸡蛋,用A、B两块较粗糙的夹板夹住鸡蛋,鸡蛋夹放的位置离装置下端的距离s=0.45m,当鸡蛋相对夹板运动时,A、B夹板与鸡蛋之间的摩擦力都为鸡蛋重力的5倍,现将该装置从距地面某一高处自由落下,装置碰地后速度为0,且保持竖直不反弹,不计装置与地面作用时间.g=10m/s2.
(1)如果没有保护,鸡蛋自由下落而不被摔坏的最大高度h;
(2)如果使用该装置保护,刚开始下落时装置的末端离地面的最大高度H?
18.(12分)如图所示,一倾角为37°
的斜面固定在水平地面上,质量m=1kg的物体在平行于斜面向上的恒力F作用下,从A点由静止开始运动,到达B点时立即撤去拉力F.此后,物体到达C点时速度为零.每隔0.2s通过速度传感器测得物体的瞬时速度,下表给出了部分测量数据.(取sin37°
=0.6.cos37°
=0.8)试求:
t/s
0.0
0.2
0.4
…
2.2
2.4
v/m∙s﹣1
1.0
2.0
3.3
1.2
(1)斜面的摩擦系数μ;
(2)恒力F的大小;
(3)t=1.6s时物体的瞬时速度.
参考答案与试题解析
【解答】解:
A、等效替代法是一种常用的方法,它是指用一种情况来等效替换另一种情况;
没有采用假设法;
故A错误;
B、根据速度定义式v=
,当△t非常非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法,故B正确;
C、在实验中必须确保橡皮筋拉到同一位置,即一力的作用效果与两个力作用效果相同,运用了等效替代法,故C正确;
D、在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法.故D正确;
本题选错误的
故选:
A、在10公里竞走比赛中,边裁要看运动员的动作,不能把运动员看作质点,故A错误.
B、掷铅球运动员的比赛成绩指的是水平位移的大小,故B误.
C、在标准跑道上6名运动员角逐400米冠亚军,则这6名运动员全程的路程相同,位移不同,故C错误.
D、用毛刷“刷擦”冰壶运行前方的冰面,是为了使冰面熔化,增加湿度,可减小冰壶和冰面之间的摩擦力.故D正确.
D
A、将t=1代入即可求出第1s内的位移是x=6m,A错误;
B、前2s内的平均速度为
m/s,B错误;
C、与
对比可知a=2m/s2,则△s=aT2=2m,C错误;
D、由加速的定义式可知D选项正确.
D.
A、该牙膏皮被挤压后发生的形变,因没有恢复原状,则为非弹性形变,故A错误;
B、牙膏受到牙膏皮的作用力,发生形变,从而将牙膏挤出来,故B错误;
C、牙膏盖上的条纹是为了增大摩擦,故C正确;
D、挤牙膏时手对牙膏皮的作用力与牙膏皮对手的作用力属于作用力与反作用力,大小总相等,故D错误;
C.
AB、根据平衡有:
N=mgcosθ,f=mgsinθ,b点的倾角大于a点的倾角,所以a点的支持力大于b点的支持力,a点所受的摩擦力小于b点所受的摩擦力.故A正确,B错误.
C、车处于静止,所以车在a点受到的合力等于b点所受的合力,等于零.故C错误.
D、重力沿斜面向下的分力为mgsinθ,知a点重力下滑的分力小于b点重力的下滑分力.故D错误.
故选A.
由于不计空气阻力,两球运动过程中机械能都守恒,设落地时速度为v′,则由机械能守恒定律得:
mgh+
=
则得:
v′=
,所以落地时两球的速度大小相等.
对于竖直上抛的小球,将其运动看成一种匀减速直线运动,取竖直向上为正方向,加速度为﹣g,则运动时间为:
t1=
对于竖直下抛的小球,运动时间为:
t2=
故两球落地的时间差为:
△t=t1﹣t2=
故A正确,BCD错误
对球受力分析,受重力、AB绳子的拉力FT1,BC绳子的拉力FT2,如图:
根据牛顿第二定律,有:
水平方向:
FT2﹣FT1sinθ=ma
竖直方向:
FT1cosθ﹣G=0
解得:
FT2=Gtanθ+ma
静止时加速度为零,故向右加速后,AB绳子的拉力不变,BC绳子的拉力变大;
故D正确
以物体为研究对象,根据作图法可知,当拉力F与细线垂直时最小.
根据平衡条件得
F的最小值为Fmin=Gsin30°
=5×
0.5N=2.5N
故选B
A、在0~5s内,从速度时间图象可知,此时的加速度为正,电梯的加速度向上,此时人处于超重状态,所以A错误;
B、在5s~10s内,速度时间图象为水平线,此时电梯在匀速运动,处于受力平衡状态,所以该同学对电梯底板的压力等于他所受的重力,所以B正确;
C、在10s~25s内,从速度时间图象可知,此时的加速度为负,电梯的加速度向下,此时人处于失重状态,所以C错误,D正确.
故选BD.
设滑轮两侧绳子与竖直方向的夹角为α,绳子的长度为L,B点到墙壁的距离为S,根据几何知识和对称性,得
sinα=
…①
以滑轮为研究对象,设绳子拉力大小为F,根据平衡条件得
2Fcosα=mg,得F=
…②
A、B当只将绳的左端移向A′点,S和L均不变,则由②式得知,F不变.故A错误,B正确.
C、D当只将绳的右端移向B′点,S增大,而L不变,则由①式得知,α增大,cosα减小,则由②式得知,F增大.故C正确D错误.
BC
ABC、行李开始在传送带上向右做匀加速直线运动,如果当行李的速度等于传送带速度时,行李的位移小于传送带的长度,然后行李与传送带相对静止做匀速直线运动,行李做匀速直线运动时不受摩擦力,故AB错误,C正确;
D、如果行李从开始一直做速度为v的匀速运动,则时间为
,但实际上行李从开始做初速度为0的变速运动,最大速度不大于v,则全程平均速度小于v,故时间一定大于
,故D正确;
CD.
A、设匀加速运动的加速度为a1,匀减速运动的加速度大小为a2,设最大速度为v,根据速度时间公式有,v=a1t1,v=a2t2,因为加速度a1=2a2,所以t1:
t2=1:
2.则t1=1s,t2=2s,根据h=
,解得:
.则最大速度:
v=a1t1=8m/s.故A错误,B正确.
C、加速阶段的平均速度
,减速阶段的平均速度
.则加速与减速过程中平均速度大小之比为1:
1,因为时间之比为1:
2,则加速与减速过程的位移之比为1:
2.故C正确,D错误.
BC.
(1)本实验用的弹簧测力计示数的单位为N,图中B的示数为 3.6 N.
(2)在实验中,如果只将细绳换成橡皮筋,其他步骤没有改变,那么实验结果 不会 (选填“会”或“不会”)发生变化.
(1)弹簧测力计的每一格代表0.2N,所以图中B的示数为3.6N.
(2)在实验中细线是否伸缩对实验结果没有影响,故换成橡皮筋可以同样完成实验,故实验结果不变;
故答案为:
(1)3.6;
(2)不会.
①两位同学用砝码盘(连同砝码)的重力作为小车(对象)受到的合外力,需要平衡桌面的摩擦力对小车运动的影响.他们将长木板的一端适当垫高,在不挂砝码盘的情况下,小车能够自由地做 匀速直线 运动.另外,还应满足砝码盘(连同砝码)的质量m 远小于 小车的质量M.(填“远小于”、“远大于”或“近似等于”)接下来,甲同学研究:
②甲同学通过对小车所牵引纸带的测量,就能得出小车的加速度a.图2是某次实验所打出的一条纸带,在纸带上标出了5个计数点,在相邻的两个计数点之间还有4个点未标出,图中数据的单位是cm.实验中使用的电源是频率f=50Hz的交变电流.根据以上数据,可以算出小车的加速度a= 0.343 m/s2.(结果保留三位有效数字)
较大时,图线发生弯曲.于是,该同学后来又对实验方案进行了进一步地修正,避免了图线的末端发生弯曲的现象.那么,该同学的修正方案可能是 A .
①“验证牛顿第二定律”的实验中,为使绳子拉力为小车受到的合力,应先平衡摩擦力,方法是将长木板的一端适当垫高,在不挂砝码盘的情况下,小车能够自由地做匀速直线运动,另外为使绳子拉力等于砝码盘(连同砝码)的质量,必须满足满足砝码盘(连同砝码)的质量m远小于小车的质量M的条件.
②每打五个点取一个计数点,又因打点计时器每隔0.02s打一个点,所以相邻两计数点间的时间T=0.1s;
在匀变速直线运动中连续相等时间内的位移差为常数即:
△x=aT2,逐差法知:
a=
=0.343m/s2
③分别对小车与砝码列出牛顿第二定律,对小车有F=Ma,对砝码有:
F﹣mg=ma,两式联立可得:
,
所以作图时应作出a﹣
图象.
A
①匀速直线,远小于;
②0.343;
③A
15.(8分)一辆汽车在十字路口处等信号灯,绿灯亮起,司机立即启动汽车,汽车以a=2m/s2的加速度开始做匀加速直线运动,直至最高
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