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河南省洛阳市机车中学高一物理摸底试卷含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1.已知引力常量G和下列各组数据,能计算出地球质量的是A.地球公转的周期及地球离太阳的距离

B.人造地球卫星在地表运行的周期和轨道半径C.月球绕地球运行的周期及月球的半径

D.若不考虑地球自转,知地球的半径及地表的g

参考答案:BD2.下列说法中正确的是A.同一物体在静止时的惯性比运动时的大B.物体运动速度越大,它的惯性越大C.物体受到外力作用时,它的惯性就消失了D.物体在任何情况下都有惯性参考答案:D3.在匀速圆周运动中,下列物理量中肯定不变的是:A.线速度

B.合力

C.向心加速度

D.角速度参考答案:D4.(多选)如图,质量为的木块在与水平方向成α角斜向上的拉力F作用下沿水平地面匀速滑动.木块与水平地面间的动摩擦因数为μ.以下说法中正确的是(

A.木块受到地面摩擦力大小为

B.木块受到地面摩擦力大小为Fcosa

C.木块受到地面摩擦力大小为

D.木块受到地面摩擦力大小为参考答案:BC5.(多选)原来做匀速运动的升降机内,有一被伸长弹簧拉住的、具有一定质量的物体A静止在地板上,如右图所示,现发现A突然被弹簧拉向右方,由此可判断,此时升降机的运动可能是(

A.加速上升

B.减速上升C.加速下降

D.减速下降

参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一条河宽400m,水流的速度为2.5m/s,船相对静水的速度5m/s,要想渡河的时间最短,渡河的最短时间是__

__s;此时船沿河岸方向漂移__

___m。参考答案:80,2007.前一题中,该同学用重锤在OB段的运动来验证机械能守恒,已知当地的重力加速度g=9.80m/s2,他用AC段的平均速度作为与B点对应的物体的瞬时速度.这样验证的系统误差总是使重力势能的减少量

(填“大于”、“小于”或“等于”)动能的增加量,原因是

.参考答案:大于;重锤下落时受到摩擦阻力的作用.【考点】验证机械能守恒定律.【分析】抓住重锤下落时受到摩擦阻力作用,结合能量守恒分析重力势能的减小量和动能增加量之间的关系.【解答】解:实验中由于重锤下落时受到摩擦阻力的作用,产生内能,根据能量守恒知,重力势能的减小量部分转化为内能,可知重力势能的减小量大于动能的增加量.故答案为:大于;重锤下落时受到摩擦阻力的作用.8.荡秋千是小孩非常喜欢的娱乐活动。如图所示,设小孩的质量为m,悬绳长为L,小孩从悬绳与竖直方向夹角为θ处由静止自由摆下,不计空气阻力,在小孩摆至最低点A的过程中,重力做的功为_________,在A点处悬绳的拉力大小为_________。参考答案:mgL(1—cosθ);3mg—2mgcosθ9.我国航天计划的下一目标是登上月球,当飞船靠近月球表面的圆形轨道绕行几圈后登陆月球,飞船上备有以下实验器材:A.计时表一只;B.弹簧测力计一个;C.已知质量为m的物体一个;D.天平一只(附砝码一盒).已知宇航员在绕行时及着陆后各做了一次测量,依据测量的数据,可求出月球的半径R及月球的质量M(已知引力常量为G)(1)两次测量所选用的器材分别为________、________和________(填选项前的字母).(2)两次测量的物理量是________和________.(3)试用所给物理量的符号分别写出月球半径R和质量M的表达式.R=_______M=________.参考答案:(1)ABC(3分)(2)飞船绕月球运行的周期T质量为m的物体在月球表面所受重力的大小F10.如图为某小球做平抛运动时,用闪光照相的方法获得的相片的一部分,图中背景方格的边长为5cm,重力加速度为g=10m/s2则(1)小球平抛的初速度Vo=

m/s(3′)(2)小球过A点的速率VA=

m/s(3′)参考答案:(1)1

(2)11.(4分)加速度:用来描述速度

的物理量。物体的加速度等于物体速度的变化与完成这一变化所用时间的比值,即a=

。参考答案:变化快慢,12.在研究平抛物体运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长为L,若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式v0=______(用L、g表示),若L=1.25cm,则v0的大小为______m/s(取g=9.8m/s2)。参考答案:2

;0.7m/s13..自然界中存在两种电荷:(

)电荷和(

)电荷。同种电荷相互(

),异种电荷相互(

)参考答案:正

排斥

吸引三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在上图中,根据通电螺线管上方小磁针N极的指向,标出电源的“十”“一”极。参考答案:15.如图,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m.用大小为30N,方向水平向右的外力F0拉此物体,经t0=2s,拉至B处.(1)求物块运动的加速度a0大小;(2)求物体与地面间的动摩擦因数μ;(3)若用大小为20N的力F沿水平方向拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t.(取g=10m/s2)参考答案:(1)10m/s,(2)0.5,(3)试题分析:(1)物体在水平地面上从A点由静止开始向B点做匀加速直线运动,根据解得:。(2)对物体进行受力分析得:,解得:。(3)设力F作用的最短时间为,相应的位移为,物体到达B处速度恰为0,由动能定理:,整理可以得到:由牛顿运动定律:,,整理可以得到:。考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系【名师点睛】本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的直接应用,要求同学们能正确进行受力分析,抓住位移之间的关系求解。

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一名同学在离地面h=5m的高出水平抛出一质量为m=0.5kg的小球,小球落地时,其落地点离抛出点的水平距离x=10m,重力加速度取g=10m/s2.求:(1)小球抛出时初速度v0的大小;(2)小球落地时的速度vt的大小.参考答案:解:(1)根据h=得,t=,则抛出时的初速度.(2)小球落地时竖直分速度vy=gt=10×1m/s=10m/s,根据平行四边形定则知,小球落地的速度=10m/s.答:(1)小球抛出时初速度为10m/s;(2)小球落地时的速度的大小为m/s.17.物体以8m/s的初速度从斜面底端冲上倾角为37°的斜坡,已知物体与斜面间的动摩擦因数为μ=0.25(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:(1)物体沿斜面上滑的最大位移;(2)物体再滑到斜面底端时的速度大小.参考答案:解:(1)物体上滑时受力分析如图甲所示,垂直斜面方向:FN=mgcos37°平行斜面方向:Ff+mgsin37°=ma1又

Ff=μFN由以上各式解得物体上滑时的加速度大小为:a1=g(sin37°+μcos37°)=10×(0.6+0.25×0.8)=8m/s2物体沿斜面上滑时做匀减速直线运动,速度为0时在斜面上有最大的位移为:x==m=4m.(2)物体下滑时受力分析如图乙所示垂直斜面方向:FN=mgcos37°平行斜面方向:mgsin37°﹣Ff′=ma2又Ff′=μFN由以上各式解得物体下滑时的加速度大小为:a2=gsin37°﹣μgcos37°=10×(0.6﹣0.25×0.8)=4m/s2由v2=2a2x解得物体再滑到斜面底端时的速度大小为:v=4m/s≈5.66m/s答:(1)物体沿斜面上滑的最大位移为4m;(2)物体再滑到斜面底端时的速度大小是5.66m/s.【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】(1)根据牛顿第二定律求出物体上滑的加速度大小,再根据速度位移关系公式求物体沿斜面上滑的最大位移;(2)根据牛顿第二定律求出物体下滑的加速度,再由速度位移公式求出物体再滑到斜面底端时的速度大小.18.如图,传送带AB倾斜放置,倾角θ=37°,传送带匀速运动。传送带的主动轮B和从动轮A半径相等,半径r=0.4m,现将一质量m=1kg的物体(可视为质点)由传送带底端静止释放,物块在传送带的作用下先做匀加速运动后做匀速运动,到达主动轮时随轮一起匀速转动.物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.8,物体到达主动轮B的最高点水平抛出。在传送带主动轮圆心正下方h=0.8m处有一个水平放置的圆盘,圆盘的转轴与主动轮的圆心在同一竖直线上。C、D、E、F为圆盘边沿上四个点,CE连线过圆盘圆心,且CE垂直DF。一个可视为质点的小桶,固定在圆盘边沿上。(物体所受空气阻力不计)。g取10m/s2,求(1)使物体落到圆盘上,

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