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文档简介
2022-2023学年广东省江门市开平风采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.在下列各运动中,可以当作质点的有
(
)
A.做旋转动作的体操运动员
B.远洋航行中的巨轮
C.转动着的螺旋桨
D.绕地球运动的卫星参考答案:BD2.(单选题)我国运动员刘翔在亚洲田径锦标赛男子110米栏决赛中,以13秒50顺利夺冠,这是刘翔第三次夺得该赛事的冠军,凭借此次夺冠,刘翔成为亚锦赛110米栏项目中第一个“三冠王”.刘翔之所以能够取得冠军,取决于他在110米中
A.某时刻的瞬时速度大B.撞线时的瞬时速度大
C.平均速度大
D.起跑时的加速度大参考答案:C3.(单选)A、B两个物体在同一直线上作匀变速直线运动,它们的速度图象如图所示,则(
)A.A、B两物体运动方向相反B.t=4s时,A、B两物体的速度相同C.前4s内A、B两物体的位移相同D.A物体的加速度比B物体的加速度大参考答案:B4.(单选)木块A、B分别重50N和60N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25.夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m.系统置于水平地面上静止不动.现用F=1N的水平拉力作用在木块B上,如图4所示.力F作用后:(
)A.木块A所受摩擦力大小是12.5N
B.木块A所受摩擦力大小是7NC.木块B所受摩擦力大小是15N
D.木块B所受摩擦力大小是9N参考答案:D5.(多选)下列对牛顿第二定律的表达式F=ma及其变形公式的理解,正确的是(
)A.由F=ma可知,物体所受的合外力与物体的质量成正比,与物体的加速度成反比B.由可知,物体的质量与其所受合外力成正比,与其运动的加速度成反比C.由可知,物体的加速度与其所受合外力成正比,与其质量成反比D.由可知,物体的质量可以通过测量它的加速度和它所受到的合外力而求得参考答案:CD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个质量为m的物体在倾角为a光滑的斜面上匀加速下滑,加速度大小为
m/s2.参考答案:gsinα【考点】牛顿第二定律.【分析】对物体进行受力分析求出物体受到的合外力,再根据牛顿第二定律求解加速度.【解答】解:斜面光滑,物体受重力、支持力作用,物体受力分析如图:根据牛顿第二定律:mgsinα=ma得:a=gsinα故答案为:gsinα7.(填空)(2014秋?肃南裕县校级期末)某质点沿直线运动,其位移x和所用时间t满足方程2t2+5t=x,由此可知这个质点运动的初速度为m/s,加速度为m/s2,3s末的瞬时速度为m/s.参考答案:5,4,17由x==5t+2t2,知v0=5m/s,a=4m/s2,根据速度时间公式v=v0+at得,3s末的速度为17m/s.故本题答案为:5,4,17.8.一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动.用下面的方法测量它匀速转动时的角速度.实验器材:电磁打点计时器、米尺、纸带、复写纸片.实验步骤:①如图所示,将电磁打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔后,固定在待测圆盘的侧面上,使得圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上.②启动控制装置使圆盘转动,同时接通电源,打点计时器开始打点.③经过一段时间,停止转动和打点,取下纸带,进行测量.(1)由已知量和测得量表示的角速度的表达式为ω=_________,式中各量的意义是:___________________________________________________________________________.(2)某次实验测得圆盘半径r=5.50×10-2m,得到的纸带的一段如图所示,求得角速度为__________.(保留两位有效数字)参考答案:.(1)
ks5uT为打点计时器打点的时间间隔,r为圆盘半径,x1、x2是纸带上选定的两点分别对应的米尺上的刻度值,n为选定的两点间的打点数(含两点)(2)6.8rad/s9.在水平桌面上有一光源,发出一束光线竖直向上射到桌面上方离桌面1米处水平放置的平面镜O点上。当平面镜绕O点转动时,发现反射光点在水平桌面上移动了1米,此时平面镜与水平方向夹角为
,若平面镜绕O点匀速转动一圈的时间为24秒钟,则反射点从起始位置在桌面上移动
米所需时间为
秒。参考答案:
,210.半径为r和R的圆柱体靠摩擦传动,已知R=2r,A、B分别在小圆柱与大圆柱的边缘上,C是圆柱体上的一点,,如图所示,若两圆柱之间没有打滑现象,则∶∶=_________,∶∶=__________参考答案:11.如图所示,(a)中U形管内液面高度差为h,液体密度为ρ,大气压强为p0,此时容器内被封闭气体的压强p1为______________;(b)中内壁光滑的气缸放置在水平桌面上,活塞的质量为m1,底面积为S,在活塞上再放置一个质量为m2的金属块,大气压强为p0,则气缸内被封闭气体的压强p2为_________________。(已知重力加速度为g)参考答案:p0-ρgh,p0+(m1+m2)g/S12.平抛一物体,当抛出1秒后落地,落地时它的速度与水平方向成45o角,(g取10m/s2)物体的初速度
物体下落的高度
。参考答案:10m/s,5m解:如图,落地时它的速度与水平方向成45°角,则落地时vy=v0
又竖直方向vy=gt,则得:v0=gt=10×1m/s=10m/s由得:故答案为:10m/s,5m.
13.如图所示,是一个半径为R的中国古代八卦图,中央S部分是两个半圆,练功人从A点出发沿相关路线进行(不能重复),在最后又到达A点。求在整个过程中,此人所经过的最大路程为____;最大位移为____。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)如图所示为做直线运动的某物体的v—t图像,试说明物体的运动情况.参考答案:0~4s内物体沿规定的正方向做匀速直线运动,4~6s内物体沿正方向做减速运动,6s末速度为零,6~7s内物体反向加速,7~8s内沿反方向匀速运动,8~10s内做反向匀减速运动,10s末速度减至零。15.一颗在赤道上空运行的人造卫星,其轨道半径为r=2R(R为地球半径),卫星的转动方向与地球自转方向相同.已知地球自转的角速度为,地球表面处的重力加速度为g.求:
(1)该卫星所在处的重力加速度g′;
(2)该卫星绕地球转动的角速度ω;(3)该卫星相邻两次经过赤道上同一建筑物正上方的时间间隔.参考答案:(1)(2)(3)【详解】(1)在地球表面处物体受到的重力等于万有引力mg=,在轨道半径为r=2R处,仍有万有引力等于重力mg′=,解得:g′=g/4;(2)根据万有引力提供向心力,mg=,联立可得ω=,(3)卫星绕地球做匀速圆周运动,建筑物随地球自转做匀速圆周运动,当卫星转过的角度与建筑物转过的角度之差等于2π时,卫星再次出现在建筑物上空以地面为参照物,卫星再次出现在建筑物上方时,建筑物随地球转过的弧度比卫星转过弧度少2π.即ω△t?ω0△t=2π解得:【点睛】(1)在地球表面处物体受到的重力等于万有引力mg=,在轨道半径为2R处,仍有万有引力等于重力mg′=,化简可得在轨道半径为2R处的重力加速度;(2)人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,结合黄金代换计算人造卫星绕地球转动的角速度ω;(3)卫星绕地球做匀速圆周运动,建筑物随地球自转做匀速圆周运动,当卫星转过的角度与建筑物转过的角度之差等于2π时,卫星再次出现在建筑物上空.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(8分)一物块从斜面长s、倾角为的斜面的顶端由静止开始下滑,物块与斜面的滑动摩擦系数为,求物块滑到斜面底端所需的时间。参考答案:依题意,物体斜面做加速运动,由公式:s=---------------------------------------(1)(3分)----------------------------(2)(3分)由(1)(2)两式得:t==--------------------(2分)17.如图所示,质量为2kg的小车在光滑水平面上处于静止状态.小车的上表面由水平面和斜面构成,斜面顶端和底端的高度差为1.8m.小车左边缘的正上方用长2.5m的细绳拴一质量为0.5kg的物块,将细绳拉离竖直方向60°角后由静止释放,当物块运动到悬点的正下方时悬线断开,物块恰好从小车的左边缘滑上小车,先在其表面上沿水平方向运动,经过1s时间物块离开小车,然后做曲线运动,某时刻恰好与斜面的底端相碰,已知小车与物块间的动摩擦因数为0.2,不计空气阻力,重力加速度g=l0m/s2.求:
(1)悬线断开前所受最大拉力的大小;
(2)小车上表面水平部分的长度;
(3)小车表面的斜面部分倾角的正切值.参考答案:解:(1)物块摆动过程中,解得v=5m/s.(2分)
物块在弧形轨道的最低点时,
解得F=10N.(2分)
(2)物块在小车上面运动时加速度a1=位移(2分)小车的加速度a2=位移x2=小车上表面水平部分长度△x=x1-x2=3.75m.(2分)
(3)物块脱离小车平面时的速度v1=v-a1t=3m/s
小车的速度v2=a2t=0.5m/s
(1分)
物块在竖直方向上
t1=0.6s
斜面水平长度x=(v1-v2)t1=1.5m
(2分)
斜面倾角的正切值tanθ=
(1分)18.如图所示,摩托车做腾跃特技表演,沿曲面冲上高0.8m顶部水平高台,接着以v=3m/s水平速度离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑。A、B为圆弧两端点,其连线水平。已知圆弧半径为R=1.0m,人和车的总质量为180kg,特技表演的全过程中,阻力忽略不计。
(计算中取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)。求:(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s。(2)从平台飞出到达A点时的
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