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文档简介
2022-2023学年湖北省荆州市石首泥北中学高一物理上学期摸底试题含解析一、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.水平面上甲、乙两物体,在某时刻动能相同,它们仅在摩擦力作用下停下来,如图所示的a、b分别表示甲、乙两物体的动能E和位移s的图象,则(
)①若甲、乙两物体与水平面动摩擦因数相同,则甲的质量较大②若甲、乙两物体与水平面动摩擦因数相同,则乙的质量较大③若甲、乙质量相同,则甲与地面间的动摩擦因数较大④若甲、乙质量相同,则乙与地面间的动摩擦因数较大
以上说法正确的是(
)A.①③
B.②③
C.①④
D.②④参考答案:A2.2010年10月1日,我国成功发射“嫦娥二号”月球探测器,在探测器靠近月球的过程中(探测器质量不变),月球对它的万有引力()A.变小 B.变大 C.不变 D.无法确定参考答案:B【考点】万有引力定律及其应用.【分析】根据万有引力公式直接判断即可.【解答】解:在探测器靠近月球的过程中,离月球的距离逐渐减小,根据可知,距离减小,万有引力增大,故B正确.故选:B3.物体做竖直上抛运动后又落回地面,则A.上升过程中,加速度方向向上,速度方向向上B.下落过程中,加速度方向向下,速度方向向上C.在最高点,加速度大小为零,速度大小为零D.到达最高点后,速度为零,加速度为重力加速度参考答案:D4.(多选)用m表示地球的通讯卫星(同步卫星)的质量,h表示离地面的高度,用R表示地球的半径,g表示地球表面的重力加速度.ω表示地球自转的角速度.则通讯卫星所受的地球对它的万有引力的大小为()A.G B.C.mω2(R+h) D.m参考答案:BCD【考点】万有引力定律及其应用;线速度、角速度和周期、转速.【分析】地球的同步卫星的轨道半径为r=R+h.根据地球的半径和地球表面的重力加速度,由重力等于万有引力,可求出地球的质量.地球同步卫星的角速度与地球自转的角速度相同,轨道平面必须与赤道平面重合.由向心力公式求解向心力.【解答】解:地球同步卫星的角速度与地球的自转的角速度ω相同,轨道半径为r=R+h,则根据向心力公式得:地球对卫星的引力大小为F=mω2(R+h).该卫星所受地球的万有引力为F=G在地球表面有mg=G,得到GM=gR2,联立得F=.由F=mω2(R+h)=,得h+R=所以可得
F=mω2(R+h)=mω2=m.故选:BCD5.(多选)科学家关于物体运动的研究对树立正确的自然观具有重要作用。下列说法符合历史事实的是A.亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体的运动状态才会改变B.伽利略通过“理想实验”得出结论:运动必具有一定速度,如果它不受力,它将以这一速度永远运动下去C.笛卡儿指出:如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向D.牛顿认为,物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质参考答案:BCD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.两行星A和B是两个均匀球体,行星A的卫星a沿圆轨道运行的周期;行星B的卫星b沿圆轨道运行的周期为。设两卫星均为各中心星体的近表卫星,而且,行星A和行星B的半径之比,则行星A和行星B的密度之比
,行星表面的重力加速度之比
。参考答案:16∶1
8∶1
7.(1)电火花打点计时器的工作电源频率为50Hz时,每隔__________秒打一个点。(2)某同学在“用打点计时器测速度”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点。其相邻点间的距离如图所示,每两个相邻的计数点之间还有四个点迹没有画出。若认为某段时间内的平均速度等于这段时间中间时刻的瞬时速度,则打计数点C、E时小车对应的速度分别为:VC=___________m/s,VE=___________m/s。(保留小数点后两位)据此可以求出小车从C到E计数点内的加速度为a=_____________m/s2。[来源:Z。xx。k.Com]参考答案:(1)
0.02(2)、0.48
0.64
0.88.已知某天体的第一宇宙速度为8km/s,则距该天体表面高度为天体半径的宇宙飞船运行速度为_________km/s。参考答案:9.质量为0.1kg的物体做自由落体运动。该物体在下落过程中,第3s内重力做功的平均功率是
W,第3s末重力做功的瞬时功率是
W。参考答案:25,3010.三个共点力的大小分别为5N、3N、7N,则它们的合力的最大值为
N,最小值为
N。
参考答案:15;
011.物体质量1kg,与水平面间的滑动摩擦因数μ=0.5;物体在水平拉力F=10N的作用下从静止经过前进10m。则在这段时间内,拉力对物体做功的功率为
W,合力做功为
J。(重力加速度g取10m/s2)参考答案:_50____W;
50
J12.一质点在x轴上运动,各个时刻位置坐标如下表,则此质点开始运动后__________s内位移最大,第________s内位移最大。__________s内路程最大
参考答案:13.(8分)如图所示,一个与平台连接的足够长斜坡倾角为(),一辆卡车的质量为1t。关闭发动机,卡车从静止开始沿斜坡滑下,最大速度可达120,已知卡车运动过程中所受阻力(包括斜面和空气阻力)与速度成正比,即。那么比例系数k=__________Ns/m。当卡车以恒定功率P沿斜坡向上行驶,达到的最大速度为54,则卡车的额定功率功率P=__________W。(g=10m/s2)
参考答案:(1)10;(2)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.决定平抛运动物体飞行时间的因素是
A.初速度
B.抛出时的高度
C.抛出时的高度和初速度 D.以上均不对参考答案:C15.如图所示,在光滑水平面上,一辆质量M=2kg、长度L=9.6m、上表面粗糙的平板车紧靠着被固定的斜面体ABC,斜面体斜边AC长s=9m、倾角。现将质量m=lkg的小木块从斜面顶端A处由静止释放,小木块滑到C点后立即速度大小不变地水平冲上平板车。已知平板车上表面与C点等高,小木块与斜面、平板车上表面的动摩擦系数分别为=0.5、=0.2,sin37°=0.6,cos37=0.8,g取10m/s2,求:(1)小木块滑到C点时的速度大小?(2)试判断小木块能否从平板车右侧滑出,若不能滑出,请求出最终小木块会停在距离车右端多远?若能滑出,请求出小木块在平板车上运动的时间?参考答案:(1)6m/s(2)不会滑出,停在距车右端3.6m【详解】(1)木块在斜面上做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:mgsin37°-f=ma
其中:f=μ1mgcos37°
解得a=2m/s2,
根据速度位移关系可得v2=2as
解得v=6m/s;
(2)木块滑上车后做匀减速运动,根据牛顿第二定律可得:μ2mg=ma1
解得:a1=2m/s2
车做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:μ2mg=Ma2
解得a2=1m/s2,
经过t时间二者的速度相等,则:v-a1t=a2t
解得t=2s
t时间木块的位移x1=vt-a1t2
t时间小车的位移x2=a2t2
则△x=x1-x2=6m
由于△x=8m<L,所以木块没有滑出,且木块距离车右端距离d=L-△x=3.6m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,水平面上有一固定着轻质定滑轮O的木块A,它的上表面与水平面平行,它的右侧是一个倾角的斜面。放置在A上的物体B和物体C通过一轻质细绳相连,细绳的一部分与水平面平行,另一部分与斜面平行。现对A施加一水平向右的恒力F,使A、B、C恰好保持相对静止。已知A、B、C的质量均为m,重力加速度为g,不计一切摩擦,求恒力F的大小。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
参考答案:解析:设绳的张力为T,斜面的支持力为FN,系统加速度为a,以B为研究对象ks5u
以C为研究对象
ks5u
联立解得
以A、B、C为整体
故
17.一根长L=60cm的绳子系着一个小球,小球在竖直平面内作圆周运动.已知球的质量m=0.5Kg,求:(1)小球能够到达最高点继续做圆周运动的最小速度;(2)当小球在最高点时的速度为3m/s时,绳对小球的拉力.参考答案:(1)依题意:当小球能够到达最高点继续做圆周运动时,重力提供向心力。由向心力公式
得:
解得:
(3)在最高点时,如果绳子有弹力则只能竖直向下,设绳子的弹力为F,方向竖直向下
由
得:
即:绳子对小球的拉力的大小为2.5N,方向竖直向下
18.如图为一水平传送带装置的示意图。紧绷的传送带AB
始终保持v0=5m/s的恒定速率运行,AB间的距离L为8m。将一质量m=1kg的小物块轻轻放在传送带上距A点2m处的P点,小物块随传送带运动到B点后恰好能冲上光滑圆弧轨道的最高点N。小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10m/s2。求:(1)该圆轨道的半径r;(2)要使小物块能第一次滑上圆形轨道达到M点,M点为圆轨道右半侧上的点,该点高出B点0.25m,且小物块在圆形轨道上不脱离轨道,求小物块放上传送带时距离A点的位置范围。参考答案:(1)小物块在传送带上匀加速运动的加速度小物块与传送带共速时,所用的时间运动的位移<L-2=6m故小物块与传送带达到相同速度后以的速度匀速运动到B
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