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文档简介
江苏省泰州市白马中学2022-2023学年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.(单选)北京时间2010年11月22日19点30分,中国选手劳义在广州亚运会男子100米决赛中以10秒24的成绩获得冠军.这是中国选手历史上首次获得亚运会男子百米冠军!劳义之所以能够取得最佳成绩,取决于他在100米中的(
)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:C2.(单选)如图所示,以速度v沿竖直杆匀速下滑的物体A用轻绳通过定滑轮拉物体B,当绳与水平面夹角为θ时,物体B的速度为A.v B.v/sinθC.vcosθ D.vsinθ参考答案:D3.a
如图细杆的一端与小球相连,可绕过O点的水平轴自由转动,现给小球一初速度使它做圆周运动,图中a、b分别表示小球做圆周运动轨迹的最高点和最低点。则杆对球的作用力可能是:a处为拉力,b处为拉力a处为拉力,b处为推力a处为推力,b处为拉力
a处为推力,b处为推力。
参考答案:4.把太阳系中各行星的运动近似看作匀速圆周运动,则离太阳越远的行星(
)A.周期越大
B.线速度越大
C.角速度越大
D.加速度越大参考答案:A5.“研究平抛物体运动”实验的实验目的是()①描出平抛物体运动的轨迹②证明平抛物体的运动,是水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动的合运动③求出平抛物体的初速度④求出平抛物体运动的位移.A.①③ B.①④ C.②③ D.②④参考答案:A【考点】平抛运动.【分析】研究平抛运动实验目的就是根据平抛运动规律描绘出去其运动轨迹,结合平抛运动的规律求出初速度的大小.【解答】解:研究平抛运动实验目的是根据平抛运动规律描绘出去其运动轨迹,抓住竖直方向上做自由落体运动,水平方向上做匀速直线运动,结合平抛运动的规律求出物体的初速度.故A正确,B、C、D错误.故选:A.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图甲所示,在一端封闭、长约1m的玻璃管内注满清水,水中放一个蜡烛做的蜡块,将玻璃管的开口端用胶塞塞紧,然后将这个玻璃管倒置,在蜡块沿玻璃管上升的同时,将玻璃管水平向右移动.假设从某时刻开始计时,蜡块在玻璃管内每1s上升的距离都是10cm,玻璃管向右匀加速平移,每1s通过的水平位移依次是2.5cm、7.5cm、12.5cm、17.5cm.图中,y表示蜡块竖直方向的位移,x表示蜡块随玻璃管通过的水平位移,t=0时蜡块位于坐标原点.(1)请在图乙坐标图中画出蜡块4s内的轨迹;(2)玻璃管向右平移的加速度a=
;(3)当t=2s时蜡块的速度v2=
.参考答案:解:(1)如右图:(2)蜡块在水平方向做匀加速运动,每相邻1秒位移差值△x=7.5﹣2.5=12.5﹣7.5=17.5﹣12.5=5(cm)△x=at2
则加速度a==5×10﹣2m/s2;(3)竖直方向上的分速度vy==0.1m/s水平分速度vx=at=0.1m/s
根据平行四边形定则得,v===0.14m/s故答案为:(1)见上图:(2)0.05m/s2;(3)0.14m/s.【考点】运动的合成和分解.【分析】(1)根据蜡块水平方向和竖直方向上每段时间内的位移作出蜡块的轨迹.(2)根据水平方向上连续相等时间内的位移之差是一恒量求出加速度的大小.(3)蜡块在竖直方向上做匀速直线运动,水平方向上做匀加速直线运动,分别求出2s末水平方向和竖直方向上的分速度,根据平行四边形定则求出速度的大小.7.如图所示,质量为m小车在水平恒力F推动下,从底部A处光滑曲面由静止起运动至高位h的坡顶B,获得速度为v,重力加速度为g,则在这个过程中,物体克服重力做的功为___________,合外力做的功为________________参考答案:8.利用超声波遇到物体发生反射,可测定物体运动的有关参量.图3-8中仪器A和B通过电缆线连接,B为超声波发射与接收一体化装置,而仪器A为B提供超声波信号源而且能将B接收到的超声波信号进行处理并在屏幕上显示其波形.现固定装置B,并将它对准匀速行驶的小车C,使其每隔固定时间T0发射一短促的超声波脉冲(如图3-8中幅度大的波形),而B接收到的由小车C反射回的超声波经仪器A处理后显示如图3-8中幅度较小的波形,反射波滞后的时间已在图3-8中标出,其中T和ΔT也为已知量,另外还知道该测定条件下声波在空气中的速度为v0,则根据所给信息可判断小车的运动方向为______(填“向左”或“向右”),速度大小为______.参考答案:9.如图甲为“用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)“研究加速度和力的关系”的实验装置。(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持___________不变,用钩码所受的重力作为小车所受外力,用DIS测小车的加速度.。(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量。在某次实验中根据测得的多组数据可画出a-F关系图线(如图乙所示)。①分析此图线的OA段可得出的实验结论是:
②此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是(
)A.小车与轨道之间存在摩擦
B.导轨保持了水平状C.所挂钩码的总质量太大
D.所用小车的质量太大参考答案:(1)小车质量
(2)①物体质量一定时,加速度与受到的合外力成正比;②
C
10.一根轻质弹簧的劲度系数是100N/m,现在利用它将水平面上一个质量为1Kg物体匀速拖动。已知物体与水平面间的滑动摩擦因素μ=0.2,则此时弹簧伸长了
cm;若弹簧的形变突然变为伸长了3cm,则此时物体所受动摩擦力为
N。
参考答案:2,211.一辆汽车从静止开始匀加速运动,然后保持匀速运动,最后匀减速运动,直到停止。下表给出了某兴趣小组用超声波仪器测出的不同时刻汽车的速度,那么根据下表数据可知,汽车静止开始做匀加速运动所经历的时间是
s。参考答案:512.一辆汽车以18m/s的速度在平直道路上匀速行驶,看到前车突然停下,司机采取紧急刹车,留下27m长的笔直刹车痕后停车,则汽车刹车过程中加速度的大小为_________m/s2,刹车_________s后汽车停下,这个过程中的平均速度为_________m/s。参考答案:6;3;913.在测定小车加速度的实验中,纸带上每5个点取一个计数点,从所取的开始点。往下读到4,5,6,7点时,各点离0点的距离如下表所列,则打点计时器打到第6个点时,小车的速度是________,加速度是________。参考答案:0.228m/s、0.4m/s2三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一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.15.一位旅客可用三种方法从自贡到泸州:第一种是乘普客汽车经邓关、赵化到达;第二种是乘快客汽车经内江、隆昌的高速公路到达;第三种是乘火车到达.下面是三种车的发车时刻及里程表.已知普客汽车全程平均速度大小为60km/h,快客汽车全程平均速度大小为100km/h,两车途中均不停站,火车在中途需停靠内江站和隆昌各5min,设火车进站和出站都做匀变速直线运动,加速度大小是2400km/h2,途中匀速行驶,速度为120km/h.若现在时刻是上午8点05分,这位旅客想早点赶到泸州,请你通过计算说明他该选择普客汽车、快客汽车还是火车?
普客汽车快客汽车火车里程/km116140118班次7∶208∶2010∶3014∶30……8∶008∶309∶009∶30……8∶3315∶00
参考答案:应选择火车四、计算题:本题共3小题,共计47分16.为测定气垫导轨上滑块的加速度,滑块上安装了宽度为d=0.6cm的遮光板。滑块在牵引力作用下(做匀加速直线运动)先后通过两个光电门,配套的数字毫秒计记录了通过第一个光电门的时间△t1=0.06s,通过第二个光电门的时间△t2=0.01s
,已知两个光电门间的距离x=1.0m.求滑块的加速度。参考答案:0.175m/s217.一宇宙空间探测器从某一星球的表面垂直升空,假设探测器的质量恒为1500kg,发动机的推动力为恒力,宇宙探测器升空到某一高度时,发动机突然关闭,如图表示了其速度随时间变化的规律.(1)升高后9s、25s、45s,即在图线上A、B、C三点探测器的运动情况如何?(2)求探测器在该行星表面达到的最大高度.(3)计算该行星表面的重力加速度及发动机的推动力(假设行星表面没有空气).参考答案:解:(1)9s时刻探测器瞬时速度为64m/s,方向向上.根据数学知识可得B的横坐标为25s,则知25s时刻探测器的速度为0,上升到最大高度,加速度为a===﹣4m/s2,方向向下.45时刻探测器落地瞬间,速度为﹣80m/s,方向向下.(2)25s时刻探测器到达最高点,0﹣25s内的位移与v﹣t图象中三角形OAB面积大小相等,为x=m=800m(3)该行星表面的重力加速度为g=|a|=4m/s20﹣9s内加速度为a′==m/s2.由牛顿第二定律得F﹣mg′=ma′解得F=N答:(1)9s时刻探测器瞬时速度为64m/s,方向向上.25s时刻探测器的速度为0,上升到最大高度,加速度为﹣4m/s2,方向向下.45时刻探测器落地瞬间,速度为﹣80m/s,方向向下.(2)探测器在该行星表面达到的最大高度是800m.(3)该行星表面的重力加速度为4m/s2,发动机的推动力为N.【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.【分析】(1)根据速度图象的斜率求得各段过程的加速度,结合速度分析探测器的运动情
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