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文档简介
贵州省贵阳市开阳县禾丰乡中学2022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.如图所示,某同学沿一直线行走,现用频闪照相机记录了他行走过程中连续9个位置的图片,请你仔细观察该图片,下图中能接近真实反映该同学运动的v-t图象的是(
)。参考答案:B2.(单选)如图所示,理想实验有时更能深刻地反映自然规律,伽利略设想的理想实验中的几个主要步骤如下:①减小第二个斜面的倾角,小球在这斜面上仍然要达到原来的高度②两个对接的斜面,让静止的小球沿一个斜面滚下,小球将滚上另一个斜面③如果没有摩擦,小球将上升到原来释放时的高度④继续减小第二个斜面的倾角,最后使它成水平面,小球要沿水平面做持续的匀速运动在上述的步骤中,有的属于可靠的事实,有的则是理想化的推论,下列关于事实和推论的分类正确的是()A.①是事实,②③④是推论B.②是事实,①③④是推论C.③是事实,①②④是推论D.④是事实,①②③是推论参考答案:考点:牛顿第一定律.版权所有分析:在实验中符合实际规律的为事实,现实中无法实现,即加以合理外推的均为推论.解答:解:在现实生活中我们看到,如果小球从一端滚下,一定会滚到另一侧,故②是事实;没有摩擦力的情况是没有的,故小球上升到原来的高度以及改变斜面倾角均为无法实现的,故①③是推论;小球在水平面上的匀速运动,由于现实中有摩擦力也是无法实现的,故④也为推论,故B正确,ACD均错误;故选B.点评:本题考查对理想实验理解,要清楚哪些是伽利略有外推得出的结论.3.(单选)下列关于匀速圆周运动的说法正确的是(
)A.匀速圆周运动是匀速运动
B.匀速圆周运动是加速度不变的运动C.匀速圆周运动是变加速运动
D.匀速圆周运动是受恒力的运动参考答案:C4.(多选题)下图所示的各个图象中,表示匀变速直线运动的是(图中v、x、a分别表示速度、位移和加速度)()A. B. C. D.参考答案:AC解:A、由图可知,物体的速度随时间均匀变化,故A为匀变速直线运动,故A正确;B、图中位移随时间均匀增大,故速度保持不变,为匀速直线运动,故B错误;C、图中加速度保持不变,故物体做匀加速直线运动,故C正确;D、图中速度随时间先增大后减小,为正弦规律变化,故D错误;故选AC.5.消防员用绳子将一落入井中的儿童从井内加速向上提的过程中,不计绳子的重力,以下说法正确的是()A.绳子对儿童的拉力的大小等于儿童对绳子的拉力B.绳子对儿童的拉力的大小等于儿童的重力C.消防员对绳子的拉力与绳子对儿童的拉力是一对作用力与反作用力D.消防员对绳子的拉力与绳子对儿童的拉力是一对平衡力参考答案:A【考点】作用力和反作用力;物体的弹性和弹力.【分析】作用力和反作用力大小相等,方向相反,且同时产生、同时变化、同时消失,是同种性质的力;儿童加速上升过程中受到的合力向上,故儿童受力不平衡.【解答】解:A、绳子对儿童的拉力和儿童对绳子的拉力是一对作用力与反作用力,大小相等,故A正确;B、儿童加速上升,合力向上,故绳子对儿童的拉力大于儿童的重力,故B错误;C、消防员对绳子的拉力与绳子对儿童的拉力功涉及3个不同的物体反,故不是一对作用力与反作用力,故C错误;D、消防员对绳子的拉力和绳子对儿童的拉力分别作用在两个不同的物体上.所以不是一对平衡力,故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.航天器绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面几乎没有压力,所以在这种环境中已经无法用天平称量物体的质量.假设某同学在这种环境中设计了如图6所示的装置(图中O为光滑小孔)来间接测量物体的质量:给待测物体一个初速度,使它在桌面上做匀速圆周运动.设航天器中有基本测量工具(比如刻度尺、秒表、弹簧测力计等)(1)实验时需要测量的物理量:弹簧测力计示数F、圆周运动的周期T,还需要测出:________________________________________________________________________.(2)用所测得的物理量写出待测物体质量的表达式为m=________________________________________________________________________.参考答案:(1)圆周运动的半径R(3分)(2)7.物体以2m/s初速匀加速运动,加速度为1m/s2,求前4s内的平均速度为
,第4s内的平均速度为
.参考答案:4m/s,5.5m/s【考点】平均速度.【分析】平均速度为位移与时间的比值,4s内的平均速度为4s内的位移与时间的比值,第4s内的平均速度为第4s内的位移与时间的比值【解答】解:前4s内的位移为m=16m故4s内的平均速度为前3s内的位移为第4s内的位移为△x=x4﹣x3=16﹣10.5m=5.5m故平均速度故答案为:4m/s,5.5m/s8.(4分)如图所示是采用动力学方法测量空间站质量的原理图,若已知飞船质量为3.0×103kg,其推进器的平均推力为900N,在飞船与空间站对接后,推进器工作5s内,测出飞船和空间站速度变化是0.05m/s,则空间站的加速度为
m/s2,质量为 kg。参考答案:0.01
8.7×1049.某同学在做“研究平抛运动”实验时,记录了小球运动过程中通过的三个点A、B、C,取A点为坐标原点,建立了如图所示的坐标系.取g=10m/s2,那么A、B两点间的时间间隔是0.1s,小球平抛的初速度为1m/s.参考答案:解:(2)竖直方向上,根据△y=gT2得,T=.平抛运动的初速度==1m/s.故答案为:0.1;1.10.一辆以12m/s的速度在水平路面上行驶的汽车,在刹车过程中以3m/s2的加速度做匀减速运动,那么t=5s后的位移是_________m。参考答案:2411.在做“研究匀变速直线运动”的实验时,所用电源频率为50Hz,取下一段纸带研究,如图所示,设0点为计数点的起点,每5个点取一个计数点,则(1)第一个计数点与起始点间的距离x1=
cm;(2)计算此纸带的加速度大小a=
m/s2;(3)物体经过第3个计数点的瞬时速度为v3=
m/s.参考答案:3.
3.
1.05.【考点】测定匀变速直线运动的加速度.【分析】根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度以及x1的大小,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上C点时小车的瞬时速度大小.【解答】解:(1)由题意可知:x2=6cm,x3=15cm﹣6cm=9cm,根据x3﹣x2=x2﹣x1,解得:x1=3cm.故答案为:3.(2)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,其中△x=3cm,T=0.1s,带入解得:a=3m/s2.故答案为3.(3)匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,所以有:根据速度时间公式有:故答案为:1.05.12.用40N的水平力拉一个质量为10kg的物体在水平地面上前进,如图所示若物体前进了10m,拉力F做的功W1=______
__J,重力G做的功W2=___
_____J.如果物体与水平面问动摩擦因数μ=0.1,物体克服阻力做功W3=_____
___J.(g取10m/s2)参考答案:13.(4分)航天员聂海胜随“神舟六号”载人飞船在地表附近圆轨道上运行,地球对航天员的万有引力约为600N,当他静站在飞船中时,飞船对他的支持力大小为_________N。聂海胜测出了在圆形轨道上绕地球运动的运行周期,由此他能否估算出地球的质量?_____________(填“能”或“不能)。参考答案:600;能三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,P为弹射器,PA、BC为光滑水平面分别与传送带AB水平相连,CD为光滑半圆轨道,其半径R=2m,传送带AB长为L=6m,并沿逆时针方向匀速转动。现有一质量m=1kg的物体(可视为质点)由弹射器P弹出后滑向传送带经BC紧贴圆弧面到达D点,已知弹射器的弹性势能全部转化为物体的动能,物体与传送带的动摩擦因数为=0.2。取g=10m/s2,现要使物体刚好能经过D点,求:(1)物体到达D点速度大小;(2)则弹射器初始时具有的弹性势能至少为多少。参考答案:(1)2m/s;(2)62J【详解】(1)由题知,物体刚好能经过D点,则有:解得:m/s(2)物体从弹射到D点,由动能定理得:解得:62J15.如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,有两个质量相等的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则以下说法中正确的是()A.A球的线速度必定小于B球的线速度B.A球的角速度必定小于B球的角速度C.A球的运动周期必定小于B球的运动周期D.A球对筒壁的压力必定大于B球对筒壁的压力
参考答案:B四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,运动员从倾角为53°的斜坡上无初速滑下,在斜面底端有一个高h=1.4m、宽L=1.2m的长方体障碍物,在距水平地面高度H=3.2m的A点有一极短的小圆弧,使速度变为水平方向。运动员与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,忽略空气阻力,重力加速度g取10m/s2。(已知sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:
(1)运动员沿斜面滑行的加速度;(2)为使运动员不触及障碍物,运动员应从距A点多远处开始滑下.
参考答案:解:(1)运动沿斜面下滑的加速度为a,由牛顿第二定律得:
①解得:a=5m/s2
②设从距A点x0处下滑恰好不触及障碍物由运动学规律
③离开斜面做平抛运动:竖直方向
④水平方向:
⑤解得:m
⑥故应从距A点m处开始滑下评分标准:每式2分.
17.如图所示,质量为4kg的小球用轻质细绳拴着吊在行驶的汽车后壁上。细绳的延长线通过小球的球心O,且与竖直方向的夹角为θ=37o。已知g=10m/s2,sin37o=0.6,cos37o=0.8,求:(1)汽车匀速运动时,细线对小球的拉力和车后壁对小球的压力;(2)若要始终保持θ=37o,则汽车刹车时的加速度最大不能超过多少?参考答案:.解:(1)对小球受力分析如图,将细线拉力T分解有:
(1分),
(1分)
由二力平衡可得:(1分)
(1分)
解得:细线拉力T=25N
(1分)车壁对小球的压力N=mgtanθ=30N
(1分)
(2)设汽车刹车时的最大加速度为a,此时车壁对小球弹力N=0,
(1分)由牛顿第二定律有
即
(2分)
解得:a=7.5m/s2
(1分)
即汽车刹车时的速度最大不能超过7。518.质量相等的小球A、B分别固定在轻杆OB的中点及端点,当杆在光滑水平面上绕O点匀速转动,如图7所示,求杆的OA段及AB段对球的拉力之比?参考答案::依题意
A、B小球受力如图所示,
(2在竖直方向上A与B处于平衡状态.在水平方
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