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文档简介

江西省吉安市乌江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.发现万有引力定律和首次比较精确地测出引力常量的科学家分别是()A.牛顿、卡文迪许 B.牛顿、伽利略C.开普勒、卡文迪许 D.开普勒、伽利略参考答案:A【考点】物理学史.【分析】依据物理学的发展史和各个人对物理学的贡献可以判定各个选项.【解答】解:发现万有引力定律的科学家是牛顿,他提出了万有引力定律.首次比较精确地测出引力常量的科学家是卡文迪许,牛顿得到万有引力定律之后,并没有测得引力常量,引力常量是由卡文迪许用扭秤实验测得的.故A正确.故选:A2.(多选)跳伞运动员做低空跳伞表演,当飞机离地面某一高度静止于空中时,运动员离开飞机自由下落,运动一段时间后打开降落伞,展伞后运动员以5m/s2的加速度匀减速下降,则在运动员减速下降的任1s内(

)A.这1s初的速度比前1s末的速度小5m/s

B.这1s末的速度是前1s末的速度的0.2倍C.这1s末的速度比前1s末的速度小5m/s

D.这1s末的速度比前1s初的速度小10m/s参考答案:CD3.“研究平抛物体的运动”实验的装置如图所示,在实验前应(

)A.将斜槽的末端切线调成水平B.将木板校准到竖直方向,并使木板平面与小球下落的竖直平面平行C.小球每次必须从斜面上同一位置由静止开始释放D.在白纸上记录斜槽末端槽口的位置O,作为小球做平抛运动的起点和所建坐标系的原点参考答案:ABC4.(单选题)地球可以看作一个巨大的拱型桥,其半径就是地球半径R(R约为6400km),若汽车不断加速,则它对地面的压力就会变小,当压力变成零时汽车速度大约为A.7.9km/s

B.9.8km/s

C.11.2km/s

D.16.7km/s参考答案:A5.(单选)如图所示,水平面上有一物体,小车通过定滑轮用绳子拉它,在图示位置时,若小车的速度为6m/s,则物体的瞬时速度为A.6m/s

B.m/s

C.3m/s

D.m/s参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.电火花打点计时器是用交流电源的计时仪器,它每隔

秒打一次点。某同学在做打点计时器实验时,获得如下两条纸带:图1中相邻两点间的距离相等,说明小车做

运动,图2中相邻两点间的距离逐渐增大,说明小车做

运动。参考答案:0.02

匀速直线

加速直线7.线段OB=AB,A、B两球质量相等,它们绕O点在光滑的水平面上以相同的角速度转动时,如图4所示,两段线拉力之比TAB:TOB=______。参考答案:2∶38.如图所示,半径为r的圆筒绕竖直中心轴OO′转动,小物块A靠在圆筒的内壁上,它与圆筒的静摩擦因数为μ,现要使A不下落,则圆筒转动的角速度ω至少应为______.参考答案:9.电火花式打点计时器工作电压为___________V;实验室使用我国民用电时,每隔____________s打一个点.参考答案:220、0.02电火花式打点计时器工作电压为交流220V;实验室使用我国民用电时,每隔0.02s打一个点。10.如图所示,在一端封闭、长为80cm的玻璃管内注满清水,水中放一个红色小蜡块,将玻璃管的开口端用橡胶塞塞紧,上下颠倒后保持竖直,蜡块由玻璃管的一端竖直向上匀速运动,若同时水平匀速移动玻璃管,当水平移动60cm时,蜡块到达玻璃管的另一端,所用时间为20s,则蜡块运动的合速度为cm/s.参考答案:5.【考点】运动的合成和分解.【分析】两个匀速直线运动的合运动为直线运动,抓住分运动与合运动具有等时性,根据平行四边形定则,结合蜡烛上升到水面的时间,求出蜡烛运动的合速度.【解答】解:整个运动过程所用时间为20s,因两方向均做匀速直线运动,则有水平方向的速度大小为:v水==cm/s=3cm/s;竖直方向的速度大小为:v竖==cm/s=4cm/s根据平行四边形定则,有:v合==cm/s=5cm/s.故答案为:5.11.如图为一物体的v-t图象,问:0-3s内的位移为_______,第4s内的加速度为_______.参考答案:6m

-2m/s2

12.一个半径比地球大2倍,质量是地球的36倍的行星,它表面的重力加速度是地球表面的加速度的

倍.参考答案:13.在“研究平抛物体的运动”的实验时,为什么要要求小球每次都从斜槽上的同一点滚下

;斜槽是否光滑对实验结果是否有影响

.(填“有”、“没有”.)参考答案:保证小球每次平抛运动的初速度相等,没有.【考点】研究平抛物体的运动.【分析】为了保证小球的初速度相等,小球每次从斜槽轨道的同一位置由静止释放,为了保证小球的初速度水平,斜槽的末端需切线水平.斜槽轨道是否光滑对实验没有影响.【解答】解:为了保证小球每次平抛运动的初速度相等,每次让小球从斜槽的同一点由静止滚下,斜槽不一定需要光滑.故答案为:保证小球每次平抛运动的初速度相等,没有.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.24.(2分)螺线管通电后,小磁针静止时指向如图所示,请在图中标出通电螺线管的N、S极,并标出电源的正、负极。参考答案:N、S极1分电源+、-极1分15.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,质量为m的小球P位于距水平地面高度H处,在水平地面的上方存在一定厚度的“减速区域”,如图中的虚线部分。当小球进入“减速区域”后将受到竖直向上的恒定作用力F,F=5mg,F对小球的作用刚好使从静止释放的小球不与水平地面接触。H=25m,g=10m/s2。不考虑空气阻力。求:

(1)“减速区域”的厚度h=?

(2)小球从静止释放后能否再回到P点?若能,求小球从静止释放到返回P点经历的时间;若不能,说明理由。参考答案:

能再回到P点

t=5s(1)物体在下落的过程中,先做自由落体运动,在做匀减速直线运动后,速度为零,设“减速区域”的厚度为h在做自由落体运动的过程中有:

在“减速区域”内做匀减速直线运动后,速度为0由牛顿第二定律有:

由运动公式有:解得:(2)小球从静止释放后能再回到P点,小球在上升的过程中,先做匀加速直线运动,再做匀减速直线运动,在加速运动的过程中,有:

=0.5s在减速运动过程中,有:

=2s

则小球从静止释放到返回P点所经历的时间为t=2(t1+t2)=5s【解析】17.如图所示,一个光滑的半径为R的半圆形轨道固定在水平面上,一个质量为m的小球以某一速度冲上轨道,然后小球从轨道口B处飞出,最后落在水平面上,已知小球落地点C与B处的水平距离为R,重力加速度为g,则小球通过B处时对轨道口的压力为多大?参考答案:解:根据2R=得:t=,则B点的速度为:v=,在B点,根据牛顿第二定律得:,解得:N=.根据牛顿第三定律知,小球对B点的压力为0.25mg.答:小球通过B处时对轨道口的压力为0.25mg.【考点】向心力;平抛运动.【分析】根据高

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