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北京清华志清中学高一物理测试题含解析一、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.甲、乙、丙三个质量相同的物体均受到大小相等的恒力F,方向如图所示。三个物体均静止在水平地面上,且地面与物体间的动摩擦因数均相同,则
(
)A.三个物体所受的摩擦力大小相同B.甲物体所受的摩擦力最大C.乙物体所受的摩擦力最大D.丙物体所受的摩擦力最大参考答案:C2.在高h处以初速度将物体水平抛出,它们落地与抛出点的水平距离为s,落地时速度为,由以上信息可求出物体从抛出到落地所经历的时间。下列有关此时间的表达式错误的是(
)A.
B.
C.
D.参考答案:C3.(单选)关于自由落体运动的重力加速度g,下列说法正确的是A.轻的物体重力加速度g小
B.重的物体重力加速度g大C.在同一地点,轻、重物体的重力加速度g相同D.赤道上的重力加速度g与南、北两极上的重力加速度g相同参考答案:C4.(单选)电梯在大楼内上、下运动,人站在电梯内。若人处于超重状态,则电梯可能的运动状态是A.匀速向上运动
B.匀速向下运动C.减速向下运动
D.加速向下运动参考答案:C5.一个从静止开始做匀加速直线运动的物体,从开始运动起,连续通过三段位移的时间分别是1s、2s、3s,这三段位移的长度之比是A.1∶22∶32
B.1∶23∶33
C.1∶2∶3,
D.1∶3∶5,
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.利用如图所示的装置可以研究影响向心力大小的因素。转动手柄1,使长槽4和短槽5分别随变速塔轮2和3匀速转动。皮带分别套在塔轮2和3上的不同圆盘上,可使两个槽内的小球分别以几种不同的角速度做匀速圆周运动。小球做圆周运动的向心力由横臂6的挡板对小球的压力提供,球对挡板的反作用力,通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒7下降,从而露出标尺8。标尺8上露出的等分格子的多少可以显示出__________________________。参考答案:小球所受向心力的大小7.一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道,测得其环绕周期为T,绕行数圈后,着陆在该行星上,宇航员用一弹簧称秤量一个质量为m的物体的重力为F,已知万有引力常量为G,则该行星的质量为
。参考答案:8.物体做初速度为零的匀加速直线运动,时间t内位移为x,把位移x分成三段,若通过这三段的时间相等,则这三段的位移大小之比为
;若把这段位移分成三等分,则依次通过这三段的时间之比为
。参考答案:1:3:5
,1:9.我国航天计划的下一目标是登上月球,当飞船靠近月球表面的圆形轨道绕行几圈后登陆月球,飞船上备有以下实验器材:A.计时表一只;B.弹簧测力计一个;C.已知质量为m的物体一个;D.天平一只(附砝码一盒).已知宇航员在绕行时及着陆后各做了一次测量,依据测量的数据,可求出月球的半径R及月球的质量M(已知引力常量为G)(1)两次测量所选用的器材分别为________、________和________(填选项前的字母).(2)两次测量的物理量是________和________.(3)试用所给物理量的符号分别写出月球半径R和质量M的表达式.R=_______M=________.参考答案:(1)ABC(3分)(2)飞船绕月球运行的周期T质量为m的物体在月球表面所受重力的大小F10.物理公式在确定物理量间数量关系的同时,也确定了物理量间的单位关系.下面给出的式子中,l是长度、v是速度、m是质量、g是重力加速度,这些量都用国际单位制单位.试判断下列式子的单位,并指出这些单位所对应的物理量的名称:
(1),单位_____,物理量名称_____;
(2),单位_____,物理量名称_____;参考答案:s,时间
m/s2
,加速度
11.用光电门系统测量做匀变速直线运动的小车的加速度,将宽度均为b的挡光片A、B固定在小车上,如图所示,当小车做匀变速运动经过光电门时,测得A、B先后挡光的时间分别为△t1和△t2.A、B开始挡光时刻的间隔为t,则小车的加速度a= .参考答案:12.如图所示,粗细均匀的U型玻璃管两端开口,竖直向上放置,右管水银柱下封有一定质量的气体,其液面高度差分别为h1、h2,如向右管倒入少量水银,则有h1______;如向左管倒入少量水银,则有h1_______(填“增大”、“减小”或“不变”)。参考答案:增大,不变13.小船欲渡过宽420m的河,已知船在静水中的速度是4m/s,水流速度是3m/s,则过河的最短时间为
,以最短时间渡河小船的位移是
;若小船斜向上游行驶可是渡河位移最短为
。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.12.(3分)在上图中,根据通电螺线管上方小磁针N极的指向,标出电源的“十”“一”极。参考答案:15.(6分)某质点在恒力F作用下,F从A点沿下图中曲线运动到B点,到达B点后,质点受到的力大小仍为F,但方向相反,试分析它从B点开始的运动轨迹可能是图中的哪条曲线?参考答案:a解析:物体在A点的速度方向沿A点的切线方向,物体在恒力F作用下沿曲线AB运动时,F必有垂直速度的分量,即F应指向轨迹弯曲的一侧,物体在B点时的速度沿B点的切线方向,物体在恒力F作用下沿曲线A运动到B时,若撤去此力F,则物体必沿b的方向做匀速直线运动;若使F反向,则运动轨迹应弯向F方向所指的一侧,即沿曲线a运动;若物体受力不变,则沿曲线c运动。以上分析可知,在曲线运动中,物体的运动轨迹总是弯向合力方向所指的一侧。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,光滑圆弧的半径为80cm,有一质量为1.0kg的物体自A点从静止开始下滑到B点,然后又沿水平面前进4m,到达C点停止,求:(1)物体到达B点时的速度;(2)物体与水平面间的动摩擦因数。(g取10m/s2)参考答案:17.如图所示,为一竖直放置的半径为R的圆形轨道,该轨道的圆ABCD部分光滑,左边圆DA部分粗糙.现将一质量为m的小球置于最低点A,然后给小球一个水平向右的初速度,小球沿圆轨道运动并干刚好能到达最高点C,小球通过最高点C后沿CDA轨道回到A点,到达A点时对轨道的压力为5mg,g为重力加速度.求:(1)小球在A点初速度v0的大小;(2)小球经过D点时,轨道对小球的支持力大小;(3)小球经过DA段克服摩擦力所做的功.参考答案:解:(1)小球到达最高点C时,由重力提供向心力,则有
mg=m
小球由A运动到最高点C过程中,由机械能守恒定律有:(取A点为参考点)
mv02=mg?2R+mvC2解得:v0=
(2)设小球到达D点时速度为vD,从C到D的过程,由机械能守恒定律有
mvC2+mgR=mvD2在D点,由牛顿第二定律有
FND=m
解得:FND=3mg
(3)设小球经过DA段克服摩擦力所做的功为Wf,回到A点时速度为vA.回到A点时,有
FNA﹣mg=m 从D到A的过程,由动能定理有
mgR﹣Wf=mvA2﹣mvD2解得:Wf=mgR
答:(1)小球在A点初速度v0的大小是;(2)小球经过D点时,轨道对小球的支持力大小是3mg;(3)小球经过DA段克服摩擦力所做的功是mgR.【考点】动能定理的应用;向心力.【分析】(1)小球沿轨道恰好运动到最高点C,则在C点,由重力提供向心力,由牛顿第二定律求得C点的速度,再由机械能守恒定律可以求出在A点时的初速度v0.(2)由机械能守恒定律求小球经过D点时的速度.在D点,由轨道的支持力提供向心力,由牛顿第二定律求轨道对小球的支持力大小.(3)小球回到A点时,由牛顿第二定律可以求出到达A点的速度.小球由D回到A点过程
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