![山西省忻州市丰润中学2022年高一物理摸底试卷含解析_第1页](http://file4.renrendoc.com/view/6416a0b49e5322ddb22a564456eea1d6/6416a0b49e5322ddb22a564456eea1d61.gif)
![山西省忻州市丰润中学2022年高一物理摸底试卷含解析_第2页](http://file4.renrendoc.com/view/6416a0b49e5322ddb22a564456eea1d6/6416a0b49e5322ddb22a564456eea1d62.gif)
![山西省忻州市丰润中学2022年高一物理摸底试卷含解析_第3页](http://file4.renrendoc.com/view/6416a0b49e5322ddb22a564456eea1d6/6416a0b49e5322ddb22a564456eea1d63.gif)
![山西省忻州市丰润中学2022年高一物理摸底试卷含解析_第4页](http://file4.renrendoc.com/view/6416a0b49e5322ddb22a564456eea1d6/6416a0b49e5322ddb22a564456eea1d64.gif)
![山西省忻州市丰润中学2022年高一物理摸底试卷含解析_第5页](http://file4.renrendoc.com/view/6416a0b49e5322ddb22a564456eea1d6/6416a0b49e5322ddb22a564456eea1d65.gif)
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文档简介
山西省忻州市丰润中学2022年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.将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,其V——t图像如图所示。以下判断正确的是(
)A.前3s内货物平均速度为6m/sB.最后2s内货物平均速度为6m/sC.前3s内与最后2s内货物的平均速度相同D.第2s末至第6s末的过程中,货物的加速度相同参考答案:2.(单选)地球赤道上有一物体随地球的自转而做圆周运动,所受的向心力为F1,向心加速度为a1,线速度为v1,角速度为ω1;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星受的向心力为F2,向心加速度为a2,线速度为v2,角速度为ω2;地球同步卫星所受的向心力为F3,向心加速度为a3,线速度为v3,角速度为ω3。地球表面重力加速度为g,第一宇宙速度为v,假设三者质量相等.则A.F1=F2>F3B.a1=a2=g>a3C.v1=v2=v>v3D.ω1=ω3<ω2参考答案:D3.将标有“220V100W”字样的灯泡接在110V电源上(忽略其电阻的变化),则有
A.灯泡不能工作,不会发光
B.通过灯泡的电流为额定工作电流的1/2
C.灯泡的实际功率为50W
D.通过灯泡的电流为额定工作电流的1/4参考答案:B4.(多选)甲、乙两个物体从同一地点沿同一方向做直线运动的速度图像如图7所示,则(
)A.两个物体两次相遇的时间是2s和6sB.4s时甲在乙的后面C.2s时两物体相距最远D.甲物体一直向前运动而乙物体向前运动2s,随后向后运动参考答案:AB5.运动员用双手握住竖直的竹杆匀速攀上和匀速下滑,它所受的摩擦力分别为F1和F2,那么()A.F1向下,F2向上,且F1=F2 B.F1向下,F2向上,且F1>F2C.F1向上,F2向上,且F1=F2 D.F1向上,F2向下,且F1=F2参考答案:C解:运动员匀速攀上过程受力平衡,竖直方向受到重力和静摩擦力,由于重力向下,根据二力平衡,静摩擦力一定向上,大小等于重力;运动员匀速下滑过程受力平衡,竖直方向受到重力和滑动摩擦力,由于重力向下,根据二力平衡,滑动摩擦力一定向上,大小等于重力;故选C.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示为频闪摄影方法拍摄的研究物体做平抛运动规律的照片,图中A、B、C为三个同时由同一点出发的小球.AA′为A球在光滑水平面上以速度v运动的轨迹;BB′为B球以速度v被水平抛出后的运动轨迹;CC′为C球自由下落的运动轨迹.通过分析上述三条轨迹可得出结论:(1)___________________________________.(2)___________________________________.参考答案:7.某个25kg的小孩坐在秋千板上,秋千板离拴绳子的横梁2.5m.如果秋千板摆动经过最低位置时的速度是3m/s,这时秋千板所受的压力为
N、方向为
(g取10m/s2,秋千板的质量不计.)参考答案:340,竖直向下【考点】向心力.【分析】“秋千”做圆周运动,经过最低位置时,由重力和秋千板对小孩的支持力提供向心力,根据牛顿第二定律求出支持力,再由牛顿第三定律求解小孩对秋千板的压力.【解答】解:以小孩为研究对象,根据牛顿第二定律得:FN﹣mg=m得到秋千板对小孩的支持力:FN=mg+m=25×=340N由牛顿第三定律得小孩对秋千板的压力大小为340N,方向竖直向下.故答案为:340,竖直向下8.质量为5×103kg的汽车在t=0时刻速度v0=10m/s,随后以P=6×104W的额定功率沿平直公路继续前进,经72s达到最大速度,该汽车受恒定阻力,其大小为2.5×103N.则:汽车的最大速度vm=________m/s,汽车在72s内经过的路程为____________m.参考答案:24
____1252m_9.长0.5m的轻杆,一端连着质量0.5kg的小球,另一端绕过O点的水平固定轴在竖直平面内自由转动。当小球以2m/s的速率通过最高点时,受到轻杆的作用力为大小为
N,是
(选填“拉力”或“支持力”)。g=10m/s2。参考答案:1
支持力10.如图所示为某一质点运动的速度图象,从图象可知:质点运动方向和第1s运动方向相同的是在1s﹣2s时间内,质点运动速度方向和第3s运动速度方向相同的是在3s﹣4s时间内.参考答案:考点: 匀变速直线运动的图像.专题: 运动学中的图像专题.分析: 在速度﹣时间图象中,某一点代表此时刻的瞬时速度,时间轴上方速度为正,时间轴下方速度为负.解答: 解:速度的正负表示其方向,则知第2s内即1﹣2s和第1s内物体的速度均为正值,速度方向相同.质点运动速度方向和第3s运动速度方向相同的是在第4s时间内,即3﹣4s内.故答案为:1s﹣2s,3s﹣4s.点评: 本题是速度﹣时间图象问题,抓住图象的数学意义来理解其物理意义:速度的符号表示运动方向.11.某同学通过实验对平抛运动进行研究,他在竖直墙上记录了抛物线轨迹的一部分,如图所示.O点不是抛出点,x轴沿水平方向,由图中所给的数据可求出平抛物体的初速度是
m/s,抛出点的坐标x=
m,y=
m(g取10m/s2)参考答案:12.一物体从某一行星表面竖直向上抛出(不计空气阻力),设抛出时t=0,得到物体上升高度随时间变化的h-t图像如图所示,则该行星表面重力加速度大小等于_______,物体被抛出时的初速度为________m/s。参考答案:8;20试题分析:由图读出,物体上升的最大高度为,根据对称性可得上升的时间为,对于上升过程,由得:;根据位移速度关系,上升的末速度为0,则:,得:考点:考查了竖直上抛运动【名师点睛】物体从行星表面竖直上抛,由图读出最大高度和上升的时间,根据运动学公式求出初速度和重力加速度.物体落回行星表面的速度与抛出时速度大小相等13.某同学将力传感器固定在小车上,然后把绳的一端固定在传感器挂钩上,用来测量绳对小车的拉力,探究在小车及传感器总质量不变时加速度跟它们所受拉力的关系,根据所测数据在坐标系中作出了如图所示的a—F图象;(1)图线不过坐标原点的原因是
;(2)本实验中是否仍需要细沙和桶的总质量远小于小车和传感器的总质量
(填“是”或“否”);(3)由图象求出小车和传感器的总质量为
kg。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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:15.12.(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:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在海滨游乐场有一种滑沙的娱乐活动.如图所示,人坐在滑板上从斜坡的高处A点由静止开始下滑,滑到斜坡底部B点后沿水平滑道再滑行一段距离到C点停下来,斜坡滑道与水平滑道间是平滑连接的,滑板与两滑道间的动摩擦因数均为μ=0.5,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,斜坡倾角θ=37°.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)若人和滑板的总质量为m=60kg,求人在斜坡上下滑时的加速度大小.(2)若由于受到场地的限制,A点到C点的水平距离为S=50m,为确保人身安全,假如你是设计师,你认为在设计斜坡滑道时,对高度h应有怎样的要求?参考答案:解析:(1)在斜坡上下滑时,由牛顿第二定律得:mgsinθ-Ff=ma①FN-mgcosθ=0②Ff=μFN③解①②③得:a=gsinθ-μgcosθ=2m/s217.如图所示,光滑曲面AB与水平面BC平滑连接于B点,BC右端连接内壁光滑、半径为r的细圆管CD,管口D端正下方直立一根劲度系数为k的轻弹簧,轻弹簧下端固定,上端恰好与管口D端齐平。质量为m的小球在曲面上距BC的高度为2r处从静止开始下滑,进入管口C端时与管壁间恰好无作用力,通过CD后压缩弹簧,在压缩弹簧过程中速度最大时弹簧的弹性势能为EP,已知小球与BC间的动摩擦因数μ=0.5。求:(1)小球达到B点时的速度大小vB;(2)水平面BC的长度s;(3)在压缩弹簧过程中小球的最大速度vm。参考答案:(1)由机械能守恒得mg2r=mvB2
解得vB=2
(2)由mg=m
得vC=
由动能定理得mg2r-μmgs=mvC2
解得s=3r
(3)设在压缩弹簧过程中小球速度最大时离D端的距离为x,则有kx=mg
得x=
由功能关系得mg(r+x)-EP=mvm2-mvC2
得
vm=
18.如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆管竖直放置,两个质量均为m的小球A、B以不同速率进入管内,A通过最高点C时,对管壁上部的压力为3mg,B通过最高点C时,对管壁下部的压力为0.75mg.求A、B两球落地点间的距离.参考答案:解:两个小球在最高点时,受重力和管壁的作用力,这两个力的合力作为向心力,离开轨道后两球均做平抛运动,A、B两球落地点间的距离等于它们平抛运动的水平位移之差.
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