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文档简介
山西省太原市万柏林区第一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.(单选)汽车在水平地面上转弯时,地面的摩擦力已达到最大,当汽车速率增为原来的2倍时,要使汽车不向外侧滑动,则汽车转弯的轨道半径必须(
)
A.减为原来的
B.减为原来的
C.增为原来的4倍D.增为原来的2倍参考答案:C2.有报道说:我国一家厂商制作了一种特殊的手机,在电池电能耗尽时,摇晃手机,即可产生电能维持通话,摇晃过程是将机械能转化为电能;如果将该手机摇晃一次,相当于将100g的重物缓慢举高20cm所需的能量,若每秒摇两次,则摇晃手机的平均功率为(g取10m/s2):A.0.04w
B.0.4w
C.4w
D.40w参考答案:B3.(多选题)如图所示,长为r的细杆一端固定一个质量为m的小球,使之绕另一光滑端点O在竖直面内做圆周运动,小球运动到最高点时的速度v=,则()A.小球在最高点时对细杆的压力是B.小球在最高点时对细杆的拉力是C.若小球运动到最高点速度为,小球对细杆的弹力是零D.若小球运动到最高点速度为2,小球对细杆的拉力是3mg参考答案:ACD【考点】向心力.【分析】小球在最高点和最低点,靠重力和杆子作用力的合力提供向心力,结合牛顿第二定律求出杆子的作用力.在最高点,当杆子作用力为零,靠重力提供向心力.【解答】解:A、在最高点,根据牛顿第二定律得,mg﹣F=m,解得F=,根据牛顿第三定律知,小球在最高点对细杆的压力为,故A正确,B错误.C、在最高点,若细杆弹力为零,根据牛顿第二定律得,mg=,解得v=,故C正确.D、若在最高点速度为,根据牛顿第二定律得,F+mg=m,解得F=3mg,故D正确.故选:ACD.4.在匀速圆周运动中,线速度
A.大小不变
B.方向不变
C.大小不断改变
D.方向不断改变参考答案:AD5..如图4所示,细杆的一端与一小球相连,可绕过O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分别表示小球轨道的最低点和最高点,则杆对球作用力可能是A、a处为拉力,b处为拉力
B、a处为拉力,b处为推力C、a处为推力,b处为拉力
D、a处为推力,b处为推力
参考答案:AB二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,地面上有一高h=3.75m的平台,平台下有一倾角可调的挡板,挡板的一端与平台边缘A点的正下方B点重合。将一个可视为质点的小球以v=5m/s的速度水平推出。小球下落过程中所受空气阻力忽略不计。适当调节挡板的倾角θ,小球会刚好垂直撞在挡板上,则小球运动时间t=_____s,挡板倾角θ=_____。(g取10m/s2)参考答案:0.5 45°7.甲、乙两物体分别沿同一直线做匀速直线运动,甲的速度v甲=36km/h,乙的速度v乙=-13m/s,比较两物体速度的大小:v甲________v乙.(填>,<,=)参考答案:8.把一个电量q=-5×10-9C的负电荷放在电场中的A点,测得受到的电场力大小为5×10-5N,方向水平向右,则A点的场强是____N/C,方向____。参考答案:9.如图所示,甲、乙两物体叠放在水平面上,用水平力F拉物体乙,它们仍保持静止状态,甲、乙接触面也为水平,则乙物体受力的个数为——个参考答案:10.两颗球形行星A和B各有一颗卫星a和b,卫星的圆形轨道接近各自行星的表面,如果两颗行星的质量之比,半径之比=q,则两颗卫星的周期之比等于__________。参考答案:11.一汽车沿直线向前运动,通过前路程的速率是3m/s,通过后路程的速率是4m/s,该车在全过程的平均速度是
m/s.参考答案:
3.612.一年四季,季节更替.地球的公转带来了二十四节气的变化.一年里从立秋到立冬的时间里,地球绕太阳运转的速度___________,在立春到立夏的时间里,地球公转的速度___________.(填“变大”、“变小”或“不变”)参考答案:变大
变小13.如图所示,质量为m的小球,用一长为l的细线悬于O点,将悬线拉直成水平状态,并给小球一个向下的速度让小球向下运动,O点正下方D处有一钉子,小球运动到B处时会以D为圆心做圆周运动,并经过C点,若已知OD=l,则小球由A点运动到C点的过程中,重力势能减少
,重力做功为
参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在距离地面5m处将一个质量为1kg的小球以10m/s的速度水平抛出,若g=10m/s2。求:(1)小球在空中的飞行时间是多少?(2)水平飞行的距离是多少米?(3)小球落地时的速度?参考答案:(1)1s,(2)10m,(3)m/s............(2)小球在水平方向上做匀速直线运动,得小球水平飞行的距离为:s=v0t=10×1m=10m。
(3)小球落地时的竖直速度为:vy=gt=10m/s。
所以,小球落地时的速度为:v=m/s=10m/s,
方向与水平方向的夹角为45°向下。
15.质量为2kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v–t图象如图所示。g取10m/s2,求:(1)物体与水平面间的动摩擦因数μ;(2)水平推力F的大小;(3)0~10s内物体运动位移的大小。参考答案:(1)u=0.2,(2)F=6N,(3)46m试题分析:(1)由题中图象知,t=6s时撤去外力F,此后6~10s内物体做匀减速直线运动直至静止,其加速度为又因为联立得μ=0.2。(2)由题中图象知0~6s内物体做匀加速直线运动其加速度大小为由牛顿第二定律得F-μmg=ma2联立得,水平推力F=6N。(3)设0~10s内物体的位移为x,则x=x1+x2=×(2+8)×6m+×8×4m=46m。考点:牛顿第二定律【名师点睛】本题是速度--时间图象的应用,要明确斜率的含义,知道在速度--时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义,能根据图象读取有用信息,并结合匀变速直线运动基本公式及牛顿第二定律求解.属于中档题。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一质量为2千克的铅球从离地面2米高处自由下落,陷入沙坑2厘米深处,求沙子对铅球的平均作用力(取g=10m/s2)
参考答案:F=2020N17.质量为m=1kg的小球置于高h=0.8m的水平桌面的右边缘A点,现给其一水平向右的初速度,小球恰好无碰撞地沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆孤轨道.B、C为圆弧的两端点,其连线水平,已知圆弧半径R=1.0m,圆弧对应圆心角θ=106°,轨道最低点为O,固定斜面刚好与圆弧的C点相切.小球离开圆弧轨道后沿斜面继续向上运动,其能到达的最高点为D点.小球与斜面间的动摩擦因素为0.5.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)试求:(1)小物块离开A点的水平初速度vA;(2)小物块经过O点时对轨道的压力;(3)斜面上CD间的距离.参考答案:解:(1)对小物块,由A到B做平抛运动,则有=2gh得经过B点时竖直方向上的分速度vy=4m/s在B点,有tan=
所以vA=3m/s(2)对小物块,经过B点的速度vB==5m/s由B到O,由动能定理有
mgR(1﹣cos53°)=﹣在O点,由牛顿第二定律有N﹣mg=m所以
N=43N由牛顿第三定律知对轨道的压力为N′=N=43N(3)物块沿斜面上滑时,由牛顿第二定律有:
mgsin53°+μmgcos53°=ma解得加速度大小a=11m/s2;由机械能守恒知vC=vB=5m/s小物块由C上升到最高点D点的位移为x==m答:(1)小物块离开A点的水平初速度vA是3m/s.(2)小物块经过O点时对轨道的压力是43N;(3)斜面上CD间的距离为m.【考点】机械能守恒定律;平抛运动.【分析】(1)小物块从A到B的过程做平抛运动,根据高度求出经过B点时竖直方向上的分速度,根据平行四边形定则求出物体运动到A点的速度.(2)由速度的合成求出B点的速度.小物块从B到0,运用动能定理可以求出小物块经过O点时的速度.在O点,由合力提供向心力,
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