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文档简介
江苏省扬州市陈集中学2022年高一物理下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,在同一竖直面内,小球a、b从高度不同的两点,分别以初速度va和vb沿水平方向抛出,经过时间ta和tb后落到与两抛出点水平距离相等的P点。若不计空气阻力,下列关系式正确的是
(
)
A.ta>tb,va<vb
B.ta>tb,va>vb
C.ta<tb,va<vb
D.ta<tb,va>vb参考答案:A2.下列有关单摆的认识正确的是(
)(A)重力与绳的拉力的合力提供回复力(B)摆球离开平衡位置的最大角度由4°减为2°,则单摆振动的周期不变(C)摆球向着平衡位置运动的时刻,位移与速度方向相反(D)利用单摆测重力加速度时,漏测摆球半径(其它测量准确)会导致测量值偏小参考答案:BCD3.(单选)汽车以20米/秒的速度做匀速直线运动,刹车后的加速度为5米/秒2,那么开始刹车后2秒与开始刹车后6秒汽车通过的位移之比为:(
) A.1∶1 B.3∶1 C.3∶4 D.4∶3参考答案:C4.(多选题)一物体做匀变速直线运动,某时刻速度大小为4m/s,1s后的速度的大小变为8m/s,在这1s内该物体的()A.位移的大小可能小于4mB.位移变化的大小可能大于10mC.加速度的大小可能小于4m/s2D.加速度的大小可能大于10m/s2参考答案:AD【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】根据匀变速直线运动的速度时间公式和平均速度公式求出加速度的大小和位移的大小,注意1s后的速度可能与初速度相同,可能与初速度方向相反.【解答】解:规定初速度的方向为正方向,若1s后速度与初速度方向相同,则加速度:a==m/s2=4m/s2,位移为x=t=×1m=6m,若1s后速度与初速度方向相反,则加速度:a′==m/s2=﹣12m/s2,大小为12m/s2,位移为x=t=×1m=﹣2m,大小为2m,故AD正确,BC错误.故选:AD.5.(多选)若汽车的加速度方向与速度方向一致,当加速度减小时,则()A.汽车的速度也减小B.汽车的速度仍在增大C.当加速度减小到零时,汽车静止D.当加速度减小到零时,汽车的速度达到最大参考答案:解:A、B,汽车的加速度方向与速度方向一致,汽车在做加速运动.故A错误,B正确.
C、D,加速度减小,汽车的速度增加由快变慢,但速度仍在增加,当加速度为零时,汽车做匀速运动,速度达到最大.故C错误,D正确.故选BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,光滑水平面上放置一条形磁铁,小铁球在运动过程中由于受到磁铁的吸引而做曲线运动,请你说明小铁球做曲线运动的原因是:________________________________。参考答案:小球所受合外力方向(加速度方向)与速度方向不在同一直线上7.在测定匀变速直线运动的实验中,打点计时器打出一纸条,A、B、C、D为四个计数点,且两相邻计数点间还有四个点没有画出,所用交流电频率为50赫兹,纸带上各点对应尺上的刻度如图所示,则VB=
m/s.a=
m/s2.参考答案:0.15
(2分)
;
0.28.放在粗糙水平地面上的物体,在10N的水平拉力作用下,以3m/s的速度匀速移动5s,则在此过程中拉力的平均功率为
,5s末阻力的瞬时功率为
。参考答案:30W
30W9.氢气球重10N,空气对它的浮力为16N,用绳拴住。由于受水平风力作用,绳子与竖直方向成30°角,则绳子的拉力是___________,水平风力的大小是________。参考答案:10.如图所示,质点甲以8m/s的速度从O点沿Ox轴正方向运动,质点乙从点Q(0m,60m)处开始做匀速直线运动,要使甲、乙在开始运动后10s在x轴上的P点相遇,质点乙运动的位移是
,乙的速度是
.参考答案:100m
10㎝/s11.如图所示,在墙角处的水平地面上,静止放一质量为4m、倾角为37°的三角形木块,在木块斜面与竖直墙壁间静止放有一质量为m的小球,则木块对地面压力的大小为_______,地面对木块的静摩擦力大小为_______.(已知sin37°=0.6cos37°=0.8tan37°=0.75)参考答案:5mg
0.75mg
12.电磁打点计时器工作电源是
(选填“直流”或“交流”)电源,电压为
V以下;电火花打点计时器是工作电压为
V,频率为50Hz时,每隔
s打一次点.参考答案:(1)交流,4~6或6;220,0.0213.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°把撞到挡板的速度分解,有,由位移的关系,,联立公式得t=0.5m/s,倾角θ=45°三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m.用大小为30N,方向水平向右的外力F0拉此物体,经t0=2s,拉至B处.(1)求物块运动的加速度a0大小;(2)求物体与地面间的动摩擦因数μ;(3)若用大小为20N的力F沿水平方向拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t.(取g=10m/s2)参考答案:(1)10m/s,(2)0.5,(3)试题分析:(1)物体在水平地面上从A点由静止开始向B点做匀加速直线运动,根据解得:。(2)对物体进行受力分析得:,解得:。(3)设力F作用的最短时间为,相应的位移为,物体到达B处速度恰为0,由动能定理:,整理可以得到:由牛顿运动定律:,,整理可以得到:。考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系【名师点睛】本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的直接应用,要求同学们能正确进行受力分析,抓住位移之间的关系求解。
15.中国是礼仪之邦,接待客人时常常会泡上一杯热茶。某同学用热水泡茶时发现茶叶很快就会沉入水底,他想如果用冷水来泡茶情况又是怎样的呢?为此他做了用不同温度的水泡茶的实验,并测出了茶叶从加水到下沉所需的时间,结果如下表所示。温度(℃)20406080100时间(分)22013025104【现象分析】茶叶吸水膨胀,它的重力增大,浮力
,由于重力大于浮力,所以下沉。【原因解释】由上表可知,温度越高,茶叶从加水到下沉的时间越短,请从微观角度解释其可能的原因:
。【实际应用】夏季到了,又是电蚊香大显身手的时候。使用时,接上电源,使蚊香片温度升高,香味很快散发到空气中。请你再举出一个上述原理在生活中应用的例子:
。参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,传送带长L=9m,与水平方向的夹角θ=37°,以v0=5m/s的恒定速度向上运动.一个质量为m=2kg的物块(可视为质点),沿平行于传送带方向以v1=10m/s的速度滑上传送带,已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.求:(1)物块刚滑上传送带时的加速度a(2)物块到达传送带顶端时的速度v.参考答案:解:(1)物块刚滑上传送带时,物块的加速度大小为a1,由牛顿第二定律有:mgsin37°+μmgcos37°=ma1代入数据解得:;(2)设物块速度减为5m/s所用时间为t1,则v0﹣v=a1t1解得:t1=0.5s通过的位移:m<9m
因μ<tanθ,此后物块继续减速上滑的加速度大小为a2则:mgsin37°﹣μmgcos37°=ma2代入数据解得:设物块到达最高点的速度为v1,则:v2﹣v12=2a2x2x2=l﹣x1=5.25m解得:v1=2m/s,方向沿斜面向上答:(1)物块刚滑上传送带时的加速度a为10m/s2,方向沿斜面向下(2)物块到达传送带顶端时的速度v为2m/s,方向沿斜面向上.【考点】牛顿第二定律;物体的弹性和弹力.【分析】(1)根据物体相对传送带滑动的方向确定出摩擦力的方向,结合牛顿第二定律求出物块刚滑上传送带时的加速度大小.(2)根据速度时间公式以及位移公式求出物块速度达到传送带速度时的位移,判断物体在速度与传送带速度相等时,是否到达最高点,若未到达最高点,再结合牛顿第二定律求出加速度的大小,结合速度位移公式求出到达最高点的速度.17.我国的月球探测计划“嫦娥工程”分为“绕、落、回”三步。“嫦娥三号”的任务是“落”。2013年12月2日,“嫦娥三号”发射,经过中途轨道修正和近月制动之后,“嫦娥三号”探测器进人绕月的圆形轨道I.12月12日卫星成功变轨,进人远月点P、近月点Q的椭圆形轨道II。如图所示。2013年12月14日,“嫦娥三号”探测器在Q点附近制动,由大功率发动机减速,以抛物线路径下降到距离月面100米高处进行30s悬停避障,之后再缓慢竖直下降到距月面高度仅为数米处,为避免激起更多月尘,关闭发动机,做自由落体运动,落到月球表面。已知引力常量为G,月球的质量为M,月球的半径为R,“嫦娥三号”在轨道Ⅰ上运动时的质量为m,P、Q点距月球表面的高度分别为h1,h2。(1)求“嫦娥三号”在圆形轨道I上运动的速度大小;(2)已知“嫦娥三号”与月心的距离为r时,引力势能为EP=(取无穷远处引力势能为零),其中m为此时“嫦娥三号”的质量。若“嫦娥三号”在轨道Ⅱ上运动的过程中,动能和引力势能相互转化,它们的总量保持不变。已知“嫦娥三号”经过Q点的速度大小为v,求它经过P点时的速度大小。
参考答案:解:(1)“嫦娥三号”在轨道Ⅰ上运动的过程中(3分)解得:(2分)(2)“嫦娥三号”在轨道Ⅱ上运动的过程中,由机械能守恒定律(3分)解得:(2分)18.如图所示,物体质量m1=0.1kg,视为质点,在C处弹簧发射器的作用下,沿光滑半圆轨道至最高点A处后在空中飞行,不计空气阻力,恰好沿PQ方向击中P点,∠PQC=
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