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2022-2023学年湖南省常德市津翊武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.NBA篮球赛非常精彩,吸引了众多观众.经常有这样的场面:在临终场0.1s的时候,运动员把球投出且准确命中,获得比赛的胜利.如果运动员投篮过程中对篮球做功为W,出手高度为h1,篮筐距地面高度为h2,篮球的质量为,空气阻力不计,则篮球进筐时的动能为(

)A.W+mgh1-mgh2

B.W+mgh2-mgh1C.mgh1+mgh2-W

D.mgh2-mgh1-W

参考答案:A2.(单选题)2012年我国自行研制的“歼--31”战机在某地试飞成功.假设该战机起飞前从静止开始做匀加速直线运动,达到起飞速度v所需时间为t,则起飞前的运动距离为(

)A.vt

B.C.2vt

D.不能确定参考答案:B3.(单选)如图所示,将一物体从倾角为θ的固定斜面顶端以初速度v0沿水平方向抛出,物体与斜面接触时速度与斜面之间的夹角为.若只将物体抛出的初速度变成v0,其他条件不变.物体与斜面接触时速度与斜面之间的夹角为,则下列关于与的关系正确的是(

)A.

B.C.

D.参考答案:B4.(单选)如图所示,“旋转秋千”中的两个座椅A、B质量相等,通过相同长度的缆绳悬挂在旋转圆盘上.不考虑空气阻力的影响,当旋转圆盘绕竖直的中心轴匀速转动时,下列说法正确的是(

)A.A与B的线速度大小相等B.A与B的角速度相等C.A与B的向心加速度大小相等D.悬挂A、B的缆绳与竖直方向的夹角相等参考答案:B5.如图所示,长0.5m的轻质细杆,一端固定有一个质量为3kg的小球,另一端由电动机带动,使杆绕O在竖直平面内作匀速圆周运动,小球的速率为2m/s,取g=10m/s2,下列说法正确的是(

)A.小球通过最高点时,对杆的拉力大小是6NB.小球通过最高点时,对杆的压力大小是24NC.小球通过最低点时,对杆的拉力大小是24ND.小球通过最低点时,对杆的拉力大小是54N参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.经典力学的基础是

,万有引力定律更是建立了人们对牛顿物理学的尊敬.经典力学适用范围

、宏观、弱引力.参考答案:牛顿运动定律;低速.【考点】万有引力定律的发现和万有引力恒量的测定.【分析】经典力学有一定的局限性,经典力学只适用于宏观、低速运动的物体,不适用于高速、微观的物体.【解答】解:经典力学的基础是牛顿运动定律,万有引力定律更是建立了人们对牛顿物理学的尊敬;相对论和量子力学的出现,并没有否定经典力学,经典力学适用的领域有宏观领域和低速领域,不适用于高速、微观领域和强引力领域,故答案为:牛顿运动定律;低速.7.起重机在10s内将重为200N的物体匀速竖直提高10m,这段时间内起重机对物体所做的功为

J,拉力的平均功率为

W参考答案:8.(4分)某物体从某一较高处自由下落,第1s内的位移是______m,第2s末的瞬时速度是______m/s.(取g=10m/s2)参考答案:5;209.如图所示,为某物体做直线运动的速度图象。由图像可知;物体在这段时间内最大加速度大小为

m/s2,物体在这段时间内发生的位移是

m。参考答案:10.如图,放在地上的斜面和斜面上的木块都静止,请画出木块所受的作用力示意图。若斜面角度是30°,物体重20N,则斜面对物体的压力是

N

参考答案:17.311.如图所示,直径为d的纸制圆筒以角速度ω绕垂直纸面的轴O匀速转动(图示为截面)。从枪口发射的子弹沿直径穿过圆筒。若子弹在圆筒旋转不到半周时,在圆周上留下a、b两个弹孔,已知aO与bO夹角为θ,则子弹从进入到穿出经过时间为

,子弹的速率为 参考答案:(π-θ)/ω,

dω/(π-θ)12.做自由落体运动的小球通过某一段距离h所用的时间为t1,通过与其连续的下一段同样长的距离所用的时间为t2,该地的重力加速度g=___________。参考答案:13.一小球在桌面上从静止开始做匀加速运动,现用高速摄影机在同一底片上多次曝光,记录下小球每次曝光的位置,并将小球的位置编号。如图所示,1位置恰为小球刚开始运动的瞬间,摄影机连续两次曝光的时间间隔均为0.1s,则小球在4位置时的瞬时速度约为

m/s,小球从1位置到6位置的运动过程中的平均速度为

m/s,在该过程中的加速度大约为

m/s2.(结果保留2位有效数字)参考答案:0.90

0.75

3.0三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,置于水平面上的木箱的质量为m=3.8kg,它与水平面间的动摩擦因数μ=0.25,在与水平方向成37°角的拉力F的恒力作用下做匀速直线运动.(cos37°=0.8,sin37°=0.6,g取10m/s2)求拉力F的大小.参考答案:10N由平衡知识:对木箱水平方向:Fcosθ=f竖直方向:Fsinθ+FN=mg且f=μFN联立代入数据可得:F=10N15.一颗在赤道上空运行的人造卫星,其轨道半径为r=2R(R为地球半径),卫星的转动方向与地球自转方向相同.已知地球自转的角速度为,地球表面处的重力加速度为g.求:

(1)该卫星所在处的重力加速度g′;

(2)该卫星绕地球转动的角速度ω;(3)该卫星相邻两次经过赤道上同一建筑物正上方的时间间隔.参考答案:(1)(2)(3)【详解】(1)在地球表面处物体受到的重力等于万有引力mg=,在轨道半径为r=2R处,仍有万有引力等于重力mg′=,解得:g′=g/4;(2)根据万有引力提供向心力,mg=,联立可得ω=,(3)卫星绕地球做匀速圆周运动,建筑物随地球自转做匀速圆周运动,当卫星转过的角度与建筑物转过的角度之差等于2π时,卫星再次出现在建筑物上空以地面为参照物,卫星再次出现在建筑物上方时,建筑物随地球转过的弧度比卫星转过弧度少2π.即ω△t?ω0△t=2π解得:【点睛】(1)在地球表面处物体受到的重力等于万有引力mg=,在轨道半径为2R处,仍有万有引力等于重力mg′=,化简可得在轨道半径为2R处的重力加速度;(2)人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,结合黄金代换计算人造卫星绕地球转动的角速度ω;(3)卫星绕地球做匀速圆周运动,建筑物随地球自转做匀速圆周运动,当卫星转过的角度与建筑物转过的角度之差等于2π时,卫星再次出现在建筑物上空.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,光滑圆管形轨道固定在地面上,AB部分水平,BC部分是处于竖直平面内半径为R的半圆,圆管截面半径r<<R,有一质量为m,半径比r略小的光滑小球以一定水平初速射入圆管A端,重力加速度为g,则:(1)当小球到达圆管C端时,刚好对圆管没有压力,则小球射入圆管A端的速度v0为多大?(2)假定小球可从圆管C端射出,试讨论:小球到达C端处对管壁压力方向不同时,对应射入A端速度v0的条件。参考答案:(1)小球到达最高点C时,对圆管无压力:有

(4分)由机械能守恒定律:②(4分)

得:(1分)(2)小球刚好能从C射出,到达最高点时,③(2分)由②③

(1分)

a、对下管壁有压力(或压力向上)时:

(1分)

b、对上管壁有压力(或压力向下)时:17.2011年10月25日,绕月探测工程、嫦娥一号卫星系统总指挥兼总设计师、中科院院士叶培建在南京演讲时表示,中国载人登月计划可能在2025年前后实现.假如我国宇航员登上月球并在月球表面以初速度v0竖直向上抛出一个小球,经时间t后上升到最高点.已知月球的半径为R,引力常量为G,求:(1)月球的平均密度ρ;(2)月球的第一宇宙速度v1.参考答案:解:(1)小球向上做匀减速直线运动,t=,月球表面的重力加速度:g=;月球表面的物体受到的万有引力等于重力,即:G=mg,月球的平均密度:ρ=,解得:ρ=;(2)卫星绕月球做圆周运动万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G=m,解得:v1=;答:(1)月球的平均密度ρ为;(2)月球的第一宇宙速度v1为【考点】万有引力定律及其应用;人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】(1)小球做竖直上抛运动,已知初速度与上升时间,应用匀变速直线运动的速度公式可以求

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