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湖北省十堰市茅箭区茅箭中学高一物理知识点试题含解析一、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.(单选)对于做匀速圆周运动的质点,下列说法正确的是:(

)A.根据公式a=v2/r,可知其向心加速度a与半径r成反比B.根据公式a=ω2r,可知其向心加速度a与半径r成正比C.根据公式ω=v/r,可知其角速度ω与半径r成反比D.根据公式ω=2πn,可知其角速度ω与转速n成正比参考答案:D2.(多选题)下列说法中正确的是A.平均速度就是速度的平均值

B.速率是指瞬时速度的大小C.火车以速度v经过某一段路程,v是指瞬时速度D.子弹以速度v从枪口射出,v是瞬时速度参考答案:BD3.如图所示,汽车在拱形桥上由A匀速率运动到B,以下说法正确的是(

)A.汽车牵引力F的大小不变

B.汽车对路面的压力大小不变C.牵引力和重力做的功大于克服阻力做的功D.合力对汽车做功为零参考答案:D4.坐在行驶的公共汽车里的乘客,发生的与离心运动有关的现象是()A.乘客突然向前倾倒 B.乘客突然向后倾倒C.乘客上下颠簸 D.汽车转弯时乘客侧向倾倒参考答案:D解:A、乘客向前倾倒是由于惯性的原因,不是离心现象,故A项错误;B、乘客向后倾倒是由于惯性的原因,不是离心现象,故B项错误;C、乘客上下振动不属于离心现象,故C项错误;D、车辆转弯时乘客由于惯性沿着切线的方向运动,是离心现象.故选:D.5.(单选)随着航天技术的发展,在地球周围有很多人造飞行器,其中有一些已超过其设计寿命且能量耗尽。每到太阳活动期,地球的大气层会变厚,这时有些飞行器在大气阻力的作用下,运行的轨道高度将逐渐降低(在其绕地球运动的每一周过程中,轨道高度变化很小均可近似视为匀速圆周运动)。为了避免飞行器坠入大气层后对地面设施及人员造成安全威胁,人们设想发射导弹将其在运行轨道上击碎。具体设想是:在导弹的弹头脱离推进装置后,经过一段无动力飞行,从飞行器后下方逐渐接近目标,在进入有效命中距离后引爆弹头并将该飞行器击碎。对于这一过程中的飞行器及弹头,下列说法中正确的是:(

)A.飞行器轨道高度降低后,它做圆周运动的速率变大B.飞行器轨道高度降低后,它做圆周运动的周期变大C.弹头在脱离推进装置之前,始终处于完全失重状态D.弹头引爆前瞬间,弹头的加速度一定小于此时飞行器的加速度参考答案:A试题分析:根据万有引力提供向心力得:,得,行器轨道高度降低后,它做圆周运动的速率变大,故A正确;由,得,飞行器轨道高度降低后,它做圆周运动的周期变小,故B错误;弹头在脱离推进装置之前,在推力作用下做向上的加速运动,处于超重状态,故C错误;由,得,弹头的半径小于飞行器的半径,所以弹头引爆前瞬间,弹头的加速度一定大于此时飞行器的加速度,故D错误.考点:万有引力定律;超重和失重.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个物体从某一高处以初速度水平抛出,它落地时的速度为大小为,方向和水平地面成θ角,那么sinθ=

;它运动的时间为

。参考答案:7.(1)电磁打点计时器通常的工作电压为

,电火花打点计时器通常的工作电压为

。我们日常生活所用的交流电频率是50Hz,如果用它做电源,打点计时器每隔

s打一个点。(2)某同学在做“探究小车速度随时间变化的规律”实验时,得到了如图所示的一条较为理想的纸带,A、B、C、D、E、F为在纸带上依次所选的记数点,相邻记数点间有四个点未画出,测得AB=1.20cm,AC=3.20cm,AD=6.00cm,AE=9.60cm,AF=14.00cm,则以上由数据可知小车做运动,运动的加速度a=

m/s2,打点计时器打下D点时小车的瞬时速度为____

m/s。(计算结果小数点后保留两位)参考答案:8.汽艇在宽为400m、水流速度为3m/s的河中以最短时间过河,已知它在静水中的速度为4m/s,其过河时间为

s、过河位移为

m。参考答案:100

50

9.一小汽船欲渡过一条宽为150m的小河。已知小汽船在静水中的速度为5m/s,河水流速是4m/s,若小汽船的船头始终垂直河岸,则渡河时间为

秒。若小汽船欲以最短位移渡河,则渡河时间为

秒。参考答案:

30

50

10.经典力学的适用范围是:适用

运动,不适应

运动;适应于

世界,不适应于

世界。参考答案:低速

高速

宏观

微观11.(6分)速度是描述物体

的物理量。加速度是描述物体

的物理量。速度和加速度都是用比值来定义的,

的变化和发生这一变化所用时间的比值叫作加速度。参考答案:位移变化快慢;速度变化快慢;速度12.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.13.若取地球的第一宇宙速度为8km/s,某行星的质量是地球质量的6倍,半径是地球的半径的1.5倍,则这行星的第一宇宙速度为

km/s。星球表面的重力加速度与地球表面的重力加速度之比为

参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.下图是光线从空气射入水中的示意图。图中是小婷同学画的光的折射光路图。她画得对吗?为什么?参考答案:小婷同学画得不对。(1分)因为光线从空气射入水中,入射角大于反射角。15.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.如图6所示,一质量为0.5kg的小球,用0.4m长的细线拴住在竖直面内作圆周运动,求:(1)当小球在圆上最高点速度为4m/s时,细线的拉力是多少?(2)当小球在圆下最低点速度为m/s时,细线的拉力是多少?(g=10m/s2)参考答案:17.如图所示,物体A、B用绕过光滑定滑轮的细线连接,离滑轮足够远的物体A置于光滑的平台上,物体C中央有小孔,C放在物体B上,细线穿过C的小孔.“U”形物D固定在地板上,物体B可以穿过D的开口进入其内部而物体C又恰好能被挡住,物体A、B、C的质量分别为mA=8kg、mB=10kg、mC=2kg.现由静止释放三物体A、B、C,当B、C一起从静止开始下降H1=3m后,C与D发生碰撞并静止,B继续下降H2=1.17m后与D发生碰撞并静止,取g=10m/s2,求:(1)C与D碰撞前瞬间,物体C的速度大小.(2)从静止释放到C与D碰撞的过程中,细线的拉力对B所做的功.(3)C与D碰撞后,B物体下降高度H2的过程中,细线的拉力对A所做功的功率.参考答案:解:(1)由于平台是光滑的,物体A、B、C在滑动过程中机械能守恒,则有:(mB+mC)gH1=(mA+mB+mC)代入数据得:vC=6m/s.(2)取BC整体研究,由动能定理可得:(mB+mC)gH1+W=(mB+mC)v12代入数据解得:W=﹣144J(3)物体C与D碰撞后,物体A、B继续运动,满足机械能守恒,则有:mBgH2=(mA+mB)(v22﹣v12)代入数据解得:v2=7m/s;取A为研究对象,由动能定理得:W2=mAv22﹣mAv12又因H2=t做功的功率为:P=联立并代入数据解得:P=288.9W.答:(1)C与D碰撞前瞬间,物体C的速度大小为6m/s;(2)从静止释放到C与D碰撞的过程中,细线的拉力对B所做的功为﹣144J;(3)C与D碰撞后,B物体下降高度H2的过程中,细线的拉力对A所做功的功率为288.9W.18.如图所示,一小球从平台上抛出,恰好落在临近平台的一倾角为α=53°的光滑斜面顶端并沿斜面下滑,已知斜面顶端与平台的高度差h=0.8m,重力加速度g=10m/s2,(sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:(1)小球水平抛出的初速度v0是多少;(2)若斜面顶端高H=20.8m,则小球离开平台后经多长时间到达斜面底端.参考答案:解:(1)小球落到斜面并沿斜面下滑,说明此时小球的速度方向与斜面平行,所以vy=v0tan53°又因=2gh,得:vy=4m/s,v0=3m/s.(2)对物体受力分析,根据牛顿第二定律可得,小球沿斜面做匀加速直线运动的加速度a=gsin53°,初速度为平抛运动的末速度v=则有:解得:t2=2s.(或t2=﹣s不合题意舍去)所以t=t1+t2=2.4s.答:

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