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文档简介
浙江省杭州市衢州中学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.关于速度和加速度的关系,下列说法中正确的是(
)A.速度变化的越多,加速度就越大
B.速度变化的越快,加速度就越大C.加速度方向保持不变,速度方向就保持不变D.加速度大小不断变小,速度大小也不断变小参考答案:B2.参考答案:3.(多选)下列各个物理量中,属于矢量的是(
)A.位移
B.密度
C.速度
D.路程参考答案:AC4.同步卫星是指相对于地面不动的人造地球卫星
(
)A.它只能在赤道的正上方,且离地心的距离是一定的B.它的线速度大小是一定的C.它的向心加速度是一定的D.它的角速度是一定的参考答案:AB5.如题4图所示,两个完全相同的小球A、B,在同一高度处以相同大小的初速度分别水平抛出和竖直向上抛出,忽略空气阻力,下列说法正确的是A.两小球落地时的速度大小和方向都相同B.从开始运动至落地,重力对两小球做功相同C.两小球落地时,重力的瞬时功率相同D.从开始运动至落地,重力对两小球做功的平均功率相同参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.万有引力提供了卫星的向心力.已知人造地球卫星第一宇宙速度约为7.9km/s,如果一颗人造卫星离地面的8R0(R0为地球半径),它的环绕速度为___km/s.参考答案:2,6解析解:地球的第一宇宙速度是卫星在近地圆轨道上的环绕速度,即轨道半径为地球半径的环绕速度,则由可得v=所以第一宇宙速度是地球半径增大到原来的9倍,所以第一宇宙速度(环绕速度)大小应为,即为原来的倍.因人造地球卫星第一宇宙速度约为7.9km/s,它的环绕速度为2.6m/s.7.卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,在这种环境中无法用天平称量物体的质量。于是某同学在这种环境设计了如图所示的装置(图中O为光滑的小孔)来间接测量物体的质量:给待测物体一个初速度,使它在桌面上做匀速圆周运动。设航天器中具有基本测量工具(弹簧秤、秒表、刻度尺)。(1)物体与桌面间没有摩擦力,原因是
;(2)实验时需要测量的物理量是 ;(3)待测质量的表达式为m=
。参考答案:(1)物体对桌面无压力
(2)
弹力大小:作圆周的周期和半径
(3)m=FT2/4π2R8.(填空)(2011秋?兴庆区校级期末)质量为50kg的人站在升降机中.取竖直向上的方向为正方向,升降机运动的v﹣t图如图所示.则在t=0至t=2s内,人对升降机地板的压力为
N;在t=6s至t=10s内,人对升降机地板的压力为
N.(取g=10m/s2)参考答案:550;450解:由图象可知在t=0至t=2s内,人的加速度a1=根据牛顿第二定律得:N﹣mg=ma解得:N=550N根据牛顿第三定律可知:人对升降机地板的压力为550N由图象可知在t=6s至t=10s内,人的加速度a2=根据牛顿第二定律得:mg﹣N′=ma解得:N′=450N根据牛顿第三定律可知:人对升降机地板的压力为450N故答案为:550;4509.(4分)太阳的主要成分为氢。在高温环境下,氢核结合成氦核的反应不停地进行着,同时不断放出能量。上述核反应的方程为:
;这类核反应为原子核的
(填“裂变”或者“聚变”)。参考答案:;聚变10.在使用打点计时器“测定匀变速直线运动的加速度”的实验中,某次实验的纸带如图所示,已知打点计时器的频率为50Hz,纸带上每5个点取一个计数点。图中画出了几个计数点,还标出了一些计数点间的距离,则由此可算出小车的加速度为
m/s2,B点的速度为
m/s。参考答案:4.6
0.9811.做匀速圆周运动的物体,10s内沿半径为50m的圆周运动了200m,则物体做匀速圆周运动的角速度为
rad/s,线速度大小为
m/s,周期为
s.参考答案:12.一根质量可以忽略不计的轻弹簧,某人用两手握住它的两端,分别用100N的力向两边拉,弹簧的弹力大小为_____N;若弹簧伸长了4cm,则这弹簧的劲度系数k=________N/m.
参考答案:100
2500
力是相互的,所以弹簧产生的弹力大小为100N,由胡克定律得k=2500N/m13.(1)电磁打点计时器使用交流电源,若电源频率是50Hz,则它每隔_______s打一个点。(2)研究匀变速直线运动的实验中,如图所示为一次记录小车运动情况的纸带,图中A、B、C、D、E、F、G为相邻的计数点,相邻两计数点间还有四个点未画出,则C点的瞬时速度为______m/s,小车的加速度为_________m/s-2参考答案:(1)0.02(2)1.02
0.5三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)为了确定平面上物体的位置,我们建立以平面直角坐标系如图所示,以O点为坐标原点,沿东西方向为x轴,向东为正;沿南北方向为y轴,向北为正。图中A点的坐标如何表示?其含义是什么?
参考答案:A点横坐标x=2m,纵坐标:y=3m,表示A点在坐标原点东2m,偏北3m处。15.如图所示,在光滑水平面上,一辆质量M=2kg、长度L=9.6m、上表面粗糙的平板车紧靠着被固定的斜面体ABC,斜面体斜边AC长s=9m、倾角。现将质量m=lkg的小木块从斜面顶端A处由静止释放,小木块滑到C点后立即速度大小不变地水平冲上平板车。已知平板车上表面与C点等高,小木块与斜面、平板车上表面的动摩擦系数分别为=0.5、=0.2,sin37°=0.6,cos37=0.8,g取10m/s2,求:(1)小木块滑到C点时的速度大小?(2)试判断小木块能否从平板车右侧滑出,若不能滑出,请求出最终小木块会停在距离车右端多远?若能滑出,请求出小木块在平板车上运动的时间?参考答案:(1)6m/s(2)不会滑出,停在距车右端3.6m【详解】(1)木块在斜面上做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:mgsin37°-f=ma
其中:f=μ1mgcos37°
解得a=2m/s2,
根据速度位移关系可得v2=2as
解得v=6m/s;
(2)木块滑上车后做匀减速运动,根据牛顿第二定律可得:μ2mg=ma1
解得:a1=2m/s2
车做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:μ2mg=Ma2
解得a2=1m/s2,
经过t时间二者的速度相等,则:v-a1t=a2t
解得t=2s
t时间木块的位移x1=vt-a1t2
t时间小车的位移x2=a2t2
则△x=x1-x2=6m
由于△x=8m<L,所以木块没有滑出,且木块距离车右端距离d=L-△x=3.6m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一固定在竖直平面内的光滑的半圆形轨道ABC,其半径R=0.5m,轨道在C处与水平地面相切.在C处放一小物块,给它一水平向左的初速度,结果它沿CBA运动,小物块恰好能通过最高点A,最后落在水平面上的D点,(取g=10m/s2)求:(1)小物块在A点时的速度;(2)C、D间的距离.参考答案:解:(1)物块恰好能通过最高点A,知道小球对A点的压力为零,根据牛顿第二定律得:mg=,解得A点的速度为:v==m/s=.(2)根据2R=得平抛运动的时间为:t=,则C、D间的距离为:x=.答:(1)小物块在A点时的速度为m/s;(2)C、D间的距离为1m.【考点】向心力;平抛运动.【分析】(1)小物块恰好能通过最高点A,知道小球对A点的压力为零,根据牛顿第二定律求出小物块在A点的速度.(2)根据高度求出平抛运动的时间,结合A点的速度和时间求出C、D间的距离.17.在宇宙探索中,科学家发现某颗行星的质量和半径均为地球的1/2,宇航员登陆到该行星的表面时,将长度L=0.45m的细绳一端固定,另一端系质量m=0.1kg的金属球,并让金属球恰好能在竖直面内作圆周运动。已知地球表面重力加速度g=10m/s2。求:(1)该行星表面的重力加速度g′;(2)金属球通过最高点时线速度大小;(3)金属球通过最低点时线速度大小参考答案:试题分析:⑴设地球半径为M,半径为R,在地球表面有:=mg
①设行星半径为M′,半径为R′,在行星表面有:=mg′
②根据题意有:M=2M′,R=2R′,
③由①②③式联立解得:g′=2g=20m/s218.如图甲所示,小球A从水平地面上P点的正上方h=1.8m处自由释放,与此同时
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