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山东省聊城市阳谷县第二中学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.(单选)关于加速度的概念,下列说法中正确的是(
)A、加速度表示物体运动的快慢B、加速度表示物体速度变化的大小C、加速度的方向一定与物体运动方向相同D、加速度表示物体速度变化的快慢参考答案:D2.关于行星运动定律和万有引力定律的建立过程,下列说法正确的是()A.第谷通过整理大量的天文观测数据得到行星运动规律B.哥白尼提出了日心说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律C.开普勒通过总结论证,总结出了万引力定律D.卡文迪许在实验室里通过几个铅球之间万有引力的测量,测出了引力常量的数值参考答案:D【考点】开普勒定律;万有引力定律的发现和万有引力恒量的测定.【分析】本题是物理学史问题,根据开普勒、牛顿、卡文迪许等等科学家的物理学成就进行解答【解答】解:A、开普勒对天体的运行做了多年的研究,最终得出了行星运行三大定律,故A错误.B、哥白尼提出了日心说,开普勒发现了行星沿椭圆轨道运行的规,故B错误.C、通过总结论证,总结出了万引力定律,并通过比较月球公转的周期,根据万有引力充当向心力,对万有引力定律进行了“月地检验”,故C错误.D、牛顿发现了万有引力定律之后,第一次通过实验比较准确地测出万有引力常量的科学家是卡文迪许,故D正确.故选:D3.物体从静止开始做匀加速直线运动,从零时刻开始,连续通过三段位移时间分别为1秒、2秒、3秒。下列说法正确的是:A.三段位移之比为1:8:27B.三段位移的末速度之比为1:2:3C.三段位移的平均速度之比为1:8:27D.三段位移的平均速度之比为1:3:5参考答案:A4.(单选)如图所示,在火星与木星轨道之间有一小行星带.假设该带中的小行星只受到太阳的引力,并绕太阳做匀速圆周运动.下列说法正确的是()A.太阳对各小行星的引力相同B.各小行星绕太阳运动的周期均小于一年C.小行星带内侧小行星的向心加速度大于外侧小行星的向心加速度值D.小行星带内各小行星圆周运动的线速度值大于地球公转的线速度值参考答案:解:A、由于各小行星的质量不同,所以太阳对各小行星的引力可能不同,故A错误;B、根据万有引力提供向心力得:=T=2π离太阳越远,周期越大,所以各小行星绕太阳运动的周期大于地球的公转周期,故B错误;C、根据万有引力提供向心力得:=maa=,所以小行星带内侧小行星的向心加速度大于外侧小行星的向心加速度值,故C正确;D、根据万有引力提供向心力得:=mv=所以小行星带内各小行星圆周运动的线速度值小于地球公转的线速度值,故D错误.故选:C.5.一物体放在水平面上,它的俯视图如图所示.两个相互垂直的力F1和F2同时作用在物体上,使物体沿图中V0的方向做直线运动.经过一段位移的过程中,力F1和F2对物体所做的功分别为3J和4J.则两个力的合力对物体所做的功为A.3JB.4JC.5JD.7J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.“用DIS测变速直线运动的瞬时速度”实验中,用到的传感器为
传感器,若实验过程中挡光片紧贴小车前沿放置,则随着挡光片宽度不断减小,速度栏中的数据
(填“不断增大”、“不变”或“不断减小”)。参考答案:_光电门______________
__________不断减小7.一圆环,其圆心为O,若以它的直径AB为轴做匀速转动,如下图所示,(1)圆环上P、Q两点的线速度大小之比是___
__;(2)若圆环的半径是20cm,绕AB轴转动的周期是πs,环上Q点的向心加速度大小是_______m/s2。参考答案:
0.4m/s2
8.如图所示,用F=20N的推力,使重力G=30N的物体靠在竖直墻壁上静止。则物体受到墻壁施与的摩擦力大小为
,摩擦力的方向为
.参考答案:9.已知某星球的质量为地球质量的1/16,半径约为地球半径的1/4,地球上的近地球的卫星的运行线速度(第一宇宙速度)约为7.9km/s,则绕该星球表面运行的卫星其速率约为
km/s。
参考答案:3.9510.在测定小车加速度的实验中,纸带上每5个点取一个计数点,从所取的开始点。往下读到4,5,6,7点时,各点离0点的距离如下表所列,则打点计时器打到第6个点时,小车的速度是________,加速度是________。参考答案:0.228m/s、0.4m/s211.轻弹簧竖直悬挂质量为m的物体,静止时弹簧伸长量为L。现用该弹簧沿斜面方向拉住质里为2m的物体,系统静止时弹簧伸长量也为L。斜面倾角为30°,如图所示。则物体所受摩擦力为——N参考答案:12.两个星球组成双星,它们在相互之间的万有引力作用下,绕连线上某点做周期相同的匀速圆周运动,现测得两星中心距离为R,其运动周期为T,求两星的总质量
.参考答案:【考点】万有引力定律及其应用.【分析】双星系统中,两颗星球绕同一点做匀速圆周运动,且两者始终与圆心共线,相同时间内转过相同的角度,即角速度相等,则周期也相等.但两者做匀速圆周运动的半径不相等.【解答】解:设两星质量分别为M1和M2,都绕连线上O点作周期为T的圆周运动,星球1和星球2到O的距离分别为l1和l2.由万有引力定律提供向心力:对
M1:…①对M2:…②由几何关系知:l1+l2=R…③三式联立解得:M总=M1+M2=.故答案为:13.电火花式打点计时器工作电压为___________V;实验室使用我国民用电时,每隔____________s打一个点.参考答案:220、0.02电火花式打点计时器工作电压为交流220V;实验室使用我国民用电时,每隔0.02s打一个点。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,有两个质量相等的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则以下说法中正确的是()A.A球的线速度必定小于B球的线速度B.A球的角速度必定小于B球的角速度C.A球的运动周期必定小于B球的运动周期D.A球对筒壁的压力必定大于B球对筒壁的压力
参考答案:B15.24.(2分)螺线管通电后,小磁针静止时指向如图所示,请在图中标出通电螺线管的N、S极,并标出电源的正、负极。参考答案:N、S极1分电源+、-极1分四、计算题:本题共3小题,共计47分16.长为L的细线,栓一质量为m的小球,一端固定于O点,让其在水平面内做匀速圆周运动(这种运动通常称为圆锥摆运动),如图所示,摆线L与竖直方向的夹角为θ.求
(1)线的拉力.(2)小球运动的线速度的大小.参考答案:解:摆球的受力分析如图所示,沿y轴方向:Fcosθ﹣mg=0
①解得:F=②沿x轴方向:Fsinθ=m③
R=Lsinθ
④
联立③④式得:v=sinθ答:(1)线的拉力F为;
(2)小球运动的线速度大小为sinθ.【考点】向心力.【分析】小球在重力和拉力合力作用下做圆周运动,靠两个力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出角速度,进而求出周期.17.如图所示,在质量为M的电动机上,装有质量为m的偏心轮,偏心轮转动的角速度为ω,当偏心轮重心在转动轴正上方时,电动机对地面的压力刚好为零,则偏心轮重心离转动轴的距离多大?在转动过程中,电动机对地面的最大压力多大?参考答案:解:重物转到飞轮的最高点时,电动机刚要跳起时,重物对飞轮的作用力F恰好等于电动机的重力Mg,即:F=Mg.以重物为研究对象,由牛顿第二定律得:Mg+mg=mω2R,解得:R=;若以上述角速度匀速转动,重物转到最低点时,则有:F′﹣mg=mω2r,得:F′=mg+mω2r=mg+(M+m)g=(M+2m)g根据牛顿第三定律得,重物对电动机压力大小为则对地面的最大压力为:Mg+(M+2m)g=2(M+m)g.答:偏心轮重心离转动轴的距离为,在转动过程中,电动机对地面的最大压力为2(m+M)g【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】重物转到飞轮的最高点时,电动机对地面的压力刚好为零.以重物为研究对象,由牛顿第二定律求解偏心轮重心离转动轴的距离.当重物转到最低点时,电动机对地面的压力最大,先以重物为研究对象,根据牛顿第二定律求出重物所受的支持力,再求电动机对地面的最大压力.18.如图所示,一轻质三角形框架的B处悬挂一个定滑
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