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文档简介

2022-2023学年辽宁省鞍山市南台中学高一物理摸底试卷含解析一、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1.一圆盘可绕一通过圆盘中心o且垂直于盘面的竖直轴转动.在圆盘上放置一木块,当圆盘匀速转动时,木块随圆盘一起运动(见图),那么

)A.木块受重力、支持力和向心力作用B.木块受重力、支持力和静摩擦力,静摩擦力的方向与木块运动方向相反C.木块受重力、支持力和静摩擦力,静摩擦力的方向与木块运动方向相同D.木块受重力、支持力和静摩擦力,静摩擦力的方向指向圆心参考答案:D2.沿一条直线运动的物体,当物体的加速度逐渐减小时,下列说法正确的是()A.物体运动的速度一定增大B.物体运动的速度可能增大C.物体运动速度的变化量一定减少D.物体运动的路程一定减小参考答案:B【考点】匀变速直线运动的公式.【分析】当物体的加速度逐渐减小时,物体的速度变化越来越慢,但速度不一定增大,也不一定减小,速度的变化量还与所用时间有关.只有物体运动的路程一定增大.【解答】解:A、B当物体的加速度逐渐减小时,物体的速度变化越来越慢,但速度不一定增大,也不一定减小,当加速度与速度方向相同时,速度在增大,反之,速度在减小.故A错误,B正确.C、速度的变化量△v=at,既与加速度有关,还与变化所用的时间有关,则知,物体运动速度的变化量不一定减小.故C错误.D、只要物体在运动,其运动的路程一定增大.故D正确.故选:B3.下列物体中一定处于平衡状态的是(

)。

A.静止在粗糙斜面上的物体B.沿光滑斜面下滑的物体C.在平直路面上匀速行驶的汽车D.自由下落的物体在刚开始下落的一瞬间参考答案:AC4.如图所示,岸上的人通过定滑轮用绳子拖动小船靠岸,则当人匀速运动时,船的运动情况是

A.加速运动

B.减速运动C.匀速运动

D.条件不足,不能判定参考答案:A5.有报道:“今年3月27日,泰国通过北斗卫星搜寻马航失联客机时,在南印度洋发现了大约300个疑似与失联客机有关的漂浮物”.北斗卫星的核心功能是导航和定位.据了解,使用国产北斗技术的导航系统呈高清画面,精准误差不超过2米,是美国GPS(技术6米误差)精准度的3倍.“北斗”系统中两颗质量不相等的工作卫星沿同一轨道绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径为r,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置,如图所示,若卫星均沿顺时针方向运行,地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,∠AOB=60°,则以下判断正确的是()A. 这两颗卫星的加速度大小不相等B. 卫星1向后喷气就一定能追上卫星2C. 卫星1由位置A运动到位置B所需的时间为D. 卫星1由位置A运动到位置B的过程中地球对卫星的引力做功不为零参考答案:C考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用卫星做圆周运动,由万有引力提供向心力,列式得到加速度和周期的表达式,分析加速度的关系,由运动学公式求解卫星1由位置A运动到位置B所需的时间;当卫星在引力方向上没有位移时引力不做功.解:卫星做圆周运动,由万有引力提供向心力,则有:G=ma,①得a=,②;T=2③.A、两卫星的轨道半径相同,由上式②得知,加速度大小相等,故A错误.B、卫星1向后喷气时需要加速,所需要的向心力增大,而万有引力不变,卫星将做离心运动,轨道半径增大,不可能追上卫星2,故B错误.C、物体地球表面时,重力等于万有引力,则得:,得g=,④由③④得:T=,所以卫星1由A到B所需时间t=,故C正确;D、因卫星受到的万有引力与速度垂直,故万有引力不做功,D错误.故选:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.信号弹以100m/s的速度从地面竖直向上射出,不计空气阻力,则上升的最大高度为__________m,经过__________s落回原地。参考答案:解析:对A、B组成的系统,由机械能守恒定律有:(A的重力势能减少量转化为A、B的动能增加量);对A,依题意,动能与势能相等,即。联立两式解得h=2H/3,所以A距地面的高度是H-h=H/37.有一种大型游戏器械,它是一个圆筒形的大容器,游客进入容器后靠竖直筒壁坐着,如图所示.当圆筒开始转动,转速逐渐增大时,游客会感到自己被紧紧地压在筒壁上不能动弹,这一过程中筒壁对人的弹力不断

.(填“增大”或“减小”)参考答案:8.某人沿着半径为R的水平圆周跑道跑了1.75圈时,他的路程为_________,位移大小为_________。参考答案:9..如图8所示,两根相同的橡皮绳、,开始夹角为,在处打结吊一重的物体后,结点刚好位于圆心。今将、分别沿圆周向两边移至、,使==,欲使结点仍在圆心处,则此时结点处应挂物体的重量

N。参考答案:25N

10.质量m=0.2kg的物体在光滑水平面上运动,其分速度vx和vy随时间变化的图线如图所示,则物体所受的合力的大小为

;物体的初速度的大小为

;t=4s时物体的位移大小为

。参考答案:11.某人在空中某处竖直上抛一物体经8s落地,其υ-t图像如图所示,则物体上升离抛出点最大的高度是

m,抛出点离地面的高度是______m.

参考答案:45

8012.下图所示,是表示某物体做直线运动的v-t图象,从图可知OA段、AB段、BC段、CD段的加速度分别是________m/s2、________m/s2、________m/s2、________m/s2.参考答案:1

0

—2

__—0.5

13.电磁打点计时器是一种使用

电的

仪器,它的工作电压为

V,每隔

秒打一个点,如下图纸带是在研究匀变速直线运动的实验中小车拖动纸带打出的,每相邻的两个计时点之间还有4个实验点未画出,量出A、B、C、D各点到O点的位移如图示,则小车运动到B点的速度为

m/s(2分),使用的刻度尺的最小刻度为

,3.20cm中的

是不可靠的,30.80cm中的

是准确的。判断小车是否作匀变速直线的根据是:

小车的加速度为

m/s2(3分)。参考答案:交流、记时、4—6、0.02s、0.77

SCD-SBC=SBC-SAB=SAB-SOA=3.0cm、3.0m/s2三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)如图所示为做直线运动的某物体的v—t图像,试说明物体的运动情况.参考答案:0~4s内物体沿规定的正方向做匀速直线运动,4~6s内物体沿正方向做减速运动,6s末速度为零,6~7s内物体反向加速,7~8s内沿反方向匀速运动,8~10s内做反向匀减速运动,10s末速度减至零。15.一辆汽车在教练场上沿着平直道路行驶,以x表示它对于出发点的位移。如图为汽车在t=0到t=40s这段时间的x﹣t图象。通过分析回答以下问题。(1)汽车最远距离出发点多少米?(2)汽车在哪段时间没有行驶?(3)汽车哪段时间远离出发点,在哪段时间驶向出发点?(4)汽车在t=0到t=10s这段时间内的速度的大小是多少?(5)汽车在t=20s到t=40s这段时间内的速度的大小是多少?参考答案:(1)汽车最远距离出发点为30m;(2)汽车在10s~20s

没有行驶;(3)汽车在0~10s远离出发点,20s~40s驶向出发点;(4)汽车在t=0到t=10s这段时间内的速度的大小是3m/s;(5)汽车在t=20s到t=40s这段时间内的速度的大小是1.5m/s【详解】(1)由图可知,汽车从原点出发,最远距离出发点30m;(2)10s~20s,汽车位置不变,说明汽车没有行驶;(3)0~10s位移增大,远离出发点。20s~40s位移减小,驶向出发点;(4)汽车在t=0到t=10s,距离出发点从0变到30m,这段时间内的速度:;(5)汽车在t=20s到t=40s,距离出发点从30m变到0,这段时间内的速度:,速度大小为1.5m/s。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.据报道,一儿童玩耍时不慎从45m高的阳台上无初速度掉下,在他刚掉下时恰被楼下一社区管理人员发现,该人员迅速由静止冲向儿童下落处的正下方楼底,准备接住儿童.已知管理人员到楼底的距离为18m,为确保能稳妥安全接住儿童,管理人员将尽力节约时间,但又必须保证接住儿童时没有水平方向的冲击.不计空气阻力,将儿童和管理人员都看作质点,设管理人员奔跑过程中只做匀速或匀变速运动,g取10m/s2.(1)管理人员至少用多大的平均速度跑到楼底?(2)若管理人员在奔跑过程中做匀加速或匀减速运动的加速度大小相等,且最大速度不超过9m/s,求管理人员奔跑时加速度的大小需满足什么条件?参考答案:(1)儿童下落过程,由运动学公式得,管理人员奔跑的时间t≤t0对管理人员奔跑过程,由运动学公式得,由①②③并代入数据得,≥6m/s

(2)假设管理人员先匀加速接着匀减速奔跑到楼底,奔跑过程中的最大速度为v0,由运

动学公式得,

得=12m/s>vm=9m/s

故管理人员应先加速到vm=9m/s,再匀速,最后匀减速奔跑到楼底.

设匀加速、匀速、匀减速过程的时间分别为t1、t2、t3,位移分别为s1、s2、s3,

由运动学公式得,

s1+s2+s3=s

联立并代入数据得,a≥9m/s2.17.有两个带电小球,电荷量分别为+Q和+9Q。在真空中相距0.4m。如果引入第三个带电小球,正好使三个小球都处于平衡状态。求第三个小球带的是哪种电荷?应放在什么地方?电荷量是Q的多少倍?

参考答案:

根据上述规律可知,引入的第三个小球必须带负电,放在前两个小球的连线上且离+Q较近。设第三个小球带电量为q,放在距离+Q为x处,由平衡条件和库仑定律有:

解得x=0.1m

以+Q为研究对象,由平衡条件得:

得q=即第三个小球带负电,电荷量为Q的倍【答案】第三个小球带负电,电荷量为Q的倍

18.小物块A的质量为m,物块与坡道间的动摩擦因数为μ,水平面光滑;坡道顶端距水平面高度为h,倾角为θ;物块从坡道进入水平滑道时,在底端O点处无机械能损失,重力加速度为g.将轻弹簧的一端连接在水平滑道M处并固定墙上,另一自由端恰位于坡道的底端O点,如图所示.物块A从坡顶由静止滑下,求:(1)物块滑到O点时的速度大小.(2)弹簧为最大压缩量d时的弹性势能.(3)物块A被弹回到坡道上升的最大高度.参考答案:解:(1)由动能定理得

mgh﹣=

解得:

(2)在水平道上,机械能守恒定律得

则代入解得Ep=mgh﹣μmghcotθ

(3)设物体A能够上升得最大高度h1,

物体被弹回过程

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