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文档简介
辽宁省丹东市第九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.对于两个分运动的合运动,下列说法正确的是(
)A.合运动的速度一定大于两个分运动的速度B.合运动的速度一定大于一个分运动的速度C.合运动的方向就是物体实际运动的方向D.由两个分速度的大小就可以确定合速度的大小参考答案:D2.在匀速圆周运动中,线速度(
)A大小不变
B大小不断改变
C方向不变
D方向不断改变参考答案:AD3.如图是甲、乙两物体从同一点出发的运动图象,由图象可以看出在0到4秒内(
)A.甲、乙始终同向运动
B.两个物体相距最远时刻是2s末C.乙作直线运动,甲作曲线运动D.甲的平均速度等于乙的平均速度参考答案:BD4.(多选题)如图所示,质量分别为mA、mB的A、B两物块用轻线连接放在倾角为θ的粗糙斜面上,A、B与斜面的摩擦因数均为μ,用始终平行于斜面向上的恒力F拉A,使它们沿斜面匀加速上升,为了增加轻线上的张力,可行的办法是()A.增大B的质量mBB.增大斜面倾角θC.增大拉力FD.增大两物体与斜面间的摩擦因数μ参考答案:AC【考点】牛顿第二定律;物体的弹性和弹力.【分析】当用斜面向上的拉力F拉A,两物体沿斜面匀加速上升时,对整体运用牛顿第二定律求出加速度,再对B研究,根据牛顿第二定律求出轻线上的张力,即可分析增加轻线上的张力的办法.【解答】解:根据牛顿第二定律,对整体有:F﹣(mA+mB)gsinθ﹣μ(mA+mB)gcosθ=(mA+mB)a得:a=﹣gsinθ﹣μgcosθ对B:T﹣mBgsinθ﹣μmBgcosθ=mBa得到,轻线上的张力为:T=mBgsinθ+μmBgcosθ+mBa=则要增加细线的张力T,可增大B的质量mB、减小A物的质量,或增大拉力F.T与μ、θ无关,故AC正确,BD错误.故选:AC5.在一次演示实验中,一压紧的弹簧沿一粗糙水平面射出一小球,测得弹簧压缩的距离d和小球在粗糙水平面滚动的距离s如下表所示。由此表可以归纳出小球滚动的距离s跟弹簧压缩的距离d之间的关系,并猜测弹簧的弹性势能EP跟弹簧压缩的距离d之间的关系分别是(选项中k1、k2是常量)
实验序号1234d/cm0.501.002.004.00s/cm4.9820.0280.10319.5A.s=k1d,EP=k2d
B.s=k1d,EP=k2d2
C.s=k1d2,EP=k2d
D.s=k1d2,EP=k2d2参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一质点在x轴上运动,开始时的位置为x0=-2m,第1s末的位置为x1=3m,第2s末的位置为x2=1m。那么,在第1s内质点位移大小为
m,方向沿x轴的
方向;
在第2s内质点位移的大小为
m,方向沿x轴的
方向。参考答案:7.北京时间2009年10月25日,在第十一届全运会男子110米栏决赛中,中国飞人刘翔以13.34s夺得冠军,成为全运会历史上第一位110米栏三连冠选手,这也是刘翔伤愈复出夺得的第一个冠军头衔。从起跑线到第一个栏杆的距离为13.72m,刘翔所用的时间为2.50s,则刘翔本次比赛的平均速度的大小大约为
m/s。(小数点后面保留两位数字)参考答案:8.258.如图所示是一种简易的圆周运动向心力演示仪,图中A、B为两个穿在水平滑杆上并通过棉线与转轴相连的重锤.试结合下列演示现象,分析影响向心力的因素.(1)使线长,质量,加速转动横杆.现象:连接A的棉线先断.表明:在半径和角速度一定的条件下,圆周运动所需向心力随
的增大而增大.(2)使质量,线长,加速转动横杆.现象:发现连接A的棉线先断.表明:在物体质量和角速度一定的条件下,圆周运动所需向心力随
的增大而增大.(3)对任一次断线过程进行考察.现象:并不是横杆一开始转动就断线,而是加速了一段时间之后线才断的.表明:在物体质量和半径一定的条件下,圆周运动所需向心力随
的增大而增大.参考答案:(1)物体质量(2)转动半径(3)转动角速度9.电火花打点计时器使用交流_______V电源工作,它是利用火花放电在纸带上打出小孔而显示点迹的计时仪器。当打点周期为0.02s时,其工作电源频率是______Hz,用它实验时,实验者不知工作电压的频率变为60Hz,仍按0.02s打点周期计算,这样算出的速度值与物体速度的真实值相比是______(填“偏大”或“偏小”)。参考答案:220,
50,
偏小10.将竖直向下的20N的力,分解为两个力,其中一个力的大小15N,水平向左,则另一个分力大小为
N,方向
参考答案:22、如图11所示,飞行员的质量为m=60kg,重力加速度为g=10m/s2,他驾驶飞机在竖直平面内做翻筋斗的圆周运动,当飞机飞到最高点时速度为,飞行员对机座的压力恰好为零,则轨道半径R=
m,若飞机飞到最低点时速度为,飞行员对机座的压力N=
N。参考答案:1000
300012.如右图所示,一小球由距地面高为H处自由下落,当它下落了距离为h时与斜面相碰,碰后小球以原来的速率水平抛出。当h=____H时,小球落地时的水平位移有最大值。参考答案:1︰1,︰,︰13.如图上右图所示,氢气球重10N,空气对其浮力为16N,由于受水平风力的作用,使氢气球的绳子和地面成θ=60°,由此可知,绳子拉力为______N,水平风力是______N。参考答案:N,N三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,P为弹射器,PA、BC为光滑水平面分别与传送带AB水平相连,CD为光滑半圆轨道,其半径R=2m,传送带AB长为L=6m,并沿逆时针方向匀速转动。现有一质量m=1kg的物体(可视为质点)由弹射器P弹出后滑向传送带经BC紧贴圆弧面到达D点,已知弹射器的弹性势能全部转化为物体的动能,物体与传送带的动摩擦因数为=0.2。取g=10m/s2,现要使物体刚好能经过D点,求:(1)物体到达D点速度大小;(2)则弹射器初始时具有的弹性势能至少为多少。参考答案:(1)2m/s;(2)62J【详解】(1)由题知,物体刚好能经过D点,则有:解得:m/s(2)物体从弹射到D点,由动能定理得:解得:62J15.如图,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m.用大小为30N,方向水平向右的外力F0拉此物体,经t0=2s,拉至B处.(1)求物块运动的加速度a0大小;(2)求物体与地面间的动摩擦因数μ;(3)若用大小为20N的力F沿水平方向拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t.(取g=10m/s2)参考答案:(1)10m/s,(2)0.5,(3)试题分析:(1)物体在水平地面上从A点由静止开始向B点做匀加速直线运动,根据解得:。(2)对物体进行受力分析得:,解得:。(3)设力F作用的最短时间为,相应的位移为,物体到达B处速度恰为0,由动能定理:,整理可以得到:由牛顿运动定律:,,整理可以得到:。考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系【名师点睛】本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的直接应用,要求同学们能正确进行受力分析,抓住位移之间的关系求解。
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,竖直平面内的直角坐标系xOy中有一根表面粗糙的粗细均匀的细杆OMN,它的上端固定在坐标原点O处且与x轴相切.OM和MN段分别为弯曲杆和直杆,它们相切于M点,OM段所对应的曲线方程为.一根套在直杆MN上的轻弹簧下端固定在N点,其原长比杆MN的长度短.可视为质点的开孔小球(孔的直径略大于杆的直径)套在细杆上.现将小球从O处以v0=3m/s的初速度沿x轴的正方向抛出,过M点后沿杆MN运动压缩弹簧,再经弹簧反弹后恰好到达M点.已知小球的质量0.1kg,M点的纵坐标为0.8m,小球与杆间的动摩擦因数μ=,g取10m/s2.求:(1)上述整个过程中摩擦力对小球所做的功Wf;(2)小球初次运动至M点时的速度vM的大小和方向;(3)轻质弹簧被压缩至最短时的弹性势能Epm.参考答案:(1)Wf=-1.25J;(2)vM=5m/s,vM的方向与x轴正方向成夹角θ=53°;(3)Epm=5.625J【详解】(1)对题述过程由动能定理得:WG+Wf=0-,代入数据解得Wf=-1.25J.(2)假设小球抛出后做平抛运动,根据平抛运动规律可得x=v0t,y=,代入数据解得:y=x2,与OM曲线方程一致,说明小球在OM段运动过程中与细杆OM无摩擦,做平抛运动:由动能定理WG=-,代入数据解得vM=5m/s,由运动的合成和分解可得vM的方向与x轴正方向夹角的余弦值:cosθ==,即θ=53°.(3)小球从M点开始直至小球被弹回M点的过程中,摩擦力所做的功Wf1,-2Wf1=0-,求得Wf=-1.25J,又由Wf=-μmgxmcosθ得,小球下滑的最大距离xm=6.25m在小球从M点开始直至将弹簧压缩到最短过程中,由动能定理得:mgxmsinθ+Wf1+W弹=0-,又根据功能关系得Epm=-W弹,代入数据解得Epm=5.625J.17.一架喷气式飞机,质量m=5×103kg,起飞过程中从静止开始滑跑的路程为s=5.3×102m时,达到起飞的速度v=60m/s,在此过程中飞机受到的平均阻力是飞机重量的0.02倍(k=0.02),求飞机受到的牵引力。参考答案:18.(计算)(2014秋?苍山县期中)如图所示木杆长5m,上端固定在天花板上的某一点,由静止放开后让它自由落下(不计空气阻力),木杆通过悬点正下方25m处圆筒AB,穿过圆筒的时间为1s.(取g=10m
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