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文档简介
河北省邯郸市柴堡中学2022-2023学年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.往保温瓶里灌开水过程中,听声音就能判断壶里水位的高低,这是因为
A.随着不位升高,音调逐渐升高
B.随着水位升高,音调逐渐降低
C.水位升高音调不变,响度越来越大D.水位升高音调不变,响度越来越小参考答案:A2.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:C3.(单选)如图所示,木块A的质量为1kg,木块B的质量为2kg,叠放在水平地面上,A、B间的最大静摩擦力为1N,B与地面间的动摩擦因数为0.1,今用水平力F作用于B,则保持A、B相对静止的条件是F不超过(g=10m/s2)()A.1N
B.3NC.4N D.6N参考答案:D4.(单选)如图所示,沿光滑水平面运动的小滑块,当冲上光滑的斜面后,受到的力有()A.重力、弹力、上冲力B.重力、弹力、C.重力、弹力、下滑力D.重力、弹力、上冲力、下滑力参考答案:解:小球受重力、斜面的支持力,没有上冲力,因为该力没有施力物体,也没有下滑力,下滑力是重力的一个分力.故B正确,A、C、D错误.故选B.5.(多选)某质点做直线运动的位移随时间变化规律的关系式是:s=4t+2t2,s与t的单位分别为m和s,下列说法正确的有(
)A.质点做匀加速直线运动 B.质点做匀减速直线运动
C.质点的初速度大小为4m/s,加速度大小为4m/s2
D.质点在2s末的速率为16m/s,参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示的皮带传动装置中,轮A和B同轴,A、B、C分别是三个轮边缘的质点,且RA=RC=2RB,则关系是:ωA:ωB:ωC=
vA:vB:vC=
.参考答案:2:2:1,2:1:1解:由于B轮和C轮是皮带传动,皮带传动的特点是两轮与皮带接触点的线速度的大小与皮带的线速度大小相同,故vC=vB,∴vB:vC=1:1由于A轮和B轮共轴,故两轮角速度相同,即ωA=ωB,故ωA:ωB=1:1由角速度和线速度的关系式v=ωR可得vA:vB=RA:RB=2:1∴vA:vB:vC=2:1:1,ωA:ωB:ωC=2:2:1,故答案为:2:2:1,2:1:17.一个做匀变速直线运动的质点,其位移随时间的变化规律x=2t+3t2(m),则该质点的初速度为______m/s,加速度为______m/s2,速度与时间的关系式为
。参考答案:8.倾角为θ的斜面长L,在顶点水平抛出一个小球,小球刚好落在斜面的底端,那么小球的初速度V0=.参考答案:考点: 平抛运动.专题: 平抛运动专题.分析: 根据高度求出平抛运动的时间,结合水平位移和时间求出小球平抛运动的初速度.解答: 解:根据Lsinθ=得:t=,则小球的初速度故答案为:.点评: 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解,基础题.9.在“研究平抛物体的运动”的实验时,为什么要要求小球每次都从斜槽上的同一点滚下
;斜槽是否光滑对实验结果是否有影响
.(填“有”、“没有”.)参考答案:保证小球每次平抛运动的初速度相等,没有.【考点】研究平抛物体的运动.【分析】为了保证小球的初速度相等,小球每次从斜槽轨道的同一位置由静止释放,为了保证小球的初速度水平,斜槽的末端需切线水平.斜槽轨道是否光滑对实验没有影响.【解答】解:为了保证小球每次平抛运动的初速度相等,每次让小球从斜槽的同一点由静止滚下,斜槽不一定需要光滑.故答案为:保证小球每次平抛运动的初速度相等,没有.10.从同一高度水平抛出质量分别为和的两个物体,,,,则运动时间之比__________,水平位移之比__________。参考答案:P/μmg11.物体从静止开始做匀加速直线运动,第2s内位移是6m,则其加速度为
,第5s内位移是
。参考答案:4m/s2,18m12.在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为相邻的记数点,相邻记数点间的时间间隔T=0.1s。⑴通常根据____________可判定小球做_______________运动。⑵根据_____________计算两点的瞬时速度:_______m/s,
________m/s⑶加速度=__________参考答案:.⑴
匀变速直线⑵中间时刻的即时速度等于这段时间内的平均速度
⑶13.一轻弹簧受到100N的拉力时,它的长度是11cm;当它受的拉力再增大50N,达到150N时,弹簧长度是13cm,则弹簧的劲度系数是
N/m,弹簧的原长是
cm.参考答案:2500N/m
7cm三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中(电源频率为50Hz)。
(1)下列说法中不正确或不必要的是______。(填选项前的序号)
A.长木板的一端必.须垫高,使小车在不挂钩码时能在木板上做匀速运动
B.连接钩码和小车的细线应与/长木板保持平行
C.小车应靠近打点计时器,先接通电源,后释放小车
D.
选择计数点时,必须从纸带上第一个点开始
(2)如图所示是实验中打下-的一段纸带,打计数点2时小车的速度为____m/s,其余计数点1、3、4、5对应的小车瞬时速度已在坐标纸上标出。
(3)在坐标纸上补全计数点2对/的数据,描点作图,求得小车的加速度为_______m/s2。参考答案:
(1).AD
(2).0.60
(3).如图所示(1)此实验要研究小车的匀加速直线运动,所以不需要平衡摩擦力,选项A不必要;连接钩码和小车的细线应与长木板保持平行,选项B有必要;小车应靠近打点计时器,先接通电源,后释放小车,选项C有必要;选择计数点时,应该从点迹较清晰的开始选点,没必要必须从纸带上第一个点开始,选项D不必要;故选AD.(2)根据图中x1=3.80cm=0.0380m,x3=15.70cm=0.1570m,所以有:;
(3)根据描点作一条过原点的直线,如图所示:
直线的斜率即为小车的加速度,所以加速度为:.15.如图所示,置于水平面上的木箱的质量为m=3.8kg,它与水平面间的动摩擦因数μ=0.25,在与水平方向成37°角的拉力F的恒力作用下做匀速直线运动.(cos37°=0.8,sin37°=0.6,g取10m/s2)求拉力F的大小.参考答案:10N由平衡知识:对木箱水平方向:Fcosθ=f竖直方向:Fsinθ+FN=mg且f=μFN联立代入数据可得:F=10N四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,有一条沿顺时针方向匀速传送的传送带,恒定速度v=4m/s,传送带与水平面的夹角θ=37°,现将质量m=1kg的小物块轻放在其底端(小物块可视作质点),与此同时,给小物块沿传送带方向向上的恒力F=10N,经过一段时间,小物块上到了离地面高为=2.4m的平台上。已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).问:(1)物块从传送带底端运动到平台上所用的时间?(2)若在物块与传送带达到相同速度时,立即撤去恒力F,计算小物块还需经过多少时间离开传送带以及离开时的速度?参考答案:解:(1)对物块受力分析可知,物块先是在恒力作用下沿传送带方向向上做初速为零的匀加速运动,直至速度达到传送带的速度,由牛顿第二定律(1分),计算得:(1分)
(1分)物块达到与传送带同速后,对物块受力分析发现,物块受的摩擦力的方向改向(1分),计算得:(1分)
(1分)得(1分)(2)若达到同速后撤力F,对物块受力分析,因为>,故减速上行(1分),得设物块还需离开传送带,离开时的速度为,则(1分),(1分)(1分)
(1分)17.如图所示,细绳一端系着质量m=0.1kg的小物块A,置于光滑水平台面上;另一端通过光滑小孔O与质量M=0.5kg的物体B相连,B静止于水平地面上(g=10m/s2)(1)当A以O为圆心做半径r=0.2m的匀速圆周运动时,地面对B的支持力FN=3.0N,求物块A的速度和角速度的大小(2)当A球的角度为多大时,B物体将要离开地面?参考答案:考点: 向心力;线速度、角速度和周期、转速.专题: 匀速圆周运动专题.分析: (1)B受到重力、支持力和拉力,根据受力平衡求出拉力.对A,拉力提供A所需的向心力,根据F拉=F向=m求出物块A的速度.由公式v=rω求解角速度.(2)B物体将要离开地面时,绳子的拉力等于Mg,对A运用牛顿第二定律求解.解答: 解:(1)B处于静止状态,根据受力平衡有:F拉+FN=Mg
则F拉=Mg﹣FN=5﹣3=2NF拉提供A做圆周运动所需的向心力,则F拉=F向=m则v===2m/s故A的速度大小为2m/s.角速度为ω===10rad/s(2)B物体将要离开地面时,绳子的拉力等于Mg,则对A有:Mg=mrω′2解得ω′=5rad/s答:(1)物块A的速度为2m/s,角速度的大小为10rad/s.(2)当A球的角度为5rad/s时,B物体将要离开地面.[来源:Z#xx#k.Com]点评: 解决本题的关键知道拉力提供A做圆周运动的向心力,根据对B受力平衡可得出拉力的大小.18.(10
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