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广东省肇庆市高要第二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.某物体沿直线运动的速度图象如图所示,则物体做()

A.来回的往复运动

B.匀变速直线运动

C.朝某一方向的直线运动

D.不能确定

参考答案:C2.(单选)如图所示,光滑半球形容器固定在水平面上,O为球心,一质量为m的小滑块,在水平力F的作用下静止P点。设滑块所受支持力为FN。OF与水平方向的夹角为0。下列关系正确的是(

)A. B.F=mgtanC. D.FN=mgtan参考答案:A3.(多选)一轻绳一端固定在竖直墙上的O点,另一端与轻滑轮M相连,另一轻绳绕过滑轮悬挂一重力为G的物体,绳与滑轮间的摩擦不计,其另一端固定于另一竖直墙上的Q点,且此绳的QM段与竖直方向夹角为600,整个系统处于静止状态,下列说法正确的是()A.绳OM上的拉力大小为B.绳OM上的拉力大小为GC.图中a角的大小为300D.图中a角的大小为450参考答案:AC4.一物体从静止开始做匀加速直线运动,测得n秒内的位移为S,则可知物体的加速度为A.

B.

C.

D.参考答案:B5.发现万有引力定律的科学家是()A.牛顿B.安培C.爱因斯坦D.亚里斯多德参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.登上月球的宇航员利用频闪仪(频率为每秒20次)给自由落体的小球所拍的闪光照片如图所示(图上所标数据为小球到达各位置时总的下落高度),则(1)月球表面重力加速度为:

m/s2(保留两位有效数字).(2)月球表面没有空气,因此做能量守恒实验具有更好的条件.假设月球表面重力加速度为上述计算值.小球的质量为m,则小球从O点由静止开始下落到E处增加的动能的表达式为

(距离用OA、AB、BC……等字母表示,频闪时间间隔为T),从O点开始下落到E点的过程中减少的势能表达式为

(月球表面重力加速度用g月表示),由照片上的数据可以计算并判断出小球下落过程中机械能

(填“守恒”或“不守恒”).参考答案:7.某实验小组利用如下图所示的实验装置来探究当合外力一定时,物体运动的加速度与其质量之间的关系。(1)实验前用刻度尺测出两个光电门中心之间的距离s,并测得遮光条的宽度d。该实验小组在做实验时,将滑块从图所示位置由静止释放,由数字计时器可以读出遮光条通过光电门1的时间Δt1,遮光条通过光电门2的时间Δt2,则滑块经过光电门1时的瞬时速度的表达式v1=

,滑块经过光电门2时的瞬时速度的表达式v2=

,则滑块的加速度的表达式a=

。(以上表达式均用直接测量的物理量的字母表示)。(2)在本次实验中,实验小组通过改变滑块质量做了6组实验,得到如下表所示的实验数据。实验次数123456质量m(g)250300350400500800加速度a(m/s2)2.021.651.431.251.000.63通过计算分析上表数据后,得出的结论是在合外力不变的情况下,物体运动的加速度跟物体的质量成反比,如果想通过图象法进一步确认自己的结论,须建立

(填a—m或a—)坐标系,根据实验数据描点作图,如果图线是一条

,就可确认上述结论。参考答案:(1)v1=v2=

(2)a—通过原点的直线8.对于太阳的九大行星来说,轨道半径较大的,周期较大.冥王星绕太阳运动的轨道半径约为地球绕太阳运动轨道半径的40倍,它绕太阳运动一周需要____

年.(用根式表示)参考答案:9.从某一高度平抛一小球,不计空气阻力,它在空中飞行的第1s内、第2s内、第3s内重力做功之比W1∶W2∶W3=________,若选抛出点为参考面,小球在第1s末、第2s末、第3s末的重力势能之比Ep1:Ep2:Ep3=

。参考答案:10.河宽d=200m,小船在静水中的速度v1=4m/s,河水速度v2=3m/s,那么小船船头垂直河岸过河的时间大小为

s.参考答案:50【考点】运动的合成和分解.【分析】船航行时速度为静水中的速度与河水流速二者合速度,当以静水中的速度垂直河岸过河的时候渡河时间最短,从而即可求解.【解答】解:根据题意,由运动的独立性可知,当船头垂直河岸渡河时,垂直河岸方向速度最大,渡河时间最短,即:t=s,故答案为:5011.(4分)如图所示,轻质弹簧两端分别与m1和m2两物体拴接,m2放在水平地面上,m1压在竖直的弹簧上.m2=2m1当整个装置静止时,m1距地面的高度为h,用力F缓慢上提m1,使m2刚好要脱离地面时F=(用m1表示),此时m1距地面的高度为2h,则此弹簧自然伸长时的长度为。参考答案:3m1g;4h/312.一支刻度均匀,但读数不准的温度计。在测标准大气压下的沸水温度时,示数为96℃,在测一杯热水的温度时,其示数与热水的真实温度50℃恰好相等。若用此温度计去测量冰水混合物的温度时,则示数是

℃参考答案:4;

13.物体由静止开始做匀加速直线运动,它最初10s内通过的位移为80m,那么它在5s末的速度等于___________m/s,它经过5m处时的速度等于_________m/s。参考答案: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.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:.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,摩托车做腾跃特技表演,沿曲面冲上高0.8m顶部水平高台,接着以v=3m/s水平速度离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.A、B为圆弧两端点,其连线水平.已知圆弧半径为R=1.0m,人和车的总质量为180kg,特技表演的全过程中,阻力忽略不计.(计算中取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6).求:(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s.(2)人和车运动到圆弧轨道最低点O速度v’=m/s此时对轨道的压力.(3)从平台飞出到达A点时速度及圆弧对应圆心角θ.(4)人和车运动到达圆弧轨道A点时对轨道的压力.参考答案:解:(1)车做的是平抛运动,很据平抛运动的规律可得,竖直方向上有:H=水平方向上有:s=vt,解得:s=.(2)在最低点,根据牛顿第二定律得:,解得:N==7740N.(3)摩托车落至A点时,其竖直方向的分速度为:vy=gt=4m/s到达A点时速度为:,设摩托车落地时速度方向与水平方向的夹角为α,则有:tanα=即有:α=53°所以有:θ=2α=106°(3)对摩托车受力分析可知,摩托车受到的指向圆心方向的合力作为圆周运动的向心力,所以有:NA﹣mgcosα=代入数据解得:NA=5580N由牛顿第三定律可知,人和车在最低点O时对轨道的压力为5580N.答:(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s为1.2m.(2)此时对轨道的压力为7740N.(3)从平台飞出到达A点时速度及圆弧对应圆心角θ为106°.(4)人和车运动到达圆弧轨道A点时对轨道的压力为5580N.【考点】向心力;平抛运动.【分析】(1)从平台飞出后,摩托车做的是平抛运动,根据平抛运动在竖直方向上是自由落体运动,可以求得运动的时间,再根据水平方向上是匀速直线运动,可以求得水平的位移的大小;(2)根据牛顿第二定律求出轨道对人和车的支持力,从而得出对轨道压力的大小;(2)由于摩托车恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,说明此时摩托车的速度恰好沿着竖直圆弧轨道的切线方向,通过摩托车的水平的速度和竖直速度的大小可以求得摩托车的末速度的方向,从而求得圆弧对应圆心角θ;(3)从A点开始摩托车做的是圆周运动,此时指向圆心方向的合力作为圆周运动的向心力,对摩托车受力分析,根据向心力的公式可以求得在A点时车受到的支持力的大小,再根据牛顿第三定律可以求得对轨道的压力的大小;17.在电梯中,把一重物置于水平台秤上,台秤与力的传感器相连,电梯先从静止加速上升,然后又匀速运动一段时间,然后再减速上升,最后停止运动;传感器的屏幕上显示出其所受的压力与时间的关系图像,如图所示,求:

(1)电梯在启动阶段,加速上升过程经历了多长时间;(2)电梯在加速上升过程的最大加速度是多少。(g取10

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