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文档简介
2022-2023学年江苏省苏州市工业园区第八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.当担心手中的瓶子掉下去时,如图所示,总是努力把它握得更紧一些,这样做的最终目的是(
)A.增大对瓶子的压力
B.增大对瓶子的摩擦力C.增大手对瓶子的最大静摩擦力
D.增大瓶子所受的合外力参考答案:C2.如图,两轮用齿轮传动,且不打滑,图中两轮的边缘上有A、B两点,它们的角速度分别为和,线速度大小分别为和,到各自转轴O1、O2的距离分别为、且.当轮子转动时,这两点则下列关系式正确的是(
)A、
B、
C、
D、参考答案:C3.(单选)做平抛运动的物体,在水平方向通过的最大距离取决于物体的()A.高度
B.初速度C.高度和初速度
D.质量、高度和初速度参考答案:考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.分析:平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,平抛运动的时间由高度决定,高度和初速度共同决定水平位移.解答:解:根据h=gt2,解得:t=,则水平方向上的位移为:x=v0t=v0.知水平方向通过的最大距离取决于物体的初速度和抛出点的高度.故C正确,A、B、D错误.故选:C点评:解决本题的关键知道平抛运动在水平方向上和竖直方向上的运动规律,知道平抛运动的水平位移由高度和初速度决定.4.(多选)1798年英国物理学家卡文迪许测出万有引力常量G,因此卡文迪许被人们称为能称出地球质量的人,若已知万有引力常量G,地球表面处的重力加速度g,地球半径为R,地球上一个昼夜的时间为T1(地球自转周期),一年的时间T2(地球公转的周期),地球中心到月球中心的距离L1,地球中心到太阳中心的距离为L2.你估算出(
)A、地球的质量
B、太阳的质量C、月球的质量
D、可求月球、地球及太阳的密度参考答案:AB5.两颗靠得较近的天体叫双星,它们以两重心联线上的某点为圆心,做匀速圆周运动,因而不至于因引力作用而吸引在一起,以下关于双星的说法正确的是(
)A.它们做圆周运动的角速度与其质量成反比B.它们做圆周运动的线速度与其质量成反比C.它们所受向心力与其质量成反比
D.它们做圆周运动的半径与其质量成反比参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,台阶的高度都是0.4m,一球以水平速度由第一级台阶上抛出欲打在第五级台阶上,则水平速度v的取值范围是
.参考答案:7.一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.利用超声波遇到物体发生反射,可测定物体运动的有关参量,图甲中仪器A和B通过电缆线驳接,B为超声波发射与接收一体化装置,而仪器A为B提供超声波信号源而且能将B接收到的超声波信号进行处理并在屏幕上显示其波形。现固定装置B,并将它对准匀速行驶的小车C,使其每隔固定时间T0发射一短促的超声波脉冲(如图乙中幅度大的波形),而B接收到的由小车C反射回的超声波经仪器A处理后显示如图乙中幅度较小的波形,反射波滞后的时间已在图乙中标出,其中T和ΔT为已知量,另外还知道该测定条件下声波在空气中的速度为v0,则根据所给信息可判断小车的运动方向为
(填“向左”或“向右”),速度大小为
。参考答案:9.一物体做自由落体运动,在落地的前一秒内下降35m。它是从
m高处自由落下的,下落时间为
s(g=10m/s2)。参考答案:80
4
10.实验时,打点计时器应接低压
(直流或交流)电源,每隔
s打一个点,如下图是某次实验的纸带,舍去前面比较密集的点,从0点开始,每5个连续点取1个计数点,标以1、2、3……那么相邻两个计数点之间的时间为
。各计数点与0点间距离依次为,,,则物体通过1计数点的速度是
m/s,通过2计数点的速度是
m/s,运动的加速度为
。参考答案:交流
0.02
0.1
0.375
0.525
1.511.17.(8分)某同学在“研究小车的加速度与质量关系"的探究实验中,使用的装置如图所示.他将光电门固定在光滑水平轨道上的某点B,用同一重物拉不同质量的小车,每次小车都从同一位置A由静止释放.(1)若遮光板的宽度d=1.2cm.实验时将小车从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间Δt=4.0×10-2s,则小车经过光电门时的瞬时速度为
m/s;(2)若再用米尺测量出光电门到小车出发点之间的距离为s,则计算小车加速度大小的表达式为a=
(各量均用字母表示);(3)实验中可近似认为细线对小车的拉力与重物重力大小相等,则重物的质量m与小车的质量M间应满足的关系为
;(4)测出对应不同质量的小车上遮光板通过光电门的时间Δt,然后经过数据分析得出(Δt)2与小车的质量M成正比.则能得出的结论是
.参考答案:(1)0.30(2分)(2)(2分)
(3)m<<M(2分)
(4)外力不变时,物体运动的加速度与质量成反比(2分)12.质量M=1kg的物体,在水平拉力F的作用下,沿粗糙水平面运动,至位移为4m处,拉力F停止作用,至位移为8m处物体停止运动,运动过程中的图线如图所示。物体的初速度为________m/s,物体和水平面间的滑动摩擦因数为_____________,拉力F的大小为_____________N。(g取)参考答案:13.21.质量为m=1kg的物体以速度为v0=3m/s在水平面上运动,与一端固定在墙上的弹簧相碰并将弹簧压缩,最后又被弹回,在这一个过程中,弹簧的弹性势能的最大值是___________J。物体的速度为v=1m/s时弹簧的弹性势能是
___________J。参考答案:4.5、4三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)某质点在恒力F作用下,F从A点沿下图中曲线运动到B点,到达B点后,质点受到的力大小仍为F,但方向相反,试分析它从B点开始的运动轨迹可能是图中的哪条曲线?参考答案:a解析:物体在A点的速度方向沿A点的切线方向,物体在恒力F作用下沿曲线AB运动时,F必有垂直速度的分量,即F应指向轨迹弯曲的一侧,物体在B点时的速度沿B点的切线方向,物体在恒力F作用下沿曲线A运动到B时,若撤去此力F,则物体必沿b的方向做匀速直线运动;若使F反向,则运动轨迹应弯向F方向所指的一侧,即沿曲线a运动;若物体受力不变,则沿曲线c运动。以上分析可知,在曲线运动中,物体的运动轨迹总是弯向合力方向所指的一侧。15.一颗在赤道上空运行的人造卫星,其轨道半径为r=2R(R为地球半径),卫星的转动方向与地球自转方向相同.已知地球自转的角速度为,地球表面处的重力加速度为g.求:
(1)该卫星所在处的重力加速度g′;
(2)该卫星绕地球转动的角速度ω;(3)该卫星相邻两次经过赤道上同一建筑物正上方的时间间隔.参考答案:(1)(2)(3)【详解】(1)在地球表面处物体受到的重力等于万有引力mg=,在轨道半径为r=2R处,仍有万有引力等于重力mg′=,解得:g′=g/4;(2)根据万有引力提供向心力,mg=,联立可得ω=,(3)卫星绕地球做匀速圆周运动,建筑物随地球自转做匀速圆周运动,当卫星转过的角度与建筑物转过的角度之差等于2π时,卫星再次出现在建筑物上空以地面为参照物,卫星再次出现在建筑物上方时,建筑物随地球转过的弧度比卫星转过弧度少2π.即ω△t?ω0△t=2π解得:【点睛】(1)在地球表面处物体受到的重力等于万有引力mg=,在轨道半径为2R处,仍有万有引力等于重力mg′=,化简可得在轨道半径为2R处的重力加速度;(2)人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,结合黄金代换计算人造卫星绕地球转动的角速度ω;(3)卫星绕地球做匀速圆周运动,建筑物随地球自转做匀速圆周运动,当卫星转过的角度与建筑物转过的角度之差等于2π时,卫星再次出现在建筑物上空.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一轻质直角三角形框架B处悬挂一定滑轮(质量可忽略不计)。一体重为600N的人通过跨定滑轮的轻绳提起一质量为20kg的物体,物体在拉力作用下由静止匀加速上升,当物体的速度v=5m/s时物体上升了2.5m
(取g=10m/s2)求:(1)此过程中人对地面的压力的大小(2)斜杆BC,横杆AB所受的力是多大参考答案:)(1)设物体m上升的加速度为a,上升高度h=2.5m,由运动学公式2ah=v2得a=5m/s2,重物受重力和拉力,F拉-mg=ma得F拉=300N由于滑轮光滑轻绳对人的拉力大小也等于300N,人受力平衡,地面对人的支持力为FN,FN+F拉=G,FN=300N,根据牛顿第三定律,人对地的压力大小为300N。(2)对结点B受力分析如图,根据共点力平衡条件和平行四边形定则,解三角形得FAB=200N,FBC=400N.17.如图所示,高h=0.8m的光滑斜面固定在水平面上,一可视为质点的物块质量m=1kg,从斜面顶端由静止开始自由下滑到底端。已知斜面的倾角θ=30°,取g=10m/s2,求:(1)物块滑到斜面底端的过程中重力做的功W;(2)物块滑到斜面底端时的速度大小v;(3)物块滑到斜面底端时重力做功的瞬时功率P。参考答案:(1)W=8J(2)v=4m/s
(3)P=20W【分析】(1)由求出重力做的功;(2)重力做的功全部转化为动能,由动能定理即可求出物块的速度;(3)瞬时功率为。【详解】(1)物块滑到斜面底端的过程中重力做的功为:(2)重力做的功全部转化为动能,由动能定理得:代入数据得物块滑到斜面底端时的速度大小为:v=4m/s(3)物块滑到斜面底端时重力做功的瞬时功率为:【点睛】本题考查了重力做功,动能定理得应用,瞬时功率及平均功率的计算,并注意区分两种功率的计算表达式。18.如图所示,充电后的平行板电容器水平放置,电容为C,极板间距离为d,上极板正中有一小孔,质量为m、电荷量为+q的小球从小孔正上方高h处由静止开始下落,穿过小孔到达下极板处速度恰为零(空气阻力忽略不计,极板间电场可视为匀强电场,重力加速度为g),求:(1)小球到达小孔处的速度;(2)极板间电场强度大小和电容器所带电荷量;(3)小球从开始下落运动到下极板处的时间.参考答案:解:(1)小球到达小孔前是自由落体运动,根据速度位移关系公式,有:v2=2gh解得:v=…①(2)对从释放到到达下极板处过程运用动能定理列式,有:mg(h+d)﹣qEd=0解得:E=…②电容器两极板间的电压为:U=Ed=,电容器的带电量为:Q=CU=.
(3)加速过程:mgt1=mv…③减速过程,有:(mg﹣qE)t
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