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文档简介

2022年四川省广安市城关中学中南街校区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.如图所示,细绳的一端固定于O点,另一端系一质量为m的小球,使小球在竖直平面内作圆周运动,周期一定,当小球在最高点时绳的张力为T1,在最低点时,绳的张力为T2,则T1和T2的差值为

A.2mg

B.4mg

C.6mg

D.8mg参考答案:C2.下列关于自由落体运动的说法中正确的是(

)A、从竖直上升的气球上掉下的物体的运动是自由落体运动B、只在重力作用下的运动必定是自由落体运动C、在空气中下落的雪花的运动是自由落体运动D.自由落体运动是一种初速度为零的匀加速直线运动参考答案:A3.(多选题)经长期观测,人们在宇宙中已经发现了“双星系统”.“双星系统”由两颗相距较近的恒星组成,每颗恒星的半径远小于两颗恒星之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体.如图,两颗星球组成的双星,在相互之间的万有引力作用下,绕连线上某﹣定点O点做匀速圆周运动,现测得两颗星球之间的距离为l,质量之比为m1:m2=3:2,则可知()A.m1、m2做圆周运动的半径为之比为1:1B.m1、m2做圆周运动的角速度之比为3:2C.m1、m2所受万有引力之比为1:1D.m1、m2做圆周运动的线速度之比为2:3参考答案:CD【考点】万有引力定律及其应用.【分析】抓住双星围绕连线上的O点做匀速圆周运动的向心力由彼此间的万有引力提供,因此两星做圆周运动的角速度相等,由此展开讨论即可.【解答】解:A、双星系统靠它们之间的万有引力提供向心力,有得,故A错误;B、双星围绕连线上的O点做匀速圆周运动,彼此间万有引力提供圆周运动向心力,可知双星做圆周运动的周期和角速度相等,,故B错误;C、、之间的万有引力是相互的,大小相等,方向相反,遵循牛顿第三定律,故、所受万有引力之比为1:1,故C正确;D、根据v=ωr,角速度相等,故线速度之比等于半径之比2:3,故D正确;故选:CD4.(多选题)如图所示,重力G=20N的物体,在动摩擦因数为0.2的水平面上向左运动,同时受到大小为5N,方向向右的水平力F的作用,则()A.物体所受摩擦力大小是4N,方向水平向右B.物体所受摩擦力大小是5N,方向水平向左C.在运动过程中,若撤去F时,摩擦力仍不变D.在运动过程中,若撤去F时,则摩擦力变为0N参考答案:AC【考点】滑动摩擦力.【分析】滑动摩擦力方向与物体相对运动方向相反.根据物体相对于地面向左运动,判断滑动摩擦力方向.物体对水平面的压力大小N等于物体的重力G,由f=μN求解摩擦力大小,而与有无拉力无关.【解答】解:AB、物体在水平面上向左运动,受到水平面滑动摩擦力方向向右.物体对水平面的压力大小N等于物体的重力G,则摩擦力大小为f=μN=μG=0.2×20N=4N.故A正确,B错误;CD、在运动过程中,若撤去F时,根据滑动摩擦力公式,可知,摩擦力仍不变,故C正确,D错误;故选:AC.5.物体沿一条直线做加速运动,从开始计时起,第1s内的位移是1m,第2s内的位移是2m,第3s内的位移是3m,第4s内的位移是4m,由此可知A.此物体一定做匀加速直线运动

B.此物体的初速度一定为0C.此物体的加速度一定是1m/s2

D.此物体在前4s内的平均速度是2.5m/s

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.(4分)太阳的主要成分为氢。在高温环境下,氢核结合成氦核的反应不停地进行着,同时不断放出能量。上述核反应的方程为:

;这类核反应为原子核的

(填“裂变”或者“聚变”)。参考答案:;聚变7.某探究性学习小组欲探究光滑斜面上物体下滑的加速度与物体质量及斜面倾角是否有关。

实验室提供如下器材:表面光滑的长木板(长度已知),小车,质量为的钩码若干个,方木块(备用于垫木板),米尺,秒表实验过程:第一步:在保持斜面倾角不变时,探究加速度与质量的关。实验中,通过向小车放入钩码来改变物体质量,只要测出小车由斜面顶端滑至底端所用时间,就可以由运动学公式求出a=________。某同学记录的数据如下表所示:

MM+mM+2m11.421.411.4221.401.421.3931.411.381.42根据以上信息,我们发现,在实验误差范围内质量改变之后平均下滑时间

(填“改变”或“不改变”),经过分析得出加速度与质量的关系为

。第二步:在物体质量不变时,探究加速度与倾角的关系。实验中通过改变方木块垫放位置来调整长木板的倾角,由于没有量角器,因此,通过测量出木板顶端到水平面高度h,求出倾角α的正弦值。某同学记录了高度和加速度的对应值,并在坐标纸上建立适当的坐标轴后描点作图如图11所示,请根据他所作的图线求出当地的重力加速度g=

m/s2,进一步分析可知,光滑斜面上物体下滑的加速度与倾角的关系式为

。参考答案:不改变无关9.80a=gsinα8.我国自行研制的“风云一号”、“风云二号”气象卫星运行的轨道是不同的。“一号”是极地圆形轨道卫星。其轨道平面与赤道平面垂直,周期是12h;“二号”是地球同步卫星。两颗卫星相比__________号离地面较高;__________号观察范围较大;__________号运行速度较大。若某天上午8点“风云一号”正好通过某城市的上空,那么下一次它通过该城市上空的时刻将是__________。参考答案:.风云二

、风云一、

风云一

、第二天上午8点9.如图,一半径为R的圆盘上均匀分布着电荷量为Q的电荷,在垂直于圆盘且过圆心c的轴线上有a、b、d三个点,各点间的距离均为R,在a点处有一电荷量为q(q>0)的固定点电荷.已知d点处的场强为(k为静电力常量),则b点处场强的大小E=

。参考答案:0

10.目前实验用的打点计时器有

计时器和

计时器两种,它们所接电源均为频率为50Hz的交变电流,所以都是每隔

s打一个点。参考答案:11.如图所示是甲、乙两位同学从“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中得到数据后画出的小车运动的速度–时间图象。则由图分析可知:甲的实验误差比乙的实验误差___________(填“大”或“小”),哪位同学在实验中处理纸带时舍掉了开头一些密集的点迹?___________同学(填“甲”或“乙”)。参考答案:大乙12.将橡皮筋的一端固定在A点,另一端拴上两根细绳,每根细绳分别连着一个量程为5N、最小刻度为0.1N的弹簧测力计.沿着两个不同的方向拉弹簧测力计.当橡皮筋的活动端拉到O点时,两根细绳相互垂直,如图所示.这时弹簧测力计的读数可从图中读出.(1)由图可读得两个相互垂直的拉力的大小分别为

N和

N(只需读到0.1N).(2)在方格纸(见下图)上按作图法的要求画出这两个力及它们的合力.参考答案:2.5

N和

4.013.图3是甲物体的位移图象和乙物体的速度图象.试根据图象求出从A→B→C→D的各段时间内,甲物体在5s内的位移是

m,乙物体在5s内的位移是

m参考答案:

-2或2

m,16

m

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.决定平抛运动物体飞行时间的因素是

A.初速度

B.抛出时的高度

C.抛出时的高度和初速度 D.以上均不对参考答案:C15.一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.质量为2kg的物体放在水平地板上,用一轻弹簧水平拉该物体,当物体刚开始运动时,弹簧伸长了3cm,当拉着物体前进时,弹簧伸长2cm,已知弹簧的劲度系数为k=

200N/m(g=10N/kg),求:(1)物体所受的最大静摩擦力为多少?(2)物体和地板间的动摩擦因数.参考答案:1)根据胡克定律,F=kx,当弹簧伸长3cm时,弹簧的拉力为6N;弹簧伸长2cm时,弹簧的拉力为4N.再由平衡的知识,可得物体所受的最大静摩擦力为6N.(2)滑动摩擦力为Ff=4N,正压力FN=G=20N,所以动摩擦因数μ=Ff/FN=0.217.从离地面80m的空中自由落下的一个小球,不计空气阻力,g取10m/s2。求:(1)经过多长时间小球落到地面上?(2)下落最后60米所用的时间?参考答案:(1)4s(2)2s试题分析:(1)根据得小球落地的时间为:(2)根据得小球下落20m经历的时间为:则最后60m下落的时间为:考点:考查了自由落体运动规律的应用【名师点睛】关键是知道自由落体是初速度为零,加速度为g的匀加速直线运动,匀变速直线运动的一切规律都适用于自由落体运动

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