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文档简介
贵州省贵阳市春光中学2022-2023学年高一物理上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.(单选)物体自O点由静止开始作匀加速直线运动,A、B、C、D为其运动轨迹上的四点,测得AB=2m,BC=3m,CD=4m。且物体通过AB、BC、CD所用时间相等,则OA之间距离为A.1m
B.0.5m
C.9/8m
D.2m参考答案:C由得,,由得,对OB段由得,而AB=2m,所以,故选C。2.(单选)关于匀变速直线运动的下列说法,正确的是()A.匀加速直线运动的速度一定与时间成正比
B.匀减速直线运动就是加速度为负值的运动C.匀变速直线运动的速度随时间均匀变化
D.速度先减小再增大的运动一定不是匀变速直线运动参考答案:C3.(单选)长度为1m的轻杆OA,A端有一质量为2kg的小球,以O点为圆心,在竖直平面内做圆周运动,如图所示,小球通过最高点时的速度为3m/s,取g=10m/s2,则此时小球将(
)A.受到18N的拉力
B.受到38N的支持力C.受到2N的拉力
D.受到2N的支持力参考答案:D设最高点,杆子表现为支持力,根据牛顿第二定律得:,解得:,知球受到2N的支持力,故D正确。故选D。4.(多选题)如图所示,A、B两物体的重力分别是GA=4N,GB=5N.A用细绳悬挂在顶板上,B放在水平地面上,A、B间轻弹簧的弹力F=3N,则细绳中的弹力FT及物体B对地面的压力FN的可能值分别是()A.9N和0N B.7N和2N C.3N和6N D.1N和8N参考答案:BD解:A受到竖直向下的重力、向上的弹力F1和向上的拉力FT,三力平衡,得:GA=F1+FT,代人数据解得:FT=1NB受到重力、向下的弹力F1和向上的支持力F3,三力平衡,得:GB+F1=F3,代人数据解得:F3=8N.若弹力F1向下,则FT=7NF3=2N,故BD正确故选:BD5.关于匀速圆周运动的下述说法中正确的是A.加速度不变
B.线速度不变
C.是匀速运动
D.角速度不变参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.下图给出了汽车从A点出发到B点做直线运动的v-t图线,根据图线填空。(1)在0s-40s内汽车做
运动;加速度是
m/s2。(2)在120s-200s内汽车的加速度是
m/s2;发生的位移是
m。
(3)由图中得到汽车从A点开始到速度大小为10m/s
时所需的时间是
s参考答案:(1)匀加速;0.5(2)—0.25;800(3)20
7.(4分)做匀减速直线运动的物体,从t=0时刻起,头一秒内的平均速度是1.2m/s。头二秒内的平均速度是1m/s,则:(1)t=0时刻的即时速度是_______m/s,(2)在t=
s时,物体的速度等于零。参考答案:1.4;3.58.某物质的摩尔质量为μ,密度为ρ,NA为阿伏伽德罗常数,则这种物质单位体积的摩尔数为,单位体积中所含的分子数目为NA.参考答案:解:密度为ρ,故单位体积物质的质量为ρ,单位体积的摩尔数为:n=;单位体积中所含的分子数目为:N=n?NA=NA;故答案为:,NA.9.在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,实验装置如题25—1图所示(1)为了探究加速度与力的关系,应保持▲不变;为了直观地判断加速度与力的数量关系,应作出▲图象(选填“”或“”).(2)为了探究加速度与质量的关系,应保持▲不变;为了直观地判断加速度与质量的数量关系,应作▲图象(选填“”或“”)
(3)为减小实验误差,盘和砝码的质量应比小车的质量
▲
(选填“小”或“大”)得多.(4)题25—2图为某同学在实验中打出的一条纸带,计时器打点的时间间隔为0.02s.他从比较清晰的点起,每五个点取一个计数点,则相邻两计数点间的时间间隔为
▲
s.为了由v??t图象求出小车的加速度,他量出相邻两计数点间的距离,分别求出打各计数点时小车的速度.其中打计数点3时小车的速度为
▲
/ms.根据纸带小车做的为
▲
(选填“匀加速”或“匀减速”)运动参考答案:(1)质量
;”;
(2)
力
;
(3)小
;
(4)
0.1
;
0.46
;
匀加速
10.一个质量为m的物体放在倾角为θ的斜面上匀速下滑,物体与斜面间的动摩擦因素μ=______;物体受到的摩擦力的大小为f=__________。参考答案:tanθ
;
mgsinθ11.如图所示,A是放置在地球赤道上随地球自转的某物体,B是地球同步卫星,已知地球的半径为R,同步卫星离地面高度为h,则它们的角速度比之=
线速度之比=
参考答案:1:1
R/(R+h)12.用相同的水平拉力F分别使质量为m和2m的物体在粗糙水平面上移动相同位移s,若拉力F对两个物体做功分别为W1和W2,则W1和W2之间的亲系为W1_______W2。(填=、>、<)参考答案:.=13.(4分)作用在同一物体上的三个共点力,它们的大小分别为2N,3N和4N,则它们合力的最大值为
N;合力最小值为
N。ww参考答案:9;0三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一个物体沿着直线运动,其v﹣t图象如图所示。(1)物体在哪段时间内做加速运动?(2)物体在哪段时间内做减速运动?(3)物体的速度方向是否改变?(4)物体的加速度方向是何时改变的?t=4s时的加速度是多少?参考答案:(1)物体在0﹣2s内做加速运动;(2)物体在6s﹣8s时间内做减速运动;(3)物体的速度方向未发生改变;(4)物体的加速度方向在6s末发生改变,t=4s时的加速度是0【详解】(1)在0﹣2s内速度均匀增大,做加速运动;(2)在6s﹣8s速度不断减小,做减速运动;(3)三段时间内速度均沿正方向,故方向不变;(4)图象的斜率表示加速度,由图可知,0﹣2s的加速度方向和6s﹣8s加速度方向不同,所以加速度方向在6s末发生变化了,t=4s物体做匀速直线运动,加速度为零15.在上图中,根据通电螺线管上方小磁针N极的指向,标出电源的“十”“一”极。参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量为M=4kg的木板长L=1.4m,静止在光滑且足够长的水平地面上,其水平顶面右端静置一质量m=1kg的小滑块(可视为质点),小滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.4.(不计空气阻力,g=10m/s2)(1)若用恒力F向右拉木板M,如图所示,为使m能从M上滑落,F至少应为多大?(2)现用恒力F=28N向右拉木板,要使木块m能从M上滑落,力F的作用时间至少要多长?参考答案:解:(1)对小滑块,由牛顿第二定律得:μmg=ma
小滑块加速度a1=μg=4m/s2对木板,由牛顿第二定律得:F﹣μmg=Ma’木板加速度要是小滑块从木板上面滑下,则要求a’≥a
解得F≥20N
至少为20N
(2)恒力F=28N>20N,小滑块m、木板M相对运动,设恒力F作用了t1时间后撤去,又经时间t2,小滑块m从木板M上掉下,木板在t1时间内的位移为x1,时刻的速度为v1,由牛顿运动定律得:F﹣μmg=Ma1v1=a1t1木板在t2时间内的位移为x2,时刻的速度为v2,由牛顿运动定律得:μmg=Ma2v2=v1﹣a2t2小滑块在t1+t2时间内的位移为x3,时刻的速度为v3,由牛顿运动定律得:μmg=ma3v3=a3(t1+t2)恰能抽出时应满足
v2=v3且L=(x1+x2)﹣x3代入数据解得
t1=1s
答:(1)现用恒力F作用在木板M上,为使得m能从M上面滑落下来,F至少为20N.(2)其他条件不变,若恒力F=28N,欲抽出木板,水平恒力至少要作用1s时间【考点】牛顿第二定律;物体的弹性和弹力.【分析】(1)小物块在木板上滑动时,根据牛顿第二定律,求出木块和木板的加速度,当木板的加速度大于木木块的加速度时,m就会从M上滑落下来.(2)恒力F=28N,m在M上发生相对滑动,设m在M上面做匀加速运动,木块运动的位移为撤去F前后的位移之和,刚要抽出时,木板速度和小滑块速度相等,两者位移之差等于木板的长度L17.质量为M的长木板放在光滑的水平面上,一个质量为m的滑块以某一速度沿木板表面从A滑至B点在木板上前进了L,而木板前进s,如图所示,若滑块与木板间的动摩擦因数为μ,求摩擦力对滑块、对木板做功各为多少?参考答案:滑块受力情况如图甲所示,摩擦力对滑块做的功为W1=-μmg(s+L)木板受力如图乙所示,摩擦力对木板做的功为W2=μmgs18.在用高级沥青铺设的高速公路上,汽车的设计时速是108km/h。汽车在这种路面上行驶时,它的轮胎与地面的最大静摩擦力等于车重的0.6倍。(取g=10m/s2)(1)如果汽车在这种高速路的水平弯道上拐弯,假设弯道的路面是水平的,其弯道的最小半径是多少?
(2)如果高速路上设计了圆弧拱桥做立交桥,要使汽车能够以设计时速安全通过圆弧拱桥,这个圆弧拱桥的半径至少是多少?参考答案:(1)汽车在水平路
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