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文档简介
湖北省黄石市大冶实验高级中学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.把一物体竖直向上抛出去,该物体上升的最大高度为h,物体的质量为m,所受空气阻力大小恒为f,则在从物体被抛出到落回抛出点的过程中,下列说法正确的是A.重力做的功为零
B.重力做功为2mghC.空气阻力做功为零
D.空气阻力做的功为2fh
参考答案:A2.小球做匀速圆周运动,半径为R,向心加速度为a,则下列说法错误的是A.小球的角速度
B.t时间内小球转过的角度C.小球的线速度
D.小球运动的周期参考答案:B3.以v0=12m/s的速度匀速行驶的汽车,突然刹车,刹车过程中汽车以a=6m/s2的加速度继续前进,则刹车后()A.3s内的位移是12m B.3s内的位移是9mC.1s末速度的大小是18m/s D.3s末速度的大小是6m/s参考答案:A【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】根据速度时间公式求出汽车速度减为零的时间,判断汽车是否停止,再结合位移公式和速度公式进行求解.【解答】解:A、汽车速度减为零的时间,3s内的位移等于2s内的位移,则x=,故A正确,B错误.C、1s末的速度v=v0+at=12﹣6×1m/s=6m/s,故C错误.D、3s末的速度为零,故D错误.故选:A.4.关于“亚洲一号”地球同步通讯卫星,下述说法正确的是A.它的运行速度小于第一宇宙速度B.它可能定点在福州的正上方C.只能定点在赤道上空,但离地面的高度可以选择D.若将它的质量变为原来的2倍,其同步轨道半径变为原来的2倍参考答案:A5.(多选题)下列说法正确的是()A.重力的方向总是垂直接触面向下的B.重力是由于地球对物体的吸引而产生的力C.只有地面上的物体才会受到重力D.不存在只是受力而不对外施力的物体参考答案:BD【考点】重力.【分析】在地球附近,由于地球的吸引而使物体受到的力叫重力,重力的方向是竖直向下(垂直水平面).【解答】解:A、重力的方向是竖直向下,故A错误;B、在地球附近,由于地球的吸引而使物体受到的力叫重力,故B正确;C、在地球附近的物体都受到重力作用,不是只有地面上的物体才会受到重力,故C错误;D、力是物体与物体间的相互作用,力的作用是相互的,所以一个物体既是施力物体又是受力物体,故D正确.故选BD.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在“探究小车速度随时间变化的规律”时,某同学得到如图的一条纸带,标有0、1、2、3、4、5、6等计数点,各计数点间还有四个打点在图中被覆盖,测得各相邻计数点间距S1=5.18cm,S2=4.40cm,S3=3.62cm,S4=2.84cm,S5=2.06cm,S6=1.28cm.(1)相邻两记数点间的时间间隔为_______s;(2)物体的加速度大小a=________m/s2;(3)打点计时器打下记数点3时,物体的速度大小v3=_______m/s.参考答案:(1)
0.1s(1分)
(2)
0.78m/s2(3分)
(3)0.323m/s7.某人站在一半径为R的星球上,以速度V0竖直上抛一物体,经t秒钟后物体落回抛出点。物体运动中的加速度可认为不变。如果将物体沿星球表面水平发射而不再落回,则最小速度应为
。参考答案:8.相互叠加的三个木块静止在水平地面上,其中木块B所受水平拉力F1=2N,木块C所受水平拉力F2=3N,则A受到B的摩擦力N;C受到B的摩擦力
N,方向
;C受到地面的摩擦力N,方向
.参考答案:0,2,水平向右,1,水平向右【考点】摩擦力的判断与计算.【分析】由于这个系统处于平衡状态,选择不同的研究对象受力分析,逐个分析即可求解.【解答】解:以A为对象:水平方向不受力,所以A受到B的摩擦力0,以B为对象:水平方向受向右拉力2N而平衡,所以受到C的摩擦力为2N,分析向左,C受到B的摩擦力2N,方向右;以整体为研究对象,C受到地面的摩擦力1N,方向水平向右.故答案为:0,2,水平向右,1,水平向右9.如图所示,质量为m的小物体由静止开始从A点下滑,经斜面的最低点B,再沿水平面到C点停止.已知A与B的高度差为h,A与C的水平距离为s,物体与斜面间及水平面间的滑动摩擦系数相同,则物体由A到C过程中,摩擦力对物体做功是
,滑动摩擦系数是________。参考答案:
-mgh;h/s10.某宇航员在月球上某处平坦月面做平抛实验,将某物体由距月面高h处水平抛出,经过时间t后落到月球表面,已知月球半径为R,万有引力常数为G,则月球表面的重力加速度为
,月球的质量为
。参考答案:
11.质量m=0.2kg的物体在光滑水平面上运动,其分速度vx和vy随时间变化的图线如图所示,则物体所受的合力的大小为
;物体的初速度的大小为
;t=4s时物体的位移大小为
。参考答案:20.一定质量的理想气体状态变化如图所示,其中AB段与t轴平行,已知在状态A时气体的体积为10L,那么变到状态B时气体的体积为__________L,变到状态C时气体的压强为____________Pa。参考答案:30
,
3.2×105
13.如图9所示,一个小球从光滑斜面上无初速度滚下,然后进入一个半径为0.5m的光滑圆形轨道的内侧,小球恰能通过轨道的最高点,则小球下滑的高度h为
m,通过最低点时小球的向心加速度为
m/s2。(g=10m/s2)参考答案:1.25
50
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一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.15.质量为2kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v–t图象如图所示。g取10m/s2,求:(1)物体与水平面间的动摩擦因数μ;(2)水平推力F的大小;(3)0~10s内物体运动位移的大小。参考答案:(1)u=0.2,(2)F=6N,(3)46m试题分析:(1)由题中图象知,t=6s时撤去外力F,此后6~10s内物体做匀减速直线运动直至静止,其加速度为又因为联立得μ=0.2。(2)由题中图象知0~6s内物体做匀加速直线运动其加速度大小为由牛顿第二定律得F-μmg=ma2联立得,水平推力F=6N。(3)设0~10s内物体的位移为x,则x=x1+x2=×(2+8)×6m+×8×4m=46m。考点:牛顿第二定律【名师点睛】本题是速度--时间图象的应用,要明确斜率的含义,知道在速度--时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义,能根据图象读取有用信息,并结合匀变速直线运动基本公式及牛顿第二定律求解.属于中档题。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(8分)如图所示,匀强电场方向与水平线间夹角θ=30°,斜向右上方,电场强度为E,质量为m的小球带负电,以初速度v0开始运动,初速度方向与电场方向一致。
(1)若小球的带电量为q=,为使小球能做匀速直线运动,应对小球施加的恒力F1的大小和方向如何?(2)若小球的带电量为q=,为使小球能做直线运动,应对小球施加的最小恒力F2的大小和方向如何?参考答案:解析:(1)欲使小球作匀速直线运动,必使其合外力为0,如图甲所示,设对小球施加的力F1与水平夹角为α,则:F1·cosα=Eq·cosθ
(2分)F1·sinα=Eq·sinθ+mg
(2分)解得,α=60°,
(2分)(2)为使小球能做直线运动,则小球受的合力必和运动方向在一条直线上,故要求F2与mg的合力与Eq在一条直线上,如图乙所示F2=mg·sin60°=,方向斜向左上与水平夹角60°
(2分)17.一条河宽200米,水的流速为3m/s,已知船在静水中的航速为5m/s.求:(1)若船想用最短时间到达对岸,则船头航向如何?最短时间多少?靠岸点在对岸何处?(2)若船想用最短位移到达对岸,则船头航向如何?最短位移多少?航行时间多长?参考答案:解:(1)当船头方向与河岸垂直时,渡河时间最短,最短时间为:此时沿河岸方向的位移为:x=v水t=3×40m=120m即靠岸点在对岸垂直点下游120m处.(2)当合速度的方向与河岸垂直时,渡河时间最短,设船头与上游河岸方向的夹角为θ,则:,所以θ=53°,渡河的位移x=d=200m,=4m/s渡河时间.答:(1)若船想用最短时间到达对岸,则船头航向垂直河岸,最短时间40s,靠岸点在对岸垂直点下游120m处;(2)若船想用最短位移到达对岸,则船头与上游河岸方向的夹角为53°,最短位移200m,航行时间为50s.【考点】运动的合成和分解.【分析】(1)当船头的方向与河岸垂直时,渡河时间最短,根据等时性求出渡河的时间,再沿河岸方向的运动求出沿河岸方向
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