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文檔簡介
湖北省十堰市葉大鄉(xiāng)葉灘中學高一物理下學期摸底試題含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.設地球的質最為M,半徑為R,自轉角速度為ω,萬有引力常量為G,同步衛(wèi)星離地心高度為r,地表重力加速度為g,則同步衛(wèi)星的速度v:①v=ωr;②;③;④.其中正確的是(
)A.①
B.①②
C.①②③
D.①②③④參考答案:D2.(多選)下列關于力的說法中,正確的是(
)A.只有相互接觸的兩物體之間才會產生力的作用B.力是不能離開物體而獨立存在的,一個力既有施力物體,又有受力物體C.同學甲用力把同學乙推倒,說明只是甲對乙有力的作用,乙對甲沒有力的作用D.某物體在同一位置時,所受重力與靜止還是運動無關,重力大小是相同的參考答案:BD3.參考答案:D4.冰面對溜冰運動員的最大靜摩擦力為運動員重力的k倍,在水平冰面上沿半徑為R的圓周滑行的運動員,其安全速度的最大值是()A.k B. C.
D.參考答案:B【考點】向心力.【分析】運動員在水平面上做圓周運動的向心力是由運動員受到的冰給運動員的最大靜摩擦力提供的,根據向心力的公式可以計算出此時的最大速度.【解答】解:由題意可知,最大靜摩擦力為重力的k倍,所以最大靜摩擦力等于kmg,設運動員的最大的速度為v,則:
kmg=m解得:v=故選:B.5.(單選)如圖所示,ABCD是一個盆式容器,盆內側壁與盆底BC的連接處都是一段與BC相切的圓弧,B、C為水平的,其距離d=0.50m盆邊緣的高度為h=0.30m.在A處放一個質量為m的小物塊并讓其從靜止出發(fā)下滑.已知盆內側壁是光滑的,而盆底BC面與小物塊間的動摩擦因數為μ=0.10.小物塊在盆內來回滑動,最后停下來,則停的地點到B的距離為()A.0.50mB.0.25mC.0.10mD.0參考答案:考點:動能定理的應用.專題:動能定理的應用專題.分析:根據動能定理,對小物塊開始運動到停止的全過程進行研究,求出小物塊在BC面上運動的總路程,再由幾何關系分析最后停止的地點到B的距離.解答:解:設小物塊間在BC面上運動的總路程為S.物塊在BC面上所受的滑動摩擦力大小始終為f=μmg,對小物塊從開始運動到停止運動的整個過程進行研究,由動能定理得
mgh﹣μmgS=0得到S===3m,d=0.50m,則S=6d,所以小物塊在BC面上來回運動共6次,最后停在B點.故選D點評:本題對全過程運用動能定理進行研究,關鍵要抓住滑動摩擦力做功與總路程關系.二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.質量為1.0kg的小球從離地面5.0m高度處自由落下,與地面碰撞后,反彈的最大高度為3.2m,設小球與地面碰撞時間為0.1s,不計空氣阻力,則小球受到地面的平均沖力為(g取10m/s2)
參考答案:190N
7.右圖表示某物體的v-t圖象,從圖象可知BC段的加速度是
m/s2,物體在這14s內運動的總路程是_
m,位移是
m。參考答案:-2,32,241、加速度通過圖線斜率求得。2、路程是一、四兩象限圖形面積相加。3、位移是兩象限圖形面積相減。8.重100N的木箱放在水平地板上,至少要用25N水平推力,才能使它開始運動。木箱從原地移動以后,用20N的水平推力,就可以使木箱繼續(xù)做勻速運動。由此可知:木箱與地板間的最大靜摩擦力Fmax=
N;木箱與地板間的動摩擦因數μ=
。參考答案:25
N、
0.2
9.重力為100N的木箱放置在水平地板上,至少要用35N的水平推力,才能使它從原地開始運動,木箱從原地移動后,用30N的水平推力就可以使木箱繼續(xù)做勻速運動。由此可知:(1)木箱與地板間的最大靜摩擦力為____N.(2)在地板上移動時,木箱所受的滑動摩擦力為___
__N。(3)木箱與地板間的動摩擦因數為
。(4)如果用10N的水平推力推靜置的木箱,則木箱受到的摩擦力大小為
N;(5)體在運動過程中,若把水平推力增大到50N,地板對木箱的摩擦力大小為
N.此后,若撤去外力,直到靜止前,地板對木箱的摩擦力大小為__
_N.參考答案:(1)_35_N.
(2)30_N.
(3)
0.3
.(4)10
N.(5)
30N.
30_N.10.一個做勻加速直線運動的物體,初速度v0=2.0m/s,在第3s內通過的位移是4.5m,則它的加速度為
。參考答案:1.011.已知火星的半徑是地球半徑的1/2,火星質量是地球質量的1/10。如果地球上質量力60kg的人到火星上去,則可知此人在火星表面的質量是
kg。在地面上可舉起質量為60kg杠鈴的人,到火星上用同樣的力可舉起的質量是 kg。參考答案:12.如圖是自行車傳動機構的示意圖,其中Ⅰ是大齒輪,Ⅱ是小齒輪,Ⅲ是后輪.(1)假設腳踏板的轉速為n,則大齒輪的角速度是2πnrad/s.(2)要知道在這種情況下自行車前進的速度有多大,還需要測量哪些量?答:大齒輪的半徑r1,小齒輪的半徑r2,后輪的半徑r3.(3)用上述量推導出自行車前進速度的表達式:.參考答案:考點:線速度、角速度和周期、轉速.專題:勻速圓周運動專題.分析:(1)根據大齒輪的周期求出大齒輪的角速度.(2、3)大齒輪和小齒輪靠鏈條傳動,線速度相等,根據半徑關系可以求出小齒輪的角速度.后輪與小齒輪具有相同的角速度,若要求出自行車的速度,需要測量后輪的半徑,抓住角速度相等,求出自行車的速度.解答:解:(1)大齒輪的周期為n秒,則大齒輪的角速度ω1==2πnrad/s.(2)大齒輪和小齒輪的線速度相等,小齒輪與后輪的角速度相等,若要求出自行車的速度,還需測量:大齒輪的半徑r1,小齒輪的半徑r2,后輪的半徑r3.(3)因為ω1r1=ω2r2,所以ω2=.后輪的角速度與小齒輪的角速度相等,所以線速度v=r3ω2=.故答案為:(1)2πn.(2)大齒輪的半徑r1,小齒輪的半徑r2,后輪的半徑r3.(3).點評:解決本題的關鍵知道靠鏈條傳動,線速度相等,共軸轉動,角速度相等.13.如圖所示,質量為m的小物體由靜止開始從A點下滑,經斜面的最低點B,再沿水平面到C點停止.已知A與B的高度差為h,A與C的水平距離為s,物體與斜面間及水平面間的滑動摩擦系數相同,則物體由A到C過程中,摩擦力對物體做功是
,滑動摩擦系數是________。參考答案:
-mgh;h/s三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.質量為2kg的物體在水平推力F的作用下沿水平面做直線運動,一段時間后撤去F,其運動的v–t圖象如圖所示。g取10m/s2,求:(1)物體與水平面間的動摩擦因數μ;(2)水平推力F的大??;(3)0~10s內物體運動位移的大小。參考答案:(1)u=0.2,(2)F=6N,(3)46m試題分析:(1)由題中圖象知,t=6s時撤去外力F,此后6~10s內物體做勻減速直線運動直至靜止,其加速度為又因為聯立得μ=0.2。(2)由題中圖象知0~6s內物體做勻加速直線運動其加速度大小為由牛頓第二定律得F-μmg=ma2聯立得,水平推力F=6N。(3)設0~10s內物體的位移為x,則x=x1+x2=×(2+8)×6m+×8×4m=46m??键c:牛頓第二定律【名師點睛】本題是速度--時間圖象的應用,要明確斜率的含義,知道在速度--時間圖象中圖象與坐標軸圍成的面積的含義,能根據圖象讀取有用信息,并結合勻變速直線運動基本公式及牛頓第二定律求解.屬于中檔題。15.如圖,質量m=2kg的物體靜止于水平地面的A處,A、B間距L=20m.用大小為30N,方向水平向右的外力F0拉此物體,經t0=2s,拉至B處.(1)求物塊運動的加速度a0大小;(2)求物體與地面間的動摩擦因數μ;(3)若用大小為20N的力F沿水平方向拉此物體,使物體從A處由靜止開始運動并能到達B處,求該力作用的最短時間t.(取g=10m/s2)參考答案:(1)10m/s,(2)0.5,(3)試題分析:(1)物體在水平地面上從A點由靜止開始向B點做勻加速直線運動,根據解得:。(2)對物體進行受力分析得:,解得:。(3)設力F作用的最短時間為,相應的位移為,物體到達B處速度恰為0,由動能定理:,整理可以得到:由牛頓運動定律:,,整理可以得到:。考點:牛頓第二定律;勻變速直線運動的位移與時間的關系【名師點睛】本題主要考查了牛頓第二定律及運動學基本公式的直接應用,要求同學們能正確進行受力分析,抓住位移之間的關系求解。
四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示,在距地面H=0.8m高的水平桌面上,固定一個末端切線水平的粗糙曲面。一質量為0.2kg的小球自曲面上某點由靜止釋放,已知該點到桌面的高度h=0.5m,小球落地點到桌子邊緣的水平距離s=1.2m,則小球在曲面上運動過程中克服摩擦力所做的功。(g取10m/s2
)參考答案:小球沿曲面下滑過程中由動能定理,得17.如圖所示,物體從長為16m,傾角為370的斜面頂端C由靜止開始滑下,在斜面底端D用一段光滑的小圓弧滑上輸送帶AB上的A時速度的大小不變,物體與斜面、物體與輸送帶間的動摩擦因數均為0.5,輸送帶以2m/s的速度沿逆時針方向做勻速運動,輸送帶與水平方向的夾角也為370,輸送帶足夠長,(sin370=0.6,cos370=0.8)g取10m/s2。求⑴物體從斜面頂端滑到底端D時速度的大??;⑵物體在輸送帶上運動到離A點的最遠距離;⑶物體第一次在輸送帶上運動的時間;⑷物體回到斜面上上升的最大高度。參考答案:(1)a=2m/s2、v=8m/s;(2)a=10m/s2、x=3.2m;(3)t1=0.8s、a2=10m/s2、t2=0.2s、x2=0.2m、a3=2m/s2、x3=3m、t3=1s、t=2s(4)v=4m/s、a=10m/s、x=0.8m、h=0.48m18.如圖所示,有一質量為2kg的小球串在長為L=1m的輕桿頂部,輕桿與水平方向成θ=37°角。若從靜止釋放小球,則小球經過1s時間下滑到輕桿底端,求:(1)小球在輕桿上滑動的加速度大?。浚?)小球與輕桿之間的動摩擦因數為多少?(3)若在豎直平面內給小球施加一個垂直于輕桿方向的恒力,靜止釋放小球后保持它的加速度大小1m/s2,且沿桿向下運動,則這樣的恒力大小為多少?(g=l0m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)參考答案:(1)由L=at2/2,
得a=
2L/t2=2
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