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文档简介
四川省广元市中国水电五局中学2021-2022学年高一物理上学期期末试卷含解析一、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.(多选题)满载A国公民的一航班在飞行途中神秘消失,A国推断航班遭到敌对国家劫持,政府立即调动大量海空军事力量进行搜救,并在第一时间紧急调动了21颗卫星参与搜寻.“调动”卫星的措施之一就是减小卫星环绕地球运动的轨道半径,降低卫星运行的高度,以有利于发现地面(或海洋)目标.下面说法正确的是()A.轨道半径减小后,卫星的环绕速度减小B.轨道半径减小后,卫星的环绕速度增大C.轨道半径减小后,卫星的环绕周期减小D.轨道半径减小后,卫星的环绕周期增大参考答案:BC【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】人造卫星绕地球做圆周运动时,由万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得到卫星的线速度和周期的表达式,再分析即可.【解答】解:人造卫星绕地球做圆周运动时,由万有引力提供向心力,则有:G=m=mr可得:v=,T=2π,式中M是地球的质量,r是卫星的轨道半径.则知,当卫星的轨道半径减小时,线速度增大,而周期减小,故BC正确,AD错误.故选:BC2.(单选)下列关于重力、弹力和摩擦力的说法,正确的是()A.劲度系数越大的弹簧,产生的弹力越大B.物体的重心一定在物体的几何中心上C.滑动摩擦力的大小与速度无关,与接触面积无关D.由静摩擦力的大小与弹力成正比参考答案:C3.放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系如图所示.取重力加速度g=10m/s2.由此两图线可以求得物块的质量m和物块与地面之间的动摩擦因数μ分别为()A.m=0.5kg,μ=0.4 B.m=1.5kg,μ=C.m=0.5kg,μ=0.2 D.m=1kg,μ=0.2参考答案:A【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像;滑动摩擦力.【分析】根据v﹣t图和F﹣t图象可知,在4﹣6s,物块匀速运动,处于受力平衡状态,所以拉力和摩擦力相等,由此可以求得物体受到的摩擦力的大小,在根据在2﹣4s内物块做匀加速运动,由牛顿第二定律可以求得物体的质量的大小.【解答】解:由v﹣t图可知4﹣6s,物块匀速运动,有Ff=F=2N.在2﹣4s内物块做匀加速运动,加速度a=2m/s2,由牛顿第二定律得ma=F﹣Ff,将F=3N、Ff=2N及a代入解得m=0.5kg.由动摩擦力公式得,所以A正确.故选A.4.我国发身的“天宫一号”和“神州八号”在对接前,“天宫一号”的运行轨道高度为350km,“神州八号”的运行轨道高度为343km.它们的运行轨道均视为圆周,则
(
)A.“天宫一号”比“神州八号”速度小
B.“天宫一号”比“神州八号”周期短C.“天宫一号”比“神州八号”角速度小
D.“天宫一号”比“神州八号”加速度大参考答案:AC5.如图所示,自行车的大齿轮、小齿轮、后轮是相互关联的三个转动部分,它们的边缘有三个点A、B、C。关于这三点的线速度、角速度、周期和向心加速度的关系正确的是A.A、B两点的线速度大小相等B.B、C两点的角速度大小相等C.A、C两点的周期大小相等D.A、B两点的向心加速度大小相等参考答案:AB二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示为一小球做平抛运动的闪光照片的一部分,图中每个背景方格的边长均为。那么拍摄照片时所用闪光周期是
s,小球平抛的初速度为
(g=9.8m/s2)参考答案:0.1
0.987.一静止的物体沿光滑的斜面匀加速下滑L时,速度为v,当物体的速度为v/2时,它沿斜面下滑的长度是
.
参考答案:L/4
8.2012年6月16日,“神舟九号”飞船成功发射进入预定轨道;6月16日,“神舟九号”与“天宫一号”自动对接,景海鹏、刘旺、刘洋三位宇航员进入“天宫一号”;6月24日“神舟九号”与“天宫一号”成功分离,并于12时50分左右,由刘旺实行手控交会对接,完美成功。(1)在长征火箭运载下,“神舟九号”飞船加速升空时处于__________状态;“神舟九号”与“天宫一号”对接后一起绕地球做匀速圆周运动时处于__________状态(均选填“超重”或“失重”);
(2)景海鹏、刘旺、刘洋三位宇航员进入“天宫一号”后要完成一系列的科学实验,下列各种现象有可能发生的是______________A.用水银气压计测量“天宫一号”内部的大气压B.用温度计测量“天宫一号”内部的温度C.利用举杠铃锻炼身体D.利用天平测量实验药品的质量参考答案:1)超重
失重
(2)B9.宇航员在某星球上做了一个实验:以速度v0竖直上抛出一个小球,经时间t后落回手中,则该星球表面的重力加速度大小是
,已知该星球半径为R,要使物体不再落回星球表面,沿星球表面平抛出的速度至少应是
。参考答案:10.汽车在平直公路上以24m/s的速度做匀速直线运动,发现前面有情况而刹车,刹车时的加速度大小是6m/s2.则汽车:(1)在3s末的速度大小是__________m/s;(2)在6s末的速度大小是__________m/s;(3)汽车刹车的距离大小是__________m参考答案:11.一列火车做匀变速直线运动驶来,一人在火车旁观察火车的运动,发现相邻的两个10s内,列车从他跟前驶过6节车厢和8节车厢,每节车厢长8m,则火车的加速度
,人开始观察时火车的速度大小
。参考答案:12.探究弹力和弹簧伸长量的关系时,在弹性限度内,悬挂15N重物时,弹簧长度为0.16m;悬挂20N重物时,弹簧长度为0.18m;则弹簧的原长L0为________m,劲度系数k为________N/m.参考答案:弹簧的原长L0为_0.10_m,劲度系数k为__250___N/m.13.伽利略通过研究自由落体与物块沿光滑斜面的运动,首次发现了匀加速运动规律,伽利略假设物块沿斜面运动与物块自由落体遵从同样的法则,他在斜面上用刻度表示物块滑下的路程,并测出物块通过相应路程的时间,然后用图线表示整个运动过程,如图7所示,图中OA表示测得的时间,矩形OAED的面积表示该时间内物块经过的路程,则图中OD的长度表示__________,P为DE的中点,连接OP且延长交AE的延长线于B点,则AB的长度表示_______________。参考答案:、平均速度,末速度三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图甲所示为测量电动机转动角速度的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动.在圆形卡纸的旁边垂直安装一个改装了的电火花计时器.(1)请将下列实验步骤按先后排序:.A.使电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触B.接通电火花计时器的电源,使它工作起来C.启动电动机,使圆形卡纸转动起来D.关闭电动机,拆除电火花计时器;研究卡纸上留下的一段痕迹(如图乙所示),写出角速度的表达式,代入数据,得出的测量值(2)要得到的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是.A.秒表B.毫米刻度尺C.圆规D.量角器(3)写出角速度的表达式,并指出表达式中各个物理量的意义:
.参考答案:15.如图,在“测定匀变速直线运动加速度”实验中得到的一条纸带上,从O点开始记录几个计数点,依次编为1、2、3、4、5、6,这些相邻的计数点之间还有四个点未画出(打点计时器的电源频率是50Hz),测得s1=1.22cm,s2=2.00cm,s3=2.78cm,s4=3.62cm,s5=4.40cm,s6=5.18cm..试根据纸带求解以下问题:(1)接通电源与让释放纸带,这两个操作的先后顺序应当是AA.先接通电源,后释放纸带
B.先释放纸带,后接通电源C.释放纸带的同时接通电源
D.先接通电源或先释放纸带都可以(2)电火花计时器所使用的电源电压是220V(3)与小车相连的是纸带的左端(选填“左”或“右”);(4)两相邻计数点间的时间间隔T=0.1s;(5)A点处瞬时速度的大小vA=0.32m/s;(6)利用逐差法求小车运动加速度的表达式为:a=;(请用S1、S2、…、S6和T来表示)(7)求出的加速度的大小为:a=0.80m/s2.(保留两位有效数字)参考答案:考点: 测定匀变速直线运动的加速度.专题: 实验题;直线运动规律专题.分析: 打点计时器使用的是交流电源,实验操作中应先接通电源后释放纸带.根据相邻的相等时间间隔位移大小变化,从而来判断小车与纸带相连端.纸带实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度和加速度.解答: 解:(1)先接通电源,后释放纸带,以便纸带能充分运用,故A正确,BCD错误;(2)电火花计时器所使用的电源电压是220V交流电;(3)如果小车做匀加速运动,则相对时间间隔内,位移越来越大,所以纸带的左端与小车相连;(4)纸带上每打5个点取一个作为计数点,则T=0.1s,(5)利用匀变速直线运动的推论得:vA===0.32m/s;(6、7)根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,得:s4﹣s1=3a1T2
s5﹣s2=3a2T2
s6﹣s3=3a3T2为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值得:a=(a1+a2+a3)即小车运动的加速度计算表达式为:a=代入数据得:a==0.80m/s2故答案为:(1)A,(2)220;(3)左;(4)0.1,(5)0.32;(6)a=;(7)0.80.点评: 要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一光滑斜面固定在水平地面上,用平行于斜面的力F拉质量为m的物体,可使它匀速向上滑动,如图所示、若改用大小为3F的力,仍平行于斜面向上拉该物体,让物体从底部由静止开始运动、已知斜面长为L,物体的大小可以忽略、求:(1)在3F力的作用下,物体到达斜面顶端时的速度;(2)要使物体能够到达斜面顶端,3F力作用的时间至少多长?参考答案:解:(1)设斜面倾角为θ,在物体匀速运动时,对物体受力分析可得:F﹣mgsinθ=0当用3F的拉力时,设物体的加速度为a,到达顶端时速度为V,由牛顿第二定律可得:3F﹣mgsinθ=ma由速度位移的关系式可得:v2﹣0=2aL解得:v=2,(2)设3F的拉力至少作用t1时间,加速度为a1,撤去后加速度大小为a2由牛顿第二定律可得:3F﹣mgsinθ=ma1F=mgsinθ=ma2物体加速上升的位移为:S1=a1t12物体减速上升的位移为:S2=Vt﹣a2t22物体运动的总位移等于斜面的长度L,即:S1+S2=L因为加速的末速度就是减速过程的初速度,即:V=a1t1=a2t2由以上方程联立解得:t1=.答:(1)所以物体到达斜面顶端的速度为2,(2)3F力作用的时间为.17.如图所示,一物体由底端D点以4m/s的速度滑上固定的斜面,途径A、B两点.已知物体在A点时的速度是B点时的2倍;由B点再经过0.5s,物体滑到斜面最高点C时恰好静止.设sAB=0.7
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