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文档简介
2021-2022学年江苏省泰州市泰兴中学附属实验学校高一物理期末试题含解析一、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.AB、BC、CD所表示的运动,下列说法正确的是(
)A.OA段运动速度最大B.AB段物体做匀速运动C.CD段的运动方向与初始运动方向相反D.运动4h汽车的位移大小为30km参考答案:C2.如图所示,实线为三条未知方向的电场线,从电场中的M点以相同的速度飞出a、b两个带电粒子,a、b在一段时间内的运动轨迹如图中的虚线所示。a、b仅受电场力的作用,则关于这段时间内带电粒子的运动,下列说法中正确的是A.a一定带正电,b一定带负电B.电场力对a做正功,对b做负功C.a的速度将减小,b的速度将增大D.a的加速度将减小,b的加速度将增大参考答案:D试题分析:电场线的疏密代表电场的强弱,所以出发后的一小段时间内a受到的电场力变小,b受到的电场力变大;正电荷所受电场力的方向就是电场线的方向,而负电荷所受的电场力的方向与电场线的方向相反,由于场强方向未知故不能确定电荷的电性.根据动能定理,合外力做正功,动能增加进行分析.解:A.由于两电荷所受的电场力的方向相反,故a、b两粒子所带的电荷的电性相反,但由于电场线方向未知,故电荷正负不能确定,故A错误;B.根据运动轨迹可知,电场力的方向与运动方向夹角均为锐角,因此电场力对ab均做正功,故B错误C.由于出发后电场力始终对电荷做正功,故两电荷的电势能越来越小,而动能越来越大,故两个电荷的速度都将越来越大,故C错误.D.由电场线的分布可知,M点左侧的电场线越来越疏,场强越来越小,a粒子受的电场力越来越小,根据牛顿第二定律可判定a粒子的加速度将减小;M点右侧的电场线越来越密,场强越来越大,b粒子受的电场力越来越大,可判定b粒子的加速度将增大,故D正确.故选:D.【点睛】该题的关键是从图象中判断出入射的带电粒子电场力的方向与运动方向夹角均为锐角,电场力一定对两个粒子都做正功,故电势能都减小,动能都增大.3.如图所示,在皮带传送装置中,主动轮A和从动轮B半径不等,皮带与轮之间无相对滑动,则下列说法中正确的是A、两轮的角速度相同B、两轮边缘的线速度大小相同C、两轮边缘的向心加速度大小相同D、两轮转动的周期相同参考答案:B4.物体在运动过程中,克服重力做功50J,则A、重力做功为50J
B、物体的重力势能一定增加50JC、物体的重力势能一定减小50J
D、重力做功为-50J参考答案:BD5.关于运动的性质,以下说法中正确的是(
)A.曲线运动一定是变速运动
B.变速运动一定是曲线运动C.曲线运动一定是变加速运动
D.物体加速度大小、速度大小都不变的运动一定是直线运动参考答案:二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示为测定导轨上滑块的加速度,滑块上
安装了宽度为2.8cm的遮光板。滑块在牵引力作用下先后通过两个光电门,配套的数字毫秒计(图中未画出)记录了遮光板通过第一个光电门的时间为△t1=0.28s,则滑块通过第一个光电门的速度为
cm/s,通过第二个光电门的时间为△t2=0.14s,则滑块通过第二个光电门的速度为
cm/s,遮光板从开始遮住第一个光电门到开始遮住第二个光电门的时间为△t=3.57s,滑块的加速度为
cm/s2(保留两位有效数字)。参考答案:10,20,2.8.......7.在某次实验中获得的纸带上每5个点取一个计数点0、1、2、3、4,每个计数点相对起点的距离如图所示,由纸带测量数据可知:从起点0到第4个计数点的时间间隔里小车的平均速度为
cm/s,在连续相等的时间内位移差均为
cm,所以小车运动可看作加速度为
m/s2的匀加速直线运动。(保留一位小数)参考答案:122.8
6.0
6.0
8.某汽车做直线运动,位移规律为(其中,x单位为m,t单位为s)。则该物体的加速度为______m/s2,4s内经过的路程为______m参考答案:9.质量为40kg的物体放在水平地面上,与地面的滑动摩擦因数为μ=0.2,在大小为F=500N,方向与水平面成α=37°斜向上的拉力作用下前进l=10m。(取,求在此过程中:力F做功为_________________J;重力做功为__________________J参考答案:4000J
0J
10.钟表的时针、分钟和秒针的针尖都在做圆周运动,它们的角速度的比是__________,如果时针与分钟长度的比是2:3。那么,三针尖的线速度的比是__________。参考答案:1:12:720,
1:18
11.做直线运动物体的速度图象如图所示。根据图中信息判断:0~1s内的加速度为m/s2(填写大小和方向,方向用正、负号表示);0~3s内的位移为
m(填写大小和方向,方向用正、负号表示);0~4s内的路程为m。参考答案:2m/s2;
1m
;
4m。.12.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)匀加速直线运动
0.5
(2)
-0.25
800
(3)
20或16013.用6N水平力拉质量为2kg的物体,沿水平面匀速运动,若水平拉力改为10N,则物体与水平面的动摩擦因数为
,它的加速度的大小为
。(取g=10m/s2).参考答案:、0.3
,2m/s2
三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.小昕所在的实验小组利用图a所示的实验装置验证机械能守恒定律,打出的纸带如图b所示,O点速度为零,A、B、C、D、E、F是打出的连续的点,已知交流电的周期为T,BC间距离为s1,CD间距离为s2,DE间距离为s3,EF间距离为s4。(1)对于该实验,以下说法正确的是:
A.应该用天平测量重物的质量 B.应该用秒表测量重物下落的时间 C.选择重锤时,应该选择质量和体积都较大的 D.如果用电磁打点计时器,不能用4节干电池(一节干电池的电压为1.5V)供电,只能接4-6V的交流电源ks5uE.在作匀速圆周运动的“神舟十号飞船”中,“王亚平”可以用图a装置来验证机械能守恒定律F.实验时,应该先闭合电源再松开纸带G.实验时,要从几条打上点的纸带中挑选第一、第二两点之间的距离接近2cm且点迹清晰的纸带进行测量。(2)小华所在的实验小组则用该实验装置来验证动能定理,若还知道当地的重力加速度为g,但纸带B之前的点(不包含B点)模糊不清,请用题目所给的条件,写出验证动能定理的符号表达式:
(用题干所给的符号表示)。实际上,在实验中总有重力所做的功
(动能的变化量)(填“>,=,<”),其原因是:
。(3).小明所在的实验小组则用该实验装置,采用作图法来验证机械能守恒定律,如果以v2为纵轴,以h(h为各点到初始点O的距离)为横轴,下图ABCD选项中是四个同学根据实验数据绘出的v2—h图线,则正确的图像是:
,根据正确的v2—h图线,该图线的斜率等于
(4).小红所在的实验小组则利用该实验装置打出的纸带,还测出当地的重力加速度,其符号表达式为g=
(用题干所给的符号表示)。参考答案:(1)DF
(2),>,由于重锤在下落过程中受到空气阻力及纸带和打点计时器之间存在摩擦阻力,阻力对重锤做负功,依动能定理:WG-Wf=ΔEK,所以WG>ΔEK。(3)C,当地重力加速度的2倍(4)15.一打点计时器固定在斜面上某处,一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下,如右图所示.下图是打出纸带的一段,已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,相邻两计数点间还有四个打点未画出.由纸带上的数据可知.
(1)根据打点计时器打出的纸带,我们可以不利用公式计算就能直接得到的物理量是(
)A.时间间隔
B.位移
C.加速度
D.平均速度(2)已知打点计时器使用的交变电流频率为50Hz,利用上图给出的数据可求出小车下滑的加速度a=
.(结果保留两位有效数字)(3)如果工具只有天平和刻度尺,为了求出小车在下滑过程中所受的阻力,还需测量的物理量有
.用测得的量及加速度a表示阻力的计算式为f=
.
参考答案:(1)AB(2)0.30m/s2
(3)测出斜面上任意两点间的距离L及这两点的高度差h和小车质量m
mgh/L-ma
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在竖直平面内有一条圆弧形轨道AB,其半径为R=1.0m,B点的切线方向恰好为水平方向.一个质量为m=2.0kg的小滑块,从轨道顶端A点由静止开始沿轨道下滑,到达轨道末端B点时的速度为v=4.0m/s,然后做平抛运动,落到地面上的C点.若轨道B端距地面的高度h=5.0m(不计空气阻力,取g=10m/s2),求:⑴小滑块在AB轨道克服阻力做的功;⑵小滑块落地时的动能.参考答案:⑴设小滑块在AB轨道上克服阻力做功为W,根据动能定理得(2分)
(3分)
代入数据解得W=4J⑵设小滑块落地时的动能为Ek,取地面为零重力势能参照考面,由于平抛过程中只有重力做功,故根据机械能守恒定律得(2分)
(3分)
代入数据解得Ek=116J17.(14分)如图所示,甲、乙两小球位于h=45m的同一高度,零时刻由静止释放甲球,1s后再由静止释放乙球,释放后两球均做自由落体运动。(重力加速度g取10m/s2),求:(1)释放乙球时,甲球离地高度(2)甲小球落地时,甲、乙两小球之间的竖直距离(3)从甲小球下落开始计时,分析全过程甲、乙两球之间的竖直距离与时间的关系,并用图像准确表示。(球落地后立即原地静止)参考答案:(1)(4分)释放乙球时,甲下落高度h1=gt12/2=5m得甲离地高度Δh1=h—h1=40m(2)(8分)由h=gt22/2得甲球落地时间t2=3s,此时乙下落高度h2=g(t2—1)2/2=20m所以甲、乙之间的距离Δh2=h—h2=25m(3)从甲下落开始计时,甲下落高度y1=gt2/2,乙球下落高度y2=g(t—1)2/2,两者之间的高度差Δy=y1—y2在0~1s内,y1=gt2/2,y2=0,两球的竖直距离随时间的关系为Δy1=y1—y2=gt2/2=5t2在1~3s内,y1=gt2/2,y2=g(t—1)2/2,两小球的竖直距离随时间的关系为:Δy2=y1—y2=10t—5在3~4s内,y1=45m,y2=g(t—1)2/2,两小球的竖直距离随时间的关系为:Δy3=y1—y2=40+10t—5t2则图像如图所示
18.一辆汽车以10m/s的速度匀速前进,制动后,加速度为2.5
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