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文档简介
江西省赣州市良村中学2021年高一物理上学期期末试题含解析一、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.关于作匀速圆周运动的物体的向心加速度,下列说法正确的是
A.向心加速度的大小和方向都不变
B.向心加速度的大小和方向都不断变化C.向心加速度的大小不变,方向不断变化
D.向心加速度的大小不断变化,方向不变参考答案:C2.关于惯性,下列说法中正确的是(
)A.同一汽车,速度越快,越难刹车,说明物体速度越大,惯性越大B.物体只有静止或做匀速直线运动时才有惯性C.乒乓球可以快速抽杀,是因为乒乓球的惯性小的缘故D.任何物体都有惯性参考答案:CD3.(单选)如图所示,四幅图是小新提着包回家的情景,小新提书包的力不做功的是哪幅图(
)参考答案:B4.甲物体的重力是乙物体重力的3倍,它们从同一高度处同时自由下落,由下列说法正确的是[雨林木风10]
A.甲比乙先着地
B.甲比乙的加速度大C.甲、乙同时着地
D.无法确定谁先着地参考答案:C5.如图所示,A、B两物块置于绕竖直轴匀速转动的水平圆盘上,两物块始终相对圆盘静止,已知两物块的质量mA<mB,运动半径rA>rB,则下列关系一定正确的是(
)A.角速度ωA=ωB
B.线速度vA=vBC.向心加速度aA>aB
D.向心力FA>FB参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在研究弹簧的形变与弹力的关系的实验中,将弹簧水平放置测出其自然长度,然后竖直悬挂让其自然下垂,在其下端竖直向下施加拉力F,实验过程是在弹簧的弹性限度内进行的。用记录的拉力F与弹簧的形变量x作出F-x图线,如图所示。由图可知弹簧的劲度系数为______,图线不过坐标原点的原因是______。参考答案:弹簧的劲度系数为
200
N/m
,
图线不过坐标原点的原因是
弹簧自身有重力
。7.如图所示,OM=MN=R,两球质量都是m,a、b为水平轻绳。小球正随水平圆盘以角速度匀速转动,摩擦不计,则绳a的拉力为
,绳b的拉力为
。参考答案:8.两辆完全相同的汽车,沿水平路面一前一后均以20的速度前进,若前车突然以恒定的加速度刹车,在它刚停车时,后车以前车刹车时的加速度的2倍开始刹车,已知前车在刹车过程所行驶的距离为100m,若要保证两车在上述情况下不相撞,则两车在匀速行驶时保持的最小距离是
。参考答案:150m9.一只氖管的起辉电压(达到或超过起辉电压后氖管会发光)与交变电压V的有效值相等,若将这交变电压接到氖管的两极,在一个周期内,氖管的发光时间为
参考答案:10.(填空)(2012秋?桐梓县校级期中)一个质点在x轴运动,开始时位置为x0=﹣2m,第1s末位置为x1=3m.第2s末其位置为x2=1m那么,在第1s内质点位移大小为5m,方向为沿x轴的正方向;在第2s内质点位移的大小为2,方向沿x轴的负方向.参考答案:5,正,2,负.解:在第1s内质点位移△x1=x1﹣x0=3﹣(﹣2)m=5m,大小为5m,方向沿x轴的正方向.
在第2s内质点位移△x2=x2﹣x1=1﹣3m=﹣2m,大小为2m,方向沿x轴的负方向.故本题答案为:5,正,2,负.11.11月6日11时35分,北京航天飞行控制中心对“嫦娥”成功实施了第二次近月制动,卫星顺利进入周期为3.5小时的环月小椭圆轨道(以月球为焦点).卫星远月点高度由8600公里降至1700公里,近月点高度是200公里,月球的半径约是1800公里,此时小椭圆轨道的离心率是
参考答案:3/11分析:将月球的球心作为焦点,再由“卫星远月点高度由8600公里降至1700公里,近月点高度是200公里,月球的半径约是1800公里”,可得到a+c=1700+1800,a-c=200+1800,分别求得a,c,再求离心率.解答:解:设长半轴为a,半焦距为c【解析】12.如图所示,已知GA=100N,GB=40N,弹簧的劲度系数k=500N/m,不计绳重和摩擦,则稳定后弹簧的伸长量是___________m。参考答案:0.08试题分析:以B物体为研究对象,由平衡条件得:绳子的拉力大小:,则弹簧的弹力,由胡克定律公式得:考点:考查了胡可定律,共点力平衡条件【名师点睛】本题是物体的平衡问题,运用隔离法选择物体分析受力,根据平衡条件和胡克定律解题.13.如图9所示(俯视图),物体静止在光滑水平面上,有一水平拉力作用在该物体上,若要使物体所受的合力在方向上(与夹角为),必须在水平面内加一个力,则的最小值为
,这时合力大小等于
。参考答案:10,三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示为利用气垫导轨(滑块在该导轨上运动时所受阻力可忽略不计)“验证机械能守恒定律”的实验装置,完成以下填空。实验步骤如下:(1)将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平;(2)测出挡光条的宽度l和两光电门中心之间的距离s;(3)将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2;(4)读出滑块分别通过光电门1和光电门2时的挡光时间Δt1和Δt2;(5)用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m;(6)滑块通过光电门1和光电门2时,可以确定系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为Ek1=
▲
和Ek2=
▲
;(7)在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统重力势能的减少ΔEp=
▲
;(重力加速度为g)(8)如果满足关系式
▲
,则可认为验证了机械能守恒定律。参考答案:Ek1=;Ek2=k*s*5uΔEp=
mgs
;(或者填15.某实验小组采用图4所示的装置探究“动能定理”,即探究小车所受的合外力做功与小车动能的变化之间的关系。实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面。(1)为了在实验中能够把细绳对小车的拉力视为小车的合外力,在实验中首先要完成的一个重要步骤是_________________________;(2)为在实验中能够使图示中钩码的总重力大小视为细绳的拉力大小,须满足的条件是钩码的总质量________小车的总质量(填“大于”、“小于”、“远大于”或“远小于”)。参考答案:(1)平衡摩擦力;(2)远小于。
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,AB为光滑1/4圆弧轨道,半径R=0.8m,BC是动摩擦因数为u=0.4的水平轨道,今有质量m=1kg的物体,从A点静止开始下滑到C点刚好停止(g=10m/s2)。求:(1)物体刚到B点时对轨道的压力。(2)水平轨道BC长度是多少。
参考答案:17.已知某气体的摩尔体积为VA,摩尔质量为MA,阿伏加德罗常数为NA,由以上数据能否估算出每个分子的质量、每个分子的体积、分子之间的平均距离?(2)当物体体积增大时,分子势能一定增大吗?(3)在同一个坐标系中画出分子力F和分子势能Ep随分子间距离的变化图象,要求表现出Ep最小值的位置及Ep变化的大致趋势.参考答案:(1)(2)在r>r0范围内,当r增大时,分子力做负功,分子势能增大;在r<r0范围内,当r增大时,分子力做正功,分子势能减小,故不能说物体体积增大,分子势能一定增大,只能说当物体体积变化时,其对应的分子势能也变化.(3)(3)(1)可估算出每个气体分子的质量m0=;由于气体分子间距较大,由V0=,求得的是一个分子占据的空间而不是一个气体分子的体积,故不能估算每个分子的体积;由d==可求出分子之间的平均距离.(2)在r>r0范围内,当r增大时,分子力做负功,分子势能增大;在r<r0范围内,当r增大时,分子力做正功,分子势能减小,故不能说物体体积增大,分子势能一定增大,只能说当物体体积变化时,其对应的分子势能也变化.(3)18.如图所示,某滑板爱好者在平台上滑行,他水平离开平台边缘A点时的速度vA=4.0m/s,恰能无碰撞地沿圆弧切线从B点进入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道滑行.C为轨道的最低点,B、D为轨道与水平地面的连接点.在滑到D点时,突然用力,使滑板变成沿水平地面继续滑行s=8.0m后停止.已知
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