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文档简介
云南省龙陵县第一中学2022-2023学年高一下学期期末考试高一物理注意事项:1.答题前填写好自己的班级、姓名、考号等信息2.请将正确答案填写在答题卡上第Ⅰ卷选择题一、单选题(共8小题,每题3分,共24分)1.如图所示,两个质量均为m的A、B两小球用轻杆连接,A球与固定在斜面上的光滑竖直挡板接触,B球放于倾角为θ的粗糙斜面上.A、B两球均处于静止,B球无滑动趋势,则B球对斜面的作用力大小为() 2mgtanθ mgtanθ D.2mgcosθ2.如图所示,足够长的传送带与水平面夹角为θ,以速度v逆时针匀速转动,在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数μ>tanθ,则图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的图像是()A. B.C.D.3.如图甲所示是网球发球机,某次室内训练时将发球机放在距地面一定的高度,然后向竖直墙面发射网球.假定网球均水平射出,某两次射出的网球碰到墙面时速度方向与水平方向的夹角分别为30°和60°,若不考虑空气阻力,则()A.两次发射的初速度大小之比为3∶1B.碰到墙面前在空中运动时间之比为1∶3C.下落高度之比为1∶3D.碰到墙面时速度大小之比为3∶14.物体b在水平力F作用下将物体a压在光滑的竖直墙壁上,a始终处于静止状态.如图所示,当F逐渐增大时,下列说法中正确的是()a受到的摩擦力有两个 B.a与b间的静摩擦力大小随F的增大而增大C.a受到的摩擦力大小不随F的增大而变化 D.b对a的摩擦力方向竖直向下5.某行星沿椭圆轨道绕太阳运行,如图所示,在这颗行星的轨道上有a、b、c、d四个对称点.若该行星运动周期为T,则该行星()A.从a到b的运动时间等于从c到d的运动时间B.从d经a到b的运动时间等于从b经c到d的运动时间C.从a到b的时间tab>TD.从c到d的时间tcd>T6.如图所示,两颗星球在相互之间的万有引力作用下,绕连线上的O点做周期相同的匀速圆周运动.现测得两颗星之间的距离为L,质量之比为m1∶m2=3∶2,下列说法中正确的是()m1、m2做圆周运动的线速度之比为3∶2 B.m1、m2做圆周运动的角速度之比为3∶2C.m1做圆周运动的半径为25L D.m2做圆周运动的半径为257.A、B两小球都在水平面上做匀速圆周运动,A球的轨道半径是B球的轨道半径的2倍,A的转速为30r/min,B的转速为103r/min,则两球的向心加速度之比为()A.1∶1 B.6∶1 C.4∶1 D.2∶18.在同一点O水平抛出两个物体,做平抛运动的轨迹如图所示,则两个物体做平抛运动的初速度vA、vB的关系和做平抛运动的时间tA、tB的关系分别是()vA>vBtA>tB B.vA<vBtA>tBC.vA=vBtA=tB D.vA>vBtA<tB第Ⅰ卷选择题二、多选题(共4小题,每题4分)9.(多选)如图甲所示,倾角为θ的足够长的传送带以恒定的速率v0沿逆时针方向运行,t=0时,将质量m=1kg的物体(可视为质点)轻放在传送带上,物体相对地面的v-t图像如图乙所示.设沿传送带向下为正方向,取重力加速度g=10m/s2.则()传送带的速率v0=10m/sB.传送带的倾角θ=30°C.物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5D.0~2.0s内摩擦力对物体做功Wf=-24J10.将物体竖直向上抛出,假设运动过程中空气阻力大小不变,其速度—时间图像如图所示,则()上升、下降过程中加速度大小之比为11∶9 B.上升、下降过程中加速度大小之比为10∶1C.物体所受的重力和空气阻力大小之比为9∶1 D.物体所受的重力和空气阻力大小之比为10∶111.如图所示为甩干桶简易模型.若该模型的半径为r=16cm,以角速度ω=50rad/s做匀速圆周运动,质量为10g的小物体随桶壁一起转动,下列说法正确的是()甩干桶壁上某点的线速度大小为8m/s B.甩干桶壁上某点的线速度大小为6.25m/sC.小物体对桶壁的压力为4N D.小物体受到重力、弹力、摩擦力和向心力12.如图所示,粗糙的水平面上有一内壁为半球形且光滑的容器,容器的质量为2kg,与地面间的动摩擦因数为0.25.在水平推力作用下置于容器内质量为1kg的物块(可视为质点)与容器一起向左做加速运动,OP连线与水平线的夹角θ=53°.(sin53°=0.8,cos53°=0.6,重力加速度g=10m/s2)则()容器的加速度大小为7.5m/s2 B.容器对物块的支持力大小为12.5NC.推力F的大小为42N D.地面对容器的支持力等于30N第Ⅱ卷非选择题三、实验题(共2小题)13.如图所示是某同学测量匀变速直线运动的加速度时,从若干纸带中选中的一条纸带的一部分,他每隔4个点取一个计数点,图中注明了他对各计数点间距离的测量结果.所接电源是频率为50Hz的交流电源.(1)为了验证小车的运动是匀变速运动,请进行下列计算,并填入表内.(单位:cm)由此可以得出结论:小车的运动是________.(2)两个相邻计数点间的时间间隔Δt=________s.(3)小车的加速度的计算式a=________,加速度a=________m/s2(结果保留三位有效数字).(4)计算打计数点B时小车的速度vB=________m/s(结果保留三位有效数字).14.用如图甲所示装置做“验证机械能守恒定律”实验,实验中选出的一条纸带如图乙所示。(1)根据纸带上已测出的数据,可得打“5”点时重物的速度为v5=________m/s;取刚下落时重物所在位置为零势能面,可得出打“5”点时重物的重力势能为Ep=________J,此时重物的机械能E5=________J(电源频率为50Hz,重物质量为m,g=9.8m/s2)。(2)用同样的办法计算得到打“6”点时重物的机械能E6,发现E6<E5,造成该误差的主要因素是_________________________________________________。四、计算题(共3小题)13.如图所示,质量为mB=14kg的木板B放在水平地面上,质量为mA=10kg的木箱A放在木板B上.一根轻绳一端拴在木箱上,另一端拴在地面的木桩上,绳绷紧时与水平面的夹角为θ=37°.已知木箱A与木板B之间的动摩擦因数μ1=0.5,木板B与地面之间的动摩擦因数μ2=0.4.现用水平力F将木板B从木箱A下面匀速抽出,试求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2)(1)绳上张力T的大小;(2)拉力F的大小.14.由于地球自转的影响,地球表面的重力加速度会随纬度的变化而有所不同,若地球表面两极处的重力加速度大小为g0.在赤道处的重力加速度大小为g,地球自转的周期为T,引力常量为G,地球可视为质量均匀分布的球体.(1)求地球的半径R;(2)求地球的平均密度;(3)若地球自转速度加快,当赤道上的物体恰好能“飘”起来时,求地球自转的周期T′.15.如图所示,在竖直平面内,长为L、倾角θ=37°的粗糙斜面AB下端与半径R=1m的光滑圆弧轨道BCDE平滑相接于B点,C点是轨道最低点,D点与圆心O等高.现有一质量m=0.1kg的小物体从斜面AB上端的A点无初速度下滑,恰能到达圆弧轨道的D点.若物体与斜面之间的动摩擦因数μ=0.25,不计空气阻力,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)斜面AB的长度L;(2)物体第一次通过C点时的速度大小vC1;(3)物体经过C点时,轨道对它的最小支持力FNmin;(4)物体在粗糙斜面AB上滑行的总路程s总.1.A2.C3.B4.C5.D6.C7.B8.D9.ACD10.AD11.AC12.ABD13.【解析】(1)数据如表所示.由数据表分析可知,在误差允许范围内相邻相等时间内的位移差相等,由此可以得出结论:小车的运动是匀变速直线运动.(2)该打点计时器所接的电源是频率为50
Hz的交流电源,纸带上每隔4个点取一个计数点,即两个相邻计数点间的时间间隔Δt=5×150
s=0.1
s(3)用逐差法来计算加速度.a=x4将数据代入得a=7.52+9.10+10.68-2.80+4.38+5.959×0.12×10-2
≈1.57m/s2.(4)由于小车做匀变速直线运动,因此打计数点B时小车的速度等于AC段的平均速度,即vB=x2+x32∆t≈0.51714.(1)0.96-0.47m-0.01m(2)空气阻力或纸带与限位孔间的摩擦【解析】(1)打“5”点时重物的速度等于4~6段的平均速度,则有v5==×10-3m/s=0.96m/s取刚下落时重物所在水平面为零势能面,可得出打“5”点时重物的重力势能为Ep5=-mgh5=-m×9.8×48.0×10-3J=-0.47mJ,此时重物的机械能为E5=Ek5+Ep5=×m×0.962J-0.47mJ=-0.01mJ。(2)通过计算发现E6<E5,造成该误差的主要因素是空气阻力或纸带与限位孔间的摩擦。15.(1)100N(2)200N【解析】(1)木箱A处于平衡状态,对木箱A受力分析可知,在竖直方向有NBA=mAg+Tsinθ水平方向有fBA=TcosθfBA是滑动摩擦力,则fBA=μ1NAB解得T=μ1mAgcosθ-μ1(2)若将A、B作为一个整体,系统受力分析如图所示,系统平衡,受到的合外力为0,由图可知竖直方向:N=(mA+mB)g+Tsinθ=300N地面对木板的滑动摩擦力f地=μ2N=120N在水平方向有F=Tcosθ+f地=200N16.(1)g0-gT24π2(2【解析】(1)在地球表面的两极有F万=mg0,在赤道处,由牛顿第二定律可得F万-mg=mR4π解得R=g0(2)在地球表面两极有mg0=GMmR由密度定义得ρ=M4解得ρ=3π(3)赤道上的物体恰好能“飘”起来,则物体受到的万有引力恰好提供向心力,由牛顿第二定律可得GMmR2=mR解得T′=g0-g17.(1)2m(2)25m/s(3)1.4N(4)6m【解析】(1)A到D过程,根据动能定理有mg(Lsinθ-Rcos
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