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文档简介
山西省朔州市毛皂中学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.在物理学的发展历程中,下面的哪位科学家首先建立了平均速度、瞬时速度和加速度等概念用来描述物体的运动。并首先采用了实验检验猜想和假设的科学方法,把实验和逻辑推理(包括数学演算)和谐地结合起来,从而有力地推进了人类科学的发展
A.笛卡尔B.牛顿
C.伽利略D.亚里士多德参考答案:C2..关于质点的运动情况,下列说法中正确的是A.质点做自由落体运动时,在任意相等的时间内,动能的增量都相等B.质点做平抛运动时,在任意相等的时间内,动能的增量都相等C.质点做平抛运动时,在任意相等的时间内,速度的增量都相等D.质点做匀速圆周运动时,在任意相等的时间内,速度的增量都相同参考答案:C3.如图所示为在同一直线上运动的甲、乙两物体的v-t图象,由图象可知(
)A.它们速度方向相同,加速度方向相反B.它们速度方向、加速度方向均相反
C.在t1时刻它们相遇D.在0~t2时间内它们的位移相同参考答案:AD4.如图所示,以9.8m/s的初速度v0水平抛出的物体(不计空气阻力),飞行一段时间后,垂直地撞在倾角θ=60°的斜面上,则物体完成这段飞行的时间为(
)
(g=9.8m/s2)
A.
B.
C.
D.2s参考答案:A5.某质点向东运动12m,又向西运动20m,又向北运动6m,则它运动的路程和位移大小分别是 (
) A.2m,10m B.38m,10m
C.14m,6m
D.38m,6m参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.质量为m的汽车沿半径为40m的水平公路面转弯,若路面对车的最大静摩擦因数为,则汽车转弯时受到的最大静摩擦力为
,为使汽车顺利转弯而不滑动的车速最大值为m/s。参考答案:7.某学校兴趣小组的同学在研究弹簧弹力的时候,测得弹力的大小F和弹簧长度L关系如图,试由图线确定:弹簧的原长为
m.弹簧的劲度系数
N/m.弹簧伸长0.1米时,弹力的大小 N.参考答案:(1)
0.1m
(2)
200N/m
(3)
20N8.如图所示,皮带传动装置,在运行中皮带不打滑,两轮半径分别为R和r,且r:R=2:3,M、N分别为两轮边缘上的点,则在皮带运行过程中,M、N两点的角速度之比为ωM:ωN=2:3;向心加速度之比为aM:aN=2:3.参考答案:考点: 线速度、角速度和周期、转速;向心加速度.专题: 匀速圆周运动专题.分析: 本题是在皮带轮中考察线速度、角速度、半径等之间的关系,解决这类问题的关键是弄清哪些地方线速度相等,哪些位置角速度相等.解答: 解:在皮带轮问题中要注意:同一皮带上线速度相等,同一转盘上角速度相等.在该题中,M、N两点的线速度相等,即有:vM=vN所以VM:VN=1:1;根据线速度与角速度的关系:v=ωr得:ωMR=ωNr,所以:==;由向心加速度:a=得:aM?R=aNr,所以:故答案为:2:3,2:3点评: 对于皮带传动装置问题要把握两点一是同一皮带上线速度相等,二是同一转盘上角速度相等.9.卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面几乎没有压力,所以在这种环境中已经无法用天平称量物体的质量.假设某同学在这种环境中设计了如图所示的装置(图中O为光滑小孔)来间接测量物体的质量:给待测物体一个初速度,使它在桌面上做匀速圆周运动.设航天器中具有基本测量工具.(1)实验时需要测量的物理量是
.(2)待测物体质量的表达式为m=
.参考答案:(1)弹簧秤拉力F.圆周运动半经r.周期T;(2).【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】物体做圆周运动时,由于物体处于完全失重状态,对支持面没有压力,则物体做圆周运动的向心力由拉力提供,结合牛顿第二定律列出表达式,从而得出待测物体质量的表达式以及所需测量的物理量.【解答】解:(1)物体做匀速圆周运动的向心力由拉力提供,根据牛顿第二定律有:,可知要测出物体的质量,则需测量弹簧秤的示数F,圆周运动的半径r,以及物体做圆周运动的周期T.(3)根据,得:.故答案为:(1)弹簧秤拉力F.圆周运动半经r.周期T;(2).10.显像管中的电子束在从阴极射到阳极的过程中,经过2×10-5s速度由0增加到107m/s,其加速度为
。参考答案:5×1011m/s211.(6分)如图所示,是探究某根弹簧的伸长量X与所受拉力F之间的关系图:(1)写出图线代表的函数
(x用m做单位);(2)若这根弹簧被剪掉一半,则新弹簧的劲度系数变成
N/m;参考答案:(1)F=2×103x;(2)4×103N/m12.某同学做探究动能定理的实验,如图所示,图中小车在一条橡皮筋的作用下弹出,沿木板滑行,这时,橡皮筋对小车做的功为W。当用2条,3条…实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致.每次实验中小车获得的速度都由打点计时器所打的纸带测出。
(1)除了图中已有的器材外,还需要导线、开关、刻度尺和____电源(根据图填写,A:4~6V的交流电源,B:220V的交流电源,C:4~6V的直流电源)。
(2)实验中小车会受到阻力,可以使木板适当倾斜来平衡摩擦力,需要在____(填“左”或“右”)侧垫高木板。
(3)若粗糙的木板水平,小车在橡皮筋的作用下,当小车速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与小车所在的位置可能是A.橡皮筋处于原长状态B.橡皮筋仍处于伸长状态C.小车在两个铁钉连线处D.小车已过两个铁钉连线处参考答案:(1)A
(2)左
(3)B13.某物体做匀速直线运动,若在前20s内通过的路程是80m,则它在前20s内的平均速率为
m/s;它在第10s内的平均速度大小为
m/s,位移大小为
m;第在第10s末的瞬时速度大小为
m/s参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)如图所示为做直线运动的某物体的v—t图像,试说明物体的运动情况.参考答案:0~4s内物体沿规定的正方向做匀速直线运动,4~6s内物体沿正方向做减速运动,6s末速度为零,6~7s内物体反向加速,7~8s内沿反方向匀速运动,8~10s内做反向匀减速运动,10s末速度减至零。15.如图所示,在光滑水平面上,一辆质量M=2kg、长度L=9.6m、上表面粗糙的平板车紧靠着被固定的斜面体ABC,斜面体斜边AC长s=9m、倾角。现将质量m=lkg的小木块从斜面顶端A处由静止释放,小木块滑到C点后立即速度大小不变地水平冲上平板车。已知平板车上表面与C点等高,小木块与斜面、平板车上表面的动摩擦系数分别为=0.5、=0.2,sin37°=0.6,cos37=0.8,g取10m/s2,求:(1)小木块滑到C点时的速度大小?(2)试判断小木块能否从平板车右侧滑出,若不能滑出,请求出最终小木块会停在距离车右端多远?若能滑出,请求出小木块在平板车上运动的时间?参考答案:(1)6m/s(2)不会滑出,停在距车右端3.6m【详解】(1)木块在斜面上做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:mgsin37°-f=ma
其中:f=μ1mgcos37°
解得a=2m/s2,
根据速度位移关系可得v2=2as
解得v=6m/s;
(2)木块滑上车后做匀减速运动,根据牛顿第二定律可得:μ2mg=ma1
解得:a1=2m/s2
车做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:μ2mg=Ma2
解得a2=1m/s2,
经过t时间二者的速度相等,则:v-a1t=a2t
解得t=2s
t时间木块的位移x1=vt-a1t2
t时间小车的位移x2=a2t2
则△x=x1-x2=6m
由于△x=8m<L,所以木块没有滑出,且木块距离车右端距离d=L-△x=3.6m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一辆汽车在十字路口等绿灯,当绿灯亮时汽车以3m/s2的加速度开始行驶,恰在这时一辆自行车在汽车后方相距20m的地方以6m/s的速度匀速行驶,试判断自行车能否追上汽车?若追的上,什么时间能追上?若追不上,两车间的最小间距是多少?参考答案::当两者速度相等时,如果自行车不能追上汽车,则永远追不上
设当汽车速度为6m/s时,所用时间为t=
(2分)
2s内自行车发生位移S自=V自t=12m
(2分)
2s内汽车发生位移S汽==6m
(2分)
因为,S自<S汽+20所以,自行车不能追上汽车
(2分)当两者速度相等时,两车间距最小最小间距△S=S汽+20-S自=14m
17.(15分)如图所示是一个物体沿直线运动的s-t图象。
(1)试求0~10s、10s~40s、40s~60s的位移;(2)
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