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文档简介
合肥市第六中学物理高一第一学期期末复习检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、如图,在一个盛水的容器底部有一小孔。静止时用手指堵住小孔不让它漏水,假设容器在下述几种运动过程中始终保持平动,且忽略空气阻力,以下所有选项中均只考虑容器离开手之后在空中运动的过程,则()A.容器自由下落时,小孔向下漏水B.将容器斜向上抛出,容器在空中运动时小孔不漏水C.将容器水平抛出,容器在空中运动时小孔向下漏水D.将容器竖直向上抛出,容器向上运动时,小孔向下漏水;容器向下运动时,小孔不漏水2、如图所示为杂技“顶竿”表演,一人站在地上,肩上扛一质量为M的竖直竹竿,竿上有一质量为m的人可以看成质点,当此人沿着竖直竿以加速度a加速下滑时,竿对地面上的人的压力大小为()A.(M+m)g+ma B.(M+m)g-maC.(M+m)g D.(M-m)g3、细绳拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平弹簧支撑,小球与弹簧不粘连,平衡时细绳与竖直方向的夹角为53°,如图所示,以下说法正确的是(已知,)()A.小球静止时弹簧的弹力大小为B.小球静止时细绳的拉力大小为C.细绳烧断瞬间小球的加速度立即变为gD.细绳烧断瞬间小球的加速度立即变为4、据报道,中国首艘国产航母预计在2019年服役.假设航空母舰上装有帮助飞机起飞的弹射系统,已知某型号的舰载飞机质量为m=104kg,在跑道上加速时产生的最大动力为F=7×104N,所受阻力为重力的0.2倍,当飞机的速度大小达到50m/s时才能离开航空母舰起飞.g取10m/s2,设航空母舰甲板长为160m,则下列法中正确的是()A.飞机在跑道上加速时所受阻力大小为104NB.飞机在跑道上加速时的最大加速度大小为7m/s2C.若航空母舰处于静止状态,弹射系统必须使飞机至少具有大小为30m/s的初速度D.若航空母舰上不装弹射系统,为使飞机仍能在此舰上正常起飞,航空母舰沿飞机起飞方向的速度大小至少应为20m/s5、下列说法正确的是()A.物体运动的速度改变量越大,它的加速度却不一定越大B.同一汽车,速度越大,越难以停下来,说明物体速度越大,其惯性越大C.作用力与反作用力也可能是一对平衡力D.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因6、如图为颈部牵拉器牵拉颈椎肥大患者的示意图.当颈部肥大压迫神经时,需要用颈部牵拉器牵拉颈部,以缓解神经压迫症状.图中牵拉细绳为跨过三个光滑小滑轮的同一根绳子,牵拉绳分别为水平、竖直方向,牵拉物P的重力为G,不计小滑轮重力,则牵拉器作用在患者头部的合力大小是A.GB.2GC.D.3G7、电灯悬于两壁之间,保持O点及OB绳的位置不变,而将绳端A点向上移动,则A.绳OA所受的拉力先增大后减小 B.绳OA所受的拉力先减小后增大C.绳OB所受的拉力一定逐渐增大 D.绳OB所受的拉力一定逐渐减小8、如图所示,小张和小王同学家都住在锦祥秋实大厦,一天早上他们均是7:15出小区大门,经过不同路径(小张沿东环路、小王经燕平路)到达昌平一中校门口;路上所用时间均为15分钟。小张同学记录了爸爸所开汽车的速度表指针的变化情况:某一时刻指针位置如图2(a),经过6s指针位置如图2(b)。若汽车做匀变速直线运动,则()A.汽车的加速度大小约为2.8m/s2B.汽车的加速度大小约为10m/s2C.汽车在这段时间内的位移约为84mD.汽车在这段时间内的位移约为100m9、如图所示,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道,半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A点的正上方P点由静止开始自由下落,小球沿圆弧轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力,已知,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中()A.重力做功mgRB.机械能减少C.合外力做功mgRD.克服摩擦力做功mgR10、下列说法正确的是()A.只有静止的物体才可以选作参考系B.质点做单向直线运动时,其位移大小等于路程C.物体在旋转时,一定不能看作质点D.质点的加速度增大,速度不一定增大11、如图所示为甲、乙、丙三个质点位置x与时间t的关系图象,则在时间内A.甲先做匀加速再做匀减速运动B.在时刻丙的速率大于乙的速率C.甲、乙、丙平均速度相等D.丙的路程大于乙的路程12、下列物理量为矢量的是()A.平均速度 B.加速度C.路程 D.位移二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)如图所示为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置图.图中A为小车,B为砝码及砝码盘,C为一端带有定滑轮的长木板,小车通过纸带与电火花打点计时器相连,计时器接50Hz交流电.小车A的质量为m1,砝码及砝码盘B的质量为m2.(1)下列说法正确的是__________A.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力B.实验时应先释放小车后接通电源C.本实验m2应远小于m1D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作图象(2)下图是在正确操作下获得的一条纸带,A、B、C、D、E每两点之间还有4个点没有标出.则根据纸带所提供的数据计算:打C点时小车的瞬时速度的大小为_______m/s;小车的加速度大小为______m/s2(计算结果保留两位有效数字).(3)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,他测量得到的a-F图象,可能是图中的________(填“甲”“乙”“丙”)14、(10分)某同学用如图所示的装置测定重力加速度,实验时,将打点计时器固定在铁架台上由静上释放重物,使重物带动纸带自由下落,打出的纸带如图所示(1)实验时纸带的______端和重物相连接(选填“甲”或“乙”)(2)已知电火花计时器所接电源是额率为50Hz的交流电,由纸带所示数据可算出重力加速度为______m/s2(保留两位有效数字)(3)已知当地的重力加速度数值为9.8m/s2,请写出测量值与当地重力加速度的值有差异的一个原因:_____________________________三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(12分)摩天大楼中一部直通高层的客运电梯,行程超过百米.电梯的简化模型如图所示.考虑安全、舒适、省时等因素,电梯的加速度a是随时间t变化的.已知电梯在t=0时由静止开始上升,a-t图像如图所示.电梯总质量m=2.0103kg.忽略一切阻力,重力加速度g取10m/s2(1)求电梯在上升过程中受到最大拉力F1和最小拉力F2;(2)类比是一种常用的研究方法.对于直线运动,教科书中讲解了由v-t图像求位移的方法.请你借鉴此方法,对比加速度和速度的定义,根据图2所示a-t图像,a.求电梯在第1s内的速度改变量v1的大小和第2s末的速率v2;b.写出电梯在第1s内的加速度与时间的关系式、速度与时间的关系式;16、(12分)水平面上静止放置一质量为m=0.2kg的物块,固定在同一水平面上的小型电动机通过水平细线牵引物块,使物块由静止开始做匀加速直线运动,2秒末达到额定功率,其v-t图线如图所示,物块与水平面间的动摩擦因数为=0.1,10m/s2,电动机与物块间的距离足够长.求:(1)物块做匀加速直线运动时受到的牵引力大小;(2)电动机的额定功率;(3)物块在电动机牵引下,最终能达到的最大速度17、(12分)如图甲所示,小球A从水平地面上P点的正上方h=1.8m处自由释放,与此同时,在P点左侧水平地面上的物体B在水平拉力的作用下从静止开始向右运动,B运动的v—t图像如图乙所示,已知B物体的质量为2kg,且A、B两物体均可看作质点,不考虑A球的反弹,g取10m/s2.求:(1)小球A下落至地面所需的时间t;(2)要使A、B两物体能够同时到达P点,求物体B的初始位置与P点的距离S;(3)若作用在物体B上的水平拉力F=20N,求物体与地面之间的动摩擦因数μ
参考答案一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、B【解析】无论向哪个方向抛出,抛出之后的物体都只受到重力的作用,处于完全失重状态,此时水和容器的运动状态相同,它们之间没有相互作用,水不会流出,B正确,ACD错误。故选B。2、B【解析】对竹竿上的人由牛顿第二定律知所以由牛顿第三定律知竹竿上的人对竹竿的摩擦力竖直向下,对竹竿由平衡条件知由牛顿第三定律知竹竿对底人的压力故B正确ACD错误。故选B。3、D【解析】AB.小球静止时,分析受力情况,如图所示:由平衡条件得:弹簧的弹力大小为:,细绳的拉力大小为:,故A、B均错误.CD.细绳烧断瞬间弹簧的弹力不变,则小球所受的合力与烧断前细绳拉力的大小相等、方向相反,则此瞬间小球的加速度大小为:,故C错误,D正确4、C【解析】根据阻力为重力的0.2倍求阻力大小.当动力最大时产生的加速度也最大,根据牛顿第二定律求最大加速度大小.若航空母舰处于静止状态,根据速度位移关系公式求飞机的初速度.若航空母舰上不装弹射系统,为使飞机仍能在此舰上正常起飞,考虑航母已经具有一定的速度v′,飞机的速度想要到达50m/s,不妨以航母为参照系,那么飞机只需要相对航母速度达到50m/s-v′即可,之后再根据速度位移关系式求解即可求解航母的速度v′.【详解】A、飞机在跑道上加速时所受阻力大小为f=0.2mg=0.2×104×10N=2×104N;故A错误.B、当F=7×104N时,飞机在跑道上加速时加速度最大,设为a;根据牛顿第二定律得F-f=ma,解得a=5m/s2;故B错误.C、若航空母舰处于静止状态,根据速度位移公式v2-v02=2aL,将v=50m/s,L=160m,a=5m/s2,代入解得v0=30m/s,故C正确.D、若航空母舰上不装弹射系统,为使飞机仍能在此舰上正常起飞,航空母舰沿飞机起飞方向的速度大小至少应为v′.以航母为参考系,根据速度位移公式得此题条件下(v-v′)2=2aL,代入数据解得v′=10m/s,即航空母舰沿飞机起飞方向的速度大小至少应为10m/s,故D错误.故选C.【点睛】本题的关键要理清航母与飞机的运动情况,注意参照系的灵活选择.在D项中,选用航母作为参照系,由于航母是匀速运动,该参照系下速度与位移的关系式仍然成立,只不过此时飞机的起飞条件由v=50m/s变为相对于航母v-v′.5、A【解析】A.由加速度的物理意义可知:加速度表示速度变化快慢;故物体速度变化越快,加速度越大,物体的速度改变量越大,加速度不一定越大,故A正确;B.质量是决定惯性的唯一因素,故B错误;C.作用力与反作用力分别作用在两个物体上,不是平衡力,故C错误;D.伽利略最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的原因,故D错误。故选A。6、C【解析】颈部牵拉器进行受力分析,如图所示:由平行四边形定则,将力进行合成,则有:同一根绳子上的拉力是处处相等的,T1=G,那么牵拉器作用在患者颈部的合力大小;A.G,与结论不相符,选项A错误;B.2G,与结论不相符,选项B错误;C.,与结论相符,选项C正确;D.3G,与结论不相符,选项D错误;7、BD【解析】以O点位研究对象,处于平衡装态,根据受力平衡,有:由图可知,绳子OB上的拉力逐渐减小,OA上的拉力先减小后增大。A.绳OA所受的拉力先增大后减小,与结论不相符,选项A错误;B.绳OA所受的拉力先减小后增大,与结论相符,选项B正确;C.绳OB所受的拉力一定逐渐增大,与结论不相符,选项C错误;D.绳OB所受的拉力一定逐渐减小,与结论相符,选项D正确;故选BD。8、AC【解析】AB.从图中可知初速度,末速度分别为:,所用时间故根据速度时间公式可知A正确B错误;CD.汽车在这段时间内的位移为C正确D错误。故选AC。9、AB【解析】A.PB高度差为R,重力做功mgR,A正确BCD.到达最高点B时恰好对轨道没有压力,则,,所以合外力做功,C错误;以OA所在平面为参考平面,初始机械能为,末状态机械能为,,B正确D错误10、BD【解析】A.参照物的选取是任意的,运动或静止的物体都可以选作参考系,故A错误;B.根据路程和位移的定义可知,在单方向直线运动中,位移的大小等于路程,故B正确;C.能不能看成质点是看物体的形状和大小对研究物体的运动是否有影响,物体在旋转时有些情况下也能看成质点,比如研究地球的公转,地球可以看成质点,故C错误;D.质点加速度增大,表明质点速度变化快,如果加速度与速度方向相反,则速度减小越快;如果相同则速度增加越快,故D正确故选BD。11、BC【解析】A、位移时间图象中图象的斜率表示速度,故甲先做正向匀速运动后反向匀速运动,故A错误;B、在图象中斜率代表速度,由图象可知,在时刻丙的速率大于乙的速率,故B正确;C、在时间内,由于甲乙丙的位移相同,时间也相同,故平均速度相同,故C正确;D、由图象可知,乙丙都做单向直线运动,故路程相同,故D错误;故选BC【点睛】此题关键抓住位移图象的斜率等于速度、纵坐标的变化量表示位移,掌握平均速度和平均速率公式,来分析图象的意义12、ABD【解析】位移、平均速度和加速度都是既有大小又有方向的物理量,是矢量;而路程是只有大小没有方向的物理量,是标量。故ABD正确。故选ABD。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、①.(1)CD②.(2)0.36③.0.13④.(3)丙【解析】(1)实验时需要提前做的工作有两个:①平衡摩擦力,且每次改变小车质量时,不用重新平衡摩擦力,因为f=mgsinθ=μmgcosθ,m约掉了.②让小车的质量M远远大于小桶(及砝码)的质量m.(2)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.(3)如果没有平衡摩擦力的话,就会出现当有拉力时,物体不动的情况【详解】(1)平衡摩擦力,假设木板倾角为θ,则有:f=mgsinθ=μmgcosθ,m约掉了,故不需要重新平衡摩擦力.故A错误.实验时应先接通电源后释放小车,故B错误.让小车的质量M远远大于小桶(及砝码)的质量,因为实际上绳子的拉力,故应该是m<<M,即m2应远小于m1,故C正确.F=ma,所以:a=F,当F一定时,a与成正比,故D正确.故选D(2)打C点时小车的瞬时速度的大小为;根据△x=aT2可以求出小车的加速度大小为;(3)遗漏了平衡摩擦力这一步骤,就会出现当有拉力时,物体不动的情况.故图线为丙14、①.乙;②.9.4;③.纸带和打点计时器间的摩擦力,空气阻力;【解析】(1)释放纸带后纸带做匀加速运动,速度越来越大,则相等时间内运动的间距也就越来越大,所以与重物相连接的一端是乙端.(2)利用解得:(3)由于纸带和打点计时器间的摩擦力以及空气阻力的存在使得测得的加速度小于真实的加速度三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(1)(2)a、b、,【解析】(1)由图读出电梯向上加速运动的最大加速度和减速运动的最大加速度,由牛顿第二定律求解最大拉力F1和最小拉力F2;(2)运用类比法可知,a-t图象与坐标轴所围的“面积”等于速度变化量,即可求出电梯在第1s内的速度改变量△υ1,及电梯在2s内的速度改变量△υ2,即求得第2s末的速率υ2【详解】(1)由牛顿第二定律,有:F-mg=ma由a─t图象可知,F1和F2对应的加速度分别是:a1=1.0m/s2,a2=-1.0m/s
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