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文档简介
山西省阳泉市盂县秀水镇第二中学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.同步卫星离地心距离r,运行速率为V1,加速度为a1;地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2,线速度为V2;在近地圆轨道上运行的卫星的向心加速度为a3,线速度为V3。已知地球半径为R,则(
)A、a1/a2=r/R;
B.a1>a2>a3;
C.V1/V2=R/r;
D.V1>V2>V3参考答案:A2.一学生在实验过程中使用电磁打点计时器时,纸带上打出的不是圆点,而是一些短线,这可能是因为
(
)A.打点计时器错接在直流电源上
B.电源电压不稳定C.打点计时器使用的电压过高
D.振针到复写纸片的距离太小参考答案:D3.以下的计时数据,指时间间隔的是(
)A、学校每天7:30准时上课
B、数学考试9:40结束C、每节课45min
D、周末文艺晚会18:40开始参考答案:C4.滑块能沿静止的传送带匀速滑下,如图所示。若在下滑时突然开动传
送带向上传动.此时滑块的运动将
A.维持原来匀速下滑
B.减速下滑
C.向上运动
D.可能相对地面不动参考答案:A5.(单选)带电粒子以速度υ从两平行金属板形成的匀强电场的正中间垂直电场射入,恰穿过电场而不碰到金属板,欲使入射速度为υ/2的同一粒子也恰好穿过电场不碰到金属板,则必须:A.使两板间的距离减为原来的1/4;B.使两板间的电压减为原来的1/4;C.使两板间的电压减为原来的1/2;D.使两板间的距离减为原来的1/2。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.如图是小球做平抛运动的闪光照片的一部分,正方形小方格每边长L=1.09cm,闪光的快慢是每秒30次,则可以计算出小球做平抛运动的初速度是_________m/s,重力加速度的大小是__________m/s2(两个答案均保留三位有效数字).参考答案:0.654m/s9.81m/s2
7.利用图中所示的装置可以研究自由落体运动。实验中需要调整好仪器,接通打点计时器的电源,松开纸带,使重物下落。打点计时器会在纸带上打出一系列的小点。(1)为了测得重物下落的加速度,还需要的实验器材有_____。(填入正确选项前的字母)A.天平
B.秒表
C.米尺(2)若实验中所得到的重物下落的加速度值小于当地的重力加速度值,而实验操作与数据处理均无错误,写出一个你认为可能引起此误差的原因:_______
_____________________________。参考答案:(1)C
(2)打点计时器与纸带间的摩擦8.目前实验室用的打点计时器有___________计时器和___________计时器两种,它们所接电源均为频率为50Hz的交变电流,所以都是每隔________s打一个点.但前者所接交流电压为________,后者所接交流电压为________.参考答案:电磁打点、电火花、0.02、6v以下、220v(9.为了测定气垫导轨上滑块的加速度,滑块上安装了宽度为3.0mm的遮光板,滑块在牵引力作用下先后匀加速通过两个光电门,配套的数字毫秒计记录了遮光板通过第一个光电门的时间为Δt1=0.030s,通过第二个光电门的时间为Δt2=0.010s,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Δt=2.0s.则可估算出滑块的加速度大小为
m/s2,两个光电门之间的距离为
m。(计算结果保留2位有效数字)参考答案:0.10m/s2,0.40m(计算结果保留2位有效数字)10.质量为2kg的物体沿倾角为300的斜面由静止开始下滑,1秒内下滑了2m,则其重力势能改变了________J,1秒末重力的瞬时功率为________w。(g=10m/s2)参考答案:20J
40W11.如图所示为在同一直线上运动的甲、乙两物体的xt图象,则甲物体的运动速度等于
m/s,t=10s时,甲、乙两物体相距
m。参考答案:30;150试题分析:位移时间图像的斜率表示速度,所以,t=10s时,甲的位移为300m,乙的位移为150m,故两者相距150m,考点:考查了位移时间图像【名师点睛】关键掌握位移图象的基本性质:横坐标代表时刻,而纵坐标代表物体所在的位置,纵坐标不变即物体保持静止状态;位移时间图像是用来描述物体位移随时间变化规律的图像,不是物体的运动轨迹,斜率等于物体运动的速度,斜率的正负表示速度的方向,质点通过的位移等于x的变化量12.电磁打点计时器是一种使用________(直流或交流)电源的计时仪器,它的工作电压在4~6V.当电源频率为50hz时,它每隔________s打一次点.使用电磁打点计时器时,应将纸带穿过限位孔,复写纸套在定位轴上,并要放在纸带的上面.仪器安装好后,让纸带运动之前应先将打点计时器的电源开关________(断开或接通)参考答案:①交流
②0.02
③接通打点计时器是使用交流电源的仪器,打点间隔;使用时,应该先开电源,后释放纸带。13.在“探究平抛运动的运动规律”的实验中,可以描绘出小球平抛运动的轨迹,实验简要步骤如下:(1)让小球每次从同一高度位置滚下,是为了保证
.(2)保持斜槽末端切线水平的目的是
.(3)如图为一个同学在实验中画出的一部分曲线,于是他在曲线上取水平距离相等的三点A、B、C,量得△s=0.2m.又量出它们之间的竖直距离分别为h1=0.1m,h2=0.2m,g取10m/s2,利用这些数据,可求得:①物体抛出时的初速度为m/s;②物体经过B时的速度大小为
m/s.
参考答案:(1)保证小球平抛运动的初速度相等,(2)保证小球的初速度水平,(3)①2,②2.5.【考点】研究平抛物体的运动.【分析】根据竖直方向上连续相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,结合水平位移和时间间隔求出初速度.根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的竖直分速度,结合平行四边形定则求出B点的速度.【解答】解:(1)让小球每次从同一高度位置滚下,是为了保证小球平抛运动的初速度相等.(2)保持斜槽末端切线水平的目的是保证小球的初速度水平.(3)①在竖直方向上,根据得,,则物体的初速度.②B点的竖直分速度,根据平行四边形定则知,B点的速度=m/s=2.5m/s.故答案为:(1)保证小球平抛运动的初速度相等,(2)保证小球的初速度水平,(3)①2,②2.5.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一辆汽车在教练场上沿着平直道路行驶,以x表示它对于出发点的位移。如图为汽车在t=0到t=40s这段时间的x﹣t图象。通过分析回答以下问题。(1)汽车最远距离出发点多少米?(2)汽车在哪段时间没有行驶?(3)汽车哪段时间远离出发点,在哪段时间驶向出发点?(4)汽车在t=0到t=10s这段时间内的速度的大小是多少?(5)汽车在t=20s到t=40s这段时间内的速度的大小是多少?参考答案:(1)汽车最远距离出发点为30m;(2)汽车在10s~20s
没有行驶;(3)汽车在0~10s远离出发点,20s~40s驶向出发点;(4)汽车在t=0到t=10s这段时间内的速度的大小是3m/s;(5)汽车在t=20s到t=40s这段时间内的速度的大小是1.5m/s【详解】(1)由图可知,汽车从原点出发,最远距离出发点30m;(2)10s~20s,汽车位置不变,说明汽车没有行驶;(3)0~10s位移增大,远离出发点。20s~40s位移减小,驶向出发点;(4)汽车在t=0到t=10s,距离出发点从0变到30m,这段时间内的速度:;(5)汽车在t=20s到t=40s,距离出发点从30m变到0,这段时间内的速度:,速度大小为1.5m/s。15.质量为2kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v–t图象如图所示。g取10m/s2,求:(1)物体与水平面间的动摩擦因数μ;(2)水平推力F的大小;(3)0~10s内物体运动位移的大小。参考答案:(1)u=0.2,(2)F=6N,(3)46m试题分析:(1)由题中图象知,t=6s时撤去外力F,此后6~10s内物体做匀减速直线运动直至静止,其加速度为又因为联立得μ=0.2。(2)由题中图象知0~6s内物体做匀加速直线运动其加速度大小为由牛顿第二定律得F-μmg=ma2联立得,水平推力F=6N。(3)设0~10s内物体的位移为x,则x=x1+x2=×(2+8)×6m+×8×4m=46m。考点:牛顿第二定律【名师点睛】本题是速度--时间图象的应用,要明确斜率的含义,知道在速度--时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义,能根据图象读取有用信息,并结合匀变速直线运动基本公式及牛顿第二定律求解.属于中档题。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某兴趣小组对一辆自制遥空小车的性能进行研究。他们让这辆小车在水平的直轨道上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过处理转化为v—t图像,如图所示(除2s~10s时间段图像为曲线外,其余时间段图像均为直线)。已知在小车运动的过程中,2s~14s时间段内小车的功率保持不变,在14s末停止遥空而让小车自由滑行,小车的质量为1.0㎏,可以认为在整个运动过程中小车所受到的阻力大小不变。求:小车所受到的阻力大小;小车匀速行驶阶段的功率;小车在加速运动过程中位移的大小。(4)
作出行驶过程中牵引力F与车速的倒数的关系图像。
参考答案:17.一质点在Ox坐标轴上运动,t=0时,位于坐标原点,图为质点做直线运动v—t图线.由图线求:(1)该质点的位移—时间关系式(2)在什么时刻,质点与坐标原点有最大距离,(3)从0到t=20s,质点位移为多少,通过路程为多少。
参考答案:由图可直接读出初速度10m/s,加速度方向与速度方向相反,(1)a==
m/s2=-1m/s2.所以x=10t-t2,(2)10s时物体离出发点最远,(3)20s时物体又回到出发点,总的路程为100m.1
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