江西省吉安市禾川中学高一物理上学期期末试卷含解析_第1页
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江西省吉安市禾川中学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.质量为m的小车在水平恒力F推动下,从山坡底部A处由静止起运动至高为h的坡顶B,获得速度为,AB的水平距离为S。下列说法正确的是

A.小车克服重力所做的功是mghB.合力对小车做的功是C.推力对小车做的功是Fs-mghD.小车克服阻力做的功是参考答案:AB2.如图所示,在“嫦娥”探月工程中,设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,飞船在半径为4R的圆形轨道Ⅰ上运动,到达轨道的A点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B时,再次点火进入近月轨道Ⅲ绕月做圆周运动,则()A.飞船在轨道Ⅲ的运行速率大于B.飞船在轨道Ⅰ上运行速率小于在轨道Ⅱ上B处的速率C.飞船在轨道Ⅰ上的重力加速度等于在轨道Ⅱ上B处重力加速度D.飞船在轨道Ⅰ、轨道Ⅲ上运行的周期之比有TⅠ:TⅢ=4:1参考答案:B【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.【分析】由圆周运动中向心力公式和万有引力公式的变换,通过联立多项公式获得运行速率判定A;由可知,轨道的半径越大,速度越小,判定飞船在轨道Ⅰ上的速度小于在轨道Ⅲ的速度;飞船在轨道Ⅱ的B点做离心运动,所以飞船在轨道Ⅱ的B点的速度等于飞船在轨道Ⅰ上的速度,最后判断出飞船在轨道Ⅰ上运行速率小于在轨道Ⅱ上B处的速率;根据万有引力提供向心力和飞船越大半径的大小,可判定C由万有引力充当向心力的周期公式可判定D【解答】解:A、设月球的质量为M,飞船的质量为m,飞船绕月运动速度为v,由万有引力提供向心力:,又:,解得:v=,故A错误;B、由可知,轨道的半径越大,速度越小,所以飞船在轨道Ⅰ上的速度小于在轨道Ⅲ的速度;而飞船在轨道Ⅱ的B点做离心运动,所以飞船在轨道Ⅱ的B点的速度大于飞船在轨道Ⅲ上的速度,所以飞船在轨道Ⅰ上运行速率小于在轨道Ⅱ上B处的速率.故B正确.C、飞船的加速度a:,可知轨道的半径越大,加速度越小,所以飞船在轨道Ⅰ上的重力加速度小于在轨道Ⅱ上B处重力加速度,故C错误;D、由万有引力充当向心力的周期公式:,得:,,故D错误.故选:B3.(单选题)一个质点做方向不变的直线运动,加速度的方向始终与速度方向相同,但加速度的大小逐渐减小直至为零.则在此过程中:A.速度逐渐减小,当加速度减小为零时,速度达最小值B.速度逐渐增加,当加速度减小为零时,速度达最大值C.位移逐渐增大,当加速度减小为零时,位移将不再增大D.位移逐渐减小,当加速度减小为零时,位移达最小值参考答案:B4.甲物体以乙物体为参考系是静止的,甲物体以丙物体为参考系是运动的,那么以乙物体为参考系,丙物体A.一定是静止的

B.一定是运动的C.有可能是运动的,也有可能是静止的

D.条件不足,无法判断参考答案:B5.如图所示物体做匀加速直线运动,A、B、C、D为其运动轨迹上的四点,测得AB=2m,BC=3m,且物体通过AB、BC、CD所用的时间均为0.2s,则下列说法正确的是A.物体的加速度为20m/s2

B.物体的加速度为25m/s2C.CD=4m

D.CD=5m参考答案:BC解:由△s=at2可得物体的加速度大小为:,故A错误,B正确;根据sCD-sBC=sBC-sAB=1m,可知sCD=3+1m=4m,故C正确,D错误;故选BC.【点睛】解决本题的关键掌握匀变速运动的两个重要推论,某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度.在相邻的相等时间内的位移差是恒量,即△x=aT2.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某商场扶梯的高度是5m,扶梯长是7m,小明体重为600N。扶梯把小明从三楼送上四楼的过程中对小明做功________________J。如果要知道扶梯对小明做功的功率,还应该测量的物理量是________________。参考答案:

3000

时间7.地球半径为R,距地心高为h有一颗同步卫星,有另一个半径为3R的星球,距该星球球心高度为3h处一颗同步卫星,它的周期为72h,则该星球平均密度与地球的平均密度的比值为

.参考答案:8.用打点计时器测速度的实验中,如图所示为一次记录小车运动情况的纸带,图中A、B、C、D、E为相邻的记数点,相邻记数点间的时间间隔T=0.1s图中各长度的单位为:cm(1)由图判断小车做

运动。(填“匀速”或“加速”)

(2)计算各点的瞬时速度,VB=

m/s,VC=

m/s,

VD=

m/s

(3)BE间的平均速度VBE=

m/s参考答案:加速1.38

2.64

3.90

3.279.(4分)质点向南运动8m,接着又向东运动6m.那么质点运动的路程是m,质点位移的大小是m。参考答案:14,1010.如图为研究小球的平抛运动时拍摄的闪光照片的一部分,其背景是边长为5cm的小方格,重力加速度g取10m/s2.由图可知:小球抛出时的初速度大小为

m/s。参考答案:2.5

11.一个质点做匀加速直线运动,它在3s末的速度是11m/s,第5s末的速度是17m/s,则该质点的加速度为

m/s2,初速度为

m/s,前10s内的位移为

m。参考答案:3

m/s2,

2

m/s,

17012.如图是用闪光照相法测平抛物体的初速度时,用10次/秒闪光照相机对正在做平抛运动的球拍摄的照片,图中A、B、C是小球在运动过程中的连续三个位置。背景是每格边长是5.0cm的正方形格子。则由图可得,当地的重力加速度值为

m/s2,小球的初速度为

m/s.(保留两位有效数字)参考答案:13.如图是自行车传动机构的示意图,其中Ⅰ是大齿轮,Ⅱ是小齿轮,Ⅲ是后轮.(1)假设脚踏板的转速为n,则大齿轮的角速度是2πnrad/s.(2)要知道在这种情况下自行车前进的速度有多大,还需要测量哪些量?答:大齿轮的半径r1,小齿轮的半径r2,后轮的半径r3.(3)用上述量推导出自行车前进速度的表达式:.参考答案:考点:线速度、角速度和周期、转速.专题:匀速圆周运动专题.分析:(1)根据大齿轮的周期求出大齿轮的角速度.(2、3)大齿轮和小齿轮靠链条传动,线速度相等,根据半径关系可以求出小齿轮的角速度.后轮与小齿轮具有相同的角速度,若要求出自行车的速度,需要测量后轮的半径,抓住角速度相等,求出自行车的速度.解答:解:(1)大齿轮的周期为n秒,则大齿轮的角速度ω1==2πnrad/s.(2)大齿轮和小齿轮的线速度相等,小齿轮与后轮的角速度相等,若要求出自行车的速度,还需测量:大齿轮的半径r1,小齿轮的半径r2,后轮的半径r3.(3)因为ω1r1=ω2r2,所以ω2=.后轮的角速度与小齿轮的角速度相等,所以线速度v=r3ω2=.故答案为:(1)2πn.(2)大齿轮的半径r1,小齿轮的半径r2,后轮的半径r3.(3).点评:解决本题的关键知道靠链条传动,线速度相等,共轴转动,角速度相等.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在上图中,根据通电螺线管上方小磁针N极的指向,标出电源的“十”“一”极。参考答案:15.决定平抛运动物体飞行时间的因素是

A.初速度

B.抛出时的高度

C.抛出时的高度和初速度 D.以上均不对参考答案:C四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在2008年北京残奥会开幕式上,运动员手拉绳索向上攀登,最终点燃了主火炬,体现了残疾运动员坚韧不拔的意志和自强不息的精神。为了探究上升过程中运动员与绳索和吊椅间的作用,可将过程简化。一根不可伸缩的轻绳跨过轻质的定滑轮,一端挂一吊椅,另一端被坐在吊椅上的运动员拉住,如图15所示。设运动员的质量m1=65kg,吊椅的质量m2=15kg,不计定滑轮与绳子间的摩擦,重力加速度取g=10m/s2。当运动员与吊椅一起正以加速度a=1m/s2上升时,试求:(1)运动员竖直向下拉绳的力;

(2)运动员对吊椅的压力。参考答案:解:(1)设运动员受到绳向上的拉力为F,由于跨过定滑轮的两段绳子拉力相等,吊椅受到绳的拉力也是F。取运动员和吊椅整体做为研究对象,则有:2F-(m1+m2)g=(m1+m2)aF=440N由牛顿第三定律,运动员竖直向下拉绳的力F’=440N

(2)设吊椅对运动员的支持力为FN,取运动员做为研究对象,则有:F+FN-m1g=m1aFN=275N由牛顿第三定律,运动员对吊椅的压力也为275N

17.汽车发动机的额定功率P0=150kW,汽车的质量m=5.0×103㎏,汽车在水平路面上行驶驶时,阻力是车重的k=0.10倍,重力加速度g=10m/s2.(所有计算结果保留两位有效数字)(1)若汽车保持额定功率不变从静止启动,当车速为v1=10m/s时其加速度a1是多大?(2)若汽车从静止开始,保持以a=1.0m/s2的加速度做匀加速直线运动,维持这一过程的时间t是多长?这一过程中汽车牵引力做功W是多少?参考答案:(1)2.0m/s2

(2)①15s

②J汽车运动中所受的阻力大小为(1)当汽车的速度为v1=10m/s时的牵引力为F1,根据功率公式P0=F1v1

(2分)根据牛顿第二定律得

汽车的加速度为

(2分)(2)当汽车以恒定加速度a=1.0m/s2匀加速运动时,汽车的牵引力为F,根据牛顿第二定律得

此时汽车的牵引力

(1分)汽车匀加速运动的时间为t,当时,匀加速运动过程结束时的速度vt为

(1分)

(1分)汽车的位移是

(2分)汽车牵引力做功为

(1分)【解析】18.原长分别为,劲度系数分别为的弹簧,连接两个质量分别为的大小不计的物体,放置于地面上,如图所示,现在的上端作用一个大小变化的外力缓慢向上拉,直到刚要离开地

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