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文档简介
2022-2023学年河北省保定市定州丁村中学高一物理下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1.一汽车沿直线运动,先以15m/s的速度驶完全程的四分之三,余下的路程以20m/s的速度行驶,则汽车从开始到驶完全程的平均速度大小为(
)
A.16m/s
B.16.3m/s
C.17.5m/s
D.18.8m/s参考答案:A2.如图所示,摩擦轮A和B固定在一起通过中介轮C进行传动,A为主动轮,A的半径为20cm,B的半径为10cm,A、B两轮边缘上的向心加速度之比A.1:1
B.1:2
C.2:1
D.2:3参考答案:B3.在物理学发展历史中,许多物理学家做出了卓越贡献。以下关于物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的是
A.牛顿建立了相对论
B.伽利略提出了“日心说”
C.哥白尼测定了引力常量
D.开普勒发现了行星运动三定律参考答案:D4.关于曲线运动和圆周运动,以下说法中正确的是A.做曲线运动的物体受到的合外力一定不为零B.做曲线运动的物体的加速度一定是变化的C.做圆周运动的物体受到的合外力方向一定指向圆心D.做匀速圆周运动物体的加速度方向一定指向圆心参考答案:AD5.“自由落体”演示实验装置如图所示,当牛顿管被抽成真空后,将其迅速倒置,管内轻重不同的物体从顶部下落到底端的过程中,下列说法正确的是(
)A.时间相同,加速度相同
B.时间相同,加速度不同C.时间不同,加速度相同
D.时间不同,加速度不同参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个质量为0.5kg的小球,从距地面高5m处开始做自由落体运动,与地面碰撞后,竖直向上跳起的最大高度为4m,小球与地面碰撞过程中损失的机械能为______J.(g=10m/s^2,空气阻力不计)参考答案:5J7.如图所示,是一运动物体的S-t图象,根据图象完成下表:
时间段t位移S(m)速度V(m/s)0—40s
40s—120s
120s—200s
参考答案:时间段t位移S(m)速度V(m/s)0—40s200.540s—120s00120s—200s-20-0.25
8.汽车沿半径为R的圆形跑道匀速率行驶,设跑道的路面是水平的,使汽车做匀速圆周运动的向心力是路面对汽车的
提供的,若此力的最大值是车重的0.1倍,跑道半径R=100m,g=10m/s2,则汽车速率的最大值不能超过
m/s。参考答案:静摩擦力,
10m/s9.某汽车做直线运动,位移规律为(其中,x单位为m,t单位为s)。则该物体的加速度为______m/s2,4s内经过的路程为______m参考答案:-2
9m
公式,题意,对应得到:、;由得车停止需要的时间是3s,故路程由得。10.如图所示是一种简易的圆周运动向心力演示仪,图中A、B为两个穿在水平滑杆上并通过棉线与转轴相连的重锤.试结合下列演示现象,分析影响向心力的因素.(1)使线长,质量,加速转动横杆.现象:连接A的棉线先断.表明:在半径和角速度一定的条件下,圆周运动所需向心力随
的增大而增大.(2)使质量,线长,加速转动横杆.现象:发现连接A的棉线先断.表明:在物体质量和角速度一定的条件下,圆周运动所需向心力随
的增大而增大.(3)对任一次断线过程进行考察.现象:并不是横杆一开始转动就断线,而是加速了一段时间之后线才断的.表明:在物体质量和半径一定的条件下,圆周运动所需向心力随
的增大而增大.参考答案:(1)物体质量(2)转动半径(3)转动角速度11.用200N的拉力将地面上一个质量为10kg的物体提升10m(重力加速度g=10m/s2,空气阻力忽略不计)。拉力对物体所做的功是_________J;物体被提高后具有的重力势能是_________J(以地面为零势能参考面)。参考答案:12.在绕竖直轴匀速转动的圆环上有A、B两点,如图1所示,过A、B的半径与竖直轴的夹角分别为30°和60°,则A、B两点的线速度之比为
;向心加速度之比为
。参考答案:A、B两点做圆周运动的半径分别为
它们的角速度相同,所以线速度之比加速度之比13.质点沿曲线由A运动至B过程中,在图上作出质点在A、a、b、B四点的速度的方向。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m.用大小为30N,方向水平向右的外力F0拉此物体,经t0=2s,拉至B处.(1)求物块运动的加速度a0大小;(2)求物体与地面间的动摩擦因数μ;(3)若用大小为20N的力F沿水平方向拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t.(取g=10m/s2)参考答案:(1)10m/s,(2)0.5,(3)试题分析:(1)物体在水平地面上从A点由静止开始向B点做匀加速直线运动,根据解得:。(2)对物体进行受力分析得:,解得:。(3)设力F作用的最短时间为,相应的位移为,物体到达B处速度恰为0,由动能定理:,整理可以得到:由牛顿运动定律:,,整理可以得到:。考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系【名师点睛】本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的直接应用,要求同学们能正确进行受力分析,抓住位移之间的关系求解。
15.下图是光线从空气射入水中的示意图。图中是小婷同学画的光的折射光路图。她画得对吗?为什么?参考答案:小婷同学画得不对。(1分)因为光线从空气射入水中,入射角大于反射角。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(10分)额定功率为80kW的汽车,在平直公路上行驶的最大速度是20m/s。汽车的质量为2.0×103kg。如果汽车从静止开始做匀加速直线运动,加速度的大小是2m/s2,运动过程中阻力不变。求:(1)汽车受到的阻力多大?(2)3s末汽车的瞬时功率是多大?(3)汽车维持匀加速运动的时间是多少?参考答案:解析:(1)设汽车受到的阻力为,则由得:(2分)(2)由牛顿第二守律得汽车做匀加速运动的牵引力:(2分)3s未汽车的速度为:(1分)(2分)(3)汽车维持匀加速运动的最大速度为,则由得:(2分)汽车维持匀加速运动的时间:(1分)17.如图所示,一个光滑的半径为R的半圆形轨道固定在水平面上,一个质量为m的小球以某一速度冲上轨道,然后小球从轨道口B处飞出,最后落在水平面上,已知小球落地点C与B处的水平距离为R,重力加速度为g,则小球通过B处时对轨道口的压力为多大?参考答案:解:根据2R=得:t=,则B点的速度为:v=,在B点,根据牛顿第二定律得:,解得:N=.根据牛顿第三定律知,小球对B点的压力为0.25mg.答:小球通过B处时对轨道口的压力为0.25mg.【考点】向心力;平抛运动.【分析】根据高度求出平抛运动的时间,结合水平位移和时间求出小球通过B点的速度,再根据牛顿第二定律求出轨道B点对小球的弹力,从而得出小球通过B点时对轨道的压力.18.一个物体从长9m、倾角为370的斜面顶端由静止开始滑下,已知物体与斜面间的
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