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文档简介
湖南省常德市佘市中学2022-2023学年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.下列关于摩擦力的理解正确的是()A.有摩擦力的地方不一定有弹力B.摩擦力总是阻碍物体的运动或运动趋势C.摩擦力与该处弹力的方向总是相互垂直D.摩擦力的大小一定与该处弹力大小成正比参考答案:C【考点】滑动摩擦力.【分析】两个互相接触的物体有弹力,当它们要发生或有趋势发生相对运动时,就会在接触面上产生一种阻碍相对运动的力,这种力就叫做摩擦力;摩擦力的方向与相对运动或相对运动的趋势方向相反;静摩擦力大小随外力的变化而变化,滑动摩擦力与正压力成正比.【解答】解:A、有摩擦力一定有弹力,而有弹力不一定有摩擦力,故A错误;B、摩擦力总是阻碍物体的相对运动或相对运动趋势,故B错误;C、摩擦力方向与接触面相平行,总与弹力方向垂直,故C正确;D、当动摩擦因数确定时,滑动摩擦力的大小一定与正压力成正比,而静摩擦力没有这关系,故D错误;故选:C.2.如图所示,把一重力不计的通电直导线水平放在蹄形磁铁两极的正上方,导线可以自由转动,当导线通入图示方向电流I时,导线的运动情况是(从上往下看)()A.顺时针方向转动,同时下降B.顺时针方向转动,同时上升C.逆时针方向转动,同时下降D.逆时针方向转动,同时上升参考答案:A3..如图所示,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有
(
)A.在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度B.在轨道Ⅱ上经过A的动能大于在轨道Ⅰ上经过A的动能C.在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期D.在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度参考答案:AC4.从地面竖直上抛一个小球,设小球从地面上升到最高点所用的时间为t1;从最高点下落到地面所用的时间为t2.若考虑空气阻力作用,则()A.t1<t2 B.t1=t2 C.t1>t2 D.无法判断参考答案:A【考点】竖直上抛运动.【分析】在物体上升和下降过程中根据牛顿第二定律比较平均加速度大小,然后根据位移大小相等,利用运动学公式比较上升和下降时间的大小.【解答】解:设阻力恒为f,根据牛顿第二定律得到:上升过程有:mg+f=ma1下降过程有:mg﹣f=ma2由此可知a1>a2由于克服阻力做功,可知落回地面的动能小于抛出时的动能,故落地速度小于抛出速度,因此上升过程的平均速度大于下降过程的平均速度;由于上升过程和下降过程位移大小相等,根据h=,可知t1<t2,故BCD错误,A正确;故选A.5.(单选)如图所示,直线电流与通电线圈同在纸面内,两者的电流方向如图,则线框所受安培力的合力方向为(
)A.向右
B.向左
C.向下
D.向上参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(6分)一部机器由电动机带动,极其上的皮带轮的半径是电动机皮带轮半径的3倍,皮带与两轮之间不发生滑动。已知机器皮带轮边缘上一点的向心加速度为。则(1)电动机皮带轮与机器皮带轮的转速比________;(2)机器皮带轮上A点到转轴的距离为轮半径的一半,A点的向心加速度是__________;(3)电动机皮带轮边缘上某点的向心加速度是___________。参考答案:3:1,0.05,0.37.2008年5月12日我国汶川地区发生了8.0级的大地震,给人民群众造成了重大损失,因为地震产生的声波属于
(填“次声波”或“超声波”),所以地震前人们并没有感知到。倒塌房屋中的一些被困人员,通过敲击物体使其
发出声音,被及时获救。参考答案:次声波,
振动;8.有一种大型游戏器械,它是一个圆筒形的大容器,游客进人容器后靠竖直筒壁坐着,如图所示。当圆筒开始转动,转速逐渐增大时,游客会感到自己被紧紧地压在筒壁上不能动弹。这一过程中,筒壁对人的弹力不断____________。(填“增大”或“减小”)参考答案:9.一恒力作用于爿物体时,使它产生0.3m/s2的加速度:作用于B物体时,使它产生0.6m/s2的加速度。现将A、B两物体粘为一体,这一恒力可使它们产生
m/s2的加速度。参考答案:0.210.一质点从静止开始以1m/s2的加速度做匀加速运动,经过6s后做匀速运动,最后2s的时间使质点匀减速到静止,则质点匀速运动时的速度为_________,减速运动时的加速度为__________。参考答案:11.电场中A、B两点间的电势差,电量为的电荷从A移到B,电场力对其做的功为_______
____J,其电势能_______.(填增大、减小或不变)
参考答案:12.飞机着地时的速度v0=60m/s,着地后即以a=6m/s2的加速度做匀减速运动,直至停止,飞机着地后12s内的位移大小为__________m参考答案:18013.长为L=0.5m的轻杆,其一端固定于O点,另一端连着质量m=1kg的小球,小球绕O点在竖直平面内做圆周运动,当它通过最高点速度v=3m/s时,小球受到细杆的作用力为大小为
N,是
。(填“拉力”或“支持力”)(g=10m/s2)
参考答案:8
拉力三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)将一根细绳的中点拴紧在一个铝锅盖的中心圆钮上,再将两侧的绳并拢按顺时针(或逆时针)方向在圆钮上绕若干圈,然后使绳的两端分别从左右侧引出,将锅盖放在水平桌面上,圆钮与桌面接触,往锅盖内倒入少量水。再双手用力拉绳子的两端(或两个人分别用力拉绳的一端),使锅盖转起来,观察有什么现象发生,并解释为什么发生会这种现象。参考答案:随着旋转加快,锅盖上的水就从锅盖圆周边缘飞出,洒在桌面上,从洒出的水迹可以看出,水滴是沿着锅盖圆周上各点的切线方向飞出的。因为水滴在做曲线运动,在某一点或某一时刻的速度方向是在曲线(圆周)的这一点的切线方向上。15.在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中(电源频率为50Hz)。
(1)下列说法中不正确或不必要的是______。(填选项前的序号)
A.长木板的一端必.须垫高,使小车在不挂钩码时能在木板上做匀速运动
B.连接钩码和小车的细线应与/长木板保持平行
C.小车应靠近打点计时器,先接通电源,后释放小车
D.
选择计数点时,必须从纸带上第一个点开始
(2)如图所示是实验中打下-的一段纸带,打计数点2时小车的速度为____m/s,其余计数点1、3、4、5对应的小车瞬时速度已在坐标纸上标出。
(3)在坐标纸上补全计数点2对/的数据,描点作图,求得小车的加速度为_______m/s2。参考答案:
(1).AD
(2).0.60
(3).如图所示(1)此实验要研究小车的匀加速直线运动,所以不需要平衡摩擦力,选项A不必要;连接钩码和小车的细线应与长木板保持平行,选项B有必要;小车应靠近打点计时器,先接通电源,后释放小车,选项C有必要;选择计数点时,应该从点迹较清晰的开始选点,没必要必须从纸带上第一个点开始,选项D不必要;故选AD.(2)根据图中x1=3.80cm=0.0380m,x3=15.70cm=0.1570m,所以有:;
(3)根据描点作一条过原点的直线,如图所示:
直线的斜率即为小车的加速度,所以加速度为:.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如左图所示,质量m=1kg的物体B置于倾角θ=37°的固定斜面上,用轻绳通过光滑的滑轮与物体A相连。t=0时同时释放A、B,物体A拉动B沿斜面向上运动,已知斜面足够长,A落地后不再反弹,物体B运动的部分v-t图如右图所示
求:(1)物体A的质量;
(2)物体B在上升过程中,和斜面摩擦产生的热量;
(3)若物体B到达最高点时,剪断绳子。取地面为零势能参考平面,物体B向下滑动过程中在何位置时具有的动能和势能相等。参考答案:(1)3kg;(2)240J;(3)7.5m。(1)从v-t图像中可得0-4s内B在拉力作用下,沿斜面向上做加速度为a1=m/s2=5m/s2的加速运动,故有:对A有:mg-T=ma1
(1)对B有:T-mBgsinθ-μmBgcosθ=mBa1(2)从v-t图像中可得在4-5s内A下落到底,故B做加速度大小为a2=10m/s2的减速运动,对B有:mBgsinθ+μmBgcosθ=mBa2(3)联立三式可得m=3kg。(2)由T-mBgsinθ-μmBgcosθ=mBa1可得f=μmBgcosθ=4N,根据v-t图像围成的面积表示位移可得,B物体加速阶段的位移为x1=×4×20m=40m,物体做减速的位移为x2==20m,所以产生的热量为Q=μmBgcosθ(x1+x2)=240J(3)在最高点距离地面的高度为:H=(x1+x2)sinθ,动能和势能相等时,有:mgh=mv2,mg(H-h)=mv2+f,代入数据可得,h=7.5m17.如图所示,两个质量m1=20g、m2=80g的小球,用等长的细线悬挂在O点.悬挂m2的细线处于竖直状态,悬挂m1的细线处于伸直状态且与竖直方向成37°角.现将m1由静止释放,m1与m2碰撞后粘在一起.若线长L=1m,重力加速度g=10m/s2,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)碰撞前瞬间m1的速度v0;(2)碰撞后两球一起摆动上升的最大高度h;(3)碰撞中损失的机械能△E.参考答案:解:(1)对m1,根据机械能守恒得,,解得=m/s=2m/s.(2)规定向右为正方向,根据动量守恒定律得,m1v0=(m1+m2)v,根据机械能守恒得,,代入数据,联立解得h=0.008m.(3)根据能量守恒得,损失的机械能,代入数据解得△E=0.032J.答:(1)碰撞前瞬间m1的速度为2m/s;(2)碰撞后两球一起摆动上升的最大高度h为0.008m;(3)碰撞中损失的机械能△E为0.032J.【考点】动量守恒定律;功能关系.【分析】(1)根据机械能守恒求出碰撞前瞬间m1的速度.(2)碰撞前后瞬间,两球组成的系统动量守恒,结合动量守恒定律求出共同的速度,结合机械能守恒求出一起摆动上升的最大高度.(3)对碰撞前后瞬间运用能量守恒求出碰撞过程中损失的机械能.18.如图8所示,质量为m=0.2kg的小物体放在光滑的圆弧上端,圆弧半径R=55cm,下端接一长为1m的水平轨道AB,最后通过极小圆弧与倾角=37°的斜面相接,已知物体与水平面和斜面轨道的动摩擦因数均为0.1,将物体无初速度释放,求:(1)物体第一次滑到水平轨道与右侧斜面轨道交接处的速度大小(2)物体第一次滑上右侧斜
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