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1、安徽省阜阳市两河职业中学2023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. 木星的卫星至少有16颗,其中木卫一、木卫二、木卫三、木卫四是意大利天文学家伽利略在1610年用自制的望远镜发现的伽利略用木星的直径作为量度单位,测量了木星的轨道他发现,最接近木星的木卫一的周期是1.8天,木卫一距离木星中心4.2个木星直径单位木卫四的周期是16.7天,预测木卫四与木星中心的距离是()A6个木星直径B19个木星直径C40个木星直径D160个木星直径参考答案:B【考点】万有引力定律及其应用;向心力;开普勒定律【分析】木星的卫星绕着木星做匀速圆周运
2、动,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解出周期与轨道半径的关系进行分析【解答】解:木星的卫星绕着木星做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律,有:故故故r4=4.42r1=4.424.2木星直径19木星直径故选:B2. 一个圆盘在水平面内绕通过中心的竖直轴匀速转动,盘上一小物体相对圆盘静止,随圆盘一起运动。关于这个物体受到的向心力,下列说法中正确的是: A向心力方向保持不变 B向心力方向与转轴平行 C向心力方向指向圆盘中心 D向心力方向与物体的速度方向相同参考答案:C3. (单选)一个带正电的质点,电量q=2.010-9 C,在静电场中由a点移到b点,在这过程中,除电场力外,其他力做的功为6.
3、010-5 J,质点的动能增加了8.010-5 J,则a、b两点间的电势差Uab为( ) A1104V B3104V C4104VD7104V参考答案:A4. 某人用力推一下原来静止在水平面上的小车,小车便开始运动,此后改用较小的力就可以维持小车做匀速直线运动,可见:A、力是使物体产生速度的原因 B、力是产生物体加速度的原因C、力是改变物体惯性的原因 D、力是改变物体运动状态的原因参考答案:BD5. 下列各种运动情况中,将出现失重现象的是A荡秋千经过最低点的小孩 B汽车过凹形桥C汽车过凸形桥 D绕地球做匀速圆周运动的飞船中的仪器参考答案:CD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6
4、. 如图7所示的皮带传动装置中,点A和B分别是两个同轴塔轮上的点,A、B、C分别是三个轮边缘的点,且RARC2RB,则三质点角速度之比为_线速度之比为_(皮带不打滑)参考答案:ABC221,vAvBvC211试题分析:点A、B的角速度相等,点B、C的线速度相等,根据线速度和角速度的关系,可知点B、C的角速度之比为2:1,则点A、B、C的角速度之比为2:2:1。再根据,点A、B的线速度之比为2:1,综合起来,则A、B、C三点的线速度之比为2:1:1。考点:本题考查角速度和线速度的关系,涉及皮带轮问题。【解析】7. (4分)电风扇在闪光灯下运动,闪光灯每秒闪光30次,风扇的三个叶片互成1200角安
5、装在转轴上。当风扇转动时,若观察者觉得叶片不动,则这时风扇的转速至少是 r/min;若观察者觉得有了6个叶片,则这时风扇的角速度至少是 rad/s。参考答案:600;31.48. 一辆质量为4t的汽车驶过半径为50m的凸形桥面时,始终保持5m/s的速率,汽车所受阻力为车与桥面间压力的0.05倍,求通过最高点时汽车对桥面的压力为 ,此时汽车的牵引力大小为 参考答案:38000N 1900N9. 如图所示为一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分,图中背景方格的边长均为5cm,如果取g = 10m/s2,那么:照相机的闪光频率是 Hz;小球运动中水平分速度的大小是 m/s;小球经过B点时的速度大小是
6、 m/s。参考答案:(1)10,(2)1.5,(3)2.10. 某型号汽车发动机的额定功率为60kW,在水平路面上行驶时受到的阻力是1800N。发动机在额定功率下,汽车匀速行驶时的速度大小为_ms。在同样的阻力下,如果汽车匀速行驶时的速度为15ms,则发动机输出的实际功率是_kW。参考答案:33.3 2711. 某次实验中得到如下纸带,图中点为计数点,每两个计数点间的时间间隔T=0.1s。为减小实验误差,应尽可能多的使用实验数据。利用图中数据计算出加速度a= m/s2。(结果保留三位有效数字)参考答案:1.58 12. 一辆汽车以18m/s的速度在平直道路上匀速行驶,看到前车突然停下,司机采取
7、紧急刹车,留下27m长的笔直刹车痕后停车,则汽车刹车过程中加速度的大小为_m/s2,刹车_s后汽车停下,这个过程中的平均速度为_m/s。参考答案:6;3;9 13. 河宽420 m,船在静水中速度为3 ms,水流速度是4 ms,则船过河的最短时间为_s,最短位移为_m。参考答案:三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 某同学利用图甲所示的实验装置做了这样的实验按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块释放 小车,小车由静止开始运动按实验要求正确装上纸带,让小车靠近打点计时器,按住小车,打开打点计时器电源,释放小车,获得一条带有点列的纸带在获得的纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一
8、个计数点A,B,C,测量相邻计数点的间距s1,s2,s3,并将其记录在纸带上对应的位置处完成下列填空:(1)已知实验装置中打点计时器的电源为50Hz的低压交流电源,若打点的时间间隔用t表示,则t= s(2)设纸带上五个相邻计数点的间距为s1、s2、s3和s 4a可用s1、s4和t表示为a= ;vB可用s1、s2和t表示为vB= (3)图乙为用米尺测量所得纸带上的s1、s2、s3和s4的情况,由图可读出s1= cm,s2= cm,s4= cm由此求得加速度的大小a= m/s2,vB= m/s(计算结果取3位有效数字)参考答案:(1)0.02;(2),;(3)1.68,2.43,3.88,0.73
9、5,0.205【考点】测定匀变速直线运动的加速度【分析】(1)打点计时器的打点周期与交流电的周期相同,由此可知打点的时间间隔(2)在匀变速直线运动中,时间中点的速度等于该过程中的平均速度,根据连续相等时间内的位移之差是一恒量,即x=aT2,可求出加速度的大小(3)根据刻度尺的指示可知各个计数点之间的距离大小,注意要进行估读,然后代入(2)中公式可求出加速度和速度的大小【解答】解:(1)交流电的频率为50Hz,因此其周期为,因此打点周期为t=0.02s;(2)计数点之间的时间间隔为:t=5t,根据匀变速直线运动中,连续相等时间内的位移之差是一恒量,即x=aT2,可得:即:匀变速直线运动中,时间中
10、点的瞬时速度等于该过程中的平均速度,因此有:(3)根据刻度尺的指示,可知:s1=1.68cm,s2=2.42cm,s4=3.88cm=故答案为:(1)0.02;(2),;(3)1.68,2.43,3.88,0.735,0.20515. 如图甲所示是用落体法验证机械能守恒定律的实验装置示意图。现有的器材为:带铁夹的铁架台、电磁打点计时器、纸带、带铁夹的重物、天平。回答下列问题:(1)为完成此实验,除以上的器材,还需要的器材有 A毫米刻度尺 B秒表 C012V的直流电源 D012V的交流电源(2)在实验中打点计时器所接交流电频率为50Hz,当地重力加速度g=9.8m/s2,实验选用的重物质量m k
11、g,纸带上打点计时器打下的连续计时点A、B、C到打下第一点O的距离如图乙所示,则从打下O点至B点的过程中,重物重力势能的减少量Ep J,动能的增加量 Ek J。(计算结果均保留3位有效数字) (3)通过计算发现,Ep Ek(选填“小于”、“ 大于”或 “等于”),这是因为 。参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 跨过定滑轮的轻绳两端,分别系着物体A和物体B,物体A放在倾角为的斜面上,如图所示,已知物体A的质量为m ,物体A与斜面的动摩擦因数为(tan),滑轮的摩擦不计,要使物体A静止在斜面上,求物体B的质量的取值范围。参考答案:17. 运动员驾驶摩托车做腾跃表演,如图所示,AB是平直路面,BCE为上坡路,其中BC段可视为半径为R=20m的圆弧且与AB、CE平滑连接。运动员驾驶摩托车在AB段加速,到B点时速度vB=20m/s,再经t =2s的时间通过坡面到达E点后水平飞出。已知人和车的总质量m=200kg,坡顶高度
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