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1、2022-2023学年内蒙古自治区呼和浩特市托克托县第一中学高一物理期末试卷含解析一、 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. 二十四节气中的春分与秋分均为太阳直射赤道,春分为太阳从南回归线回到赤道,秋分则为太阳从北回归线回到赤道2004年3月20日为春分,9月23日为秋分,可以推算从春分到秋分187天,而从秋分到春分则为179天关于上述自然现象,下列说法正确的是(设两段时间内地球公转的轨迹长度相等)()A从春分到秋分地球离太阳远B从秋分到春分地球离太阳远C夏天地球离太阳近D冬天地球离太阳远参考答案:A【考点】线速度、角速度和周期、转速【分析】由线速度定义式
2、,可判定哪个时段距离地球远;在冬季,太阳直射南半球,对北半球来说,纬度越高,正午太阳高度角越低特别是中纬度地区正午太阳高度角越小,白昼越短,得到太阳光热越少,温度变化明显,气温越低【解答】解:AB、由,两段时间内地球公转的轨迹长度相等,可知时间长说明速度小,依据开普勒定律,速度小说明离太阳远,故A正确,B错误;CD、我国是北半球,我国的冬季时候地球离太阳近,而夏季时候离太阳远,故CD错误故选:A2. 已知两个共点力的合力为50N,分力F1的方向与合力F的方向成30角,分力F2的大小为30N,则 A、F1的大小不是唯一的 B、F2的方向是唯一的C、F2有两个可能的方向 D、F2可取任意方向参考答
3、案:AC3. 以下说法正确的是 ( )A匀速圆周运动就是速度不变的圆周运动B子弹能射入木块是因为子弹对木块的作用力大于木块对子弹的作用力C做曲线运动的物体,所受合外力的方向一定与速度方向不在一条直线上D根据亚里士多德的观点,两物体从同一高度由静止下落,重的物体和轻的物体下落快慢相同参考答案:C4. 在水平粗糙地面上,使同一物体由静止开始做匀加速直线运动,第一次是斜向上的拉力,第二次是斜向下的推力。两次力的作用线与水平方向的夹角相同,力的大小也相同,位移大小也相同。则A力F对物体做的功相同,合力对物体做的总功也相同B力F对物体做的功相同,合力对物体做的总功不相同C力F对物体做的功不相同,合力对物
4、体做的总功相同D力F对物体做的功不相同,合力对物体做的总功也不相同参考答案:B5. 图中虚线为一组间距相等的同心圆,圆心处固定一带正电的点电荷。一带电粒子以一定初速度射入电场,实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,a、b、c三点是实线与虚线的交点。则该粒子( )A带负电B在c点受力最大C在b点的电势能大于在c点的电势能D由a点到b点的动能变化大于有b点到c点的动能变化参考答案:CD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 甲、乙两车沿平直公路通过同样的位移,甲车在前半段位移以v140 km/h的速度运动,后半段位移以v260 km/h的速度运动;乙车在前半段时间内以v140 km
5、/h的速度运动,后半段时间以v260 km/h的速度运动则甲、乙两车在整个位移中的平均速度V甲 km/h ,V乙 km/h。参考答案:48、 507. 两行星的质量分别为m1、m2,绕太阳运动的轨道半长轴分别为a1和a2,则它们的公转周期之比T1:T2= 。参考答案:8. 竖直向上发射的礼花炮在空中运动到最高点时爆炸形成漂亮的礼花。设礼花炮离开炮筒的初速度大小为v0,重力加速度为g,不计空气阻力,则礼花炮在上升过程中所用的时间为_;上升的最大高度为_。参考答案:9. 已知地球质量为M,引力常量为G,地球半径为R,另一不知名的星球质量为地球质量的4倍,半径为地球半径的,则该星球表面附近运行的人造
6、卫星的第一宇宙速度为_(用题给已知量表示). 参考答案:6解析:人造卫星在星球附近绕星球做匀速圆周运动所必须具有的速度叫该星球的第一宇宙速度v ,也叫其环绕速度. 由万有引力提供向心力得: G=mv=对该星球M 1 =4M,R 1 =R,则该星球的第一宇宙速度为: v =6. 10. 如图所示,甲、乙两物体叠放在水平面上,用水平力F拉物体乙,它们仍保持静止状态,甲、乙接触面也为水平,则乙物体受力的个数为个参考答案:11. 某一物体其运动的速度图象如右图所示,那么物体在0t1时间内的加速度大小为 ,t1t2时间内通过的位移为 ,(用图中相关的物理量表示)在t2t3内与在t3t4内物体的运动方向
7、改变(填“有”或“没有” ),加速度 (填“相同”或“不相同” )。参考答案:v/t1 v(t2t1) 有 相同12. “用DIS测变速直线运动的瞬时速度”实验中,用到的传感器为 传感器,若实验过程中挡光片紧贴小车前沿放置,则随着挡光片宽度不断减小,速度栏中的数据 (填“不断增大”、“不变”或“不断减小”)。参考答案:_光电门_ _不断减小13. 如图所示皮带转动轮,大轮直径是小轮直径的2 倍,A是大轮边缘上一点,B是小轮边缘上一点, C是大轮上一点,C到圆心O1的距离等于小轮半径。 转动时皮带不打滑,则A、B两点的角速度之比A:B_ ,B、C两点向心加速度大小之比:_ 。参考答案:、1:2;
8、4:1三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 三个同学根据不同的实验条件,进行了“探究平抛运动规律”的实验:(1)甲同学采用如图(1)所示的装置。金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,观察到两球同时落地,改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明 (2)乙同学采用如图(2)所示的装置。两个相同的弧形轨道M、N,两小铁球P、Q能以相同的初速度同时分别从轨道下端水平射出。实验可观察到的现象应是 。仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明 。(3)丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图(3)所示的“小球做平抛运动”的照片。图中每个小方
9、格的边长为10cm,则由图可求得拍摄时每_s曝光一次,该小球平抛的初速度大小为_m/s,经过b点时速度大小为 m/s;(g取10m/s2)参考答案:(1) 平抛运动在竖直方向做自由落体运动 (2) P球落地时刚好和Q球相遇 说明 平抛运动在水平方向做匀速直线运动 (3) 0.1s 2 m/s 2.5 m/s 15. 在用落体法验证机械能守恒定律时,某同学按照正确的操作选得纸带如图。其中O是起始点,A、B、C是打点计时器连续打下的3个点。该同学用毫米刻度尺测量O到A、B、C各点的距离,并记录在图中(单位cm)。这三个数据中不符合有效数字读数要求的是_段 ,应记作_cm。该同学用重锤在OB段的运动
10、来验证机械能守恒,已知当地的重力加速度g=9.80m/s2,他用AC 段的平均速度作为跟B点对应的物体的瞬时速度,则该段重锤重力势能的减少量为_,而动能的增加量为_,(均保留3位有效数字,重锤质量用m表示).这样验证的系统误差总是使重力势能的减少量_(填大于、小于或等于)动能的增加量,原因是 。参考答案:OC,15.70 ;1.22m,1.20m,大于,v是实际速度,因摩擦生热,减少的重力势能一部分转化为内能;四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,质量m=1.1kg的物体(可视为质点)用细绳拴住,放在水平传送带的右端,物体和传送带之间的动摩擦因数=0.5,传送带的长度L=5m,
11、当传送带以v=5m/s的速度做逆时针转动时,绳与水平方向的夹角=37已知:g=l0m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8求:(1)传送带稳定运动时绳子的拉力T;(2)某时刻剪断绳子,求物体运动至传送带最左端所用时间参考答案:解:(1)传送带稳定运动时,物体处于平衡状态,有:T cos=(mgTsin) 带入数据解得:T=5N (2)剪断绳子后,根据牛顿第二定律有:mg=ma 代入数据求得:a=5m/s2匀加速的时间为:t1=1s位移为:s1=2.5 m 则匀速运动的时间为:t2=s总时间为:t=t1+t2=1+0.5=1.5s答:(1)传送带稳定运动时绳子的拉力是5N;(2)某时刻剪
12、断绳子,物体运动至传送带最左端所用时间是1.5s【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系【分析】(1)物块受重力、支持力、拉力和滑动摩擦力处于平衡,根据共点力平衡,运用正交分解求出绳子拉力的大小(2)剪断绳子,物块先做匀加速直线运动,当速度达到传送带速度时,判定物块是否到达传送带的左端,然后结合牛顿第二定律和运动学公式求出物体运动到传送带的左端的时间17. 如图所示,质量m=1 kg的木块静止在高h=1.2 m的平台上,木块与平台间的动摩擦因数=0.2,用水平推力F=20 N,使木块产生位移l1=3 m时撤去,木块又滑行l2=1 m时飞出平台,求木块落地时速度的大小?参考答案:1
13、8. 如图甲所示,水平地面上有一静止平板车,车上放一质量为m的物块,物块与平板车的动摩擦因数为0.2(设最大静摩擦擦等于滑动摩擦),t=0时,车在外力作用下开始沿水平面做直线运动,其vt图象如图乙所示,已知t=12s时,平板车停止运动,此后平板车始终静止g取10m/s2,在运动过程中物块未从平板车上掉下(1)求t=3s时物块的加速度;(2)求t=8s时物块的速度;(3)若物块相对平板车的运动会留下痕迹,请求出物块整个运动过程中在平板车上留下的痕迹的长度参考答案:解:(1)平板车对物块的摩擦力最大值为fmax=mg,故物块的加速度最大值为amax=g=0.210=2m/s2但平板车的加速度由图象
14、知为a=4m/s2amax故平板车不可能与物块一起向右加速,其加速度只能取a1=amax=2m/s2(2)物块向右做加速度为2m/s2的匀加速运动,而平板车则做加速度为a0=4 m/s2的加速运动;当t=t1=6s时,物块速度v1=a1t1=12m/s此后,由图象可知平板车在外力作用下做初速度为v0=24m/s、加速大小为a0=4 m/s2的匀减速运动,开始时物块的速度仍小于平板车的速度,故物块仍加速,直至两者共速设平板车减速持续时间为t2,两者共速,则:v=v1+a1t2=v0a0 t2解得:t2=2s,v=16m/s故t=8s时物块的速度为v=16m/s(3)t=8s后,平板车的加速度为a0=4 m/s2,而物块的加速度源于摩擦力,其最大值为a1=amax=2m/s2,显然物块不可能与平板车一起减速,只能做加速度为a1=amax=2m/s2的匀减速运动,直至停止在物块与平板车共速前,物块相对于平板车向后运动,其相对位移大小为x1=a0t12+(v1+v)t2a1(t1+t2)2解得:x1=48m物块与平板车共速后,物块相对于平板车向前运动,其相对位移大小为x2=32m两阶段的相对运动而产生的痕迹会有部分重叠,由于x1x2,故痕迹长度为x=48m答:(1
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