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文档简介
1、广东省东莞市南城职业中学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. 如图,质量为m的物块与转台之间的动摩擦因数为,物块与转轴相距R,物体随转台由静止开始转动,当转速增加到某值时,物块即将在转台上滑动,此时转台已开始做匀速转动,在这一过程中,摩擦力对物块做的功为()A0B2mgRC2mgRD参考答案:D【考点】动能定理的应用;线速度、角速度和周期、转速;向心力【分析】物体做加速圆周运动,受重力、支持力和静摩擦力,物体即将滑动时已经做匀速圆周运动,最大静摩擦力提供向心力,可以求出线速度;又由于重力和支持力垂直于速度方
2、向,始终不做功,只有静摩擦力做功,故可以根据动能定理求出摩擦力做的功【解答】解:物体即将滑动时,最大静摩擦力提供向心力mg=m解得v=物体做加速圆周运动过程Wf=mv2由两式解得Wf=mgR 故选D2. 以下数据中记录时刻的是A航班晚点20 min B早晨6:30起床C一般人的反应时间约0.8s D火车离站后的1 min内作匀加速运动参考答案:B3. (单选)如图所示,木块A的质量为1 kg,木块B的质量为2 kg,叠放在水平地面上,A、B间的最大静摩擦力为1 N,B与地面间的动摩擦因数为0.1,今用水平力F作用于B,则保持A、B相对静止的条件是F不超过(g10 m/s2)()A1 N B3
3、NC4 N D6 N参考答案:D4. 甲、乙、丙三个物体具有相同的初动能,甲的质量最大,丙的最小,要使它们在相同的距离内停止,若作用在物体上的合力为恒力,则合力 ( )A甲的最大 B丙的最大 C都一样大 D取决于它们的速度参考答案:C5. (多选)如图,真空中有两个点电荷Q1=+4.0108C和Q2=1.0108C,分别固定在x轴的x=0和x=6cm的位置上则在x轴上()Ax=6cm和x=6cm处的点的电场强度为零B只有x=12cm处的点的电场强度为零C电场强度方向沿x轴正方向的区域有两处D电场强度方向沿x轴正方向的区域只有一处参考答案:解:A、某点的电场强度是正电荷Q1和负电荷Q2在该处产生
4、的电场的叠加,是合场强根据点电荷的场强公式E= 所以要使电场强度为零,那么正电荷Q1和负电荷Q2在该处产生的场强大小相等方向相反不会在Q1的左边,因为Q1的电荷大于Q2,也不会在Q1 Q2之间,因为它们电荷电性相反,在中间的电场方向都是一样的;所以,只能在Q2右边设该位置据Q2的距离是L,所以= 解得L=6cm;所以x坐标轴上x=12cm处的电场强度为零,故A错误,B正确;C、在Q1 Q2之间,正电荷Q1和负电荷Q2在该处产生的场强方向沿x轴正方向,所以实际场强也是沿x轴正方向,根据点电荷的场强公式得x坐标轴大于12cm区域电场强度方向沿x轴正方向区域所以x坐标轴上电场强度方向沿x轴正方向区域
5、是(0,6cm)和(12cm,),故C正确,D错误故选:BC二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 某个25kg的小孩坐在秋千板上,秋千板离拴绳子的横梁2.5m如果秋千板摆动经过最低位置时的速度是3m/s,这时秋千板所受的压力为 N、方向为 (g取10m/s2,秋千板的质量不计)参考答案:340,竖直向下【考点】向心力【分析】“秋千”做圆周运动,经过最低位置时,由重力和秋千板对小孩的支持力提供向心力,根据牛顿第二定律求出支持力,再由牛顿第三定律求解小孩对秋千板的压力【解答】解:以小孩为研究对象,根据牛顿第二定律得:FNmg=m得到秋千板对小孩的支持力:FN=mg+m=25=34
6、0N由牛顿第三定律得小孩对秋千板的压力大小为340N,方向竖直向下故答案为:340,竖直向下7. (6分)理想实验是科学研究中的一种重要方法,如图所示是伽利略根据可靠事实进行的理想实验和推论的示意图,它将可靠事实和抽象思维结合起来,能更深刻地反映自然规律有关实验步骤如下:减小第二个斜面的倾角,小球在这个斜面上仍然要达到原来的高度将两个斜面对接,让静止的小球沿一个斜面滚下,小球将滚上另一个斜面如果没有摩擦,小球将上升到释放时的高度继续减小第二个斜面的倾角,使它成为水平面,小球将沿水平面做持续的匀速运动请按合理顺序排列实验步骤(填序号): 以上步骤中,属于可靠事实的是 (填序号)参考答案:,考点:
7、伽利略研究自由落体运动的实验和推理方法专题:直线运动规律专题分析:本题考查了伽利略“理想斜面实验”的思维过程,只要明确了伽利略“理想斜面实验”的实验过程即可正确解答解答:解:根据实验事实(2)得出实验结果:如果没有摩擦,小球将上升到释放时的高度,即(3),进一步假设若减小第二个斜面的倾角,小球在这斜面上仍然要达到原来的高度,即得出(1),继续减小角度,最后使它成水平面,小球将沿水平面做持续匀速运动,即(4),在现实生活中我们看到,如果小球从一端滚下,一定会滚到另一侧,故是事实;故答案为:,点评:伽利略理想实验将可靠的事实和理论思维结合起来,以实验事实为基础,开辟了崭新的研究物理的方法道路8.
8、自然界中存在四种基本相互作用,它们分别是万有引力作用、 、 强相互作用、 。参考答案:电磁相互作用 、 弱相互作用 。9. 一个物体从某一高处以初速度水平抛出,它落地时的速度为大小为,方向和水平地面成角,那么sin ;它运动的时间为 。参考答案:10. 人造地球卫星A、B的质量之比mAmB= 12,轨道半径之比rArB= 13,某一时刻它们的连线通过地心,则此时它们的线速度之比vAvB=,向心加速度之比aAaB=,向心力之比FAFB=。参考答案:12.1;91;92本题考查了万有引力定律的应用,意在考查考生的理解和应用能力。万有引力提供向心力:,所以vAvB=;由,所以aAaB=91;所以FA
9、FB=92。11. 如图所示,将一劲度系数为k的轻弹簧一端固定在内壁光滑,质量为M,半径为R的半球形容器底部O处(O为球心),另一端与质量为m的小球相连,小球静止与P点已知容器与水平面间的动摩擦因数为,OP与水平方向间的夹角为=30,则半球形容器对地面的压力大小为 ,弹簧对小球的弹力大小为 参考答案:(m+M)g;mg【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用【分析】对容器和小球整体研究,分析受力可求得半球形容器受到的摩擦力对小球进行受力分析可知,小球受重力、支持力及弹簧的弹力而处于静止,由共点力的平衡条件可求得小球受到的轻弹簧的弹力及小球受到的支持力,由胡克定律求出弹簧的压缩量,
10、即可求得原长【解答】解:由于容器和小球组成的系统处于平衡状态,容器在竖直方向受到的合外力等于0,所以受到地面的支持力大小:N=(m+M)g;根据牛顿第三定律可知,半球形容器对地面的压力大小也是(m+M)g;容器对小球的作用力是弹力,指向球心O,对小球受力分析,如图所示,由=30得小球受到容器的支持力和弹簧对小球的弹力大小均为mg故答案为:(m+M)g;mg12. 在平直公路上一辆行驶的汽车经过某点,它们的位移随时间的变化关系:x10t2t2(m)求初速度 m/s ,加速度 _m/s2 参考答案:10 4 13. 矿井里的升降机,由静止开始匀加速上升,经5s速度达到6m/s后,又以此速度匀速上升
11、10s,然后匀减速上升,又经10s停在井口。则矿井的深度是 m。参考答案:105试题分析:画出速度时间图像如图所示 因为在v-t图像中,图像与时间轴所围的面积在数值上等于位移,所以矿井深度 考点:匀变速直线运动规律的应用点评:本题难度较小,为多过程问题,如果能画出速度时间图像,利用面积求位移较为简单三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 在“探究平抛运动规律”的实验中,可以描绘出小球平抛运动的轨迹,实验简要步骤如下:A让小球多次从斜槽上的 位置滚下,在一张印有小方格的纸上记下小球碰到铅笔笔尖的一系列位置,如图中所示的a、b、c、dB按图乙所示安装好器材,注意斜槽末端 ,记下
12、平抛初位置O点和过O点的竖直线C取下白纸以O为原点,以竖直线为y轴建立平面直角坐标系,用平滑曲线画出小球做平抛运动的轨迹(1)完成上述步骤,将正确的答案填在横线上(2)上述实验步骤的合理顺序是 (3)已知图中小方格的边长L=2.5cm,则小球平抛的初速度为v 0= m/s,小球在b点的速率为 m/s(取g=10m/s2)参考答案:(1)同一,水平;(2)BAC;(3)1,1.25【考点】研究平抛物体的运动【分析】根据连续相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,结合水平位移和时间求出初速度根据某段时间内平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出b点的竖直分速度,结合平行四边形定则求出b点的速率【
13、解答】解:A、为了保证小球平抛运动的初速度大小相等,小球每次从斜槽的同一位置由静止滚下B、为了保证小球做平抛运动,斜槽的末端需水平C、(2)根据实验原理,结合操作,先调末端水平,再同一位置释放,最后处理数据故合理顺序为BAC;(3)根据y=L=gT2得,T=s=0.05s,则初速度v0=m/s=1.0m/sb点竖直分速度vyb=m/s=0.75m/s,则b点的速率vb=m/s=1.25m/s故答案为:(1)同一,水平;(2)BAC;(3)1,1.2515. 用打点计时器“验证机械能守恒定律”的实验装置如图所示。(1)实验中_(填“需要”或“不需要”)用天平测量重锤的质量m。(2)按照图示的装置
14、安装器件时,应将打点计时器接到电源的_(填“直流”或“交流”)输出端上 (3)开始打点计时的时候,两个操作步骤“接通电源”和“松开纸带”的顺序应该是:先_。(4)某同学在使用质量为m的重物来验证“机械能守恒定律”的实验中,在选定的纸带上依次取计数点如图所示。纸带上所打的点记录了重物在不同时刻的位置,那么纸带的_端(填“左”或“右”)与重物相连。设相邻计数点的时间间隔为T,且O为打下的第一个点。当打点计时器打下点“3”时,物体的速度表达式为_,物体的动能表达式为_。参考答案:(1)不需要;(2)交流;(3)接通电源;(4)左;四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,半径为R的圆管构
15、成的半圆形竖直轨道固定在水平地面上,MN为直径且与水平面垂直。一个质量为m,直径略小于圆管内径的小球以某一初速度冲进轨道,到达半圆轨道最高点M后飞出轨道落回水平地面,已知重力加速度为g,忽略圆管内径及各处摩擦,(1) 若小球通过M点时恰好与轨道没有相互作用,求小球落回地面上A点时的速度大小?(2)若某次小球从M点飞出后落到了比A点更远的B点,且B点到M点距离是A点到M点距离的倍,问此次小球在M点所受的弹力? 参考答案:17. 某架飞机起飞滑行时,从静止开始做匀加速直线运动,经过21秒加速,飞机的滑行速度达到84 m/s时离开地面升空 求飞机加速度的大小?如果在飞机刚达到起飞速度时,突然接到指挥塔的命令停止起飞,飞行员立即制动飞机,飞机做匀减速直线运动,加速度的大小为5 m/s2.求此架飞机减速的时间?参考答案:设加速度为:则有,(8分)设减速时间为:则有t2 s16.8 s,18. (8分)如图所示,匀强电场方向与水平线间夹角30,斜向右上方,电场强度为E,质量为m的小球带负电,以初速度v0开始运动,初速度方向与电场方向一致。(1)若小球的带电量为q,为使小球能做匀速直线运动,应对小球施加的恒力F
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