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云南省曲靖市市第一中学2021-2022学年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.(单选)如图所示,在粗糙水平面上有两个质量分别为m1和m2的木块1和2,中间用一原长为、劲度系数为k的轻弹簧连结起来,木块与地面间的动摩擦因数为μ,现用一水平力向左拉木块1,当两木块一起匀速运动时两木块之间的距离是(
)A.
B.C.
D.参考答案:C2.单选)A、B两物体均做匀变速直线运动,A的加速度a1=1.0m/s2,B的加速度a2=-2.0m/s2,根据这些条件做出的以下判断,其中正确的是()A.B的加速度大于A的加速度B.A做的是匀加速运动,B做的是匀减速运动C.任意时刻两个物体的速度都不可能为零D.两个物体的运动方向一定相反参考答案:A3.如图所示,质量分别为ma和mb的物体a、b用细绳连接后跨过滑轮,a静止在倾角为30°的斜面上,b竖直静止。已知mb=2ma,连接a的细绳平行斜面,不计滑轮摩擦。现将细绳剪断,关于之后a的受力和运动,下列说法正确的是A.a受到的摩擦力变大
B.a受到的摩擦力变小C.a的受到的摩擦力大小不变
D.a将沿斜面向下运动参考答案:B4.(多选题)已知引力常量为G,根据下列所给条件能估算出地球质量的是()A.月球绕地球的运行周期T和月球中心到地球中心间距离RB.人造地球卫星在地面附近运行的速度v和运行周期TC.地球绕太阳运行的周期T和地球中心到太阳中心的距离RD.地球半径R和地球表面重力加速度g参考答案:ABD【考点】万有引力定律及其应用.【分析】地球、月球、人造卫星等做匀速圆周运动,它们受到的万有引力充当向心力,用它们的运动周期表示向心力,由万有引力定律结合牛顿第二定律列式求中心天体的质量.在地球表面的物体受到的重力等于万有引力,因此已知地球半径R和地球表面重力加速度g,也可以计算地球质量.【解答】解:A、月球绕地球做匀速圆周运动,它受到地球的万有引力充当向心力,用它运动周期表示向心力,由万有引力定律结合牛顿第二定律得:,解得地球的质量M地=,因此,可求出地球的质量,故A正确.B、人造卫星绕地球做匀速圆周运动,它受到地球的万有引力充当向心力,用它运动周期表示向心力,由万有引力定律结合牛顿第二定律得:,又因T=,所以地球的质量M地=,因此,可求出地球的质量,故B正确.C、地球绕太阳做匀速圆周运动,受到太阳的万有引力充当向心力,用它运动周期表示向心力,由万有引力定律结合牛顿第二定律得:,所以太阳的质量M太=,因此,不能求出地球的质量,故C错误.D、在地球表面的物体受到的重力等于万有引力,所以地球质量,故D正确.故选:ABD.5.如图所示,物体P是位于水平的粗糙桌面上的物块。用跨过定滑轮的轻绳将P和小盘相连,小盘内有砝码,小盘与砝码的总质量为m。在P运动的过程中,若不计空气阻力,则关于P在水平方向受到的作用力与相应的施力物体,下列说法正确的是(
)A.拉力和摩擦力,施力物体是地球和桌面B.拉力和摩擦力,施力物体是绳和桌面C.重力mg和摩擦力,施力物体是地球和桌面D.重力mg和摩擦力,施力物体是绳和桌面参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某实验小组利用如下图所示的实验装置来探究当合外力一定时,物体运动的加速度与其质量之间的关系。(1)实验前用刻度尺测出两个光电门中心之间的距离s,并测得遮光条的宽度d。该实验小组在做实验时,将滑块从图所示位置由静止释放,由数字计时器可以读出遮光条通过光电门1的时间Δt1,遮光条通过光电门2的时间Δt2,则滑块经过光电门1时的瞬时速度的表达式v1=
,滑块经过光电门2时的瞬时速度的表达式v2=
,则滑块的加速度的表达式a=
。(以上表达式均用直接测量的物理量的字母表示)。(2)在本次实验中,实验小组通过改变滑块质量做了6组实验,得到如下表所示的实验数据。实验次数123456质量m(g)250300350400500800加速度a(m/s2)2.021.651.431.251.000.63通过计算分析上表数据后,得出的结论是在合外力不变的情况下,物体运动的加速度跟物体的质量成反比,如果想通过图象法进一步确认自己的结论,须建立
(填a—m或a—)坐标系,根据实验数据描点作图,如果图线是一条
,就可确认上述结论。参考答案:(1)v1=v2=
(2)a—通过原点的直线7.平直公路上有三根电线杆A、B、C间隔均为60m,一辆汽车做匀变速直线运动,从A到B和从B到C所用时间分别为4s和6s,汽车的加速度__________m/s2和经过A电线杆时的速度_________m/s.参考答案:.1
17解:由△S=aT2,得a=△S/T2=(S2-S1)/T2=2.25m/s2,在头4s内,由S1=vot+at2,得v0=1.5m/s8.物体从高处被水平抛出后,第3s末的速度方向与水平方向成45°角,g取10m/s2,那么平抛物体运动的初速度为____________m/s。参考答案:309.参考答案:10.有三个共点力,分别为3N,4N,6N,则这三个共点力合力最大值为
N,最小值为
N。参考答案:0
N,
13
N11.电磁打点计时器是一种使用________(直流或交流)电源的计时仪器,它的工作电压在4~6V.当电源频率为50hz时,它每隔________s打一次点.使用电磁打点计时器时,应将纸带穿过限位孔,复写纸套在定位轴上,并要放在纸带的上面.仪器安装好后,让纸带运动之前应先将打点计时器的电源开关________(断开或接通)参考答案:①交流
②0.02
③接通打点计时器是使用交流电源的仪器,打点间隔;使用时,应该先开电源,后释放纸带。12.一个物体由静止开始做匀加速直线运动,已知它的加速度为0.2m/s2,则它在第4秒初的速度为
m/s,第4秒末的速度为
m/s.前4s内的位移是
m,前4s内的平均速度为
m/s,第4s内的位移是
m.参考答案:0.6,0.8,1.6,0.4,0.7【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】物体做匀加速直线运动,第4秒初是第3秒末,根据速度时间关系公式列式求解即可.根据位移时间公式可求解前4s内的位移,第4s内的位移等于前4s内的位移减去前3s内的位移【解答】解:物体由静止开始做匀加速直线运动,第4秒初是第3秒末,速度为:v3=v0+at3=0+0.2×3=0.6m/s第4秒末的速度为:v4=v0+at4=0+0.2×4=0.8m/s前4s内的位移:==1.6m前4s内的平均速度为:===0.4m/s第4s内的位移:△x=x4﹣x3==0.7m故答案为:0.6,0.8,1.6,0.4,0.713.汽车在平直公路上以24m/s的速度做匀速直线运动,发现前面有情况而刹车,刹车时的加速度大小是6m/s2.则汽车:(1)在3s末的速度大小是__________m/s;(2)在6s末的速度大小是__________m/s;(3)汽车刹车的距离大小是__________m参考答案:
6
0
48
三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.用如图装置可验证机械能守恒定律。轻绳两端系着质量相等的物块A、B,物块B上放置一金属片C。铁架台上固定一金属圆环,圆环处在物块B正下方。系统静止时,金属片C与圆环间的高度差为h。由此释放,系统开始运动,当物块B穿过圆环后,金属片C被搁置在圆环上。两光电门固定在铁架台P1、P2处,通过数字计时器可测出物块B通过P1、P2这段时间。A、B均可视作质点,重力加速度g已知。(1)若测得P1、P2之间的距离为d,物块B通过这段距离的时间为t,则物块B刚穿过圆环后的速度v=
。(2)若物块A、B的质量均为M表示,金属片C的质量用m表示,该实验中验证了
成立,即可验证机械能守恒定律。(3)本实验中的测量仪器除了天平、光电门、数字计时器外,还需要
。(4)改变物块B的初始位置,使物块B由不同的高度落下穿过圆环,记录各次高度差h以及物块B通过P1、P2这段距离的时间为t,以h为纵轴,以为横轴,通过描点作出的图线是一条过原点的直线,该直线的斜率k=
(用m、M、d表示)。参考答案:(1)
(2)
mgh
(3)刻度尺
(4)15.某同学为探究求合力的方法,做了如右图所示的实验。ABCD为竖直平板,E、F两处固定了摩擦不计的轻质滑轮,滑轮的轴保持水平,所用绳子的质量可不计。第一次实验中,当装置平衡时,绳子的结点在O处,拉力的方向和钩码的位置如图所示。第二次实验时,仅把右侧滑轮的位置移动到图中的G点,待稳定后,∠EOF将
填“变大”、“变小”或“不变”),绳子结点O的位置将
A、竖直向下移动
B、水平向右移动C、沿EO方向移动
D、沿FO方向移动参考答案:不变、C四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(计算)(2014秋?城东区校级月考)一辆汽车在一条平直公路上行驶,以72km/h速度行驶全程的四分之一,接着以40m/s的速度行驶完其余的四分之三,求汽车在全程内的平均速度大小?参考答案:32m/s设总路程为4s,v1=20m/s,v2=40m/s则前路程所用时间为:t1==后路程所用时间为:t2==所以整个过程平均速度为:=32m/s答:全程的平均速度为32m/s17.图为“嫦娥三号”探测器在月球上着陆最后阶段的示意图。首先在发动机作用下,探测器受到推力在距月面高度为h1处悬停(速度为0,h1远小于月球半径);接着推力改变,探测器开始竖直下降,到达距月面高度为h2处的速度为υ;此后发动机关闭,探测器仅受重力下落到月面。已知探测器总质量为m(不包括燃料),地球和月球的半径比为k1,质量比为k2,地球表面附近的重力加速度为g。求:(1)月球表面附近的重力加速度大小及探测器刚接触月面时的速度大小;(2)从开始竖直下降到刚接触月面时,探测器机械能的变化。参考答案:(1);(2)mv2-mg(h1-h2)。(1)设地球质量和半径分别为M和R,月球的质量、半径和表面附近的得力加速度分别为M′、R′和g′,探测器刚接触月面时的速度大小为vt。由mg′=G和mg=G得g′=g由vt2
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