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四川省资阳市简阳三岔中学2023年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.我国ETC联网正式启动运行,ETC是电子不停车收费系统的简称。汽车分别通过ETC通道和人工收费通道的流程如图所示。假设汽车以v1=15m/s朝收费站正常沿直线行驶,如果过ETC通道,需要在收费站中心线前d=10m处正好匀减速至v2=5m/s,匀速通过中心线后,再匀加速至v1正常行驶;如果过人工收费通道,需要恰好在中心线处匀减速至零,经过20s缴费成功后,再启动汽车匀加速至v1正常行驶,设汽车加速和减速过程中的加速度大小均为1m/s2,求:(1)汽车过ETC通道时,从开始减速到恢复正常行驶过程中的位移大小;(2)汽车过ETC通道比过人工收费通道节省的时间。参考答案:(1)210m

(2)27s试题分析:(1)过ETC通道时,减速的位移和加速的位移相等,均为所以总的位移.(2)过ETC通道时s.过人工收费通道时..二者的位移差.在这段位移内过ETC通道时是匀速直线运动所以考点:考查了运动学公式的综合应用2.(单选)“神舟号”载人飞船在发射至返回的过程中,以下哪一阶段中返回舱的机械能是减小的A.飞船升空的阶段B.飞船在椭圆轨道上绕地球运动的阶段C.返回舱在大气层以外向着地球做无动力飞行的阶段D.降落伞张开后,返回舱下降的阶段参考答案:D3.(多选)如图甲所示,某人正通过定滑轮将质量为m的货物提升到高处.滑轮的质量和摩擦均不计,货物获得的加速度a与绳子对货物竖直向上的拉力T之间的函数关系如图乙所示.由图可以判断(

)

A.图线与纵轴的交点P的值aP=-gB.图线与横轴的交点Q的值TQ=mgC.图线的斜率等于物体的质量mD.图线的斜率等于物体质量的倒数参考答案:AB4.试判断下列几个速度中哪个不是瞬时速度(

)A.子弹出枪口的速度是800m/sB.小球第3s末的速度是6m/sC.汽车从甲站行驶到乙站的速度40km/hD.汽车通过站牌时的速度7.2km/h参考答案:C5.一物体作匀加速直线运动,通过一段位移所用的时间为,紧接着通过下一段位移所用时间为。则物体运动的加速度为(

)

A.

B.

C.

D.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.如图8所示支架,绳子AB能承受的最大拉力和杆AC能承受的最大压力均为1000N,绳和杆的自重均不计,AB与竖直墙的夹角为60°,AC与竖直墙的夹角为30°,求为使绳与杆都不被破坏,悬挂物的重力G最大是____________N,如果缩短绳AB的长度,则杆所受的压力大小____________(填“增大”、“不变”或“减小”),绳AB所受拉力的大小____________(同上)。参考答案:、1154,不变,减小,(提示:杆所受压力比绳AB所受拉力大;后一半问题用相似三角形对应边成比例分析),7.一个有一定厚度的圆盘可以绕通过中心垂直于圆盘的水平轴转动,用下面的方法测量它匀速转动时的角速度.实验器材:电磁打点计时如图11所示,

(1)将电磁打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔后固定在待测圆盘的侧面上,使得圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘的侧面上.(2)启动控制装置使圆盘转动,同时接通电源,打点计时器开始打点(3)经过一段时间,停止转动和打点,取下纸带进行测量.①由已知量和测得量表示角速度的表达式为ω=

,式中各量的意义是

.②某次实验测得圆盘半径r=5.50×10-2米,得到的纸带一段如下图12所示,求得角速度为

参考答案:(1).T为打点计时器打点时间间隔;r为圆盘的半径;,是纸带上指定的两点分别对应的米尺上的刻度值,n为选定的两点间的打点数(包含两点)(2)6.8r/s.纸带的速度大小与圆盘处的各点的速率相等,而,所以,而可以由纸带上的读数求得.8.一辆汽车4s内作匀加速直线运动,初速度为2m/s,末速度为10m/s,在这段时间内(

)A.汽车的加速度为2m/s2 B.汽车的加速度为8m/s2C.汽车的平均速度为6m/s D.汽车的加速度为10m/s2参考答案:AC【详解】由加速度的定义可知,汽车的加速度为:.故A正确,BD错误。汽车的平均速度为:,故C正确。故选AC。9.倾角为θ的斜面长L,在顶点水平抛出一个小球,小球刚好落在斜面的底端,那么小球的初速度V0=.参考答案:考点: 平抛运动.专题: 平抛运动专题.分析: 根据高度求出平抛运动的时间,结合水平位移和时间求出小球平抛运动的初速度.解答: 解:根据Lsinθ=得:t=,则小球的初速度故答案为:.点评: 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解,基础题.10.如图所示均为变速运动的v-t图象,试找出下列各运动与之对应的图象,把字母填在相应的空格内.(1)汽车从静止起加速一定时间后,即做减速运动直至停止__________;(2)汽车减速停站后一段时间又加速出发________;(3)小球滚上斜面后又反向滚回________;(4)小球从高处由静止落到地面后又反向弹起_______。参考答案:(1)D

(2)A

(3)B

(4)C11.地球的半径为6.37×106m,地球质量为5.98×1024kg,地球表面上质量为1.0kg的物体受到的地球的万有引力是_________N.若g=9.8m/s2,物体受到的重力为_________N,比较它们的差别______________________________________.参考答案:本题考查地球上的物体所受到的万有引力和重力大小的比较.根据万有引力的公式F=G,地球表面上质量为1.0kg的物体受到的地球的万有引力是F=6.67×10-11×N=9.829N;物体受到的重力为:G=mg=1.0×9.8N=9.8N.由以上两个数据可以知道,在地球表面及其附近,物体受到的万有引力近似等于物体的重力的大小.12.如图所示,一个质量为2kg的小球用一根长为1m的细绳连接,在竖直平面内做圆周运动。g=10m/s2。要使小球能顺利的通过最高点,则最高点的速度至少为_____m/s。若通过最高点时的速度是5m/s,则绳子收到的拉力是______N。

参考答案:,30N

13.一个物体做同向直线运动,前一半时间以9.0m/s的速度做匀速运动,后一半时间以6.0m/s的速度做匀速运动,则物体的平均速度是

;另一个物体也做同向运动,前一半路程以9.0m/s的速度做匀速运动,后一半路程以6.0m/s的速度做匀速运动,则物体的平均速度是

参考答案:7.5m/s

7.2m/s三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图7所示,某同学在做“研究匀变速直线运动”实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.1s,但第3个计数点没有画出。由纸带上的数据可求得:该物体的加速度为

m/s2。(计算结果保留2位有效数字

参考答案:

0.7415.(1)在“研究匀变速直线运动”的实验中,某同学得到一条用打点计时器打下的纸带,并在其上取了O,A,B,C,D,E,F共7个计数点(图中每相邻两个记数点间还有四个打点计时器打下的点未画出),如图1所示.打点计时器接的是50Hz的低压交流电源.他将一把毫米刻度尺放在纸带上,其零刻度和记数点O对齐,从刻度尺上直接读取数据记录在表中.线段OAOBOCODOEOF数据/cm0.541.532.924.767.009.40①由以上数据可计算出打点计时器在打A,B,C,D,E各点时物体的速度,如下表所示.各点速度vAvBvCvDvE数据/(×10﹣2m/s)7.7012.016.220.4

表中E点的速度应该为

m/s.②试根据表格中数据和你求得的E点速度在图2所给的坐标中,作出v﹣t图象,从图象中求得物体的加速度a=

m/s2(取两位有效数字)③若电源频率低于50赫兹时,仍按相邻两个计数点时间间隔不变,则测出小车的加速度

(选填“偏大”、“不变”或“偏小”).参考答案:解:(1)由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,根据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,可以求出打纸带上E点时小车的瞬时速度大小.vE==2.32×10﹣1m/s(2)先描点,再连线,画出直线,如图:在直线上取相距较远的两点,读出坐标,求出斜率k==0.42则加速度大小为0.42m/s2.(3)电源频率低于低于50Hz时,实际打点周期将变大,而进行计算时,仍然用0.10s,因此测出的速度数值将比物体的真实数值大.故答案为:①2.32×10﹣1;②如图,0.42;③偏大【考点】探究小车速度随时间变化的规律.【分析】根据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,可以求出打纸带上记数点时的瞬时速度大小.用描点法作出v﹣t图象,求出斜率即为加速度大小.要知道打点计时器的打点频率和周期的含义和关系,即可判断测出的速度值与物体的实际速度之间的关系.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.受动画片《四驱兄弟》的影响,越来越多的小朋友喜欢上了玩具赛车,某玩具赛车充电电池的输出功率P随电流I变化的图象如图所示.(1)求该电池的电动势E和内阻r;(2)求该电池的输出功率最大时对应的外电阻R(纯电阻);(3)由图象可以看出,同一输出功率P可对应两个不同的电流I1、I2,即对应两个不同的外电阻(纯电阻)R1、R2,试确定r、R1、R2三者间的关系.参考答案:17.滑板运动是一项惊险刺激的运动,深受青少年的喜爱.如图是滑板运动的轨道,AB和CD是一段圆弧形轨道,BC是一段长7m的水平轨道.一运动员从AB轨道上P点以6m/s的速度下滑,经BC轨道后冲上CD轨道,到Q点时速度减为零.已知运动员的质量50kg.h=1.4m,H=1.8m,不计圆弧轨道上的摩擦.(g=10m/s2)求:(1)运动员第一次经过B点、C点时的速度各是多少?(2)运动员与BC轨道的动摩擦因数.(3)运动员最后停在BC轨道上距B为多少米处?参考答案:解:(1)以水平轨道为零势能面,运动员从A到B的过程,根据机械能守恒定律,有:mvP2+mgh=mvB2代入数据解得:vB=8m/s从C到Q的过程中,有:mvC2=mgH代入数据解得:vC=6m/s.(2)在B至C过程中,由动能定理有:﹣μmgs=mvC2﹣mvB2代入数据解得:μ=0.2.(3)设运动员在BC滑行的总路程为s总.对整个过程,由能量守恒知,机械能的减少量等于因滑动摩擦而产生的内能,则有:μmgs总=mvP2+mgh代入数据解得:s总=16mn==2故运动员最后停在距B点2m的地方.答:(1)运动员第一次经过B点、C点时的速度各是8m/s和6m/s.(2)运动员与BC轨道的动摩擦因数是0.2.(3)运动员最后停在BC轨道上距B为2m.【考点】动能定理的应用.【分析】(1)运动员从P点滑至B点时,只有重力做功,根据动能定理或机械能守恒求解运动员第一次经过B点时的速度;运动员由C到Q的过程,只有重力做功,由动能定理或机械能守恒求出第一次经过C点的速度.(2)运动员由B滑至C过程中,运用动能定理求解动摩擦因数.(3)运动员最终停在BC上,对整个过程,根据动能定理求解运动员在BC滑行的总路程,即可确定最后停在BC上的位置.18.我国志愿者王跃曾与俄罗斯志愿者一起进行“火星﹣500”的实验活动.假设王跃登陆火星后,测得火星的半径是地球半径的,质量是地球质量的.已知地球表面的重力加速度是g,地球的半径为R,忽略火星以及地球自转的影响,求:(

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