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文档简介
2021-2022学年山东省临沂市歧山乡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.如图,静止的小球m分别与两个物体(或面)接触,设各接触面光滑,则小球受到两个弹力的是:(
)参考答案:BC2.(多选)如图为节日里悬挂灯笼的一种方式,A、B点等高,O为结点,轻绳AO、BO长度相等,拉力分别为FA、FB,灯笼受到的重力为G。下列表述正确的是()
A.FA不一定小于G
B.FA与FB大小相等C.FA与FB是一对平衡力
D.FA与FB大小之和等于G参考答案:BD3.(多选题)一个质量为m的物体,(体积可忽略),在半径为R,的光滑半球顶点处以水平速度v0运动,如图所示,则下列说法正确的是()A.若v0=,则物体对半球顶点无压力B.若v0=,则物体对半球顶点的压力为mgC.若v0=0,则物体对半球顶点的压力为mgD.若v0=0,则物体对半球顶点的压力为零参考答案:AC【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】在最高点,物体沿半径方向的合力提供向心力,根据牛顿第二定律判断是否有支持力.【解答】解:A、若v0=,则mg﹣F=m,得:F=0,则物体对半球面顶点无压力,故A正确;B、若v0=,则mg﹣F=m,得:F=,则物体对半球面顶点的压力为mg,故B错误;C、设物体受支持力为F,根据牛顿第二定律:mg﹣F=m=0,得:F=mg,物体对半球顶点的压力为mg,故C正确,D错误;故选:AC.4.我国自行研制的“枭龙”战机在四川某地试飞成功.假设该战机起飞前从静止开始做匀加速直线运动,达到起飞速度v所需时间t,则起飞前的运动距离为()A.vt
B.
C.2vt
D.不能确定参考答案:B5.下列是描述匀速圆周运动的物理量,其中不变的是(
)A.速度
B.周期
C.向心力
D.动能参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一根粗细均匀的绳子,右侧固定,使左侧的S点上下振动,产生一列向右传播的机械波,某时刻的波形如图所示,则该波在传播过程中波速保持不变,波的频率逐渐增大.(选填“逐渐增大”、“逐渐减小”或“保持不变”)参考答案:解:波速是由介质的性质决定的,与波长无关,故该波的波速保持不变;由图看出,该波的波长逐渐减小,而波速一定,由波速v=λf分析得知频率逐渐增大.故答案为:保持不变、逐渐增大7.在“探究加速度与力、质量的关系”实验中:
(1)为了探究加速度与力的关系,应保持质量
不变;为了直观地判断加速度与力的数量关系,应作出
图象(选填“”或“”).(2)为了探究加速度与质量的关系,应保持
力不变;为了直观地判断加速度与质量的数量关系,应作
图象(选填“”或“”).(3)题25—2图为某同学在实验中打出的一条纸带,计时器打点的时间间隔为0.02s。他从比较清晰的点起,每五个点取一个计数点,则相邻两计数点间的时间间隔为0.1
s。为了由v-t图象求出小车的加速度,他量出相邻两计数点间的距离,分别求出打各计数点时小车的速度。其中打计数点3时小车的速度为0.46
m/s。参考答案:8.如图所示是上海锦江乐园中的“摩天轮”,它高108m,直径为98m,每次可乘坐378人,每转一圈25min.摩天轮转动时,某一轿厢内坐有一位游客,则该游客随轮一起匀速转动的周期为___________s,向心加速度大小为____________m/s2。
参考答案:1500;8.6×10-49.如图所示,物体在水平面上向右滑行过程中,同时受到一水平向左的拉力F=12N的作用,已知物体的质量为2kg,物体与地面间的动摩擦因数μ=0.5,则物体所受的滑动摩擦力大小为
N。(g=10m/s2)参考答案:10.(1)关于利用如图所示的装置探究决定电荷间的相互作用力大小的因素实验,本实验主要应用物理实验方法是:
(2)在“探究功与物体速度变化关系”实验中,小车会受到阻力,但可使木板倾斜作为补偿.则下列操作正确的是(
)
A.放开小车,能够自由下滑即可
B.放开小车,能够匀速下滑即可
C.放开拖着纸带的小车,能够自由下滑即可
D.放开拖着纸带的小车,能够匀速下滑即可参考答案:(1)控制变量法
(2)D11.一光滑半圆形圆环固定在竖直平面内,环上套着一个质量为m的小球P,用细绳相连系于A点,处于平衡状态,如图所示.若细绳与水平面夹角为30°,则细绳对小球的拉力FT为
,环对小球的弹力FN为
参考答案:mg,对小球进行受力分析:重力mg、绳对小球的拉力FT和环对小球的弹力FN,作出力图,如图.
根据平衡条件得知:重力mg与绳对小球的拉力FT的合力与环对小球的弹力FN大小相等,方向相反,则由几何知识得到:FT=mg.
又2mgcos30°=FN,得到FN=12.在如图所示的皮带传动装置中,小轮O1的半径是大轮O2半径的一半,A、B、C、分别是大轮边缘、小轮边缘、大轮上的点,且C到转轴O2的距离等于大轮半径的一半。在此传动装置正常运转(皮带不打滑)的情况下,(1)A、B、C运动的速度大小之比为
;(2)A、B、C转动的角速度速度之比为
;(3)A、B、C的向心加速度之比为
。参考答案:13.一小球从楼顶开始做自由落体运动,下落途中经过高为1.65m的窗户所经历的时间为0.1s,则这个窗户的上边框与楼顶间的高度差为_______m。参考答案:12.8,三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.实验时,打点计时器应接低压
(直流或交流)电源,每隔
s打一个点,如下图是某次实验的纸带,舍去前面比较密集的点,从0点开始,每5个连续点取1个计数点,标以1、2、3……那么相邻两个计数点之间的时间为
。各计数点与0点间距离依次为,,,则物体通过1计数点的速度是
m/s,通过2计数点的速度是
m/s,运动的加速度为
。参考答案:交流
0.02
0.1
0.375
0.525
1.515.如图所示,在研究平抛物体的运动实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,每个小方格的边长L=1.25cm,若小球在平抛运动途中的几个位置为图中的a、b、c、d几点,则小球平抛的初速度的计算式为v0=
(用L和g表示),其值是
m/s,小球在b点时的竖直分速度是
m/s.(g取9.8m/s2)参考答案:;0.7;0.525;四、计算题:本题共3小题,共计47分16.已知一质点X方向做变加速直线运动,已知其初速度为v0,加速度方向与初速度方向相同.(1)若其加速度随时间的变化关系为a=a0﹣kt,式中a0,k(k>0)均为常量,求当t=t0时(a≠0)质点的速率(2)若其加速度随位移的变化关系为a=a0+kx,式中a0,k(k>0)均为常量,求当x=x0时质点的速率.参考答案:解:(1)加速度,那么,△v=a0△t﹣kt△t=,所以,当t=t0时质点的速率;(2)加速度,那么,,所以,当x=x0时质点的速率;答:(1)若其加速度随时间的变化关系为a=a0﹣kt,式中a0,k(k>0)均为常量,则当t=t0时(a≠0)质点的速率为;(2)若其加速度随位移的变化关系为a=a0+kx,式中a0,k(k>0)均为常量,则当x=x0时质点的速率为.【考点】匀变速直线运动规律的综合运用.【分析】(1)将加速度用速度和时间的变化量来表示,然后化简得到速度和时间的变化量关系式,再对其进行累加即可求解;(2)将加速度用位移和时间的变化量来表示,然后化简得到位移和时间的变化量关系式,再对其进行累加即可求解.17.(计算)(2015春?平度市期中)如图所示,一光滑的半径为R的半圆形轨道固定在水平面上,一个质量为m的小球先后两次以不同的速度冲上轨道,第一次小球恰能通过轨道的最高点A,之后落于水平面上的P点,第二次小球通过最高点后落于Q点,P、Q两点间距离为R.求:(1)第一次小球落点P到轨道底端B的距离;(2)第二次小球经过A点时对轨道的压力.参考答案:(1)第一次小球落点P到轨道底端B的距离为2R;(2)第二次小球经过A点时对轨道的压力为.解:设求第一次通过A点速度为v1,根据牛顿第二定律有:解得:根据2R=,x1=v1t,解得:x1=2R.(2)第二次小球的水平位移为:x2=x1+R=3R,由x2=v2t,,联立解得:.根据牛顿第三定律:对轨道的压力为:,方向竖直向上.答:(1)第一次小球落点P到轨道底端B的距离为2R;(2)第二次小球经过A点时对轨
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