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章末综合测评(一)(时间:60分钟满分:100分)一、选择题(本题共10小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,第8~10题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1.游泳运动员以恒定的速率垂直于河岸渡河,当水速突然变大时,对运动员渡河时间和经历的路程产生的影响是()A.路程变大,时间延长B.路程变大,时间缩短C.路程变大,时间不变D.路程和时间均不变【解析】运动员渡河可以看成是两个运动的合运动:垂直河岸的运动和沿河岸的运动.运动员以恒定的速率垂直河岸渡河,在垂直河岸方向的分速度恒定,由分运动的独立性原理可知,渡河时间不变;但是水速变大,沿河岸方向的运动速度变大,因时间不变,则沿河岸方向的分位移变大,总路程变大,故选项C正确.【答案】C2.如图1所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车以速度v匀速向右运动到如图所示位置时,物体P的速度为()【导学号:35390020】图1A.v B.vcosθ\f(v,cosθ) D.vcos2θ【解析】如图所示,绳子与水平方向的夹角为θ,将小车的速度沿绳子方向和垂直于绳子方向分解,沿绳子方向的速度等于P的速度,根据平行四边形定则得,vP=vcosθ,故B正确,A、C、D错误.【答案】B3.(2023·汕头高一检测)将一小球以初速度v从地面竖直上抛后,经过4s小球离地面高度为6m,若要使小球竖直上抛后经2s到达相同高度,g取10m/s2.不计阻力,则初速度v0应()A.大于v B.小于vC.等于v D.无法确定【解析】由公式h=v0t-eq\f(1,2)gt2得4s时,初速度v=m/s,2s时初速度v0=13m/s,故选B.【答案】B4.弹道导弹是指在火箭发动机推力作用下按预定轨道飞行,关闭发动机后按自由抛体轨迹飞行的导弹,如图2所示.若关闭发动机时导弹的速度是水平的,不计空气阻力,则导弹从此时起水平方向的位移()图2A.只由水平速度决定B.只由离地高度决定C.由水平速度、离地高度共同决定D.与水平速度、离地高度都没有关系【解析】不计空气阻力,关闭发动机后导弹水平方向的位移x=v0t=v0eq\r(\f(2h,g)),可以看出水平位移由水平速度、离地高度共同决定,选项C正确.【答案】C5.以初速度v0水平抛出一个物体,经过时间t物体的速度大小为v,则经过时间2t,物体速度大小的表达式正确的是()A.v0+2gt B.v+gt\r(v\o\al(2,0)+2gt2) \r(v2+2gt2)【解析】物体做平抛运动,vx=v0,vy=g·2t,故2t时刻物体的速度v′=eq\r(v\o\al(2,x)+v\o\al(2,y))=eq\r(v\o\al(2,0)+2gt2),C正确,A错误;t时刻有v2=veq\o\al(2,0)+(gt)2,故v′=eq\r(v2+3gt2),B、D错误.【答案】C6.如图3所示,某人向对面的山坡上水平抛出两个质量不等的石块,分别落到A、B两处.不计空气阻力,则落到B处的石块()【导学号:35390021】图3A.初速度大,运动时间短B.初速度大,运动时间长C.初速度小,运动时间短D.初速度小,运动时间长【解析】由于B点在A点的右侧,说明水平方向上B点的距离更远,而B点距抛出点竖直方向上的距离较小,故运动时间较短,二者综合说明落在B点的石块的初速度较大,故A正确,B、C、D错误.【答案】A7.如图4所示,P是水平面上的圆弧凹槽,从高台边B点以某速度v0水平飞出的小球,恰能从固定在某位置的凹槽的圆弧轨道的左端A点沿圆弧切线方向进入轨道.O是圆弧的圆心,θ1是OA与竖直方向的夹角,θ2是BA与竖直方向的夹角,则()图4\f(tanθ2,tanθ1)=2 B.tanθ1tanθ2=2\f(1,tanθ1tanθ2)=2 \f(tanθ1,tanθ2)=2【解析】由题意知:tanθ1=eq\f(vy,v0)=eq\f(gt,v0),tanθ2=eq\f(x,y)=eq\f(v0t,\f(1,2)gt2)=eq\f(2v0,gt).由以上两式得:tanθ1tanθ2=2,故B项正确.【答案】B8.一物体做平抛运动,先后在两个不同时刻的速度大小分别为v1和v2,时间间隔为Δt,那么()A.v1和v2的方向一定不同B.v1<v2C.由v1到v2的速度变化量Δv的方向不一定竖直向下D.由v1到v2的速度变化量Δv的大小为gΔt【解析】平抛运动的轨迹是曲线,某时刻的速度方向为该时刻轨迹的切线方向,不同时刻方向不同,A对;v0不变,vy∝t,所以v2>v1,B对;由Δv=gΔt知Δv方向一定与g方向相同即竖直向下,大小为gΔt,C错,D对.【答案】ABD9.(2023·衡水高一检测)如图5所示,一小球以初速度v0沿水平方向射出,恰好垂直地射到一倾角为30°的固定斜面上,并立即反方向弹回.已知反弹速度的大小是入射速度大小的eq\f(3,4),则下列说法中正确的是()图5A.在碰撞中小球的速度变化大小为eq\f(7,2)v0B.在碰撞中小球的速度变化大小为eq\f(1,2)v0C.小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离的比为eq\r(3)D.小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为eq\f(\r(3),2)【解析】小球垂直落到斜面上,根据平行四边形定则将速度分解,如图所示,则v=eq\f(v0,sin30°)=2v0,反弹后的速度大小为v′=eq\f(3,4)v=eq\f(3,2)v0,碰撞中小球的速度变化大小为Δv=v′-v=eq\f(7,2)v0,选项A正确,选项B错误;小球在竖直方向下落的距离为y=eq\f(v\o\al(2,y),2g)=eq\f(vcos30°2,2g)=eq\f(3v\o\al(2,0),2g),水平方向通过的距离为x=v0t=v0·eq\f(vcos30°,g)=eq\f(\r(3)v\o\al(2,0),g),位移之比为eq\f(y,x)=eq\f(\r(3),2),选项D正确,选项C错误.【答案】AD10.河水的流速与离河岸的关系如图6甲所示,船在静水中的速度与时间关系如图乙所示,若船以最短时间渡河,则下列判断正确的是()【导学号:35390022】甲乙图6A.船渡河的最短时间是60sB.船在河水中的最大速度是5m/sC.船在河水中航行的轨迹是一条直线D.船在行驶过程中,船头始终与河岸垂直【解析】根据题图可知,船在静水中的速度v静=3m/s,河宽d=300m,河水正中间流速最大为v水max=4m/s,当船头始终垂直河岸渡河时,渡河时间最短,最短时间为tmin=eq\f(d,v静)=100s,选项A错,D对;船在河水中的最大速度是vmax=eq\r(32+42)m/s=5m/s,选项B对;设合速度与河岸夹角为θ,则tanθ=eq\f(v静,v水),因v水随河岸不断变化,故θ不断变化,故船在河水中航行的轨迹是一条曲线,选项C错.【答案】BD二、非选择题(共3小题,40分)11.(12分)某同学用图7甲所示装置做“研究平抛运动”的实验,根据实验结果在坐标纸上描出了小球水平抛出后的运动轨迹,但不慎将画有轨迹图线的坐标纸丢失了一部分,剩余部分如图乙所示.图乙中水平方向与竖直方向每小格的长度均代表m,P1、P2和P3是轨迹图线上的3个点,P1和P2、P2和P3之间的水平距离相等.甲乙图7完成下列填空:(重力加速度取m/s2)(1)设P1、P2和P3的横坐标分别为x1、x2和x3,纵坐标分别为y1、y2和y3,从图5中可读出|y1-y2|=________m,|y1-y3|=________m,|x1-x2|=________m(保留两位小数);(2)若已经测知抛出后小球在水平方向上做匀速运动.利用(1)中读取的数据,求出小球从P1运动到P2所用的时间为__________s,小球抛出后的水平速度为________m/s(均可用根号表示).【解析】(1)由图可知P1到P2两点在竖直方向的间隔为6格多一点,P1到P3两点在竖直方向的间隔为16格多一点,所以有|y1-y2|=m,|y1-y3|=m,P1到P2两点在水平方向的距离为6个格,则有|x1-x2|=m.(2)由水平方向的运动特点可知P1到P2与P2到P3的时间相等,根据Δx=aT2,解得时间约为s,则有v0=eq\f(x,t)=eq\f,m/s=m/s.【答案】(1)(2)12.(12分)一人带一猴在表演杂技,如图8所示,直杆AB长h=8m,猴子在直杆上由A向B匀速向上爬,同时人用肩顶着直杆水平匀速移动.已知在5s内,猴子由A运动到B,而人也由甲位置运动到了乙位置.已知s=6m,求:图8(1)猴子相对地面的位移大小;(2)猴子相对地面的速度大小.【解析】(1)猴子对地的位移AB′为猴子相对于人的位移AB与人对地的位移AA′的矢量和,所以AB′=eq\r(AB2+AA′2)=eq\r(h2+s2)=eq\r(82+62)m=10m.(2)猴子相对于地的速度v=eq\f(AB′,t)=eq\f(10,5)m/s=2m/s.【答案】(1)10m(2)2m/s13.(16分)如图9所示,在粗糙水平台阶上静止放置一质量m=kg的小物块,它与水平台阶表面的动摩擦因数μ=,且与台阶边缘O点的距离s=5m.在台阶右侧固定了一个1/4圆弧挡板,圆弧半径R=5eq\r(2)m,今以O点为原点建立平面直角坐标系.现用F=5N的水平恒力拉动小物块,已知重力加速度g取10m/s2.图9(1)为使小物块不能击中挡板,求拉力F作用的最长时间;(2)若小物块在水平台阶上运动时,水平恒力一直作用在小物块上,当小物块过O点时撤去拉力,求小物块击中挡板上的位置的坐标.【导学号:35390023】【解析】(1)为使小物块不会击中挡板,设拉力F作用最长时间t1时,小物块刚好运动到O点.由牛顿第二定律得:F-μmg=ma1解得:a1=m/s2减速运动时的加速度大小为:a2=μg=m/s2由运动学公式得:s=eq\f(1,2)a1teq\o\al(2,
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