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文档简介
山西省朔州市西易村中学高一物理上学期期末试题含解析一、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.(单选)“嫦娥三号”探测器于2013年12月2日凌晨1时30分在西昌卫星发射中心发射升空,5天之后成功实施三次近月制动,顺利进入轨道高度约为100公里的圆形环月工作轨道。如图是“嫦娥三号”探测器的图像,你认为在下述运动情境中“嫦娥三号”可视作质点的是A.研究它绕月球飞行时的速度大小时B.研究它在月球表面软着落的制动过程中,保持探测器姿态可能与哪些因素有关时C.研究它工作状态时太阳能电池板展开后的角度时D.研究它在近月点制动变化轨道时调整探测器姿态状况时参考答案:A2.如图1所示,板长为l,板的B端静止放有质量为m的小物体P,物体与板间动摩擦因数为μ,开始时板水平,若缓慢转过一个小角度α的过程中,物体保持与板相对静止,则这个过程中(
)A.摩擦力对P做功为μmgcosα·l(1-cosα)B.摩擦力对P做功为mgsinα·l(1-cosα)C.弹力对P做功为mgcosα·lsinαD.板对P做功为mglsinα参考答案:D3.电能表上的一度电表示(
)
A.100W·h
B.1000W·h
C.1W·h
D.3600W·h参考答案:B4.关于时间和时刻,下列说法正确的是A.钟表上显示的11点15分是时刻B.40分钟一节课,这里的40分钟指的是时刻C.从早上8点至下午2点,这里的8点和2点指的是时间D.上午8点开始上课,这里的8点指的是时间参考答案:A5.关于物体做曲线运动的条件,下列说法正确的是()A.物体所受的合外力是变力B.物体所受的合外力方向与加速度方向不在同一直线上C.物体所受的合外力方向与速度方向不在同一直线上D.物体在恒力作用下不可能做曲线运动参考答案:C【考点】物体做曲线运动的条件.【分析】物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化,由此可以分析得出结论.【解答】解:A、物体做曲线运动,只要存在合力且与初速度不共线,而合力可以变化,也可以不变,故A错误;B、由牛顿第二定律可知,物体所受的合力的方向与加速度的方向一定相同,故B错误;C、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,故C正确;D、物体做曲线运动,只要存在合力且与初速度不共线,而合力可以变化,也可以不变,比如平抛运动,合力不变,故D错误;故选:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(5分)一辆车子作直线运动,从甲地到乙地的平均速度是10m/s,所用时间是30s,甲地到丙地(途经乙地)的平均速度是15m/s,所用时间是40s,则车从乙地到丙地的平均速度是________。参考答案:30m/s7.如果钟表的指针都做匀速圆周运动,钟表上秒针的角速度为
rad/s(保留π)参考答案:π/30
8.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:FN﹣mg=m得到秋千板对小孩的支持力:FN=mg+m=25×=340N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9.质量为2000kg的汽车以20m/s的速率驶过一座圆弧形拱桥,桥顶一段的圆弧半径为100m,则汽车过桥顶时对桥顶的压力为
N;要使汽车通过桥顶时对桥顶的压力为车重的0.9倍,则汽车过桥顶时的速度应为
m/s;汽车要在桥面上腾空,速度至少应为
m/s。参考答案:
10
10.(4分)将竖直向下的20N的力,分解为两个力,其中一个力大小为15N,水平向左,则另-个分力大小为
N,方向
.参考答案:25N
斜向右下,与竖直方向夹角为37。11.质量为0.2kg的小球从高处自由下落,取g=10m/s2,则下落第三秒末重力做功的瞬时功率为________W,第三秒内重力做功的平均功率为________W。参考答案:60,5012.(6分)长为L的平行金属板,板间形成匀强电场,一个带电量为+q、质量为m的带电粒子,以初速度v0紧贴上极板垂直于电场线方向射入该电场,刚好从下极板边缘射出,末速度恰与下极板成300角,如图所示,则(1)粒子末速度的大小为________;(2)匀强电场的场强大小为
;(3)两板间的距离为
(不计粒子的重力及空气阻力)参考答案:,,
13.如图所示,是一个物体向东运动的v-t图像,由图可求得物体在0~10s内的加速度大小为
m/s2,0~60s内的物体的位移大小为
m。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一辆汽车在教练场上沿着平直道路行驶,以x表示它对于出发点的位移。如图为汽车在t=0到t=40s这段时间的x﹣t图象。通过分析回答以下问题。(1)汽车最远距离出发点多少米?(2)汽车在哪段时间没有行驶?(3)汽车哪段时间远离出发点,在哪段时间驶向出发点?(4)汽车在t=0到t=10s这段时间内的速度的大小是多少?(5)汽车在t=20s到t=40s这段时间内的速度的大小是多少?参考答案:(1)汽车最远距离出发点为30m;(2)汽车在10s~20s
没有行驶;(3)汽车在0~10s远离出发点,20s~40s驶向出发点;(4)汽车在t=0到t=10s这段时间内的速度的大小是3m/s;(5)汽车在t=20s到t=40s这段时间内的速度的大小是1.5m/s【详解】(1)由图可知,汽车从原点出发,最远距离出发点30m;(2)10s~20s,汽车位置不变,说明汽车没有行驶;(3)0~10s位移增大,远离出发点。20s~40s位移减小,驶向出发点;(4)汽车在t=0到t=10s,距离出发点从0变到30m,这段时间内的速度:;(5)汽车在t=20s到t=40s,距离出发点从30m变到0,这段时间内的速度:,速度大小为1.5m/s。15.如图所示,在光滑水平面上,一辆质量M=2kg、长度L=9.6m、上表面粗糙的平板车紧靠着被固定的斜面体ABC,斜面体斜边AC长s=9m、倾角。现将质量m=lkg的小木块从斜面顶端A处由静止释放,小木块滑到C点后立即速度大小不变地水平冲上平板车。已知平板车上表面与C点等高,小木块与斜面、平板车上表面的动摩擦系数分别为=0.5、=0.2,sin37°=0.6,cos37=0.8,g取10m/s2,求:(1)小木块滑到C点时的速度大小?(2)试判断小木块能否从平板车右侧滑出,若不能滑出,请求出最终小木块会停在距离车右端多远?若能滑出,请求出小木块在平板车上运动的时间?参考答案:(1)6m/s(2)不会滑出,停在距车右端3.6m【详解】(1)木块在斜面上做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:mgsin37°-f=ma
其中:f=μ1mgcos37°
解得a=2m/s2,
根据速度位移关系可得v2=2as
解得v=6m/s;
(2)木块滑上车后做匀减速运动,根据牛顿第二定律可得:μ2mg=ma1
解得:a1=2m/s2
车做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:μ2mg=Ma2
解得a2=1m/s2,
经过t时间二者的速度相等,则:v-a1t=a2t
解得t=2s
t时间木块的位移x1=vt-a1t2
t时间小车的位移x2=a2t2
则△x=x1-x2=6m
由于△x=8m<L,所以木块没有滑出,且木块距离车右端距离d=L-△x=3.6m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.倾角为θ的斜面上有质量为m的木块,它们之间的动摩擦因数为μ.现用水平力F推动木块,如图所示,使木块恰好沿斜面向上做匀速运动.若斜面始终保持静止,求水平推力F的大小.参考答案:解:由平衡条件得:Fcosθ﹣mgsinθ﹣μFn=0Fn﹣Fsinθ﹣mgcosθ=0解得:F=【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】对物块进行受力分析,根据共点力平衡,利用正交分解,在沿斜面方向和垂直于斜面方向都平衡,进行求解.17.(10分)如右图所示,在倾角为37°的固定斜面上静置一个质量为5kg的物体,物体与斜面间的动摩擦因数为0.8.求:(1)物体所受的摩擦力;(sin37°=0.6,cos37°=0.8)(2)若用原长为10cm,劲度系数为3.1×103N/m(的弹簧沿斜面向上拉物体,使之向上匀速运动,则弹簧的最终长度
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