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广东省揭阳市普宁建新中学2022-2023学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1.一滑块以初速度v0从斜面底端向上滑去(斜面足够长)。该滑块的速度-时间图象可能是(

)参考答案:ABD2.(多选)在一次“蹦极”运动中,人由高空落下,到最低点的整个过程中,下列说法中正确的是(

)A.重力对人做负功B.人的重力势能减少了C.橡皮绳对人做负功D.橡皮绳的弹性势能增加了参考答案:BCD3.(多选题)如图所示,物体B叠放在物体A上,A、B的质量均为m,且上、下表面均与斜面平行,它们以共同速度沿倾角为θ的固定斜面C匀速下滑,则()A.A受到B的静摩擦力方向沿斜面向下B.A、B间没有静摩擦力C.A受到斜面的滑动摩擦力大小为2mgsinθD.A与B间的动摩擦因数μ=tanθ参考答案:AC【考点】共点力平衡的条件及其应用;摩擦力的判断与计算;物体的弹性和弹力.【分析】对B物体受力分析,根据共点力平衡可以得出A受力的情况,得出AB间摩擦力的大小及方向.再对整体受力分析可得出A受斜面的摩擦力情况.【解答】解:A、对B受力分析可知,B受重力、支持力;将重力分解可知重力有沿斜面向下的分力,要使B能匀速下滑,受力一定平衡,故A对B应有沿斜面向上的摩擦力,由牛顿第三定律可知,A受到B的摩擦力应沿斜面向下,故A正确,B错误;C、对AB整体分析,并将整体重力分解,可知沿斜面方向上,重力的分力与摩擦力等大反向,故A受的滑动摩擦力沿斜面向上,大小为2mgsinθ,故C正确;D、A与B间的摩擦力为静摩擦力,无法根据滑动摩擦力的公式求解动摩擦因数,故D错误.故选:AC4.水平面上有一物体,受一水平方向的力的作用,由静止开始无摩擦地运动,经过路程S1,速度达到V,又经过路程S2,速度达到2V,则在S1和S2两段路程中该力所做功之比是A

1:1

B

1:2

C

1:3

D

1:4参考答案:C5.在变速运动中,对瞬时速度大小的理解,正确的是A.表示物体在某一时刻运动的快慢B.表示物体在某段时间内运动的快慢C.表示物体在某一位置运动的快慢D.表示物体在某段位移运动的快慢参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,人拉着细绳的一端由A走到B,使质量为m的物体匀速上升。已知A、B两点间的水平距离为s,细线与水平方向的夹角已在图中标出,不计滑轮的摩擦,人的拉力所做的功

___.参考答案:7.一架飞机水平匀速地在某同学头顶飞过,当他听到飞机的发动机声从头顶正上方传来时,发现飞机在他前上方约与地面成60°角的方向上,据此可估算出此飞机的速度约为声速的______倍。参考答案:0.58设飞机离地高度为h,则飞机在他前上方约与地面成角的位置时,与他的水平距离为根据时间相等可列式为:,可得:8.将竖直向下的20N的力,分解为两个力,其中一个力的大小15N,水平向左,则另一个分力大小为

N,方向

参考答案:9.下图为接在50Hz低压交流电源上的打点计时器,在纸带做匀加速直线运动时打出的一条纸带,图中所示的是每5个点所取的记数点,但第3个记数点没有画出。由图中数据可求得:(保留2位有效数字)(1)该物体的加速度为

m/s2,(2)第3个记数点与第2个记数点的距离约为

cm,(3)打第3个点时该物体的速度为

m/s。

参考答案:(1)0.74m/s2

(2)4.36cm,(3)0.47m/s10.甲、乙两车沿平直公路通过同样的位移,甲车在前半段位移以v1=40km/h的速度运动,后半段位移以v2=60km/h的速度运动;乙车在前半段时间内以v1=40km/h的速度运动,后半段时间以v2=60km/h的速度运动.则甲、乙两车在整个位移中的平均速度V甲=

km/h,V乙=

km/h。参考答案:V甲=

48

km/h,V乙=

50

km/h。

11.某校物理课题研究小组在进行《研究影响滑动摩擦力的因素》的课题研究时,他们用图甲所示的实验装置来探究滑动摩擦力与正压力的关系。已测得木块1的质量为100g,测定木板2在拉力作用下发生相对于木块1运动时弹簧测力计的示数F,得到一组F与相应的砝码重力G的数据(如下表),重力加速度g=10m/s2.该小组同学已经在表格中的空格内填上部分数据。(1)表格中空白部分应填

(2)请你根据表中的数据在图乙所示的方格坐标纸中帮助该组同学作出滑动摩擦力Ff与正压力FN的关系图线砝码G/N0.501.001.502.002.503.00正压力FN/N1.502.002.503.003.504.00弹簧测力计读数F/N0.440.620.750.891.061.20滑动摩擦力Ff/N0.44

0.750.891.061.20

(3)由作出的图线你可得出什么结论:

.参考答案:(1)0.62

(2)

(3)滑动摩擦力与压力成正比12.将一个力传感器接到计算机上,就可以测量快速变化的力,用这种方法测得的某单摆摆动时悬线上拉力的大小随时间变化的曲线如图所示。由此图线提供的信息可判断摆球摆动的周期T为______s,在摆动过程中小球的机械能________(选填“减小”、“增大”、“不变”或“时而增大时而减小”)。参考答案:_1.2s__________;

________减小_13.物体做匀变速直线运动,已知在第3s内的位移是4.5m,在第10s内的位移是11.5m,则物体的初速度为

m/s,加速度为

m/s2。参考答案:2,1三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,P为弹射器,PA、BC为光滑水平面分别与传送带AB水平相连,CD为光滑半圆轨道,其半径R=2m,传送带AB长为L=6m,并沿逆时针方向匀速转动。现有一质量m=1kg的物体(可视为质点)由弹射器P弹出后滑向传送带经BC紧贴圆弧面到达D点,已知弹射器的弹性势能全部转化为物体的动能,物体与传送带的动摩擦因数为=0.2。取g=10m/s2,现要使物体刚好能经过D点,求:(1)物体到达D点速度大小;(2)则弹射器初始时具有的弹性势能至少为多少。参考答案:(1)2m/s;(2)62J【详解】(1)由题知,物体刚好能经过D点,则有:解得:m/s(2)物体从弹射到D点,由动能定理得:解得:62J15.质量为2kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v–t图象如图所示。g取10m/s2,求:(1)物体与水平面间的动摩擦因数μ;(2)水平推力F的大小;(3)0~10s内物体运动位移的大小。参考答案:(1)u=0.2,(2)F=6N,(3)46m试题分析:(1)由题中图象知,t=6s时撤去外力F,此后6~10s内物体做匀减速直线运动直至静止,其加速度为又因为联立得μ=0.2。(2)由题中图象知0~6s内物体做匀加速直线运动其加速度大小为由牛顿第二定律得F-μmg=ma2联立得,水平推力F=6N。(3)设0~10s内物体的位移为x,则x=x1+x2=×(2+8)×6m+×8×4m=46m。考点:牛顿第二定律【名师点睛】本题是速度--时间图象的应用,要明确斜率的含义,知道在速度--时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义,能根据图象读取有用信息,并结合匀变速直线运动基本公式及牛顿第二定律求解.属于中档题。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,物体在竖直向上的拉力作用下由静止开始向上加速运动.在物体向上运动5s时,撤去拉力.已知拉力F=30N,物体的质量m=2kg,求:(空气阻力忽略不计,g取10m/s2)(1)前5s内拉力做功WF;(2)第3s末合外力的功率P;(3)物体回到出发点时的动能EK.参考答案:解:(1)由牛顿第二定律得:F﹣mg=ma,代入数据解得:a=5m/s2,5s内物体的位移:x=at2=×5×52=62.5m,拉力的功:WF=Fx=30×62.5=1875J;(2)物体在3s末的速度:v=at′=5×3=15m/s,3s末合外力的功率:P=(F﹣mg)v=(30﹣2×10)×15=150W;(3)对整个运动过程,由动能定理得:WF=EK﹣0,解得,物体的动能:EK=1875J;答:(1)前5s内拉力做功为1875J;(2)第3s末合外力的功率为150W;(3)物体回到出发点时的动能为1875J.17.如图所示,静止在水平面上的物体,所受重力为200N,物体和水平面之间的动摩擦因数μ=0.1,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等。求下列情况中物体受到的摩擦力:(1)当给物体施加一个水平向左、大小为F1=10N的拉力时;(2)当给物体施加一个水平向左、大小为F2=30N的拉力时。参考答案:解:物体所受滑动摩擦力大小为:f=μN=0.1×200N=20N=fmax;

(2分)(1)当F1=10N<20N时,物体保持静止不动,由平衡条件可知,物体所受摩擦力为:f1=F1=10N;

(2分)方向水平向右;

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