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文档简介
2022-2023学年四川省广元市民盟烛光中学高一物理下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.于地球的自转,地球表面上各点均做匀速圆周运动,所以(
)A.地球表面各处具有相同大小的线速度
B.地球表面各处具有相同大小的角速度C.地球表面各处具有相同大小的向心加速度D.地球表面各处的向心加速度方向都指向地球球心参考答案:B2.如图所示,质量为20kg的物体与水平面间的动摩擦因数为μ=0.1,在向右滑动的过程中,还受到水平向左的大小为10N的力F的作用,则物体所受滑动摩擦力为A、10N,向右
B、10N,向左
C、20N,向右
D、20N,向左参考答案:D3.由于地球自转,对于地球表面各点正确的说法有(
)A.线速度随纬度增大而减小;
B.角速度随纬度增大而减小;C.向心加速度随纬度增大而增大;D.自转周期等于一昼夜即24小时。参考答案:AD4.B关于质点下列说法正确的是(
)A.凡是轻小的物体,都可以看作质点B.质点是一个理想化的模型,实际上并不存在C.研究一列火车通过某一站台所用的时间时可以看作质点D.裁判员给跳水运动员打分时可以看作质点参考答案:A5.物理关系式不仅反映了物理量之间的关系,也确定了单位间的关系。如关系式U=I?R既反映了电压、电流和电阻之间的关系,也确定了V(伏)与A(安)和W(欧)的乘积等效。下列等式中正确的是(
)A.1N=1kg×m2/s
B.1W=1J×sC.1N/kg=1m/s2
D.1J=1kg×m2/s2参考答案:CD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.重5.0N的木块放在水平桌面上,用1.5N的水平拉力拉木块,木块仍然保持静止,此时木块受到的摩擦力为
N;用2.5N的水平拉力恰好可以使它沿桌面匀速运动,则木块和桌面间的动摩擦因数为
。参考答案:1.5N;
0.5
7.长度为1m的轻质细杆OA,A端有一质量为4kg的木球,以O点为圆心,在竖直面内作圆周运动,如图所示,小球通过最高点的速度为3m/s,取g=10m/s2,则此时球对轻杆的力大小是
,方向向
.参考答案:4N,竖直向下【考点】向心力.【分析】小球运动到最高点时受到重力与轻杆的弹力,根据合力提供向心力列出牛顿第二定律解得结果.【解答】解:小球运动到最高点时受到重力与轻杆的弹力,假设杆子对球的弹力方向向上为FN,根据合力提供向心力为:mg﹣FN=m代入数据解得:FN=4N根据牛顿第三定律可知,球对杆的作用力也是4N,方向竖直向下故答案为:4N,竖直向下8.卡文迪许把他自己的实验说成是“称地球的重量”(严格地说应是“测量地球的质量”)。如果已知引力常量G、地球半径R和重力加速度g,那么我们就可以计算出地球的质量M=
;如果已知某行星绕太阳运行所需的向心力是由太阳对该行星的万有引力提供的,该行星做匀速圆周运动,只要测出
和
就可以计算出太阳的质量。参考答案:9.质量为1Og的子弹以400m/s的速度水平射入树干中,射入深度为1Ocm,树干对子弹的平均阻力为_______N。若树干对子弹的阻力不变,对同样质量的子弹,以200m/s的速度水平射入同一树干,则射入的深度为__________cm。参考答案:8000_____0.25__10.如图所示为一个小球做平抛运动的闪光照片的一部分,图中背景方格的边长均为5cm,如果g取10m/s2,那么:①闪光频率是
Hz;②小球运动中水平分速度的大小是
m/s.参考答案:(1)10;(2)1.5【考点】研究平抛物体的运动.【分析】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据竖直方向上在相等时间内的位移之差是一恒量求出闪光的周期,从而得出闪光的频率.根据水平位移和时间求出平抛运动的初速度.【解答】解:(1)在竖直方向上有:△y=2L=gT2,解得T=.则照片闪光的频率f=.(2)小球平抛运动的初速度.故答案为:(1)10;(2)1.511.我国列车第四次提速后,出现了“星级列车”。T14次列车从上海始发,途经蚌埠、济南等城市,最后到达北京。T14次列车时刻表如下,由其时刻表可知,列车在蚌埠至济南区间段运行过程中的平均速率为____________km/hT14次列车时刻表ks5u参考答案:12.在匀速行驶的火车中,向后水平抛出一物体,由站在地面上的人看来,火车运动的方向水平向右,该物体的运动轨迹可能是图中的
▲
.(直接写出对应轨迹字母)参考答案:ADE13.亚里士多德(前384—前322年),古希腊斯吉塔拉人,世界古代史上最伟大的哲学家、科学家和教育家之一。但由于历史的局限性,亚里士多德的有些认识是错误的。为了证明亚里士多德的一个结论是错误的,一位科学家设计了一个理想实验,下图是这个理想实验的示意图。甲图是将两个斜面对接,让静止的小球沿一个斜面滚下,小球将滚上另一个斜面;图乙是减小第二个斜面的倾角,小球在这个斜面上几乎要达到原来的高度;……。由此得到推论:图丙中,在没有摩擦等阻碍时,小球将永远运动下去。设计这个理想实验的科学家是
,这个理想实验说明亚里士多德的
的结论是错误的。参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在“测定匀加速直线运动的加速度”实验中,得到一条纸带如图。纸带上的A、B、C、D、E、F是计数点(每打五次点取一个计数点)。打点计时器接在频率为50赫兹的低压交流电源上。已知AB=3.00cm,BC=4.20cm,CD=5.40cm,DE=6.60cm,EF=7.80cm。则小车做匀变速直线运动的加速度a=
m/s2,在打点计时器打下B点时,小车运动的速度VB=
m/s。
参考答案:15.某同学设计的“验证机械能守恒定律”实验,操作步骤有:将打点计时器固定在铁架台上;②松开纸带,重物自由下落;③更换纸带,重复实验几次;④接通电源,打点计时器开始工作;⑤将连接重物的纸带穿过打点计时器.实验操作顺序正确的是A.①②③④⑤
B.⑤④①③②
C.①⑤④②③
D.④⑤①②③
参考答案:C四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,AB是一段位于竖直平面内的光滑轨道,高度为h,末端B处的切线方向水平。一个质量为m的小物体P从轨道顶端A处由静止释放,滑到B端后飞出,落到地面上的C点,轨迹如图中虚线BC所示。已知它在空中运动的水平位移OC=
l。现在轨道下方紧贴B点安装一水平传送带,传送带的右端与B的距离为l/2。当传送带静止时,让P再次从A点由静止释放,它离开轨道并在传送带上滑行后从右端水平飞出,仍然落在地面的C点。当驱动轮转动带动传送带以速度v匀速向右运动时(其他条件不变),P的落地点为D。不计空气阻力。(1)求P滑至B点时的速度大小;(2)求P与传送带之间的动摩擦因数μ;(3)写出O、D间的距离s随速度v变化的函数关系式。参考答案:解:(1)物体P在AB轨道上滑动时,物体的机械能守恒,根据机械能守恒定律
得物体P滑到B点的速度为
③(2)当没有传送带时,物体离开B点后作平抛运动,运动时间为t,当B点下方的传送带静止时,物体从传送带右端水平抛出,落地的时间也为t,水平位移为,因此物体从传送带右端抛出的速度。
②根据动能定理,物体在传送带上滑动时,有
②解出物体与传送带之间的动摩擦因数为
①(3)当传送带向右运动时,若传送带的速度v≤v1,即时,物体在传送带上一直作匀减速运动,离开传送带的速度仍为v1,落地的水平位移为,即s=l;
②当传送带的速度时,物体将会在传送带上做一段匀变速运动。如果尚未到达传送带右端,速度即与传送带速度相同,此后物体将做匀速运动,而后以速度v离开传送带。v的最大值v2为物体在传送带上一直加速而达到的速度,即
,由此解得
。
①当v≥v2,物体将以速度离开传送带,因此得O、D之间的距离为。
②当v1<
v
<
v2,即时,物体从传送带右端飞出时的速度为v,O、D之间的距离为。
①综合以上的结果,得出O、D间的距离s随速度v变化的函数关系式为
①17.图示为修建高层建筑常用的塔式起重机。在起重机将质量m=5×103kg的重物竖直吊起的过程中,重物由静止开始向上作匀加速直线运动,加速度a=0.2m/s2,当起重机输出功率达到其允许的最大值时,保持该功率直到重物做vm=1.02m/s的匀速运动。取g=10m/s2,不计额外功。求:起重机允许输出的最大功率。重物做匀加速运动所经历的时间和起重机在第2秒末的输出功率。参考答案::(1)设起重机允许输出的最大功率为P0,重物达到最大速度时,拉力F0等于重力。P0=F0vm
F0=mg
代入数据,有:P0=5.1×104W
(4分)
(2)匀加速运动结束时,起重机达到允许输出的最大功率,设此时重物受到的拉力为F,速度为v1,匀加速运动经历时间为t1,有:P0=Fv1
F-mg=ma
v1=at1
代入数据,得:t1=5s
(2分)t=2s时,重物处于匀加速运动阶段,设此时速度为v2,输出功率为
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