广东省广州市宁西中学高一物理下学期期末试题含解析_第1页
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广东省广州市宁西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.(单选)在下图中,不能表示物体做匀变速直线运动的是(

)参考答案:DA、由v-t图可知,速度随时间均匀变化,加速度不变,表示物体做匀变速直线运动,不符合题意,故A错误;B、由v-t图可知,速度随时间均匀增大,物体做匀加速直线运动,不符合题意,故B错误;C、a-t图中物体的加速度不随时间均匀变化,物体做匀变速直线运动,不符合题意,故C错误;D、s-t图象是位移时间,其斜率等于速度,可知物体做匀速直线运动,符合题意,故D正确;故选D。2.(单选)甲、乙两物体都做匀速圆周运动,其质量之比为1:2,转动半径之比为1:2,在相等时间里甲转过60°,乙转过45°,则它们所受外力的合力之比为(

)A.1:4

B.2:3

C.4:9

D.9:16参考答案:C3.木星的卫星至少有16颗,其中木卫一、木卫二、木卫三、木卫四是意大利天文学家伽利略在1610年用自制的望远镜发现的.伽利略用木星的直径作为量度单位,测量了木星的轨道.他发现,最接近木星的木卫一的周期是1.8天,木卫一距离木星中心4.2个木星直径单位.木卫四的周期是16.7天,预测木卫四与木星中心的距离是()A.6个木星直径 B.19个木星直径C.40个木星直径 D.160个木星直径参考答案:B【考点】万有引力定律及其应用;向心力;开普勒定律.【分析】木星的卫星绕着木星做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解出周期与轨道半径的关系进行分析.【解答】解:木星的卫星绕着木星做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律,有:故故故r4=4.42r1=4.42×4.2木星直径≈19木星直径故选:B4.某物体由静止开始做加速度为a1的匀加速直线运动,运动时间为t1,接着物体又做加速度为a2的匀减速直线运动,经过时间t2,其速度变为零,那么下面式子中不是在全部时间内的平均速度的是(

)A、

B、

C、

D、参考答案:C5.如图所示,某人站在楼房顶层从O点竖直向上抛出一个小球,上升的最大高度为20m,然后下落经过抛出点O下方25m的B点,则小球在这一运动过程中通过的路程和位移分别为(规定竖直向上为正方向)(

A.25m,25m

B.65m,25mC.25m,-25m

D.65m,-25m参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个做匀变速直线运动的质点,其位移随时间的变化规律x=2t+3t2(m),则该质点的初速度为______m/s,加速度为______m/s2,速度与时间的关系式为

。参考答案:7.如图所示为一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)闪光的时间间隔是

s;(2)小球运动中水平分速度的大小是

m/s;(3)小球经过B点时速度大小是

m/s.参考答案:(1)0.1,(2)1.5,(3)2.5.【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,根据竖直方向上相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,结合水平位移和时间间隔求出平抛运动的初速度,即水平分速度.根据某段时间内平均速度等于中间时刻的瞬时速度,求出B点竖直方向上的分速度,根据平行四边形定则求出B点的速度大小.【解答】解:(1)根据△y=2L=gT2得,T=;(2)小球在运动过程中水平分速度;(3)B点竖直分速度,根据平行四边形定则知,小球经过B点的速度=.故答案为:(1)0.1,(2)1.5,(3)2.5.8.14.通过纸带求小车速度时,应使用纸带的

(填“全部”、“前面部分”或“后面部分”)。参考答案:0.019.打点计时器是高中物理中重要的物理实验仪器,下图中甲、乙两种打点计时器是高中物理实验中常用的,请回答下面的问题(1)(2分)甲图是

打点计时器,电源采用的是

。(2)(2分)乙图是

打点计时器,电源采用的是

(3)某次实验中得到一条纸带,如图所示,从比较清晰的点起,每5个计时点取一个计数点,分别标明0、l、2、3、4……,量得0与1两点间距离x1=30mm,1与2两点间距离x2=36mm,2与3两点间距离x3=42mm,3与4两点间的距离x4=48mm,则小车在打计数点2时的瞬时速度为___________m/s,小车的加速度为___________m/s2。参考答案:10.跳绳是一种健身运动。设某运动员的质量是50kg,他一分钟跳绳180次。假定在每次跳跃中,脚与地面的接触时间占跳跃一次所需时间的2/5,则该运动员跳绳时克服重力做功的平均功率是__________W(g取10m/s2)。参考答案:75W解析跳一次的时间是t0=60/180s=1/3s人跳离地面作竖直上抛,到最高点时间为t=此过程克服重力做功W=W跳绳时克服重力做功的平均功率W=75W11.滑雪运动员以20m/s的速度从一平台水平飞出,落地点与飞出点的高度差3.2m。不计空气阻力,g取10m/s2。则运动员飞过的水平距离为

,所用时间为

.参考答案:

16m

0.8s

12.如图所示,一半径为R=2m的圆环,以直径AB为轴匀速转动,转动周期T=2s,环上有M、N两点.M点的角速度ω=

rad/s.N点的线速度v=

m/s.参考答案:3.14,3.14.【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】根据角速度和周期的关系求出M点的角速度,结合几何关系求出N点转动的半径,根据线速度与角速度的关系求出N点的线速度.【解答】解:M点的角速度为:.根据几何关系知,N点转动的半径为:r=Rsin30°=2×m=1m,则N点的线速度为:v=rω=1×3.14m/s=3.14m/s.故答案为:3.14,3.14.13.如图所示为一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,如果取当地g=10m/s2,那么:⑴照相机的闪光频率是Hz;⑵小球运动中水平分速度的大小是m/s;⑶小球经过B点时的速度大小是m/s。参考答案:10

1.5

2.5三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.12.(3分)在上图中,根据通电螺线管上方小磁针N极的指向,标出电源的“十”“一”极。参考答案:15.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.(9分)如图所示,质量为m的正方体A和质量为M的正方体B放在两竖直墙和水平面间,处于静止状态.A与B相接触的边与竖直方向的夹角为α,若不计一切摩擦,求:(1)墙面对正方体A的弹力大小.(2)水平面对正方体B的弹力大小.参考答案:17.如图所示,斜面高lm,倾角θ=300,在斜面的顶点A以速度vo水平抛出一小球,小球刚好落于斜面底部B点,不计空气阻力,g取10m/s2,求(1)小球抛出的速度v0(2)小球在空中运动的时间t(3)小球在空中何时距斜面最远.参考答案:解:(1、2)根据h=得小球在空中的运动时间为:t=.小球抛出时的初速度为:.(3)当小球速度方向与斜面平行时,距斜面最远,根据平行四边形定则知:,解得:t=.答:(1)小球抛出的速度为m/s;(2)小球在空中运动的时间为;(3)小球在空中运动时距斜面最远.【考点】平抛运动.【分析】(1、2)根据高度求出平抛运动的时间,结合水平位移和时间求出小球抛出的初速度大小.(3)当小球的速度方向与斜面平行时,小球距离斜面最远,结合平行四边形定则和速度时间公式求出小球在空中距离斜面最远时经历的时间.18.如图所示,半径R=0.8m的光滑圆弧轨道固定在水平地面上,O为该圆弧的圆心,轨道上方的A处有一个可视为质点的质量m=1kg的小物块,小物块由静止开始下落后恰好沿切线进入圆弧轨道.此后小物块将沿圆弧轨道下滑,已知AO连线与水平方向的夹角θ=45°,在轨道末端C点紧靠一质量M=3kg的长木板,木板上表面与圆弧轨道末端的切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,g取10m/s2.求:(1)小物块刚到达C点时的速度大小;(2)小物块刚要到达圆弧轨道末端C点时对轨道的压力;(3)要使小物块不滑出长木板,木板长度L至少为多少?参考答案:解:(1)小物块从A到C,根据

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