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文档简介
2022年山东省临沂市临沭县郑山镇中心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.置于水平面上的物体在水平恒力F作用下,以不同的速度沿着力F的方向匀速运动了距离l.第一次的速度为v1,恒力F做的功为W1,功率为P1;第二次的速度为v2,恒力F做的功为W2,功率为P2.已知v1>v2,则下列判断正确的是A.W1>W2,P1>P2
B.W1>W2,P1=P2C.W1=W2,P1>P2
D.W1=W2,P1=P2参考答案:C2.(多选)如图所示为火车在转弯处的截面示意图,轨道的外轨高于内轨。某转弯处规定行驶的速度为v,当火车通过此弯道时,下列判断正确的是:
A.若速度大于v,则火车轮缘挤压内轨
B.若速度大于v,则火车轮缘挤压外轨
C.若速度小于v,则火车轮缘挤压内轨
D.若速度小于v,则火车轮缘挤压外轨参考答案:BC3.(多选题)关于行星运动,下列说法正确的是()A.地球是宇宙的中心,太阳、月亮及其他行星都绕地球运动B.太阳是宇宙的中心,地球是围绕太阳运动的一颗行星C.宇宙每时每刻都是运动的,静止是相对的D.不论是日心说还是地心说,在研究行星运动时都是有局限性的参考答案:CD【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.【分析】地心说认为地球是宇宙的中心,其它天体都绕地球运行;日心说认为太阳是宇宙的中心,所以天体都绕太阳运行.【解答】解:公元2世纪时,希腊天文学家托勒密在不充分观察的基础上确立了思辨性的“地心说”,认为地球是宇宙的中心,是静止不动的;公元前270年,古希腊天文学家阿里斯塔克提出古代朴素的“日心说”;到了16世纪,波兰天文学家哥白尼,经过长期天文观察,利用工作余暇写成以“日心说”为主要论点的《天体运行论》一书.“日心说”认为太阳是静止不动的;率先用望远镜观察天空,得到天体运行的数据有力地支持哥白尼的“日心说”的科学家是丹麦天文学家第谷.但“日心说”也不正确,故CD正确,AB错误.故选:CD.4.已知地球质量大约是月球质量的81倍,地球半径大约是月球半径的4倍,不考虑地球、月球自转的影响,由以上数据可推算出A.地球的平均密度与月球的平均密度之比约为9∶8B.地球表面重力加速度与月球表面重力加速度之比约为9∶4C.靠近地球表面沿圆轨道运行的航天器的周期与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器的周期之比约为8∶9D.靠近地球表面沿圆轨道运行的航天器线速度与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器线速度之比约为81∶4参考答案:C5.(单选)关于曲线运动,下列说法不正确的是() A 曲线运动的速度大小可能不变 B 曲线运动的速度方向可能不变 C.曲线运动一定是变速运动 D 曲线运动可能是匀变速运动参考答案:考点: 曲线运动.专题: 物体做曲线运动条件专题.分析: 物体运动轨迹是曲线的运动,称为“曲线运动”.当物体所受的合外力和它速度方向不在同一直线上,物体就是在做曲线运动.解答: 解:A、曲线运动的速度大小可能不变,如匀速圆周运动,故A正确;B、曲线运动的速度的方向沿着切线方向,速度的方向时刻该变,所以曲线运动一定是变速运动,故B错误;C、曲线运动的速度的方向沿着切线方向,速度的方向时刻该变,所以曲线运动一定是变速运动,故C正确;D、曲线运动的加速度可以恒定,如平抛运动的加速度恒为g,是匀变速运动,故D正确;本题选择不正确的,故选:B.点评: 本题关键是对质点做曲线运动的条件的考查,匀速圆周运动,平抛运动等都是曲线运动,对于它们的特点要掌握住.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示是某同学《探究加速度与力、质量的关系》的实验装置。(1)下图是某同学在正确操作下获得的一条纸带,A、B、C、D、E每两点之间还有4个计时点没有标出,相邻两计时点间的时间间隔为0.02s。该同学在图中标出测量的距离时,忘记写下BC和CD的数值,只标记下了AB和DE的数值。但他仍然算出了加速度的数值,则滑块的加速度大小为
m/s2(结果保留两位有效数字)。通过多次实验,在保证滑块质量不变的情况下,实验中测得滑块的加速度a和细线拉力F(用沙桶和沙的总重力代替)的资料如下表所示。(2)请你根据表中的数据在图中作a-F图线。(3)根据图线可求出滑块的质量是
kg(4)图线在F轴上截距的物理意义是
参考答案:(1)0.61………(2分)
(2)略
………(2分)(3)1………(2分)
(4)小车运动过程中受到的阻力…7.探究弹力和弹簧伸长量的关系时,在弹性限度内,悬挂15N重物时,弹簧长度为0.16m;悬挂20N重物时,弹簧长度为0.18m;则弹簧的原长L0为________m,劲度系数k为________N/m.参考答案:弹簧的原长L0为_0.10_m,劲度系数k为__250___N/m.8.如图所示为一圆拱桥,最高点的半径为40m.一辆质量为1.2×103kg的小车,以10m/s的速度经过拱桥的最高点.此时车对桥顶部的压力大小为9.0×103N;当过最高点的车速等于20m/s时,车对桥面的压力恰好为零.(取g=10m/s2)参考答案:9.0×103,20.解:当小车以10m/s的速度经过桥顶时,对小车受力分析,如图,小车受重力G和支持力N;根据向心力公式和牛顿第二定律得到
G﹣N=m;车对桥顶的压力与桥顶对车的支持力相等N'=N;因而,车对桥顶的压力N'=G﹣m=(1.2×103×10﹣1.2×103×)N=9.0×103N;当车对桥面的压力恰好为零,此时支持力减小为零,车只受重力,根据牛顿第二定律,有G=m;得到v2==m/s=20m/s;故答案为:9.0×103,20.9.假设地球同步卫星和月球均绕地球作匀速圆周运动,两卫星的周期之比为T1∶T2=1∶27,则两卫星轨道半径之比r1∶r2=
▲
;两卫星运动速率之比v1∶v2=
▲
参考答案:1∶9;3∶110.如图所示,倾角为30°、长度为10m的光滑斜面,一质量为1.2kg的物体从斜面顶端由静止开始下滑,则物体滑到斜面底端时的速度大小为
;物体滑到斜面底端时重力做功的瞬时功率是
;整个过程中重力做功的平均功率是
(g取10m/s2)参考答案:10m/s,60W,30W.【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【分析】根据牛顿第二定律求出物体的加速度,结合速度位移公式求出到达底端的速度,根据位移时间公式求出运动的时间,结合平均功率和瞬时功率的公式求出平均功率和瞬时功率的大小.【解答】解:根据牛顿第二定律加速度为:a=,根据速度位移公式得,物体到达斜面底端的速度为:v=m/s=10m/s.物体到达斜面底端时重力的瞬时功率为:P=mgvcos60°=12×10×W=60W.根据s=得物体运动的时间为:t=,则重力做功的平均功率为:=.故答案为:10m/s,60W,30W.11.某型号汽车在水平公路上行驶时受到的阻力大小恒为2000N。当汽车以10m/s的速度匀速行驶时,发动机的实际功率P=
W。当汽车从10m/s的速度继续加速时,发动机的功率将
汽车以10m/s的速度匀速行驶时发动机的功率(填“大于”、“等于”、“小于”)。参考答案:12.图示为自动扶梯(台阶式)示意图,某商场自动扶梯的倾角为37o,自动扶梯正在匀速斜向上运动,某质量为50kg顾客正站立在电梯上,扶梯对该顾客的支持力是
N,扶梯对该顾客的摩擦力是
N。
参考答案:500
0
13.建筑工人用图所示的定滑轮装置运送建筑材料.质量为100kg的工人站在地面上,通过定滑轮将20kg的建筑材料以0.5m/s2的加速度拉升,忽略绳子和定滑轮的质量及定滑轮的摩擦,则工人对地面的压力大小为
(g取lOm/s2)参考答案:790N解:先研究物体,以加速度0.5m/s2匀加速被拉升,受力分析:重力与绳子的拉力.则有:F﹣mg=ma解得:F=210N,再研究工人,受力分析,重力、绳子拉力、支持力,处于平衡状态.则有:Mg=F+F支解得:F支=790N,由牛顿第三定律可得:F压=790N故答案为:790N三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.打点计时器所用的电源是50Hz的交流电,其相邻点间的时间间隔是T,若纸带上共打出N个点,这条纸带上记录的时间为t,则下列各式正确的是()A.T=0.1s,t=NTB.T=0.05s,t=(N-1)TC.T=0.02s,t=(N-1)TD.T=0.02s,t=NT参考答案:C【详解】两个相邻的点的时间间隔为T=;这纸带上记录的时间为t=(n-1)T.15.在探究求合力的方法时,先将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上带有绳套的两根细绳.实验时,需要两次拉伸橡皮条,一次是通过两细绳用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条,另一次是用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条.(1)实验对两次拉伸橡皮条的要求中,下列哪些说法是正确的________(填字母代号).A.将橡皮条拉伸相同长度即可B.将橡皮条沿相同方向拉伸相同长度C.将弹簧秤都拉伸到相同刻度D.将橡皮条和绳的结点拉到相同位置(2)同学们在操作过程中有如下议论,其中对减小实验误差有益的说法是____(填字母代号).A.两细绳必须等长B.弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行C.用两弹簧秤同时拉细绳时两弹簧秤示数之差应尽可能大D.拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些参考答案:(1)BD(2)BD四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量为m的小球用轻绳悬于O点,现用垂直于绳方向的外力拉小球,使轻绳偏离竖直方向后静止,求此时需用多大力拉球时绳的拉力正好等于外力的一半.参考答案:解:对小球进行受力分析,受到重力、绳子的拉力以及外力F,根据平衡条件得:T2+F2=(mg)2,又T=,解得:F=答:此时需用的力拉球时绳的拉力正好等于外力的一半.【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】对小球进行受力分析,受到重力、绳子的拉力以及外力F,根据平衡条件列式即可求解.17.(10分)如图所示,在竖直平面内有一段四分之一圆弧轨道,一个小球从顶端点由静止开始下滑,已知轨道半径,不计摩擦,。求小球刚到达轨道低端点时的速度和向心加速度。
参考答案:解析:18.如图所示,质量m=1kg的小球用细线拴住,线长L=0.5m,细线所受拉力达到F=18N时就会被拉断。当小球从图示位置释放后摆到悬点O的正下方时,细线恰好被拉断。已知悬点O距水平地面的高度h=5.5m,重力加速度g=10m/s2,求:(1)细线恰好被拉断时小球的速度
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