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文档简介
山东省潍坊市安丘刘家尧镇中心中学2022年高一物理期末试题含解析一、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.发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆形轨道1,然后经点火使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火将卫星送入同步轨道3。轨道1、2相切于A点,轨道2、3相切于B点,如图所示,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是(
)A.卫星在轨道1上的运行速率大于轨道3上的速率B.卫星在轨道1上的角速度小于在轨道3上的角速度C.卫星在椭圆轨道2上经过A点时的速度大于7.9km/sD.卫星在椭圆轨道2上经过B点时的加速度等于它在轨道3上经过B点时的加速度参考答案:ACD2.(多选)有一宇宙飞船到了某行星上(该行星没有自转运动),以速度v接近行星赤道表面匀速飞行,测出运动的周期为T,已知引力常量为G,则可得(
)参考答案:ABD3.(单选)一质点沿直线Ox方向做变速运动,它离开O点的距离随时间变化的关系为x=5+2t3(m),它的速度随时间t变化的关系为v=6t2(m/s).该质点在t=0到t=2s间的平均速度和t=2s到t=3s间的平均速度大小分别为()A.12m/s,39m/sB.8m/s,38m/sC.12m/s,19.5m/sD.8m/s,12m/s参考答案:考点:匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:直线运动规律专题.分析:将t=0s和t=2s代入距离随时间变化的关系式x=5+2t3(m),可求出两个时刻质点离O点的距离,求得位移,再求解平均速度.解答:解:根据质点离开O点的距离随时间变化的关系为x=5+2t3(m)得当:t=0时,x0=5m;t=2s时,x2=21mt=3s时,x3=59m则质点在t=0到t=2s时间内的位移△x1=x2﹣x1=16m,则质点在t=2s到t=3s时间内的位移△x3=x3﹣x2=38m,故选B.点评:本题相当于数学上代数题,代入求值,只要掌握位移与距离的关系和平均速度公式就能正确求解.4.为了测定某辆轿车在平直路上启动时的加速度(轿车启动时的运动可近似看作匀加速运动),某人拍摄了一张在同一底片上多次曝光的照片,如图所示,如果拍摄时每隔2s曝光一次,轿车车身总长为4.5m,那么这辆轿车的加速度约为()A.
B.
C.
D.参考答案:B试题分析:加速度是用来描述物体速度变化快慢的物理量,加速度的解法通常有:定义式法、匀变速直线运动的基本公式、处理纸带时常用的方法;解:汽车长度,在图中占三格,所以一格代表,由图象可以看到题目给出了连续相等时间间隔内的位移,第一段位移有8格,则位移为:
第二段位移有13.5格,则位移为:
由连续相等时间间隔内的位移位移之差为,得:
代入数据解得:,故选项B正确,选项ACD错误。【点睛】匀变速直线运动规律很多,要求能根据具体题目选择合适的表达式解题,所以建议把常见题型归类掌握,此题属于给出连续相等时间间隔内的位移,也可是不连续的时间段,连续相等时间的可以用,不连续相等时间的可以用,所以要灵活掌握此类题。5.关于弹力和摩檫力的关系,下列说法正确的是A.有摩檫力的接触面上一定有弹力B.有弹力的接触面上一定有摩檫力C.摩檫力大小跟支持力大小成正比D.摩檫力的方向总是跟支持力的方向垂直
参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一行星探测器从所探测的行星表面垂直升空.假设探测器的质量为1500kg,发动机推力为恒力,探测器升空途中某时刻发动机突然关闭.下图是探测器的速度随时间变化的全过程图示.假设行星表面没有空气.则:(1)探测器在行星表面达到的最大高度是______m.(2)该行星表面的重力加速度是________m/s2.(3)计算发动机的推动力是________N.
参考答案:答案:80041.67×104
7.物体从高处被水平抛出后,第3s末的速度方向与水平方向成45°角,g取10m/s2,那么平抛物体运动的初速度为____________m/s。参考答案:308.在某学校的一次运动会百米赛跑中,王刚同学在前7跑了50,跑到终点用时12.5,则他在百米全程的平均速度是:_______________--。参考答案:8m/s9.根据给出的物理科学成就请填写相应的科学家:(1)1609年和1619年提出行星运动定律:
;(2)1687年发表于《自然哲学的数学原理》中万有引力定律:
;最早测定引力常量的科学家:
。(填:“伽利略”、“托勒密”、“哥白尼”、“开普勒”、
“伽利略”、“第谷”、“笛卡儿”、“牛顿”、“卡文迪许”、“爱因斯坦”、“哈雷”、“胡克”。)参考答案:10.某同学做“探究功与速度变化的关系”的实验,如图所示,小车在一条橡皮筋的作用下弹出沿木板滑行,这时橡皮筋对小车做的功为W.当用2条、3条…实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致,每次实验中小车获得的速度都由打点计时器所打的纸带测出。(1)除了图中已有的器材外,还需要导线、开关、交流电源和
(填测量工具)。
(2)实验中小车会受到摩擦阻力,可以使木板适当倾斜来平衡摩擦力,需要在
(填“左”或“右”)侧垫高木板参考答案:11.如图所示装置中,三个轮的半径分别为r、2r、4r,则图中a、b、c各点的线速度之比va:vb:vc=
;角速度之比ωa:ωb:ωc=
.参考答案:1:1:2;2:1:1.【考点】线速度、角速度和周期、转速.【分析】共轴转动的各点角速度相等,靠传送带传动轮子上的点线速度大小相等,根据v=rω,a=rω2=比较各点线速度、角速度和向心加速度的大小.【解答】解:a、b两点的线速度大小相等,b、c两点的角速度相等,根据v=rω,因三个轮的半径分别为r、2r、4r,所以c的线速度等于b的线速度的2倍,则:va:vb:vc=1:1:2;a、b两点的线速度大小相等,b、c两点的角速度相等,根据v=rω,因三个轮的半径分别为r、2r、4r,所以ωa:ωb=2:1,因此:ωa:ωb:ωc=2:1:1.故答案为:1:1:2;2:1:1.12.学校实验小组在“验证牛顿第二定律”的实验中,图甲为实验装置简图。(所用交变电流的频率为50Hz)。(1)同学们在进行实验时,为了减小实验时的系统误差,使分析数据时可以认为砂桶的重力等于小车所受的合外力,你认为应采取的措施有:①
②__________________________________________________(2)图乙所示为某小组在做实验中,由打点计时器得到的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中S1=7.05cm、S2=7.68cm、S3=8.33cm、S4=8.95cm、S5=9.61cm、S6=10.26cm。则打A点时小车的瞬时速度的大小是_________m/s,小车加速度的大小是__________m/s2(计算结果保留三位有效数字)。(3)另一小组在该实验中得到了如下一组实验数据:F/N0.1960.2940.3920.4900.588a/m·s-20.250.580.901.201.53[]
①在图丙的坐标中画出a-F的图线②从图中可以发现实验操作中存在的问题可能是___________(填字母序号)A.实验没有平衡摩擦力
B.实验中平衡摩擦力时木板倾角过小C.实验中平衡摩擦力时木板倾角过大
D.实验中小车质量发生变化参考答案:(1)①把长木板不带滑轮的一端垫高,形成斜面以平衡摩擦力(2分)
②让砂桶的质量m远远小于小车的质量M(2分)(2)0.864(2分)0.640(2分)(3)①
图(2分)
②AB(2分)13.将一个1.0×10-5C的电荷从电场外移到电场里一点A,外力克服电场力作功6.0×10-3J,则A点的电势为Ua=_____V;如果此电荷从电场外移到电场里的另一点B时,电场力作功0.02J,则A、B两点电势差为Uab=______V;如果另一个电量是0.2C的负电荷从A移到B,则电场作功______J.计算题(共32分。要求写出必要的文字说明、主要方程式和重要演算步骤,有数值计算的要明确写出数值和单位,只有最终结果的不得分。)参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,有两个质量相等的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则以下说法中正确的是()A.A球的线速度必定小于B球的线速度B.A球的角速度必定小于B球的角速度C.A球的运动周期必定小于B球的运动周期D.A球对筒壁的压力必定大于B球对筒壁的压力
参考答案:B15.中国是礼仪之邦,接待客人时常常会泡上一杯热茶。某同学用热水泡茶时发现茶叶很快就会沉入水底,他想如果用冷水来泡茶情况又是怎样的呢?为此他做了用不同温度的水泡茶的实验,并测出了茶叶从加水到下沉所需的时间,结果如下表所示。温度(℃)20406080100时间(分)22013025104【现象分析】茶叶吸水膨胀,它的重力增大,浮力
,由于重力大于浮力,所以下沉。【原因解释】由上表可知,温度越高,茶叶从加水到下沉的时间越短,请从微观角度解释其可能的原因:
。【实际应用】夏季到了,又是电蚊香大显身手的时候。使用时,接上电源,使蚊香片温度升高,香味很快散发到空气中。请你再举出一个上述原理在生活中应用的例子:
。参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,将质量m=0.1kg的圆环套在固定的水平直杆上。环的直径略大于杆的截面直径。环与杆间动摩擦因数m=0.8。对环施加一位于竖直平面内斜向上,与杆夹角q=53°的拉力F,使圆环以a=4.4m/s2的加速度沿杆运动,求F的大小。(取sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2)。参考答案:令Fsin53°=mg,F=1.25N,当F<1.25N时,杆对环的弹力向上,由牛顿定律Fcosq-mFN=ma,(2分)FN+Fsinq=mg,(2分)解得F=1N,(1分)当F>1.25N时,杆对环的弹力向下,由牛顿定律Fcosq-mFN=ma,(2分)Fsinq=mg+FN,(2分)解得F=9N,(1分)17.如图所示,长度为L=1.0m的绳,系一小球在竖直面内绕固定点O做圆周运动,小球的质量为M=1kg,半径不计.若小球在通过最低点时的速度大小为v=4m/s,试求:(取g=10m/s2)
(1)小球在最低点的向心加速度;
(2)小球在最低点所受绳的拉力。参考答案:(1)
(2)对最低点受力分析可知:
18.如图所示,一质量为m的滑块从高为h的光滑圆弧形槽的顶端A处无初速度地滑下,槽的底端B与水平传带相接,传送带长为L,始终保持运行速度为v0
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