![江苏省泰州市郭村中学高一物理期末试题含解析_第1页](http://file4.renrendoc.com/view/a0624183cd65a5317986a44ac8383003/a0624183cd65a5317986a44ac83830031.gif)
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文档简介
江苏省泰州市郭村中学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.某一做直线运动的物体,其速度-时间图象如图所示,根据图象判断,下列说法正确的是:(
)A.物体距出发点的最远距离是6mB.前3s内物体的位移大小为12mC.3~4s物体做匀加速直线运动D.前4s内物体的位移大小为12m参考答案:AC2.(单选)一汽车通过拱形桥顶点时速度为10m/s,车对桥顶的压力为车重的,如果要使汽车在桥顶对桥面没有压力,车速至少为(
)A.15m/s
B.20m/s
C.25m/s
D.30m/s参考答案:B3.地球半径R,质量为M,地面附近的重力加速度为g,引力常量为G,那么第一宇宙速度可以表示为(
)A、√gR
B、√M/R2
C、√R/g
D、√GM/R参考答案:AD4.下列关于天文学发展史说法正确的是:A.哥白尼建立了日心说B.开普勒提出绕同一恒星运行的行星轨道的半长轴的平方跟公转周期的立方之比都相等C.牛顿建立了万有引力定律,并用该定律计算出了两物体之间引力的大小D.卡文迪许用扭秤实验测出了万有引力常量G,其在国际单位制中的单位是:Nm2/kg2
参考答案:AD5.(单选)如图所示的情景,下列说法正确的是(
)A.踢出去的足球虽然会继续运动,但它总会停下来,说明物体的运动必须有力维持B.跳远运动员助跑可以提高成绩,是利用了身体的惯性C.男孩水平用力推车但没推动,此时他的推力小于车所受的阻力D.海豚跃起,离升水面向上运动的过程中,重力势能和机械能都增加参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,水平力F=100
N,木块的重量为40N沿着竖直墙壁匀速下滑,则木块与墙壁间的动摩擦因数为μ=________;若水平力增大到200
N,木块静止时受到的摩擦力f1=________
N;若水平力减小到80
N,木块受到的摩擦力f2=________
N.
参考答案:0.4
40
327.质量为5kg的物体静止在水平桌面上,当受到20N的水平推力作用时开始滑动,接着以18N的水平推力可维持物体在水平桌面匀速直线运动,该物体受到的最大静摩擦力为
,物体与桌面的动摩擦力因数
;当水平推力为15N而物体仍运动时,物体受到的摩擦力为
;当水平推力为15N而物体静止时,物体受到的摩擦力为
;当水平推力为40N时,物体受到的摩擦力又为
.(g=10N/kg)参考答案:20N,0.36,18N,15N,18N.【考点】摩擦力的判断与计算.【分析】使物体刚好滑动的力为最大静摩擦力,运动以后受滑动摩擦力.【解答】解:由当受到20N的水平推力作用时物体开始滑动,可知物体的最大静摩擦力为20N,当以18N的水平推力可维持物体在水平桌面匀速直线运动,则滑动摩擦力为18N,由f=μFN,得动摩擦力因数μ==0.36,当水平推力为15N而物体仍运动时,物体受到的摩擦力为18N;当水平推力为15N而物体静止时,物体受到的摩擦力为15N;当水平推力为40N时,物体受到的摩擦力为18N.故答案为:20N,0.36,18N,15N,18N.8.一个物体以初速度v0水平抛出,落地时速度为v,则物体在空中运动的时间为
,物体抛出时的竖直高度是
。参考答案:
,
9.如图展示了研究平行板电容器电容的实验。电容器充电后与电源断开,电量Q将___(填变大、变小或不变),与电容器相连的静电计用来测量电容器的
。在常见的电介质中,由于空气的介电常数是最小的,当插入其它的电介质板时,电容器的电容将
(填“增大”、“减小”或“不变”),于是我们发现,静电计指针偏角
(填“增大”、“减小”或“不变”)。如果把两板之间的距离增大,电容器的电容将____(填“增大”、“减小”或“不变”),静电计指针偏角
(填“增大”、“减小”或“不变”)。两板间的场强将____(填“增大”、“减小”或“不变”),
参考答案:10.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列点,图中所标的是每5个点所取的记数点,但第3个记数点M没有画出,则该物体运动的加速度为
m/s2,BM间的距离约为
cm。参考答案:0.74;4.36试题分析:每隔5个点所取的记数点,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2,有:xCD-xAB=3aT2解得:由于△x=xBM-xAB=aT2,解得xBM≈0.0436m考点:匀加速直线运动【名师点睛】本题关键明确:匀变速直线运动中,平均速度等于中间时刻的瞬时速度;连续相等的时间间隔内位移之差为恒量,即:△x=aT211.如图甲所示为一拉力传感器,某实验小组在用拉力传感器探究作用力与反作用力关系的实验中,获得了如图乙所示的图线.根据这个图线,你可以得出的结论是:
.实验中要用到
个拉力传感器.如果实验时保持一只手不动,另一只手拉动,与两只手同时对拉得到的结论有没有变化?
(填“有”或“没有”);两只手边拉边向右运动,与两只手静止时对拉得到的结论有没有变化?
(填“有”或“没有”)参考答案:作用力与反作用力大小相等,方向相反;两;没有;没有;【考点】牛顿第三定律.【分析】作用力与反作用力总是等大反向作用在一条直线上,作用在两个物体上且同时产生同时消失.【解答】解:根据这个图线,你可以得出的结论是:作用力与反作用力大小相等,方向相反.实验中要用到两个拉力传感器.作用力与反作用力总是同时产生同时变化同时消失.如果实验时保持一只手不动,另一只手拉动,与两只手同时对拉得到的结论没有变化.两只手边拉边向右运动,与两只手静止时对拉得到的结论没有变化.故答案为:作用力与反作用力大小相等,方向相反;两;没有;没有;12.已充电的平行板电容器与静电计连接,如图所示,电容器极板上的电荷量不变.当板间距离增大时,静电计指针的偏角将_________,板间电势差将_________,电容器的电容将________.(填增大,减小,或不变)参考答案:增大
增大
减小当板间距离增大时,根据电容的决定式可知电容减小,电容器极板上的电荷量不变,由电容器的定义式可知板间电势差增大,则静电计指针的偏角将增大。13.如图所示是“用圆锥摆实验验证向心力公式”的实验,细线下悬挂了一个质量为m的小钢球,细线上端固定在O点.将画有几个同心圆的白纸至于水平桌面上,使小钢球静止时(细线张紧)位于同心圆.用手带动小钢球,使小钢球在水平面内做匀速圆周运动,随即手与球分离.(当地的重力加速度为g).(1)用秒表记录小钢球运动n圈的时间t,从而测出此时钢球做匀速圆周运动的周期T=;(2)再通过纸上的圆,测出小钢球的做匀速圆周运动的半径R;可算出小钢球做匀速圆周运动所需的向心力F向=;(3)测量出细绳长度L,小钢球做匀速圆周运动时所受的合力F合=(小钢球的直径与绳长相比可忽略)(4)这一实验方法简单易行,但是有几个因素可能会影响实验的成功,请写出一条:
.参考答案:(1),(2),(3),(4)半径R比较难准确测量.小球是否做圆周运动等【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】周期等于做圆周运动一圈的时间,结合转过的圈数和时间求出周期.根据周期,结合向心力公式求出向心力的大小.对小球受力分析,结合平行四边形定则求出合力的大小.【解答】解:(1)钢球做匀速圆周运动的周期T=.(2)根据向心力公式得,小钢球所需的向心力.(3)小钢球的受力如图所示,则合力.(4)可能会影响实验成功的因素:半径R比较难准确测量.小球是否做圆周运动等.故答案为:(1),(2),(3),(4)半径R比较难准确测量.小球是否做圆周运动等三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.决定平抛运动物体飞行时间的因素是
A.初速度
B.抛出时的高度
C.抛出时的高度和初速度 D.以上均不对参考答案:C15.(6分)如图所示为做直线运动的某物体的v—t图像,试说明物体的运动情况.参考答案:0~4s内物体沿规定的正方向做匀速直线运动,4~6s内物体沿正方向做减速运动,6s末速度为零,6~7s内物体反向加速,7~8s内沿反方向匀速运动,8~10s内做反向匀减速运动,10s末速度减至零。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.用200N竖直向上的拉力将地面上—个质量为10kg的物体提起5m高的位移,空气阻力不计,g取10m/s2,求:(1)拉力对物体所做的功;(2)物体提高后增加的重力势能;(3)物体提高后具有的动能。参考答案:17.猎豹是陆地上奔跑速度最快的动物,但由于身体因素,其高速奔跑不能维持较长时间,否则将会身体过热而危及生命;一只刘宝在一次追击猎物时,先做匀加速直线运动,经t1=4s的时间,其速度由静止达到最大,然后匀速运动t2=6s的时间仍没追上猎物,为保护自己它放弃了这次行动,并以a=3m/s2的恒定的加速度减速,经t3=10s的时间停下,设此次追捕始终沿直线运动.求:(1)猎豹在奔跑过程中的最大速度vmax;(2)猎豹在整个过程中的运动的距离x.参考答案:(1)30m/s(2)390m试题分析:(1)由题可知,猎豹开始减速时的速度即为奔跑过程的最大速度,有:解得:vmax=30m/s2)猎豹由静止加速到最爱速度的过程中运动的距离:猎豹匀速运动的距离:x2=vmaxt2猎豹减速运动的距离:解得:x=x1+x2+x3=390m考点:匀变速直线运动的规律的应用【名师点睛】此题是匀变速直线运动的基本规律的应用;关键是搞清猎豹运动的物理过程,结合运动公式求解.18.如图,光滑水平面AB与竖直面的半圆形导轨在B点相连接,导轨半径为R,一质量为m的静止木块在A处压缩弹簧,释放后,木块获得一向右的初速度,当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力是其重力的7倍,之后向上运动恰能通过轨道顶点C,不计空气阻力,试求:(1)弹簧对木块所做的功;(2)木块从B到C过程中克服摩擦力做的功;(3)木块离开C点落回水平面所需的时间和落回水平面时的动能.参考答案:考点: 动能定理的应用.专题: 动能定理的应用专题.分析: (1)由B点对导轨的压力可求得物体在B点的速度,则由动能定理可求得弹簧对物块的弹力所做的功;(2)由临界条件利用向心力公式可求得最高点的速度,由动能定理可求得摩擦力所做的功;(3)由C到落后地面,物体做平抛运动,机械能守恒,则由机械能守恒定理可求得落回水平地面时的动能.解答: 解:(1)物体在B点时,做圆周运动,由牛顿第二定律可知:T﹣mg=m解得v=从A到C由动能定理可得:弹力对物块所做的功W=mv2=3mgR;(2)物体在C点时由牛顿第二定律可知:mg=m;对BC过程由动能定理可得:﹣2mgR﹣Wf=mv02﹣mv2解得物体克服摩擦力做功:Wf=mgR.(3)物体从C点到落地
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