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文档简介
内蒙古自治区赤峰市贝子府中学高一物理上学期期末试卷含解析一、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.在力的合成中,下列关于两个分力与它们的合力关系的说法中,正确的是A.合力一定大于每一个分力B.合力一定小于每一个分力C.合力的方向一定与分力的方向相同D.两个分力大小不变,夹角在0°~180°变化时,夹角越大合力越小参考答案:D2.(多选)用金属箔做成一个不带电的圆环,放在干燥的绝缘桌面上。小明同学用绝缘材料做的笔套与头发摩擦后,将笔套自上向下慢慢靠近圆环,当距离约为0.5cm时圆环被吸引到笔套上,如图所示。对上述现象的判断与分析,下列说法正确的是:A.摩擦使笔套带电B.笔套靠近圆环时,圆环上、下部感应出异号电荷C.圆环被吸引到笔套的过程中,圆环所受静电力的合力大于圆环的重力D.笔套碰到圆环后,笔套所带的电荷立刻被全部中和参考答案:ABC3.甲、乙为两颗地球卫星,其中甲为地球同步卫星,乙的运行高度低于甲的运行高度,两卫星轨道均可视为圆轨道。以下判断正确的是(
)A.甲的周期大于乙的周期
B.乙的速度大于第一宇宙速度C.甲的加速度小于乙的加速度
D.甲在运行时能经过北极的正上方参考答案:AC4.物体在做平抛运动的过程中,下列哪些量是不变的(
)cA.物体的加速度
B.物体的速度C.物体竖直向下的分速度
D.物体位移的方向参考答案:A5.把动力装置分散安装在每节车厢上,使其既具有牵引动力,又可以载客,这样的客车车辆叫做动车.几节自带动力的车辆(动车)加几节不带动力的车辆(也叫拖车)混合编成一组,就是动车组.假设动车组运行过程中受到的阻力大小与其所受重力大小成正比,每节动车与拖车的质量都相等,每节动车的额定功率都相同.若1节动车加3节拖车编成的动车组的最大速度为120km/h;则6节动车加3节拖车编成的动车组的最大速度为(均在平直轨道上运行)A.120km/h
B.240km/hC.320km/h
D.480km/h参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)如图所示,一个验电器用金属网罩罩住,当加上水平向右的、场强大小为E的匀强电场时,验电器的箔片
(填“张开”或“不张开”),我们把这种现象称之为
。此时,金属网罩的感应电荷在网罩内部空间会激发一个电场,它的场强大小为
,方向为
。
参考答案:不张开;静电屏蔽;E;水平向左7.如图所示,在的水平面上向右运动的物体,质量为20kg,在运动过程中,还受到一个水平向左大小为10N的拉力作用,则物体受到滑动摩擦力为
N,方向
(水平向右或水平向左)。参考答案:20
水平向左8.一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道绕行星数圈后.着陆于该行星,宇宙飞船备有下列器材:A.精确秒表一只
B.弹簧秤一个C.质量为m的物体一个
D.天平一台已知宇航员在绕行星过程中与着陆后各作了一次测量,依据所测量的数据,可求得该行星的质量M和半径R(已知引力常量为G);(1)两次测量所选用的器材分别是上列器材中的
(填写宇母序号);(2)两次测量的方法及对应的物理量分别是
;(3)用测得的数据.求得该星球的质量M=
,该星球的半径R=
.参考答案:(1)A,B
C
(2)周期T,物体重力FG(3),【考点】万有引力定律及其应用.【分析】要测量行星的半径和质量,根据重力等于万有引力和万有引力等于向心力,列式求解会发现需要测量出行星表面的重力加速度和行星表面卫星的公转周期,从而需要选择相应器材【解答】.解:(1)重力等于万有引力:mg=G万有引力等于向心力:G=mR由以上两式解得:R=﹣﹣﹣﹣①
M=﹣﹣﹣﹣﹣②由牛顿第二定律
FG=mg﹣﹣﹣﹣﹣﹣③因而需要用计时表测量周期T,用天平测量质量,用弹簧秤测量重力;故选ABC.(2)由第一问讨论可知,需要用计时表测量周期T,用天平测量质量,用弹簧秤测量重力;故答案为:飞船绕行星表面运行的周期T,质量为m的物体在行星上所受的重力FG.(3)由①②③三式可解得
R=
M=故答案为:(1)A,B
C
(2)周期T,物体重力FG(3),9.如图所示,长L=80cm的细绳上端固定,下端系一个质量m=100g的小球.将小球拉起至细绳与竖直方向成60°角的位置(细绳已拉直),然后无初速释放.不计各处阻力,则小球运动到最低点时的速度为
m/s.(取g=10m/s2)参考答案:小球运动过程中只有重力做功,根据机械能守恒得:mgL(1﹣cos60°)=mv2,则通过最低点时:小球的速度大小为:v==m/s=2m/s,故答案为:10.如图所示,是利用闪光照相研究平抛运动的示意图。小球A由斜槽滚下,从桌边缘水平抛出,当它恰好离开桌边缘时,小球B也同时下落,两次闪光的时间间隔为0.1s的闪光器拍摄的照片中B球有四个像,像间距离已在图中标出,两球恰在位置4相碰。则A球从离开桌面到和B球碰撞时经过的时间为________s,球离开桌面的速度为___________m/s。(g=10m/s2)参考答案:11.如图所示,用力F将质量为1kg的物体压在竖直墙上,F=50N.方向垂直于墙,若物体匀速下滑,物体受到的摩擦力是______N,动摩擦因数是______,若用100N的压力使物体紧压墙壁静止不动,它受到的静摩擦力是______N,方向______.(g=10m/s2)参考答案:12.某同学从一座大楼楼顶竖直向上抛出一物体,物体经4s落到地面,其v-t图象如图所示,可知抛出后物体经
s到达最大高度,最高点离地面的高度是
m,抛出点离地面的高度是
m。参考答案:1.5,31.25,2013.如图所示,光滑水平轨道与在竖直平面内的光滑圆弧轨道相切,O点为圆弧轨道的圆心,圆弧轨道的半径为1.0m,弹簧的一端固定在水平轨道的左端,OP是可绕O点转动的轻杆,其长度与轨道半径相同,且摆到某处就能停在该处。一小钢球A停放在光滑水平轨道上的某点处,小球的半径远小于圆弧轨道的半径。现在选用上述器材测定弹簧被压缩时的弹性势能。①还需要的器材有(
)A、天平
B、两把刻度尺(足够长)C、量角器(带三角函数表)
D、测力计②以上测量实际上是把弹簧的弹性势能的测量转化为小球的_____________的测量,进而转化为小球的____________和_____________的直接测量。参考答案:①AB或AC;②重力势能,质量,小球沿轨道上升的高度(或杆转过的角度)。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,在光滑水平面上,一辆质量M=2kg、长度L=9.6m、上表面粗糙的平板车紧靠着被固定的斜面体ABC,斜面体斜边AC长s=9m、倾角。现将质量m=lkg的小木块从斜面顶端A处由静止释放,小木块滑到C点后立即速度大小不变地水平冲上平板车。已知平板车上表面与C点等高,小木块与斜面、平板车上表面的动摩擦系数分别为=0.5、=0.2,sin37°=0.6,cos37=0.8,g取10m/s2,求:(1)小木块滑到C点时的速度大小?(2)试判断小木块能否从平板车右侧滑出,若不能滑出,请求出最终小木块会停在距离车右端多远?若能滑出,请求出小木块在平板车上运动的时间?参考答案:(1)6m/s(2)不会滑出,停在距车右端3.6m【详解】(1)木块在斜面上做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:mgsin37°-f=ma
其中:f=μ1mgcos37°
解得a=2m/s2,
根据速度位移关系可得v2=2as
解得v=6m/s;
(2)木块滑上车后做匀减速运动,根据牛顿第二定律可得:μ2mg=ma1
解得:a1=2m/s2
车做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:μ2mg=Ma2
解得a2=1m/s2,
经过t时间二者的速度相等,则:v-a1t=a2t
解得t=2s
t时间木块的位移x1=vt-a1t2
t时间小车的位移x2=a2t2
则△x=x1-x2=6m
由于△x=8m<L,所以木块没有滑出,且木块距离车右端距离d=L-△x=3.6m15.(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.起重机用恒力F使质量为1000kg的货物在1s内由静止上升了2m,则在这1s内,(不计空气阻力,g取10m/s2),求:(1)重力对货物做了多少焦耳的功?(2)恒力F对货物做了多少焦耳的功?参考答案:17.传送带的速度始终是4m/s,A、B两轮轮心相距6m,现将m=1Kg的小物体轻放到A轮的正上方的皮带上,物体与皮带之间摩擦系数μ=0.2,物块从A轮的正上方运动到B轮的正上方的过程中,求(1)、摩擦力对物块做的功。(2)、物块和传送带转化的热能。(3)、电动机消耗电能是多少?参考答案:(1)8J;(2)8J;(3)16J
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