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文档简介

湖南省永州市东门乡中学高一物理下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.(多选)如图14所示的v-t图像,作直线运动的物体在t1、t3两时刻对应的纵坐标绝对值相同,下列正确说法是

A.t1、t3两时刻速度相同B.t2时刻速度和加速度均为零C.图象中各时刻加速度均相同D.0~t3时间内的位移与初速度方向相同参考答案:CD2.如图所示的是甲、乙两物体运动的v-t图象,由图象可知(

)A.甲、乙两物体均做匀速直线运动B.甲、乙两物体均做匀减速直线运动C.甲的加速度比乙的加速度大D.甲的加速度比乙的加速度小参考答案:D试题分析:图中甲乙两物体的速度随时间在均匀增加,所以两个物体做匀加速直线运动,AB错误,V-T图像的斜率表示物体运动的加速度,所以甲的加速度小于乙的加速度,C错,D正确,考点:本题考查了对v-t图像的理解点评:v-t图像中的面积表示物体的位移,斜率表示物体的运动的加速度,3.(多选)某物体运动的v-t图象如图所示,下列说法正确的是()A.物体在第1s末运动方向发生变化B.物体在第2s内和第3s内的加速度是相同的C.物体在4s末返回出发点D.物体在5s末离出发点最远,且最大位移为0.5m参考答案:BCA、由图象可知:物体在前2s内速度都为正,运动方向没有发生改变,故A错误;B、物体在第2s内、第3s内图象的斜率相同,所以加速度是相同的,故B正确;C、物体在4s末图象与时间轴围成的面积为零,此时回到出发点,故C正确;D、物体在2s末和6s末位移最大,最大位移为0.5m,故D错误。4.(单选)一根轻质弹簧,当它上端固定,下端悬挂重为G的物体时,长度为L1;当它下端固定在水平地面上,上端压一重为1.5G的物体时,其长度为L2,则它的劲度系数是(设弹簧始终在弹性限度内)(

)A.

B.

C.

D.。参考答案:D5.关于力的合成的平行四边形定则,下列说法中正确的是

)A.力的合成的平行四边形定则只适用于共点力B.以两个分力为邻边的平行四边形的两条对角线所表示的力都是它们的合力C.以两个分力为邻边的平行四边形中,较长的那条对角线所表示的力才是它们的合力D.以两个分力为邻边的平行四边形中,与两个分力共点的那条对角线所表示的力才是它们的合力参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图4所示,MN为平面镜,CD为光屏。它们均竖直放置,在离平面镜N端正前方,位于MN、CD中点处有一激光源。现点发出一束光线向镜面投射,当光线的入射点从N点单向移动到M点时,测得反射光在光屏CD上的移动速度是3米/秒,则入射光的入射点沿镜面移动的速度是

米/秒。参考答案:1;7.(4分)质点做匀加速直线运动,在第2s内的位移是3m,第6s内的位移是9m,则质点的加速度a=m/s2,第4s内的位移是m。参考答案:1.5;68.做单向直线运动的汽车以10m/s的速度匀速行驶了200米后,又以6m/s的平均速度变速行驶了30秒,则全程的平均速度为_____________。若前三分之一路程的速度是10m/s,后三分之二的路程速度是5m/s,则全程的平均速度为_____________。参考答案:9.若取地球的第一宇宙速度为8km/s,某行星的质量是地球质量的6倍,半径是地球的1.5倍,则这行星的第一宇宙速度为

参考答案:10.(5分)竖直上抛的物体,在上升阶段的平均速度是20m/s,则从抛出到落回抛出点所需时间为______s,上升的最大高度为______m(g取10m/s2)

参考答案:8;8011.一个物体做匀变速直线运动,某时刻速度的大小为3m/s,2s后的速度大小为5m/s,

则在这2s内物体的加速度大小是:_____________________.参考答案:12..为了验证地面上的重力、地球吸引月球与太阳吸引行星的力遵循同样的“距离平方反比”规律,牛顿为此做了著名的“月一地”检验。牛顿根据检验的结果,把“距离平方反比”规律推广到自然界中任意两个物体间,发现了具有划时代意义的万有引力定律。“月一地”检验分为两步进行:(1)理论预期:假设地面的地球吸引力与地球吸引月球绕地球运行的引力是同种力,遵循相同的规律。设地球半径和月球绕地球运行的轨道半径分别为R和r(已知r=60R)。那么月球绕地球运行的向心加速度与地面的重力加速度的比值▲(用分式表示)。(2)实测数据验算:月球绕地球运行的轨道半径r=3.8×108m,月球运行周期T=27.3天,地面的重力加速度为g=9.8m/s2,由此计算月球绕地球运行的向心加速度a′与地面的重力加速度的比值▲(用分式表示)。若理论预期值与实测数据验算值符合,表明,地面物体所受地球的引力、月球所受地球的引力,与太阳、行星间的引力,真的遵从相同的规律!参考答案:(1)

;(2)

13.地球表面的平均重力加速度为g,地球半径为R,万有引力常量为G,用上述物理量估算出来的地球平均密度是

。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一辆汽车在教练场上沿着平直道路行驶,以x表示它对于出发点的位移。如图为汽车在t=0到t=40s这段时间的x﹣t图象。通过分析回答以下问题。(1)汽车最远距离出发点多少米?(2)汽车在哪段时间没有行驶?(3)汽车哪段时间远离出发点,在哪段时间驶向出发点?(4)汽车在t=0到t=10s这段时间内的速度的大小是多少?(5)汽车在t=20s到t=40s这段时间内的速度的大小是多少?参考答案:(1)汽车最远距离出发点为30m;(2)汽车在10s~20s

没有行驶;(3)汽车在0~10s远离出发点,20s~40s驶向出发点;(4)汽车在t=0到t=10s这段时间内的速度的大小是3m/s;(5)汽车在t=20s到t=40s这段时间内的速度的大小是1.5m/s【详解】(1)由图可知,汽车从原点出发,最远距离出发点30m;(2)10s~20s,汽车位置不变,说明汽车没有行驶;(3)0~10s位移增大,远离出发点。20s~40s位移减小,驶向出发点;(4)汽车在t=0到t=10s,距离出发点从0变到30m,这段时间内的速度:;(5)汽车在t=20s到t=40s,距离出发点从30m变到0,这段时间内的速度:,速度大小为1.5m/s。15.(6分)某质点在恒力F作用下,F从A点沿下图中曲线运动到B点,到达B点后,质点受到的力大小仍为F,但方向相反,试分析它从B点开始的运动轨迹可能是图中的哪条曲线?参考答案:a解析:物体在A点的速度方向沿A点的切线方向,物体在恒力F作用下沿曲线AB运动时,F必有垂直速度的分量,即F应指向轨迹弯曲的一侧,物体在B点时的速度沿B点的切线方向,物体在恒力F作用下沿曲线A运动到B时,若撤去此力F,则物体必沿b的方向做匀速直线运动;若使F反向,则运动轨迹应弯向F方向所指的一侧,即沿曲线a运动;若物体受力不变,则沿曲线c运动。以上分析可知,在曲线运动中,物体的运动轨迹总是弯向合力方向所指的一侧。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,A、B是位于竖直平面内、半径R=0.5m的1/4圆弧形的光滑绝缘轨道,其下端点B与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度E=5×103N/C.今有一质量为m=0.1kg、带电荷量q=+8×10-5C的小滑块(可视为质点)从A点由静止释放.若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.05,取g=10m/s2,求:⑴小滑块第一次经过圆弧形轨道最低点B时对B点的压力.⑵小滑块在水平轨道上通过的总路程.参考答案:⑴由动能定理得:

(2分)滑块在B点的向心力为:

(2分)

(1分)根据牛顿第三定律,滑块对B点的压力大小为2.2N,

方向竖直向下。(1分)⑵由动能定理得:

(2分)

L=6(m)

17.半径R=0.50m的光滑圆环固定在竖直平面内,轻质弹簧的一端固定在环的最高点A处,另一端系一个质量m=0.20kg的小球,小球套在圆环上,已知弹簧的原长为L0=0.50m,劲度系数k=4.8N/m。将小球从如图所示的位置由静止开始释放,小球将沿圆环滑动并通过最低点C,这过程小球克服弹簧弹力做功0.6J(g取10m/s2)求:

(1)小球经过C点时的速度Vc的大小。(2)小球经过C点时对环的作用力的大小和方向。参考答案:解:①小球从B到C由W=△Ekmg(R·cos60°+R)-W弹=mVC2

VC=3m/s

②对小球过C点Kx-

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