福建省漳州市华安县第五中学高一物理上学期期末试卷含解析_第1页
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福建省漳州市华安县第五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.关于向心加速度,以下说法正确的是()A.它描述了角速度变化的快慢B.它描述了线速度大小变化的快慢C.它描述了线速度方向变化的快慢D.公式a=只适用于匀速圆周运动参考答案:C【考点】向心加速度.【分析】向心加速度只改变速度的方向,不改变速度大小,向心加速度描述的是线速度方向变化的快慢.【解答】解:A、向心加速度只改变速度的方向,不改变速度大小.向心加速度描述的是线速度方向变化的快慢.故A、B错误,C正确.

D、公式既适用于匀速圆周运动,也适用于变速圆周运动.故D错误.故选C.2.如图所示,用一小车通过轻绳提升一货物,某一时刻,两段绳恰好垂直,且拴在小车一端的绳与水平方向的夹角为θ,此时小车的速度为v0,则此时货物的速度为(

)A. B. C. D.参考答案:C【详解】根据运动的合成与分解,设绳的速度为v1,货物速度为v2,,,联立解得:,ABD错误C正确3.图示为甲、乙两个质点在同一条直线上运动的x-t图象。若以甲的出发点为原点,出发时间为计时起点,则(

)A.甲在0到t1时间内,路程大于位移的大小B.甲开始运动时,乙在甲的前面C.t3时刻,它们相遇,且此时甲的速度大于乙D.0到t3时间内,甲、乙的平均速度相同参考答案:BC4.开普勒第二定律告诉我们:对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过的面积相等,如图所示,某行星绕太阳运动轨道为椭圆,该行星在近日点A时的速度大小为vA,在远日点B时的速度大小为vB,则vA、vB的大小关系为()A.B.C.D.无法确定参考答案:A解:对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等时间内扫过的面积相等。结合扇形面积的公式可知,距离太阳近的点的线速度大,即vA>vB,故A正确,BCD错误;故选A。【点睛】开普勒关于行星运动的三定律是万有引力定律得发现的基础,是行星运动的一般规律,正确理解开普勒的行星运动三定律是解答本题的关键.5.(单选)在光滑水平面内建立平面直角坐标系xoy,一质点从t=0时刻起,由坐标原点O(0,0)开始运动,其沿x轴和y轴方向运动的速度–时间图像如图所示,下列说法正确的是(

)A.4s末质点的速度为4m/sB.2s末~4s末,质点做匀加速直线运动C.4s末质点的位置坐标为(4m,4m)D.4s末质点的位置坐标为(6m,2m)参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(5分)吊桶和水的质量为5Kg,均匀的系绳每米质量为0.1Kg,从20m深的井中匀速提起一桶水需要做的功为_______J。参考答案:1.2′1037.图示纸带是某同学练习使用打点计时器时得到的,纸带的左端先通过打点计时器,从点迹的分布情况可以断定纸带的速度变化情况是

(填“速度减小”或“速度增大”)。若所用电源的频率为50Hz,从打下A点到打下B点共14个点迹,历时

s.

参考答案:速度增大

0.26

8.从某高度处以12m/s的初速度水平抛出一物体,经2s落地,g取10m/s2,则物体抛出处的高度是

m,物体落地点的水平距离是

m,速度方向与竖直方向的夹角θ的正切tgθ=

.参考答案:20,24,0.6【考点】平抛运动.【分析】平抛运动在竖直方向做自由落体运动,根据求出抛出点的高度,平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,根据x=v0t求出水平距离,求出落地时竖直方向上的分速度,从而求出落地时速度方向与竖直方向的夹角θ的正切值.【解答】解:该物体作平抛运动在竖直方向上做自由落体运动可得抛出高度为:物体在水平上做匀速直线运动可得物体落地点的水平距离为:x=v0t=12×2=24m落地时竖直方向上的分速度vy=gt=10×2=20m/s.落地时速度方向与竖直方向的夹角θ的正切值为tan故答案为:20,24,0.69.探究物体的加速度与力、质量的关系实验如下:(1)在探究物体的加速度与力的关系时,应保持

不变,分别改变施加在物体上的水平拉力F,测出相对应的加速度a。(2)在探究物体的加速度与物体质量的关系时,应保持

不变,分别改变物体的质量m,测出相对应的加速度a。(3)本实验采用的实验方法是

。(4)如果图象是通过坐标原点的一条直线,则说明

(选项写在此处)。A.加速度a与质量m成正比

B.加速度a与质量m成反比C.质量m与加速度a成反比

D.质量m与加速度a成正比参考答案:10.如图所示,线段OA=3OB,A、B两球质量相等,当它们绕O点在光滑水平面上以相同的角速度转动时,两线段拉力之比TBA:TOB=

。参考答案:3:4

11.短跑运动员在100m比赛中,以8m/s的速度迅速从起点冲出,到50m处的速度是9m/s,10s末到达终点的速度是10.2m/s,则运动员在全程中的平均速度是

m/s。参考答案:12.将适当的物理名词填在下面的方框中参考答案:13.做匀速圆周运动的物体,当质量增大到2倍,周期减小到一半时,其向心力大小是原来的______倍,当质量不变,线速度大小不变,角速度大小增大到2倍时,其向心力大小是原来的______倍。参考答案:8

2

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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。15.24.(2分)螺线管通电后,小磁针静止时指向如图所示,请在图中标出通电螺线管的N、S极,并标出电源的正、负极。参考答案:N、S极1分电源+、-极1分四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如甲图所示,长为4m的水平轨道AB与倾角为37°的足够长斜面BC在B处平滑连接,有一质量为2kg的滑块,从A处由静止开始受水平向右的力F作用,F与位移x的关系按乙图所示规律变化,滑块与AB和BC间的动摩擦因数均为0.5,重力加速度g取l0m/s2。求:(1)滑块第一次到达B处时的速度大小;(2)不计滑块在B处的速率变化,滑块到达B点时撤去力F,滑块冲上斜面,则滑块最终静止的位置与B点的距离多大。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)参考答案:(1)初始时物体动能,到达B点时的动能。由A到B过程中,外力做功,由动能定理,

(动能定理列对的共得2分,下同)得。

(2分)(2)如图所示,设滑块上升到D点时速度为0,所走距离为s1。到达D点滑块动能为,由B到D的过程中,外力做功为,由动能定理,

(2分)求得。

(2分)由知,滑块不能静止在D点,将继续向下运动。(2分)设滑块最终停在水平轨道上的E点,BE间距离设为s2。到E点时滑块动能为,由D到E的过程中,外力做功为,由动能定理,

(2分)求得。

(2分)17.如图所示,物块A的质量为2m,物块B的质量是m,A、B都可看作质点,A、B用细线通过滑轮连接,物块A与物块B到地面的距离都是h=15m。现将物块B下方的细线剪断,若物块B距滑轮足够远且不计一切阻力。求:(1)物块A落地前瞬间的速度v;(2)物块A落地后物块B继续上升的最大高度H。(重力加速度取g=10m/s2空气阻力不计)参考答案:解:(1)A落地前瞬间AB具有相同的速率,选择地面为零势能面,由机械能守恒定律得:2mgh+mgh=mg×2h+3mv2/2---(也可用动能定理)代入数据得v=10m/s--(2)对B用动能定理得:mv2/2=mgH---代入数据得H=5m--18.(7分)如图所示,粗糙的水平面与竖直平面内的光滑弯曲轨道BC在B点平滑连接(即水平面是弯曲轨道的切线),一小物块从水平面上的D点以初速度v0=8m/s出发向B点滑行,DB长为12m,物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,g=10m/s2,求:(1)小物块滑到B点时的速度为多少?(2)小物块沿弯曲轨道上滑的最大高度为多少?

参考答案::(1)在水平面上运动,只有滑动摩擦力f对物体做功,从D到B运动的过程运用动能定理,设物体在B点时的

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