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福建省福州市白云中学2022-2023学年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.(多选)有一种杂技表演叫“飞车走壁”.由杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的侧壁做匀速圆周运动.下图中粗线圆表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h,则下列说法中正确的是()A.h越高,摩托车对侧壁的压力将越大

B.h越高,摩托车做圆周运动的向心力将越大

C.h越高,摩托车做圆周运动的周期将越大

D.h越高,摩托车做圆周运动的线速度将越大参考答案:CD2.(单选)质量为2kg的小物体从高为3m、长为6m的固定斜面顶端由静止开始下滑,如图所示,滑到底端时速度为6m/s,取g=10m/s2.则物体在斜面上下滑到底端的过程中()A.重力对物体做功120JB.物体克服摩擦力做功24JC.合力对物体做功60JD.物体的重力势能增加60J参考答案:B3.下列关于运动和力的说法中正确的是(

)A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动B.物体在变力作用下不可能做直线运动

C.物体在变力作用下有可能做曲线运动

D.物体的受力方向与它的速度方向不在一条直线上时,有可能做直线运动参考答案:C4.(多选)把火星和地球绕太阳运行的轨道视为圆周.由火星和地球绕太阳运动的周期之比可求得() A.火星和地球的质量之比 B.火星和太阳的质量之比 C.火星和地球到太阳的距离之比 D.火星和地球绕太阳运行速度大小之比参考答案:考点: 万有引力定律及其应用.分析: 研究火星和地球绕太阳做圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式表示出周期.根据圆周运动知识表示出周期.解答: 解:A、我们研究火星和地球绕太阳做圆周运动,火星和地球作为环绕体,无法求得火星和地球的质量之比,故A错误;B、根据题目已知条件,不能求得火星和太阳的质量之比,故B错误;C、研究火星和地球绕太阳做圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式:=mr,得T=2π,其中M为太阳的质量,r为轨道半径.火星和地球绕太阳运动的周期之比

=,所以能求得火星和地球到太阳的距离之比,故C正确;D、根据圆周运动知识得:v=,由于火星和地球绕太阳运动的周期之比和火星和地球到太阳的距离之比都知道,所以能求得火星和地球绕太阳运行速度大小之比,故D正确.故选CD.点评: 求一个物理量之比,我们应该把这个物理量先用已知的物理量表示出来,再根据表达式进行比较.向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或所求解的物理量选取应用5.质量为0.2kg的小球做自由落体运动,在其下落过程中,第1s内重力做功的平均功率为(g取10m/s2)

)A.10W

B.15W

C.20W

D.25W参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.有一种叫“飞椅”的游乐项目,示意图如图所示,长为L的钢绳一端系着质量为m座椅,另一端固定在半径为r的水平转盘边缘,转盘可绕穿过其中心的竖直轴转动.当转盘以角速度ω匀速转动时,钢绳与转轴在同一竖直平面内,与竖直方向的夹角为θ,不计钢绳的重力,求:(1)座椅做匀速圆周运动的半径R=(2)转盘转动的角速度ω与夹角θ的关系(3)当转盘转动的角速度ω增大时,θ将

。(填:增大、减小、不变)参考答案:7.甲球从离地面H高处从静止开始自由下落,同时使乙球从甲球的正下方地面处做竖直上抛运动。欲使乙球上升到处与甲球相撞,则乙球上抛的初速度应为___________。参考答案:8.跳绳是一种健身运动。设某运动员的质量是50kg,他一分钟跳绳180次。假定在每次跳跃中,脚与地面的接触时间占跳跃一次所需时间的2/5,则该运动员跳绳时克服重力做功的平均功率是__________W(g取10m/s2)。参考答案:75W解析跳一次的时间是t0=60/180s=1/3s人跳离地面作竖直上抛,到最高点时间为t=此过程克服重力做功W=W跳绳时克服重力做功的平均功率W=75W9.—个物体做半径恒定的匀速圆周运动,周期越小其线速度数值则越____________(填

“大”或“小”)。线速度数值越小其角速度越___________(填“大”或“小”).参考答案:大,小10.如图所示的甲、乙两图是表示用同一套器材测量重10N的铁块P与长金属板间

的滑动摩擦力的两种不同方法.甲图使金属板静止在水平桌面上,用手通过弹簧秤向右用力F拉P,使P向右匀速运动;乙图把弹簧秤的一端固定在墙上,用力F水平向左拉金属板,使金属板向左运动。两种方法中弹簧秤的示数情况已放大画出,则关于这两种测量滑动摩擦力的方法:(1)_____(填“甲”或“乙”)方法好。(2)选择正确的方法后,滑动摩擦力的测量值为___________N,铁块与金属板之间的动摩擦因数为___________。参考答案:(1)乙(2分)

(2)2.40(2分)

0.24(2分)11.小船在静水中的速度是3m/s,要使小船到达流速是1.5m/s的河流正对岸,小船应向上游与河岸成

角的方向前进,若小船所用时间为2min30s,则河宽是

.参考答案:60°

450m12.在距地10m的高处以5m/s的速度竖直上抛一个物体,g=10m/s2,则它到地面的最大高度为

m.参考答案:11.2513.如图为物体运动时打点计时器打出的一条纸带,图中相邻的点间还有四个点,已知打点计时器接交流50HZ的电源,则ab段的平均速度为

m/s,ae段的平均速度为

m/s。(小数点后保留2位)参考答案:0.84,

2.19三、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=3.6m15.12.(3分)在上图中,根据通电螺线管上方小磁针N极的指向,标出电源的“十”“一”极。参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.物体从静止开始做匀加速直线运动,加速度为1m/s2,求:(1)物体在2s内的位移;(2)物体在第2s内的位移;(3)物体在第二个2s内的位移.参考答案:解:(1)根据x=,物体在2s内的位移:m(2)1s内的位移:m,物体在第2s内的位移:x=x2﹣x1=2﹣0.5=1.5m(3)前4s内的位移:m物体在第二个2s内的位移:x′=x4﹣x2=8m﹣2m=6m答:(1)物体在2s内的位移是2m;(2)物体在第2s内的位移是1.5m;(3)物体在第二个2s内的位移是6m【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】物体从静止出发,根据x=,求出2s内的位移,2s内的位移减去1s内的位移是第2s内的位移;物体在第二个2s内的位移等于前4s内的位移减去前2s内的位移.17.在倾角为α的斜面上,一条质量不计的皮带一端固定在斜面上端,另一端绕过一中间有一圈凹槽的圆柱体,并用与斜面夹角为β的力拉住,使整个装置处于静止状态,如图所示.不计一切摩擦,圆柱体质量为m,求拉力F的大小和斜面对圆柱体的弹力N的大小.

某同学分析过程如下:

将拉力F沿斜面和垂直于斜面方向进行分解.

沿斜面方向:Fcosβ=mgsinα(1)

沿垂直于斜面方向:Fsinβ+N=mgcosα(2)

问:你同意上述分析过程吗?若同意,按照这种分析方法求出F及N的大小;若不同意,指明错误之处并求出你认为正确的结果.参考答案:18.(12分)如图所示,一质量为M,长为L的木板固定在光滑水平面上。一质

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