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文档简介

福建省福州市福清海口中学2022年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.如图3所示,在匀速转动的圆筒内壁上,有一物体随圆筒一起转动而未滑动,当圆筒的角速度增大以后物体未滑动,下列说法正确的是A、物体所受弹力增大了

B、物体所受摩擦力增大了C、物体所受弹力减小了

D、物体所受摩擦力不变

参考答案:AD2.(多选)物体做直线运动时可以用坐标轴上的坐标表示物体的位置.用坐标的变化量表示物体的位移。如图所示一个物体从A运动到C.它的位移;从C运动到B.它的位移为。下列说法中正确的是(

)A.C到B的位移大于A到C的位移.因为正数大于负数B.A到C的位移大于C到B的位移。因为符号表示位移的方向,不表示大小C.因为位移是矢量.所以这两个矢量的大小无法比较D.物体由A到B的合位移参考答案:BD3.下列过程中,物体的机械能一定守恒的是

A.货物被起重机加速吊起

B.跳伞运动员在空中匀速下落

C.物体沿光滑斜面自由减速上滑

D.物体做匀速圆周运动参考答案:C4.(多选)宇宙中存在一些离其他恒星较远的、由质量相等的三颗星组成的系统,通常可忽略其他星体对它们的引力作用,已观测到稳定的系统存在形式之一是:三颗星位于同一直线上,两颗环绕星围绕中央星在同一半径为R的圆形轨道上运行,设每个星体的质量均为M,则()A.环绕星运动的线速度为B.环绕星运动的线速度为C.环绕星运动的周期为D.环绕星运动的周期为参考答案:BC5.下列现象中,与离心现象有关的是(

)A.汽车转弯时速度过大,乘客感觉往外甩B.汽车急刹车时,乘客身体向前倾C.洗衣机脱水桶旋转,将衣服上的水“压干”D.运动员投掷铅球时,抛射角在42o左右参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.半径为和的圆柱体靠摩擦传动,已知,分别在小圆柱与大圆柱的边缘上,是圆柱体上的一点,,如图所示,若两圆柱之间没有打滑现象,则∶∶=

TA∶TC=

参考答案:_2:2:1_

_

1:2

7.如图所示的皮带传动装置中,右边两轮是连在一起同轴转动,图中三轮半径的关系为:r1=2r2,r3=1.5r1,A、B、C三点为三个轮边缘上的点,皮带不打滑,则A、B、C三点的线速度之比为

.角速度之比为

.加速度之比为

.参考答案:1:1:3,1:2:2,1:2:6.【考点】线速度、角速度和周期、转速.【分析】A、B两点同缘传动,线速度相等;B、C两点同轴转动,角速度相等;然后结合公式v=ωr和公式a==ω2r列得分析.【解答】解:A、B两点同缘传动,线速度相等,故:vA=vB根据公式v=ωr,A、B两点的角速度之比为:ωA:ωB=r2:r1=1:2根据公式a=,A、B两点的加速度之比为:aA:aB=r2:r1=1:2B、C两点同轴转动,角速度相等,故:ωB=ωC根据公式v=ωr,B、C两点的线速度之比为:vB:vC=r2:r3=1:3根据公式a=ω2r,B、C两点的加速度之比为:aB:aC=r2:r3=1:3故:vA:vB:vC=1:1:3ωA:ωB:ωC=r2:r1=1:2:2aA:aB:aC=r2:r1=1:2:6故答案为:1:1:3,1:2:2,1:2:6.8.某人在地面上最多可举起49kg的物体,在竖直向上运动的电梯中可举起70kg的物体,则此电梯的加速度大小为3m/s2,方向竖直向下.参考答案:考点:牛顿运动定律的应用-超重和失重.版权所有专题:牛顿运动定律综合专题.分析:根据人在地面上最多能举起质量为50kg的物体,计算出人最大的举力.由牛顿第二定律求出人变速运动的电梯中能举起的物体的最大质量.解答:解;由题意知物体处于失重状态,此人最大的举力为F=mg=49×10N=490N.则由牛顿第二定律得,F﹣mg=ma,解得a=m/s2.方向向下.故答案为:3,竖直向下点评:本题是应用牛顿第二定律研究超重和失重的问题,关键抓住人的最大举力是一定的.9.一汽车的额定功率P0=6×104W,质量m=5×103kg,在水平直路面上行驶时阻力是车重的0.1倍。若汽车从静止开始以加速度a=0.5m/s2做匀加速直线运动,g取10m/s2。求:(1)汽车保持加速度不变的时间

(2)汽车在匀加速阶段实际功率随时间变化的关系

(3)此后汽车运动所能达到的最大速度

参考答案:(1)16s

(2)P=Fv=m(μg+a)at=3.75×103t

W(3)12m/s10.一物体在F=10N的拉力作用下向前运动2m。所用时间为2s,该时刻的瞬时速度为5m/s。则该力在2s内的平均功率是

,2s末的瞬时功率为

。参考答案:11.A、B两物体各自在甲、乙两处受到一竖直向上的外力作用后,在竖直方向上做变加速直线运动.利用传感器和计算机可以测量快速变化的力与加速度,如图所示是用这种方法获得的物体A、B所受的外力F与加速度a的关系图线,则物体A、B的质量大小关系为mA>mB,甲、乙两处的重力加速度的大小关系为gA<gB(均填写“>”、“<”或“=”).参考答案:考点:牛顿第二定律.版权所有专题:牛顿运动定律综合专题.分析:物体受重力和拉力,根据牛顿第二定律列式求解出拉力F和加速度a的表达式进行讨论即可.解答:解:对物体受力分析,受重力和拉力,根据牛顿第二定律,有:F﹣mg=ma;变形得到:F=ma+mg;斜率表示m,故mA>mB;当F=0时,a=﹣g,即g为横截距的长度,故gA<gB;故答案为:>,<.点评:本题关键推导出加速度与推力关系的表达式后进行分析讨论,基础题.12.电磁打点计时器和电火花打点计时器都是使用______电源的计时仪器,电磁打点计时器工作的电压是_______V,电火花打点计时器工作的电压是______V。当电源频率是50HZ时,打点记时器每隔_______打一个点。参考答案:13.平直公路上有三根电线杆A、B、C间隔均为60m,一辆汽车做匀变速直线运动,从A到B和从B到C所用时间分别为4s和6s,汽车的加速度__________m/s2和经过A电线杆时的速度_________m/s.参考答案:.1

17解:由△S=aT2,得a=△S/T2=(S2-S1)/T2=2.25m/s2,在头4s内,由S1=vot+at2,得v0=1.5m/s三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一颗在赤道上空运行的人造卫星,其轨道半径为r=2R(R为地球半径),卫星的转动方向与地球自转方向相同.已知地球自转的角速度为,地球表面处的重力加速度为g.求:

(1)该卫星所在处的重力加速度g′;

(2)该卫星绕地球转动的角速度ω;(3)该卫星相邻两次经过赤道上同一建筑物正上方的时间间隔.参考答案:(1)(2)(3)【详解】(1)在地球表面处物体受到的重力等于万有引力mg=,在轨道半径为r=2R处,仍有万有引力等于重力mg′=,解得:g′=g/4;(2)根据万有引力提供向心力,mg=,联立可得ω=,(3)卫星绕地球做匀速圆周运动,建筑物随地球自转做匀速圆周运动,当卫星转过的角度与建筑物转过的角度之差等于2π时,卫星再次出现在建筑物上空以地面为参照物,卫星再次出现在建筑物上方时,建筑物随地球转过的弧度比卫星转过弧度少2π.即ω△t?ω0△t=2π解得:【点睛】(1)在地球表面处物体受到的重力等于万有引力mg=,在轨道半径为2R处,仍有万有引力等于重力mg′=,化简可得在轨道半径为2R处的重力加速度;(2)人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,结合黄金代换计算人造卫星绕地球转动的角速度ω;(3)卫星绕地球做匀速圆周运动,建筑物随地球自转做匀速圆周运动,当卫星转过的角度与建筑物转过的角度之差等于2π时,卫星再次出现在建筑物上空.15.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:C四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,细绳一端系着质量M=0.5kg的物体,静止在水平板上,另一端通过光滑小孔吊着质量m=0.3kg的物体,M与圆孔距离r=0.2m,并且与水平面的最大静摩擦力为2N。现使此平面绕中心轴线转动,要使M、m均处于稳定状态,问平面绕轴转动的角速度ω的取值范围应如何?(g取10m/s2)

参考答案:解:ω1:FT-Fm=mω2r

FT=Mg

ω1===3.2rad/sω2:FT+Fm=mω2r

ω2===7.1rad/s17.已知地球半径为R,地面重力加速度为g,地球自转周期为T,求(1)地球的质量;(2)地球同步卫星距地面的高度参考答案:(1)在地表:

(2)

结合(1)得:18.做匀

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