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文档简介
2022年湖南省岳阳市白羊田镇学区联校高一物理期末试题含解析一、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.如图所示,用恒定拉力拉动一质量为m的物体,使它沿水平方向匀速向右移动距离x.若物体和地面间的动摩擦因数为μ,则此拉力对物体所做的功(
)A.μmgx
B.μmgx/(cosα+μsinα)C.μmgx/(cosα-μsinα)
D.μmgxcosα/(cosα+μsinα)参考答案:D2.如图所示,在光滑的水平桌面上有一物体A,通过绳子与物体B相连,假设绳子的质量以及绳子与定滑轮之间的摩擦力都可以忽略不计,绳子不可伸长。如果,(重力加速度为)则物体A的加速度大小等于(
)A、
B、
C、
D、参考答案:C3.参考答案:AB
4.(多选题)如图所示,细杆的一端与一小球相连,可绕过O的水平轴自由转动.现给小球一初速度,使它做圆周运动.图中a、b分别表示小球轨道的最低点和最高点,则杆对球作用力可能是()A.a处为拉力,b处为拉力 B.a处为推力,b处为拉力C.a处为拉力,b处为推力 D.a处为推力,b处为推力参考答案:AC【考点】向心力.【分析】对小球在a、b点进行受力分析,由于小球做圆周运动,小球需要向心力.找出小球向心力的来源,根据牛顿第二定律列出等式,判断杆对球的作用力的方向.【解答】解:在a处,受重力和杆子的作用力,合力提供向心力,方向竖直向上,所以杆子表现为拉力.在b处,若杆子作用力为零,根据mg=得,v=,若v,杆子表现为拉力,若,杆子表现为支持力.故A、C正确,B、D错误.故选:AC.5.关于万有引力定律及其表达式的理解,下列说法中正确的是(
)A.万有引力定律对质量大的物体适用,对质量小的物体不适用B.公式中的是引力常量,说明它在数值上等于质量为1kg的两个质点相距1m时的相互作用力C.当物体间的距离r趋于零时,万有引力趋于无穷大D.两个物体间的引力总是大小相等、方向相反的,是一对平衡力参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图,一块坯料夹在两水平运动的导板之间。上板以2v的速度向右运动,下板以v的速度向左运动。某时刻上、下两切点A、B同在一条与两板垂直的直线上,相距L。此时坯料的瞬时转动轴与切点A的距离为
和瞬时角速度大小为
参考答案:、7.(单选)质量为m、初速度为零的物体,在方向不变、大小按如图规律变化的合外力作用下都通过位移x0,则下列各种情况中物体速度最大的是参考答案:C8.在用打点计时器测速度的实验中,某同学打出了如图所示的一条纸带。已知相邻点的时间间隔为0.02s,纸带旁边是一把最小刻度为1mm的直尺,试计算拖着纸带做直线运动的物体在B点的瞬时速度______________。参考答案:9.对于伽利略理想斜面实验,若小球与斜面间的摩擦力及空气阻力不能忽略,小球将不能达到与起始点相同的高度,而是在两个斜面间来回滚动,所能达到的高度越来越低,最终停在最低处。这种情况是否还存在守恒量:
▲
(填“是”或“否”)参考答案:10.质量为m的一辆汽车以速率v驶过一座半径为R的凸形桥,重力加速度为g。则汽车过凸形桥的顶端时对桥面的压力为▲;若汽车通过凸形桥顶端时对桥面的压力为零,此时汽车的速率为▲。参考答案:
,
。
11.近年,我国的高铁发展非常迅猛.为了保证行车安全,车辆转弯的技术要求是相当高的.如果在转弯处铺成如图所示内、外等高的轨道,则车辆经过弯道时,火车的
(选填“外轮”、“内轮”)对轨道有侧向挤压,容易导致翻车事故.为此,铺设轨道时应该把
(选填“外轨”、“内轨”)适当降低一定的高度.参考答案:外轮,内轨【考点】向心力.【分析】火车拐弯需要有指向圆心的向心力,若内、外轨等高,则火车拐弯时由外轨的压力去提供,若火车拐弯时不侧向挤压车轮轮缘,要靠重力和支持力的合力提供向心力,进而判断降低哪一侧的高度.【解答】解:火车拐弯需要有指向圆心的向心力,若内、外轨等高,则火车拐弯时由外轨的压力去提供,则火车的外轮对轨道有侧向挤压,若火车拐弯时不侧向挤压车轮轮缘,要靠重力和支持力的合力提供向心力,则铺设轨道时应该把内轨降低一定的高度,使外轨高于内轨.故答案为:外轮,内轨12.“探究加速度与力、质量的关系”实验装置如图所示。
(1)为减小实验误差,盘和砝码的质量应比小车的质量
(选填“小”或“大”)得多。
(2)下图为某同学在实验中打出的一条纸带,计时器打点的时间间隔为0.02s。他从比较清晰的点起,每五个点取一个计数点,则相邻两计数点问的时间间隔为
s。他量出各相邻两计数点间的距离如图,由数据可求得打计数点3时小车的速度=
m/s;小车的加速度a=
m/s2。(结果均保留三位有效数字)参考答案:13.某研究性学习小组进行了如下实验:如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一个红蜡做成的小圆柱体R(R视为质点),将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在R从坐标原点以速度=3cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动.(1)同学们测出某时刻R的坐标为(4cm,6cm),此时R的速度大小为________cm/s.R的加速度大小为______cm/s2(填选项字号).(2)R在上升过程中运动轨迹的示意图是图中的______(填选项序号).参考答案:
(1).(1)5;
(2).2;
(3).(2)D;【详解】小圆柱体红蜡快同时参与两个运动:y轴方向的匀速直线运动,x轴方向的初速为零的匀加速直线运动.知道了位置坐标,由y方向可求运动时间,接着由x方向求加速度、求vx,再由速度合成求此时的速度大小.由合外力指向曲线弯曲的内侧来判断运动轨迹.小圆柱体R在y轴竖直方向做匀速运动,有,则有:,
在x轴水平方向做初速为0的匀加速直线运动,有:,解得:,则R速度大小:;因合外力沿x轴,由合外力指向曲线弯曲的内侧来判断轨迹示意图是D.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一个物体沿着直线运动,其v﹣t图象如图所示。(1)物体在哪段时间内做加速运动?(2)物体在哪段时间内做减速运动?(3)物体的速度方向是否改变?(4)物体的加速度方向是何时改变的?t=4s时的加速度是多少?参考答案:(1)物体在0﹣2s内做加速运动;(2)物体在6s﹣8s时间内做减速运动;(3)物体的速度方向未发生改变;(4)物体的加速度方向在6s末发生改变,t=4s时的加速度是0【详解】(1)在0﹣2s内速度均匀增大,做加速运动;(2)在6s﹣8s速度不断减小,做减速运动;(3)三段时间内速度均沿正方向,故方向不变;(4)图象的斜率表示加速度,由图可知,0﹣2s的加速度方向和6s﹣8s加速度方向不同,所以加速度方向在6s末发生变化了,t=4s物体做匀速直线运动,加速度为零15.一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。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,斜面轨道AB与水平面之间的夹角θ=53O,BD为半径R=4m的圆弧形轨道,且B点与D点在同一水平面上,在B点,轨道AB与圆弧形轨道BD相切,整个轨道处于竖直平面内且处处光滑,在A点处的一质量m=1kg的小球由静止滑下,经过B、C点后从D点斜抛出去,最后落在地面上的S点处时的速度大小vS=8m/s,已知A点距地面的高度H=10m,B点距地面的高度h=5m,设以MDN为分界线,其左边为一阻力场区域,右边为真空区域,g取10m/s2,,
(1)小球经过B点的速度为多大?
(2)小球经过圆弧轨道最低处C点时对轨道的压力多大?
(3)小球从D点抛出后,受到的阻力f与其瞬时速度方向始终相反,求小球从D点至S点的过程中,阻力f所做的功.在此过程中小球的运动轨迹是抛物线吗?参考答案:(1)设小球经过B点时的速度大小为vB,由机械能守恒得:
(2分)
求得:vB=10m/s.
(2分)(2)设小球经过C点时的速度为vC,对轨道的压力为N,则轨道对小球的压力N’=N,根据牛顿第二定律可得:
N’-mg=
(2分)由机械能守恒得:
(2分)由以上两式及N’=N求得:N=43N.
(2分)(3)设小球受到的阻力为f,到达S点的速度为vS,在此过程中阻力所做的功为W,易知vD=vB,由动能定理可得:
(2分)求得W=-68J
(2分)17.如图所示,一高山滑雪运动员,从较陡的坡道上滑下,经过A点时速度v0=16m/s,AB与水平成β=530角,经过一小段光滑水平滑道BD从D点水平飞出后又落在与水平面成倾角α=的斜坡上C点。已知AB两点间的距离s1=10m,D、C两点间的距离为s2=75m,不计通过B点前后的速率变化,不考虑运动中的空气阻力。(取g=10m/s2,sin370=0.6)求:(1)运动员从D点飞出时的速度vD的大小;(2)滑雪板与坡道间的动摩擦因数。参考答案:(1)(7分)由D到C平抛运动的时间为t竖直方向:HDc=s2sin37o=gt2’
(3分)
水平方向:s2cos370=vBt
(3分)
代得数据,解得vD=20m/s
(1分)
(2)(7分)A到B过程,运动加速a=gsinθ-μgcosθ
(3分)vB2—v02=2as1
(3分)
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