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文档简介
山东省菏泽市才堂职业中学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1.一只小船在静水中的速度大小始终为5m/s,若小船以此速度在水流速度为3m/s的河中航行,则河岸上的人能看到船的实际航速大小可能是
A.m/s
B.4m/s
C.9m/s
D.
10m/s参考答案:B2.如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,重为G的物体受到水平推力F的作用,物体静止不动,则物体对斜面的压力大小为:
(
)A.Gsinθ
B.Gcosθ
C.Gcosθ+Fsinθ
D.Gcosθ+Fcosθ参考答案:C3.关于质点,下列说法正确的是()A.只有体积很小的物体才能看作质点B.在太空中进行飞船对接的宇航员观察该飞船,不可把飞船看作质点C.质点是一个理想化的模型,实际并不存在,所以,引入这个概念没有多大意义D.从地球上的控制中心跟踪观察在太空中飞行的宇宙飞船,不可把飞船看作质点参考答案:B【考点】质点的认识.【分析】当物体的形状、大小对所研究的问题没有影响时,我们就可以把它看成质点,根据把物体看成质点的条件来判断即可.【解答】解:A、质点是忽略了物体的形状和大小,把物体看成一个具有质量的点,体积很大的物体也可以看成质点,这要看分析的是什么问题,比如在研究地球绕太阳的运动的时候,地球就可以看成质点,故A错误;B、在太空中进行飞船对接的宇航员观察该飞船,不可把飞船看作质点,否则就没有大小与形状了,故B错误;C、质点是一个理想化的模型,实际并不存在,引入质点后对问题的研究大有好处.故C错误.D、从地球上的控制中心跟踪观察在太空中飞行的宇宙飞船,可把飞船看作质点,故D错误.故选:B4.世界上第一枚原子弹爆炸时,恩里克·费米把事先准备好的碎纸片从头顶上撒下,碎纸片落到他身后约2m处,由此,他根据估算出的风速(假设其方向水平)推测出那枚原子弹的威力相当于一万吨TNT炸药.若纸片是从1.8m高处撒下,g取10m/s2,则当时的风速大约是(
)A.3.3m/s
B.5.6m/s
C.11m/s
D.33m/s参考答案:A5.如图,甲、乙两人分别在两岸用绳拉小船在河流中行驶,已知甲的拉力大小为800N,方向与航向夹角为30°。要保持小船能在河流正中间沿直线行驶,则乙用力最小为A.与F甲垂直,大小为400N
B.与F甲垂直,大小为800/3NC.与河岸垂直,大小为400N
D.与河岸垂直,大小为400N参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.两行星A和B是两个均匀球体,行星A的卫星a沿圆轨道运行的周期;行星B的卫星b沿圆轨道运行的周期为。设两卫星均为各中心星体的近表卫星,而且,行星A和行星B的半径之比,则行星A和行星B的密度之比
,行星表面的重力加速度之比
。参考答案:16∶1
8∶1
7.某同学在一次实验中用一张印有小方格的纸记录小球的轨迹,小方格的边长为(单位:m),若小球在平抛运动途中的几个位置如图3中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为V0=
,若以a点为坐标原点,水平向右为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向建立平面直角坐标系,则小球平抛的初始位置的坐标为x=
,y=
(用l、g表示)参考答案:8.为了验证地面上物体的重力与地球吸引月球、太阳吸引行星的力是否为同一性质的力,遵循同样的规律,牛顿曾经做过著名的月—地检验,其基本想法是:如果重力和星体间的引力是同一性质的力,都与距离的
关系,因为月心到地心的距离是地球半径的60倍,那么月球绕地球做近似圆周运动的向心加速度就应该是地面重力加速度的
倍,牛顿通过计算证明他的想法是正确的。参考答案:9.用劣质的油性油漆、板材、涂料等材料含有较多的甲醛、苯、二甲苯等有毒有机物,用来装修房座,会造成室内环境污染,这是因为有毒有机物向室内空气慢慢
,这种现象在夏天时特别严重,因为
越高,
越剧烈。参考答案:10.一圆环,其圆心为O,若以它的直径AB为轴做匀速转动,如图所示.(1)圆环上P、Q两点的线速度大小之比是
▲
;(2)若圆环的半径是R,绕AB轴转动的周期是T,则环上Q点的向心加速度大小是
▲
;(3)P点的向心加速度的方向是
▲
.参考答案:(1):1
(2分);(2)(3分);(3)从P点垂直指向AB(2分)11.如图所示为皮带传动轮,大轮直径是小轮直径的2倍,A是大轮边缘上一点,B是小轮边缘上一点,C是大轮上一点,C到圆心O1的距离等于小轮半径。转动时皮带不打滑,则A、B两点的角速度之比ωA:ωB=_
,B、C两点向心加速度大小之比:=___。参考答案:.1:2
4:112.如图是研究小球的平抛运动时拍摄的闪光照片的一部分,其背景是边长为5cm的小方格,重力加速度取.由此可知:闪光周期为___________s;小球抛出时的初速度大小为_____________m/s;参考答案:_0.1_s;___2.5__m/s;13.如图所示,在一端封闭、长为80cm的玻璃管内注满清水,水中放一个红色小蜡块,将玻璃管的开口端用橡胶塞塞紧,上下颠倒后保持竖直,蜡块由玻璃管的一端竖直向上匀速运动,若同时水平匀速移动玻璃管,当水平移动60cm时,蜡块到达玻璃管的另一端,所用时间为20s,则蜡块运动的合速度为cm/s.参考答案:5.【考点】运动的合成和分解.【分析】两个匀速直线运动的合运动为直线运动,抓住分运动与合运动具有等时性,根据平行四边形定则,结合蜡烛上升到水面的时间,求出蜡烛运动的合速度.【解答】解:整个运动过程所用时间为20s,因两方向均做匀速直线运动,则有水平方向的速度大小为:v水==cm/s=3cm/s;竖直方向的速度大小为:v竖==cm/s=4cm/s根据平行四边形定则,有:v合==cm/s=5cm/s.故答案为:5.三、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.如图,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m.用大小为30N,方向水平向右的外力F0拉此物体,经t0=2s,拉至B处.(1)求物块运动的加速度a0大小;(2)求物体与地面间的动摩擦因数μ;(3)若用大小为20N的力F沿水平方向拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t.(取g=10m/s2)参考答案:(1)10m/s,(2)0.5,(3)试题分析:(1)物体在水平地面上从A点由静止开始向B点做匀加速直线运动,根据解得:。(2)对物体进行受力分析得:,解得:。(3)设力F作用的最短时间为,相应的位移为,物体到达B处速度恰为0,由动能定理:,整理可以得到:由牛顿运动定律:,,整理可以得到:。考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系【名师点睛】本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的直接应用,要求同学们能正确进行受力分析,抓住位移之间的关系求解。
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(10分))运动员驾驶摩托车做腾跃特技表演是一种刺激性很强的运动项目。如下图所示,运动员驾驶摩托车的在AB段加速,到B点时速度为v0=20m/s,之后以恒定功率P=1.8kw冲上曲面BCDE,经t=13s的时间到达E点时,关闭发动机后水平飞出。已知人和车的总质量m=180kg,坡顶高度h=5m,落地点与E点的水平距离x=16m,重力加速度g=10m/s2。求摩托车在冲上坡顶的过程中克服阻力做的功。参考答案:对摩托车的平抛运动过程,有(2分)(2分)摩托车在斜坡上运动时,由动能定理得(2分)联立解得(2分)17.(6分)重量为200N的物体放在水平地面上,至少要用80N的水平推力,才可以使它从原地开始运动。物体从原地移动以后,用40N的水平推力就可以维持物体做匀速运动。求
(1)物体受到的最大静摩擦力Fm;
(2)物体与地面间的动摩擦因数。参考答案:由题目条件知:最大静摩擦力----2分由二力平衡条件知
----1分----1分所以
----2分18.2007年10月24日,“嫦娥一号”探月卫星发射成功,实现了中华民族千年的奔月梦想.2007年11月5日,“嫦娥一号”探月卫星变轨成功,开始绕月球做匀速圆周运动.已知探月卫星距月球表面的高度为h,绕月球做匀速圆周运动的周期为T,月球的半径为R,引力常量为G,忽略其他天体对探月卫星的引力作用.试求:(1)探月卫星线速度的大小(2)月球第一宇宙速度的大小参考答案:已知月球的
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