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文档简介
辽宁省大连市金州区第一高级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.地球人造卫星绕地球做匀速圆周运动,其飞行速率:大于7.9km/s
B.小于7.9km/sC.介于7.9——11.2km/s之间
D.一定等于7.9km/s参考答案:B2.(单选)如果质量为m的人造地球卫星在轨道上运行的速度为v,那么质量为2m的另一颗人造地球卫星在同一轨道上运行的速度是(
)A.v
B.v/2
C.2v
D.v/4参考答案:A3.(多选)下列说法中正确的是() A.电容器是储存电荷和电能的容器,只有带电时才称电容器 B.电容是描述容器器容纳电荷本领大小的物理量 C.固定电容器所充电荷量跟加在两极板间的电压成正比 D.电容器的电容跟极板所带电荷量成正比,跟极板间电压成反比参考答案:考点: 电容器.专题: 电容器专题.分析: 电容器的电容大小由电容器本身因素决定,根据电容的决定式确定电容与什么因素有关.解答: 解:A、电容器是储存电荷和电能的容器,其电容大小与是否带电,带电多少无关,故A错误;B、电容器是储存电荷和电能的容器,电容是描述容器器容纳电荷本领大小的物理量,故B正确;C、固定电容器电容一定,根据公式C=,所充电荷量跟加在两极板间的电压成正比,故C正确;D、根据公式C=,电容器的电容跟极板所带电荷量、极板间电压均无关,故D错误;故选:BC.点评: 对于电容器的定义式和决定式要区别对待,明确电容与电量及电压无关;只与极板间的距离,正对面积,电介质有关.4.(单选)第一宇宙速度是(
)
A.物体在宇宙中所能达到的最高速度
B.物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动所必须具有的速度
C.物体摆脱地球引力所必须具有的速度
D.物体摆脱太阳引力所必须具有的速度参考答案:B5.如图,由两种材料做成的半球面固定在水平地面上,球右侧面是光滑的,左侧面粗糙,O点为球心,A、B是两个相同的小物块(可视为质点),物块A静止在左侧面上,物块B在图示水平力F作用下静止在右侧面上,A、B处在同一高度,AO、BO与竖直方向的夹角均为θ,则A、B分别对球面的压力大小之比为()A.sin2θ B.sinθ C.cos2θ D.cosθ参考答案:C【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【分析】分别对A、B两个相同的小物块受力分析,由受力平衡,求得所受的弹力,再由牛顿第三定律,求A、B分别对球面的压力大小之比.【解答】解:分别对A、B两个相同的小物块受力分析,如图,由平衡条件,得:N1=mgcosθ同理:N2=故=cos2θ;根据牛顿第二定律,斜面对滑块的支持力等于滑块对斜面的压力,故左右两物块对斜面的压力大小之比cos2θ;故选:C.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.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:7.一年四季,季节更替.地球的公转带来了二十四节气的变化.一年里从立秋到立冬的时间里,地球绕太阳运转的速度___________,在立春到立夏的时间里,地球公转的速度___________.(填“变大”、“变小”或“不变”)参考答案:变大
变小8.某小行星到太阳的距离约等于地球到太阳距离的9倍,如果地球在轨道上的公转速度为30km/s,则木星在其轨道上公转的速度等于________。参考答案:10km/s9.质量为2t的汽车,发动机的功率为30kW,在水平公路上能以54km/h的最大速度行驶,如果保持功率不变,汽车速度为36km/h时,汽车的加速度为(
)A.0.5m/s2
B.1m/s2
C.1.5m/s2
D.2m/s2参考答案:A10.某物体沿直线前进,在第1个10s内的位移是50m,第2个10s内的位移是45m.那么此物体在第一个10s内的平均速度大小为
,第2个10s内平均速度大小为
,整个20s内平均速度大小为
.参考答案:5m/s
4.5m/s
4.5m/s11.如图所示,重6N的木块静止在倾角为300的斜面上,若用平行于斜面沿水平方向,大小等于4N的力F推木块,木块仍保持静止,则木块所受的摩擦力大小为
参考答案:5N12.一质点从静止开始做直线运动,第1s内以加速度lm/s2运动,第2s内加速度为-1m/s2。如此反复,在1.00s内此质点位移太小为
m。参考答案:5013.像一切科学一样,经典力学没有也不会穷尽一切真理,它也有自己的的局限性,实践表明:经典力学适用于▲。参考答案:低速运动的宏观物体
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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。
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.质量为10kg的物体在F=96N的拉力作用下,沿粗糙斜面由静止开始运动,斜面与水平地面的夹角θ=37o,拉力F沿斜面向上.力F作用0.5s,物体上滑距离为0.2m,此时撤去力F作用,物体在斜面上继续上滑了0.1s后,速度减为零.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:(1)物体与斜面之间的动摩擦因数μ;(2)物体沿斜面向上运动的总距离x.参考答案:解:(1)设物体在拉力作用下匀加速运动的加速度为a1,末速度为v,匀减速上滑时的加速度大小为a2.对于匀加速运动的过程,根据x1=a1t12,得:
a1===1.6m/s2.根据牛顿第二定律,有:
F﹣f﹣mgsinθ=ma1且有f=μN=μmgcosθ联立解得μ=0.25(2)匀加速运动的末速度v=a1t1=1.6×0.5=0.8m/s匀减速运动的位移x2==×0.1m=0.04m故物体沿斜面向上运动的总距离x=x1+x2=0.24m答:(1)物体与斜面之间的动摩擦因数μ是0.25;(2)物体沿斜面向上运动的总距离x是0.24m.【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】(1)物体在拉力作用下做匀加速运动的过程,已知初速度、时间和位移,由位移时间公式求出加速度,再由根据牛顿第二定律求动摩擦因数;(2)对上滑过程,分加速和减速根据位移时间公式列式求解位移,从而求得总位移x.17.如图所示,一个光滑的圆锥体固定在水平桌面上,其轴线沿竖直方向,母线与轴线之间的夹角为θ=30°,一条长为L的绳(质量不计),一端固定在圆锥体的顶点O处,另一端拴着一个质量为m的小物体(物体可看作质点),物体以速率v绕圆锥体的轴线做水平匀速圆周运动.则:(1)当v=时,求绳对物体的拉力;(2)当v=时,求绳对物体的拉力.参考答案:解:当物体刚离开锥面时:Tcosθ﹣mg=0,Tsinθ=m,r=Lsinθ解得:v0=.,所以当时,小物体离开圆锥面.(1)当v=<v0时,有:T1sinθ﹣N1cosθ=mT1cosθ+N1sinθ﹣mg=0解得:T1=(+)mg=1.03mg;(2)当v=>v0时,球离开锥面,设线与竖直方向上的夹角为α,则有:T2cosα﹣mg=0T2sinα=m,r′=Lsinα解得:T2=2mg.答:(1)当v=时,绳对物体的拉力为1.03mg;(2)当v=时绳对物体的拉力为2mg.【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】求出物体刚要离开锥面时的速度,此时支持力为零,根据牛顿第二定律求出该临界速度.当速度大于临界速度,则物体离开锥面,当速度小于临界速度,物体还受到支持力,根据牛顿第二定律,物体在竖直方向上的合力为零,水平方向上的合力提供向心力,求出绳子的拉力.18.气球以10m/s的速度沿竖直方向匀速上升,当它上升到离地175m的高度时,一物体从气球上掉下,不考虑物体的浮力,不考虑空气阻力,g=10m/s2则:(1)该物体需要经过多长时间才能落地?(2)该物体到达地面时的速度是多大?参考答案:(1)(2),负号表示速度方向向下试题分析:(1)取全过程为一整体进行研究.设从物体自气球上掉落计时,经时间t
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