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文档简介
2022-2023学年江西省赣州市石城第二中学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.关于参考系的选择,下列说法正确的是(
)A在空中运动的物体不能作为参考系B参考系必须选取与地面连在一起的物体C参考系的选择应该以能准确而方便地描述物体的运动为原则D对于同一个运动,选择的参考系不同,观察和描述的结果一定相同参考答案:C2.如图所示,沿竖直杆以速度v匀速下滑的物体A通过轻质细绳拉光滑水平面上的物体B,细绳与竖直杆间的夹角为θ,则以下说法正确的是()A.物体B向右匀速运动 B.物体B向右匀加速运动C.细绳对A的拉力逐渐变小 D.细绳对B的拉力逐渐变大参考答案:C【考点】运动的合成和分解.【分析】物体A以速度v沿竖直杆匀速下滑,绳子的速率等于物体B的速率,将A物体的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,沿绳子方向的分速度等于绳速,由几何知识求解B的速率,再讨论B的运动情况.【解答】解:A、将A物体的速度按图示两个方向分解,如图所示,由绳子速率v绳=vcosθ而绳子速率等于物体B的速率,则有物体B的速率vB=v绳=vcosθ.因θ减小,则B物体变加速运动,故AB错误,C、对B受力分析,重力、拉力、支持力,当θ减小,B做变加速运动的加速度减小,则对B拉力减小,再由牛顿第三定律可知绳子对A的拉力也减小;故C正确;D、对B受力分析,则重力、拉力、支持力,因B做变加速运动,所以拉力在变小,故D错误;故选:C.3.(多选)图中虚线为一组间距相等的同心圆,圆心处固定一带正电的点电荷.一带电粒子以一定初速度射入电场,实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,a、b、c三点是实线与虚线的交点.则该粒子()A.带负电B.在c点受力最大C.在b点的电势能大于在c点的电势能D.由a点到b点的动能变化大于由b点到c点的动能变化参考答案:A:根据轨迹弯曲方向判断出,粒子在a→b→c的过程中,一直受静电斥力作用,根据同性电荷相互排斥,故粒子带正电荷,A错误;B:点电荷的电场强度的特点是离开场源电荷距离越大,场强越小,粒子在C点受到的电场力最小,故B错误;C:根据动能定理,粒子由b到c,电场力做正功,动能增加,故粒子在b点电势能一定大于在c点的电势能,故C正确;D:a点到b点和b点到c点相比,由于点电荷的电场强度的特点是离开场源电荷距离越大,场强越小,故a到b电场力做功为多,动能变化也大,故D正确.故选:CD.4.一架飞机以200m/s的速度在高空沿水平方向做匀速直线运动,每隔1s先后从飞机上自由释放A,B,C三个物体,若不计空气阻力,则()A.A,B,C落地前在空中排列成一条竖直线B.A,B,C落地前空中排列成一条抛物线C.在运动过程中A在B前200m,B在C前200mD.落地后A,B,C在地上排列成水平线且间距相等参考答案:AD【详解】ABC.因为飞机匀速飞行,所以三个物体释放时具有相同的水平速度即飞机的速度,做平抛运动,水平速度与飞机相同,水平方向与飞机相对静止,所以A,B,C落地前在空中排列成一条竖直线,A正确BC错误D.因为飞机水平运动,所以下落高度相同,根据平抛规律,平抛时间相同,水平间距,间距相等,D正确5.如图所示,小物块位于光滑的斜面上,斜面固定在地面上,在小物块沿斜面下滑的过程中斜面对小物块的作用力(
)A.垂直于接触面,做功为零B.垂直于接触面,做功不为零C.不垂直于接触面,做功为零D.不垂直于接触面,做功不为零参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6..为了验证地面上的重力、地球吸引月球与太阳吸引行星的力遵循同样的“距离平方反比”规律,牛顿为此做了著名的“月一地”检验。牛顿根据检验的结果,把“距离平方反比”规律推广到自然界中任意两个物体间,发现了具有划时代意义的万有引力定律。“月一地”检验分为两步进行:(1)理论预期:假设地面的地球吸引力与地球吸引月球绕地球运行的引力是同种力,遵循相同的规律。设地球半径和月球绕地球运行的轨道半径分别为R和r(已知r=60R)。那么月球绕地球运行的向心加速度与地面的重力加速度的比值▲(用分式表示)。(2)实测数据验算:月球绕地球运行的轨道半径r=3.8×108m,月球运行周期T=27.3天,地面的重力加速度为g=9.8m/s2,由此计算月球绕地球运行的向心加速度a′与地面的重力加速度的比值▲(用分式表示)。若理论预期值与实测数据验算值符合,表明,地面物体所受地球的引力、月球所受地球的引力,与太阳、行星间的引力,真的遵从相同的规律!参考答案:(1)
;(2)
7.某辆汽车在笔直公路上试车时的运动图象如图-8所示,则该汽车加速阶段的加速度大小为
m/s2,减速阶段的为
m。
参考答案:1.5
1508.在研究平抛物体运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长为L,若小球在平抛运动途中的几个位置如图4中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为V0=______(用L、g表示)。参考答案:9.两个完全相同的小球用一根轻弹簧连接诶,球A上端用细线系住挂起来,系统保持静止,则剪断细线的瞬间,A球的加速度大小为
m/s2,方向为竖直向
(填“上”或“下”),B球加速度大小为
m/s2.(重力加速度取10m/s2)参考答案:20,下,0【考点】牛顿第二定律;物体的弹性和弹力.【分析】悬线剪断前,以两球为研究对象,求出悬线的拉力和弹簧的弹力.突然剪断悬线瞬间,弹簧的弹力没有来得及变化,分析瞬间两球的受力情况,由牛顿第二定律求解加速度.【解答】解:悬线剪断前,以B为研究对象可知:弹簧的弹力F=mg,以A、B整体为研究对象可知悬线的拉力为(m+m)g;剪断悬线瞬间,弹簧的弹力不变,F=mg,由牛顿第二定律得:对A:mg+F=maA,解得:aA=2g=20m/s2对B:F﹣mg=maB,解得:aB=0故答案为:20,下,010.如图所示,图给出了电火花计时器在纸带上打出的一些计数点,相邻的两个计数点间的时间间隔为0.1s,相邻的两个计数点间的距离如图中所标。(1)若认为某段时间内的平均速度等于这段时间中间时刻的速度,则打计数点1、3时小车对应的速度分别为:v1=_________m/s,v3=________m/s,(小数点后保留二位)(2)据此可求出小车从1到3计数点内的加速度为a=____________m/s2。参考答案:11.将适当的物理名词填在下面的方框中参考答案:12.(1)电磁打点计时器通常的工作电压为
,电火花打点计时器通常的工作电压为
。我们日常生活所用的交流电频率是50Hz,如果用它做电源,打点计时器每隔
s打一个点。(2)某同学在做“探究小车速度随时间变化的规律”实验时,得到了如图所示的一条较为理想的纸带,A、B、C、D、E、F为在纸带上依次所选的记数点,相邻记数点间有四个点未画出,测得AB=1.20cm,AC=3.20cm,AD=6.00cm,AE=9.60cm,AF=14.00cm,则以上由数据可知小车做运动,运动的加速度a=
m/s2,打点计时器打下D点时小车的瞬时速度为____
m/s。(计算结果小数点后保留两位)参考答案:13.如图5所示,A、B两轮半径之比为1:3,两轮边缘挤压在一起,在两轮转动中,接触点不存在打滑的现象,则两轮边缘的线速度大小之比等于_____。两轮的转数之比等于_____,A轮半径中点与B轮边缘的角速度大小之比等于______。参考答案:1∶1,3∶1,3∶1三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.质量为2kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v–t图象如图所示。g取10m/s2,求:(1)物体与水平面间的动摩擦因数μ;(2)水平推力F的大小;(3)0~10s内物体运动位移的大小。参考答案:(1)u=0.2,(2)F=6N,(3)46m试题分析:(1)由题中图象知,t=6s时撤去外力F,此后6~10s内物体做匀减速直线运动直至静止,其加速度为又因为联立得μ=0.2。(2)由题中图象知0~6s内物体做匀加速直线运动其加速度大小为由牛顿第二定律得F-μmg=ma2联立得,水平推力F=6N。(3)设0~10s内物体的位移为x,则x=x1+x2=×(2+8)×6m+×8×4m=46m。考点:牛顿第二定律【名师点睛】本题是速度--时间图象的应用,要明确斜率的含义,知道在速度--时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义,能根据图象读取有用信息,并结合匀变速直线运动基本公式及牛顿第二定律求解.属于中档题。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.如图所示,在与水平方向成53°的斜向上F=32N的拉力作用下,质量为4kg的小物块从静止开始沿水平地面做匀加速直线运动,前进6m时撤掉F,小物块运动一段距离后停止,已知物块与地面之间的动摩擦因数μ=0.5,sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2,求:(1)物块运动的最大速度(2)从开始运动到停止所用的时间.参考答案:解:(1)对小物块受力分析,竖直方向有:mg﹣Fsin53°=FN…①水平方向上,根据牛顿第二定律有:Fcos53°﹣Ff=ma…②又因为Ff=μFN…③联立①②③可解得:a=3m/s2;Ff=7.2N;由速度位移公式得,物块运动的最大速度:v==m/s=6m/s.(2)小物块匀加速运动的时间:t==s=2s,撤掉F后,小物块在滑动摩擦力作用下做匀减速运动,此时小物块的加速度:a′==m/s2=1.8m/s2,小物块速度减小到零所用的时间:t′==s=s,则从开始运动到停止所用的时间:t总=t+t′=2s+s=s.答:(1)物块运动的最大速度为6m/s;(2)从开始运动到停止所用的时间为s.【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】(1)对小物块受力分析,根据力的平衡、牛顿第二定律和摩擦力公式列方程联立求出加速度和摩擦力,然后根据速度位移公式求出物块运动的最大速度;(2)先求出小物块匀加速运动的时间,撤掉F后,根据牛顿第二定律求出此时小物块的加速度,再根据运动学公式求出小物块速度减小到零所用的时间,二者相加即可得出小物块从开始运动到停止所用的时间.17.一个宇航员在半径为R的星
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