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文档简介

山西省晋城市锦华学校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.(单选)如图所示,一个物块在与水平方向成α角的恒力F作用下沿水平面向右运动一段距离x,在此过程中,恒力F对物块所做的功为(

)参考答案:D力和位移的夹角为α,故推力的功W=Fxcosα。故选D。2.据报导:我国一家厂商制作了一种特殊的手机,在电池能耗尽时,摇晃手机,即可产生电能维持通话,摇晃手机的过程是将机械能转化为电能,如果将该手机摇晃一次,相当于将100g的重物举高40cm,若每秒摇两次,则摇晃手机的平均功率为(g=10m/s2)(

)A.0.04W

B.0.4W

C.0.8W

D.40W

参考答案:C3.为了测出楼房的高度,让一石块从楼顶自由落下(不计空气阻力),测出下列哪个物理量就可以算出楼房的高度(

A.物体的质量

B.物体的密度

C.石块下落到地面的总时间

D.物体落地时的速度参考答案:CD4.构建和谐、节约型社会深得民心,遍布于生活的方方面面。自动充电式电动车就是很好的一例,电动车的前轮装有发电机,发电机与电动机的蓄电池连接。当骑车者用力蹬车或电动自行车自动滑行时,自行车就可以连通发电机向蓄电池充电,将其它形式的能转化成电能存储起来。现有某人骑车以500J的初动能在粗糙的水平路面上滑行,第一次关闭自充电装置,让车自由滑行,其动能随位移变化关系如图中线①所示;第二次启动自充电装置,其动能随位移变化关系如图中线②所示,则第二次向蓄电池所充的电能是

A.200J

B.250JC.300JD.500J参考答案:A5.(2011秋?景东县校级期末)如图所示为甲、乙两质点的v﹣t图象.对于甲、乙两质点的运动,下列说法中正确的是()A. 质点甲向所选定的正方向运动,质点乙与甲的运动方向相反B. 质点甲、乙的速度相同C. 在相同的时间内,质点甲、乙的位移相同D. 不管质点甲、乙是否从同一地点开始运动,它们之间的距离一定越来越大参考答案:A解:AB、由图知两个质点的速度大小相等.质点甲的速度为正,则知甲沿正方向运动,质点乙的速度为负,则乙沿负方向运动,则乙与甲的运动方向相反,所以速度不同,故A正确、B错误;C、在相同的时间内,质点甲、乙的位移相等,当方向相反,位移是矢量,故位移相等,但不同,故C错误;D、如果质点甲、乙从同一地点开始运动,它们之间的距离一定越来越大;如果从相距较远处相向运动,距离就越来越小,故D错误;故选:A.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一质量为m=2kg的木块在水平面上静止,现对它施加一水平打击力F=60N,该力作用于木块的时间是t=0.1s,已知木块与水平地面的动摩擦因数μ=0.2,则该木块在水平地面上共滑行

s才能停下来.(g=10m/s2)参考答案:1.5.【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】对木块有F作用和没有F作用的两个阶段分别进行受力分析,求得合外力;进而根据牛顿第二定律求得加速度;然后由匀变速直线运动的速度公式求解即可.【解答】解:木块受到的摩擦力f=μmg=4N,那么,在F作用期间,木块的合外力F1=F﹣f=56N,加速度,所以,撤去F时,木块的速度v=a1t1=2.8m/s;撤去F后,木块的合外力为摩擦力,加速度,所以,木块减速运动的时间;所以,该木块在水平地面上滑行时间t=t1+t2=1.5s;故答案为:1.5.7.真空中有一电场,在电场中的P点放一电量为4.0×10-9C的检验电荷,它受到的电场力为2.0×10-5N,则P点的场强为________N/C;把检验电荷电量减小为2.0×10-9C,则该电荷在P点受到的电场力为__________N,若将P点的检验电荷移走,则P点的场强为________N/C。参考答案:8.电磁打点计时器用频率为50Hz的交流电源,由这种打点计时器打出的相邻的两点间对应的时间间隔为

秒。下图表示的是由这种打点计时器打出的某运动物体拉动的纸带上连续打出的若干点中的一段。如果测得AE两点间的距离为24.8cm,那么就可以确定物体在AE段对应的平均速度,其大小为

;如果进一步验证了该运动为匀加速直线运动,那么就可以确定该物体在C点对应的瞬时速度,其大小为

;如果再进一步测得AC两点间的距离为12.2cm,那么就可以确定该运动的加速度为

。参考答案:0.02s;3.1m/s;3.1m/s;2.5m/s29.在绕竖直轴匀速转动的圆环上有A、B两点,如图1所示,过A、B的半径与竖直轴的夹角分别为30°和60°,则A、B两点的线速度之比为

;向心加速度之比为

。参考答案:A、B两点做圆周运动的半径分别为

它们的角速度相同,所以线速度之比加速度之比10.为了测定气垫导轨上滑块的加速度,滑块上安装了宽度为3.0mm的遮光板,滑块在牵引力作用下先后匀加速通过两个光电门,配套的数字毫秒计记录了遮光板通过第一个光电门的时间为Δt1=0.030s,通过第二个光电门的时间为Δt2=0.010s,遮光板从开始遮住第一个光电门到开始遮住第二个光电门的时间为Δt=2.0s.则可估算出滑块的加速度大小为

m/s2,两个光电门之间的距离为

m。(计算结果保留2位有效数字)参考答案:0.10m/s2,0.40m(计算结果保留2位有效数字)11.电磁打点计时器和电火花计时器都是使用

电源的仪器,电磁打点计时器的工作电压是

,电火花计时器的工作电压是

V,其中用

计时器实验误差较小。参考答案:交流

6V以下220

电火花12.如右图所示是甲、乙、丙三个物体做直线运动的s-t图像,比较三物体的

(1)位移大小:

(2)路程

(3)平均速度的大小

。参考答案:13.把质量为3.0kg的石块,从高30m的某处,以的速度竖直向上抛出,g取10m/s2,不计空气阻力,石块落地时的速率为

;整个过程重力做功为

。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.12.(3分)在上图中,根据通电螺线管上方小磁针N极的指向,标出电源的“十”“一”极。参考答案:15.如图所示,在光滑水平面上,一辆质量M=2kg、长度L=9.6m、上表面粗糙的平板车紧靠着被固定的斜面体ABC,斜面体斜边AC长s=9m、倾角。现将质量m=lkg的小木块从斜面顶端A处由静止释放,小木块滑到C点后立即速度大小不变地水平冲上平板车。已知平板车上表面与C点等高,小木块与斜面、平板车上表面的动摩擦系数分别为=0.5、=0.2,sin37°=0.6,cos37=0.8,g取10m/s2,求:(1)小木块滑到C点时的速度大小?(2)试判断小木块能否从平板车右侧滑出,若不能滑出,请求出最终小木块会停在距离车右端多远?若能滑出,请求出小木块在平板车上运动的时间?参考答案:(1)6m/s(2)不会滑出,停在距车右端3.6m【详解】(1)木块在斜面上做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:mgsin37°-f=ma

其中:f=μ1mgcos37°

解得a=2m/s2,

根据速度位移关系可得v2=2as

解得v=6m/s;

(2)木块滑上车后做匀减速运动,根据牛顿第二定律可得:μ2mg=ma1

解得:a1=2m/s2

车做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:μ2mg=Ma2

解得a2=1m/s2,

经过t时间二者的速度相等,则:v-a1t=a2t

解得t=2s

t时间木块的位移x1=vt-a1t2

t时间小车的位移x2=a2t2

则△x=x1-x2=6m

由于△x=8m<L,所以木块没有滑出,且木块距离车右端距离d=L-△x=3.6m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一小物体所受的重力为100N,用细线AC、BC和轻弹簧吊起,处于平衡状态。已知弹簧原长为1.5cm,劲度系数k=8000N/m,细线AC长为4cm,∠BAC=300,∠CBA=600,求细线AC、BC对小物体的拉力各是多少?参考答案:.由题意可知:弹簧此时的长度L=BCcos30°=2cm>1.5cm,故弹簧被拉长,且x=0.5cm。物体的受力如图所示,则:TAcos30°-TBsins60°=0TBcos30°+TAsins60°+kx-mg=0

解得:TA=30NTB=30N17.如图所示,质量是1kg的小球用长为0.5m的细线悬挂在O点,O点距地面高度为1m,如果使小球绕00′轴在水平面内做圆周运动,若细线最大承受拉力为12.5N,(g=10m/s2).求:(1)当小球的角速度为多大时,细线将断裂;(2)线断裂后小球落地点与悬点的水平距离.参考答案:解:(1)当绳子拉力达到最大时,在竖直方向上有:FTcosθ=mg,代入数据解得:θ=37°.根据牛顿第二定律得:mgtanθ=mLsinθ?ω2,代入数据解得:ω=5rad/s.(2)小球转动的线速度为:v0=ωLsin37°=5×0.5×0.6m/s=1.5m/s,落地时竖直位移为:y=h﹣Lcosθ=,水平位移为:x=v0t,小球落地点与悬点的水平距离为:d=,代入数据解得:d=0.6m.答:(1)当小球的角速度为5rad/s时,细线将断裂;(2)线断裂后小球落地点与悬点的水平距离为0.6m.【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】(1)根据绳子的最大承受拉力,结合竖直方向上平衡求出绳子与竖直方向的夹角,结合合力提供向心力求出小球的角速度大小.(2)根据线速度与角速度的关系求出小球做圆周运动的线速度大小,根据平抛运动的高度求出绳断裂后小球平抛运动的时间,结合初速度和时间求出平抛运动的水平位移,根据几何关系求出线断裂后小球落地点与悬点的水平距离.18.(计算)(2015春?博乐市期中)宇航员站在一星球表面上,以水平速度V0抛出一小球,抛出点离地高度为h.测得落地点与抛出点间的水平距离为L,已知该星球的半径为R,万有引

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