![湖南省益阳市安化县实验中学2022年高一物理期末试卷含解析_第1页](http://file4.renrendoc.com/view11/M01/3B/36/wKhkGWX5E1-AM7PEAAFpLbMkK2o318.jpg)
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文档简介
湖南省益阳市安化县实验中学2022年高一物理期末试卷含解析一、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.汽车在平直公路上匀速行驶时,仪表盘上显示车速72km/h,发动机转速n=2400r/min,已知该汽车轮胎周长约为2m,则此时汽车的传动比(发动机与轮胎转速之比)约为多少()A.4 B.240 C. D.参考答案:A【考点】线速度、角速度和周期、转速.【分析】根据车速与汽车轮胎周长的关系求出轮胎的转速,然后即可求出.【解答】解:72km/h=20m/s已知该汽车轮胎周长约为2m,由于车速等于车轮的线速度,则轮胎的转速:r/s=600r/min所以时汽车的传动比为:所以选项A正确,选项BCD错误.故选:A2.如图所示,质量相同的两物体处于同一高度,A沿固定在地面上的光滑斜面由静止开始下滑,B自由下落,最后到达同一水平面,则:(
)A.两物体运动过程中机械能均守恒B.两物体相同时间内动能的增加相同C.到达底端时重力的瞬时功率PA<PB
D.到达底端时两物体的速度相同参考答案:AC3.(多选)一物体做匀变速直线运动,某时刻速度的大小为4m/s,1s后速度的大小变为10m/s,在这1s内该物体的()A.速度变化的大小可能小于4m/sB.速度变化的大小可能大于10m/sC.加速度的大小可能小于10m/s2D.加速度的大小可能大于10m/s2参考答案:考点:加速度..专题:直线运动规律专题.分析:根据物体的初末速度,结合加速度的定义式求出加速度,注意1s后的速度可能与初速度方向相同,可能与初速度方向相反.解答:解:当1s后的速度方向与初速度方向相同,则速度变化量△v=v2﹣v1=10﹣4m/s=6m/s,加速度a=.当1s后的速度方向与初速度方向相反,则速度变化量△v=v2﹣v1=﹣10﹣4m/s=﹣14m/s,加速度a=,负号表示方向.故B、C、D正确,A错误.故选:BCD.点评:解决本题的关键掌握加速度的定义式,注意公式的矢量性,基础题.4.欲划船渡过一宽100m的河,船相对静水速度=5m/s,水流速度=3m/s,则A.过河最短时间为20s
B.过河最短时间为25sC.过河位移最短所用的时间是25s
D.过河位移最短所用的时间是20s参考答案:AC5.为了使高速公路交通有序、安全,路旁立了许多交通标志.如图3所示,甲图是限速标志(白底、红圈、黑字),表示允许行驶的最大速度是110km/h;乙图是路线指示标志,表示到泉州还有100km.上述两个数据的物理意义是
()图3A.110km/h是平均速度,100km是位移B.110km/h是平均速度,100km是路程C.110km/h是瞬时速度,100km是位移D.110km/h是瞬时速度,100km是路程参考答案:D限速标志指示的是允许行驶的最大速度是瞬时速度,而路线指示标志上的100km指的是从此处至前方某地的路程,故只有D正确二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.将一个力传感器连接到计算机上,我们就可以测量快速变化的力。图中所示就是用这种方法测得的小滑块在半球形碗内在竖直平面内来回滑动时,对碗的压力大小随时间变化的曲线。从这条曲线提供的信息,可以判断滑块约每隔
秒经过碗底一次,随着时间的变化滑块对碗底的压力
(填“增大”、“减小”、“不变”或“无法确定”)。参考答案:7.“探究功与物体速度变化的关系”的实验装置如图(甲)所示,当小车在一条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记为W.当用2条、3条……完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次……实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致.每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出.(1)除了图中已有的实验器材外,还需要导线、开关、
▲
(填测量工具)和
▲
电源(填“交流”或“直流”).(2)在正确操作情况下,打在纸带上的点并不都是均匀的,如图(乙)所示.为了测量小车获得的速度,应选用纸带的
▲
部分进行测量(填“AD”或“DG”或“GK”).参考答案:15.在研究平抛运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球做平抛的初速度的计算式v0=__________(用L、g表示),其值是____________(取g=9.8m/s2)参考答案:
0.35m/s9.如图所示,将完全相同的两小球A、B用长L=0.8m的细绳,悬于以v=4m/s向右匀速运动的小车顶部,两球与小车前后壁接触。由于某种原因,小车突然停止,此时悬线中张力之比TB:TA=
参考答案:3:110.亚里士多德(前384—前322年),古希腊斯吉塔拉人,世界古代史上最伟大的哲学家、科学家和教育家之一。但由于历史的局限性,亚里士多德的有些认识是错误的。为了证明亚里士多德的一个结论是错误的,一位科学家设计了一个理想实验,下图是这个理想实验的示意图。甲图是将两个斜面对接,让静止的小球沿一个斜面滚下,小球将滚上另一个斜面;图乙是减小第二个斜面的倾角,小球在这个斜面上几乎要达到原来的高度;……。由此得到推论:图丙中,在没有摩擦等阻碍时,小球将永远运动下去。设计这个理想实验的科学家是
,这个理想实验说明亚里士多德的
的结论是错误的。参考答案:11.第一宇宙速度大小为
㎞/s,第二宇宙速度大小为
㎞/s
,第三宇宙速度大小为
㎞/s
参考答案:7.9
11.2
16.7
20.一定质量的理想气体状态变化如图所示,其中AB段与t轴平行,已知在状态A时气体的体积为10L,那么变到状态B时气体的体积为__________L,变到状态C时气体的压强为____________Pa。参考答案:30
,
3.2×105
13.如图所示,质量均匀分布的长方体,高为a,宽为b,放在倾角可以调节的长木板上,长方体与长木板间的动摩擦因数为μ,使倾角θ从零逐渐增大,当,μ______时,长方体先发生滑动;而当μ______时,则长方体先发生倾倒.参考答案:,>三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,有两个质量相等的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则以下说法中正确的是()A.A球的线速度必定小于B球的线速度B.A球的角速度必定小于B球的角速度C.A球的运动周期必定小于B球的运动周期D.A球对筒壁的压力必定大于B球对筒壁的压力
参考答案:B15.一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.如图甲所示,在水平路段AB上有一质量为2×103kg的汽车,正以10m/s的速度向右匀速运动,汽车前方的水平路段BC较粗糙,汽车通过整个ABC路段的v-t图象如图乙所示(在t=15s处水平虚线与曲线相切),运动过程中汽车发动机的输出功率保持20kW不变,假设汽车在两个路段上受到的阻力(含地面摩擦力和空气阻力等)各自有恒定的大小.(1)求汽车在AB路段上运动时所受的阻力Ff1;(2)求汽车刚好到达B点时的加速度a;(3)求BC路段的长度.参考答案:17.猎狗能以最大速度v1=10m/s持续地奔跑,野兔只能以最大速度v2=8m/s的速度持续奔跑.一只野兔在离洞窟s1=200m处的草地上玩耍,猎狗发现后以最大速度朝野兔追来.野兔发现猎狗时与猎狗相距s2=60m,野兔立即跑向洞窟.设猎狗、野兔、洞窟总在同一直线上。(1)通过计算说明野兔为了逃命是否可以选择全程匀加速逃跑?(2)为了逃命野兔的加速度至少要多大才能保证安全回到洞窟?参考答案:见解析解:(1)若野兔一直加速,则猎狗:野兔:v=15.4m/s>8m/s
所以野兔应先加速后匀速;(2)设加速时间为t1,则:得:t1=2s所以野兔的加速度为:答:(1)野兔不可以选择全程匀加速逃跑;(2)为了逃命野兔的加速度至少要达到4m/s2才能保证安全回到洞窟.18.如图所示,质量为m的物体,放在一固定斜面上,当斜面倾角为30°时恰能沿斜面匀速下滑.保持斜面倾角为30°,对物体施加一水平向右的恒力F,使物体沿斜面匀速向上滑行(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力).增大斜面倾角,当倾角超过某一临界角θ0时,则不论水平恒力F多大,都不能使物体沿斜面向上滑行,已知重力加速度为g,试求:(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ;(2)水平恒力F的大小;(3)这一临界角θ0的大小.参考答案:解:(1)物体匀速上滑时受力如左图所示,匀速下滑时受力如右图所示.物体匀速下滑时,根据平衡条件得:
mgsin30°=F1
FN=mgcos30°
又F1=μFNμ=tan30°=;
(2)物体沿斜面匀速上升,根据平衡条件得:沿斜面方向:Fcosα=mgsinα+F2垂直于斜面方向:FN1=mgcosα+Fsinα
又F2=μFN1联立得:F===mg;(3)由上式,当cosα﹣μsinα=0,即cotα=μ
时,F→∞,即“不论水平恒力F多
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