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文档简介
北京丰台区丰台第六中学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.如图所示,物体A、B、C叠放在水平桌面上,水平力F作用于C物体,使A、B、C以共同速度向右匀速运动,且三者相对静止.那么关于摩擦力的说法,错误的是(
)A.C不受摩擦力作用
B.B不受摩擦力作用C.B物体一定光滑D.A受摩擦力的合力为零
参考答案:A2.(1)在“探究做功与物体速度变化的关系”的实验中,下列叙述正确的是
▲
。A.可不必算出橡皮筋每次对小车做功的具体数值B.实验时,橡皮筋每次拉伸的长度必须保持一致C.将放小车的长木板倾斜的目的是让小车松手后运动得更快些D.要使橡皮筋对小车做不同的功是靠改变系在小车上的橡皮筋的条数来达到的(2)为了计算因橡皮筋做功而使小车获得的速度,在某次实验中得到了如图所示的一条纸带,在A、B、C、D、E五个计数点中应该选用
▲
点的速度才符合要求。参考答案:ABD,C3.(单选)下列关于质点的说法,正确的是(
)A.原子核很小,所以可以当作质点
B.研究和观察日食时,可把太阳当作质点C.研究地球的自转时,可把地球当作质点
D.研究地球的公转时,可把地球当作质点参考答案:D4.一物体做匀变速直线运动,在2s内速率由8m/s减小到4m/s,则物体的加速度大小可能为(
)A.4m/s2
B.6m/s2
C.2m/s2
D.3m/s2参考答案:BC5.(多选)一个物体在水平面上以恒定加速度运动,它的位移与时间的关系x=24t─3t2,则它的速度大小为12m/s的时刻是(
)A、4s末
B、6s末
C、8s末
D、12s末参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某实验小组采用如图所示的装置探究功与速度变化的关系,小车在橡皮筋的作用下弹出后,沿木板滑行。打点计时器的工作频率为50Hz。
(1)实验中木板略微倾斜,这样做________________;
A.是为了使释放小车后,小车能匀加速下滑
B.是为了增大小车下滑的加速度
C.可使得橡皮筋做的功等于合力对小车做的功
D.可使得橡皮筋松弛后小车做匀速运动
(2)实验中先后用同样的橡皮筋1条、2条、3条……,合并起来挂在小车的前端进行多次实验,每次都要把小车拉到同一位置再释放小车.把第1次只挂1条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功记为W1,第二次挂2条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功为2W1,……;橡皮筋对小车做功后而使小车获得的速度可由打点计时器打出的纸带测出。根据第四次的纸带(如图所示)求得小车获得的速度为__________________m/s.
(3)若根据多次测量数据画出的W—v图象如下图所示,根据图线形状,可知对W与v的关系符合实际的是图_______________。参考答案:(1)
CD
(2)
2.0
m/s
(3)
C
7.(4分)一个质量为4kg的小球,自20m高处自由下落,则在它下落阶段中重力的平均功率为________W,它落地时重力的瞬时功率为________W。参考答案:400W,800W8.如图所示为一小球做平抛运动的闪光照片的一部分,图中背景方格的边长为5cm.如果取g=10m/s2,则:(1)两次闪光的时间是
s;(2)小球做平抛运动时的初速度大小是
m/s;参考答案:0.01s
、
1.5m/s
9.假设地球同步卫星和月球均绕地球作匀速圆周运动,两卫星的周期之比为T1∶T2=1∶27,则两卫星轨道半径之比r1∶r2=
▲
;两卫星运动速率之比v1∶v2=
▲
参考答案:1∶9;3∶110..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)
11.如图所示,A、B、C三点在同一匀强电场中,已知AC⊥BC,∠ABC=30°,BC=20cm.把一个电荷量q=2×10-5C的正电荷从A移到B电场力做功为零,从B移到C克服电场力做功1.0×10-3J.则该电场的电场强度大小为_______V/m,方向为________.若把C点的电势规定为零,则该电荷在B点电势能为
.参考答案:500
垂直AB向下
-1.0×10-3J12.如图甲所示,竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中以0.3m/s的速度匀速上浮。现当红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管水平匀速向右运动,测得红蜡块实际运动的方向与水平方向的夹角为37°,则:(已知sin37°=0.6;cos37°=0.8)(1)根据题意可知玻璃管水平方向的移动速度为
m/s。(2)若玻璃管的长度为0.6m,则当红蜡块从玻璃管底端上浮到顶端的过程中,玻璃管水平运动的距离为
m。(3)如图乙所示,若红蜡块在A点匀速上浮的同时,使玻璃管水平向右作匀加速直线运动,则红蜡块实际运动的轨迹是图中的
。A.直线P
B.曲线Q
C.曲线R
D.无法确定参考答案:(1)0.4(2)0.8(3)B
13.一物体从高h处自由下落,则t经秒落地,则当他下落t/2秒时,离地面的高度为____________。参考答案:0.75h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.汽车的质量为m=2500kg,汽车发动机的额定功率为P=90kW,它在平直的公路上行驶时所受的阻力是Ff=4000N,试求:(1)汽车保持额定功率从静止启动后达到的最大速度是多少?(2)若汽车以a=2m/s2的加速度做匀加速直线运动,可维持多长时间?(3)若汽车达到最大速度后,突然阻力变为原来的两倍,将做什么运动?参考答案:解:1)汽车以额定功率行驶有………由牛顿第二定律
………2分解得:
…………1分(2)汽车以恒定加速度起动有
…………2分解得此时牵引力为匀加速运动可达到的最大速度为…2分匀加速运动的时间为
……1分(3)阻力增大到后,汽车做加速度逐渐减小的减速运动,最终作匀速运动……2分速度为
………1分17.如图所示,间距为d的水平平行金属板间电压恒为U。初速度为零的电子经电压U0的加速后,沿两板间的中心线进入板间电场,电子从两板间飞出,飞出时速度的偏向角为θ。己知电子质量为m、电荷量为e,电子重力不计。求:(1)电子在水平金属板间所受的电场力的大小F;(2)电子刚进入水平金属板间电场时的速度大小v0;(3)水平金属板的长度L。参考答案:(1)(2)(3)【详解】(1)水平金属板间电场:
电子在水平金属板间所受的电场力:
解得
(2)电子在加速电场U0有:
解得(3)电子在水平金属板间做类平抛运动,有:,竖直方向:vy=at,水平方向:
联立解方程可得
18.如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源.现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,
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