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文档简介
山西省吕梁市第一中学2022年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)在“验证机械能守恒定律”实验中,纸带将被释放瞬间的四种情景如照片所示,其中最合适的是()A.B.C.D.参考答案:D解:在验证机械能守恒定律的实验中,实验时,应让重物紧靠打点计时器,手拉着纸带的上方,保持纸带竖直,由静止释放.故D正确,A、B、C错误.2.(多选)一小球用轻绳悬挂在某固定点,现将轻绳水平拉直,然后由静止开始释放小球,考虑小球由静止开始运动到最低位置的过程(
).(A)小球在水平方向的速度逐渐增大
(B)小球在竖直方向的速度逐渐增大(C)到达最低位置时小球线速度最大
(D)到达最低位置时绳中的拉力等于小球重力参考答案:AC对小球进行受力分析,如图所示:A、小球受到绳子拉力的水平分量始终对小球做正功,所以小球水平方向速度逐渐增大,故A正确;B、小球由静止开始运动时竖直方向速度为0,到最低位置时竖直方向速度还是0,所以小球在竖直方向的速度先增大后减小,故B错误;C、整个下摆过程中,只有重力做功,故势能不断转化为动能,所以小球在最低点动能最大,故C正确;D、小球经最低点时,具有向上的向心加速度,故拉力大于重力,故D错误。故选AC。3.在公路上常会看到凸形和凹形的路面,如图所示,一质量为m的汽车,以一定的速率
通过凸形路面的最高处时对路面的压力为N1,通过凹形路面最低处时对路面的压力为N2,则(
)A.N1>mg
B.N1<mg
C.N2=mg
D.N2<mg参考答案:B4.A、B两物体叠放在粗糙的水平桌面上,mA=1kg,mB=2kg,如图所示.在B上作用一个3N的水平拉力后,A、B一起匀速前进了4m,则在这个过程中,B对A做的功为()A.4J B.0J C.12J D.﹣4J参考答案:B【考点】功的计算.【分析】对A分析,根据平衡条件即可明确B对A是否有作用力,再根据功的公式即可求得B对A所做的功.【解答】解:对A分析可知,A做匀速运动,由于A水平方向不受外力,故B对A没有水平方向上的作用,故B对A做功为零;故选:B.5.在物理学的发展历程中,下面的哪位科学家首先把实验和逻辑推理和谐地结合起来,从而有力地推进了人类科学的发展A.亚里士多德
B.伽利略
C.牛顿
D.胡克参考答案:B试题分析:伽利略首先采用了以实验检验猜想和假设的科学方法,把实验和逻辑推理结合起来,有力地推进了人类科学的发展.故ACD错误,B正确.故选B.考点:物理学史【名师点睛】本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.升降机提升重物时重物运动的v-t图象如图所示,利用该图象分析并求解以下问题:(1)0~2s与5~8s内的加速度大小之比是
。(2)整个过程发生的位移是
米。参考答案:(1)3:2.(2)27.5m试题分析:(1)重物在0-2s内的加速度:,重物在5-8s内的加速度:,所以两段时间内的加速度大小之比为:a1:a2=3:2.(2)与坐标轴组成的图象的面积表示的就是位移的大小,所以物体在0~8s的时间内的位移是x=(3+8)×5=27.5m.7.如图所示,一个大小为5N,与水平方向夹角37°的拉力F作用在小车上,小车沿水平方向向右运动。运动过程中,小车受到的阻力大小为3N,方向水平向左。小车向右运动的距离为2m的过程中,小车受到的各个力都没有发生变化。求在此过程中:拉力F对小车做的功(取cos37°=0.8)为_____。小车克服阻力做的功为_____。参考答案:8J
6J8.1光在真空中传播的速度为3.0×108m/s,1光年相当于
米。(结果保留2位有效数字)参考答案:9.0×1015米至
1.0×1016米之间都给分9.质量为1kg的物体从高为1m的粗糙斜面顶端向下滑,到斜面底端时速度为4m/s,下滑过程中机械能
(增加、不变、减少),阻力做的功=
J。(g=10m/s2)参考答案:减少,-210.力、质量、速度、加速度这四个物理量中,是
标量,
是矢量。参考答案:质量;力,速度,加速度11.在“研究平抛物体的运动”实验中,某同学记录了A、B、C三点,取A点为坐标原点,建立了如图所示的坐标系。平抛轨迹上的这三点坐标值图中已标出。那么小球平抛的初速度为
,小球抛出点的坐标为
。(取)(注明单位)参考答案:12.在平直公路上一辆行驶的汽车经过某点,它们的位移随时间的变化关系:x=10t-2t2(m)求初速度
m/s,加速度
_m/s2参考答案:13.电磁打点计时器是一种计时仪器。当使用低压交流电源的频率是50Hz时,进行某次实验。如图所示为打出的一条纸带,其中1、2、3、4为依次选定的计数点,根据图中标出的数据,可以得到实验物体运动的加速度的大小为
m/s2,打出“3”计数点时物体的速度大小为:
m/s。参考答案:6.0
0.63三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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=3.6m15.如图所示,P为弹射器,PA、BC为光滑水平面分别与传送带AB水平相连,CD为光滑半圆轨道,其半径R=2m,传送带AB长为L=6m,并沿逆时针方向匀速转动。现有一质量m=1kg的物体(可视为质点)由弹射器P弹出后滑向传送带经BC紧贴圆弧面到达D点,已知弹射器的弹性势能全部转化为物体的动能,物体与传送带的动摩擦因数为=0.2。取g=10m/s2,现要使物体刚好能经过D点,求:(1)物体到达D点速度大小;(2)则弹射器初始时具有的弹性势能至少为多少。参考答案:(1)2m/s;(2)62J【详解】(1)由题知,物体刚好能经过D点,则有:解得:m/s(2)物体从弹射到D点,由动能定理得:解得:62J四、计算题:本题共3小题,共计47分16.有一辆质量为800kg的小汽车驶上圆弧半径为50m的拱桥。(1)汽车到达桥顶时速度为5m/s,汽车对桥的压力是多大?(2)汽车以多大速度经过桥顶时恰好安全?参考答案:7440N
22.1m/s17.有甲、乙两球,甲球由塔顶自由下落,当它下落高度a时,乙球在塔顶下与塔顶距离为b处开始自由下落,结果这两球同时落地,求塔高。参考答案:(a+b)2/4a(提示:设塔高为H,则=-),18.如图甲所示,弯曲部分AB和CD是两个半径相等的圆弧,中间的BC段是竖直的薄壁细圆管(细圆管内径略大于小球的直径),分别与上下圆弧轨道相切连接,BC段的长度可作伸缩调节.下圆弧轨道与地面相切,其中D、A分别是上下圆弧轨道的最高点与最低点,整个轨道固定在竖直平面内.一小球多次以某一速度从A点水平进入轨道而从D点水平飞出.今在A、D两点各放一个压力传感器(可显示小球到该
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