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文档简介
…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2024年粤教沪科版高一物理上册阶段测试试卷124考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五总分得分评卷人得分一、选择题(共6题,共12分)1、火车以平均速度v从A地到B地需时间t,现火车以速度V由A出发,匀速前进,中途急刹车,停止后,又立即加速到V.从开始刹车到加速到V的时间是t(刹车与加速过程中加速度大小相同).若这辆车仍要在t时间内到达B地,则匀速运动的速度V应是()
A.
B.
C.
D.
2、如图所示,abc
是北斗卫星导航系统中的3
颗卫星;下列说法正确的是(
)
A.bc
的线速度大小相等,且小于a
的线速度B.bc
的向心加速度大小相等,且大于a
的向心加速度C.c
加速可追上同一轨道上的bb
减速可等候同一轨道上的c
D.a
卫星由于某原因,轨道半径缓慢减小,其线速度不变3、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,有质量相同的小球A
和B
沿着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动,如图所示,A
的运动半径较大,则()A.A
球的角速度必大于B
球的角速度B.A
球的线速度必大于B
球的线速度C.A
球的受到的力分别是重力,支持力和向心力D.A
球对筒壁的压力必大于B
球对筒壁的压力4、有一带电粒子沿图所示的虚线轨迹穿过一匀强电场,不计粒子的重力,则粒子从A到B点的过程中()A.电势能一直减小B.动能先减小后增大C.电势能和动能都是先增大后减小D.电势能和动能之和保持不变5、下列关于动量的说话中,正确的是()A.物体的动量越大,其速度一定越大B.物体的速度变化了,其动量一定发生变化C.动量大的物体的惯性也大D.动量大的物体速度比动量小的物体的速度大6、如图所示;从某高度水平抛出一小球,经过时间t
到达地面时,速度与水平方向的夹角为娄脠
不计空气阻力,重力加速度为g
下列说法正确的是()
A.小球水平抛出时的初速度大小为gttan娄脠
B.小球在t
时间内的位移方向与水平方向的夹角为娄脠2
C.若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长D.若小球初速度增大,则娄脠
减小评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)7、如图所示的塔吊臂上有一可以沿水平方向运动的小车A
小车下吊着装有物体B
的吊钩。在小车A
与物体B
以相同的水平速度沿吊臂方向匀速运动的同时,吊钩将物体B
向上吊起,AB
之间距离以d=H鈭�2t2(
式中H
为吊臂离地面的高度)
的规律变化,则物体做()
A.速度大小不变的曲线运动;B.速度大小增加的曲线运动;C.加速度大小方向均不变的曲线运动;D.加速度大小方向均变化的曲线运动。8、A、B
两质点沿同一直线从同一地点出发,其运动情况在图中由AB
两条图线表示,下列说法正确的是(
)
A.两质点同时从静止出发,向相反的方向运动B.t=1s
时,B
质点运动方向发生改变C.t=2s
时,AB
两质点间距离等于2m
D.t=4s
时,AB
两质点相遇9、根据给出速度和加速度的正负,对下列运动性质的判断正确的是(
)
A.V0>0a<0
物体做加速运动B.V0<0a>0
物体做减速运动C.V0>0a>0
物体做加速运动D.V0<0a<0
物体做减速运动10、如图,长直通电导线与矩形线圈abcd
处于同一平面,下列说法中正确的是(
)
A.若线圈向右平动,其中感应电流方向是a隆煤d隆煤c隆煤b
B.若线圈竖直向下运动,无感应电流产生C.当线圈以ab
边为轴转动时(
小于90鈭�)
其中感应电流方向是a隆煤b隆煤c隆煤d
D.当线圈向导线靠近时,其中感应电流方向是a隆煤d隆煤c隆煤b
11、如图所示;光滑斜面AE
被分成四个相等的部分,一物体由A
点从静止释放做匀加速直线运动,下列结论正确的是(
)
A.物体到达各点的速率之比vBvCvDvE=1
2
B.物体到达各点经历的时间tBtCtDtE=1
2
C.物体从A
到E
的平均速度等于C
点瞬时速度D.物体通过每一部分时,其速度增量vB鈭�vA=vC鈭�vB=vD鈭�vC=vE鈭�vD
12、如图所示,甲、乙两球作匀速圆周运动,向心加速度随半径变化.
由图象可以知道()
A.甲球运动时,线速度大小保持不变B.甲球运动时,角速度大小保持不变C.乙球运动时,线速度大小保持不变D.乙球运动时,角速度大小保持不变13、如图所示,一小球用细绳悬挂于O
点,将其拉离竖直位置一个角度后释放,则小球以O
点为圆心做圆周运动,运动中小球所需的向心力是(
)
A.绳的拉力B.重力和绳的拉力的合力C.重力和绳的拉力的合力沿绳方向的分力D.绳的拉力和重力沿绳方向分力的合力评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)14、在做研究平抛运动的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹。为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出一些操作要求,将你认为正确选项的前面字母填在横线上:____。(a)通过调节使斜槽的末端保持水平(b)每次释放小球的位置必须不同(c)每次必须由静止释放小球(d)记录小球位置用的木条(或凹槽)每次必须严格地等距离下降(e)小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相接触(f)将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线15、【题文】两个共点力的合力最大值为25N,最小值为15N,则这两个力分别为____N、____N。16、火星的球半径是地球半径的火星质量是地球质量的忽略火星的自转,如果地球上质量为60kg的人到火星上去,则此人在火星表面的质量是____kg,所受的重力是____N;在火星表面由于火星的引力产生的加速度是____m/s2;在地球表面上可举起60kg杠铃的人,到火星上用同样的力,可以举起质量____kg的物体.g取9.8m/s2.17、甲、乙两辆实验小车,在相同的力的作用下,甲车产生的加速度为2m/s2
乙车产生的加速度为4.5m/s2.
则甲、乙两车的质量之比为______。18、汽车发动机的额定功率为30kW
质量为2000kg
当汽车在水平路面上行驶时受到阻力为车重的0.1
倍,汽车在路面上能达到的最大速度______;(g
取10m/s2)
19、一质点t=0
时位于坐标原点;右图为该质点做直线运动的速度一时间图线,由图可知;
(1)
在时间t=
______s
时质点距坐标原点最远;
(2)
从t=0
到t=20s
内通过的路程是______.评卷人得分四、画图题(共2题,共16分)20、画出下面2个物体所受重力的图示(1)放在桌面上的质量为m=0.1kg的字典(2)抛出后在空中飞行的质量为m=5kg的铅球。21、画出下面2个物体所受重力的图示(1)放在桌面上的质量为m=0.1kg的字典(2)抛出后在空中飞行的质量为m=5kg的铅球。评卷人得分五、证明题(共2题,共18分)22、灯距地面的高度为h;身高为l的人以速度υ匀速直线行走,如图所示.
(1)有甲;乙两位同学对人的头顶的影子的运动情况分别谈了自己的看法;甲同学认为人的头顶的影子将作匀加速直线运动,而乙同学则依据平时看到的自己的影子的运动情况,认为人的头顶的影子将作匀速直线运动,你认为甲、乙两位同学对人的头顶的影子的运动情况的看法,谁的看法是正确的?
(2)请说明你的判断依据:
(3)求人影的长度随时间的变化率.23、灯距地面的高度为h;身高为l的人以速度υ匀速直线行走,如图所示.
(1)有甲;乙两位同学对人的头顶的影子的运动情况分别谈了自己的看法;甲同学认为人的头顶的影子将作匀加速直线运动,而乙同学则依据平时看到的自己的影子的运动情况,认为人的头顶的影子将作匀速直线运动,你认为甲、乙两位同学对人的头顶的影子的运动情况的看法,谁的看法是正确的?
(2)请说明你的判断依据:
(3)求人影的长度随时间的变化率.参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、C【分析】
火车中途急刹车,停止后又立即加速到v这段时间内的位移x=t;
这段位移若做匀速直线运动所需的时间t′==
则火车由于刹车减速再加速所耽误的时间为
则火车匀速运动的速度.
故C正确;A;B、D错误.
故选C.
【解析】【答案】求出火车由于刹车减速再加速所耽误的时间;即可得出火车匀速运动的时间,根据平均速度公式求出火车匀速运动的速度.
2、A【分析】解:卫星运动时万有引力提供圆周运动向心力有:GMmr2=mv2r=ma
知:
A、卫星的线速度v=GMr
知,卫星bc
轨道半径相同,线速度大小相同,a
的半径小于bc
的半径;故a
的线速度最大,故A正确;
B、卫星的向心加速度a=GMr2
知;a
卫星轨道半径小,向心加速度大,故B错误;
C;c
卫星加速时;做圆周运动向心力增加,而提供向心力的万有引力没有变化,故c
加速后做离心运动,轨道高度将增加,故不能追上同一轨道的卫星,同理减速会降低轨道高度,也等不到同轨道的卫星.
故C错误;
D、根据线速度关系v=GMr
知卫星轨道高度减小,线速度将增加,故D错误.
故选:A
卫星绕地球做圆周运动时;万有引力提供圆周运动的向心力,据此讨论卫星做圆周运动时线速度;向心加速度与半径大小的关系,知道做圆周运动的卫星突然加速时会做离心运动而抬升轨道。
本题的关键是掌握万有引力提供圆周运动向心力,并据此灵活掌握圆周运动半径与线速度、向心加速度的关系,掌握卫星变轨原理是关键.【解析】A
3、B【分析】解:ABC.
以小球为研究对象;对小球受力分析,受重力和支持力,其合力提供向心力,小球受力如图所示;
由牛顿第二定律得:mgtan娄脠=mv2r
解得:v=grtan娄脠
则娄脴=vr=gtan娄脠rT=2娄脨蠅=2娄脨rgtan胃
由图示可知;对于AB
两个球来说,重力加速度g
与角娄脠
相同;
A
的转动半径大;B
的半径小,因此,A
的角速度小于B
的角速度,故A错误;
A
的线速度大于B
的线速度;故B正确;C错误;
D.由受力分析图可知,球受到的支持力FN=mgsin胃
由于两球的质量m
与角度娄脠
相同;
则桶壁对AB
两球的支持力相等;由牛顿第三定律可知,两球对桶壁的压力相等,故D错误;
故选B
对小球受力分析;受重力和支持力,合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解即可.
本题关键是对小球受力分析,然后根据牛顿第二定律和向心力公式列式求解分析.【解析】B
4、B|D【分析】曲线运动中力的方向指向曲线的凹侧,带电粒子所受电场力向左,电场力先做负功再做正功,电势能先减小后增大,B对;动能先减小后增大,C错;带电粒子在运动过程中只有电场力做功,电势能和动能之和不变,D对;【解析】【答案】BD5、B【分析】【分析】动量等于物体的质量与速度的乘积,速度是矢量,故动量也是矢量.
动量由质量和速度共同决定.
惯性大小的唯一量度是质量。对于物理概念的理解要深要透,不能似是而非.
如动量是由物体的质量和速度共同决定,动量是矢量,其方向就是物体运动的方向。【解答】A.动量等于物体的质量与物体速度的乘积;即P=mv
动量大只能说明质量与速度的乘积大,但速度不一定大,故A错误;
B.根据动量表达式P=mv
可知;如果物体的速度变化,则动量一定发生变化;故B正确;
C.惯性大小的唯一量度是物体的质量;如果物体的动量大,但也有可能物体的质量很小,所以不能说物体的动量大其惯性就大。故C错误;
D.动量大的物体说明mv
大;但速度不一定大,故动量大的物体速度不一定比动量小的物体速度大,故D错误。
故选B。
【解析】B
6、D【分析】小球落地时竖直方向和水平方向的分速度大小分别为vy=gtvx=vytan胃=gttan胃
所以水平抛出时的初速度v0=vx=gttan胃
选项A错误;设小球在t
时间内的位移方向与水平方向的夹角为娄脕
则tan伪=yx=12gt2v0t=gt2v0=vy2vx=12tan胃
B错误;小球做平抛运动的时间由高度决定,与初速度大小无关,选项C错误;若小球初速度增大,则tan胃=gtv0
减小,娄脠
减小,选项D正确。【解析】D
二、多选题(共7题,共14分)7、BC【分析】【分析】物体B
在水平方向上做匀速运动,竖直方向上做匀加速直线运动,根据d=H鈭�2t2
结合位移时间关系式,可以得出加速度的大小,由运动的合成与分解,得出合速度大小和方向的变化,得出物体的运动特点和合速度的情况。本题考查了运动的合成与分解,根据合成分解法则解析该问题。【解答】AB.
物体B
参与了两个分运动,水平方向的匀速直线运动和竖直方向的匀加速直线运动,对于竖直分运动,结合位移时间关系公式x=v0t+12at2
可得到:d=H鈭�x=H鈭�(v0y+12at2)
又根据题意得:d=H鈭�2t2
联立可知,竖直分运动的加速度大小为ay=4m/s2
竖直分运动的初速度为零,故竖直分速度为:vy=4t
物体的水平分速度不变,则合运动的合速度为v=vx2+vy2
所以合速度的大小在增加,方向在不断变化,物体一定做曲线运动,故A错误,B正确;CD.
水平分加速度为零,故合加速度等于竖直分加速度,因而合加速度的大小和方向都不变,故C正确,D错误。故选BC。【解析】BC
8、AC【分析】解:
A;由图看出;AB
同时从静止出发,A
沿正方向运动,B
沿负方向运动,运动方向相反.
故A正确.
B;t=1s
时;B
质点运动方向没有发生改变.
故B错误.
C、t=2s
时,A
的位移大小为xA=12隆脕1隆脕2m=1mB
的位移为xB=鈭�鈭�12隆脕2隆脕1m=鈭�1m.
则AB
两质点间距离等于2m.
故C正确.
D;两质点沿同一直线从同一地点出发;当位移相同时两质点才相遇,而由“面积”表示位移可知,A
的位移大于B
的位移,故两者没有相遇.
故D错误.
故选:AC
由速度图象读出速度的正负;速度的正负即表示速度的方向.
图线的斜率等于加速度.
由速度图象能直接读出速度的大小、方向,根据斜率和“面积”能求出加速度和位移.【解析】AC
9、BC【分析】解:AV0>0a<0
速度方向与加速度方向相反,物体做减速运动,故A错误.
B、V0<0a>0
速度方向与加速度方向相反,物体做减速运动,故B正确.
C、V0>0a>0
速度方向与加速度方向相同,物体做加速运动,故C正确.
D、V0<0a<0
速度方向与加速度方向相同,物体做加速运动,故D错误.
故选:BC
.
当加速度方向与速度方向相同;做加速运动,当加速度方向与速度方向相反,做减速运动.
解决本题的关键掌握判断物体做加速运动还是减速运动的方法,关键看加速度方向与速度方向的关系.【解析】BC
10、BCD【分析】解:A
当导线框向右平移时,穿过线圈的磁通量减少,根据右手螺旋定则与楞次定律可知,感应电流方向是a隆煤b隆煤c隆煤d隆煤a
即顺时针方向。故A错误;
B;若线圈竖直向下平动;穿过线圈的磁通量不变,无感应电流产生。故B正确;
C、当线圈以ab
边为轴转动时(
小于90鈭�)
穿过线圈的磁通量减少,根据右手螺旋定则与楞次定律可知,感应电流方向是a隆煤b隆煤c隆煤d.
故C正确;
D、当线圈向导线靠近时,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律可知,其中感应电流方向是a隆煤d隆煤c隆煤b.
故D正确。
故选:BCD
当通过线圈的磁通量发生变化时;线圈中将会产生感应电流。根据楞次定律判断感应电流的方向。
解决本题的关键掌握右手螺旋定则判断电流周围的磁场方向,掌握感应电流的产生条件,会根据楞次定律判断感应电流的方向。【解析】BCD
11、AB【分析】【分析】本题是同一个匀加速直线运动中不同位置的速度、时间等物理量的比较,根据选项中需要比较的物理量选择正确的公式把物理量表示出来,再进行比较。本题对运动学公式要求较高,要求学生对所有的运动学公式不仅要熟悉而且要熟练,要灵活,基本方法就是平时多练并且尽可能尝试一题多解。【解答】A.根据运动学公式v2鈭�v
002=2ax
得:物体由A
点从静止释放,所以v22=2ax
所以物体到达各点的速率之比vB:vC:vD:vE=1:2:3:2
故A正确;B.根据运动学公式x=12at2
得:t=2xa
物体到达各点经历的时间tB:tC:tD:tE=1:2:3:2
故B正确;C.由平均速度公式可知:vEE=2vBB,所以物体从A
到E
的平均速度v=0+vE2=vB
故平均速度不等于C
点的瞬时速度,故C错误;D.vB:vC:vD:vE=1:2:3:2
,即物体通过每一部分时其速度增量不等,故D错误。故选AB。【解析】AB
12、AD【分析】【分析】根据向心加速度的公式a=v2r=r娄脴2
知,线速度大小不变,向心加速度与半径成反比,角速度不变,向心加速度与半径成正比。解决本题的关键知道向心加速度的公式a=v2r=r娄脴2
线速度大小不变,向心加速度与半径成反比,角速度不变,向心加速度与半径成正比。【解答】AB.
甲球的向心加速度与半径成反比,根据a=v2r
知线速度大小不变.
故A正确,B错误;CD.
乙球的向心加速度与半径成正比,根据a=娄脴2r
知角速度不变.
故C错误,D正确。故选AD。【解析】AD
13、CD【分析】解:小球在竖直平面内做变速圆周运动;由合外力指向圆心方向的分量提供向心力,即重力和绳的拉力的合力沿绳方向的分力,而绳的拉力方向沿半径方向,所以绳的拉力重力沿绳方向分力的合力提供向心力,故CD正确.
故选:CD
小球在竖直平面内做变速圆周运动;由合外力指向圆心方向的分量提供向心力.
注意本题小球不是做匀速圆周运动,不是由合外力去提供向心力,难度适中.【解析】CD
三、填空题(共6题,共12分)14、略
【分析】【解析】试题分析:做研究平抛运动的实验时,为了能够通过多次实验将轨迹描出,需要每次保证从斜面同一位置静止释放,以保持平抛初速度相同,为了保证是平抛运动,因此斜槽末端水平。因此答案为ACE考点:平抛运动【解析】【答案】ace15、略
【分析】【解析】最大时二力同向F+F=25,最小时二力反向F-F=15,解得F=20,F=15【解析】【答案】201516、60235.23.92150【分析】【解答】解:1、质量是物质的固有属性,地球上质量为60kg的人到火星上去,此人在火星表面的质量仍是60kg.2、根据星球表面的万有引力等于重力知道:
得:g=
火星的半径是地球半径火星质量是地球质量
所以火星上重力及速度g火与地球上重力加速度g地之比为:=
所以火星表面的重力加速度是.3、所以此人在火星上受到的重力G火=mg火=60×3.92N=235.2N.4、地球表面上可举起60kg杠铃的人,说明这个人能施加的最大力F=mg地
到火星上用同样的力F=mg地=m′g火
所以
m′=m=150kg;
即到火星上用同样的力可举起的质量是150Kg.
故答案为:60;235.2,3.92,150.
【分析】1、质量是之物质的多少,是物体的固有属性,无论何时何地质量都不变.2、根据星球表面的万有引力等于重力列出等式表示出重力加速度.通过火星的质量和半径与地球的关系找出重力加速度的关系.3、根据星球表面的万有引力等于重力列出等式表示出重力加速度.通过火星的质量和半径与地球的关系找出重力加速度的关系.再根据人的举力不变,列式求解.17、略
【分析】解:根据牛顿第二定律F=ma
可得:m录脳拢潞m脪脪=Fa录脳拢潞Fa脪脪=a脪脪拢潞a录脳=9拢潞4
故答案为:94
根据牛顿第二定律由加速度;合外力反解出质量的表达式;即可由加速度之比得到质量之比。
在牛顿第二定律的应用问题中,一般先分析物体受力及运动情况得到加速度、合外力的表达式,然后根据牛顿第二定律联立,即可求解相关问题。【解析】94
18、略
【分析】解:汽车有最大速度时;此时牵引力与阻力平衡,由:
P=Fv=fvm
可得汽车最大速度为:
vm=Pf=30隆脕1030.1隆脕2000隆脕10m/s=15m/s
故答案为:15m/s
当汽车达到最大速度时;处于受力平衡状态,汽车的牵引力和阻力大小相等,由P=Fv=fvm
可以求得最大速度.
本题考查的是机车启动的两种方式,即恒定加速度启动和恒定功率启动.
要求同学们能对两种启动方式进行动态分析,能画出动态过程的方框图,公式p=Fvp
指实际功率,F
表示牵引力,v
表示瞬时速度.
当牵引力等于阻力时,机车达到最大速度vmax=p露卯f
.【解析】15m/s
19、略
【分析】解:(1)
在0隆芦10s
内;质点从原点出发向正方向做匀减速直线运动,10s
末速度为零;在10隆芦20s
内,质点为沿负方向返回做匀加速直线运动.
则10s
末质点离坐标原点最远.
(2)
由图质点在前10s
内的位移大小为x1=42隆脕10m=20m.
在后10s
内的位移大小为x2=20m.
则从t=0
到t=20s
内通过的路程是40m
.
故本题答案是:1040m
根据速度图象分析质点的运动情况;确定什么时刻质点离坐标原点最远.
分析“面积”分别求出前10s
和后10s
内位移的大小,
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