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文檔簡介
2020-2021學(xué)年下學(xué)期期末測試卷02卷
高一物理.全解全析
I23456789101112
AABACDDBACDACBDBC
1.A
【詳解】
A.質(zhì)點在x方向做勻加速直線運動,初速度為也F3m/s,y方向做勻速直線運動,速度為b.=4m/s,則質(zhì)點
的初速度為
%=+.=5m/s
故A正確;
B.由3圖像可知,質(zhì)點的加速度為
a=—=1.5m/s2
X
根據(jù)牛頓第二定律,可得質(zhì)點所受的合外力為
F侖=ma=3N
故B錯誤;
C.設(shè)質(zhì)點的初速度方向與x正方向的夾角為仇則有
v,4
tan0=上=—
解得
6=53°
而合外力方向沿x正方向,則質(zhì)點初速度與合外力夾角為53。,故C錯誤;
D.2s末x方向的速度為6m/s,則2s末質(zhì)點的速度大小為
v-Jv/+vj-2y/13m/s
故D錯誤。
故選Ao
2.A
【詳解】
設(shè)繩子與水平方向的夾角為6,小車上升的速度為乙,則
—=cos0
V
解得
VA-NCOS。
隨著小車的運動,。逐漸減小,COS。逐漸增大,則以逐漸增大;即重物A向上做加速運動,所以它處于
超重狀態(tài);根據(jù)牛頓第二定律可知,繩子對小車的拉力大于物體A的重力。
故選A。
3.B
【詳解】
A.汽車轉(zhuǎn)彎時所受的力有重力、彈力、摩擦力和牽引力。A錯誤;
B.設(shè)懸點到圓心的距離為/?,細(xì)線與豎直方向的夾角為a,則根據(jù)牛頓第二定律得
mgtana-m(^-)2-htana
解得
T=2萬口
B正確;
C.因為AB可能受到摩擦力,并且摩擦力的方向不確定,所以兩球運動的周期關(guān)系不確定。C錯誤;
D.火車轉(zhuǎn)彎超過規(guī)定速度時,火車需要更大的向心力,所以車輪會擠壓外軌,即外軌對輪緣會有擠壓的作
用。D錯誤。
故選B。
4.A
【詳解】
物體上升到最高點時
九=(%sin30)2
對沿月球表面的衛(wèi)星
八Mmv2
G—;—=m—=mg
A2a
22
解得第一宇宙速度
故選Ao
5.C
【詳解】
物體勻速上升時,有
P=Fv=(/+m^)v
V
速度為一時,根據(jù)牛頓第二定律得
4
4PP
F_(f+mg)=---------=ma
vv
解得
_3P
ci——
mv
故選c。
6.D
【詳解】
上升過程中根據(jù)動能定理
Ek=E“)-(mgsin0+pimgcos&)x
則隨x增加,因為〃減小,則圖像的斜率減小;下滑時由動能定理
Ek=(mgsin0-/.imgcos&)x
則隨x的增加,"增大,則圖像的斜率減小。
故選D。
7.D
【詳解】
設(shè)建筑工人下落5m時速度為v,則
v=12gh=—2x10x5m/s=10m/s
設(shè)安全帶所受平均沖力大小為凡則由動量定理得
(mg-F)t=-mv
所以
mv60x10
F=mg+—=60x10NH------N=1000N
t1.5
所以D正確;ABC錯誤;
故選D。
8.B
【詳解】
AB.兩球在豎直方向上均做自由落體運動,因為兩球下落位置相同,所以同時經(jīng)過水平面1。兩球經(jīng)過水平
面I時在豎直方向的速度相同,但A球還具有水平分速度,所以兩球速率不同。又因為重力做功的瞬時功
率等于重力與小球豎直方向分速度之積,所以經(jīng)過水平面1時,重力做功的瞬時功率相同,故A錯誤,B
正確;
CD.兩球從水平面1到2的過程,所受合外力相同,在合外力方向運動的位移相同,運動時間也相同,根
據(jù)動量定理可知兩球動量變化量相同,根據(jù)動能定理可知兩球動能變化量也相同,故C、D錯誤。
故選Bo
9.ACD
【詳解】
由圖可知,A和B在相同時間內(nèi)速度變化的大小相等,并且二者受到的合外力大小相等,所以二者質(zhì)量相
等。
A.木板獲得的動能為
1,
E=-mv2=0.5J
k2
A正確;
B.系統(tǒng)損失的機(jī)械能為
22
Afk=;/nv0_2x;mv=1J
B錯誤;
C.由圖可知,二者最后共速,所以物體沒有離開長木板,所以二者的相對位移即為長木板的最小長度,二
者圖像圍成的三角形的面積即為最小長度,有
1C,,
5=—x2xlm=1m
2
C正確;
D.在兩物體相對運動過程中,對長木板有
_v
Cl——m----——
m
解得
;/=0.1
D正確。
故選ACDo
10.AC
【詳解】
A.探測器在軌道ni上繞月球做勻速圓周運動,萬有引力提供向心力,有
廠Mm4萬2?
可得月球質(zhì)量為
M工
GT2
則月球的密度為
4MH3
MJ七五3兀
“V4萬一3GT2
3
故A正確;
3
B.橢圓軌道n的長軸為3R,半長軸為根據(jù)開普勒第三定律,有
2
邛_(2/?y
7v一(|研
解得
工=叵
V27
所以探測器在軌道I上運動的周期是在軌道II上運動的周期的竺倍,故B錯誤;
JV27
C.根據(jù)開普勒第二定律可得
可得
所以B處速度大小是A處速度大小的2倍,故C正確;
D.根據(jù)6尸=/加可知,探測器在軌道HI經(jīng)過B點時的加速度等于在軌道H經(jīng)過8點時的加速度,故
D錯誤。
故選ACo
11.BD
【詳解】
A.在空中飛行時的加速度都是相同的,均為g,選項A錯誤;
B.飛鏢2下落的豎直高度較大,根據(jù)
Y
可知,飛鏢2在空中飛行的時間較長,選項B正確;
C.因水平位移相同,則
x
V=—
t
可知,飛鏢2投出時的初速度較小,選項C錯誤;
D.落到靶盤上時鏢身與靶盤的夾角
tan=—=—
。gt
飛鏢1的初速度大,時間短,則0角較大(即圖中仇>仇),選項D正確。
故選BD。
12.BC
【詳解】
A.由動量定理
Ft=mv2-niv\
求出Is末、2s末速度分別為
vi=lm/s
V2=1.5m/s
由動能定理可知合力做功為
W=g/〃匕2=2.25J
故0?2s內(nèi)功率是
W9
--
f8
故A錯誤:
C.Is末、2s末功率分別為
P產(chǎn)產(chǎn)M=2W
三=22V2=1.5W
故C正確;
BD.第1秒內(nèi)與第2秒動能增加量分別為
1,1T
—mvt=1J
—myq--mVj2=1.25J
故第2s內(nèi)外力所做的功為1.25J;而動能增加量的比值為4:5,故B正確,D錯誤;
故選BC。
22
13.BErwrh££
=+n\x[=m2x2
p4h4h
【詳解】
彈簧彈出兩球過程中,系統(tǒng)機(jī)械能守恒,要測定壓縮彈簧的彈性勢能,可轉(zhuǎn)換為測定兩球被彈出時的
動能,實驗中顯然可以利用平拋運動測定平拋初速度以計算初動能,因此在測出平拋運動下落高度的情況
下,只需測定兩球落地點M、N到對應(yīng)管口「、。的水平距離王、馬,故選B。
(2)[2]平拋運動的時間”楞,初速度%=:,因此初動能
由機(jī)械能守恒定律可知,壓縮彈簧的彈性勢能等于兩球平拋運動的初動能之和,即
2
E二班g石?加2g石
p4。4//
(3)[3]若彈射過程中系統(tǒng)動量守恒,則
町%?=加2%2
代入時間得
附=m2x2
14.ABC㈣紇增大增大增大
4/?
【詳解】
(1)[1]由平拋規(guī)律可知,由水平距離和下落高度即可求出平拋時的初速度,進(jìn)而可求出物體動能,所以本
實驗至少需要測量小球的質(zhì)量,〃、小球拋出點到落地點的水平距離s、桌面到地面的高度人
故選ABC。
(2)[2]由平拋規(guī)律可知
豎直方向上
h=gg尸
水平方向上
s=vt
而動能
Ek=-mv2
2
聯(lián)立可得
2
及=貯
4%
(3)[3]由題意可知如果〃不變,切減小,則相同的對應(yīng)的速度變大,物體下落的時間不變,對應(yīng)的水
平位移S變大,S-AX圖線的斜率會增大;
⑷如果,"不變,增加,則物體下落的時間增加,則相同的下要對應(yīng)更大的水平位移S,故SFX圖線
的斜率會增大;
[5]彈簧的彈性勢能等于物體拋出時的動能,即
4/2
可知Ep與△s的2次方成正比,而與成正比,則昂與△x的2次方成正比,故馬隨的增大會增
大。
15.(1)2jiWm/s;(2)不能,理由見解析
【詳解】
(1)由圖乙可知,在前2m內(nèi),力廠的大小
£=30N
設(shè)滑塊在水平軌道AB上運動前2m過程所用的時間為f,對滑塊根據(jù)牛頓第二定律可知
耳-
/jmg=max
根據(jù)運動學(xué)公式有
12
%=2印?
聯(lián)立解得
(=0.4s
由乙圖可知在第3m內(nèi),力F的大小
6=15N
方向水平向左,對滑塊從A點運動到8點過程,根據(jù)動能定理有
月%―F2X2—/jmgx-gmv^
其中
Xi=2m,々=1m,x=3m
代入數(shù)據(jù)得
vB=2V15m/s
(2)小滑塊恰能到達(dá)最高點C時有最小速度匕
由
匕2
mg=
r
得
vc=V12.5m/s
假設(shè)小滑塊能滑到C,從B到C的過程,由動能定理
c1212
-mg-2r=-mvc--mvB
解得
vc=V10m/s
由于
vc'=VlOm/s<vc=J12.5m/s
所以小滑塊不能滑到最高點c。
16.(l)6.25m/s2;(2)0.19N,方向豎直向上;(3)3N
【詳解】
(1)由勻變速直線運動的位移公式有
71)
h=vat+—at~
解得
a=§=m/s2=6.25m/s2
(2)對雞蛋受力分析,雞蛋在空中運動時,受重力mg、裝置的作用力Fi,由牛頓第二定律有
mg~F\=ma
尸產(chǎn)"7g-〃?a=5Oxl0-3x(
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