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文檔簡介
江西省贛州市埠頭中學2022年高一物理期末試卷含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.如圖所示,兩個圓環A、B同心放置,且半徑RA<RB.一條磁鐵置于兩環的圓心處,且與圓環平面垂直.則A、B兩環中磁通Φa,φB之間的關系是
A.φA>φB
B.φA=φB
C.φA<φB
D.無法確定
參考答案:A2.兩顆行星的質量分別為m1和m2,繞太陽運行的軌道半長軸分別為r1和r2,則它們的公轉周期之比為()A.
B.
C.
D.無法確定參考答案:C解析:由開普勒第三定律可知,解得=,故C正確。3.(2014秋?北林區校級期末)在百米賽跑比賽中,測得一優秀運動員在5s末的速度為7m/s,10s末到達終點時的速度為11m/s,則他全程的平均速度為()A. 7m/s
B. 9m/s
C. 10m/s D. 5.5m/s參考答案:C由題義可知,位移x=100m,所用時間t=10s,所以平均速度===10m/s.選項ABD錯誤,C正確故選C.4.一本書放在水平桌面上,針對書和桌面的受力有下列說法中正確的是(
)A.書對桌面的壓力就是書的重力B.書受到的支持力、桌面受到的壓力都是彈力C.書受到的支持力與桌面受到的壓力是一對平衡力D.書的重力和桌面受到的壓力是一對作用力與反作用力參考答案:B5.(單選)關于物體的重心,下列說法正確的是()A.重心就是物體內最重的一點B.重心是重力的作用點,所以重心總是在物體上,不可能在物體之外C.物體升高或降低時,物體重心的位置相對于物體會發生變化D.物體的質量分布是決定重心位置的一個重要因素參考答案:D二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.學校開田徑運動會,在給百米運動員計時的時候,某計時員聽到發令槍響后,才開始計時,當第一名運動員跑到終點時,表上顯示時間為12.49s,已知聲音在空氣中傳播的速度為340m/s,這位第一名運動員的百米成績實際上是_______。參考答案:12.78S7.某同學利用豎直上拋小球的頻閃照片驗證機械能守恒定律。頻閃儀每隔0.0500s閃光一次,圖中所標數據為實際距離,該同學通過計算得到不同時刻的速度如下表所示(當地重力加速度取9.80m/s2,小球質量m=0.200kg,計算結果保留三位有效數字):時刻速度(m/s)4.994.483.98
(1)由頻閃照片上的數據計算t5時刻小球的速度=__________m/s;(2)從t2到t5時間內,重力勢能增量=_________J,動能減少量=________J;(3)在誤差允許的范圍內,若與近似相等,從而驗證了機械能守恒定律。造成與不嚴格相等這種結果的主要原因是__________________。500,由C點垂直指向AB連線參考答案:3.48
1.24(或1.25)
1.28
存在空氣阻力8.已知地球的半徑為R,地面的重力加速度為,引力常量為G,如果不考慮地球自轉的影響,那么地球的質量表達式為_______,地球平均密度的表達式為_______.
參考答案:9.一水平放置的圓盤繞過其圓心的豎直軸勻速轉動.盤邊緣上固定一豎直的擋光片.盤轉動時擋光片從一光電數字計時器的光電門的狹縫中經過,如圖1所示.圖2為光電數字計時器的示意圖.光源A中射出的光可照到B中的接收器上.若A、B間的光路被遮斷,顯示器C上可顯示出光線被遮住的時間.已測得擋光片的寬度為10.00mm,圓盤直徑直徑為30.00cm,若光電數字計時器所顯示的時間為50.0ms.則(1)圓盤轉動的線速度為
m/s.(2)圓盤轉動的角速度為
rad/s(此項結果保留3位有效數字)參考答案:(1)0.2;(2)0.667【考點】線速度、角速度和周期、轉速.【分析】(1)由v=求出圓盤轉動的線速度.(2)由v=ωr,求出角速度ω.【解答】解:(1)圓盤轉動的線速度為:v==m/s(2)由v=ωr得角速度為:ω=又r=聯立,代入解得:ω=rad/s故答案為:(1)0.2;(2)0.66710.(1)如圖甲所示的演示實驗中,A、B兩球同時落地,說明
.(2)某同學設計了如圖乙所示的實驗:將兩個斜滑道固定在同一豎直面內,最下端水平.把兩個質量相等的小鋼球從斜面的同一高度由靜止同時釋放,滑道2與光滑水平板吻接,則將觀察到的現象是
,這說明
.參考答案:(1)平拋運動在豎直方向上是自由落體運動;(2)球A落到光滑水平板上并擊中球B;平拋運動在水平方向上是勻速直線運動【考點】研究平拋物體的運動.【分析】實驗中,A自由下落,A、B兩球同時落地,只能說明平拋運動在豎直方向上是自由落體運動.兩鋼球從斜面的同一高度由靜止同時釋放,球B離開斜面后做勻速直線運動,球2做平拋運動,如觀察到球A與球B水平方向相同時間內通過相同位移相等,說明球A的平拋運動在水平方向上是勻速直線運動【解答】解:(1)A做自由落體運動,A、B兩球同時落地,只能說明平拋運動在豎直方向上是自由落體運動.(2)兩鋼球從斜面的同一高度由靜止同時釋放,球B離開斜面后做勻速直線運動,球A做平拋運動,水平方向速度相同,觀察到的現象是球A落到光滑水平板上并擊中球B,說明平拋運動在水平方向上是勻速直線運動.故答案為:(1)平拋運動在豎直方向上是自由落體運動;(2)球A落到光滑水平板上并擊中球B;平拋運動在水平方向上是勻速直線運動11.如圖,放在地上的斜面和斜面上的木塊都靜止,請畫出木塊所受的作用力示意圖。若斜面角度是30°,物體重20N,則斜面對物體的壓力是
▲
N
參考答案:17.312.如圖所示,用F=20N的推力,使重力G=30N的物體靠在豎直墻壁上靜止。則物體受到墻壁施與的摩擦力大小為
,摩擦力的方向為
.參考答案:13.從某高度處以12m/s的初速度水平拋出一物體,經2s落地,g取10m/s2,則物體拋出處的高度是______m,物體落地點的水平距離是______m。參考答案:20
,
24
三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.如圖所示,在光滑水平面上,一輛質量M=2kg、長度L=9.6m、上表面粗糙的平板車緊靠著被固定的斜面體ABC,斜面體斜邊AC長s=9m、傾角。現將質量m=lkg的小木塊從斜面頂端A處由靜止釋放,小木塊滑到C點后立即速度大小不變地水平沖上平板車。已知平板車上表面與C點等高,小木塊與斜面、平板車上表面的動摩擦系數分別為=0.5、=0.2,sin37°=0.6,cos37=0.8,g取10m/s2,求:(1)小木塊滑到C點時的速度大小?(2)試判斷小木塊能否從平板車右側滑出,若不能滑出,請求出最終小木塊會停在距離車右端多遠?若能滑出,請求出小木塊在平板車上運動的時間?參考答案:(1)6m/s(2)不會滑出,停在距車右端3.6m【詳解】(1)木塊在斜面上做勻加速直線運動,根據牛頓第二定律可得:mgsin37°-f=ma
其中:f=μ1mgcos37°
解得a=2m/s2,
根據速度位移關系可得v2=2as
解得v=6m/s;
(2)木塊滑上車后做勻減速運動,根據牛頓第二定律可得:μ2mg=ma1
解得:a1=2m/s2
車做勻加速直線運動,根據牛頓第二定律可得:μ2mg=Ma2
解得a2=1m/s2,
經過t時間二者的速度相等,則:v-a1t=a2t
解得t=2s
t時間木塊的位移x1=vt-a1t2
t時間小車的位移x2=a2t2
則△x=x1-x2=6m
由于△x=8m<L,所以木塊沒有滑出,且木塊距離車右端距離d=L-△x=3.6m15.如圖,質量m=2kg的物體靜止于水平地面的A處,A、B間距L=20m.用大小為30N,方向水平向右的外力F0拉此物體,經t0=2s,拉至B處.(1)求物塊運動的加速度a0大小;(2)求物體與地面間的動摩擦因數μ;(3)若用大小為20N的力F沿水平方向拉此物體,使物體從A處由靜止開始運動并能到達B處,求該力作用的最短時間t.(取g=10m/s2)參考答案:(1)10m/s,(2)0.5,(3)試題分析:(1)物體在水平地面上從A點由靜止開始向B點做勻加速直線運動,根據解得:。(2)對物體進行受力分析得:,解得:。(3)設力F作用的最短時間為,相應的位移為,物體到達B處速度恰為0,由動能定理:,整理可以得到:由牛頓運動定律:,,整理可以得到:。考點:牛頓第二定律;勻變速直線運動的位移與時間的關系【名師點睛】本題主要考查了牛頓第二定律及運動學基本公式的直接應用,要求同學們能正確進行受力分析,抓住位移之間的關系求解。
四、計算題:本題共3小題,共計47分16.(10分)一個小球從距離地面20m的高空自由下落,g取10m/s2,求(1)小球落地時的速度大小?(2)小球從開始運動到落地的總時間為多少?(3)小球落地前最后1s內的位移大小?
參考答案:解:(10分)(1)v2=2gh
(3分)(2)
(3分)
(3)第1s下落的高度=5m所以,最后1s下落的高度為15m.
(4分)17.有一架電梯,啟動時勻加速上升加速度為2m/s2,制動時勻減速上升加速度大小為1m/s2,中間階段電梯可勻速運行,電梯運行的樓層高48m.問:(1)若電梯運行時最大限速為9m/s,電梯升到樓頂的最短時間是多少?(2)如果電梯先加速上升,然后勻速上升,最后減速上升,全程共用時間為15s,上升的最大速度是多少?參考答案:考點: 勻變速直線運動的位移與時間的關系;勻變速直線運動的速度與時間的關系.專題: 直線運動規律專題.分析: (1)根據速度位移公式求出只有勻加速運動和勻減速運動的最大速度,與9m/s比較,再速度公式求解時間.(2)設最大速度為v,根據第一問的思路,分別得到加速、減速和勻速的時間(包含v的表達式),最后代入數據求解;解答: 解:(1)據題得h=+=+=48m解得:vm=8m/s<9m/s故電梯升到樓頂的最短時間是tmin=+=+=12s(2)先勻加速,后以某一速度v勻速,再減速,設加速時間t1,減速時間為t2,則
t1=、t2=,h=(t1+t2)+v(15﹣t1﹣t2)聯立解得v=4m/s,另一解不合理舍去.答:(1)若電梯運行時最大限速為9m/s,電梯升到樓頂的最短時間是12s(2)如果電梯先加速上升,然后勻速上升,最后減速上升,全程共用時間為15s,上升的最大速度是4m/s點評: 解決本題的關鍵理清電梯的運動過程,抓住總位移一定,靈活運用運動學公式進行求解.18.汽車以v0=16m/s的速度在水平路面上勻速運動,剎車后經2s速度速度變為10m/s,已知汽車在剎車過程中加速度大小不變.求:(1)剎車過程中汽車的加速度大小.(2)剎車4秒后汽車
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