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文檔簡介
吉林省長春市新立中學2022-2023學年高一物理下學期期末試卷含解析一、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.人造衛星在地面附近繞地球做勻速圓周運動所必須具有的速度,稱為第一宇宙速度。第一宇宙速度大小是
A.11.2km/s
B.7.9km/s
C.16.7km/s
D.光速參考答案:B2.在物理學的發展過程中,很多科學家做出了巨大的貢獻,則下列說法中符合史實的是(
)A.伽利略通過觀測、分析計算發現了行星的運動規律
B.開普勒利用他精湛的數學經過長期計算分析,最后終于發現了萬有引力定律C.卡文迪許第一次在實驗室里測出了萬有引力常量G而被稱為測出地球質量第一人D.牛頓運用萬有引力定律預測并發現了海王星和冥王星參考答案:選C根據歷史事實,故答案選擇Cks5u3.有一個直角支架AOB,AO水平放置,表面粗糙,OB豎直向下,表面光滑.AO上套有小環P,OB上套有小環Q,兩環質量均為m,兩環間由一根質量可忽略、不可伸長的細繩相連,并在某一位置平衡(如圖所示).現將P環向左移一小段距離,兩環再次達到平衡,那么將移動后的平衡狀態和原來的平衡狀態比較,AO桿對P環的支持力N和細繩上的拉力T的變化情況是
(
)A.N不變,T變大
B.N不變,T變小C.N變大,T變大
D.N變大,T變參考答案:B4.(多選)如圖所示,質量為m2的物體,放在沿平直軌道向左行駛的車廂底板上,并用豎直細繩通過光滑的定滑輪連接質量為m1的物體。當車向左加速運動時,與物體m1相連接的繩與豎直方向成θ角,m2與車廂相對靜止。則
(
)
A.車廂的加速度為gsinθB.繩對物體m1的拉力為m1g/cosθC.底板對物體m2的支持力為(m2-m1)gD.物體m2所受底板的摩擦力為m2gtanθ參考答案:BD5.如圖所示,一條細線一端與地板上的物體B相連,另一端繞過質量不計的定滑輪與小球A相連,定滑輪用另一條細線懸掛在天花板上的O′點,細線與豎直方向所成角度為α,則A.如果將物體B在地板上向右移動一小段距離,α角保持不變B.如果將物體B在地板上向右移動一小段距離,地面對B的支持力將變大C.減小小球A的質量,α角一定增加D.懸掛定滑輪的細線的拉力一定大于小球A的重力參考答案:BD二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.如圖5-10所示皮帶轉動輪,大輪直徑是小輪直徑的2倍,A是大輪邊緣上一點,B是小輪邊緣上一點,C是大輪上一點,C到圓心O1的距離等于小輪半徑。轉動時皮帶不打滑,則A、B兩點的角速度之比ωA:ωB=_
,B、C兩點向心加速度大小之比:=___
。參考答案:1:2、
4:1
7.在如圖所示的皮帶傳動裝置中,小輪O1的半徑是大輪O2半徑的一半,A、B、C、分別是大輪邊緣、小輪邊緣、大輪上的點,且C到轉軸O2的距離等于大輪半徑的一半。在此傳動裝置正常運轉(皮帶不打滑)的情況下,(1)A、B、C運動的速度大小之比為
;(2)A、B、C轉動的角速度速度之比為
;(3)A、B、C的向心加速度之比為
。參考答案:8.測速儀安裝有超聲波發射和接收裝置,如圖所示,B為測速儀,A為汽車,兩者相距335m,某時刻B發出超聲波,同時A由靜止開始做勻加速直線運動.當B接收到反射回來的超聲波信號時,A、B相距355m,已知聲速為340m/s,則汽車的加速度大小為-__________m/s2.參考答案:0.609.在用如圖所示的裝置研究牛頓第二定律實驗中,為使得小車(質量為M)所受的合力等于細繩對小車的拉力F,操作中必須___________________,方法是____________________________________________,細繩對小車的拉力F與小盤和沙的重力mg(m為小盤和沙的質量)的關系是F______mg,為使細繩對小車的拉力F近似等于小盤和沙的重力mg,必須滿足_____________________,實驗中其中一條紙帶如圖所示,通過這條紙帶得到的加速度為_________________(交流電源頻率為f,圖中相鄰兩個計數點間還有四個點未標出)。參考答案:必須平衡摩擦力,方法是長木板下方墊一個小木塊,F
<
mg必須滿足
M>>m
,加速度為
[(s4+s5+s6)-(s1+s2+s3)]f2/225
10.電阻R1阻值為6Ω,與電阻R2并聯后接入電路中,通過它們的電流之比I1∶I2=2∶3,則電阻R2的阻值為
參考答案:4Ω11.電風扇扇葉作勻速圓周運動,每秒鐘轉25圈,則電風扇葉作勻速圓周運動的周期為
s,頻率為
Hz,角速度為
rad/s,若扇葉邊邊緣的一點到圓心的距離為0.5米,則這點作勻速度圓周運動的線速度為
m/s。參考答案:12.一輛質量為2.0×103kg的汽車在每前進100m上升5m的傾斜公路上向上行駛.汽車行駛過程中所受空氣和摩擦的阻力共恒為1.0×103N,且保持功率恒為50kW,則汽車在運動過程中所能達到的最大速度為25m/s;當汽車加速度為4.0m/s2時的速度為5m/s.(g取10m/s2)參考答案:25,5解:保持功率不變,當牽引力等于阻力加上重力沿斜面的分量時,速度達到最大即為:P=FV=(f+mgsinθ)V解得:V=由F′﹣f﹣mgsinθ=ma得:F′=f+ma+mgsinθ=1000+1000+2000×4N=10000NP=F′V′解得:V′=故答案為:25,513.在溫度為27℃時,一直徑為0.3m的薄塑料球內氣體壓強為1.5×105Pa,大氣壓強為1.0×105Pa,由于球內外的壓強差,使球面繃緊,球面上出現張力.則球面上每厘米長度所受張力為37.5N,如果球面上每厘米長度只能承受50N的力,設球體積不變,當球內溫度升高到334K時,球將破裂.參考答案:解:球的半徑r===0.15m;半球面所承受的張力F總=(p﹣p0)S=πr2(p﹣p0),每厘米長度上所承受的張力F==r(p﹣p0)=3750N/m=37.5N/cm;當球每厘米長度上受到的張力是50N時,設球內氣體壓強為p1,則F′=r(p1﹣p0),氣體壓強p1≈1.67×105Pa,氣體初狀態時的溫度T=273+27=300K,由查理定律可得,=,即=,解得T1=334K;故答案為:37.5;334.三、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.在上圖中,根據通電螺線管上方小磁針N極的指向,標出電源的“十”“一”極。參考答案:四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示的光滑軌道由弧形軌道與半徑為的豎直半圓軌道組成,現由水平地面上的A點斜向上拋出一個小球,使之由半圓軌道的最高點B水平進入軌道,沿軌道運動,已知小球沖上弧形軌道的最大高度為,取。求(1)小球拋出時速度的大小和方向(2)拋出點A距半圓軌道最低點C的距離參考答案:(1),與水平面的夾角為;(2)17.甲車以4m/s的速度在乎直的公路上勻速行駛,乙車以10m/s的速度與甲車平行同向做勻速贏線運動,乙車經過甲車旁邊時開始以1的加速度剎車,從乙車剎車開始計時,求:
(1)甲車在追上乙車前,兩車相
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