高一下学期物理期末考试试卷第158套真题
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高一(下)期末物理试卷一、单项选择题(本题包括8小题,每小题4分,共32分,每小题只有一个选项是符合题意的)1.物理学史上是哪位科学家、由于哪项贡献而人们称为“能称出地球质量的人”()A.阿基米德,发现了杠杆原理B.牛顿,发现了万有引力定律C.伽利略,测出了重力加速度的值D.卡文迪许,测出了万有引力常量2.关于物体做曲线运动,下列说法正确的是()A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动B.质点作曲线运动,速度的大小一定是时刻在变化C.作曲线运动的物体,其速度方向与加速度方向不在同一直线上D.物体在变力作用下不可能作直线运动3.游泳运动员以恒定的速率垂直河岸横渡,当水速突然增大时,对运动员横渡经历的路程、时间发生的影响是()A.路程增加、时间增加B.路程增加、时间缩短C.路程增加、时间不变D.路程、时间均与水速无关4.汽车在平直的公路上以额定功率从静止开始行驶时(设汽车所受阻力一定),一定有()A.速度变大,加速度变大 B.速度变小,加速度变小C.速度变大,加速度变小 D.速度最大时,牵引力最大5.如图所示在皮带传动中,两轮半径不等,下列说法哪些是正确的?()A.两轮角速度相等B.两轮边缘线速度的大小相等C.大轮边缘一点的向心加速度大于小轮边缘一点的向心加速度D.同一轮上各点的向心加速度跟该点与中心的距离成正比6.人造卫星沿圆轨道环绕地球运动.因为大气阻力的作用,其运动的高度将逐渐变化,由于高度变化很慢,在变化过程中的任一时刻,仍可认为卫星满足匀速圆周运动规律,下列关于卫星运动的一些物理量变化情况,正确的是()A.线速度增大B.周期变大C.半径增大 D.向心加速度减小7.下列关于功率的说法中,正确的是()A.引入功率的概念,是反映做功多少的B.引入功率的概念,是反映做功快慢的C.由P=Fv可知,做功的力越大,功率就越大D.由P=Fv可知,物体的运动速度越大,功率就越大8.跳伞运动员在刚跳离飞机、其降落伞尚未打开的一段时间内,下列说法中正确的是()A.动能增加 B.重力势能增加C.空气阻力做正功D.空气阻力不做功二、选择题:本题共4小题,每小题4分,在每小题给出的四个选项中,第9~12题有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分).9.下列说法正确的是()A.地球同步卫星的加速度为零,所以相对地面静止B.第一宇宙速度是发射人造卫星的最小速度C.第一宇宙速度是人造卫星绕地球做圆周运动的最大速度D.地球卫星的轨迹一定是圆的10.关于动能定理,下列说法中正确的是()A.动能定理反映的是物体运动过程中做功与动能变化件的关系B.动能定理的表达式“W=E k2﹣E k1”中,W为合力做的功,它等于各个力做功的代数和C.汽车在牵引力和阻力共同作用下运动,牵引力做了多少功,汽车的动能就增加多少D.飞机在牵引力和阻力共同作用下运动,牵引力和阻力的合力做了多少功,飞机的动能就增加了多少11.在探究弹簧的弹性势能的表达式时,下面猜想有一定道理的是()A.重力势能与物体被举起的高度h有关,所以弹性势能与弹簧的长度有关B.重力势能与物体被举起的高度h有关,所以弹性势能很可能与弹簧拉伸的长度有关C.重力势能与物体所受的重力mg大小有关,所以弹性势能很可能与弹簧劲度系数有关D.重力势能与物体的质量有关,所以弹性势能很可能与弹簧的质量大小有关.12.如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v﹣t图线如图(b)所示,若重力加速度及图中的v0,v1,t1均为已知量,则可求出()A.斜面的倾角B.物块的质量C.物块与斜面间的动摩擦因数D.物块沿斜面向上滑行的最大高度三、实验题:(第13题8分,第14题6分,共14分).13.三个同学根据不同的实验条件,进行了“探究平抛运动规律”的实验:(1)甲同学采用如图甲所示的装置.用小锤打击弹性金属片,金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,观察到两球同时落地,改变小锤打击的力度,即改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明.(2)乙同学采用如图乙所示的装置.两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球P、Q,其中N的末端与可看作光滑的水平板相切;两轨道上端分别装有电磁铁C、D;调节电磁铁C、D的高度,使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等,现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小铁球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的下端射出.实验可观察到的现象应是.仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明.(3)丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图丙所示的小球做平抛运动的照片.图中每个小方格的边长为L=25cm,则由图可求得拍摄时每s曝光一次,该小球平抛的初速度大小为m/s(g取9.8m/s2).14.某研究性学习小组利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示.当气垫导轨正常工作时导轨两侧喷出的气体使滑块悬浮在导轨上方,滑块运动时与导轨间的阻力可忽略不计.在气垫导轨上相隔一定距离L的两处安装两个光电传感器A、B,滑块P上固定一遮光条,若光线被遮光条遮挡,光电传感器会输出高电压,两光电传感器采集数据后与计算机相连.滑块在细线的牵引下向左加速运动,遮光条经过光电传感器A、B时,通过计算机可以得到如图乙所示的电压U随时间t变化的图线.(1)实验前,接通电源,将滑块(不挂钩码)置于气垫导轨上,轻推滑块,当图乙中的△t1△t2(选填“>”“=”或“<”)时,说明气垫导轨已经水平.(2)滑块P用细线跨过气垫导轨左端的定滑轮与质量为m的钩码Q相连,将滑块P由图甲所示位置释放,通过计算机得到的图象如图乙所示,若△t1、△t2、遮光条宽度d、AB间距为L、滑块质量M、钩码质量m 已知,若上述物理量间满足关系式,则表明在上述过程中,滑块和钩码组成的系统机械能守恒.(3)若遮光条宽度d=8.400mm,A、B间的距离L=160.00cm,△t1=8.40×10﹣3s,△t2=4.20×10﹣3s,滑块质量M=180g,钩码Q质量m=20g,则滑块从A运动到B的过程中系统势能的减少量△E p=J,系统动能的增量△E k=J.(g=9.80m/s2,计算结果保留三位有效数字)四、计算题:(本题共3小题,第15题12分,第16题14分,第17题12分,共38分).15.人骑自行车上坡,坡长200m,坡高10m.人和车的质量共100kg,人蹬车的牵引力为100N,若在坡底时自行车的速度为10m/s,到坡顶时速度为4m/s.(g取10m/s2)求:(1)上坡过程中人克服阻力做多少功?(2)人若不蹬车,以10m/s的初速度冲上坡,能在坡上行驶多远?16.山谷中有三块石头和一根不可伸长的轻质青藤,其示意图如下.图中A、B、C、D均为石头的边缘点,O为青藤的固定点,h1=1.8m,h2=4.0m,x1=4.8m,x2=8.0m.开始时,质量分别为M=10kg和m=2kg的大、小两只滇金丝猴分别位于左边和中间的石头上,当大猴发现小猴将受到伤害时,迅速从左边石头A点起水平跳到中间石头,大猴抱起小猴跑到C点,抓住青藤下端荡到右边石头上的D点,此时速度恰好为零.运动过程中猴子均看成质点,空气阻力不计,重力加速度g=10m/s2.求:(1)大猴从A点水平跳离时速度的最小值;(2)猴子抓住青藤荡起时的速度大小;(3)猴子荡起时,青藤对猴子的拉力大小.17.若把甘肃省嘉峪关处的经度和纬度近似取为98°和北纬α=40°,已知地球半径R、地球自转周期T、地球表面重力加速度g(视为常量)和光速c.试求该同步卫星发出的微波信号传到嘉峪关处的接收站所需的时间(要求用题给的已知量的符号表示).高一(下)期末物理试卷参考答案与试题解析一、单项选择题(本题包括8小题,每小题4分,共32分,每小题只有一个选项是符合题意的)1.物理学史上是哪位科学家、由于哪项贡献而人们称为“能称出地球质量的人”()A.阿基米德,发现了杠杆原理B.牛顿,发现了万有引力定律C.伽利略,测出了重力加速度的值D.卡文迪许,测出了万有引力常量【考点】物理学史.【分析】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可【解答】解:牛顿发现了万有引力定律之后,卡文迪许测出了万有引力常量,被人们称为“能称出地球质量的人”,故D正确.故选:D2.关于物体做曲线运动,下列说法正确的是()A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动B.质点作曲线运动,速度的大小一定是时刻在变化C.作曲线运动的物体,其速度方向与加速度方向不在同一直线上D.物体在变力作用下不可能作直线运动【考点】物体做曲线运动的条件;曲线运动.【分析】物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化;当合力与速度在同一条直线上时,物体就做直线运动,与合力的大小是否变化无关.【解答】解:A、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化,比如平抛运动受到的就恒力的作用,所以A错误.B、质点作曲线运动时,速度的方向一定是变化的,但速度的大小不一定变化,比如匀速圆周运动,所以B 错误.C、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,由牛顿第二定律可知,合力的方向与加速度的方向是一样的,所以速度方向与加速度方向不在同一直线上,故C正确.D、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,当变力的方向与速度的方向相同时,物体就做直线运动,只不过此时的物体的加速度是变化的,物体做的是加速度变化的直线运动,所以D错误.故选C.3.游泳运动员以恒定的速率垂直河岸横渡,当水速突然增大时,对运动员横渡经历的路程、时间发生的影响是()A.路程增加、时间增加B.路程增加、时间缩短C.路程增加、时间不变D.路程、时间均与水速无关【考点】运动的合成和分解.【分析】将运动员的运动分解为沿河岸方向和垂直河岸方向,根据分运动和合运动具有等时性,渡河的时间等于在垂直河岸方向分运动的时间.最终的位移是两个位移的合位移.【解答】解:当水速突然增大时,在垂直河岸方向上的运动时间不变,所以横渡的时间不变.水速增大后在沿河岸方向上的位移增大,所以路程增加.故C正确,ABD错误.故选:C.4.汽车在平直的公路上以额定功率从静止开始行驶时(设汽车所受阻力一定),一定有()A.速度变大,加速度变大 B.速度变小,加速度变小C.速度变大,加速度变小 D.速度最大时,牵引力最大【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【分析】根据P=Fv判断牵引力的变化,结合牛顿第二定律判断加速度的变化.【解答】解:汽车的功率保持不变,由静止开始运动,速度增大,根据P=Fv知,牵引力减小,根据牛顿第二定律得,a=,知道加速度减小,做加速度减小的加速运动,当加速度为零时,速度最大,此时牵引力最小.故C正确,A、B、D错误.故选:C5.如图所示在皮带传动中,两轮半径不等,下列说法哪些是正确的?()A.两轮角速度相等B.两轮边缘线速度的大小相等C.大轮边缘一点的向心加速度大于小轮边缘一点的向心加速度D.同一轮上各点的向心加速度跟该点与中心的距离成正比【考点】线速度、角速度和周期、转速.【分析】靠皮带传动,轮子边缘上的点在相同时间内通过的弧长相同,则线速度相等,同一轮子上的各点角速度相等.根据v=rω,a==rω2去分析向心加速度与半径的关系.【解答】解:A、靠皮带传动,轮子边缘上的点的线速度大小相等,根据v=rω,知半径大的角速度小.故A错误,B正确.C、根据,知线速度相等,半径大的,向心加速度小.所以大轮边缘一点的向心加速度小于小轮边缘一点的向心加速度.故C错误.D、同一轮子上各点的角速度相等,根据a═rω2,同一轮上各点的向心加速度跟该点与中心的距离成正比.故D正确.故选BD.6.人造卫星沿圆轨道环绕地球运动.因为大气阻力的作用,其运动的高度将逐渐变化,由于高度变化很慢,在变化过程中的任一时刻,仍可认为卫星满足匀速圆周运动规律,下列关于卫星运动的一些物理量变化情况,正确的是()A.线速度增大B.周期变大C.半径增大 D.向心加速度减小【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】人造地球卫星绕地球做圆周运动万有引力提供圆周运动向心力,由此分析描述圆周运动的物理量与半径的关系,根据半径的变化分析各量的变化即可.【解答】解:因为受到高空稀薄空气的阻力作用,卫星的总机械能减小,高度逐渐降低即卫星圆周运动的轨道半径r减小,人造地球卫星绕地球做圆周运动万有引力提供圆周运动向心力有:=m=m=maA、C、根据以上的公式得:v=,受到高空稀薄空气的阻力作用,卫星高度逐渐降低即卫星圆周运动的轨道半径r减小,线速度增大,故A正确,C错误;B、根据以上的公式得:T=2π,半径r减小,周期减小,故B错误;D、根据以上的公式得:a=,半径r减小,向心加速度增大,故D错误;故选:A7.下列关于功率的说法中,正确的是()A.引入功率的概念,是反映做功多少的B.引入功率的概念,是反映做功快慢的C.由P=Fv可知,做功的力越大,功率就越大D.由P=Fv可知,物体的运动速度越大,功率就越大【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【分析】功率等于单位时间内做功的多少,反映做功快慢的物理量,做功的力越大,功率不一定大.【解答】解:A、功率是反映做功快慢的物理量,故A错误,B正确.C、根据P=Fv知,做功的力越大,功率不一定大,还与速度有关,故C错误.D、根据P=Fv知,物体运动的速度越大,功率不一定大,故D错误.故选:B.8.跳伞运动员在刚跳离飞机、其降落伞尚未打开的一段时间内,下列说法中正确的是()A.动能增加 B.重力势能增加C.空气阻力做正功D.空气阻力不做功【考点】机械能守恒定律.【分析】运动员下降时,受到重力和空气阻力作用,根据力与位移的方向分析力做功的正负.根据高度的变化,判断运动员重力势能大小的变化.分析运动员的运动情况判断动能的变化.【解答】解:A、在降落伞尚未打开的一段时间内,运动员受到向下的重力和向上的空气阻力作用,重力大于空气阻力,所以运动员做加速运动,动能增加,故A正确.B、运动员的高度下降,则其重力势能减小,故B错误.CD、空气阻力方向与运动方向相反,所以空气阻力做负功,故CD错误.故选:A二、选择题:本题共4小题,每小题4分,在每小题给出的四个选项中,第9~12题有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分).9.下列说法正确的是()A.地球同步卫星的加速度为零,所以相对地面静止B.第一宇宙速度是发射人造卫星的最小速度C.第一宇宙速度是人造卫星绕地球做圆周运动的最大速度D.地球卫星的轨迹一定是圆的【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】同步卫星相对地球静止,加速度不为零.第一宇宙速度是最小的发射速度,是绕地球做匀速圆周运动最大的环绕速度.【解答】解:A、地球同步卫星相对于地球静止,绕地球做匀速圆周运动,加速度不为零,故A错误.B、第一宇宙速度是最小的发射速度,由于轨道半径最小,根据v=知,第一宇宙速度是做匀速圆周运动最大的环绕速度,故BC正确.D、地球卫星的轨迹不一定是圆,也可能是椭圆,故D错误.故选:BC.10.关于动能定理,下列说法中正确的是()A.动能定理反映的是物体运动过程中做功与动能变化件的关系B.动能定理的表达式“W=E k2﹣E k1”中,W为合力做的功,它等于各个力做功的代数和C.汽车在牵引力和阻力共同作用下运动,牵引力做了多少功,汽车的动能就增加多少D.飞机在牵引力和阻力共同作用下运动,牵引力和阻力的合力做了多少功,飞机的动能就增加了多少【考点】动能定理的应用.【分析】动能定理反映的是物体运动过程中做功与动能变化件的关系,内容是合外力对物体做的功等于物体动能的变化.由此分析即可.【解答】解:A、由动能定理的意义可知,动能定理反映的是物体运动过程中做功与动能变化件的关系,故A正确.B、动能定理的表达式“W=E k2﹣E k1”中,W为合力做的功,根据合力与分力是等效替代的关系,可知W也等于各个力做功的代数和,故B正确.CD、飞机在牵引力和阻力共同作用下运动,牵引力和阻力的合力做了多少功,由动能定理知,飞机的动能就增加了多少,故C错误,D正确.故选:ABD11.在探究弹簧的弹性势能的表达式时,下面猜想有一定道理的是()A.重力势能与物体被举起的高度h有关,所以弹性势能与弹簧的长度有关B.重力势能与物体被举起的高度h有关,所以弹性势能很可能与弹簧拉伸的长度有关C.重力势能与物体所受的重力mg大小有关,所以弹性势能很可能与弹簧劲度系数有关D.重力势能与物体的质量有关,所以弹性势能很可能与弹簧的质量大小有关.【考点】探究弹力和弹簧伸长的关系.【分析】根据E p=mgh知,重力势能与物体被举起的高度、物体的重力有关,采用类比的方法,得出弹簧的弹性势能与什么有关.【解答】解:A、根据E p=mgh知,重力势能与物体被举起的高度有关,采用类比的方法知,弹簧的弹性势能与弹簧的拉伸长度有关,即形变量有关;故B正确,A错误.B、根据E p=mgh知,重力势能与物体的重力有关,采用类比的方法知,弹簧的弹性势能与弹簧的劲度系数有关.故C正确,D错误.故选:BC.12.如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v﹣t图线如图(b)所示,若重力加速度及图中的v0,v1,t1均为已知量,则可求出()A.斜面的倾角B.物块的质量C.物块与斜面间的动摩擦因数D.物块沿斜面向上滑行的最大高度【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.【分析】由图b可求得物体运动过程及加速度,再对物体受力分析,由牛顿第二定律可明确各物理量是否能够求出.【解答】解:由图b可知,物体先向上减速到达最高时再向下加速;图象与时间轴围成的面积为物体经过的位移,故可出物体在斜面上的位移;图象的斜率表示加速度,上升过程及下降过程加速度均可求,上升过程有:mgsinθ+μmgcosθ=ma1;下降过程有:mgsinθ﹣μmgcosθ=ma2;两式联立可求得斜面倾角及动摩擦因数;但由于m均消去,故无法求得质量;因已知上升位移及夹角,则可求得上升的最大高度;故选:ACD.三、实验题:(第13题8分,第14题6分,共14分).13.三个同学根据不同的实验条件,进行了“探究平抛运动规律”的实验:(1)甲同学采用如图甲所示的装置.用小锤打击弹性金属片,金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,观察到两球同时落地,改变小锤打击的力度,即改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明.(2)乙同学采用如图乙所示的装置.两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球P、Q,其中N的末端与可看作光滑的水平板相切;两轨道上端分别装有电磁铁C、D;调节电磁铁C、D的高度,使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等,现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小铁球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的下端射出.实验可观察到的现象应是.仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明.(3)丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图丙所示的小球做平抛运动的照片.图中每个小方格的边长为L=25cm,则由图可求得拍摄时每s曝光一次,该小球平抛的初速度大小为m/s(g取9.8m/s2).【考点】研究平抛物体的运动.【分析】(1)根据A球的竖直分运动与B球的运动相同得出平抛运动竖直分运动是自由落体运动.(2)根据P球水平方向上的分运动与Q球相同,得出平抛运动水平分运动是匀速直线运动.(3)根据竖直方向上连续相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,结合水平位移和时间间隔求出平抛运动的初速度.【解答】解:(1)金属片把A球沿水品方向弹出,同时B球被松开自由下落,两球同时落地,改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,知A球竖直方向上的运动规律与B球相同,即平抛运动的竖直分运动是自由落体运动.(2)两小球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的末端射出.实验可观察到两球将相碰,知P球水平方向上的运动规律与Q球相同,即平抛运动在水平方向上做匀速直线运动.(3)在竖直方向上,根据△y=L=gT2得:T==s=0.05s,平抛运动的初速度为:v0==m/s=1.0m/s.故答案为:(1)平抛运动的物体在竖直方向上做自由落体运动;(2)P球击中Q球,平抛运动的物体在水平方向上做匀速直线运动;(3)0.05,1.0.14.某研究性学习小组利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示.当气垫导轨正常工作时导轨两侧喷出的气体使滑块悬浮在导轨上方,滑块运动时与导轨间的阻力可忽略不计.在气垫导轨上相隔一定距离L的两处安装两个光电传感器A、B,滑块P上固定一遮光条,若光线被遮光条遮挡,光电传感器会输出高电压,两光电传感器采集数据后与计算机相连.滑块在细线的牵引下向左加速运动,遮光条经过光电传感器A、B时,通过计算机可以得到如图乙所示的电压U随时间t变化的图线.(1)实验前,接通电源,将滑块(不挂钩码)置于气垫导轨上,轻推滑块,当图乙中的△t1△t2(选填“>”“=”或“<”)时,说明气垫导轨已经水平.(2)滑块P用细线跨过气垫导轨左端的定滑轮与质量为m的钩码Q相连,将滑块P由图甲所示位置释放,通过计算机得到的图象如图乙所示,若△t1、△t2、遮光条宽度d、AB间距为L、滑块质量M、钩码质量m 已知,若上述物理量间满足关系式,则表明在上述过程中,滑块和钩码组成的系统机械能守恒.(3)若遮光条宽度d=8.400mm,A、B间的距离L=160.00cm,△t1=8.40×10﹣3s,△t2=4.20×10﹣3s,滑块质量M=180g,钩码Q质量m=20g,则滑块从A运动到B的过程中系统势能的减少量△E p=J,系统动能的增量△E k=J.(g=9.80m/s2,计算结果保留三位有效数字)【考点】验证机械能守恒定律.【分析】(1)遮光条经过光电传感器A、B时间相同,说明滑块匀速运动,气垫导轨已经水平.(2)根据下降的高度求出系统重力势能的减小量,根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出滑块通过光电门的速度,从而得出系统动能的增加量.(3)代入数据得出系统重力势能的减小量,以及系统动能的增加量.【解答】解:(1)当滑块做匀速直线运动,即挡光的时间相等,△t1=△t2,说明气垫导轨水平.(2)系统重力势能的减小量△E p=mgL,系统动能的增加量=,当mgL=,滑块和钩码组成的系统机械能守恒.(3)系统重力势能的减小量△E p=0.02×9.8×1.60J=0.314J,系统动能的增加量J=0.300J.故答案为:(1)=,(2)mgL=,(3)0.314,0.300.四、计算题:(本题共3小题,第15题12分,第16题14分,第17题12分,共38分).15.人骑自行车上坡,坡长200m,坡高10m.人和车的质量共100kg,人蹬车的牵引力为100N,若在坡底时自行车的速度为10m/s,到坡顶时速度为4m/s.(g取10m/s2)求:(1)上坡过程中人克服阻力做多少功?(2)人若不蹬车,以10m/s的初速度冲上坡,能在坡上行驶多远?【考点】动能定理的应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系;牛顿第二定律;功的计算.。
高一第二学期期末考试试卷物理注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
第Ⅰ卷(选择题,40分)一、选择题(本题共12小题,共40分。
在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,每小题3分,第9~12题有多个选项符合题目要求。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.关于曲线运动,下列说法中正确的是()A.曲线运动是变速运动,加速度一定变化B.做曲线运动的物体,速度与加速度的方向可以始终在一条直线上C.做曲线运动的物体,速度与加速度可以垂直D.做曲线运动的物体,速度的大小与方向都时刻发生改变2.关于静电场的等势面,下列说法正确的是()A.两个电势不同的等势面可能相交B.电场线与等势面处处相互垂直C.同一等势面上各点电场强度一定相等D.将一负的试探电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面,电场力做正功3.如图所示,物体A、B随水平圆盘绕轴匀速转动,物体B在水平方向所受的作用力有()A.圆盘对B及A对B的摩擦力,两力都指向圆心B.圆盘对B的摩擦力指向圆心,A对B的摩擦力背离圆心C.圆盘对B及A对B的摩擦力和向心力D.圆盘对B的摩擦力和向心力4.质子疗法进行治疗,该疗法用一定能量的质子束照射肿瘤杀死癌细胞。
现用一直线加速器来加速质子,使其从静止开始被加速到1.0×107m/s。
已知加速电场的场强为1.3×105N/C,质子的质量为1.67×10-27kg,电荷量为1.6×10-19C,则下列说法正确的是()A.加速过程中质子电势能增加B.质子所受到的电场力约为2×10-15NC.质子加速需要的时间约为8×10-6sD.加速器加速质子的直线长度约为4m5.一带负电荷的质点,仅在电场力作用下沿曲线abc从a运动到c,已知质点的速率是递减的。
应对市爱护阳光实验学校高一物理下学期期末考试试题一、选择题〔共10小题,每题4分,总分值40分〕1.〔4分〕物体做曲线运动时,以下情况不可能的是〔〕A. 速度的大小不变而方向改变 B速度的大小改变而方向不变C. 加速度的大小和方向都不变 D. 加速度的大小不变而方向改变考点:曲线运动..专题:物体做曲线运动条件专题.分析:根据物体做曲线运动的特点,速度一在变化但大小不一变,速度和加速度是否也变化不能决物体是否做曲线运动.解答:解:A、匀速圆周运动的速度的大小就不变,而方向在不断地变化,所以A可能存在.B、如果速度的方向不变,那就成了直线运动,不可能是曲线运动,所以B选项是不可能存在的.C、平抛运动也是曲线运动,它的加速度的大小和方向就都不变化,所以C可能存在.D、匀速圆周运动的加速度的大小就不变,而方向在不断地变化,所以D可能存在.此题选不可能的,应选:B.点评:此题主要是对质点做曲线运动的特点的考查,还要注意匀速圆周运动抛运动的各自的特点,知道这些此题根本上就可以解决了.2.〔4分〕用细线拴住小球在光滑的水平面内做匀速圆周运动,以下描述小球运动的物理量发生变化的是〔〕A. 动能B. 周期C. 向心加速度D. 角速度考点:匀速圆周运动..专题:匀速圆周运动专题.分析:用细绳拉着质量为m的小球在光滑水平面上做匀速圆周运动,速度的大小不变,方向时刻改变,而动能是标量,只有大小,没有方向.周期是标量,不变,角速度虽然是矢量,但它的方向也不变.解答:解:A、动能E k=mv2是标量,只有大小没有方向,由于速度的大小不变,所以动能不变,故A错误;B、周期是标量,T=,v的大小不变,故匀速圆周运动的周期不变.故B错误.C、小球做匀速圆周运动,速度的大小不变,方向时刻改变.所以小球的速度不断改变,那么向心加速度也不断变化.故C正确.D、角速度虽然是矢量,但方向不变,大小ω=,v大小不变,角速度不变.故D错误.应选:C.点评:解决此题的关键知道匀速圆周运动的特点,速度方向是切线方向,动能是标量3.〔4分〕关于功和功率的概念,以下说法正确的选项是〔〕A.功有正、负之分,说明功有方向B.力是矢量,位移是矢量,根据W=Fs可知,功也是矢量C.功率越大,做功越多D.瞬时功率可能于平均功率考点:功率、平均功率和瞬时功率..专题:功率的计算专题.分析:功率是描述做功快慢的物理量,功率大说明物体做功快,功率小说明物体做功慢,在分析功率的时候,一要注意公式的选择.解答:解:A、功是标量,没有方向,正负表示动力还是阻力做功,故AB错误;C、功率是描述做功快慢的物理量,功率越大,功不一多,还要看时间,故C错误.D、当物体做匀速直线运动时,拉力的平均功率于拉力的瞬时功率,故D正确.应选:D.点评:此题就是考查学生对功率概念的理解,知道功率是表示做功的快慢的物理量,做的功多,功率也不一大.4.〔4分〕一条河宽300m,水流速度3m/s,小船在静水中速度为4m/s,那么小船横渡该河所需的最短时间是〔〕A.43s B.60s C.75s D.100s考点:运动的合成和分解..专题:运动的合成和分解专题.分当静水速与河岸垂直时,渡河时间最短;当合速度与河岸垂直时,渡河航程最短.析:解答:解:当静水速与河岸垂直时,垂直于河岸方向上的分速度最大,那么渡河时间最短,最短时间为:t==s=75s,故C正确,ABD错误;应选:C.点评:解决此题的关键知道合运动与分运动具有时性,当静水速与河岸垂直,渡河时间最短;当合速度与河岸垂直,渡河航程最短.5.〔4分〕“金星凌日〞是一种特殊天象,发生时地球,金星,太阳处在同一条直线上,从地球上可以看到金星就像一个小黑点一样在太阳外表缓慢移动,金星轨道在地球轨道的内侧,离太阳更近.假设金星和地球都绕太阳做匀速圆周运动,那么〔〕A.金星的线速度小于地球的线速度B.金星的角速度小于地球的角速度C.金星的周期大于地球的周期D.金星的向心的加速度大于地球的向心加速度考点:万有引力律及其用..专题:万有引力律的用专题.分析:根据万有引力提供圆周运动向心力由半径大小关系分析线速度、角速度、周期与向心加速度的大小.解答:解:由题意知,金星轨道在地球轨道的内侧,所以金星的轨道半径小于地球的轨道半径,根据万有引力提供圆周运动向心力有知:A 、线速度,金星的轨道半径小线速度大,故A错误;B 、,金星的轨道半径小角速度大,故B错误;C、周期T=,金星的轨道半径小,周期小,故C错误;D 、向心加速度,金星的轨道半径小,向心加速度大,故D正确.应选:D.点评:能根据万有引力提供圆周运动向心力分析描述圆周运动的物理理与轨道半径的关系是正确解题的关键.6.〔4分〕如下图,木块m沿固的光滑斜面从静止开始下滑,当下降h高度时,重力做功的瞬时功率大小为〔〕A.m g B.m gcosθC.mgsinθD.m gsinθ考点:功率、平均功率和瞬时功率..专题:功率的计算专题.分析:由机械能守恒律可求得木块下滑的高度,由功率公式可求得重力瞬时功率.解答:解:滑块下滑过程受重力和支持力,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒得:mgh=mv2;解得:v=那么重力的功率为:P=mgvsinθ=mgsinθ应选:D.点评:功率公式P=Fv注意公式里的速度为与力F方向一致的速度,假设不在同一直线上,可以将速度进行分解,功率为力与沿力的方向上分速度的乘积.7.〔4分〕桌面高为h1,质量为m的小球从高出桌面h2的A点从静止开始下落到地面上的B点,以桌面为参考面,在此过程中小球重力做功和小球在桌面处的机械能分别为〔〕A.m g〔h1+h2〕,mgh2B.m gh2,mgh2C.m gh2,mg〔h1+h2〕D.m g〔h1+h2〕,mg〔h1+h2〕考点:机械能守恒律;重力势能..专题:机械能守恒律用专题.分析:解答此题要掌握:重力做功只与物体始末位置有关,与路径无关,与零势能点的选取无关;重力势能大小与零势能点的选取有关,同一位置选择的零势能点不同,对的重力势能就不同.根据机械能守恒律求解小球在桌面处的机械能.解答:解:小球下落的始末位置的高度差为:h1+h2,故重力做功为:W=mg〔h1+h2〕小球下落过程中机械能守恒,那么知小球在桌面处的机械能于刚开始下落时的机械能,为E=mgh2;应选:A.点评:重力势能、重力做功特点,重力势能和重力做功之间的关系是学生必须掌握的内容,在学习过程中要理解.8.〔4分〕〔2021•〕如下图,一物体自倾角为θ的固斜面顶端沿水平方向抛出后落在斜面上.物体与斜面接触时速度与水平方向的夹角φ满足〔〕A.t anφ=sinθB.t anφ=cosθC.t anφ=tanθD.t anφ=2tanθ考点:平抛运动..专题:平抛运动专题.分析:φ为速度与水平方向的夹角,tanφ为竖直速度与水平速度之比;θ为平抛运动位移与水平方向的夹角,tanθ为竖直位移与水平位移之比.解答:解:竖直速度与水平速度之比为:tanφ=,竖直位移与水平位移之比为:tanθ==,故tanφ=2tanθ,应选:D.点评:解决此题的关键掌握速度与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍.9.〔4分〕如下图为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上一点,左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2r,在小轮中间有一点b,到小轮中心的距离为r,c点位于大轮的边缘上,假设在传动过程中,皮带不打滑,那么〔〕A. a,b两点的角速度大小之比为2:1 B.a,b两点线速度大小之比为1:1C. a,c两点角速度大小之比为1:2 D.a,c两点向心加速度大小之比为2:1考点:线速度、角速度和周期、转速;向心加速度..专题:匀速圆周运动专题.分析:传送带在传动过程中不打滑,那么传送带传动的两轮子边缘上各点的线速度大小相,共轴的轮子上各点的角速度相.再根据v=rω,a=去求解.解答:解:A、a点与左侧小轮边缘上的点线速度大小相,根据v=rω,知角速度之比为2:1,而小轮边缘上的点与b点的角速度相,所以a、b两点的角速度之比为2:1.故A正确.B、a、b两点的角速度之比为2:1,半径之比为1:1,那么线速度之比为2:1.故B错误.C、左侧小轮边缘上的点与c点的角速度相,知a点与c点的角速度之比为2:1.故C错误.D、a点与c点的角速度之比为2:1,半径之比为1:4,根据a=rω2知,向心加速度之比为1:1.故D错误.应选:A.点评:传送带在传动过程中不打滑,那么传送带传动的两轮子边缘上各点的线速度大小相,共轴的轮子上各点的角速度相.10.〔4分〕如图,用跨过光滑滑轮的缆绳将静止在湖面上一艘失去动力的小船沿直线拖向岸边.拖动缆绳的电动机功率恒为P,小船的质量为m,小船受到的阻力大小恒为f,经过A点时缆绳与水平方向的夹角为θ,小船的速度大小为v0,那么此时小船的加速度大小a和缆绳对船的拉力F为〔缆绳质量忽略不计〕〔〕A.a=〔﹣f〕,F=B.a=〔﹣f〕,F=C.a=〔﹣f〕,F=D.a=〔﹣f〕,F=考点:运动的合成和分解..专题:运动的合成和分解专题.分析:设小船经过B点时绳的拉力大小为F,绳与水平方向夹角为θ,绳的速度大小为u,根据牛顿第二律、功率P=Fv,以及小船速度与绳子收缩速度的关系求出B点的加速度.解答:解:设小船经过B点时绳的拉力大小为F,绳与水平方向夹角为θ,绳的速度大小为u,那么P=Fu因u=v0cosθ牛顿第二律Fcosθ﹣f=ma联立得a=〔﹣f〕F=;应选:D.点评:此题综合考查了牛顿第二律知识,功率的计算和速度的分解,对学生能力要求较高.二、填空题〔没空2分,共14分〕11.〔4分〕将20kg的物体从静止开始以2m/s2的加速度竖直提升4m,拉力做功的平均功率为480 W,到达4m末端时拉力的瞬时功率为960 W.考点:功率、平均功率和瞬时功率..专题:功率的计算专题.分析:对物体受力分析,由牛顿第二律可以求得拉力的大小,根据恒力做功公式求出拉力做的功,由求解平均功率,由运动学的规律可以求得瞬时速度的大小,再由瞬时功率的公式可以求得拉力的瞬时功率.解答:解:对物体受力分析,由牛顿第二律可得,F﹣mg=ma所以拉力F=mg+ma=20×10+20×2N=240N.根据x=解得;t=2s所以=由 v2=2ax得 v=4m/s由瞬时功率的公式,P=Fv=240×4N=960W,故答案为:480;960点评:分析功率的时候,一要注意公式的选择,只能计算平均功率的大小,而P=Fv可以计算平均功率也可以是瞬时功率,取决于速度是平均速度还是瞬时速度.12.〔4分〕放在水平圆盘上质量为0.5kg的小物块离转轴距离为0.2m,物块与圆盘间的动摩擦因数为0.2.当小物块随圆盘一起以2rad/s的角速度做匀速圆周运动时,其受到的摩擦力大小为0.4 N,方向为沿半径方向指向圆心.考点:摩擦力的判断与计算..专题:摩擦力专题.分析:分析物体的受力情况,根据静摩擦力提供圆周运动向心力来计算摩擦力的大小及方向;解答:解:由题意知,滑块受竖直向下的重力和竖直向上的支持力还有静摩擦力作用,根据合力提供圆周运动向心力知,此时静摩擦力与滑块圆周运动向心力相,故滑块受到静摩擦力的大小F f=mrω2=0.55×0.2×22N=0.4N因为静摩擦力提供圆周运动向心力知,静摩擦力的方向指向转轴;故答案为:0.4;沿半径方向指向圆心.点评:解决此题的关键知道圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二律进行求解,以及知道线速度与角速度的大小关系.13.〔6分〕“钓群岛〞一直都是我国的固有领土,位于北纬25°,莱湖市那么位于北纬32°.假设钓鱼岛和莱湖市随地球自转的线速度大小分别为v1和v2,随地球自转的角速度大小分别为ω1和ω2,随着地球自转周期分别为T1和T2,那么v1>v2,ω1= ω2,T1= T2.〔选填“>〞,“<〞或“=〞〕考点:线速度、角速度和周期、转速..专题:匀速圆周运动专题.分析:随着地球一起自转,角速度相,周期相,结合转动半径的大小比拟线速度大小关系.解答:解:钓鱼岛和莱湖市随地球自转,角速度相,根据T=知,周期相.根据v=rω,钓鱼岛的半径大,那么线速度大.故答案为:>,=,=.点评:解决此题的关键知道共轴转动,角速度相,知道线速度与角速度的大小关系,并能灵活运用.14.〔6分〕频闪摄影是研究变速运动常用的手段.在暗室中,照相机的快门处于常开状态,频闪仅每隔一时间发出一次短暂的强烈闪光,照亮运动的物体,于是片上记录了物体在几个闪光时刻的位置.某物理小组利用图甲所示装置探究平抛运动规律.他们分别在该装置正上方A处和右侧B处安装了频闪仪器并进行拍摄,得到的频闪照片如图乙,O为抛出点,P为抛出轨迹上某点.根据平抛运动规律答复以下问题:〔1〕乙图中,A 处拍摄的频闪照片为 b ;〔选填“a〞或“b〞〕〔2〕测得图乙〔a〕中OP距离为45cm ,〔b〕中OP距离为30cm,那么平抛物体的初速度为 1 m/s,p点速度为m/s.考点:研究平抛物体的运动..专题:题.分析:小球做平抛运动,摄像头A拍摄小球水平方向上的匀速直线运动,摄像头B拍摄小球竖直方向的自由落体运动,分别在水平方向和竖直方向上列式求解.解答:解:〔1〕小球做平抛运动,平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,摄像头A拍摄的是水平方向上的运动,故该是间距相的点.故摄像头A所拍摄的频闪照片为b图.〔2〕摄像头A拍摄小球水平方向上的匀速直线运动,摄像头B拍摄小球竖直方向的自由落体运动,根据测得图乙〔a〕OP距离为h=45cm,那么,解得:t=由〔b〕中OP距离为s=30cm,那么s=v0t,解得平抛物体的初速度大小为.P点竖直速度大小为v y=gt=10×0.3m/s=3m/s,所以P点的速度大小,由勾股理得.故答案为:〔1〕b;〔2〕1;.点评:解决此题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和推论灵活求解.15.〔10分〕在“验证机械能守恒律〞的中,打点计时器所用电源的频率为50Hz.查得当地的重力加速度为g=10m/s2,某同学选择了一条理想的纸带,测得各计数点到O点对的长度如下图.图中O点是打点计时器打出的第一个点,A,B,C,D分别是每打两个点取出的计数点,问:〔1〕在该中不必要的仪器是ABC .〔只需填字母代号〕 A.秒表 B.弹簧测力计 C.天平 D.刻度尺〔2〕假设重物质量为1kg,重物由O点运动到B点过程中,重力势能减少量为5 J,动能的增加量是9 J.〔结果保存三位有效数字〕〔3〕根据计算的数据可得出的结论是在误差允许的范围内,重物下落机械能守恒,产生误差的主要原因是受到摩擦阻力.考点:验证机械能守恒律..专题:题.分析:〔1〕在“验证机械能守恒律〞的中,我们验证的是减少的重力势能与增加的动能之间的关系,根据这个原理判断需要的器材.〔2〕减少的重力势能为mgh,增加的动能为mv2,代入计算求解.〔3〕由于系统受到阻力的原因,所以减少的重力势能有一转化为内能,所以会出现减少的重力势能不于增加的动能的情况.解答:解:〔1〕在“验证机械能守恒律〞的中,我们验证的是减少的重力势能与增加的动能之间的关系,根据这个原理判断需要的器材.A、打点计时器本身可以计时,不需要秒表,故A错误;B、该不需要测量力的大小,不需要弹簧测力计,故B错误;C、我们要验证的是:mgh=mv2,m约掉,故不需要天平,故C错误;D、需要刻度尺测量位移,故D正确;此题选择不需要的,应选:ABC.〔2〕减少的重力势能:△E p=mgh=1×10×10﹣2×10=5 J利用匀变速直线运动的推论得:B点的速度为:v B==1.94m/s所以增加的动能为:△E K=m=9 J〔3〕由步骤〔2〕的数据得:减少的重力势能近似于增加的动能,故结论为:在误差允许的范围内,重物下落机械能守恒.由于受到摩擦阻力的原因,所以减少的重力势能有一转化为内能,所以会出现减少的重力势能不于增加的动能的情况.故答案为:〔1〕ABC,〔2〕5;9,〔3〕在误差允许的范围内,重物下落机械能守恒;受到摩擦阻力.点评:纸带问题的处理时力学中常见的问题,计算过程中要注意单位的换算和有效数字的保存.要知道重物带动纸带下落过程中能量转化的过程和能量守恒.四、计算与简答〔16题8分,17题8分,18题14分,共30分〕16.〔8分〕〔2021•〕如下图,质量为m的小物块在粗糙水平桌面上做直线运动,经距离l后以速度v飞离桌面,最终落在水平地面上.l=1.4m,v=3.0m/s,m=0.10kg,物块与桌面间的动摩擦因数μ=0.25,桌面高h=0.45m,不计空气阻力,重力加速度取10m/s2,求:〔1〕小物块落地点距飞出点的水平距离s;〔2〕小物块落地时的动能E K;〔3〕小物块的初速度大小v0.考点:动能理的用;平抛运动..专题:动能理的用专题.分析:〔1〕物块离开桌面后做平抛运动,由匀速与匀变速运动规律可以求出水平距离.〔2〕由动能理可以求出落地动能.〔3〕由动能理可以求出物块的初速度.解答:解:〔1〕物块飞出桌面后做平抛运动,竖直方向:h=gt2,解得:t=0.3s,水平方向:s=vt=0.9m;〔2〕对物块从飞出桌面到落地,由动能理得:mgh=mv12﹣mv22,落地动能E K=mv12=0.9J;〔3〕对滑块从开始运动到飞出桌面,由动能理得:﹣μmgl=mv2﹣mv02,解得:v0=4m/s;答:〔1〕小物块落地点距飞出点的水平距离为0.9m.〔2〕小物块落地时的动能为0.9J.〔3〕小物块的初速度为4m/s.点评:要掌握用动能理解题的方法与思路;〔2〕〔3〕两问也可以用牛顿律、运动学公式求解.17.〔8分〕“嫦娥三号〞探测器于2013年12月2日凌晨在西昌发心发射.“嫦娥三号〞经过几次变轨以后,探测器状态极其良好,进入绕月轨道.12月14日21时11分,“嫦娥三号〞探测器在月球外表着陆,标志着我国已成为上第三个实现地外天体软着陆的国家.设“嫦娥三号〞探测器环绕月球的运动为匀速圆周运动,它距月球外表的高度为h,月球外表的重力加速度为g,月球半径为R,引力常量为G,求:〔1〕月球的质量;〔2〕探测器绕月球运动的速度;〔3〕探测器绕月球运动的周期.考点:万有引力律及其用..专题:万有引力律的用专题.分析:〔1〕月球外表重力于万有引力求得月球质量;〔2〕根据万有引力提供圆周运动向心力求解探测器的线速度;〔3〕根据万有引力提供圆周运动向心力求探测器的周期.解答:解:〔1〕在月球外表重力于万有引力有:可得月球质量为:M=〔2〕月球对探测器的万有引力提供圆周运动向心力有:可得探测器的线速度为:=〔3〕月球对探测器的万有引力提供圆周运动向心力有:得探测器圆周运动的周期为:T==答:〔1〕月球的质量为;〔2〕探测器绕月球运动的速度为;〔3〕探测器绕月球运动的周期为.点评:从星球外表万有引力于重力和万有引力提供圆周运动向心力两方面入手求解是关键.18.〔14分〕如下图,AB和CDO都是处于竖直平面内的光滑圆弧形轨道,OA 处于水平位置.AB是半径为R=2m的圆周轨道,CDO是半径为r=1m的半圆轨道,最高点O处固一个竖直弹性档板.D为CDO轨道的点.BC段是水平粗糙轨道,与圆弧形轨道平滑连接.BC段水平轨道长L=2m,与小球之间的动摩擦因数μ=0.4.现让一个质量为m=1kg的小球P从A点的正上方距水平线OA高H 处自由落下.〔取g=10m/s2〕〔1〕当H=1.4m时,问此球第一次到达D点对轨道的压力大小.〔2〕当H=1.4m时,试通过计算判断此球是否会脱离CDO轨道.如果会脱离轨道,求脱离前球在水平轨道经过的路程.如果不会脱离轨道,求静止前球在水平轨道经过的路程.考点:动能理;牛顿第二律..专题:动能理的用专题.分析:〔1〕先对从P到D过程根据动能理列式求解D点速度,然后由支持力提供向心力列式求解支持力.〔2〕先判断能够第一次到达O点,第二次来到D点是沿着原路返回,然后判断能否第三次到达D 点,最后对全程根据动能理列式求解总路程.解答:解:〔1〕设小球第一次到达D的速度V D,P到D点的过程对小球根据动能理列式,有:mg〔H+r〕﹣μmgL=mV D2在D点对小球列牛顿第二律:F N=m联立解得:F N=32N〔2〕第一次来到O点,速度V1P到O点的过程对小球根据动能理列式,有:mgH﹣μmgL=mV12解得:V12=12要能通过O点,须mg<m临界速度V O2=10故第一次来到O点之前没有脱离,第二次来到D点是沿着原路返回,设第三次来到D点的动能E K对之前的过程根据动能理列式,有:mg〔H+r〕﹣3μmgL=E K代入解得:E K=0故小球一直没有脱离CDO轨道设此球静止前在水平轨道经过的路程S对全过程根据动能理列式,有:mg〔H+R〕﹣μmgS=0解得:S=8.5m答:〔1〕当H=1.4m时,此球第一次到达D点对轨道的压力大小为32N.〔2〕当H=1.4m时,此球不会脱离CDO轨道,静止前球在水平轨道经过的路程为8.5m.点评:此题关键是结合动能理和向心力公式判断物体的运动情况,注意临界点D和Q位置的判断.。
高一(下)期末物理试卷一、单项选择题(本题包括8小题,每小题4分,共32分,每小题只有一个选项是符合题意的)1.物理学史上是哪位科学家、由于哪项贡献而人们称为“能称出地球质量的人”()A.阿基米德,发现了杠杆原理B.牛顿,发现了万有引力定律C.伽利略,测出了重力加速度的值D.卡文迪许,测出了万有引力常量2.关于物体做曲线运动,下列说法正确的是()A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动B.质点作曲线运动,速度的大小一定是时刻在变化C.作曲线运动的物体,其速度方向与加速度方向不在同一直线上D.物体在变力作用下不可能作直线运动3.游泳运动员以恒定的速率垂直河岸横渡,当水速突然增大时,对运动员横渡经历的路程、时间发生的影响是()A.路程增加、时间增加B.路程增加、时间缩短C.路程增加、时间不变D.路程、时间均与水速无关4.汽车在平直的公路上以额定功率从静止开始行驶时(设汽车所受阻力一定),一定有()A.速度变大,加速度变大 B.速度变小,加速度变小C.速度变大,加速度变小 D.速度最大时,牵引力最大5.如图所示在皮带传动中,两轮半径不等,下列说法哪些是正确的?()A.两轮角速度相等B.两轮边缘线速度的大小相等C.大轮边缘一点的向心加速度大于小轮边缘一点的向心加速度D.同一轮上各点的向心加速度跟该点与中心的距离成正比6.人造卫星沿圆轨道环绕地球运动.因为大气阻力的作用,其运动的高度将逐渐变化,由于高度变化很慢,在变化过程中的任一时刻,仍可认为卫星满足匀速圆周运动规律,下列关于卫星运动的一些物理量变化情况,正确的是()A.线速度增大B.周期变大C.半径增大 D.向心加速度减小7.下列关于功率的说法中,正确的是()A.引入功率的概念,是反映做功多少的B.引入功率的概念,是反映做功快慢的C.由P=Fv可知,做功的力越大,功率就越大D.由P=Fv可知,物体的运动速度越大,功率就越大8.跳伞运动员在刚跳离飞机、其降落伞尚未打开的一段时间内,下列说法中正确的是()A.动能增加 B.重力势能增加C.空气阻力做正功D.空气阻力不做功二、选择题:本题共4小题,每小题4分,在每小题给出的四个选项中,第9~12题有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分).9.下列说法正确的是()A.地球同步卫星的加速度为零,所以相对地面静止B.第一宇宙速度是发射人造卫星的最小速度C.第一宇宙速度是人造卫星绕地球做圆周运动的最大速度D.地球卫星的轨迹一定是圆的10.关于动能定理,下列说法中正确的是()A.动能定理反映的是物体运动过程中做功与动能变化件的关系B.动能定理的表达式“W=E k2﹣E k1”中,W为合力做的功,它等于各个力做功的代数和C.汽车在牵引力和阻力共同作用下运动,牵引力做了多少功,汽车的动能就增加多少D.飞机在牵引力和阻力共同作用下运动,牵引力和阻力的合力做了多少功,飞机的动能就增加了多少11.在探究弹簧的弹性势能的表达式时,下面猜想有一定道理的是()A.重力势能与物体被举起的高度h有关,所以弹性势能与弹簧的长度有关B.重力势能与物体被举起的高度h有关,所以弹性势能很可能与弹簧拉伸的长度有关C.重力势能与物体所受的重力mg大小有关,所以弹性势能很可能与弹簧劲度系数有关D.重力势能与物体的质量有关,所以弹性势能很可能与弹簧的质量大小有关.12.如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v﹣t图线如图(b)所示,若重力加速度及图中的v0,v1,t1均为已知量,则可求出()A.斜面的倾角B.物块的质量C.物块与斜面间的动摩擦因数D.物块沿斜面向上滑行的最大高度三、实验题:(第13题8分,第14题6分,共14分).13.三个同学根据不同的实验条件,进行了“探究平抛运动规律”的实验:(1)甲同学采用如图甲所示的装置.用小锤打击弹性金属片,金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,观察到两球同时落地,改变小锤打击的力度,即改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明.(2)乙同学采用如图乙所示的装置.两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球P、Q,其中N的末端与可看作光滑的水平板相切;两轨道上端分别装有电磁铁C、D;调节电磁铁C、D的高度,使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等,现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小铁球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的下端射出.实验可观察到的现象应是.仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明.(3)丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图丙所示的小球做平抛运动的照片.图中每个小方格的边长为L=25cm,则由图可求得拍摄时每s曝光一次,该小球平抛的初速度大小为m/s(g取9.8m/s2).14.某研究性学习小组利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示.当气垫导轨正常工作时导轨两侧喷出的气体使滑块悬浮在导轨上方,滑块运动时与导轨间的阻力可忽略不计.在气垫导轨上相隔一定距离L的两处安装两个光电传感器A、B,滑块P上固定一遮光条,若光线被遮光条遮挡,光电传感器会输出高电压,两光电传感器采集数据后与计算机相连.滑块在细线的牵引下向左加速运动,遮光条经过光电传感器A、B时,通过计算机可以得到如图乙所示的电压U随时间t变化的图线.(1)实验前,接通电源,将滑块(不挂钩码)置于气垫导轨上,轻推滑块,当图乙中的△t1△t2(选填“>”“=”或“<”)时,说明气垫导轨已经水平.(2)滑块P用细线跨过气垫导轨左端的定滑轮与质量为m的钩码Q相连,将滑块P由图甲所示位置释放,通过计算机得到的图象如图乙所示,若△t1、△t2、遮光条宽度d、AB间距为L、滑块质量M、钩码质量m 已知,若上述物理量间满足关系式,则表明在上述过程中,滑块和钩码组成的系统机械能守恒.(3)若遮光条宽度d=8.400mm,A、B间的距离L=160.00cm,△t1=8.40×10﹣3s,△t2=4.20×10﹣3s,滑块质量M=180g,钩码Q质量m=20g,则滑块从A运动到B的过程中系统势能的减少量△E p=J,系统动能的增量△E k=J.(g=9.80m/s2,计算结果保留三位有效数字)四、计算题:(本题共3小题,第15题12分,第16题14分,第17题12分,共38分).15.人骑自行车上坡,坡长200m,坡高10m.人和车的质量共100kg,人蹬车的牵引力为100N,若在坡底时自行车的速度为10m/s,到坡顶时速度为4m/s.(g取10m/s2)求:(1)上坡过程中人克服阻力做多少功?(2)人若不蹬车,以10m/s的初速度冲上坡,能在坡上行驶多远?16.山谷中有三块石头和一根不可伸长的轻质青藤,其示意图如下.图中A、B、C、D均为石头的边缘点,O为青藤的固定点,h1=1.8m,h2=4.0m,x1=4.8m,x2=8.0m.开始时,质量分别为M=10kg和m=2kg的大、小两只滇金丝猴分别位于左边和中间的石头上,当大猴发现小猴将受到伤害时,迅速从左边石头A点起水平跳到中间石头,大猴抱起小猴跑到C点,抓住青藤下端荡到右边石头上的D点,此时速度恰好为零.运动过程中猴子均看成质点,空气阻力不计,重力加速度g=10m/s2.求:(1)大猴从A点水平跳离时速度的最小值;(2)猴子抓住青藤荡起时的速度大小;(3)猴子荡起时,青藤对猴子的拉力大小.17.若把甘肃省嘉峪关处的经度和纬度近似取为98°和北纬α=40°,已知地球半径R、地球自转周期T、地球表面重力加速度g(视为常量)和光速c.试求该同步卫星发出的微波信号传到嘉峪关处的接收站所需的时间(要求用题给的已知量的符号表示).高一(下)期末物理试卷参考答案与试题解析一、单项选择题(本题包括8小题,每小题4分,共32分,每小题只有一个选项是符合题意的)1.物理学史上是哪位科学家、由于哪项贡献而人们称为“能称出地球质量的人”()A.阿基米德,发现了杠杆原理B.牛顿,发现了万有引力定律C.伽利略,测出了重力加速度的值D.卡文迪许,测出了万有引力常量【考点】物理学史.【分析】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可【解答】解:牛顿发现了万有引力定律之后,卡文迪许测出了万有引力常量,被人们称为“能称出地球质量的人”,故D正确.故选:D2.关于物体做曲线运动,下列说法正确的是()A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动B.质点作曲线运动,速度的大小一定是时刻在变化C.作曲线运动的物体,其速度方向与加速度方向不在同一直线上D.物体在变力作用下不可能作直线运动【考点】物体做曲线运动的条件;曲线运动.【分析】物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化;当合力与速度在同一条直线上时,物体就做直线运动,与合力的大小是否变化无关.【解答】解:A、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化,比如平抛运动受到的就恒力的作用,所以A错误.B、质点作曲线运动时,速度的方向一定是变化的,但速度的大小不一定变化,比如匀速圆周运动,所以B 错误.C、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,由牛顿第二定律可知,合力的方向与加速度的方向是一样的,所以速度方向与加速度方向不在同一直线上,故C正确.D、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,当变力的方向与速度的方向相同时,物体就做直线运动,只不过此时的物体的加速度是变化的,物体做的是加速度变化的直线运动,所以D错误.故选C.3.游泳运动员以恒定的速率垂直河岸横渡,当水速突然增大时,对运动员横渡经历的路程、时间发生的影响是()A.路程增加、时间增加B.路程增加、时间缩短C.路程增加、时间不变D.路程、时间均与水速无关【考点】运动的合成和分解.【分析】将运动员的运动分解为沿河岸方向和垂直河岸方向,根据分运动和合运动具有等时性,渡河的时间等于在垂直河岸方向分运动的时间.最终的位移是两个位移的合位移.【解答】解:当水速突然增大时,在垂直河岸方向上的运动时间不变,所以横渡的时间不变.水速增大后在沿河岸方向上的位移增大,所以路程增加.故C正确,ABD错误.故选:C.4.汽车在平直的公路上以额定功率从静止开始行驶时(设汽车所受阻力一定),一定有()A.速度变大,加速度变大 B.速度变小,加速度变小C.速度变大,加速度变小 D.速度最大时,牵引力最大【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【分析】根据P=Fv判断牵引力的变化,结合牛顿第二定律判断加速度的变化.【解答】解:汽车的功率保持不变,由静止开始运动,速度增大,根据P=Fv知,牵引力减小,根据牛顿第二定律得,a=,知道加速度减小,做加速度减小的加速运动,当加速度为零时,速度最大,此时牵引力最小.故C正确,A、B、D错误.故选:C5.如图所示在皮带传动中,两轮半径不等,下列说法哪些是正确的?()A.两轮角速度相等B.两轮边缘线速度的大小相等C.大轮边缘一点的向心加速度大于小轮边缘一点的向心加速度D.同一轮上各点的向心加速度跟该点与中心的距离成正比【考点】线速度、角速度和周期、转速.【分析】靠皮带传动,轮子边缘上的点在相同时间内通过的弧长相同,则线速度相等,同一轮子上的各点角速度相等.根据v=rω,a==rω2去分析向心加速度与半径的关系.【解答】解:A、靠皮带传动,轮子边缘上的点的线速度大小相等,根据v=rω,知半径大的角速度小.故A错误,B正确.C、根据,知线速度相等,半径大的,向心加速度小.所以大轮边缘一点的向心加速度小于小轮边缘一点的向心加速度.故C错误.D、同一轮子上各点的角速度相等,根据a═rω2,同一轮上各点的向心加速度跟该点与中心的距离成正比.故D正确.故选BD.6.人造卫星沿圆轨道环绕地球运动.因为大气阻力的作用,其运动的高度将逐渐变化,由于高度变化很慢,在变化过程中的任一时刻,仍可认为卫星满足匀速圆周运动规律,下列关于卫星运动的一些物理量变化情况,正确的是()A.线速度增大B.周期变大C.半径增大 D.向心加速度减小【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】人造地球卫星绕地球做圆周运动万有引力提供圆周运动向心力,由此分析描述圆周运动的物理量与半径的关系,根据半径的变化分析各量的变化即可.【解答】解:因为受到高空稀薄空气的阻力作用,卫星的总机械能减小,高度逐渐降低即卫星圆周运动的轨道半径r减小,人造地球卫星绕地球做圆周运动万有引力提供圆周运动向心力有:=m=m=maA、C、根据以上的公式得:v=,受到高空稀薄空气的阻力作用,卫星高度逐渐降低即卫星圆周运动的轨道半径r减小,线速度增大,故A正确,C错误;B、根据以上的公式得:T=2π,半径r减小,周期减小,故B错误;D、根据以上的公式得:a=,半径r减小,向心加速度增大,故D错误;故选:A7.下列关于功率的说法中,正确的是()A.引入功率的概念,是反映做功多少的B.引入功率的概念,是反映做功快慢的C.由P=Fv可知,做功的力越大,功率就越大D.由P=Fv可知,物体的运动速度越大,功率就越大【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【分析】功率等于单位时间内做功的多少,反映做功快慢的物理量,做功的力越大,功率不一定大.【解答】解:A、功率是反映做功快慢的物理量,故A错误,B正确.C、根据P=Fv知,做功的力越大,功率不一定大,还与速度有关,故C错误.D、根据P=Fv知,物体运动的速度越大,功率不一定大,故D错误.故选:B.8.跳伞运动员在刚跳离飞机、其降落伞尚未打开的一段时间内,下列说法中正确的是()A.动能增加 B.重力势能增加C.空气阻力做正功D.空气阻力不做功【考点】机械能守恒定律.【分析】运动员下降时,受到重力和空气阻力作用,根据力与位移的方向分析力做功的正负.根据高度的变化,判断运动员重力势能大小的变化.分析运动员的运动情况判断动能的变化.【解答】解:A、在降落伞尚未打开的一段时间内,运动员受到向下的重力和向上的空气阻力作用,重力大于空气阻力,所以运动员做加速运动,动能增加,故A正确.B、运动员的高度下降,则其重力势能减小,故B错误.CD、空气阻力方向与运动方向相反,所以空气阻力做负功,故CD错误.故选:A二、选择题:本题共4小题,每小题4分,在每小题给出的四个选项中,第9~12题有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分).9.下列说法正确的是()A.地球同步卫星的加速度为零,所以相对地面静止B.第一宇宙速度是发射人造卫星的最小速度C.第一宇宙速度是人造卫星绕地球做圆周运动的最大速度D.地球卫星的轨迹一定是圆的【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】同步卫星相对地球静止,加速度不为零.第一宇宙速度是最小的发射速度,是绕地球做匀速圆周运动最大的环绕速度.【解答】解:A、地球同步卫星相对于地球静止,绕地球做匀速圆周运动,加速度不为零,故A错误.B、第一宇宙速度是最小的发射速度,由于轨道半径最小,根据v=知,第一宇宙速度是做匀速圆周运动最大的环绕速度,故BC正确.D、地球卫星的轨迹不一定是圆,也可能是椭圆,故D错误.故选:BC.10.关于动能定理,下列说法中正确的是()A.动能定理反映的是物体运动过程中做功与动能变化件的关系B.动能定理的表达式“W=E k2﹣E k1”中,W为合力做的功,它等于各个力做功的代数和C.汽车在牵引力和阻力共同作用下运动,牵引力做了多少功,汽车的动能就增加多少D.飞机在牵引力和阻力共同作用下运动,牵引力和阻力的合力做了多少功,飞机的动能就增加了多少【考点】动能定理的应用.【分析】动能定理反映的是物体运动过程中做功与动能变化件的关系,内容是合外力对物体做的功等于物体动能的变化.由此分析即可.【解答】解:A、由动能定理的意义可知,动能定理反映的是物体运动过程中做功与动能变化件的关系,故A正确.B、动能定理的表达式“W=E k2﹣E k1”中,W为合力做的功,根据合力与分力是等效替代的关系,可知W也等于各个力做功的代数和,故B正确.CD、飞机在牵引力和阻力共同作用下运动,牵引力和阻力的合力做了多少功,由动能定理知,飞机的动能就增加了多少,故C错误,D正确.故选:ABD11.在探究弹簧的弹性势能的表达式时,下面猜想有一定道理的是()A.重力势能与物体被举起的高度h有关,所以弹性势能与弹簧的长度有关B.重力势能与物体被举起的高度h有关,所以弹性势能很可能与弹簧拉伸的长度有关C.重力势能与物体所受的重力mg大小有关,所以弹性势能很可能与弹簧劲度系数有关D.重力势能与物体的质量有关,所以弹性势能很可能与弹簧的质量大小有关.【考点】探究弹力和弹簧伸长的关系.【分析】根据E p=mgh知,重力势能与物体被举起的高度、物体的重力有关,采用类比的方法,得出弹簧的弹性势能与什么有关.【解答】解:A、根据E p=mgh知,重力势能与物体被举起的高度有关,采用类比的方法知,弹簧的弹性势能与弹簧的拉伸长度有关,即形变量有关;故B正确,A错误.B、根据E p=mgh知,重力势能与物体的重力有关,采用类比的方法知,弹簧的弹性势能与弹簧的劲度系数有关.故C正确,D错误.故选:BC.12.如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v﹣t图线如图(b)所示,若重力加速度及图中的v0,v1,t1均为已知量,则可求出()A.斜面的倾角B.物块的质量C.物块与斜面间的动摩擦因数D.物块沿斜面向上滑行的最大高度【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.【分析】由图b可求得物体运动过程及加速度,再对物体受力分析,由牛顿第二定律可明确各物理量是否能够求出.【解答】解:由图b可知,物体先向上减速到达最高时再向下加速;图象与时间轴围成的面积为物体经过的位移,故可出物体在斜面上的位移;图象的斜率表示加速度,上升过程及下降过程加速度均可求,上升过程有:mgsinθ+μmgcosθ=ma1;下降过程有:mgsinθ﹣μmgcosθ=ma2;两式联立可求得斜面倾角及动摩擦因数;但由于m均消去,故无法求得质量;因已知上升位移及夹角,则可求得上升的最大高度;故选:ACD.三、实验题:(第13题8分,第14题6分,共14分).13.三个同学根据不同的实验条件,进行了“探究平抛运动规律”的实验:(1)甲同学采用如图甲所示的装置.用小锤打击弹性金属片,金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,观察到两球同时落地,改变小锤打击的力度,即改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明.(2)乙同学采用如图乙所示的装置.两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球P、Q,其中N的末端与可看作光滑的水平板相切;两轨道上端分别装有电磁铁C、D;调节电磁铁C、D的高度,使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等,现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小铁球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的下端射出.实验可观察到的现象应是.仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明.(3)丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图丙所示的小球做平抛运动的照片.图中每个小方格的边长为L=25cm,则由图可求得拍摄时每s曝光一次,该小球平抛的初速度大小为m/s(g取9.8m/s2).【考点】研究平抛物体的运动.【分析】(1)根据A球的竖直分运动与B球的运动相同得出平抛运动竖直分运动是自由落体运动.(2)根据P球水平方向上的分运动与Q球相同,得出平抛运动水平分运动是匀速直线运动.(3)根据竖直方向上连续相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,结合水平位移和时间间隔求出平抛运动的初速度.【解答】解:(1)金属片把A球沿水品方向弹出,同时B球被松开自由下落,两球同时落地,改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,知A球竖直方向上的运动规律与B球相同,即平抛运动的竖直分运动是自由落体运动.(2)两小球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的末端射出.实验可观察到两球将相碰,知P球水平方向上的运动规律与Q球相同,即平抛运动在水平方向上做匀速直线运动.(3)在竖直方向上,根据△y=L=gT2得:T==s=0.05s,平抛运动的初速度为:v0==m/s=1.0m/s.故答案为:(1)平抛运动的物体在竖直方向上做自由落体运动;(2)P球击中Q球,平抛运动的物体在水平方向上做匀速直线运动;(3)0.05,1.0.14.某研究性学习小组利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示.当气垫导轨正常工作时导轨两侧喷出的气体使滑块悬浮在导轨上方,滑块运动时与导轨间的阻力可忽略不计.在气垫导轨上相隔一定距离L的两处安装两个光电传感器A、B,滑块P上固定一遮光条,若光线被遮光条遮挡,光电传感器会输出高电压,两光电传感器采集数据后与计算机相连.滑块在细线的牵引下向左加速运动,遮光条经过光电传感器A、B时,通过计算机可以得到如图乙所示的电压U随时间t变化的图线.(1)实验前,接通电源,将滑块(不挂钩码)置于气垫导轨上,轻推滑块,当图乙中的△t1△t2(选填“>”“=”或“<”)时,说明气垫导轨已经水平.(2)滑块P用细线跨过气垫导轨左端的定滑轮与质量为m的钩码Q相连,将滑块P由图甲所示位置释放,通过计算机得到的图象如图乙所示,若△t1、△t2、遮光条宽度d、AB间距为L、滑块质量M、钩码质量m 已知,若上述物理量间满足关系式,则表明在上述过程中,滑块和钩码组成的系统机械能守恒.(3)若遮光条宽度d=8.400mm,A、B间的距离L=160.00cm,△t1=8.40×10﹣3s,△t2=4.20×10﹣3s,滑块质量M=180g,钩码Q质量m=20g,则滑块从A运动到B的过程中系统势能的减少量△E p=J,系统动能的增量△E k=J.(g=9.80m/s2,计算结果保留三位有效数字)【考点】验证机械能守恒定律.【分析】(1)遮光条经过光电传感器A、B时间相同,说明滑块匀速运动,气垫导轨已经水平.(2)根据下降的高度求出系统重力势能的减小量,根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出滑块通过光电门的速度,从而得出系统动能的增加量.(3)代入数据得出系统重力势能的减小量,以及系统动能的增加量.【解答】解:(1)当滑块做匀速直线运动,即挡光的时间相等,△t1=△t2,说明气垫导轨水平.(2)系统重力势能的减小量△E p=mgL,系统动能的增加量=,当mgL=,滑块和钩码组成的系统机械能守恒.(3)系统重力势能的减小量△E p=0.02×9.8×1.60J=0.314J,系统动能的增加量J=0.300J.故答案为:(1)=,(2)mgL=,(3)0.314,0.300.四、计算题:(本题共3小题,第15题12分,第16题14分,第17题12分,共38分).15.人骑自行车上坡,坡长200m,坡高10m.人和车的质量共100kg,人蹬车的牵引力为100N,若在坡底时自行车的速度为10m/s,到坡顶时速度为4m/s.(g取10m/s2)求:(1)上坡过程中人克服阻力做多少功?(2)人若不蹬车,以10m/s的初速度冲上坡,能在坡上行驶多远?【考点】动能定理的应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系;牛顿第二定律;功的计算.。
应对市爱护阳光实验学校高一〔下〕期末物理试卷〔〕一、单项选择题〔此题共14小题,每题4分,共56分.在每个小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求〕1.发现万有引力律和测出引力常量的家分别是〔〕A.牛顿、卡文迪许 B.伽利略、卡文迪许C.开普勒、牛顿 D.第谷、伽利略2.一个物体的运动由水平方向加速a1=4m╱s2和竖直方向加速a2=3m╱s2的两个分运动组成,以下关于这个物体实际运动加速度的大小说法正确的选项是〔〕A.加速度的大小为7m╱s2B.加速度的大小为1m╱s2C.加速度的大小为5m╱s2D.加速度的大小在1﹣7m╱s2之间3.从“神舟号〞载人飞船的发射可以预见,随着员在轨道舱内停留时间的增加,体育锻炼成了一个必不可少的环节.轨道舱处于完全失重状态,以下器材适员在轨道舱中进行锻炼的是〔〕A.哑铃 B.跑步机 C.单杠 D.弹簧拉力器4.如下图,玻璃球沿碗的内壁做匀速圆周运动〔假设忽略摩擦〕,这时球受到的力是〔〕A.重力和向心力 B.重力和支持力C.重力、支持力和向心力 D.重力5.一辆载重以某一速率在丘陵地带行驶,地形如下图,那么〔〕A.经过凸形地面A点处时,地面的支持力于的重力B.经过水平地面B点处时,地面的支持力大于的重力C.经过凹形地面C点处时,地面的支持力大于的重力D.经过斜面D点处时,地面的支持力于的重力6.如下图,r虽大于两球的半径,但两球的半径不能忽略,而球的质量分布均匀,大小分别为m1与m2,那么两球间万有引力的大小为〔〕A .B .C .D .7.根据开普勒第三律=K,关于行星的运动以下说法正确的选项是〔〕A.行星轨道的半长轴越长,自转周期就越大B.行星轨道的半长轴越长,公转周期就越大C.水星的半长轴最短,公转周期最大D.式中的K值,对于所有行星〔或卫星〕都相8.以下说法正确的选项是〔〕A.物体带电量有可能是3×10﹣19CB.感起电的本质是电荷发生了转移C.物体所带电量可能很小,可以小于元电荷D.经过摩擦使某物体带正电是因为产生了额外的正电荷9.两个分别带有电荷量+Q和+3Q的相同金属小球〔均可视为点电荷〕,固在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F,两小球相互接触后再将其固距离变为2r,那么两球间库仑力的大小为〔〕A . FB . FC . FD . F10.以下所述的物体在题给的运动过程中〔均不计空气阻力〕,机械能守恒的是〔〕A.小石块被竖直向上抛出后在空中运动的过程B.木箱沿光滑斜面加速下滑的过程C.人乘电梯加速上升的过程D.货物被起重机匀速上提过程11.如下图,电场中有A、B两点,它们的场强分别为E A、E B,那么以下判断正确的选项是〔〕A.E A=E B B.E A>E BC.E A、E B的方向相同 D.E A、E B的方向不同12.以下说法中,正确的选项是〔〕A.当两个正点电荷相互靠近时,它们的电势能减少B.当两个负点电荷相互靠近时,它们的电势能不变C.一个正点电荷与一个负点电荷相互靠近时,它们的电势能增大D.一个正点电荷与一个负点电荷相互靠近时,它们的电势能减小13.用一节干电池对一个电容器充电,以下说法不正确的选项是〔〕A.充电过程中回路中有短暂的电流B.充电过程中电容器的电场能逐渐增大C.充电结束后,电容器两极板带量异种电荷D.充电结束后,电容器两极板间不存在电场14.现有两颗绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星A和B,它们的轨道半径分别为r A和r B,如果r A<r B,那么〔〕A.卫星A的线速度比卫星B的线速度小B.卫星A的角速度比卫星B的角速度大C.卫星A的加速度比卫星B的加速度小D.卫星A的运动周期比卫星B的运动周期大二、填空题〔此题共3小题,每空2分,共14分〕15.〔1〕为了研究平抛运动在水平方向的运动情况,甲同学设计了一个如图〔1〕所示的.将两个同样的倾斜轨道固在同一竖直面内,其下端水平,滑道2与光滑水平板平滑连接,把两个相同的小钢球从斜面的同一高度由静止释放,发现小球1恰能击中小球2,改变斜槽1的高度,或同步改变两小球的释放位置进行,结果依然可以击中,这说明平抛运动在水平方向的分运动是.〔2〕〔单项选择〕乙同学在研究平抛运动的轨道,装置如图〔2〕所示.关于这个,以下说法错误的选项是A.每次小球必须从同一高度静止释放B.斜槽必须光滑C.斜槽末端必须水平D.小球运动时不能与木板上的纸面相接触.16.运用如下图的装置做“探究功与速度变化的关系〞的中,以下说法正确的选项是〔〕A.通过改变橡皮筋的条数改变拉力做功的数值B.由于本中的摩擦力较小,所以没必要平衡摩擦力C.通过打点计时器打下的纸带来测小车匀速运动时的速度D.通过打点计时器打下的纸带来测小车加速过程中获得的平均速度E.中要先释放小车再接通打点计时器的电源17.在“验证机械能守恒律〞的中,打点计时器接在频率为50Hz的交流电源上,自由下落的重物质量为1kg,一条理想的纸带,数据如下图,单位是cm,g取m/s2,O、A之间有几个计时点没画出.〔1〕纸带的〔选填:左、右〕端与重物相连.〔2〕从起点O到打下计数点B的过程中,重力势能的减少量△E P= ,B点的速度v B= ,此过程中物体动能的增量△E K= .18.一质量为m=1.0×103kg的货物被起重机由静止竖直向上吊起做匀加速直线运动,加速度为a=2m/s2,取重力加速度g=10m/s2〔1〕2s内向上吊起4m过程中,重力对货物做的功;〔2〕重力的平均功率;〔3〕起重机在2s末的瞬时输出功率.19.如下图,平台离水平地面的高度为H=5m,一质量为m=1kg的小球从平台上A点以某一速度水平抛出,测得其运动到B点时的速度为v B=10m/s.B点离地面的高度为h=m,取重力加速度g=10m/s2,以水平地面为零势能面.问:〔1〕小球从A点抛出时的机械能为多大?〔2〕小球从A点抛出时的初速度v0为多大?〔3〕B点离竖直墙壁的水平距离L为多大?高一〔下〕期末物理试卷〔〕参考答案与试题解析一、单项选择题〔此题共14小题,每题4分,共56分.在每个小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求〕1.发现万有引力律和测出引力常量的家分别是〔〕A.牛顿、卡文迪许 B.伽利略、卡文迪许C.开普勒、牛顿 D.第谷、伽利略【考点】万有引力律的发现和万有引力恒量的测.【分析】万有引力律是牛顿运用开普勒有关行星运动的三大律,结合向心力公式和牛顿运动律,运用其超凡的数学能力推导出来的,因而可以说是牛顿在前人研究的根底上发现的.经过100多年后,由英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置巧妙的测量出了两个铁球间的引力,从而第一次较为准确的得到万有引力常量.【解答】解:牛顿根据行星的运动规律推导出了万有引力律,经过100多年后,由英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置巧妙的测量出了两个铁球间的引力,从而第一次较为准确的得到万有引力常量,故A正确,BCD错误;应选:A.2.一个物体的运动由水平方向加速a1=4m╱s2和竖直方向加速a2=3m╱s2的两个分运动组成,以下关于这个物体实际运动加速度的大小说法正确的选项是〔〕A.加速度的大小为7m╱s2B.加速度的大小为1m╱s2C.加速度的大小为5m╱s2D.加速度的大小在1﹣7m╱s2之间【考点】运动的合成和分解.【分析】加速度为矢量,矢量的合成遵守平行四边形那么,a1与a2之间夹角为90°,利用勾股理求解合加速度即可【解答】解:加速度的合成遵守平行四边形那么,由于两分加速度方向固,故合加速度为一固值,由勾股理得a===5m/s2,故C正确,ABD错误;应选:C.3.从“神舟号〞载人飞船的发射可以预见,随着员在轨道舱内停留时间的增加,体育锻炼成了一个必不可少的环节.轨道舱处于完全失重状态,以下器材适员在轨道舱中进行锻炼的是〔〕A.哑铃 B.跑步机 C.单杠 D.弹簧拉力器【考点】超重和失重.【分析】想弄清楚在超重和失重的状态下哪些器材可以用,必须清楚各个器材的物理原理,看看有没有与重力有关的原因,如果有那么,哪些器材就不能使用.【解答】解:A、用哑铃锻炼身体主要就是利用哑铃的重力,在轨道舱中哑铃处于完全失重状态,它对人的胳膊没有压力的作用;故A错误;B、利用单杠锻炼身体需克服自身的重力上升,利用自身的重力下降.在完全失重状态下已没有重力可用;故B错误;C、在轨道舱中人处于失重状态,就算人站在跑步机上,但是脚对跑步机一点压力也没有.根据压力与摩擦力成正比,那么这时脚与跑步机之间没有一点摩擦力.没有摩擦力人将寸步难行.故C错误;D、弹簧拉力器锻炼的是人肌肉的伸缩和舒张力,与重力无关.故D正确.应选:D4.如下图,玻璃球沿碗的内壁做匀速圆周运动〔假设忽略摩擦〕,这时球受到的力是〔〕A.重力和向心力 B.重力和支持力C.重力、支持力和向心力 D.重力【考点】向心力;物体的弹性和弹力.【分析】向心力是根据效果命名的力,只能由其它力的合力或者分力来充当,不是真实存在的力,不能说物体受到向心力.【解答】解:玻璃球沿碗的内壁做匀速圆周运动,受到重力和支持力作用,合力提供向心力,故ACD错误,B正确.应选:B5.一辆载重以某一速率在丘陵地带行驶,地形如下图,那么〔〕A.经过凸形地面A点处时,地面的支持力于的重力B.经过水平地面B点处时,地面的支持力大于的重力C.经过凹形地面C点处时,地面的支持力大于的重力D.经过斜面D点处时,地面的支持力于的重力【考点】向心力;物体的弹性和弹力.【分析】在凸形地面的A点和凹形地面的C点,靠竖直方向上的合力提供向心力,结合牛顿第二律比拟支持力和重力的关系,在水平面上,重力和支持力相,在斜面上,支持力和重力垂直斜面方向的分力相.【解答】解:A、在凸形地面的A点,根据牛顿第二律得,mg﹣N A =m ,那么,知支持力小于的重力,故A错误.B、在水平面B点,那么有N B=mg,故B错误.C、在凹形地面C 点,根据牛顿第二律得,,那么,知支持力大于的重力,故C正确.D、在斜面D点处,有N D=mgcosθ,θ为斜面的倾角,故D错误.应选:C.6.如下图,r虽大于两球的半径,但两球的半径不能忽略,而球的质量分布均匀,大小分别为m1与m2,那么两球间万有引力的大小为〔〕A .B .C .D .【考点】万有引力律及其用.【分析】根据万有引力律公式,结合两球球心间的距离求出两球间的万有引力的大小.【解答】解:两球球心间的距离为R=r+r1+r2,那么两球间的万有引力F=.故D正确,A、B、C错误.应选:D.7.根据开普勒第三律=K,关于行星的运动以下说法正确的选项是〔〕A.行星轨道的半长轴越长,自转周期就越大B.行星轨道的半长轴越长,公转周期就越大C.水星的半长轴最短,公转周期最大D.式中的K值,对于所有行星〔或卫星〕都相【考点】开普勒律.【分析】开普星运动律,各个行星绕太阳公转周期的平方和它们的椭圆轨道的半长轴的立方成正比.注意周期是公转周期,轨道是公转轨道;【解答】解:A、由开普星运动第三律知:各个行星绕太阳公转周期的平方和它们的椭圆轨道的半长轴的立方成正比,行星轨道的半长轴越长,公转周期越长,故A错误,B正确;C、水星的半长轴最短,公转周期最小,故C错误;D、对于绕太阳运动的行星和绕地球运动的人造卫星,中心体发生变化,律中的K值不同,故D错误.应选:B8.以下说法正确的选项是〔〕A.物体带电量有可能是3×10﹣19CB.感起电的本质是电荷发生了转移C.物体所带电量可能很小,可以小于元电荷D.经过摩擦使某物体带正电是因为产生了额外的正电荷【考点】电荷守恒律.【分析】元电荷又称“根本电量〞,在各种带电微粒中,电子电荷量的大小是最小的,人们把最小电荷叫做元电荷,常用符号e表示,任何带电体所带电荷都于元电荷或者是元电荷的整数倍.由于不同物质的原子核对核外电子的束缚本领不同造成的,在摩擦的过程中束缚本领强的得电子带负电,束缚本领弱的失电子带正电.感起电的实质是电荷可以从物体的一转移到另一个.【解答】解:A、元电荷的值通常取作e=1.60×10﹣19C,所有带电体的电荷量都于元电荷的整数倍,故AC错误;B、感起电的实质是电荷可以从物体的一转移到另一个.故B正确;D、摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体,并没有创造电荷.遵循电荷守恒律.故D错误;应选:B.9.两个分别带有电荷量+Q和+3Q的相同金属小球〔均可视为点电荷〕,固在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F,两小球相互接触后再将其固距离变为2r,那么两球间库仑力的大小为〔〕A . FB . FC . FD . F【考点】库仑律.【分析】清楚两小球相互接触后,其所带电量均分.根据库仑律的内容,根据变化量和不变量求出问题.【解答】解:相距为r时,根据库仑律得:F=;接触后,各自带电量变为Q′==2Q,那么此时F′=,故C正确,ABD错误.应选:C.10.以下所述的物体在题给的运动过程中〔均不计空气阻力〕,机械能守恒的是〔〕A.小石块被竖直向上抛出后在空中运动的过程B.木箱沿光滑斜面加速下滑的过程C.人乘电梯加速上升的过程D.货物被起重机匀速上提过程【考点】机械能守恒律.【分析】解答此题明确物体机械能守恒的条件为:系统只有重力做功;或者判断系统是否只有动能和势能的相互转化.【解答】解:A、小球在竖直抛出后,只受重力作用,故机械能守恒,故A正确;B、木箱下滑时没有摩擦力,支持力不做功,只有重力做功,故机械能守恒,故B正确;C、人加速上升时,肯受到向上的作用力做功,故机械能守恒,故C错误;D、货物匀速上升,拉力于重力,拉力做功,故机械能不守恒,故D错误;应选AB.11.如下图,电场中有A、B两点,它们的场强分别为E A、E B,那么以下判断正确的选项是〔〕A.E A=E B B.E A>E BC.E A、E B的方向相同 D.E A、E B的方向不同【考点】电场线;电场强度.【分析】电场线的疏密表示电场强度的强弱,某点的切线方向表示电场强度在该点的方向.【解答】解:由图可知,B点的电场线密,所以B点的电场强度比A高.由电场线上某点的切线方向表示电场强度在该点的方向,可得E A、E B的方向不同.应选:D12.以下说法中,正确的选项是〔〕A.当两个正点电荷相互靠近时,它们的电势能减少B.当两个负点电荷相互靠近时,它们的电势能不变C.一个正点电荷与一个负点电荷相互靠近时,它们的电势能增大D.一个正点电荷与一个负点电荷相互靠近时,它们的电势能减小【考点】电势能;电势差与电场强度的关系.【分析】当电场力对电荷做正功时,电荷的电势能减少,当电场力对电荷做负功时,电荷的电势能增大.根据功能关系分析.【解答】解:A、同种电荷间存在斥力,当两个正点电荷相互靠近时,库仑力对它们做负功,它们的电势能增大,故A错误.B、同种电荷间存在斥力,当两个负点电荷相互靠近时,库仑力对它们做负功,它们的电势能增大,故B错误.CD、异种电荷间存在引力,一个正点电荷与一个负点电荷相互靠近时,库仑力对它们做正功,它们的电势能减小,故C错误,D正确.应选:D13.用一节干电池对一个电容器充电,以下说法不正确的选项是〔〕A.充电过程中回路中有短暂的电流B.充电过程中电容器的电场能逐渐增大C.充电结束后,电容器两极板带量异种电荷D.充电结束后,电容器两极板间不存在电场【考点】电容.【分析】任何两个彼此绝缘又相互靠近的导体都可以容纳,可看成一个电容器,电容器既能充电,也能放电;充电后两板间存在匀强电场.【解答】解:A、电容器在充电过程中会形成短暂的电流;故A正确;B、充电过程中电容器的电场能逐渐增大;故B正确;C、充电结束后,电容器两极板带量异种电荷;故C正确;D、充电结束后,电容器两极板间仍然存在电场;故D错误;此题选错误的;应选:D.14.现有两颗绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星A和B,它们的轨道半径分别为r A和r B,如果r A<r B,那么〔〕A.卫星A的线速度比卫星B的线速度小B.卫星A的角速度比卫星B的角速度大C.卫星A的加速度比卫星B的加速度小D.卫星A的运动周期比卫星B的运动周期大【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】根据人造卫星的万有引力于向心力,列式求出线速度、角速度、周期和向心力的表达式进行讨论即可.【解答】解:人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,===mrω2=maA、v=,如果r A<r B,那么卫星A的线速度比卫星B的线速度大,故A错误;B、ω=,如果r A<r B,那么卫星A的角速度比卫星B的角速度大,故B正确;C、a=,如果r A<r B,那么卫星A的加速度比卫星B的加速度大,故C错误;D 、T=2π,如果r A<r B,那么卫星A的运动周期比卫星B的运动周期小,故D错误;应选:B.二、填空题〔此题共3小题,每空2分,共14分〕15.〔1〕为了研究平抛运动在水平方向的运动情况,甲同学设计了一个如图〔1〕所示的.将两个同样的倾斜轨道固在同一竖直面内,其下端水平,滑道2与光滑水平板平滑连接,把两个相同的小钢球从斜面的同一高度由静止释放,发现小球1恰能击中小球2,改变斜槽1的高度,或同步改变两小球的释放位置进行,结果依然可以击中,这说明平抛运动在水平方向的分运动是匀速直线运动.〔2〕〔单项选择〕乙同学在研究平抛运动的轨道,装置如图〔2〕所示.关于这个,以下说法错误的选项是 BA.每次小球必须从同一高度静止释放B.斜槽必须光滑C.斜槽末端必须水平D.小球运动时不能与木板上的纸面相接触.【考点】研究平抛物体的运动.【分析】〔1〕两次做平抛运动的小球都能击中下面做匀速直线运动的小球,说明在水平方向上两小球的运动情况相同.〔2〕根据的原理以及操作中的考前须知确正确的操作步骤.【解答】解:〔1〕两次做平抛运动的小球都能击中下面做匀速直线运动的小球,说明在水平方向上两小球的运动情况相同.即:平抛运动在水平方向的分运动是匀速运动.〔2〕A、为了保证小球的初速度相,每次让小球从斜槽的同一位置由静止释放,斜槽不一要光滑,故A正确,B错误.C、为了保证小球的初速度水平,斜槽末端必须水平,故C正确.D、为了防止摩擦改变小球的运动轨迹,小球运动时不能与木板上的纸面相接触,故D正确.此题选错误的,应选:B.故答案为:〔1〕匀速直线运动;〔2〕B.16.运用如下图的装置做“探究功与速度变化的关系〞的中,以下说法正确的选项是〔〕A.通过改变橡皮筋的条数改变拉力做功的数值B.由于本中的摩擦力较小,所以没必要平衡摩擦力C.通过打点计时器打下的纸带来测小车匀速运动时的速度D.通过打点计时器打下的纸带来测小车加速过程中获得的平均速度E.中要先释放小车再接通打点计时器的电源【考点】探究功与速度变化的关系.【分析】在探究橡皮筋的拉力对小车所做的功与小车速度变化的关系的中注意:n根相同橡皮筋对小车做的功就于系一根橡皮筋时对小车做的功的n倍,这个设计很巧妙地解决了直接去测量力和计算功的困难;该需要平衡摩擦力以保证动能的增量是只有橡皮筋做功而来;小车最大速度即为后来匀速运动的速度.【解答】解:A、该中利用相同橡皮筋形变量相同时对小车做功相同,通过增加橡皮筋的条数可以使橡皮筋对小车做的功成整数倍增加,这个设计很巧妙地解决了直接去测量力和计算功的困难.故A正确;B、为了保证小车的动能都是橡皮筋做功的结果,必须平衡摩擦力,长木板要适当的倾斜,故B错误;C、中我们要知道小车获得的最大速度,即橡皮筋把功做完,所以该对纸带上点迹均匀匀速运动的计算速度.故C正确;D、中我们要知道小车获得的最大速度,即橡皮筋把功做完,所以该对纸带上点迹均匀匀速运动的计算速度.不是测量小车加速阶段的平均速度,故D错误.E、中要先接通打点计时器的电源再释放纸带.故E错误.应选:AC17.在“验证机械能守恒律〞的中,打点计时器接在频率为50Hz的交流电源上,自由下落的重物质量为1kg,一条理想的纸带,数据如下图,单位是cm,g取m/s2,O、A之间有几个计时点没画出.〔1〕纸带的左〔选填:左、右〕端与重物相连.〔2〕从起点O到打下计数点B的过程中,重力势能的减少量△E P= 0.49 ,B 点的速度v B= 0.98 ,此过程中物体动能的增量△E K= 0.48 .【考点】验证机械能守恒律.【分析】〔1〕根据相时间内的位移逐渐增大确纸带的哪一端与重物相连.〔2〕根据下降的高度求出重力势能的减小量,根据某段时间内的平均速度于中间时刻的瞬时速度求出B点的速度,从而得出动能的增加量.【解答】解:〔1〕知道在重物拖动下速度越来越大,相时间内的位移增大,由于AB间的距离小于BC间的距离,可知纸带的左端与重物相连.〔2〕从O到B,重力势能的减小量△E p=mgh=1××0.0501J≈0.49J,B点的瞬时速度m/s=0.98m/s,那么物体动能的增加量=J≈0.48J.故答案为:〔1〕左;〔2〕0.49,0.98,0.48.18.一质量为m=1.0×103kg的货物被起重机由静止竖直向上吊起做匀加速直线运动,加速度为a=2m/s2,取重力加速度g=10m/s2〔1〕2s内向上吊起4m过程中,重力对货物做的功;〔2〕重力的平均功率;〔3〕起重机在2s末的瞬时输出功率.【考点】功率、平均功率和瞬时功率;功的计算.【分析】〔1〕根据功的公式求出重力对货物做功的大小.〔2〕根据平均功率公式求出重力的平均功率.〔3〕根据牛顿第二律求出牵引力的大小,结合速度时间公式求出2s末的速度,根据P=Fv求出瞬时功率的大小.【解答】解:〔1〕重力对货物做功的W G=﹣mgh=﹣1000×10×4J=﹣4×104J.〔2〕重力做功的平均功率P=W.〔3〕根据牛顿第二律得,F﹣mg=ma,解得牵引力F=mg+ma=1×104+1×103×2N=12000N,2s末的速度v=at=2×2m/s=4m/s,那么起重机在2s末的瞬时输出功率P=Fv=12000×4W=48000W.答:〔1〕重力对货物做功为﹣4×104J;〔2〕重力的平均功率为﹣2×104W;〔3〕起重机在2s末的瞬时输出功率为48000W.19.如下图,平台离水平地面的高度为H=5m,一质量为m=1kg的小球从平台上A点以某一速度水平抛出,测得其运动到B点时的速度为v B=10m/s.B点离地面的高度为h=m,取重力加速度g=10m/s2,以水平地面为零势能面.问:〔1〕小球从A点抛出时的机械能为多大?〔2〕小球从A点抛出时的初速度v0为多大?〔3〕B点离竖直墙壁的水平距离L为多大?【考点】机械能守恒律;平抛运动.【分析】〔1〕小球运动的过程中机械能守恒,抓住A点和B点的机械能相求出A点的机械能大小.〔2〕结合A点的机械能和重力势能的大小,求出A点的初速度大小.〔3〕根据下降的高度求出平抛运动的时间,结合初速度和时间求出B点离竖直墙壁的水平距离.【解答】解:〔1〕小球在运动的过程中,机械能守恒,那么A点的机械能与B 点的机械能相,那么=.〔2〕根据得,代入数据解得v0=6m/s.〔3〕根据H﹣h=得,t=,那么B点离竖直墙壁的水平距离L=v0t=6×0.8m=m.答:〔1〕小球从A点抛出时的机械能为68J;〔2〕小球从A点抛出时的初速度为6m/s;〔3〕B点离竖直墙壁的水平距离L为m.。
高一下学期期末考试物理试卷-附参考答案一、选择题(共40分。
第1-8题,每小题3分,第9-12题,每小题4分。
每小题只有一个正确答案。
)1.将一个鸡蛋从地面捡到课桌上,鸡蛋的重力势能大约增加()A.0.5J B.5J C.50J D.500J2.下列说法不正确的是()A.曲线运动的速度大小可以不变,但速度方向一定改变B.物体受到一恒力作用,则物体一定做匀变速直线运动C.物体做曲线运动,它的运动状态一定在改变D.物体做曲线运动,它的加速度方向总与合外力方向一致,而与速度方向不共线3.如图所示,下列关于机械能是否守恒的判断正确的是()A.甲图中,物体A将弹簧压缩的过程中,A机械能守恒B.乙图中,A置于光滑水平面,物体B沿光滑斜面下滑,物体B机械能守恒C.丙图中,不计任何阻力时A加速下落,B加速上升过程中,绳子拉力分别对A和B做功,所以A、B 组成的系统机械能守恒D.丁图中,小球沿水平面做匀速圆锥摆运动,小球的机械能守恒4.爱因斯坦建立了广义相对论,并根据这一理论推导得出三个著名的预言:水星轨道近日点的进动;太阳引起的光线偏折;光波的重力红移。
经过科学实验的检验,最终证实这些预言的理论计算与实验结果都能吻合。
这说明广义相对论()A.是人类对客观世界的最终反映B.被观察结果证实了理论的合理性C.是客观事实检验过的绝对真理D.比牛顿引力理论更具实用价值5.如图所示,沿平直铁路线有间距相等的三座铁塔A、B和C。
假想有一列车沿AC方向以接近光速行驶,当铁塔B发出一个闪光,列车上的观测者测得A、C两铁塔被照亮的顺序是()A.同时被照亮B.A先被照亮C.C先被照亮D.无法判断6.在静电场中,将一电子从A点移到B点,电场力做了正功,则()A.电场强度的方向一定是由A点指向B点B.电场强度的方向一定是由B点指向A点C .电子在A 点的电势能一定比在B 点高D .电子在B 点的电势能一定比在A 点高7.如图所示是一对不等量异种点电荷的电场线分布图,图中两点电荷连线长度为2r ,左侧点电荷带电荷量为2q +,右侧点电荷带电荷量为q -,P 、Q 两点关于两电荷连线对称。
江西高一下学期期末考试物理试卷(附参考答案与解析)学校:___________班级:___________姓名:__________考号:__________一、单选题1.如图所示,一倾角为30 的斜面静止在水平地面上,斜面上静止放着一个物块,现给斜面施加一个水平向左的推力使它们一起向左做匀加速直线运动,加速度大小为0.5g,重力加速度为g,下列说法正确的是()A.斜面对物块的支持力不做功B.斜面对物块的摩擦力做正功C.斜面对物块的作用力做正功D.物块的重力对物块做正功2.如图所示,两个小球a和b用轻杆连接,并一起在水平面内做匀速圆周运动,下列说法中正确的是()A.a球的线速度比b球的线速度大B.a球的角速度比b球的角速度小C.a球的线速度与b球的线速度大小相等D.a球的角速度与b球的角速度大小相等3.拖着橡胶轮胎跑是一种体能训练方式,该训练方式有助于提升人的心肺功能和身体耐力。
如图所示某受训者拖着轮胎在粗糙的水平直道上匀加速跑了一段位移,设在此过程地面对轮胎的支持力始终不为零,下列说法正确的是()A.支持力对轮胎做了正功B.合力对轮胎做了正功C.人对轮胎的拉力所做的功小于摩擦力对轮胎所做的功D.人对轮胎的拉力所做的功等于摩擦力对轮胎所做的功4.2021年2月,“天问一号”探测器成功实施近火制动,进入环火椭圆轨道,并于2021年5月软着陆火星表面,开展巡视探测等工作,探测器经过多次变轨后登陆火星的轨迹示意图如图所示,其中轨道Ⅰ、Ⅲ为椭圆,轨道Ⅱ为圆。
探测器经轨道Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ运动后在Q点登陆火星,O点是轨道Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的切点,O、Q还分别是椭圆轨道Ⅲ的远火星点和近火星点。
关于探测器,下列说法正确的是()A.由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ需在O点减速B.在轨道Ⅱ上运行的周期小于在轨道Ⅲ上运行的周期C.在轨道Ⅱ上运行的线速度大于火星的第一宇宙速度D.在轨道Ⅲ上,探测器运行到O点的线速度大于运行到Q点的线速度5.火星的公转轨道是半径1.5个AU的圆(11=⨯)。
高一物理下学期期末考试卷注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
写在本试卷上无效。
3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。
写在本试卷上无效。
4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选题:共10小题,每小题4分,共40分。
每小题只有一个选项最符合题意。
1.关于电流,下列说法中正确的是()A.通过导线横截面的电荷量越多,电流越大B.导线中电荷运动的速率越大,电流越大C.导体通电时间越长,电流越大D.在国际单位制中,电流的单位是安培【答案】D【详解】AC.由电流的定义式QIt=可知,单位时间内通过导线横截面的电荷量越多,电流越大,单独说通过横截面的电荷量多,或者通电时间越长,电流不一定越大,AC错误;B.由电流的微观表达式I nqvS=可知,导线中电荷运动的速率越大,电流不一定越大,B 错误;D.在国际单位制中,电流的单位是安培,D正确。
故选D。
2.下列关于教科书上的四副插图,说法正确的是()A.图甲为静电除尘装置的示意图,带负电的尘埃被收集在线状电离器B上B.图乙为给汽车加油前要触摸一下的静电释放器,其目的是导走加油枪上的静电C.图丙中摇动起电机,烟雾缭绕的塑料瓶顿时清澈透明,其工作原理为静电吸附D.图丁的燃气灶中安装了电子点火器,点火应用了电磁感应原理【答案】C【详解】A.根据图甲可知,极板A与电源正极连接,极板A带正电,带负电的尘埃受到指向极板A的电场力作用,即带负电的尘埃被收集在极板A上,A错误;B.图乙为给汽车加油前要触摸一下的静电释放器,其目的是导走人手上的静电,B错误;C.图丙中摇动起电机,电极之间形成强电场,将气体电离,电子被吸附到烟雾颗粒上,使烟雾颗粒带负电,导致烟雾颗粒向正极移动,其工作原理为静电吸附,C正确;D.图丁的燃气灶中安装了电子点火器,点火应用了尖端放电原理,D错误。
高一下学期期末考试物理试卷及答案一、选择题(共10小题,每小题2分,共计20分)1. 以下哪个选项是描述物理学的定义?A. 研究物质的形态和结构的科学。
B. 研究物质运动和变化规律的科学。
C. 研究电子、原子和分子的科学。
D. 研究能源的转换和利用的科学。
2. 在匀速直线运动中,下列哪个物理量保持不变?A. 速度。
B. 位移。
C. 加速度。
D. 力。
3. 一个物体自由下落10米,下落过程中重力做功的大小为:A. 10J。
B. 20J。
C. 50J。
D. 100J。
4. 下列哪个物理量与功率没有直接的关系?A. 功。
B. 时间。
C. 能量。
D. 功率。
5. 在相同的条件下,下列哪个材料能对热量的传导产生最小的阻碍?A. 金属。
B. 木材。
C. 瓷器。
D. 聚乙烯。
6. 声音的传播需要依赖以下哪一种介质?A. 真空。
B. 空气。
C. 液体。
D. 固体。
7. 下列哪个现象可以解释杯子里的水会溢出来?A. 黏性。
B. 阿基米德原理。
C. 磁效应。
D. 表面张力。
8. 下面哪个物质是最容易发生燃烧的?A. 氯气。
B. 氧气。
C. 氮气。
D. 二氧化碳。
9. 以下哪个现象不能用光的直线传播来解释?A. 太阳光产生阴影。
B. 反射现象。
C. 折射现象。
D. 雾霾天气。
10. 利用双缝干涉实验可以得出以下哪个结论?A. 光是以粒子形式传播的。
B. 光是以波动形式传播的。
C. 光既以粒子又以波动形式传播的。
D. 光的传播形式与缝隙宽度无关。
二、解答题(共5小题,每小题10分,共计50分)1. 一个物体质量为2千克,向右侧施加10牛的恒力,求物体运动后的加速度。
答案:5 m/s²2. 一个小球从高处落下,下落时经过3个位置A、B、C,已知物体到达A时速度为10 m/s,到达B时速度为0 m/s,到达C时加速度为4 m/s²,求物体从A到C的位移。
答案:2.5 m3. 一个电动风扇在工作时的功率为200 W,工作5小时需要多少度电?答案:1 kWh4. 一个声音的频率为500 Hz,求此声音的周期。
应对市爱护阳光实验学校2021~2021第二学期期末测试物理试卷本试卷共18小题,总分值120分.考试用时100分钟.考前须知:2.选择题每题选出答案后,用2B铅笔把答题卷上对的答案信息点涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.答案写在试题卷上无效.3.非选择题必须用0.5mm黑色签字笔作答,必须在答题卷上各题目的答题区域作答.超出答题区域书写的答案无效.在试题纸上答题无效.一、单项选择题:此题共7小题,每题3分,共计21分.每题只有一个选项符合题意.1. 在单位制中,电场强度的单位符号是( )A. N/CB. N·mC. J/CD. A·s【答案】A【解析】根据电场强度的可知,电场力的单位为N,电量的单位为C,而电势差的单位为V,距离的单位为m,所以电场强度的单位是N/C,或V/m,故A正确,BCD错误。
2. 以下说法正确的选项是( )A. 开普勒提出行星运动规律,并发现了万有引力律B. 万有引力常量是卡文迪许通过扭秤测量得出的C. 牛顿发现了万有引力律,并通过精确的计算得出万有引力常量D. 伽利略发现万有引力律并测出了万有引力常量【答案】B 【解析】牛顿发现了万有引力律,故AD错误;万有引力常量是卡文迪许通过扭秤测量得出的,故B正确,C错误.所以B正确,ACD错误。
3. 如下图,质量为m的物块与转台之间的最大静摩擦力为物块重力的k倍,它与转轴OO’相距R,物块随转台由静止开始转动.当转速缓慢增加到一值时,物块将在转台上滑动.在物块由静止到开始滑动前的这一过程中,转台对物块做的功为(重力加速度为g) ( )A. 0B. 2πkmgRC. 2kmgRD.【答案】D【解析】根据牛顿第二律得:,根据动能理得:,故D正确,ABC错误。
4. 9月15日,我国第一个真正意义上的太空室“天宫二号〞发射,在离地高度约为400km的圆轨道上运行.己知同步卫星的运行高度约为36000km,地球半径约为6400km,那么与“天宫二号〞的公转周期最接近的是( )A. 0.5hB. hC. 5hD. 10h【答案】B【解析】根据开普勒行星运动律可得:,那么:,因,那么,B正确;ACD错误;应选B.5. 如下图,物体在力F的作用下,在水平面上沿各自运动方向均发生了一段位移l,这四种情形下力F对物体所做的功为W=Fl cosθ的是( )A. B. C. D.【答案】D6. 如下图,平行板电容器带有量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地,以E表示两板间的电场强度,θ表示静电计指针的偏角.假设保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,那么( )A. θ增大,E增大B. θ增大,E不变C. θ减小,E增大D. θ减小,E不变【答案】D【解析】电容器与电源断开,故电量不变;上极板向下移动时,两板间的距离减小,根据可知,电容C 增大,那么根据,可知,电压U减小,所以静电计指针偏角减小;两板间的电场强度;因此电场强度与板间距无关,因此电场强度不变,故D正确,ABC错误。
高一年级第二学期期末考试物理试题满分110分考试时间共60分一.选择题(本题共13小题,每小题4分;共52分,在每小题给出的四个选项中,第1-9题只有一项符合题目要求,第10-13题有多项符合题目要求;全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.在物理学中,突出问题的主要方面,忽略次要因素,建立理想化的物理模型,是经常采用的一种科学研究方法,质点就是这种物理模型之一.关于地球能否看作质点,下列说法正确的是()A. 地球的质量太大,不能把地球看作质点B. 地球的体积太大,不能把地球看作质点C. 研究地球的自转时可以把地球看作质点D. 研究地球绕太阳公转时可以把地球看作质点2.如图所示为摩托车比赛转弯时的情形,若转弯路面是水平的,下列说法正确的是()A. 水平路面对车身弹力的方向沿车身方向斜向上B. 水平路面对车身弹力的方向垂直于水平路面竖直向上C. 水平路面对车轮的静摩擦力和斜向上的弹力的合力充当向心力D. 仅由水平路面对车轮的静摩擦力充当向心力3.如图所示是俄罗斯名将伊辛巴耶娃撑杆跳时的情景,若不计空气阻力,下列说法正确的是()A. 在撑杆的过程中杆对她的弹力大于她对杆的压力B. 在撑杆上升过程中,她始终处于超重状态C. 在空中下降过程中她处于失重状态D. 她落到软垫后一直做减速运动4.研究表明,地球自转在逐渐变慢,3亿年前地球自转的周期约为22小时。
假设这种趋势会持续下去,地球的其他条件都不变,未来人类发射的地球同步卫星与现在的相比()A. 距地面的高度变大B. 向心加速度变大C. 线速度变大D. 角速度变大5.某游客领着孩子游泰山时,孩子不小心将手中的皮球滑落,球从A点滚到了山脚下的B点,高度标记如图所示,则下列说法正确的是()A. 从A到B的曲线轨迹长度不知道,无法求出此过程重力做的功B. 从A到B过程中阻力大小不知道,无法求出此过程重力做的功C. 从A到B重力做功mg(H+h)D. 从A到B重力做功mgH6.某运动员在110米跨栏时采用蹲踞式起跑,发令枪响后,左脚迅速蹬离起跑器,在向前加速的同时提升身体重心。
应对市爱护阳光实验学校2021~2021度第二学期期终考试高一年级物理科目试卷考试时间 100分钟 总分120分一、单项选择题:此题共6小题,每题3 分,共计18 分.每题只有一个选项符合题意.1.以下表达中不.正确的选项是 ( )A .牛顿发现了万有引力律B .随着科技的开展,地球同步卫星一能出现在我国首都上空C .滑动变阻器分压接法比限流接法的电压测量范围大D .法拉第首先提出了电场的概念2.以下关于机械能守恒的说法中正确的选项是〔 〕 A .做匀速运动的物体机械能一守恒 B .做匀加速运动的物体机械能一不守恒 C .做自由落体运动的物体机械能一守恒 D .做匀速圆周运动的物体机械能一守恒 3.如下图,物体自倾角为θ、长为L 的固斜面顶端由静止滑下,到斜面底端时与固挡板发生碰撞,设碰撞时无机械能损失.碰后物体又沿斜面上升,假设到最后停止时,物体滑过的总路程为s ,那么物体与斜面间的动摩擦因数为〔 〕A .sL θtan B . θtan s LC .θsin s LD .s L θsin4.利用电容传感器可检测矿井渗水,及时发出平安警报,从而防止事故的发生.如下图是一种通过测量电容器电容的变化来检测矿井中液面上下的仪器原理图,A 为固的导体芯,B 为导体芯外面的一层绝缘物质,C 为导电液体〔矿井中含有杂质的水〕,A ,C 构成电容器.灵敏电流表G 的指针偏转方向与电流方向的关系:电流从哪侧流入电流表那么电流表指针向哪侧偏转.假设矿井渗水〔导电液体深度h 增大〕,那么电流表〔 〕 A .指针向右偏转,A ,C 构成的电容器充电B .指针向左偏转,A ,C 构成的电容器充电C .指针向右偏转,A ,C 构成的电容器放电D .指针向左偏转,A ,C 构成的电容器放电5. 我国首颗量子卫星于2016年8月16日1点40分发射.量子卫星运行后,我国将在上首次实现卫星和地面之间的量子通信,构建天地一体化的量子保密通信与体系.假设量子卫星轨道在赤道平面,如下图.量子卫星的轨道半径是地球半径的m 倍,同步卫星的轨道半径是地球半径的n 倍,图中P 点是地球赤道上一点,由此可知〔 〕A .同步卫星与量子卫星的运行周期之比为33m n B .同步卫星与P 点的速率之比为n 1C .量子卫星与同步卫星的速率之比为m nD .量子卫星与P 点的速率之比为mn 36.一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一的速度匀速运动.某时刻在传送带适中的位置冲上一初速度的物块〔如图a 〕,以此时为t =0时刻记录了小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系,如图b 所示〔图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,其中两坐标大小v 1>v 2〕.传送带的速度保持不变,物块与传送带间的μ>tan θ〔g 取10m/s 2〕,那么〔 〕 A .0~t 1内,物块对传送带做正功 B .t 1~t 2内,物块的机械能不断减少 C .0~t 2内,传送带对物块做功为21222121mv mvW -= D .系统产生的内能一大于物块动能的变化量大小二、多项选择题:此题共6小题,每题4 分,共计24 分.每题有多个选项符合题意.选对的得4 分,选对但不全的得2 分,错选或不答的得0 分. 7.关于做功,以下说法中正确的选项是〔 〕 A .静摩擦力总是不做功 B .滑动摩擦力可以不做功C .行星绕太阳运动时,太阳对行星的引力会对行星做功D .力对物体不做功,物体一静止8.以下关于电源的说法中正确的选项是〔 〕A .电源的作用是维持导体两端的电压,使电路中有持续的电流B .在电源内部正电荷能从负极到正极是因为电源内部只存在非静电力而不存在静电力C .静电力与非静电力都可以使电荷移动,所以本质上都是使电荷的电势能减少D .静电力移动电荷做功电荷电势能减少,非静电力移动电荷做功电荷电势能增加9.以下关于静电场的说法中正确的选项是〔 〕A .正电荷只在电场力作用下,一从高电势向低电势运动B .在一个点电荷形成的电场中没有场强相同的两点,但有电势相的两点C .电势为零处,场强不一为零;但场强为零处,电势一为零;D .初速为零的正电荷在电场力作用下不一沿电场线运动 10.图中K 、L 、M 为静电场中的3个相距很近的势面〔K 、M 之间无电荷〕.一带电粒子射入此静电场中后,依abcde 轨迹运动.电势φK <φL <φM ,U LK =U ML ,且粒子在ab 段做减速运动.以下说法中正确的选项是〔不计重力〕〔 〕A .粒子带正电B .粒子在a 点的加速度小于在c 点的加速度C .粒子在a 点的动能大于在e 点的动能D .粒子从c 点的电势能大于在d 点的电势能 11.如下图,一平行板电容器充电后与电源断开,正极板与静电计连接,负极板接地,两板间有一个正试探电荷固在P 点,正极板保持不动,将负极板缓慢向右平移一小段距离,以下说法正确的选项是〔 〕A .静电计指针夹角变小B .静电计指针夹角不变C .正电荷在P 点的电势能减小D .正电荷在P 点的电势能不变 12.一质量不计的直角形支架两端分别连接质量为m 和2m 的小球A 和B .支架的两直角边长度分别为2l 和l ,支架可绕固轴O 在竖直平面内无摩擦转动,如下图.开始时OA 边处于水平位置,由静止释放,那么〔 〕A .A 球的最大速度为gl 2B.A球速度最大时,AB两球的总重力势能最小C.A球在向下运动的过程中机械能增大D.A、B两球的最大速度之比v a:v b=2:1三、简答题: 此题共2小题,共计26分.请将解答填写在答题卡相的位置.13.〔16分〕甲小组利用图〔a〕装置探究机械能守恒律.将小钢球从轨道的不同高度h处静止释放,斜槽轨道水平末端离落点的高度为H,钢球的落点距轨道末端的水平距离为s.〔g取10m/s2〕〔1〕假设轨道完全光滑,s2与h的理论关系满足s2= ______ 〔用H、h表示〕.〔2〕图〔b〕线①为根据测量结果,描点作出的s2-h 关系图线;图线②为根据理论计算得到的s2-h关系图线.比照结果,发现自同一高度静止释放的钢球,实际水平抛出的速率 ______ 〔选填“小于〞或“大于〞〕理论值.造成这种偏差的可能原因是______________________ .乙小组利用同样的装置“通过频闪照相探究平抛运动中的机械能守恒〞.将质量为0.1kg 的小钢球A 由斜槽某位置静止释放,由频闪照相得到如图〔c〕所示的小球位置示意图,O点为小球的水平抛出点.〔3〕根据小球位置示意图可以判断闪光间隔为 ______ s.〔4〕以O点为零势能点,小球A在O点的机械能为 ______ J;小球A在C 点时的重力势能为 ______ J,动能为 ______ J,机械能为 ______ J.14.〔10分〕在测某一均匀细圆柱体材料的电阻率中.〔1〕如图1所示,用游标卡尺测其长度为 ______ cm;图2用螺旋测微器测其直径为 ______ mm.〔2〕其电阻约为6Ω.为了较为准确地测量其电阻,现用伏安法测其电阻.室除提供了电池E〔电动势为3V,内阻约为0.3Ω〕、开关S,导线假设干,还备有以下器材:A.电压表V1〔量程3V,内阻约为2kΩ〕B.电压表V2〔量程15V,内阻约为15kΩ〕C.电流表A1〔量程3A,内阻约为0.2Ω〕D.电流表A2〔量程0.6A,内阻约为1Ω〕E.滑动变阻器R1〔0~10Ω,0.6A〕F.滑动变阻器R2〔0~2000Ω,0.1A〕①为减小误差,选用的器材有〔选填“A、B、C、D…〞序号〕 ______ .②为减小误差,选用图3中 ______ 〔选填“a〞或“b〞〕为该的电路原理图,其测量值比真实值 ______ 〔选填“偏大〞或“偏小〞〕.四、计算题:此题共4小题,共计52 分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤..有数值计算的题目答案中必须明确写出数值和单位.15.〔10分〕如下图,M为电动机,N为电炉子,电炉子的电阻R=4Ω,电动机的内阻r =1Ω,恒电压U =12V .当S 1闭合、S 2断开时,电流表A 示数为I 1;当S 1、S 2同时闭合时,电流表A 示数为I 2=5A ;求: 〔1〕示数I 1及电炉子发热功率各多大; 〔2〕电动机的输出功率是多少.16.(12分) 如下图装置由AB 、BC 、CD 三段轨道组成,轨道交接处均由很小的圆弧平滑连接,其中轨道AB 、CD 段是光滑的,水平轨道BC 的长度x =5m ,轨道CD 足够长且倾角θ=37°,A 、D 两点离轨道BC 的高度分别为=1h 4.30m 、=2h 1.35m .现让质量为m 的小滑块自A 点由静止释放.小滑块与轨道BC 间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g 取10m/s 2,sin37°=0.6、cos37°=0.8.求:〔1〕小滑块第一次到达D 点时的速度大小;〔2〕小滑块第一次与第二次通过C 点的时间间隔; 〔3〕小滑块最终停止的位置距B 点的距离.17.〔15分〕如下图,有一放射源可以沿轴线ABO 方向发射速度大小不同的粒子,粒子质量均为m ,带正电荷q .A 、B 是不加电压且处于关闭状态的两个阀门,阀门后是一对平行极板,两极板间距为d ,上极板接地,下极板的电势随时间变化关系如图〔b 〕所示.O 处是一与轴线垂直的接收屏,以O 为原点,垂直于轴线ABO 向上为y 轴正方向,不同速度的粒子打在接收屏上对不同的坐标,其余尺寸见图〔a 〕,其中l 和t均为己知.己知d md t qU 81220=,不计粒子重力.〔1〕某时刻A 、B 同时开启且不再关闭,有一个速度为tlv 20=的粒子恰在此时通过A 阀门,以阀门开启时刻作为图〔b 〕中的计时零点,试求此粒子打在y 轴上的坐标位置〔用d 表示〕.〔2〕某时刻A 开启,2t后A 关闭,又过2t 后B 开启,再过2t 后B 也关闭.求能穿过阀门B 的粒子的最大速度和最小速度.〔3〕在第二问中,假设以B 开启时刻作为图〔b 〕中的计时零点,试求解上述两类粒子打到接收屏上的y 坐标〔用d 表示〕.18.〔15分〕利用弹簧弹射和传送带传动装置可以将工件运送至高处.如下图,传送轨道平面与水平方向成37°角,倾角也是37°的光滑斜面轨道固于地面且与传送轨道良好对接,弹簧下端固在斜面底端,工件与皮带间的动摩擦因数μ=0.25.传送带传动装置顺时针匀速转动的速度v =4m/s ,两轮轴心相距L =5m ,B 、C 分别是传送带与两轮的切点,轮缘与传送带之间不打滑.现将质量m =1kg 的工件放在弹簧上,用力将弹簧压缩至A 点后由静止释放,工件离开斜面顶端滑到传送带上的B 点时速度v 0=8m/s ,AB 间的距离s =1m .工件可视为质点,g 取10m/s 2〔sin 37°=0.6,cos 37°=0.8〕.求: 〔1〕弹簧的最大弹性势能; 〔2〕工件沿传送带上滑的时间;〔3〕求工件在皮带上滑动的全过程中所产生的内能是多少.AxBDθ h 2h 1 v D2021~2021度第二学期期终考试高一年级物理科目答案一、单项选择题:此题共6小题,每题3 分,共计18 分.。
高一物理下册期末考试题及答案高一下学期期末考试题及答案-物理本试题分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间100分钟。
第Ⅰ卷(共60分)一、选择题(共15小题,每小题4分,共计60分。
每小题有一个或两个正确选项,选对得4分,选不全得2分,不选、错选得分)1.关于功的概念,正确的说法是()A。
力对物体做功多,说明物体的位移一定大。
B。
力对物体做功少,说明物体的受力一定小。
C。
力对物体不做功,说明物体一定无位移。
D。
功的多少是由力的大小和物体在力的方向上的位移的大小确定的。
2.关于功率公式P=W/t和P=Fv的说法,正确的是()3.关于功和能的说法,不正确的是()A。
功和能的单位相同,它们的物理意义也相同。
B。
做功的过程就是物体能量的转化过程。
C。
做了多少功,就有多少能量发生了转化。
D。
各种不同形式的能量可以互相转化,而且在转化过程中,能的总量是守恒的。
4.一人用力踢质量为1kg的足球,使球由静止以10m/s的速度沿水平方向飞出。
假设人踢球时对球的平均作用力为200N,球在水平方向运动了20m,那么人对球所做的功为()A。
50J B。
200J C。
4000J D。
非上述各值5.两物体做匀速圆周运动,其运动半径之比为2:3,受到向心力之比为3:2,则其动能比为()A。
9:4 B。
4:9 C。
1:1 D。
2:36.关于重力势能,正确的说法是()A。
物体的位置一但确定,它的重力势能的大小也随之确定。
B。
物体与零势能面的距离越大,它的重力势能比越大。
C。
一个物体的重力势能从-5J变化到-3J,重力势能变大了。
D。
重力势能的减少量等于重力对物体做的功。
7.关于机械能的守恒,正确的说法是()A。
做匀速直线运动的物体机械能一定守恒。
B。
做变速运动的物体机械能可能守恒。
C。
外力对物体做功为零时,机械能一定守恒。
D。
若只有重力对物体做功,物体的机械能一定守恒。
8.关于功和机械能的关系,正确的说法是()A。
高一下学期物理期末考试试卷一、单项选择题1. 下列物理量中,属于矢量的是()A . 向心加速度B . 功C . 功率D . 动能2. 做匀速圆周运动的物体,下列哪些量是不变的()A . 线速度B . 角速度C . 向心加速度D . 向心力3. 水滴从高处自由下落,至落地前的过程中遇到水平方向吹来的风,则水滴下落的时间将()A . 增长B . 不变C . 缩短D . 无法确定4. 在下列所描述的运动过程中,若物体所受的空气阻力均可忽略不计,则机械能守恒的是()A . 小孩沿滑梯匀速滑下B . 电梯中的货物随电梯一起匀速下降C . 被投掷出的铅球在空中运动D . 发射过程中的火箭加速上升5. 大小相等的力F按如图所示的四种方式作用在相同的物体上,使物体沿粗糙的水平面移动相同的距离,其中力F做功最多的是()A .B .C .D .6. 公路在通过小型水库的泄洪闸的下游时,常常要修建凹形桥,也叫“过水路面”.如图所示,汽车通过凹形桥的最低点时()A . 车的加速度为零,受力平衡B . 车对桥的压力比汽车的重力大C . 车对桥的压力比汽车的重力小D . 车的速度越大,车对桥面的压力越小7. 假设两颗近地卫星1和2的质量相同,都绕地球做匀速圆周运动,如图所示,卫星2 的轨道半径更大些.两颗卫星相比较,下列说法中正确的是()A . 卫星1 的向心加速度较小B . 卫星1 的线速度较小C . 卫星1 的角速度较小D . 卫星1 的周期较小8. “神舟十号”飞船绕地球的运行可视为匀速圆周运动,神舟十号航天员在“天宫一号”展示了失重环境下的物理实验或现象,下列四个实验可以在“天宫一号”舱内完成的有()A . 用台秤称量重物的质量B .用水杯喝水C . 用沉淀法将水与沙子分离D .给小球一个很小的初速度,小球即可以在竖直平面内做圆周运动9. 下列关于动量和动能的说法中,正确的是()A . 一个物体的动量不变,其动能一定不变B . 一个物体的动能不变,其动量一定不变C . 两个物体的动量相等,其动能一定相等D . 两个物体的动能相等,其动量一定相等10. 一个物体从某一确定的高度以v0的初速度水平抛出,已知它落地时的速度vt,那么它的运动时间是()A .B .C .D .二、多项选择题11. 如图所示,一个小物块沿光滑的固定斜面向下滑动.小物块在下滑的过程中()A . 只受重力B . 受重力、下滑力和支持力C . 只有重力做功D . 机械能守恒12. 质量为1kg 的物体做自由落体运动,经过2s 落地.取g=10m/s2 .关于重力做功的功率,下列说法正确的是()A . 下落过程中重力的平均功率是100WB . 下落过程中重力的平均功率是200WC . 落地前的瞬间重力的瞬时功率是200WD . 落地前的瞬间重力的瞬时功率是400W13. 关于运动和力的关系,下列说法中正确的是()A . 物体做曲线运动,其速度一定在变化B . 物体做曲线运动,其加速度一定在变化C . 物体在恒力作用下运动,其速度一定不变D . 物体在恒力作用下运动,其加速度一定不变14. 如图所示,质量为m的小球从距离地面高H的A点由静止开始释放,落到地面上后又陷入泥潭中,由于受到阻力作用到达距地面深度为h的B点速度减为零.不计空气阻力,重力加速度为g.关于小球下落的整个过程,下列说法中正确的有()A . 小球的机械能减少了mg(H+h)B . 小球克服阻力做的功为mghC . 小球所受阻力的冲量大于mD . 小球动量的改变量等于所受阻力的冲量15. 如图所示,质量分别为m和2m的A、B两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A靠紧竖直墙.用水平力F将B向左压,使弹簧被压缩一定长度,静止后弹簧储存的弹性势能为E.这时突然撤去F,关于A、B和弹簧组成的系统,下列说法中正确的是()A . 撤去F后,系统动量守恒,机械能守恒B . 撤去F后,A离开竖直墙前,系统动量不守恒,机械能守恒C . 撤去F后,A离开竖直墙后,弹簧的弹性势能最大值为D . 撤去F后,A离开竖直墙后,弹簧的弹性势能最大值为E三、填空题16. 如图所示为一皮带传动装置,在传动过程中皮带不打滑.a、b分别是小齿轮和大齿轮边缘上的点,c是大齿轮上某条半径上的中点,已知大齿轮的半径是小齿轮半径的2倍.若a点的线速度大小为v,则b点的线速度大小为________,c点的线速度大小为________.17. 如图所示,小球做匀速圆周运动,细线与竖直方向夹角为θ,线长为L,小球质量为m,重力加速度为g,则小球的向心力大小为________,小球运动的线速度大小为________.18. 一根长为l且不可伸长的轻质细绳,一端固定于O点,另一端拴一质量为m 的小球.现将小球拉至细绳沿水平方向绷紧的状态,由静止释放小球,如图所示.若不考虑空气阻力的作用,重力加速度为g,则小球摆到最低点A时的速度大小为________,此时绳对小球的拉力大小为________.四、实验题19. 某同学用如图甲所示的装置通过研究重锤的落体运动来验证机械能守恒定律.已知重力加速度为g.(1)在实验所需的物理量中,需要直接测量的是________(单选填写代号),通过计算得到的是________(填写代号)A.重锤的质量B.重锤下落的高度C.重锤底部距水平地面的高度D.与下落高度对应的重锤的瞬时速度(2)在实验得到的纸带中,我们选用如图所示的起点O 与相邻点之间距离约为2mm 的纸带来验证机械能守恒定律.图中A、B、C、D、E、F、G为七个相邻的原始点,F点是第n个点.设相邻点间的时间间隔为T,下列表达式可以用在本实验中计算F 点速度vF的是.A . vF=g(nT )B . vF=C . vF=D . vF=(3)若代入图乙中所测的数据,求得vn2在误差范围内等于________(用已知量和图中测出的物理量表示),即可验证重锤下落过程中机械能守恒.即使在操作及测量无误的前提下,所求也一定会略________(选填“大于”或“小于”)后者的计算值,这是实验存在系统误差的必然结果.20. 某同学用图甲所示装置通过半径相同的A、B两球的碰撞来寻找碰撞中的不变量,图中PQ是斜槽,QR为水平槽,实验时先使A球从斜槽上某一固定位置C由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹,重复上述操作10次,得到10个落点痕迹,再把B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从位置C由静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,重复这种操作10次,图中O是水平槽末端口在记录纸上的垂直投影点,Pˊ为未放被碰小球B 时A球的平均落点,M为与B球碰后A球的平均落点,N为被碰球B的平均落点.若B球落点痕迹如图乙所示,其中米尺水平放置,且平行于O Pˊ,米尺的零点与O点对齐.(1)两小球质量及大小关系应满足,A . mA=mBB . mA>mBC . mA<mBD . 大小相等E . 没有限制(2)碰撞后B球的水平射程应为________cm(3)本实验我们要验证等式:________是否成立.五、论述计算题21. 一个人在20m高的楼顶水平抛出一个小球,小球在空中沿水平方向运动20m 后,落到水平地面上.不计空气阻力的作用,重力加速度g取10m/s2 .求:(1)小球在空中运动的时间;(2)小球被抛出时的速度大小;(3)小球落地时的速度大小.22. 在物理学中,常常用等效替代、类比、微小量放大等方法来研究问题.如在牛顿发现万有引力定律一百多年后,卡文迪许利用微小量放大法由实验测出了万有引力常量G的数值,如图所示是卡文迪许扭秤实验示意图.卡文迪许的实验常被称为是“称量地球质量”的实验,因为由G的数值及其它已知量,就可计算出地球的质量,卡文迪许也因此被誉为第一个称量地球的人.(1)若在某次实验中,卡文迪许测出质量分别为m1、m2相距为r的两个小球之间引力的大小为F,求万有引力常量G;(2)若已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,万有引力常量为G,忽略地球自转的影响,请推导出地球质量及地球平均密度的表达式.23. 如图甲所示,三个物体A、B、C静止放在光滑水平面上,物体A、B用一轻质弹簧连接,并用细线拴连使弹簧处于压缩状态,此时弹簧长度L=0.1m;三个物体的质量分别为mA=0.1kg、mB=0.2kg和mC=0.1kg.现将细线烧断,物体A、B在弹簧弹力作用下做往复运动(运动过程中物体A不会碰到物体C).若此过程中弹簧始终在弹性限度内,并设以向右为正方向,从细线烧断后开始计时,物体A的速度‒时间图象如图乙所示.求:(1)物体B运动速度的最大值;(2)从细线烧断到弹簧第一次伸长到L1=0.4m时,物体B运动的位移大小;(3)若在某时刻使物体C以vC=4m/s的速度向右运动,它将与正在做往复运动的物体A发生碰撞,并立即结合在一起,试求在以后的运动过程中,弹簧可能具有的最大弹性势能的取值范围.。
高一年级学业测试物理试卷试卷满分:120 分考试时间:100 分钟A 卷【物理2】一、单项选择题(本题共10 小题,每小题3 分,共30 分。
在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题意的。
)1.下列物理量中,属于矢量的是A.向心加速度B. 功C. 功率D. 动能2.发现万有引力定律和测出引力常量的科学家分别是A.开普勒、卡文迪许B. 牛顿、伽利略C. 牛顿、卡文迪许D. 开普勒、伽利略3.甲、乙两个质点相距r,它们之间的万有引力为F。
若保持它们各自的质量不变,将它们之间的距离增大到F F2r,则甲、乙两个质点间的万有引力将变为 A. B. C. 2F D. 4F4 24.如图所示为在水平面内做匀速圆周运动的圆锥摆。
关于摆球的受力情况,下列说法中正确的是A.受重力、拉力和向心力的作用B. 受拉力和重力的作用C. 受拉力和向心力的作用D. 受重力和向心力的作用4 题图5 题图6 题图7 题图5.如图所示,在匀速转动的圆筒内壁上有一个小物体随圆筒一起运动,小物体所需要的向心力由以下哪个力来提供A.重力B. 弹力C. 静摩擦力D. 滑动摩擦力6.如图所示,一个物块在与水平方向成角的恒定推力F 的作用下,沿水平面向右运动一段距离l 。
在此过程中,恒力F 对物块所做的功为A.FlB. Fl s inC. Fl c osD. Fl tan7.如图所示,质量为m 的足球在水平地面的位置1 被踢出后落到水平地面的位置3,在空中达到的最高点位置2 的高度为h,已知重力加速度为g。
下列说法正确的是A.足球由1 运动到2 的过程中,重力做的功为mghB. 足球由1 运动到3 的过程中,重力做的功为2mghC. 足球由2 运动到3 的过程中,重力势能减少了mghD. 如果没有选定参考平面,就无法确定重力势能变化了多少8.下列所述的情景中,机械能守恒的是A.汽车在平直路面上加速行驶B. 小球在空中做自由落体运动C. 降落伞在空中匀速下落D. 木块沿斜面匀速下滑9.如图所示,高h=2m 的曲面固定不动。
高一年级第二学期期末练习物理一、单选题(每小题 3 分)1.下列物理量中,属于矢量的是()A.加速度B.动能C.功率D.周期2.如图 1 所示,在光滑的水平细杆上套着一个小球,弹簧的一端固定,另一端连接在小球上,小球在弹簧弹力的作用下沿细杆滑动(弹簧的形变始终在弹性限度内)。
已知弹簧的劲度系数为k,则当弹簧对小球的拉力大小为 F 时,弹簧的伸长量为()A.B .C .kF D .kF23.如图 2 所示,一个小物块沿光滑斜面向下滑动。
小物块在下滑的过程中A.只受重力B.只受重力和支持力C.只受重力和下滑力D.只受重力、下滑力和支持力()4.关于惯性,下列说法中正确的是()A.物体只有静止或做匀速直线运动时才有惯性B.物体只有受外力作用时才有惯性C.物体的速度大时惯性大D.惯性是物体的固有属性,其大小仅与物体质量有关5.在下列所描述的运动过程中,若物体所受的空气阻力均可忽略不计,则机械能守恒的是A.小孩沿滑梯匀速滑下 B .电梯中的货物随电梯一起匀速下降C.发射过程中的火箭加速上升 D .被投掷出的铅球在空中运动()6.如图 3 所示,用绳把球挂在光滑墙壁上的 A 点,使球静止。
如果保持悬挂点A的位置不变,把绳OA 的长度加长一些,球仍静止,则绳对球的拉力 F 和墙对球的支持力 F 的变化情况是()A.1增大, 2减小B12. 1减小, 2 增大F F F FC .F1和F2都减小D.F1和 F2都增大7.关于运动和力的关系,下列说法中正确的是(A. 物体做曲线运动,其加速度一定在变化C. 物体在恒力作用下运动,其速度方向一定不变B.)物体做曲线运动,其加速度可能不变D.物体在恒力作用下运动,其加速度方向可能改变8.将物体竖直向上抛出,变化关系的图线是不计空气阻力的作用,在图 4 中能正确表示被抛出物体的速度大小()v 随时间t的9.两质量相等的小球 A 和 B, A 球系在一根不可伸长的细绳的一端, B 球系在一根原长小于细绳长度的橡皮筋一端,绳与橡皮筋的另一端都固定在O点,不计细绳和橡皮筋的质量。
应对市爱护阳光实验学校高一〔下〕期末物理试卷一、选择题:本大题共15小题,共65分.其中1-10题,每题4分,在每题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求.11-15题,每题5分,各题的四个选项中,有多个选项符合题目的要求,全对者得5分,对而不全者得3分,错选或不选者得0分.把正确选项的序号涂在答题卡上.1.以下说法中错误的选项是〔〕A.德国天文学家开普勒提出天体运动的开普勒三大律B.牛顿总结了前人的科研成果,在此根底上,经过研究得出了万有引力律C.英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置比拟准确地测出了引力常量D.相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积于木星与太阳连线扫过的面积2.竖直放置两端封闭的玻璃管内注满清水和一个用红蜡做成的圆柱体,玻璃管倒置时圆柱体能匀速运动,圆柱体运动的速度大小为5cm/s,与水平方向成θ=53°,如下图,那么玻璃管水平方向运动的速度为〔sin53°=0.8,cos53°=0.6〕〔〕A.5cm/s B.4cm/s C.3cm/s D.无法确3.如下图,在水平地面上O点正上方不同高度的A、B两点分别水平抛出一小球,如果两球均落在同一点C上,那么两小球〔〕A.落地的速度大小可能相B.落地的速度方向可能相同C.落地的时间可能相D.抛出时的速度可能相同4.如下图,一小球套在光滑轻杆上,绕着竖直轴OO′匀速转动,以下关于小球受力的说法中正确的选项是〔〕A.小球受到离心力、重力和弹力B.小于受到重力和弹力C.小球受到重力、弹力、向心力D.小球受到重力、弹力、下滑力5.一辆卡车在丘陵地带匀速率行驶,地形如下图,由于轮胎太旧,途中容易爆胎,爆胎可能性最大的地段是〔〕A.a处B.b处C.c处D.d处6.在同一高度将质量相的三个小球以大小相同的速度分别竖直上抛、竖直下抛、水平抛出,不计空气阻力.从抛出到落地过程中,三球〔〕A.运动时间相同B.落地时的速度相同C.落地时重力的功率相同D.落地时的动能相同7.物体在平衡力作用下运动,下面哪种说法正确〔〕A.物体机械能不变,动能和重力势能可以相互转化B.物体的动能不变,重力势能一变化C.机械能一不变D.如果物体的重力势能有变化,那么物体的机械能一有变化8.一颗人造卫星在地球引力作用下,绕地球做匀速圆周运动,地球的质量为M,地球的半径为R,卫星的质量为m,卫星离地面的高度为h,引力常量为G,那么地球对卫星的万有引力大小为〔〕A .B .C .D .9.如下图,A是静止在赤道上的物体,随地球自转而做匀速圆周运动;B、C是同一平面内两颗人造卫星,B位于离地高度于地球半径的圆形轨道上,C是地球同步卫星.第一宇宙速度为v,物体A和卫星B、C的线速度大小分别为v A、v B、v C,周期大小分别为T A、T B、T C,那么以下关系正确的选项是〔〕A.v A=v C=v B.v A<v C<v B<v C.T A<T C<T B D.T A<T B<T C10.如下图,压缩的轻质弹簧将一物块沿光滑轨道由静止弹出,物块的质量为0.2kg,上升了0.1m的高度时速度为1m/s,g=10m/s2,弹簧的最大弹性势能时〔〕A.0.1J B.0.2J C.0.3J D.0.411.如图为测运发动体能的装置,轻绳拴在腰间沿水平线跨过滑轮〔不计滑轮的质量与摩擦〕,下悬重为G的物体.设人的重心相对地面不动,人用力向后蹬传送带,使水平传送带以速率v逆时针转动.那么〔〕A.人对重物做功,功率为GvB.人对传送带的摩擦力大小于G,方向水平向左C.在时间t内人对传送带做功消耗的能量为GvtD.假设增大传送带的速度,人对传送带做功的功率不变12.如下图,小物块从半球形碗的碗口下滑到碗底的过程中,如果物块的速度大小始终不变,那么〔〕A.物块的加速度大小始终不变B.碗对物块的支持力大小始终不变C.碗对物块的摩擦力大小始终不变D.物块所受的合力大小始终不变13.在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道Ⅰ,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ.那么〔〕A.该卫星的发射速度必大于1km/s B.卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度大于km/sC.在轨道Ⅰ上,卫星在P点的速度大于在Q点的速度D.卫星在Q点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ14.一个小物块从斜面底端冲上足够长的斜面后,返回到斜面底端,小物块的初动能为E,它返回斜面底端时的速度大小为υ,克服摩擦阻力做功为.假设小物块冲上斜面的初动能变为2E,那么有〔〕A.返回斜面底端时的动能为EB .返回斜面底端时的动能为C.返回斜面底端时速度大小为2vD .返回斜面底端时速度大小为v15.质量为m的物体,从静止开始以2g的加速度竖直向下运动h高度,那么〔〕A.物体的动能增加2mgh B.物体的重力势能减少2mghC.物体的机械能保持不变D.物体的机械能增加mgh二、填空题:本大题共3小题,每空2分,共12分16.质量为4×103kg的,其发动机提供牵引力的额功率为60kW,设它在平直公路上行驶时所受阻力恒,且为 3×103N.那么可到达的最大速度为m/s.当速度为10m/s时,的加速度为m/s2.17.用力将地面上的一个质量为10kg的物体提升10m〔取g=10m/s2〕,速度到达10m/s.物体被提高后具有的重力势能是J〔以地面为零势能参考面〕;物体被提高后具有的动能是J.18.某同学做“探究功与速度变化的关系〞的,如下图,小车在一条橡皮筋的作用下弹出沿木板滑行,这时橡皮筋对小车做的功为W.当用2条、3条…时,使每次中橡皮筋伸长的长度都保持一致,每次中小车获得的速度都由打点计时器所打的纸带测出.〔1〕除了图中已有的器材外,还需要导线、开关、交流电源和〔填测量工具〕.〔2〕中小车会受到摩擦阻力,可以使木板适当倾斜来平衡摩擦力,需要在〔填“左〞或“右〞〕侧垫高木板.19.如下图,斜面高5m,倾角θ=30°,在斜面的顶点A以速度v o水平抛出一小球,小球刚好落于斜面底部B点,不计空气阻力,g取10m/s2,求〔1〕小球在空中运动的时间t〔2〕小球抛出的速度v0.20.某行星的半径为R,行星外表重力加速度为g,不考虑行星自转的影响.假设有一卫星绕该行星做匀速圆周运动,运行轨道距行星外表高度为h,求卫星的运行周期T.21.如下图,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形光滑导轨在B点相切,半圆形导轨的半径R为5m.一个质量为10kg的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右的速度后脱离弹簧,当它经过B点进入导轨之后沿导轨向上运动,恰能到达最高点C.〔不计空气阻力,AB间足够长〕试求:〔1〕物体在A点时弹簧的弹性势能.〔2〕物体到达B点时对轨道的压力的大小.高一〔下〕期末物理试卷参考答案与试题解析一、选择题:本大题共15小题,共65分.其中1-10题,每题4分,在每题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求.11-15题,每题5分,各题的四个选项中,有多个选项符合题目的要求,全对者得5分,对而不全者得3分,错选或不选者得0分.把正确选项的序号涂在答题卡上.1.以下说法中错误的选项是〔〕A.德国天文学家开普勒提出天体运动的开普勒三大律B.牛顿总结了前人的科研成果,在此根底上,经过研究得出了万有引力律C.英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置比拟准确地测出了引力常量D.相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积于木星与太阳连线扫过的面积【考点】1U:物理学史.【分析】此题是物理学史问题,根据开普勒、牛顿、卡文迪许家的成就进行解答;行星的连线在相同时间内扫过的面积相,这是对同一个行星而言.【解答】解:A、德国天文学家开普勒研究了第谷观测记录的天文数据,总结出了开普勒三大律,故A正确.B、牛顿总结了前人的科研成果,在此根底上,经过研究得出了万有引力律,故B正确.C、牛顿提出了万有引力律,卡文迪许利用扭秤测出了引力常量,故C正确.D、根据开普勒第二律:对每一个行星而言,太阳行星的连线在相同时间内扫过的面积相,这是对同一个行星而言,相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积不于木星与太阳连线扫过的面积.故D错误.此题选择错误的,应选:D2.竖直放置两端封闭的玻璃管内注满清水和一个用红蜡做成的圆柱体,玻璃管倒置时圆柱体能匀速运动,圆柱体运动的速度大小为5cm/s,与水平方向成θ=53°,如下图,那么玻璃管水平方向运动的速度为〔sin53°=0.8,cos53°=0.6〕〔〕A.5cm/s B.4cm/s C.3cm/s D.无法确【考点】44:运动的合成和分解.【分析】圆柱体运动的合速度是由竖直方向的匀速上升和玻璃管水平匀速运动组成的,可以用正交分解的方法求得两个分运动.【解答】解:合速度可以分解成竖直方向的匀速上升和水平方向的匀速运动,其中在水平方向上有:v x=vsinα=5×cos53°=5×0.6 cm/s=3cm/s,故C正确,ABD错误.应选:C.3.如下图,在水平地面上O点正上方不同高度的A、B两点分别水平抛出一小球,如果两球均落在同一点C上,那么两小球〔〕A.落地的速度大小可能相B.落地的速度方向可能相同C.落地的时间可能相D.抛出时的速度可能相同【考点】43:平抛运动.【分析】两球均做平抛运动,而平抛运动水平方向做匀速直线运动,竖直方向为自由落体运动,运用平抛运动的根本规律表示出落地的速度大小以及落地时速度方向与水平方向的夹角,即可分析.【解答】解:AD、对于任意一球,设水平位移OC为x,竖直位移为h,初速度为v0.那么落地时竖直分速度大小为:v y =落地时速度大小为:v==运动时间为:t=初速度为:v0==x那么知,从A点抛出的小球初速度较大,但下落的高度较小,而从B点抛出的小球初速度较小,但下落的高度大,由v=知落地的速度大小可能相,故A正确,D错误.B、落地时速度与水平方向夹角的正切为:tanα===,x相同,h不同,可知落地的速度方向一不同,故B错误.C、由t=知运动时间一不同,故C错误.应选:A4.如下图,一小球套在光滑轻杆上,绕着竖直轴OO′匀速转动,以下关于小球受力的说法中正确的选项是〔〕A.小球受到离心力、重力和弹力B.小于受到重力和弹力C.小球受到重力、弹力、向心力D.小球受到重力、弹力、下滑力【考点】4A:向心力.【分析】小球套在光滑的轻杆上做匀速圆周运动,靠合力提供向心力,向心力的方向指向圆心.【解答】解:小球受重力、弹力,靠两个力的合力提供向心力,向心力的方向始终指向圆心,故B正确,ACD错误.应选:B.5.一辆卡车在丘陵地带匀速率行驶,地形如下图,由于轮胎太旧,途中容易爆胎,爆胎可能性最大的地段是〔〕A.a处B.b处C.c处D.d处【考点】4A:向心力.【分析】车所受的支持力最大的地段最容易爆胎.以车为研究对象,由重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二律,研究支持力与半径的关系,确何处支持力最大,最容易爆胎.【解答】解:以车为研究对象,在坡顶,根据牛顿第二律得:mg﹣F N =m解得:F N=mg﹣mF N<mg…①在坡谷,同理得:,解得F N>mg…②由①②比照可知,在坡谷处所受的支持力大,更容易爆胎,那么在b、d两点比a、c两点容易爆胎.由②知,R越小,F N越大,而b点半径比d点小,那么b点最容易爆胎.故B正确.应选:B.6.在同一高度将质量相的三个小球以大小相同的速度分别竖直上抛、竖直下抛、水平抛出,不计空气阻力.从抛出到落地过程中,三球〔〕A.运动时间相同B.落地时的速度相同C.落地时重力的功率相同D.落地时的动能相同【考点】66:动能理的用;63:功率、平均功率和瞬时功率.【分析】小球沿着不同的方向抛出,都只有重力做功,机械能守恒,故可得到落地时动能相,但方向不同;根据瞬时功率表达式P=Fvcosθ判断瞬时功率的大小.【解答】解:A、落地的时间不同,竖直上抛时间最长,竖直下抛时间最短,故A错误;B、小球运动过程中,只有重力做功,机械能守恒,故末速度相,但方向不同,故B错误;C、落地时速度相,但方向不同,根据P=Gvcosθ可知,重力的瞬时功率不,故C错误;D、根据机械能守恒律得到落地时动能相,故D正确;应选D.7.物体在平衡力作用下运动,下面哪种说法正确〔〕A.物体机械能不变,动能和重力势能可以相互转化B.物体的动能不变,重力势能一变化C.机械能一不变D.如果物体的重力势能有变化,那么物体的机械能一有变化【考点】67:重力势能;6A:动能和势能的相互转化;6C:机械能守恒律.【分析】物体假设做水平匀速直线运动,动能和势能不会相互转化,动能不变,重力势能也不变,机械能也不变.物体受平衡力,除了重力之外还有另外的力,假设重力势能变化,那么说明重力做功,那么说明另外的力也做了功.【解答】解:ABC、物体假设做水平匀速直线运动,动能和势能不会相互转化,动能不变,重力势能也不变,机械能也不变,故ABC错误.D、物体受平衡力,除了重力之外还有另外的力,假设重力势能变化,那么说明重力做功,那么说明另外的力也做了功,物体的机械能一变化,故D正确.应选:D8.一颗人造卫星在地球引力作用下,绕地球做匀速圆周运动,地球的质量为M,地球的半径为R,卫星的质量为m,卫星离地面的高度为h,引力常量为G,那么地球对卫星的万有引力大小为〔〕A .B .C .D .【考点】4H:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;4F:万有引力律及其用.【分析】万有引力的大小公式为F=,r为卫星到地心的距离.【解答】解:根据万有引力的大小公式为F=,r=R+h.所以F=.故C正确,A、B、D错误.应选:C9.如下图,A是静止在赤道上的物体,随地球自转而做匀速圆周运动;B、C是同一平面内两颗人造卫星,B位于离地高度于地球半径的圆形轨道上,C是地球同步卫星.第一宇宙速度为v,物体A和卫星B、C的线速度大小分别为v A、v B、v C,周期大小分别为T A、T B、T C,那么以下关系正确的选项是〔〕A.v A=v C=v B.v A<v C<v B<v C.T A<T C<T B D.T A<T B<T C【考点】4J:同步卫星.【分析】地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度和周期,根据v=rω,a=rω2比拟线速度的大小和向心加速度的大小,根据万有引力提供向心力比拟B、C的线速度、周期大小.【解答】解:A、地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度,所以ωA=ωC,根据v=rω,C的线速度大于A的线速度.根据v=得B的线速度大于C的线速度,但均小于第一宇宙速度;故A错误,B正确;C、卫星C为同步卫星,所以T A=T C,根据T=2π得C的周期大于B的周期,故CD错误应选:B.10.如下图,压缩的轻质弹簧将一物块沿光滑轨道由静止弹出,物块的质量为0.2kg,上升了0.1m的高度时速度为1m/s,g=10m/s2,弹簧的最大弹性势能时〔〕A.0.1J B.0.2J C.0.3J D.0.4【考点】6C:机械能守恒律.【分析】物体和弹簧组成的系统,只有重力和弹簧的弹力做功,系统的机械能守恒,根据系统的机械能守恒列式求解弹簧的弹性势能.【解答】解:取物体初位置所在水平面为参考平面.对于物体和弹簧组成的系统,由于只有重力和弹簧的弹力做功,系统的机械能守恒,那么根据系统的机械能守恒得:E P弹=mgh+;那么得此时弹簧的弹性势能为 E P弹=mgh+=0.2×10×0.1+=0.3J应选:C11.如图为测运发动体能的装置,轻绳拴在腰间沿水平线跨过滑轮〔不计滑轮的质量与摩擦〕,下悬重为G的物体.设人的重心相对地面不动,人用力向后蹬传送带,使水平传送带以速率v逆时针转动.那么〔〕A.人对重物做功,功率为GvB.人对传送带的摩擦力大小于G,方向水平向左C.在时间t内人对传送带做功消耗的能量为GvtD.假设增大传送带的速度,人对传送带做功的功率不变【考点】62:功的计算;24:滑动摩擦力;63:功率、平均功率和瞬时功率.【分析】通过在力的方向上有无位移判断力是否做功.人的重心不动知人处于平衡状态,摩擦力与拉力平衡.根据恒力做功公式可以求得在时间t内人对传送带做功消耗的能量,功率P=Fv.【解答】解:A、重物没有位移,所以人对重物没有做功,功率为0,故A错误;B、根据人的重心不动知人处于平衡状态,摩擦力与拉力平衡,传送带对人的摩擦力方向向右,拉力于物体的重力G,所以人对传送带的摩擦力大小于G,方向水平向左,故B正确.C、在时间t内人对传送带做功消耗的能量于人对传送带做的功,人的重心不动,绳对人的拉力和人与传送带间的摩擦力平衡,而拉力又于G.根据W=Fvt,所以人对传送带做功的功为Gvt.故C正确.D、根据恒力做功功率P=Fv得:假设增大传送带的速度,人对传送带做功的功率增大,故D错误.应选BC12.如下图,小物块从半球形碗的碗口下滑到碗底的过程中,如果物块的速度大小始终不变,那么〔〕A.物块的加速度大小始终不变B.碗对物块的支持力大小始终不变C.碗对物块的摩擦力大小始终不变D.物块所受的合力大小始终不变【考点】4A:向心力.【分析】如题意可知,小球做匀速圆周运动,由匀速圆周运动的性质可知物块加速度及向心力的变化,通过受力分析可知支持力及摩擦力的变化.【解答】解:因物体的速度大小不变,物块做匀速圆周运动,故其向心力大小不变,即物体所受合力大小不变,故D正确;由F=ma可知,物块的加速度大小始终不变,故A正确;物块在运动过程中受重力、支持力及摩擦力作用,如下图,支持力与重力的合力充当向心力,而在物块下滑过程中重力沿径向分力变化,故支持力一会变化,故B错误;而在切向上摩擦力与重力的分力大小相,方向相反,因重力的分力变化,故摩擦力也会发生变化,故D正确;应选AD.13.在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道Ⅰ,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ.那么〔〕A.该卫星的发射速度必大于1km/sB.卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度大于km/sC.在轨道Ⅰ上,卫星在P点的速度大于在Q点的速度D.卫星在Q点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ【考点】4H:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】1km/s是地球的第二宇宙速度,当卫星的发射速度大于于第二宇宙速度时卫星脱离地球的吸引而进入绕太阳运行的轨道;根据卫星的速度公式v=比拟同步卫星的速度与第一宇宙速度的关系.由开普勒第二律分析卫星在P点和Q点的速度大小.结合变轨原理分析此题.【解答】解:A、该卫星的发射速度必须小于第二宇宙速度1km/s,因为一旦到达第二宇宙速度,卫星会挣脱地球的引力,不绕地球运行.故A错误;B、根据卫星的速度公式v=,知卫星的轨道半径越大,圆周运动的线速度越小,所以卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度小于近地卫星的速度,即小于km/s.故B错误;C、在轨道Ⅰ上,卫星由P点运动到Q点的过程中,万有引力做负功,速度减小,那么P点的速度大于Q点的速度.故C正确;D、卫星在Q点要由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ,做离心运动,必须在Q点点火加速.故D正确;应选:CD14.一个小物块从斜面底端冲上足够长的斜面后,返回到斜面底端,小物块的初动能为E,它返回斜面底端时的速度大小为υ,克服摩擦阻力做功为.假设小物块冲上斜面的初动能变为2E,那么有〔〕A.返回斜面底端时的动能为EB .返回斜面底端时的动能为C.返回斜面底端时速度大小为2vD .返回斜面底端时速度大小为v【考点】6B:功能关系;67:重力势能.【分析】物体沿斜面上滑和返回到斜面底端两过程中克服摩擦阻力做功相;初动能增大后,上升的高度也随之变大,可根据匀减速直线运动的速度位移公式求出上升的位移,进而表示出克服摩擦力所做的功;对两次运动分别运用动能理即可求解返回斜面底端时速度大小.【解答】解:物体以初动能为E冲上斜面并返回斜面底端的整个过程中,由动能理得:mv2﹣E=﹣…①设以初动能为E冲上斜面的初速度为v0,那么以初动能为2E冲上斜面时,初速度为v0,加速度相同,根据2ax=0﹣v02可知第二次冲上斜面的位移是第一次的两倍,所以上升过程中克服摩擦力做功是第一次的两倍,整个上升返回过程中克服摩擦力做功是第一次的两倍,即为E.以初动能为2E冲上斜面并返回的整个过程中,由动能理得:mv′2﹣2E=﹣E…②所以返回斜面底端时的动能为:mv′2=E由①②得:返回斜面底端时速度大小v′=v,故A正确,BCD错误.应选:A15.质量为m的物体,从静止开始以2g的加速度竖直向下运动h高度,那么〔〕A.物体的动能增加2mgh B.物体的重力势能减少2mghC.物体的机械能保持不变D.物体的机械能增加mgh【考点】6B:功能关系;6C:机械能守恒律.【分析】根据动能理研究动能的增加量.重力势能的变化量于重力对物体做的功.只有重力对物体做功,物体的机械能才守恒.根据动能的变化量与重力的变化量之和求解机械能的变化量.【解答】解:A、合力对物体做的功为W合=ma•h=2mgh,根据动能理得知,物体的动能增加2mgh.故A正确.B、质量为m的物体向下运动h高度时,重力做功为mgh,那么物体的重力势能减小mgh.故B错误.C、依题物体的加速度为2g,说明除重力做功之外,还有其他力对物体做正功,物体的机械能增加.故C错误.D、物体的重力势能减小mgh,动能增加2mgh,那么物体的机械能增加mgh.故D正确.应选:AD二、填空题:本大题共3小题,每空2分,共12分16.质量为4×103kg的,其发动机提供牵引力的额功率为60kW,设它在平直公路上行驶时所受阻力恒,且为 3×103N.那么可到达的最大速度为20 m/s.当速度为10m/s时,的加速度为0.75 m/s2.【考点】63:功率、平均功率和瞬时功率.【分析】当牵引力于阻力时,速度最大,根据P=fv m求出最大速度,根据P=Fv 求出牵引力的大小,结合牛顿第二律求出的加速度.【解答】解:当牵引力于阻力时,速度最大,根据P=fv m得,最大速度.当的速度为10m/s时,牵引力F=,根据牛顿第二律得,的加速度a=.故答案为:20,0.75.17.用力将地面上的一个质量为10kg的物体提升10m〔取g=10m/s2〕,速度到达10m/s.物体被提高后具有的重力势能是1000 J〔以地面为零势能参考面〕;物体被提高后具有的动能是500 J.【考点】67:重力势能.【分析】根据重力做功求出重力势能的增加量,由动能的表达式可求得物体被提高后具有的动能.【解答】解:物体从静止提升10m时,重力做负功为:W G=﹣mgh=﹣10×10×10J=﹣1000J所以物体重力势能的增加1000J,以地面为零势能参考面,那么物体被提高后具有的重力势能是1000J.根据动能理得:物体被提高后具有的动能 E k=mv2=×10×100=500J;故答案为:1000;500.18.某同学做“探究功与速度变化的关系〞的,如下图,小车在一条橡皮筋的作用下弹出沿木板滑行,这时橡皮筋对小车做的功为W.当用2条、3条…时,使每次中橡皮筋伸长的长度都保持一致,每次中小车获得的速度都由打点计时器所打的纸带测出.〔1〕除了图中已有的器材外,还需要导线、开关、交流电源和刻度尺〔填测量工具〕.〔2〕中小车会受到摩擦阻力,可以使木板适当倾斜来平衡摩擦力,需要在左〔填“左〞或“右〞〕侧垫高木板.【考点】MJ:探究功与速度变化的关系.。
高一下学期物理期末考试试卷一、选择题1. 下列关于运动和力的叙述中,正确的是()A . 做曲线运动的物体,其加速度方向一定是变化的B . 物体做圆周运动,所受的合力一定指向圆心C . 物体所受合力方向与运动方向相反,该物体一定做直线运动D . 物体运动的速率在增加,所受合力方向一定与运动方向相同2. 如图所示,压缩的轻质弹簧将一物块沿光滑轨道由静止弹出,物块的质量为0.2kg,上升了0.1m的高度时速度为1m/s,g=10m/s2,弹簧的最大弹性势能时()A . 0.1JB . 0.2JC . 0.3JD . 0.43. 北约在对南联盟进行轰炸时,大量使用贫铀炸弹.贫铀比重约为钢的2.5倍,设贫铀炸弹与常规炸弹射行速度之比约为2:1,它们在穿甲过程中所受阻力相同,则形状相同的贫铀炸弹与常规炸弹的最大穿甲深度之比约为()A . 2:1B . 1:1C . 10:1D . 5:24. 如图所示,从倾角为θ的足够长的斜面顶端P以速度v0抛出一个小球,落在斜面上某处Q点,小球落在斜面上的速度与斜面的夹角为α,若把初速度变为2v0,小球仍落在斜面上,则以下说法正确的是()A . 夹角α将变大B . 夹角α与初速度大小无关C . 小球在空中的运动时间不变D . PQ间距是原来间距的3倍5. 如所示,a是地球赤道上的一点,某时刻在a的正上方有三颗轨道位于赤道平面的卫星b、c、d,各卫星的运行方向均与地球自转方向相同,图中已标出,其中d 是地球同步卫星.从该时刻起,经过一段时间t(已知在t时间内三颗卫星都还没有运行一周),各卫星相对a的位置最接近实际的是图中的()A .B .C .D .6. 一物体在水平面上,受恒定的水平拉力和摩擦力作用由静止开始沿直线运动,已知在第1秒内合力对物体做的功为45J,在第1秒末撤去拉力,其v﹣t图象如图所示,g取10m/s2,则()A . 物体的质量为1kgB . 物体与水平面间的动摩擦因数为0.2C . 第1s内拉力对物体做的功为60JD . 第1s内摩擦力对物体做的功为60J7. 一物体速度由0增加到v,再从v增加到2v,合外力做功分别为W1和W2,则W1和W2关系正确的是()A . W1=W2B . W2=2W1C . W2=3W1D . W2=4W18. 如图所示,红蜡块可以在竖直玻璃管内的水中匀速上升,若在红蜡块从A点开始匀速上升的同时,玻璃管从AB位置水平向右做匀减速直线运动,则红蜡块的实际运动轨迹可能是图中的()A . 直线PB . 曲线QC . 曲线RD . 三条轨迹都有可能9. 如图是自行车传动机构的示意图,其中Ⅰ是半径为R1的大链轮,Ⅱ是半径为R2的小飞轮,Ⅲ是半径为R3的后轮,假设脚踏板的转速为n(单位:r/s),则自行车后轮边缘的线速度为()A .B .C .D .10. 如图所示,运动员把质量为m的足球从水平地面踢出,足球在空中达到的最高点高度为h,在最高点时的速度为v,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是()A . 运动员踢球时对足球做功mv2B . 足球上升过程重力做功mghC . 运动员踢球时对足球做功mgh+ mv2D . 足球上升过程克服重力做功mgh+ mv211. 2008年9月25日至28日我国成功实施了“神舟”七号载人航天飞行并实现了航天员首次出舱.飞船先沿椭圆轨道飞行,后在远地点343千米处点火加速,由椭圆轨道变成高度为343千米的圆轨道,在此圆轨道上飞船运行周期约为90分钟.下列判断正确的是()A . 飞船在轨道1的运行周期大于在轨道2的运行周期B . 飞船在圆轨道上时航天员出舱前后都处于失重状态C . 飞船在此圆轨道上运动的角度速度大于同步卫星运动的角速度D . 飞船变轨前通过椭圆轨道远地点时的加速度大于变轨后沿圆轨道运动的加速度12. 如图所示,一水平足够长的传送带以恒定的速度v1沿顺时针方向运动,一物体以水平速度v2从右端光滑水平面滑上传送带后,经过一段时间又返回光滑水平面,此时速率为v3,则下面说法正确的是()A . 若v1<v2,则v2=v1B . 若v1>v2,则v3=v2C . 不管v2多大,总有v3=v2D . 只有v1=v2时,才有v3=v213. 如图,一轻弹簧下端连接在倾角为30°的固定斜面上,一质量为1kg的滑块(可视为质点)从斜面顶端a点由静止开始下滑,到b点接触弹簧,滑块将弹簧压缩至最低点c,然后又回到a点.已知ab两点间距离为0.8m,bc两点间距离为0.2m,重力加速度g取10m/s2 .下列说法正确的是()A . 从a点第一次运动到b点的过程中,滑块的机械能守恒B . 从b点运动到c 点的过程中,滑块重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量C . 整个过程中弹簧弹性势能的最大值为5JD . 整个过程中滑块动能的最大值为5J14. 如图所示,两个质量相同的小球A、B分别用细线悬在等高的O1、O2点.A 球的悬线比B球的悬线长,把两球的悬线拉至水平后无初速释放,则经过最低点时()A . A球的机械能等于B球的机械能B . A球的动能等于B球的动能C . 重力对A球的瞬时功率等于重力对B球的瞬时功率D . 细线对A球的拉力等于细线对B球的拉力15. 如图所示,质量相同的两物体处于同一高度,A沿固定在地面上的光滑斜面下滑,B自由下落,最后到达同一水平面,则()A . 重力对两物体做功相同B . 重力的平均功率相同C . 到达底端时,重力的瞬时功率PA<PBD . 到达底端时,两物体的速度相同二、实验题16. 某实验小组采用如图1所示的装置探究功与速度变化的关系,小车在橡皮筋的作用下弹出后,沿木板滑行.打点计时器的工作频率为50Hz.(1)实验中木板略微倾斜,这样做.A . 是为了使释放小车后,小车能匀加速下滑B . 是为了增大小车下滑的加速度C . 可使得橡皮筋做的功等于合力对小车做的功D . 可使得橡皮筋松弛后小车做匀速运动(2)实验中先后用同样的橡皮筋1条、2条、3条,…合并起来挂在小车的前端进行多次实验,每次都要把小车拉到同一位置再释放.把第1次只挂1条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功记为W,第二次挂2条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功为2W,…橡皮筋对小车做功后而使小车获得的速度可由打点计时器打出的纸带测出.根据第四次的纸带(如图2所示)求得小车获得的速度为________m/s.(保留三位有效数字)(3)若根据多次测量数据画出的W﹣v图象如图3所示,根据图线形状,可知W ﹣v的关系符合实际的是________.17. 根据所学知识填空:(1)在研究平抛运动的实验中,为了正确描绘出小球平抛运动的轨迹,在固定弧形斜槽时,应注意使________;实验时,每次使小球由静止滚下都应注意________ (2)在做“研究平抛物体的运动”的实验时,为了确定小球在不同时刻所通过的位置,用如图所示的装置,将一块平木板钉上复写纸和白纸,竖直立于槽口前某处且和斜槽所在的平面垂直,使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止滚下,小球撞在木板上留下痕迹A;将木板向后移距离x,再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止滚下,小球撞在木板上留下痕迹B;又将木板再向后移距离x,小球再从斜槽上紧靠挡板处由静止滚下,再得到痕迹C.若测得木板每次后移距离x=20.00cm,A、B间距离y1=4.70cm,B、C间距离y2=14.50cm.(g取9.80m/s2)根据以上直接测量的物理量推导出小球初速度的计算公式为v0=________.(用题中所给字母表示).小球初速度值为________m/s.18. 如图所示,是用落体法验证机械能守恒定律的实验装置,请回答下列问题:(1)从下列器材中选出实验所必须的,其编号为.A . 打点计时器(含纸带);B . 重锤;C . 天平;D . 毫米刻度尺;E . 秒表.(2)实验中产生系统误差的主要原因是纸带通过打点计时器时的摩擦阻力,使重锤获得的动能往往________它所减小的重力势能(填大于、小于或等于).(3)如果以为纵轴,以h为横轴,根据实验数据绘出﹣h图线是一条通过坐标原点的倾斜直线,该直线的斜率是________.19. “验证机械能守恒定律”时,用6V、50Hz的电源向打点计时器供电,打出一条无漏点的纸带,如图所示,O点为重锤开始下落时打下的点,选取的计数点为A、B、C、D,各计数点到O点的长度已在图上标出,g取9.8m/s2,若重锤质量为1kg,打点计时器打出B点时,重锤下落的速度vB=________m/s,重锤的动能EkB=________J,从重锤开始下落到打下B点的过程中,重锤的重力势能减小量为________J(结果保留三位有效数字),该同学这样验证的误差总是使重力势能的减少量________动能的增加量,原因是________.三、计算题20. 如图所示,质量m1=0.3kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L=15m,现有质量m2=0.2kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0=2m/s从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止.物块与车面间的动摩擦因数=0.5,取g=10m/s2 .求(1)物块在车面上滑行的时间t;(2)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v0′不超过多少.21. 太阳正处于主序星演化阶段,为了研究太阳演化进程,需知道目前太阳的质量M.已知地球半径R=6.4×106m,地球质量m=6.0×1024kg,日地中心的距离r=1.5×1011m,地球表面处的重力加速度g=10m/s2,1年约为3.2×107s,试估算目前太阳的质量M.22. 质量为50kg的人从一平台上跳下,下落2m后双脚着地,接着他用双腿弯曲的方法缓冲,使自身的重心又下降了0.5m.假设地面对人的作用力为恒力,求此力的大小.(g=10m/s2)23. 某型号汽车发动机的额定功率为60KW,在水平路面上行驶时受到的阻力是2000N,求:(1)发动机在额定功率下汽车匀速行驶的速度大小(2)在同样的阻力下,若汽车行驶速度只有54km/h,则发动机输出的实际功率.。