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山东省日照市2019-2020学年物理【5份合集】高一上期末调研模拟试题-

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2019-2020学年高一物理上学期期末试卷
一、选择题
221.用力F1单独作用于某物体上可产生加速度为3m/s,力F2单独作用于这物体可产生加速度为 5m/sF1F2同时作用于该物体,不可能产生的加速度大小为 A2m/s2 系数为( A400 m/N B50 N/m C200 N/m D200 m/N 3.下列说法正确的是(
A.摩擦力的方向总是平行于物体的运动方向 B.运动的物体不可能受到静摩擦力的作用 C.力学中的基本单位是kgms D.两个力的合力一定大于任一分力
4.两个质量不同的小球,由长度不等的细绳拴在同一点,并在同一水平面内同步做匀速圆周运动,如图所示,则它们的(
B4 m/s2
C7 m/s2
D10 m/s2
2.一轻质弹簧原长为8cm,在4N的拉力作用下长度变为10cm,弹簧未超出弹性限度,则该弹簧的劲度
A.周期不相同 B.线速度相同 C.角速度相同 D.向心加速度相同
5.如图所示,木块AB放在斜面上静止不动, A的上表面水平,AB之间、A与斜面之间均粗糙。则木块A受力的个数是(

A2 C4 间内(
B3 D5
6.甲、乙两小车做直线运动,在t1-t2时间内运动的位移(x)一时间(t)图象如图所示,则在t1-t2
A.乙车一定比甲车跑得快
B.甲车的平均速度等于乙车的平均速度
C.甲车做匀加速直线运动,乙车做加速度减小的加速直线运动 D.甲、乙两车间的距离随时间不断增大
7.在平直公路上行驶的a车和b车,其位移-时间图象分别为图中直线a和曲线b,已知b车的加速度
恒定且大小为2m/st=3s时,直线a和曲线b刚好相切,下列说法中不正确的是
2
Aa车做匀速运动且速度为2m/s Bb车做匀减速运动 Ct=3s时两车相遇
Dt=3sb车的速度为8m/s 8.将一个小球竖直向上抛出,最终落回抛出点,若运动过程中所受阻力大小恒定,方向与运动方向相反。则上升过程与下落过程相比较,下列说法中正确的是( A.上升阶段加速度大 B.下落阶段加速度大 C.上升阶段运动时间长
D.落回抛出点的速度大于上抛初速度
9.如图所示,是放在电场中某处的检验电荷q及所受电场力F之间的函数关系图像,其中正确的是
A B C D
10.如图所示,卫星ab,分别在半径相同的轨道上绕金星和地球做匀速圆周运动,已知金星的质量小于地球的质量,则(
Ab的角速度较大 Bb的周期较大
Cab的线速度大小相等 Dab的向心加速度大小相等
11.如图所示,质量为m的小球,用不可伸长的轻绳悬挂在O点。现将小球从A点由静止释放,小球向下摆动至最低点B。在此过程中,小球重力做的功为W,小球重力的冲量为I,小球动能的变化量为,小球动量的变化量为。不计空气阻力,下列关系式正确的是
A

BCD

12.下列物理量属于标量的是 A.速率 B.位移 C. D.加速度 二、填空题
13.如图所示,光滑水平面上质量分别为mA=25kgmB=5kg的两个物体,从静止开始在F=15N水平外力的作用下经过5s发生的位移是 mAB作用力的大小是 N

14.以16m/s的初速度水平抛出一石子,石子落地时速度方向与抛出时速度方向成370角,不计空气阻力,石子抛出点与落地点的高度差为 。石子落地时速度为
15.如图所示,在倾角α=30的光滑斜面上,有一长L=0.4米的细绳,一端固定在O点,另一端拴一质m=0.2千克的小球。使小球在斜面上做圆周运动,(1小球通过最高点A时的最小速度为________/秒。(2如果细绳能承受的最大拉力为9牛,小球通过最低点时的最大速度为________/秒。
0

16.从静止开始做匀加速直线运动,加速度a=3m/s2,他在第3s末的即时速度为______m/s,获得15m/s的速度需经过时间__________s 17.小船在静水中的速度为3m/s,它再一条流速为4m/s,河宽为150m的河流中渡河,小船的最短渡河时间为________s,若按这种方式渡河,小船到达河对岸时被冲向下游________m远。 三、实验题
18.利用如图所示的装置做“验证机械能守恒定律”的实验。
1)除打点计时器(含纸带、复写纸)、交流电源、铁架台、导线及开关外,在下面的器材中,必须使用的还有________。(选填器材前的字母) A.大小合适的铁质重锤 B.体积较大的木质重锤 C.刻度尺 D.游标卡尺 E.秒表
2)如图是实验中得到的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点ABC,测得它们到起始点O距离分别为hAhBhC。重锤质量用m表示,已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T。从打下O点到打下B点的过程中,重锤重力势能的减少量ΔEP = ________,动能的增加量ΔEK = ________

3)在实验过程中,下列实验操作和数据处理正确的是________ A.释放重锤前,使纸带保持竖直
B.做实验时,先接通打点计时器的电源,再释放重锤
C.为测量打点计时器打下某点时重锤的速度v,可测量该点到O点的距离h,再根据公式算,其中g应取当地的重力加速度
D.用刻度尺测量某点到O点的距离h,利用公式mgh计算重力势能的减少量,其中g应取当地的重力加速度
4)某同学在纸带上选取计数点后,测量它们到起始点O的距离h,并计算出打相应计数点时重锤的速v,通过描绘v2-h图像去研究机械能是否守恒。若实验中重锤所受阻力不可忽略,且阻力大小保持不变,从理论上分析,合理的v-h图像是图中的哪一个________
2
19.“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置如图所示.
1)下列说法正确的是_______
A.在平衡摩擦力时,不需要挂上细线和砝码盘
B.“盘和砝码的总质量远小于小车的质量”这一条件如不满足对探究过程会产生影响 C.在探究加速度与力的关系时,只需测量一次,记录一组数据即可
D.当改变小车的质量时,由于小车的摩擦力发生变化,所以需要再次平衡摩擦力
2)在实验中,某同学得到了一条纸带如图所示,选择了ABCDEFG作为计数点,相邻两个计数点间还有4个计时点没有标出,其中x1=1.19cmx2=2.40cmx3=3.60cmx4=4.79cmx5=6.00cmx6=7.22cm。已知电源频率为50 Hz,可以计算出小车的加速度大小是________m/s2(保留三位有效数字.打点计时器打D点时的瞬时速度是________ m/s(保留两位有效数字
3)假设某同学在一次实验中准确的平衡了摩擦力,但在测量所挂重物的质量时,忘记了砝码盘的质量。用a表示小车的加速度,F表示细线作用于小车的拉力,他绘出的aF关系图象可能是 ________ A. B. C. D. 20.如图所示,利用半径相同的AB两球的碰撞验证“动量守恒定律”。实验时先让A球从斜槽上的固定挡板处由静止开始滚下,进入水平轨道后,从轨道末端水平抛出,落到位于水平地面的复写纸上,在下面的白纸上留下痕迹。重复上述操作10次,得到10个落点痕迹。再把B球放在水平轨道末端,让A球仍从挡板位置由静止滚下,A球和B球碰撞后,分别在白纸上留下各自的落点痕迹,重复操作10次。MPN为三个落点的平均位置,未放B球时,A球的落点是P点,O点是水平轨道末端在记录纸上的竖
直投影点。
1)实验中,除了斜槽轨道、重锤、两个小球、白纸、复写纸、刻度尺之外,下列器材中还必须使用的两种器材是__________. A.秒表 B.天平 C.圆规 D.打点计时器
2)实验中,为了减小误差,入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应满足m1________m2(选填“>”或“<”)。实验中通过测量小球运动的水平射程来“替代”小球碰撞前后的速度,为了进行这样“替代”,在安装斜槽时必须保证__________. 3)实验中A球的水平射程OP与球A的质量__________(选填“无关”或“有关”),实验中若需要减小OP的距离,可以进行的操作是____________________. 4)若入射小球和被碰小球的质量分别为m1m2,测出OMOPON的距离,在实验误差允许范围内,若满足关系式__________,则可以认为两球碰撞前后总动量守恒;若还满足关系式__________,则碰撞是弹性碰撞. 四、解答题
21.一个质量m=0.2kg的成熟苹果从树枝上自由落下,经过t=0.6s落地。(忽略空气阻力,取g=10m/s)。求:
1)苹果下落时地距地面的高度h 2)下落过程中重力对苹果做的功W 3)下落过程中重力的平均功率p
22.如图所示,质量为m=2kg的物块放在一固定斜面上,斜面长L=11m,当斜面倾角为37°时物块恰能沿斜面匀速下滑.现对物体施加一大小为F=100N的水平向右恒力,可使物体从斜面底端由静止开始向上滑行,求(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8g=10m/s
2
2
1)物块在F力作用下从斜面底端运动到顶端所需的时间;
2)若要在F力作用下保证物块可以从斜面底端运动到顶端,则该力作用的最短时间是多少? 23.冰壶比赛是在水平冰面上进行的体育项目。比赛场地示意图如图所示,比赛时,运动员从起滑架处推着冰壶出发,在投掷线AB处放手让冰壶以一定的速度滑出,使冰壶的停止位置尽量靠近30m处的圆心O,设冰壶与冰面间的动摩擦因数为μ10.008,在某次比赛中,运动员使冰壶C在投掷线中点处以2m/s的速度沿虚线滑出。(g10m/s2
(1求冰壶的加速度大小?并通过计算说明冰壶能否到达圆心O
(2为使冰壶滑行得更远,运动员可以用毛刷擦冰壶运行前方的冰面,使冰壶与冰面间的动摩擦因数减小,用毛刷擦冰面后动摩擦因数减小至μ20.004。为使冰壶C能够沿虚线恰好到达圆心O点,运动员用毛刷擦冰面的长度应为多少?

24.质量M8 kg的足够长木板放在粗糙的水平面上,在木板的右端施加一水平恒力F36 N,当木板向右运动速度达到3 m/s时,在木板的右端轻轻放一质量为m2 kg的小物块。物块与木板间的动摩擦因数μ10.4,木板与水平面间的动摩擦因数μ20.2g10 m/s2。问: (1小物块刚放在木板上时,小物块及木板的加速度各为多大
(2从小物块放上木板开始,经过t3 s小物块通过的位移大小为多少?
25.如图所示,质量m=1. 0kg的物体放在光滑水平面上,在F=3. 0N的水平恒定拉力作用下由静止开始运动,作用5秒后撤去力F,求:
1)物体在力F作用过程中加速度的大小; 2)撤去力F的瞬间,物体速度的大小; 35s内物体移动的距离。 【参考答案】*** 一、选择题
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 D C C C C B D A B A 二、填空题 132510 14157.2m 4 B A 165 17 50 200 三、实验题
18.(1AC 2mghB 19A B 1.20 0.42 C 20BC > 斜槽末端水平 无关 减小斜槽高度或降低挡板高度 m1OP=m1OM+m2ON m1OP=m1OM+m2ON(OP+OM=ON 四、解答题
21.(11.8m23.6J36W 222 ABD A 【解析】(1)根据自由落体运动规律可以得到: 2)根据功的公式可以得到:


3)根据功率的公式可以得到:
221)物块在F力作用下从斜面底端运动到顶端所需的时间2s

2)该力作用的最短时间是7.4s 【解析】试题分析:(1 物体匀速下滑时受力平衡,按重力、弹力和摩擦力顺序进行受力分析,根据共点力平衡条件并结合正交分解法列方程,同时结合摩擦力公式求解动摩擦因素μ;由牛顿第二定律即可求得到顶所需时间;
(2 要使时间最短,应先加速后减速,到达最高点时速度恰好为零;根据匀变速直线运动的公式进行分析求解;
(1 物体匀速下滑时,受力如下图所示:
根据平衡条件得: mgsin37°=f1 N1=mgcos37° 又 f1=μN1 所以μ=tan37°
物体沿斜面上升,受力如图所示:
则有Fcos37°﹣μ(Fsin37°+mgcos37°)﹣mgsin37°=ma 解得:a=5.5m/s
2由位移公式可得:
(2 当物体到达顶端速度恰好为零时,F的作用时间最短; 撤去拉力后,物体的加速度a2=gsinθ+μgcosθ=12m/s2
F作用时间为t,则有: 解得2
23(10.08m/s不能到达圆心O (210m
【解析】(1冰壶在运动中只受到滑动摩擦力,由牛顿第二定律可得-μ1mgma1 a1=-μ1g,代入数据得a1-0.08m/s2 冰壶做匀减速运动,由x25m<30m,不能到达圆心O (2用毛刷擦冰壶运行前方的冰面,冰壶在运动中受到的滑动摩擦力减小, 由牛顿第二定律可得:-μ2mgma2
没用毛刷擦冰面,冰壶滑行x1,速度减小为v,则有:用毛刷擦冰面,冰壶滑行x2,速度减小为零,则有:x1x230 代入数据得:x210m 【点睛】要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用.




24.(14m/s1m/s;(213.2m 【解析】 【分析】
1)根据牛顿第二定律分别对物块和木板列式求解即可得到加速度;
2)从开始到物体在木板上停止相对滑动,根据运动学公式求解时间,之后两者共同做匀加速运动,根据牛顿第二定律求解加速度,再根据运动学公式求解位移; 【详解】
1)对物块根据牛顿第二定律可以得到:对木板:,得,得
,相对滑动经历的时间为,则有

222)物体在木板上停止相对滑动时,有相同速度对物块:对木板:得: 秒后Mm有相同的加速度a,对Mm整体有:得:物块在共速前
时间内位移:


共速后至3s内的位移所以物块在3s内的位移为【点睛】
该题是相对运动的典型例题,要认真分析两个物体的受力情况,正确判断两物体的运动情况,再根据运动学基本公式求解。 25.(1【解析】 【分析】
根据牛顿第二定律求解加速度,根据速度与时间关系、位移与时间关系进行求解即可; 【详解】
1)根据牛顿第二定律可知:2)根据速度与时间关系可知:3)根据位移与时间关系可知:【点睛】
本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合,知道物体在整个过程中的运动规律,以及知道加速度是联系力学和运动学的桥梁。
,则代入数据可以得到:,则代入数据可以得到:,则代入数据可以得到:


23

2019-2020学年高一物理上学期期末试卷
一、选择题
1.足球运动员掷界外球,第一次以速度v1斜向下抛出,第二次在同一高度处以速度v2水平抛出,v1v2.忽略空气阻力,足球从抛出到落地,在空中的运动时间分别为t1t2落地点到运动员的水平距离分别为x1x2,则( At1t2x1x2 Bt1t2x1x2 Ct1t2x1x2 Dt1t2x1x2
2.如图所示,在竖直墙壁的A点处有一根水平轻杆a,杆的左端有一个轻滑轮O.一根细线上端固定在该天花板的B点处,细线跨过滑轮O,下端系一个重为G的物体,开始时BO段细线与天花板的夹角为θ=30°.系统保持静止,当轻杆a缓慢向下移动的过程中,不计一切摩擦,下列说法中正确的是(

A.细线BO对天花板的拉力没有变化 Ba杆对滑轮的作用力逐渐减小
Ca杆对滑轮的作用力的方向沿杆水平向右 D.墙壁对a杆的作用力不变
3.国际单位制中选定了七个基本物理量,下列能测量国际制单位为kg的基本物理量的仪器是

A B
C D
4.甲、乙两车某时刻由同一地点,沿同一方向开始做直线运动,若以该时刻作为计时起点,得到两车的位移-时间图象,即xt图象如图所示,则

A.刚出发时,甲车速度小 Bt1时刻,两车相遇 Ct2时刻,乙车速度大
D0t2时间内,甲车通过的距离大

5.如图所示,固定的半球面右侧是光滑的,左侧是粗糙的,O点为球心,AB为两个完全相同的小物块(可视为质点),小物块A静止在球面的左侧,受到的摩擦力大小为F1,对球面的压力大小为N1;小物B在水平力F2作用下静止在球面的右侧,对球面的压力大小为N2,已知两小物块与球心连线和竖直方向的夹角均为θ,则

AF1F2=cos2θ1 BF1F2=sinθ1 CN1N2=cosθ1 DN1N2=sin2θ1 6.我国《道路交通安全法》中规定:各种小型车辆前排乘坐的乘客(包括司机)必须系好安全带。下列说法正确的是
A.系好安全带可以减小人的惯性 B.系好安全带可以减小车的惯性
C.是否系好安全带对人和车的惯性都有影响 D.系好安全带可以防止因惯性对人造成的伤害
7.汽车从静止开始沿平直公路做匀加速运动,设汽车所受阻力与速度成正比,在发动机的功率达到最大值之前的一段时间内,下列说法正确的是 A.汽车的位移x与时间t成正比 B.汽车的动能成正比
22C.汽车发动机的牵引力F是时间t的二次函数 D.汽车发动机的输出功率P是时间t的二次函数 8.关于力和运动的关系,下列说法中正确的是( A.物体做曲线运动,其加速度一定改变 B.物体做曲线运动,其速度一定改变
C.物体在恒力作用下运动,其速度方向一定不变 D.物体在变力作用下运动,其速度大小一定改变
9.如图所示,一物体在粗糙水平地面上受到斜向上的恒定拉力F作用而做匀速直线运动,则下列说法正确的是( A.物体一定受四个力 B.物体可能受三个力作用 C.物体可能受两个力作用
D.物体可能不受摩擦力作用
10.如图所示,电子在电势差为U1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为U2的两块平行板间的电场中,入射方向跟极板平行,整个装置处于真空中,重力可忽略.在满足电子能射出平行板的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏角φ变大的是:


AU1变大,U2变大 CU1变大,U2变小
BU1变小,U2变大 DU1变小,U2变小
11.如图所示,一带电油滴悬浮在平行板电容器两极板AB之间的P点,处于静止状态现将极板A向下平移一小段距离,但仍在P点上方,其它条件不变下列说法中正确的是

A.液滴将向下运动 B.液滴将向上运动 C.电容器电容变小 D.极板带电荷量将减少
12.竖直向上抛出一物体,已知受到的空气阻力大小不变,在物体从抛出到落回抛出点的过程中
A.物体的机械能守恒
B.物体上升时机械能减小,下降时机械能增大 C.物体的动能减小
D.上升过程克服重力做功大于下降过程重力做功 二、填空题
13.在长为72cm的玻璃管中注满清水,水中放一个可以匀速上浮的红蜡烛,将此玻璃管竖直放置,让红蜡烛沿玻璃管从底部匀速上升,与此同时,让玻璃管沿水平方向向右匀速移动,若红蜡烛在玻璃管中沿竖直方向向上运动的速度为8cm/s,玻璃管沿水平方向移动的速度为6cm/s,则红蜡烛运动的速度大小是_______cm/s,红蜡烛上升到水面的时间为_______s
14.信号弹以100m/s的速度竖直向上射出,不计空气阻力,则在最初2s内它上升的高度为__________m,经过__________s落回原地。
15.如图所示,重为G = 10N的物体在动摩擦因数为0.2的水平面上向左运动,同时受到大小为8N的方向向右的水平力F的作用,则物体所受的合力大小是 N;方向为
16.一弹簧秤,在地面上称某铁块重900N,则此弹簧秤在离地高度为2RR为地球半径)的卫星中称这块铁,读数为_______,此时铁块受的地球引力为_______
17.已知船在静水中的速度大小为4m/s,河水的流速处处相同,且大小为2m/s,测得该船经180s到达河的正对岸,则河宽为_______m,该船渡此河的最短时间为______S 三、实验题
18.(1)在“测定匀变速直线运动的加速度”的实验中,有下列器材供选择:带有定滑轮的长木板、小车,细线,钩码,电火花打点计时器、纸带若干、220V交流电源、缺少的一种器材是:____________ (2利用打点计时器探究小车的速度随时间变化的规律。如图给出了该次实验中,0123456都为计数点, 相邻两个记数点之间还有四个点未画。测
:s1=1.40cm,s2=1.90cm,s3=2.40cm,s4=2.90cm,s5=3.40cm,s6=3.90cm
已知打点计时器电源频率为50 Hz,则纸带上打相邻两记数点的时间间隔为______s.在计数点3所代表的时刻,纸带运动的瞬时速度为v3=___m/s,物体的加速度a=___m/s2(保留三位有效数字 (3 “测定匀变速直线运动的加速度”部分实验步骤如下: A.测量完毕,关闭电源,取出纸带
B.接通电源,待打点计时器工作稳定后放开小车 C.将小车停靠在打点计时器附近,小车尾部与纸带相连 D.把打点计时器固定在平板上,让纸带穿过限位孔
上述实验步骤的正确顺序是:_________________ (用字母填写 19.如图所示的装置可用来验证机械能守恒定律,摆锤A拴在长为L的轻绳一端,轻绳另一端固定在O点,在A上放一个质量很小的小铁块,现将摆锤拉起,使绳与竖直方向成θ角,由静止开始释放摆锤,当其到达最低位置时,受到竖直挡板P的阻挡而停止运动,之后铁块将飞离摆锤做平抛运动。
(1为了验证摆锤在运动过程中机械能守恒,必须求出摆锤在最低点的速度。为了求出这一速度,还应测量的物理量有__________
(2用测得的物理量表示摆锤在最低点的速度v__________
(3用已知的和测得的物理量表示摆锤在运动过程中机械能守恒的关系式为______
20.一同学用电子秤、水壶、细线、墙钉和贴在墙上的白纸等物品,在家中验证力的平行四边形定则。
(1如图(a,在电子秤的下端悬挂一装满水的水壶,记下水壶______时电子秤的示数F
(2如图(b,将三根细线L1L2L3的一端打结,另一端分别拴在电子秤的挂钩、墙钉A和水壶杯带上。水平拉开细线L1,在白纸上记下结点O的位置、______________和电子秤的示数F1
(3如图(c,将另一颗墙钉B钉在与O同一水平位置上,并将L1拴在其上。手握电子秤沿着(2L2方向拉开细线L2,使____________和三根细线的方向与(2中重合,记录电子秤的示数F2
(4在白纸上按一定标度作出电子秤拉力FF1F2的图示,根据平行四边形定则作出F1F2的合力F′的图示,若________________,则平行四边形定则得到验证。 四、解答题
21.列车由静止开始以a1=0.9m/s2的加速度做匀加速直线运动, t1=30s后改为匀速直线运动, 又经一段时间后以大小为a2=1.5m/s2的加速度做匀减速直线运动直至停止, 全程共计2km, 求列车行驶的总时间。
222018(韩国平昌冬奥会将于今年29日开幕,中国健儿们将在短道速滑、花样滑冰、冰壶、自由式滑雪空中技巧等项目中一展雄姿,近期也掀起了冰雪运动的新热潮。如图所示,潍坊某滑雪场,一质量m=60kg的同学以v0=2m/s的初速度沿足够长的坡道以加速度a=4m/s2滑下,山坡的倾角θ=30°,取
g=10m/s.求该同学:
2
(15s末的速度大小; (25s内滑下来的路程; (3所受阻力的大小。
23.我国将于2020年发射火星探测器,将第一次实现“环绕、着陆、巡视”三个目标。为更好地了解这一工程,成都七中小明同学通过互联网查阅到:其他国家火星探测器关闭发动机后,在离火星表面为的高度沿圆轨道运行周期为,火星半径为,引力常量为.求火星的质量和火星表面的重力加速度. 24.如图所示,光滑水平桌面上的物体A质量为m1,系一细绳,细绳跨过桌沿的定滑轮后悬挂质量为m2的物体B,先用手使B静止(细绳质量及滑轮摩擦均不计)。
(1求放手后AB一起运动中绳上的张力FT
(2若在A上再叠放一个与A质量相等的物体C,绳上张力就增大到,求m1m2
25.在水平地面的右端B处有一面墙,一小物块放在水平地面上的A点,质量m0.5 kgAB间距离s5 m,如图所示.小物块以初速度v08 m/sAB运动,刚要与墙壁碰撞时的速度v17 m/s,碰撞后以速度v26 m/s反向弹回.重力加速度g10 m/s2.求: (1 小物块与地面间的动摩擦因数μ
(2 若碰撞时间t0.05 s,碰撞过程中墙面对小物块平均作用力F的大小.
【参考答案】*** 一、选择题
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 B B C C C D D B A B 二、填空题 139 1418020 15.水平向右 160100N 17 360三、实验题
90
B
C
18.(1)刻度尺 20.1 0.215 0.500 3DCBA 19.(1)遇到挡板之后铁片的水平位移s和坚直下落高度h 2分) 22分) 32分)
20.三细线的方向(至少记录L1L2的方向 结点的位置; 大小与F相等、方向相同 四、解答题 2198s 【解析】对于匀加速运动过程,位移为:30s末的速度为:v=a1t1=1×30=30m/s;

对于匀减速运动过程,位移为:
匀减速运动的时间:
所以列车匀速直线运动行驶的位移为:s2=s-s1-s3=3000-450-300=2250m 则匀速的时间为:
则列出行驶的总时间为:t=t1+t2+t3=30+75+20=125s 【点睛】根据匀变速直线运动的速度-位移公式22求出匀加速运动的位移,及30s末的速度,即匀速直线运动的速度;根据vv02ax,求出匀减速运动的位移,根据速度公式求出匀减速的时间,进而可求得匀速运动的位移,再根据位移公式x=vt即可求出匀速运动时间,总时间为三段时间之和. 22(1 (2 (3
【解析】(1)由速度公式:v=v0+at5s末的速度大小:v=2+4×5=22m/s
2
22)由位移公式:xv0t+at5s内滑下来的路程:x=2×5m+×4×5m60m 3)由牛顿第二定律,F=ma得:mgsin30°-F=ma 由此解出阻力F=mgsin30°-ma 代入数据得F=60N 23 【解析】根据牛顿第二定律有
火星质量
又火星表面重力加速度
24.(1
;(212
【解析】 【分析】
1)放手后两物体一起做匀加速直线运动,分别以AB为研究对象进行受力分析,由牛顿第二定律可求得绳子的拉力;(2)分别对BAC整体受力分析,由牛顿第二定律可列出绳子张力的表达式,根据题意可得出质量的关系. 【详解】
解:(1)对B,由牛顿第二定律有:A,由牛顿第二定律有:解得:



2)对B,由牛顿第二定律有:AC,由牛顿第二定律有:解得:
,得:
所以m1m2=12 【点睛】
对于连接体问题要注意正确受力分析,合理选择研究对象进行分析,列牛顿第二定律进行分析即可解决.
25(10.15 (2130 N 【解析】 【详解】
(1AB过程,由动能定理,有:-μmgs可得:μ0.15. (2对碰撞过程,规定向左为正方向,由动量定理,有:Ftmv2m(v1 可得:F130 N. mv12mv02
2019-2020学年高一物理上学期期末试卷
一、选择题
1.如图所示,一物块置于水平地面上。当用与水平方向成动;当改用与水平方向成角的力拉物块时,物块做匀速直线运角的力推物块时,物块仍做匀速直线运动。若的大小相等,则物块与地面之间的动摩擦因数为

A. B. C. D.1-
2.如图所示,物体A静止于水平桌面上,下列说法中正确的是(

A.桌面受到的压力就是物体的重力
B.桌面受到的压力是由它本身发生微小形变而产生的 C.物体由于发生了微小形变而对桌子产生了压力
D.桌子对物体的支持力等于重力,是因为支持力和重力是一对相互作用力
3.如图,圆弧形货架摆着四个完全相同的光滑小球,O为圆心。则对圆弧面的压力最大的是()

Aa Cc
Bb Dd
4.如图所示的各电场中AB两点电场强度相等的是(

A
B
C

D
5.雨滴从空中由静止落下,若雨滴下落时空气对其阻力随雨滴下落速度的增大而增大,如图所示的图象能正确反映雨滴下落运动情况的是(
A B C D
6.如图所示,舰载机歼沿辽宁号甲板曲线MN向上爬升,速度逐渐增大。下图中画出表示该舰载机受到合力的四种方向,其中可能的是

A B
C D
7.一个物体做匀加速直线运动,它在第3s内的位移为12m,则下列说法正确的是 A.物体在第3秒末的速度一定是9m/s B.物体的加速度一定是4.8m/s C.物体在前5s内的位移一定是60m D.物体在3s内的位移一定是17m 8.真空中带电荷量分别为的两个相同的金属小球,相距一定距离时,相互作用力大小为F2若把它们接触一下放回原处,它们的相互作用力大小变为( A B C D
,则它们的速9.两颗人造地球卫星,都绕地球作匀速圆周运动,它们的质量相等,轨道半径之比度大小之比A21 等于( B1 C12 D41 10.关于曲线运动的速度,下列说法正确的是(
A.做曲线运动的物体速度方向必定变化 B.速度变化的运动必定是曲线运动 C.加速度恒定的运动不可能是曲线运动 D.加速度变化的运动必定是曲线运动
11.一条笔直的河流沿东西走向,两岸平行,各处的宽度均为d=80m,水流的速度均为v=3m/s,船在静水中的速度恒为v=5m/s,

A.渡河的最短时间为20s B.渡河的最短位移为90m C.保持船头沿南北方向到达对岸,渡河位移最短 D.船能够沿南北方向的直线直接渡到正对岸的位置
12.研究下列情况中的运动物体,哪些可看做质点( A.研究花样滑冰的运动员的动作 B.汽车运动时研究车轮上的一点如何运动
C.绕地球飞行的天宫一号空间站,研究天宫一号绕地球飞行的周期 D.研究绕地轴自转的地球 二、填空题
13.如果是,在河岸上用细绳拉船,为了使船匀速靠岸,拉绳的速度必须是

1461.一个做匀加速直线运动的物体,第2 s末的速度为3 m/s,第5 s末的速度是6 m/s,则它的初速度是_________ m/s,加速度是____________ m/s5 s内的位移是____________ m
15.如下图所示,宽为L的竖直障碍物上开有间距d0.6m的矩形孔,其下沿离地高h1.2m,离地高2H2m的质点与障碍物相距x.在障碍物以v04m/s匀速向左运动的同时,质点自由下落.为使质点能穿过该孔, L的最大值为__________m;L0.6m,x的取值范围是__________.(g10m/s
2

16.(4分)(1)如图甲所示为一拉力传感器,某实验小组在用拉力传感器探究作用力与反作用力关系的实验中,获得了如图乙所示的图线.根据这个图线,你可以得出的结论是:___________________ 2)如果实验时保持一只手不动,另一只手拉动,与两只手同时对拉得到的结论有没有变化? (填“有”或“没有”)。

17.如图所示,地面水平光滑,质量为m的物体在水平恒力F的作用下,由静止从A处移动到了B处;此过程中力F对物体做____(填“正功”或“负功”,使得物体的速度_______(填“增大”、“减小”或“不变”)。如果其它条件不变,只将物体的质量增大为2m,在物体仍由静止从A运动到B的过程中,恒力F对物体做的功____(填“增大”、“减小”或“不变”);物体到达B点时的速度比原来要______(填“增大”、“减小”或“不变”)。如果让一个具有初速度的物体在粗糙水平地面上滑行时,物体的速度会不断减小,这个过程中伴随有_____(填“重力”、“弹力”或“摩擦力”)做_____(填“正功”或“负功”。可见做功能使物体的速度发生改变。


三、实验题

18.在“验证平行四边形定则”实验中,某同学用甲、乙两把弹簧测力计拉橡皮条的情形如图回答下列问: 弹簧测力计乙的读数为______N;(结果保留两位小数)已知弹簧测力计乙的弹簧伸长量为5.00 cm, 该弹簧的劲度系数为_____N/m; 19.小王同学在做“探究机械能守恒定律”的实验。 1)下列实验器材中必须用到的是___ 2)实验得到的纸带如下,已知重物质量0.3kg,标记1-5五个点,要验证点2到点4之间重物的机械能是否守恒,则由纸带计算可得重力势能减少___J,动能增加___J。(当时重力加速度为9.8m/s,保留三位有效数字)
2
3)下列关于实验说法正确的是__ A.重物的质量适当大一些,体积小一些 B.打点4时的速度用v=gt计算
C.实验时拎住纸带使重物尽量靠近打点计时器,接通电源后再释放重物
20.某同学设计了一个用打点计时器“探究碰撞中的不变量”的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速直线运动,然后与原来静止在前方的小车B相碰,并粘合成一体继续做匀速直线运动,他设计的装置如图所示.在小车A后面连着纸带,电磁打点计时器的电源频率为50Hz,长木板的一端下垫着小木片用以平衡摩擦力.
(1若已得到打点纸带如图所示,测得各计数点间距离并标在图上,A为运动起始的第一点.则应选________段来计算小车A碰撞前的速度,应选______段来计算AB碰撞后的共同速度.
(2已测得小车A的质量m1=0.40 kg,小车B的质量m2=0.20 kg,由以上的测量结果可得:碰撞前两车质
量与速度乘积之和为________ kg·m/s;碰撞后两车质量与速度乘积之和为________ kg·m/s.(结果保留三位有效数字 四、解答题
21.如图所示,设电子刚刚离开金属丝时的速度可忽略不计,经加速电场加速后,沿平行于板面的方向射入偏转电场,并从另一侧射出。已知电子质量为m,电荷量为e,加速电场电压为U0。偏转电场可看做匀强电场,极板间电压为U,极板长度为L,板间距为d,不计电子所受重力。求:
1)电子射入偏转电场时初速度的大小;
2)电子从偏转电场射出时沿垂直板面方向的偏转距离y 3)电子从偏转电场射出时速度的大小和方向。
22.从离地面一定高度的空中自由落下一个小球,现测得小球下落时间为4s. 求: (1小球下落的高度H (2最后1s内的位移X
(3下落高度为总高度的1/4时的速度.
23.车厢内一质量为m=2kg的光滑小球,在绳牵引作用下小球随车一起向右匀加速直线运动,绳与车壁夹角θ=37°,求:
1)当2=6m/s2时,绳上拉力T= =10m/s2时,绳上拉力T=
24.用F=100N的水平恒力拉质量m=20kg的小木箱,使木箱在水平地面上由静止开始做匀加速直线运动,如图所示。已知木箱与地面之间的动摩擦因数μ=0.40,取重力加速度g=10m/s.求:

2(1画出木箱的受力示意图,并求木箱的加速度a的大小; (2求木箱从静止开始运动后t=2.0s内通过的位移x的大小; (3求从静止开始到木箱运动t=2.0s的过程中,水平恒力F对木箱做的功W. 25.设想若干年后宇航员登上了火星,他在火星表面将质量为m的物体挂在竖直的轻质弹簧下端,静止时弹簧的伸长量为x,已知弹簧的劲度系数为k,火星的半径为R,万有引力常量为G,忽略火星自转的影响。
1)求火星表面的重力加速度和火星的质量;
2)如果在火星上发射一颗贴近它表面运行的卫星,求该卫星做匀速圆周运动的线速度和周期。 【参考答案】*** 一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 B C D D C B C C B A 二、填空题 13.减小 141 17.5 158 0.8mx1m 16.(1)(2分) 总是大小相等方向相反,同时产生同时消失 2)(2分) 没有 (填“有”或“没有”)
17.正功 增大 不变 减小 摩檫力 负功 三、实验题
1850N 50N/m 19ACD 0.153 0.128 AC 20BC DE 0.420 0.417 四、解答题
D
C 21(1 (2 (3 【解析】(1 根据功和能的关系,有 电子射入偏转电场的初速度 2)在偏转电场中,电子的运动时间 电子在偏转电场中的加速度 偏转距离 3)电子离开偏转电场时沿垂直于极板方向的速度 电子离开偏转电场时速度的大小 电子离开偏转电场时速度方向与偏转极板的夹角为θ,则 点睛:对于带电粒子在电场中的运动问题,关键是注意区分不同的物理过程,弄清在不同的物理过程中物体的受力情况及运动性质,并选用相应的物理规律.在解决问题时,主要可以从两条线索展开:其一,力和运动的关系.根据带电粒子受力情况,用牛顿第二定律求出加速度,结合运动学公式确定带电粒子的速度位移等.这条线索通常适用于在恒力作用下做匀变速运动的情况.其二,功和能的关系.根据电场力对带电粒子做功,引起带电粒子的能量发生变化,利用动能定理研究全过程中能的转化,研究带电粒子的速度变化、位移等.这条线索不但适用于匀强电场,也适用于非匀强电场. 22.(180m;(235m;(320m/s 【解析】 【详解】
2
21)由自由落体运动的位移公式:H=gt×10×4m80m
2)小球在前3s内的位移:hgt3×10×3m45m 最后1s内的位移Xx=H-h=80-45=35m 3)下落高度为总高度的1/4时:h′=H/420m 由位移-速度公式:2gh′=v-0 所以:v【点睛】
本题考查自由落体运动规律,明确自由落体为初速度为零,加速度为g的匀加速直线运动,记住基本公式即可解答. 23.(125N220【解析】 【分析】
小球在拉力、支持力及重力的作用下,向右做加速直线运动,由牛顿第二定律可求出当小球与车壁间的弹力为零时的临界加速度a0,当加速度取不同值时判断小球所处的状态,根据牛顿第二定律求解绳上拉力。 【详解】
当小球与车壁间的弹力为零时,设此时小球的加速度为a0,对小球受力分析可得:
解得:a0=7.5m/s 1)因为a1=6m/s< a0=7.5m/s ,则小球和车壁间存在弹力 对小球受力分析得:在竖直方向上由平衡条件得:
解得:
2
2
2
222

N 2)因为a2=10m/s2> a0=7.5m/s2 ,则小球已离开车壁飘起,小球仅受重力和绳拉力两个力,这两个力的合力沿水平方向,产生a2的加速度,则有牛顿第二定律得:
解得:

24(1, a=1m/s2 (2 (3W=200J 【解析】 【分析】
(1首先对木箱进行受力分析求得合外力,然后由牛顿第二定律求得加速度; (2根据匀变速运动的位移公式求得;
(3根据匀变速运动的位移公式求取位移,再由功的定义式求功. 【详解】
(1对木箱受力分析如图:

故木箱受到的合外力为F-f=F-μmg=20N,那么由牛顿第二定律可得:a=1m/s2 (2木箱由静止开始做匀加速直线运动,位移为:则木箱运动t=2.0s时的位移为:【点睛】
经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解. 25.(1g=【解析】 【详解】
1)物体静止时由平衡条件有: mg=kx,所以火星表明的重力加速度g=力产生:mg=G,解得火星的质量M=
;在火星表面重力由万有引M= 2v= 2


(3由功的定义,水平恒力F对木箱做的功为:W=Fx=200J. 2)重力提供近地卫星做圆周运动的向心力:mg=m,解得卫星的线速度v=;近地卫星的周期T==2

2019-2020学年高一物理上学期期末试卷
一、选择题
1.如图所示是一种汽车安全带控制装置的示意图.当汽车处于静止或匀速直线运动时,摆锤竖直悬挂,锁棒水平,棘轮可以自由转动,安全带能被拉动.当汽车突然刹车时,摆锤由于惯性绕轴摆动,使得锁棒锁定棘轮的转动,安全带不能被拉动.若摆锤从图中实线位置摆到虚线位置,汽车的可能运动方向和运动状态是(

A.向左行驶、匀速直线运动 C.向右行驶、突然刹车 的平均速度为(
B.向左行驶、突然刹车 D.向右行驶、匀速直线运动
22.汽车在水平地面上刹车做匀变速直线运动,其位移与时间的关系是:s=24t6tm),则它在3sA12m/s B10m/s C8m/s D6m/s 3.如图所示,小球以初速度A点沿不光滑的轨道运动到高为hB点后自动返回,其返回途中仍经A点,小球经过轨道连接处无机械能损失,则小球经过A点的速度大小为

A B C D
4.蹦极是一项户外休闲活动,跳跃者站在约40米以上高度的位置,用橡皮绳固定住后跳下,落地前弹起。如图为蹦极运动的示意图,弹性绳的一端固定在O点,另一端和运动员相连,运动员从O点自由下落,至B点弹性绳自然伸直,经过C点时合力为零,到达最低点D后弹起。整个过程中忽略空气阻力。在这个过程中

A.经过B点时,运动员的速度最大
B.从O点到C点,运动员的加速度大小不变 C.从B点到C点,运动员的速度不断增大 D.从C点到D点,运动员的加速度不断减小
5.水平面上有AB两物体(在同一直线),AB相距s=7m,物体AvA =4m/s 的速度向右匀速运动,而物体B此时的速度vB =10m/s,只在摩擦力作用下向右做匀减速运动,加速度a =2m/s2,那么物A追上物体B所用的时间为:

A8 s B7 s C10 s D9 s 6.在日常生活中,力的分解有着广泛的应用,如甲图为斧子把木头劈开的图,已知两个侧面之间的夹角,斧子对木头施加一个向下的力F时,产生了大小相等的两个侧向分力,由乙图可得下列关系正确的是

AC B D

7.一只小船渡河,运动轨迹如图所示。水流速度各处相同且恒定不变,方向平行于河岸;小船相对于静水分别做匀加速、匀减速、匀速直线运动,船的初速度大小均相同,方向垂直于河岸,且船在渡河过程中船头方向始终不变。由此可以确定船
A.沿三条不同路径渡河的时间相同 B.沿AC轨迹渡河所用的时间最短 C.沿AC轨迹船到达对岸的速度最小
D.沿AB轨迹运动时,船在垂直于河岸方向做匀减速直线运动
8.如图所示,在与水平方向成θ(0°<θ<90°)角的恒力F作用下,行李箱沿水平方向移动了一段距x,该过程中,关于恒力F对行李箱做的功,下列说法正确的是
A.不做功 B.一直做正功 C.一直做负功 D.先做正功后做负功
9.一质量为 200kg 的小船静止在平静的水面上,小船长度为 2m。质量为 50kg的小孩从船头走到船尾。若不考虑船运动过程中水对船的阻力,则人从船头走到船尾的过程中 A.人与船可以向相同方向运动 B.船的速率始终是人的速率的 4 C.人对地发生的位移大小为 1.6m D.船对地发生的位移大小为 1.6m 10.如下图所示,质量分别为Mm的两物块(M>m分别在同样大小的恒力作用下,沿水平面由静止开始做直线运动,两力与水平面的夹角相同,两物块经过相同的位移.设此过程中F1M做的功为W1 F2m做的功为W2,则(


A.若水平面光滑,则W1W2 B.若水平面粗糙,则W1W2 C.若水平面粗糙,则W1W2 D.无论水平面光滑与否,都有W1W2
11.如图所示,一小球从光滑圆弧轨道顶端由静止开始下滑,进入光滑水平面又压缩弹簧.在此过程中,小球重力势能和动能的最大值分别为EpEk,弹簧弹性势能的最大值为Ep′(以水平面为零势能面),则它们之间的关系为:

AEpEkEp′ B.Ep>Ek>Ep′ C.EpEkEp′ D.EpEkEp 12.下列关于质点的说法中正确的是 A.只要是体积很小的球体就可以视为质点
B.研究一汽车从广州到东莞的运动路线时可以将其视为质点 C.因为太阳的体积太大了,所以任何情况下都不可以将其视为质点 D.观看芭蕾舞演员优美的舞姿可以将其视为质点 二、填空题
13.如图1所示,巴铁(又称“陆地空客”)是一种能有效缓解城市拥堵的未来交通工具,某实验室为了研究其运行时的动力学特性,制造了一辆质量为200kg的模型车,该模型车在运行时所受阻力为车重0.08倍,某次试验中该车在25s内运动的v - t图像如图2所示,则模型巴铁10s末牵引力做功为____J20s末牵引力功率____W

1456.一个质量为m的物体放在倾角为的斜面上匀速下滑,物体与斜面之间的动摩擦因数= ;物体受到的摩擦力的大小为f= 15.铝的密度为2.7×103 kg/m3,它的摩尔质量为0.027 kg/moL,阿伏加德罗常数为6×1023 mol-1。体积0.17 m的铝块中所含的原子数约为 个(保留一位有效数字)。
16AB两物块靠在一起放置在粗糙的水平面上,如图所示,外力F作用在A上,推着AB一起向右加速运动,已知外力F=10NmA=mB=1kgA与地面间的动摩擦因数μ1=0.1B与地面的动摩擦因数μ2=0.3,则AB之间的弹力FN=_______N. 3

17.为了安全,在公路上行驶的汽车之间应保持必要的距离,已知某高速公路的最高限速为120km/h假设前方车辆因故突然停止,后面车上的司机从发现这一情况开始操纵刹车,到汽车开始减速所经历的时间(即反应时间)为0.50s,刹车时汽车受到的阻力大小为汽车重力的0.40倍,则汽车的加速度大小_____m/s, 正常行驶时汽车间的距离至少应为_____m 。(g10 m/s 三、实验题
18.某同学为探究加速度与合外力的关系,设计了如图甲所示的实验装置。一端带有定滑轮的长木板固定在水平桌面上,用轻绳绕过定滑轮及轻滑轮将小车与弹簧测力计相连。实验中改变悬挂的钩码个数进行多次测量,记录弹簧测力计的示数F,并利用纸带计算出小车对应的加速度a
2
2
1)实验中钩码的质量可以不需要远小于小车质量,其原因是_____ A.小车所受的拉力与钩码的重力无关 B.小车所受的拉力等于钩码重力的一半 C.小车所受的拉力可由弹簧测力计直接测出
2)图乙是实验中得到的某条纸带的一部分。已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,由纸带数据求出小车的加速度a=____m/s²。
3)根据实验数据绘出小车的加速度a与弹簧测力计示数F的关系图像,下列图像中最符合本实验实际情况的是(____
19.气垫导轨是常用的一种实验仪器.它是利用气泵 使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮 在导轨上,滑块在导轨上的运动可视为没有摩擦.我们可以用带竖直挡板CD的气垫导轨以及滑块AB来验证动量守恒定律,实验装置如图所示(弹簧的长度忽略不计),
采用的实验步骤如下:
A.用天平分别测出滑块AB的质量mAmB B.调整气垫导轨,使导轨处于水平;
C.在AB间放入一个被压缩的轻弹簧,用电动卡

销锁定,静止地放置在气垫导轨上; D.用刻度尺测出A的左端至C板的距离L1
E.按下电钮放开卡销,同时使分别记录滑块AB运动时间的计时器开始工作.当AB滑块分别碰撞CD挡板时停止计时,记下AB分别到达CD的运动时间t1t2
本实验中还应测量的物理量是 ,利用上述测量的实验数据, 验证动量守恒定律的表达式是
20.“探究动能定理的实验装置如图所示,当小车在一条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记W0。当用2条、3条、4条…橡皮筋并在一起进行第2次、第3次、第4次…实验时,橡皮筋对小车做的功记为2W03W04W0…,每次实验中由静止弹出的小车获得的最大速度可由打点计时器所打的纸带测出。
(1关于该实验,下列说法正确的是___________ A.打点计时器可用直流电源供电,电压为4~6V B.实验中使用的若干根橡皮筋的原长可以不相等 C.每次实验中应使小车从同一位置由静止弹出 D.该实验不用平衡摩擦力,所以要使木板水平放置
(2下图给出了某次在正确操作情况下打出的纸带,从中截取了测量物体最大速度所用的一段纸带,测得OABCDE各点的距离分别为OA=5.65cmAB=1.47cmBC=1.66cmCD=1.62cmDE=1.51cm。已知相邻两点打点时间间隔为0.02s,则在打点计时器打___________(填“AB”、“BC”、“CD”或DE”两点的过程中,小车的速度达到最大。获得的最大速度vm约为___________m/s
四、解答题
21.如图 所示,质量为 M、倾角为è、斜面光滑的直角三棱柱 A 放在水平地面上, 质量为 m 的光滑 B 放在三棱柱和光滑竖直墙壁之间,A B 都处于静止状态。求:
1)光滑球 B 对三棱柱压力的大小; 2)地面对三棱柱支持力的大小; 3)地面对三棱柱摩擦力的大小。
22.如图所示,质量为m=2kg的物体放在粗糙的水平面上,物体与水平面间的动摩擦因数为μ=0.2,物体在方向与水平面成α=37°斜向下、大小为10N的推力F作用下,从静止开始运动,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2。求:

(16s末物体的速度大小
(26s末撤去F,物体还能滑行多远?
23.质量为m=0.8kg的砝码悬挂在轻绳PAPB的结点上并处于静止状态.PA与竖直方向的夹角37°,PB沿水平方向.质量为M=3kg的木块与PB相连,静止于水平桌面上,如图所示(取g=10m/ssin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
2
1)轻绳PA拉力的大小;
2)木块受到水平桌面摩擦力的大小及方向.
24.跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开飞机后先做自由下落,当他下落125m时打开降落伞,伞张开后运动员就以12.5m/s的加速度做匀减速运动,到达地面时速度为5 m/sg10 m/s。试求: (1打开降落伞时运动员的速度大小; (2运动员离开飞机时距地面的高度。
25.如图所示,在场强E104 N/C的水平匀强电场中,有一根长l15 cm的细线,一端固定在O点,另一端系一个质量m3 g、电荷量q=2×106 C的带正电小球,当细线处于水平位置时,小球从静止开始释放,g10 m/s2.求:
2
2
(1若取A点电势为零,小球在B点的电势能、电势分别为多大? (2小球到B点时速度为多大?绳子张力为多大? 【参考答案】*** 一、选择题
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 C C B C A A B B C D 二、填空题 130 141511028 166 174m/s2 155.6m 三、实验题 18 C 0.75 B 19.(1B的右端至D板的距离L2.(220.(1C 2BC 0.83

A
B
四、解答题
21.(1mg/cosθ2mg+Mg3mgtanθ
【解析】(1)以B为研究对象,它受到重力mg,三棱柱对它的支持力FAB,墙壁对它的弹力F的作用(如图所示),处于平衡状态,根据平衡条件有:

竖直方向上:FABcos θ=mg 水平方向上:FABsin θ=F 解得F=mgtan θFAB=
2)选取AB整体为研究对象,它受到重力(M+mg,地面支持力FN,墙壁的弹力F和地面的摩擦力Ff的作用(如图所示)而处于平衡状态.
根据平衡条件有: FN-M+mg=0F=Ff 可得FN=M+mg 3)由以上的解答可得:Ff=F=mgtan θ
点睛:正确选择研究对象,对其受力分析,运用平衡条件列出平衡等式解题.要注意多个物体在一起时,研究对象的选取. 22.(18.4m/s 24.41m 【解析】 【详解】
1)物体受力如图所示,据牛顿第二定律有

竖直方向上 N-mg-Fsinα=0 水平方向上 Fcosα-f=ma f=μN 解得
6s末的速度大小 v6=at1=1.4×6m/s=8.4m/s 2)撤去力F后,据牛顿第二定律有μmg=ma′ 解得 a′=μg=2m/s 2 还能滑行的距离:【点睛】


本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,注意第二问是个“刹车”问题相似. 23.(130 N2264 N 【解析】 【分析】
1)对砝码m和结点P受力分析,由共点力的平衡条件即可得出PB拉力的大小。
2)对木块M受力分析,并交PB的拉力分解,由共点力的平衡条件可得出木块受到的摩擦力。 【详解】
1)设轻绳PA对砝码的拉力为FA,轻绳PB对砝码的拉力为FBG1=mg,如图甲所示,则
FA cos37°= G1 FA sin37°=FB 解得 FB=30 N 2)木块受力情况如图乙所示,设木块受斜面的静摩擦力大小为Ff,轻绳PB对砝码的拉力为FB′,则
G2=Mg FB′=FB =30 N Ff= G2sin37°+FB′cos37° 解得 Ff=264 N 【点睛】
解决共点力平衡的题目时,受力分析是关键,同时注意正确作出受力图,三力平衡时可以用合成法,四力及以上时一般采用正交分解法。 24.(150m/s2224m 【解析】 【详解】 (1解得(2解得:
25.(13×103J,1.5×103 V(21m/s,5×102N 【解析】 【详解】
1)从AB电势能的变化量为:△Ep=Eql=3×10-3J 若取A点电势为零,小球在B点的电势能:Ep=Ep=3×10J -3




Ep=φBq得: φB=V=1.5×10V mvB
2
32)A→B由动能定理得: mgl-Eql=代入解得:vB=1m/s B点,对小球由牛顿第二定律得:FT-mg=m得:FT=5×10N -2

2019-2020学年高一物理上学期期末试卷
一、选择题
1.一个人站在医用体重计的测盘上,在下蹲的全过程中,指针示数变化应是( A.始终不变 C.先减小,后还原
B.先增加,后还原 D.先减小,后增加,再还原
2.如图所示,轻杆BC的一端用铰链接于C,另一端悬挂重物G,并用细绳绕过定滑轮用力拉住,开始时,∠BCA>90°,现用拉力F使∠BCA缓慢减小,直线BC接近竖直位置的过程中,杆BC所受的压力(

A.保持不变 B.逐渐增大 C.逐渐减小 D.先增大后减小
3.如图所示,拖着旧橡胶轮胎跑是身体耐力训练的一种有效方法。如果某受训者拖着轮胎在水平直道上跑了200 m,那么下列说法正确的是
A.轮胎受到的重力对轮胎做了正功 B.轮胎受到的拉力对轮胎不做功 C.轮胎受到的摩擦力对轮胎做了负功 D.轮胎受到的支持力对轮胎做了正功 4.下列说法正确的是
A.力是物体对物体的相互作用,所以力总是成对出现的 B.桌面对物体的支持力是由于物体发生形变而产生的 C.重力的方向总是竖直向下的,所以重力方向一定与地面垂直
D.滑动摩擦力总是阻碍物体间的相对运动,因此滑动摩擦力一定是阻力
5.人造卫星绕地球做匀速圆周运动,假如卫星的线速度增大到原来的2倍,卫星仍做匀速圆周运动,则
A.卫星的向心加速度增大到原来的4 B.卫星的角速度增大到原来的4 C.卫星的周期减小到原来的D.卫星的周期减小到原来的1 81
26.最先创造性地研究自由落体运动并得出正确结论的科学家是(


A.亚里士多德 B.伽利略 C.牛顿 D.笛卡尔
720191月,我国在西昌卫星发射中心成功发射了“中星2D”卫星。“中星2D”是我国最新研制的通信广播卫星,可为全国提供广播电视及宽带多媒体等传输任务。“中星2D”的质量为m、运行轨道距离地面高度为h。已知地球的质量为M、半径为R,引力常量为G,根据以上信息可知“中星2D”在轨运行时( A.速度的大小为
B.角速度大小为

C.加速度大小为 D.周期为
8.如图为运动员投掷铅球的过程示意图。在运动员的作用下,铅球从a点由静止加速到b点,在b点以与水平方向成一定角度的速度斜向上飞出,c为铅球能达到的最高点。下列说法中正确的是(
A.从ab,运动员对铅球做的功等于铅球动能的增加量 B.从bc,铅球速度方向与加速度方向间夹角一直减小 C.从ad,重力对铅球一直做正功
D.从bd,铅球的动能先减小到零后逐渐增大
9.比值定义法是定义物理概念常用的方法,下列哪个表达式属于比值定义式( A.电流I=U/R B.电场强度E=F/q C.电阻R=ρl/S D.电容
的过程10.一质量为m的物体沿半径为R的光滑轨道下滑,当它从距底端高度R处下滑至距底端高度中,重力和轨道的支持力对物体做的功为
A0 Bmgmg
C Dmg0 11.物体在恒定的合外力作用下做直线运动,在时间△t1内动能由0增大到E0,在时间t2内动能由E0大到2E0.设合外力在△t1内做的功是W1、冲量是I1,在t2内做的功是W2、冲量是I2,那么( A.I12 W1=W2
B.I1>I2 W1=W2 C.I12 W12 D.I1=I2 W12
12.如图为学校操场上一质量不计的竖直滑竿,滑竿上端通过拉力传感器固定在水平横杆上,下端悬空。现有一质量为50 kg 的学生(可视为质点从上端由静止开始滑下,3 s 末滑到竿底时速度恰好为零。以学生开始下滑时刻为计时起点,传感器显示的拉力随时间变化情况如图所示,取g= 10 m/s2,则


A01s 内该学生的加速度值是6 m/s2 B1s3s 内传感器显示的拉力为550 N C1s3s 内该学生发生的位移是2 m D.滑杆约长度是6 m 二、填空题
13.闭合电路的欧姆定律公式 I=
14.平抛一物体,当抛出1s后它的速度与水平方向成45°角,落地时速度方向与水平方向成60°角. 则物体的初速度大小为_______;物体的落地速度大小__________;物体的水平射程为:_______(取g=10m/s):
15.一乘客在行驶的火车车厢里用细绳吊一小球做实验,用以判断火车运动的情况,并可得到如下结论:
1)若小球在竖直方向保持静止,表明火车正在做_____运动;
2)若在竖直方向保持静止的小球突然向后摆,表明火车正在做_____运动; 3)若在竖直方向保持静止的小球突然向前摆,表明火车正在做_____运动; 4)若在竖直方向保持静止的小球突然向右摆,表明火车正在做_____运动.
16.在“天宫一号”的太空授课中,航天员王亚平做了一个有趣实验,如图所示,在T形支架上用带小圆环的细绳拴着一颗小钢球,小球质量为m,细绳长度为L,王亚平用手指沿细绳的垂直方向轻推小球,小球在细绳拉力作用下绕T形支架做匀速圆周运动,测得小球运动的周期为T,由此可知此时小球的线速度为______________,细绳对小球中的拉力为_________________
2

17.质量为M的汽车在平直公路上从静止开始以额定功率P启动,受到的阻力恒定,经过时间t达到最大速度V,则此过程中汽车受到的阻力为________,牵引力做功为_________. 三、实验题
18.某探究学习小组欲探究物体的加速度与力、质量的关系,他们在实验室组装了一套如图所示装置,图中小车的质量用M表示,钩码的质量用m表示。回答下列问题:
1)适当抬高长木板,不挂钩码,轻推小车让小车能在长木板上匀速下滑,是为了在挂上钩码后_______(选填序号)。
A.让钩码受到的合外力等于细线的拉力

B.让小车受到的合外力等于细线的拉力 C.保证小车受到的合外力为零 D.保证钩码受到的合外力为零
2)要使细线的拉力约等于钩码的总重力,应满足的条件是____________
3)某位同学经过测量和计算得到如下表中数据,请在图中作出小车加速度与所受合外力的关系图线____

4)由作出的图线可以看出,该实验存在着较大的误差,产生这样误差的主要原因是________ 19(1在“用打点计时器测速度”实验中,电磁打点计时器和电火花计时器都使用________(填“直流”或“交流”)电源.在我国,电火花打点计时器工作电压为 ________
(2如下图为物体做匀加速运动时打点计时器打出的一条纸带,图中相邻的点间还有四个点未画出,已知打点计时器接交流50Hz的电源,则打点计时器打出D点时,物体的速度大小为________ m/s,物体运动的加速度大小为________ m/s(计算结果保留两位有效数字
2
20.图示纸带记录的为在研究匀变速直线运动规律的实验中小车的运动情况,ABCDE为相邻的计数点,相邻计数点的时间间隔为,则:计算结果保留两位有效数字
下列操作中正确的有______填选项代号 A.在释放小车前,小车要靠近打点计时器 B.打点计时器应放在长木板的有滑轮一端 C.应先接通电源,后释放小车 D.电火花计时器应使用低压交流电源
点的瞬时速度大小为______运动小车的加速度大小为______“偏大”“偏小”或“不变 四、解答题
21.如图所示为粮食仓库中常用的皮带传输装置示意图,它由两台皮带传送机组成,一台水平传送,AB两端相距L1=3m;另一台倾斜传送,传送带与地面间的倾角θ=370CD两端相距L2=4.45mBC距很近。水平传送带以v0=5m/s沿顺时针方向转动。现将质量为m=10kg的一袋大米无初速度的放在A端,它随传送带到达B点后,速度大小不变的传到倾斜传送带的C端。米袋与两传送带之间的动摩擦因

若电源实际频率高于50Hz,计算时仍按照50Hz计算,则加速度大小的测量值比真实值______选填
素均为
μ=0.5,取g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8
1)米袋在AB上加速时加速度多大?
2)若倾斜传送带CD不转动,米袋沿传送带CD所能上滑的最大距离是多少?
3)若倾斜传送带CDv=4m/s的速率沿顺时针方向转动,米袋从C端运动到D端的时间为多少? 22.如图所示,光滑的水平面有小物块ab紧靠在一起放在A点,它们之间夹有少量的炸药,A点到左、右两侧竖直挡板的距离分别为1.5LL.点燃炸药,物块ab瞬间获得与各自质量成反比的速度分别向左、右方向运动,与挡板碰撞后,它们第一次相碰的位置到A点的距离为,求物块ab质量之比的可能值.已知物块与挡板碰撞前后速率不变.
23.质量为的列车,沿平直的轨道由静止开始出发,以额定功率运动在运动过程中受到后速度达到最大行驶速度此时司机发现前方处的轨的阻力f大小恒定,经过道旁山体塌方,便立即紧急刹车,这时所加的制动力为
列车在行驶过程中所受的阻力f的大小. 列车的额定功率P 列车的总行程x
,结果列车正好到达轨道毁坏处停24.跳伞运动员做低空跳伞表演,直升飞机悬停在离地面 224m 高空.运动员离开飞机在竖直方向先做自由落体运动,经过一段时间后,打开降落伞.展开伞后运动员以 12.5m/s²的加速度在竖直方向上匀减速下降, 为了运动员的安全,要求运动员落地时速度最大不得超过 5m/sg 10m/s²,求: 1)运动员展开伞时,离地面的高度不得少于多少米? 2)运动员在空中运动的最短时间是多少秒? 25.在质量为
的车厢 B 内紧靠右壁,放一质量的小物体 A(可视为质点,对车厢
内移B 施加一水平向右的恒力 F,且
,使之从静止开始运动.测得 车厢 B 在最初
,且这段时间内小物块未与车厢壁发生过碰撞.车厢与 地面间的摩擦忽略不计.
(1计算 B 2.0s 的加速度; (2 (3
A 的速度大小;
时撤去拉力 F,为了使得小物块与车厢壁不发生碰撞,小车至少多长?

【参考答案】*** 一、选择题
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 D A C A C B C B B A 二、填空题 13I=
B
D 1410m/s20m/s103m 15.【小题1 【小题2 【小题3 【小题4 16 17
P Pt V三、实验题
18.(1B 2M>>m 3)图见解析(要有描点,图线是直线,点均分布在所有点两侧,不过坐标原点)。 4)木板倾角偏小(或“平衡摩擦力不足”或“未完全平衡摩擦力”。 19.交流 220V 0.96 2.0 20AC 0.34 0.40 偏小 四、解答题
21.(15m/s221.25m31.1s 【解析】解:(1米袋在传送带AB上,与之有相对滑动时解得

(2 米袋在传送带AB
故米袋在AB传送带上先匀加速直线运动后做匀速直线运动 若倾斜传送带CD不转动,米袋沿传送带CD做匀减速直线运动
加速度大小为
米袋沿传送带CD所能上滑的最大距离是
时,

(3倾斜传送带CD4m/s的速率顺时针方向转动,当米袋沿斜面上升速度米袋速度时上滑位移为
时间米袋速度

滑动摩擦力方向改变,且,米袋匀速上滑,

运动时间CD的时间为221:13:7

【解析】【分析】根据相碰位置分析ab两物体燃炸药后的速度关系,根据物块ab瞬间获得速度与各自质量成反比求出物块ab质量之比的可能值;
解析:设物块ab的质量分别为m1m2,点燃炸药后获得的速度大小分别为v1v2,有两种情况:
1)相碰位置在A点左侧时,物块ab通过的路程均为,全过程速率不变,则有v1v2 所以有m1m211 2)相碰位置在A点右侧时,物块ab通过的路程分别为3.5L1.5L,全过程速率不变,则有v1v273 所以有m1m237 23.(1)6×10N 2)1.2×10W 314 km 【解析】
试题分析:(1 研究刹车过程,由运动学公式求得刹车的加速度,再有牛顿第二定律求解阻力; (2 车的额定功率可以根据P=fvm求得;
(3 从静止开始运动到静止的过程中运用动能定理求得经过的路程。 解:(1对列车刹车过程,由动能定理得:
4
6
解得:
(2列车速度最大时做匀速直线运动,由平衡条件得:F=f
列车的额定功率: 解得:
(3列车加速过程,由动能定理得:
解得:
列车的总路程:

点晴:本题为机车启动问题,注意当牵引力等于阻力时速度达到最大值。 24.(1【解析】 【分析】
运动员运动过程比较复杂,不是单一的匀变速运动,开始做自由落体运动,然后做匀减速运动,根据其运动形式列相应的方程求解即可; 【详解】
2

1)由公式可得:


第一阶段自由落体,末速度为,则第二阶段匀减速直线运动即展开降落伞的过程中:而:


联立解得展伞时离地面高至少的高度为2)第一阶段自由下落的高度为:得自由下落时间为:
第一阶段末速度第二阶段根据,得到减速用时

运动员在空中的最短时间为:【点睛】
复杂运动过程都是由简单过程组成的,因此解答复杂运动问题,关键是分析清楚其运动过程,搞清运动形式,然后根据相应规律列方程求解。 25(1 【解析】 【分析】
车厢B在力F的作用下做匀加速直线运动,根据位移时间公式即可求出加速度;对B用牛顿第二定律求AB的作用力,再对A用牛顿第二定律求出A的加速度,根据速度时间关系即可求出A的速度;根据动量守恒和能量守恒即可求出2sB相对A向前运动的位移L,在根据运动学公式求出前2sB相对A向前运动的位移即可求出小车的长度。 【详解】
1)设B的加速度为aB,根据位移时间公式:代入数据解得:

(2
(3

2)对B,由牛顿第二定律:F-f=mBaB,代入数据解得:f=45N A,根据牛顿第二定律得A的加速度大小为:所以t=2.0sA的速度大小为:vA=aAt=4.5m/s
3)由上可知t=2.0sA的速度大小为:vA= 4.5m/sB的速度大小为:vB= 5m/s,令共速后的速度为v,根据动量守恒:代入数据解得:


该过程中B相对A向前运动的位移为L 根据能量守恒:

代入数据解得:



2.0s内,A滑动的位移为A相对B向后滑动的位移为:为了使得小物块与车厢壁不发生碰撞,小车至少为:【点睛】
该题考查了牛顿第二定律及运动学基本公式和动量守恒的直接应用,属于基础题。


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