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文檔簡介
2021-2022學年北京上莊中學高一物理下學期期末試卷含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.關于勻速圓周運動和勻速直線運動的說法中,正確的是(
)A.兩種運動中,動能不會變化
B.兩種運動中,物體受到的合外力為零C.兩種運動中的“勻速”的意思相同。
D.勻速圓周運動是加速度不變的曲線運動參考答案:A2.(單選)皮球從3m高處落下,被地板彈回,在距地面1m高處被接住,則皮球通過的路程和位移的大小分別是
A.4m、4m
B.3m、1m
C.3m、2m
D.4m、2m參考答案:D3.假設你在一列向東高速行駛的列車上向車尾走去,以列車為參考系,你的運動方向是(
);以地面為參考系,你的運動方向是(
)A.向東
向東
B.向東
向西
C.向西
向東
D.向西
向西參考答案:4.有四個運動的物體A、B、C、D,物體A、B運動的圖象如圖甲所示,物體C、D從同一地點沿同一方向運動的圖象如圖乙所示。在0到5s這段時間內,根據圖象做出的以下判斷正確的是A、物體A和B均做勻加速直線運動,且A的加速度比B大B、在0~3s的時間內,物體B運動的位移為l0m
C、在0~3s內,物體C逐漸靠近物體D,t=3s時,物體C追上物體D
D、在0~3s內,物體C逐漸遠離物體D,在3~5s內,物體C逐漸靠近物體D參考答案:BD5.汽車甲沿著平直的公路以速度V0做勻速直線運動,若它路過某處的同時,該處有一輛汽車乙開始做初速度為零的勻加速運動去追趕甲車,根據上述已知條件A.可求出乙車追上甲車時乙車的速度B.可求出乙車追上甲車所走的路程C.可求出乙車從開始啟動到追上甲車時所用的時間D.不能求出上述三者中的任何一個參考答案:A二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.(8分)如圖所示,是自行車傳動結構的示意圖,假設腳踏板每秒轉n圈,要知道在這種情況下自行車的行駛速度,則:(1)還須測量的物理量有
、
、
(2)自行車的行駛速度表達式為
。參考答案:(1)后輪半徑R,大齒輪半徑r1,小齒輪半徑r2(6分)(2)(2分)7.(4分)在5m高的地方以6m/s的速率水平拋出一質量為2kg的小球,則小球落地時的速度大小是_________m/s,從拋出到落地發生的位移大小是_________m。(g取10m/s2)參考答案:11.6
8.(4分)把一個皮球由距地面2m高處釋放,球接觸水平地面后又跳起到距地面1m高處,在這個過程中,球的位移大小是____m,方向
。參考答案:1,豎直向下9.均勻直桿AB的上端A靠在光滑的豎直墻上,下端B放在水平地面上,如圖所示,A對墻的彈力的方向是
,B受到地面的摩擦力的方向是
。
參考答案:水平向左,水平向左10.如圖所示,摩擦輪A和B通過中介輪C進行傳動,A為主動輪,A的半徑為20cm,B的半徑為10cm,A、B兩輪邊緣上的點角速度之比為_________,向心加速度之比為_________
參考答案:1:2
1:211.長度為1m的輕質細桿OA,A端有一質量為4kg的木球,以O點為圓心,在豎直面內作圓周運動,如圖所示,小球通過最高點的速度為3m/s,取g=10m/s2,則此時球對輕桿的力大小是
,方向向
.參考答案:4N,豎直向下【考點】向心力.【分析】小球運動到最高點時受到重力與輕桿的彈力,根據合力提供向心力列出牛頓第二定律解得結果.【解答】解:小球運動到最高點時受到重力與輕桿的彈力,假設桿子對球的彈力方向向上為FN,根據合力提供向心力為:mg﹣FN=m代入數據解得:FN=4N根據牛頓第三定律可知,球對桿的作用力也是4N,方向豎直向下故答案為:4N,豎直向下12.如圖所示,在“研究平拋物體運動”的實驗中,用一張印有小方格的紙記錄軌跡,小方格的邊長s=2.5cm。若小球在平拋運動途中的幾個位置如圖中的a、b、c、d所示,則小球平拋的初速度的計算式為vo=(用s、g表示),其值是m/s(取g=10m/s2)小球在c點的速率
m/s(保留兩位有效數字)參考答案:13.一質點繞半徑為R的圓運動了一周,其位移的大小為
,路程是
。若質點運動了1周時,其位移的大小為
,路程是
;運動過程中最大位移是
,最大路程是
。參考答案:0,2πR;R,7πR/2;2R,7πR/2三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.如圖,質量m=2kg的物體靜止于水平地面的A處,A、B間距L=20m.用大小為30N,方向水平向右的外力F0拉此物體,經t0=2s,拉至B處.(1)求物塊運動的加速度a0大小;(2)求物體與地面間的動摩擦因數μ;(3)若用大小為20N的力F沿水平方向拉此物體,使物體從A處由靜止開始運動并能到達B處,求該力作用的最短時間t.(取g=10m/s2)參考答案:(1)10m/s,(2)0.5,(3)試題分析:(1)物體在水平地面上從A點由靜止開始向B點做勻加速直線運動,根據解得:。(2)對物體進行受力分析得:,解得:。(3)設力F作用的最短時間為,相應的位移為,物體到達B處速度恰為0,由動能定理:,整理可以得到:由牛頓運動定律:,,整理可以得到:。考點:牛頓第二定律;勻變速直線運動的位移與時間的關系【名師點睛】本題主要考查了牛頓第二定律及運動學基本公式的直接應用,要求同學們能正確進行受力分析,抓住位移之間的關系求解。
15.一顆在赤道上空運行的人造衛星,其軌道半徑為r=2R(R為地球半徑),衛星的轉動方向與地球自轉方向相同.已知地球自轉的角速度為,地球表面處的重力加速度為g.求:
(1)該衛星所在處的重力加速度g′;
(2)該衛星繞地球轉動的角速度ω;(3)該衛星相鄰兩次經過赤道上同一建筑物正上方的時間間隔.參考答案:(1)(2)(3)【詳解】(1)在地球表面處物體受到的重力等于萬有引力mg=,在軌道半徑為r=2R處,仍有萬有引力等于重力mg′=,解得:g′=g/4;(2)根據萬有引力提供向心力,mg=,聯立可得ω=,(3)衛星繞地球做勻速圓周運動,建筑物隨地球自轉做勻速圓周運動,當衛星轉過的角度與建筑物轉過的角度之差等于2π時,衛星再次出現在建筑物上空以地面為參照物,衛星再次出現在建筑物上方時,建筑物隨地球轉過的弧度比衛星轉過弧度少2π.即ω△t?ω0△t=2π解得:【點睛】(1)在地球表面處物體受到的重力等于萬有引力mg=,在軌道半徑為2R處,仍有萬有引力等于重力mg′=,化簡可得在軌道半徑為2R處的重力加速度;(2)人造地球衛星繞地球做勻速圓周運動,由地球的萬有引力提供向心力,結合黃金代換計算人造衛星繞地球轉動的角速度ω;(3)衛星繞地球做勻速圓周運動,建筑物隨地球自轉做勻速圓周運動,當衛星轉過的角度與建筑物轉過的角度之差等于2π時,衛星再次出現在建筑物上空.四、計算題:本題共3小題,共計47分16.從20m高處以15m/s的初速度水平拋出一個物體,不計空氣阻力,g=10m/s2求:(1)這個物體落地點與拋出點的水平距離;(2)這個物體落地時的速度大小。參考答案:17.做變速直線運動的物體,若前一半位移的平均速度為4m/s,后一半位移的平均速度是8m/s,求全程的平均速度。參考答案:設整個過程中的總位移為x,由平均速度公式可得:V==5.33m/s18.如圖,質量為m=8.0kg的物體放在傾角θ=530的固定斜面上,計算中取g=10m/s2。(1)若物體與斜面間的動摩擦因數u=0.50,對物體施加一向右水平推力F,恰好能使物體沿斜面勻速上升。cos530=0.6。求F的大??;(2)若改變斜面的傾角θ,而不改變動摩擦因數u,當θ取某些值時,無論用多大的向右水平推力F都無法使物體沿斜面勻速上滑,求滿足這種情況的θ的取值范圍。(可以用三角函數表示)參考答案:解:(1)(7分)因物塊勻速上升,故物塊受力平衡Fcosθ-mgsinθ-Ff=0
………①
(2分)FN=mgcosθ+Fsinθ………②
(2分)Ff=uFN………③
(1
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