福建省晋江市2017-2018学年高一下学期期末考试物理---精校解析word版

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1、福建省晋江市季延中学2017-2018学年高一下学期期末考试物理试题一、选择题(本题共13小题,18单选,每小题3分;913多选,每小题4分,漏选得2分,错选不得分;共44分。)1.1.调查兵团成员移动作战时往往做出曲线形轨迹,关于曲线运动,以下说法正确的是()A. 做曲线运动的物体一定受力,且力必须是恒力B. 曲线运动不一定是变速运动C. 匀速圆周运动是一种线速度不断改变的运动D. 做圆周运动的物体加速度一定指向圆心【答案】C【解析】做曲线运动的物体一定受力,但力不一定是恒力,例如做匀速圆周运动的物体,选项A错误; 曲线运动的速度方向一定变化,故一定是变速运动,选项B错误; 匀速圆周运动是一

2、种线速度不断改变的运动,选项C正确; 做匀速圆周运动的物体加速度一定指向圆心,选项D错误;故选C.2.2.如图所示,若两颗人造卫星a和b均绕地球做匀速圆周运动,a、b到地心O的距离分别为r1、r2,线速度大小分别为v1、v2,则()A. B. C. D. 【答案】A【解析】根据万有引力提供向心力,解得,a、b到地心O的距离分别为,所以,A正确。视频3.3.如图所示,光滑的水平地面上有一辆平板车,车上有一个人。原来车和人都静止。当人从左向右行走的过程中:()A. 人和车组成的系统水平方向动量不守恒B. 人停止行走时,人和车的速度均为零C. 人和车的速度方向相同D. 人和车组成的系统机械能守恒【答

3、案】B【解析】A项:人和车组成的系统在水平方向上不受外力,动量守恒,故A错误;B、C项:人和车组成的系统在水平方向上动量守恒,总动量为零,可知人和车的速度方向相反,当人的速度为零时,车速度也为零,故B正确,C错误;D项:人和车组成的系统,初状态机械能为零,一旦运动,机械能不为零,可知人和车组成的系统机械能不守恒,故D错误。点晴:解决本题的关键知道系统动量守恒的条件,本题抓住人和车组成的系统总动量等于零进行求解,基础题。4.4.甲同学站立在台阶式自动扶梯a上,摩擦力对她做负功,乙同学站立在倾斜履带式扶梯b上,摩擦力对他做正功,两人相对扶梯均静止。下列关于扶梯运动情况判断正确的是()A. 扶梯a向

4、上加速,扶梯b向上匀速B. 扶梯a向上匀速,扶梯b向上加速C. 扶梯a向上减速,扶梯b向上匀速D. 扶梯a向上加速,扶梯b向上加速【答案】C【解析】女同学站立在台阶式自动扶梯a上,摩擦力对她做负功,说明摩擦力的方向与运动方向夹角大于900,则扶梯a向上减速;男同学站立在倾斜履带式扶梯b上,摩擦力对他做正功,说明摩擦力向上,扶梯b向上匀速,故选项C正确,ABD错误;故选C.5.5.一种玩具的结构如图所示,竖直放置的光滑圆环的半径为R=20cm,环上有一穿孔的小球m,小球仅能沿环做无摩擦滑动。如果圆环绕着通过环心的竖直轴O1O2以10rad/s的角速度旋转,则小球相对环静止时和环心O的连线与O1O

5、2的夹角为(g取10m/s2)( ) A. 30 B. 45 C. 75 D. 60【答案】D【解析】【分析】圆环绕着通过环心的竖直轴O1O2以10rad/s的角速度旋转,小球做圆周运动,重力和支持力的合力提供圆周运动的向心力根据牛顿第二定律列出表达式求出夹角。【详解】小球转动的半径为Rsin,小球所受的合力垂直指向转轴,根据平行四边形定则,F合=mgtan=mRsin2,解得=60,故D正确,ABC错误。【点睛】解决本题的关键搞清小球做圆周运动向心力的来源,知道匀速圆周运动的向心力由合力提供。6.6.A、B两物体发生正碰,碰撞前后物体A、B都在同一直线上运动,其位移时间图象如图所示。由图可知

6、,物体A、B的质量之比为()A. 11 B. 12C. 13 D. 31【答案】C【解析】由s-t图象可知,碰撞前:,碰撞后,碰撞过程动量守恒,对A、B组成的系统,设A原方向为正方向,则由动量守恒定律得:mAvA=(mA+mB)v,解得mA:mB=1:3,故C正确,ABD错误。7.7.某同学设想驾驶一辆“陆地太空”两用汽车(如图),沿地球赤道行驶并且汽车相对于地球速度可以增加到足够大。当汽车速度增加到某一值时,它将成为脱离地面绕地球做圆周运动的“航天汽车”。不计空气阻力,已知地球的半径R6400km。下列说法正确的是()A. 汽车在地面上速度增加时,它对地面的压力增大B. 当汽车速度增加到79

7、km/s,将离开地面绕地球做圆周运动C. 此“航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1hD. 在此“航天汽车”上可以用弹簧测力计测量物体的重力【答案】B【解析】试题分析:汽车沿地球赤道行驶时,由重力和支持力的合力提供向心力,由牛顿第二定律分析速度减小时,支持力的变化,再由牛顿第三定律确定压力的变化当速度增大时支持力为零,汽车将离开地面绕地球圆周运动根据第一宇宙速度和地球半径求出“航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1h在此“航天汽车”上物体处于完全失重状态,不能用弹簧测力计测量物体的重力汽车沿地球赤道行驶时,由重力和支持力的合力提供向心力设汽车的质量为m,支持力为F,速度为v,地球半径为

8、R,则由牛顿第二定律得, ,当汽车速度v减小时,支持力F增大,则汽车对对地面的压力增大,故A错误;7.9km/s是第一宇宙速度,当汽车速度时,汽车将离开地面绕地球做圆周运动,成为近地卫星,故B正确;“航天汽车”环绕地球做圆周运动时半径越小,周期越小,则环绕地球附近做匀速圆周运动时,周期最小最小周期,v=7.9km/s,R=6400km,代入解得T=5087s=1.4h,“航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1.4h,故C错误;在此“航天汽车”上物体处于完全失重状态,不能用弹簧测力计测量物体的重力,故D错误8.8.如图所示,质量为m1、长为L的木板置于光滑的水平面上,一质量为m的滑块(视为质

9、点)放置在木板左端,滑块与木板间滑动摩擦力的大小恒为f ,用水平的恒定拉力F作用于滑块。当滑块从静止开始运动到木板右端时,木板在地面上移动的距离为s,滑块速度为v1,木板速度为v2,在此过程中下列结论中正确的是( )A. 关于木板满足关系:fsm1v22B. 摩擦力对滑块做的功为fLC. 关于系统满足关系:F(Ls)=mv12m1v22D. F越大,滑块与木板间产生的热量越多【答案】A【解析】对木板,由动能定理有:fs=m1v22故A正确当滑块从静止开始运动到木板右端时,发生的位移为L+s(相对于地),滑块克服摩擦力所做的功为f(L+s)故B正确滑块与木板间产生的热量 Q=fL,根据能量守恒定

10、律知:F(L+s)=Q+mv12+ m1v22,可得,F(L+s)-fL=mv12+m1v22故C错误由 Q=fL,知F增大时,Q不变,故D错误故选A.点睛:本题是滑块在木板上滑动的问题,要注意运动的相对性,知道求功时,位移应相对于地面要准确判断能量是如何转化的,运用功能关系分析这种类型的问题9.9.如图所示,从地面上同一位置抛出两小球A、B,分别落在地面上的M、N 点,两球运动的最大高度相同。 空气阻力不计,则 ( )A. B的加速度等于A的加速度B. B的飞行时间比A的长C. B在最高点的速度比A在最高点的速度大D. A、B两球落地时的速度大小相等【答案】AC【解析】试题分析:由运动的合成

11、与分解规律可知,物体在水平方向做匀速直线运动,竖直方向做竖直上抛运动,两球的加速度相同,由竖直高度相同,由运动学公式分析竖直方向的初速度关系,即可知道水平初速度的关系两球在最高点的速度等于水平初速度由速度合成分析初速度的关系,即可由机械能守恒知道落地速度的大小关系不计空气阻力,两球做斜抛运动,只受重力作用,加速度都为重力加速度g,故A错误;两球都做斜抛运动,竖直方向的分运动是竖直上抛运动,根据运动的对称性可知,两球上升和下落的时间相等,而下落过程,由知下落时间相等,则两球运动的时间相等,故B错误;,最大高度h、t相同,则知,竖直方向的初速度大小相等,由于A球的初速度与水平方向的夹角大于B球的竖

12、直方向的初速度,由(是初速度与水平方向的夹角)得知,A球的初速度小于B球的初速度,两球水平方向的分初速度为,由于B球的初速度与水平方向的夹角小,所以B球水平分初速度较大,而两球水平方向都做匀速直线运动,故B在最高点的速度比A在最高点的大,故C错误;根据速度的合成可知,B的初速度大于A球的初速度,运动过程中两球的机械能都守恒,则知B在落地时的速度比A在落地时的大,故D正确视频10.10.质量为2kg的物体(可视为质点)在水平外力F的作用下,从t0开始在平面直角坐标系xOy(未画出)所决定的光滑水平面内运动。运动过程中,x方向的位移时间图像如图甲所示,y方向的速度时间图象如图乙所示。则下列说法正确

13、的是( )A. 在04s内,物体做匀减速直线运动B. t0时刻,物体的速度大小为10m/sC. 2 s末,物体的速度大小为5m/sD. 2 s末,克服外力F做功的功率为25W【答案】D【解析】由图甲图得到物体在x方向做匀速直线运动,速度大小为 ,y方向做匀减速运动,故0-4s内物体做曲线运动,选项A错误;t=0时刻,y方向物体的分速度为vy=10m/s,物体的速度大小为 故B错误2 s末,物体的y方向的速度大小为5m/s,则速度为,选项C错误;由乙图的斜率等于加速度,得到物体的加速度大小为;所受外力F的大小为F=ma=5N 2s末,外力的功率P=Fvy=55W=25W故D正确故选D.点睛:本题

14、知道x、y两个方向的分运动,运用运动的合成法求解合运动的情况对于位移图象与速度图象的斜率意义不同,不能混淆:位移图象的斜率等于速度,而速度图象的斜率等于加速度.11.11.如图所示,竖直放置的光滑圆轨道被固定在水平地面上,半径r=0.4m,最低点处有一小球(半径比r小很多),现给小球以水平向右的初速度v0,则要使小球不脱离圆轨道运动, v0应当满足(g=10m/s 2):A. m/s B. m/sC. v04m/s D. m/s【答案】AD【解析】最高点的临界情况:,解得根据动能定理得,解得:若不通过四分之一圆周,根据动能定理有:,解得所以或,故D正确,ABC错误。点睛:解决本题的关键知道小球

15、在内轨道运动最高点的临界情况,以及能够熟练运用动能定理。12.12.如图所示,光滑水平地面上静置着由弹簧相连的木块A和B,开始时弹簧处于原长状态,现给A一个向右的瞬时冲量,让A开始以速度v向右运动,若mAmB,则( )A. 当弹簧压缩到最短时,B的速度达到最大B. 当弹簧再次恢复原长时,A的速度一定向右C. 当弹簧再次恢复原长时,A的速度一定小于B的速度D. 当弹簧再次恢复原长时,A的速度可能大于B的速度【答案】BC【解析】A、A开始压缩弹簧,A做减速运动,B做加速运动,当两者速度相等时,弹簧压缩最短,然后B继续做加速运动,A继续做减速运动,所以弹簧压缩到最短时,B的速度不是达到最大,A错误;B、C、D、弹簧压缩到最短时,两者速度相等,然后B继续做加速,A继续做减速运动,直到弹簧恢复原长,此时B的速度达到最大,大于A的速度,接着A加速,B减速,弹簧被拉伸,当弹簧被拉伸到最长时,AB共速,A继续加速,B继续减速,再次恢复原长时,A的速

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