2022年安徽省淮南市汇龙中学高一物理下学期期末试卷含解析

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1、2022年安徽省淮南市汇龙中学高一物理下学期期末试卷含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1. (单选)下列关于功的说法正确的是:A因为功有正功和负功,所以功是矢量 B力和位移都是矢量,功也一定是矢量 C力是矢量,功也是矢量D因为功是能量转化的量度,而能量是标量,所以功是标量参考答案:D2. 物体A的加速度为3 m/s2,物体B的加速度为5 m/s2,下列说法正确的是()。A物体A的加速度比物体B的加速度大B物体B的速度变化比物体A的速度变化快C物体A的速度一定在增加D物体B的速度可能在减小参考答案:BD3. 下列关于惯性的说法正确的是( )A速度大

2、的物体惯性大B当物体受到合外力为零时,物体没有惯性C惯性是物体的属性,只与物体的质量有关 D静止的物体是没有惯性的参考答案:C4. 在平直的公路上以72km/h的速度行驶的汽车,因发现前方有危险而进行紧急刹车,已知刹车过程中的加速度大小为5m/s2,则刹车后6.0s时间内汽车的位移为 ( )A.30m B.50m C.40m D.60m参考答案:C5. 如图a所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x的关系如图b所示(g=10m/s2),则正确的结论是()A物体

3、与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态B弹簧的劲度系数为5N/cmC物体的质量为2.5kgD物体的加速度大小为5m/s2参考答案:BD【考点】牛顿第二定律;胡克定律【分析】物体与弹簧分离时,弹簧处于原长状态由图读出x=0时和x=4cm时F的值,由这两个状态,由牛顿第二定律分别列式,联立可求得物体的质量和加速度,再由胡克定律求弹簧的劲度系数【解答】解:A、由图知:当x4cm时,F保持不变,说明物体不再受弹簧的弹力,可知x=4cm时物体与弹簧开始分离,弹簧处于原长状态,故A错误CD、初始时物体处于静止状态,合力为0,x=0时,当加上F时物体的合力等于此时F的值,为 F1=10N,由牛顿第二定律得:F1=m

4、a当x=4cm时F的值为 F2=30N,由牛顿第二定律得 F2mg=ma,联立解得 m=2kg,a=5m/s2故C错误,D正确B、弹簧原来的压缩量 x=4cm0=4cm,由胡克定律有 mg=kx,得 k=5N/cm,故B正确故选:BD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,质量为的小球,固定在长为的轻细直杆的一端,并随杆一起绕杆的另一端O点在竖直平面内做圆周运动。如果小球经过最高位置时杆对球的作用力为拉力,且拉力的大小等于球的重力,则(1)此时球的速度大小为_;(2)当小球经过最低点时速度为,此时杆对小球作用力大小为_。参考答案:_ _7mg_7. 一探月卫星在地月转

5、移轨道上运行,某一时刻正好处于地心和月心的连线上,卫星在此处所受地球引力与月球引力之比为41已知地球与月球的质量之比约为811,则该处到地心与到月心的距离之比约为 . 参考答案:9 : 2解析:由万有引力定律,卫星受到地球和月球的万有引力分别为 F 地 = G , F 月 = G ,代入题目给定的数据可得 R 地 : R 月 =9 : 2 。 8. 在研究平抛运动的实验中,用一张印有小方格的纸来记录轨迹,小方格的边长l=1.25 cm,若小球在平抛运动中先后经过的几个位置如下图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为v2=_(用l、g表示),其值是_(g取9.8m/s2)参考答案:

6、 0.7 m/s解析:(1)从图中可以看出,a、b、c、d四点沿水平方向相邻两点间的距离均为2l;根据平抛规律,物体在任意两相邻间融所用时间为l,则有(2)由于a、b、c、d四点沿竖直方向依次相距l、2l、3l;平抛物体在竖直方向做自由落体运动,而且任意两个连续相等时间里的位移之差相等, , 即由式得,代入数据得 9. 为了探究弹簧弹力F和弹簧伸长量x的关系,某同学选了A、B两根规格不同的弹簧进行测试,根据测得的数据绘出如图所示的图象,从图象上看,该同学没能完全按实验要求做,使图象上端成为曲线,图象上端成为曲线的原因是 B弹簧的劲度系数为 N/m若要制作一个精确度较高的弹簧测力计,应选弹簧 (

7、填A或B)参考答案:超过弹簧的弹性限度,100,A【考点】探究弹力和弹簧伸长的关系【分析】根据胡克定律结合数学知识即可正确解答【解答】解:向上弯曲的原因是超出了弹性限度,注意该图象中纵坐标为伸长量,横坐标为拉力,斜率的倒数为劲度系数,由此可求出kB=100N/m,由于A的劲度系数小,因此其精度高故答案为:超过弹簧的弹性限度,100,A10. 平直公路上有三根电线杆A、B、C间隔均为60 m,一辆汽车做匀变速直线运动,从A到B和从B到C所用时间分别为4 s和6 s,汽车的加速度_ m/s2和经过A电线杆时的速度_m/s参考答案:1 17解:由SaT2,得aS / T2(S2 S1)/ T22.2

8、5m/s2,在头4s内,由S1votat2,得v01.5m/s11. 如图是研究小球的平抛运动时拍摄的闪光照片的一部分,其背景是边长为5cm的小方格,重力加速度取由此可知:闪光周期为_s;小球抛出时的初速度大小为_m/s;参考答案:_0.1_s; _2.5_m/s;12. 水平桌面上有一重100N的物体,与桌面的动摩擦因数为0.2,若依次用0N,7N,20N,30N的水平力拉此物体时,物体受到的摩擦力依次为 N, N, N, N(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)参考答案:0;7;20;20【考点】摩擦力的判断与计算【分析】物体静止置于水平桌面上,对地面的压力等于物体的重力,由最大静摩擦力等于滑动

9、摩擦力求出最大静摩擦力根据水平拉力与最大静摩擦力的关系判断物体的状态,确定摩擦力的大小【解答】解:物体所受滑动摩擦力Fmax=FN=mg=0.2100N=20N,即最大静摩擦力为20N,当水平拉力F=0N,物体不受外力,故没有相对运动的趋势或相对运动,故摩擦力为零;当拉力为7NFmax,则物体未被拉动,受到静摩擦力作用,大小为7N当水平拉力F=20N=Fmax,此时物体刚好受到最大静摩擦力;大小为20N;当水平拉力F=30NFmax,则物体被拉动,受到滑动摩擦力作用,大小为f=FN=mg=20N故答案为:0;7;20;2013. 若已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球绕地球运动的周

10、期为T,且把月球绕地球的运动近似看做是匀速圆周运动。则月球绕地球运动的轨道半径为 若某位宇航员随登月飞船登陆月球后,在月球表面某处以速度v0竖直向上抛出一个小球,经过时间t,小球落回到抛出点。已知月球半径为R月,万有引力常量为G。则月球的密度为 参考答案: 三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 24(2分)螺线管通电后,小磁针静止时指向如图所示,请在图中标出通电螺线管的N、S极,并标出电源的正、负极。参考答案:N、S极1分电源+、-极1分15. (6分)为了确定平面上物体的位置,我们建立以平面直角坐标系如图所示,以O点为坐标原点,沿东西方向为x轴,向东为正;沿南北方向为y

11、轴,向北为正。图中A点的坐标如何表示?其含义是什么? 参考答案:A点横坐标x2m,纵坐标:y3 m,表示A点在坐标原点东2 m,偏北3 m处。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 水平传送带被广泛地应用于机场和火车站,用于对旅客的行李进行安全检查。如图所示为一水平传送带装置示意图,绷紧的传送带AB始终保持v=1m/s的恒定速率运行。一质量为m=4kg的行李无初速度地放在A处,传送带对行李的滑动摩擦力使行李开始做匀加速直线运动,随后行李又以与传送带相等的速率做匀速直线运动。设行李与传送带间的动摩擦因数=0.1,AB间的距离=2m,g取10 m/s2。(1)求行李刚开始运动时所受的滑动摩擦力

12、大小与加速度大小;(2)求行李做匀加速直线运动的时间;(3)如果提高传送带的运行速率,行李就能被较快地传送到B处。求行李从A处传送到B处的最短时间和传送带对应的最小运行速率。参考答案:水平传送带问题研究时,注意物体先在皮带的带动下做匀加速运动,当物体的速度增到与传送带速度相等时,与皮带一起做匀速运动,要想传送时间最短,需使物体一直从A处匀加速到B处。(1)行李刚开始运动时所受的滑动摩擦力 F=mg 以题给数据代入,得F=4 N 由牛顿第二定律,得F=ma 代入数值,得a=1 m / s2 (2)设行李做匀加速直线运动的时间为t,行李加速运动的末速度为v=1 m / s,则v=at 代入数据,得

13、t=1 s。(3)行李从A处匀加速运动到B处时,传送时间最短,则 代入数据,得tmin=2 s。 传送带对应的最小运行速率vmin=atmin 代入数据,解得vmin=2 m / s 17. 如图所示,在水平地面上有一向右匀速行驶的车箱,车箱内用绳AB与绳BC拴住一个小球,BC绳水平,AB绳与竖直方向的夹角为=370,小球质量力0.8kg,小球在车中位置始终不变(g取10m/s2。,sin370 = 0.6,cos370 = 0.8)求:(1)AB绳对小球的拉力的大小(2)BC绳对小球的拉力的大小参考答案:18. 一个质量为m的均匀球放在倾角为的光滑斜面上,并被斜面上一个垂直于水平面的竖直光滑档板挡住,现将整个装置放在升降机底板上,求:若升降机静止,试计算球对挡板的压力F1和斜面的压力F2。当升降机以加速度a竖直向下做匀加速运动时,再求球对挡板和对斜面的压力。参考答案:(1)对挡板的压力F1=mgtan 对斜面的压力F2=mg/cos(2). 对挡板的压力F1=m(g-a)tan 对斜面的压力F2=m(g-a)/ cos

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