2021-2022学年安徽省池州市观前中学高一物理上学期期末试卷含解析

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1、2021-2022学年安徽省池州市观前中学高一物理上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. 汽车从静止启动做匀加速直线运动,加速度大小恒为2 m/s2,在加速运动时间内,下列说法正确的是A. 每1 s速度增加2 m/sB. 第3 s末速度与第4 s末速度之比为34C. 第2 s内和第3 s内的位移之比为23D. 第3 s内的位移与第2 s内的位移之差为5 m参考答案:AB试题分析:加速度等于单位时间内的速度变化量,结合加速度的定义式分析判断根据分析任意1s内的位移增量解:根据知,开始运动一秒后任意时刻的瞬时速度比一秒前的瞬时速度增加2

2、m/s,故A正确;根据v=at,可知第3 s末速度与第4 s末速度之比为34,故B正确;根据初速度为零的匀加速直线运动的推论可知,第2 s内和第3 s内的位移之比为35,故C错误;根据,第3 s内的位移与第2 s内的位移之差为,故D错误;故选AB。2. (单选)“探究做功与物体速度变化的关系”实验装置如图所示实验中,要求通过调整木板的倾角来平衡摩擦阻力判断摩擦阻力已被平衡的方法是( )A释放小车后,小车能够运动B轻推一下小车,小车能够匀速运动C释放小车后,拖着纸带的小车能够运动D轻推一下小车,拖着纸带的小车能够匀速运动参考答案:DA、释放小车,小车若加速运动,则平衡摩擦力过度,故A错误;B、平

3、衡摩擦力时要让小车拖着纸带匀速运动,故B错误;C、若释放小车,拖着纸带的小车做变速运动,则不能说明已经平衡摩擦力,故C错误;D、判断摩擦阻力已被平衡的方法:轻推一下小车,小车能够拖着纸带匀速运动,故D正确。故选D。3. 如图所示是一个玩具陀螺,a、b和c是陀螺上的三个点当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度稳定旋转时,下列表述正确的是( ) Aa、b和c三点的线速度大小相等Ba、b和c三点的角速度相等Ca、b的角速度比c的大Dc的线速度比a、b的小参考答案:BD4. 从某高处释放一粒小石子,经过1 s从同一地点释放另一小石子,则它们落地之前,两石子之间的距离将 ( )A保持不变 B不断变大C不断减小

4、 D有时增大有时减小参考答案:B5. 细绳一端固定,另一端系一小球在竖直平面内做完整的圆周运动,设绳长为L,重力加速度为g,则( )A小球通过最高点时,速度大小一定为B小球运动的过程中,所受合外力一定指向圆心C小球运动的过程中,可能受到绳子的拉力、重力和向心力D小球通过最低处时一定受到绳子的拉力作用参考答案:D二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 汽艇在静水中的速度是5ms,河水水流的速度是3ms,河宽是500 m,汽艇渡河所用最短时间是 s,为了使它渡河的位移最短,汽艇渡河所用时间为 s。 参考答案:;20.7. 国庆期间人们燃放烟花爆竹进行庆祝,某颗烟花由地面竖直上升20

5、m后,又竖直下落了1m爆炸,则此烟花从地面到爆炸通过的路程和位移的大小分别是参考答案:21m、19m8. 某做曲线运动的物体,在一段时间内其位移的大小为70米, 则这段时间内物体通过的路程一定_70米.( 填“大于”“等于”或“小于”)参考答案:大于;9. 从某高处以10 m/s的速度水平抛出一物体,经2 s落地,物体抛出处的高度是_m, 物体落地点的水平位移是_m,落地时的合速度大小为_m/s(g=10 m/s2 )参考答案:10. 如图所示为一小球做平抛运动的闪光照片的一部分,图中背景方格的边长均为5cm,如果取g=10m/s2,那么:(1)闪光的时间间隔是 s;(2)小球做平抛运动的初速

6、度的大小 m/s;(3)小球经过C点时的速度大小是 m/s(结果可以保留根式)参考答案:(1)0.1; (2)1.5;(3)【考点】研究平抛物体的运动【分析】平抛运动在竖直方向上是匀变速运动,由BC和AB之间的距离差可以求出时间间隔,也就可以求出闪光频率;在水平方向上是匀速直线运动,由ABC三点在水平方向上的位移,和两点之间的时间间隔,可以求得水平速度,也就是小球的初速度;求出B点竖直方向的速度,根据匀加速直线运动速度时间公式求出C点竖直方向速度,求它们的合速度,就是C的速度【解答】解:在竖直方向:hBChAB=gt2,代入数据解得:t=0.1 s则f=10 Hz水平方向是匀速直线运动,v0=

7、m/s=1.5 m/s物体在B点时竖直方向的速度vBy=则C点竖直方向的速度vBy=vBy+gT=2+1=3m/s所以C点的速度为vC=m/s故答案为:(1)0.1; (2)1.5;(3)11. 水平速度V0匀速飞行的子弹恰好能穿透一块竖直固定的木板。若子弹以2V0的速度飞行,则能穿过 块这样的木板。(假定子弹穿过每块木板所受的阻力恒定)参考答案: 4 12. 如图所示,皮带传动装置,在运行中皮带不打滑,两轮半径分别为R和r,且r:R=2:3,M、N分别为两轮边缘上的点,则在皮带运行过程中,M、N两点的角速度之比为M:N=2:3;向心加速度之比为aM:aN=2:3参考答案:考点:线速度、角速度

8、和周期、转速;向心加速度 专题:匀速圆周运动专题分析:本题是在皮带轮中考察线速度、角速度、半径等之间的关系,解决这类问题的关键是弄清哪些地方线速度相等,哪些位置角速度相等解答:解:在皮带轮问题中要注意:同一皮带上线速度相等,同一转盘上角速度相等在该题中,M、N两点的线速度相等,即有:vM=vN所以VM:VN=1:1;根据线速度与角速度的关系:v=r得:MR=Nr,所以:=;由向心加速度:a=得:aM?R=aNr,所以:故答案为:2:3,2:3点评:对于皮带传动装置问题要把握两点一是同一皮带上线速度相等,二是同一转盘上角速度相等13. 质点做直线运动,其x-t关系如图所示,质点在0-20s内的平

9、均速度大小为_m/s.参考答案:0.8三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 在做“研究平抛运动”的实验中,为了确定小球在不同时刻在空中所通过的位置,实验时用了如图5所示的装置先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平整的木板表面钉上白纸和复写纸将该木板竖直立于水平地面上,使小球从斜槽上紧靠顶端挡板处由静止释放,小球撞到木板并在白纸上留下痕迹A;将木板向远离槽口平移距离x,再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞在木板上得到痕迹B;又将木板再向远离槽口平移距离x,小球再从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,再得到痕迹C.若测得木板每次移动距离x,A、B间距离y1,B、C间距离y2.

10、重力加速度为g,请回答以下问题:(1)为什么每次都要使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放?_.(2)根据以上测量的物理量来求得小球初速度的表达式为v0_.(用题中所给字母表示)参考答案:(1)为了保证小球每次做平抛运动的初速度相同(2) x15. 实验时,打点计时器应接低压 (直流或交流)电源,每隔 s打一个点,如下图是某次实验的纸带,舍去前面比较密集的点,从0点开始,每5个连续点取1个计数点,标以1、2、3那么相邻两个计数点之间的时间为 。各计数点与0点间距离依次为,则物体通过1计数点的速度是 m/s,通过2计数点的速度是 m/s,运动的加速度为 。参考答案:交流 0.02 0.1 0.375

11、 0.525 1.5四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,用系于天花板上的两根轻绳AC、BC将小球悬挂于C点并使其处于平衡状态已知BC绳上的拉力为60 N,=530,=370试求小球的质量为多少?(sin370=0.6,sin530=0.8;g=10 m/s2)参考答案:m=10 kg17. 如图所示,水平传送带向右匀速运动的速度v2m/s一小物块以水平向右的速度v0=8m/s滑上传送带,已知传送带长l=10m,物块与传送带间的摩擦因数=0.5,g=10m/s2求物块在传送带上运动的时间参考答案:3.2s解:物块滑上传送带做匀减速运动,加速度大小为a,则有:mg=ma解得:a=

12、5m/s2匀减速运动的时间为:这一过程的位移为:接着物块做匀速运动,运动时间为:物块在传送带上运动的时间为:t=t1+t2=1.2+2=3.2s答:物块在传送带上运动的时间3.2s18. 如图所示,用长为L的细线一端系住质量为m的小球,另一端固定在A点,AB是过A的竖直线,E为AB上的一点,且AE=0.5L,过E作水平线EF,在EF上可以钉铁钉D,现将细线水平拉直,然后小球由静止释放。不计一切摩擦,不计线与钉子碰撞时的能量损失,求:(1)若无铁钉D,小球运动到最低点B时细线的拉力TB=?(2)若钉上铁钉D且线拉力足够大,使小球恰能绕钉子在竖直面内做完整圆周运动,则钉子D 与点E 距离DE=?(

13、3)钉铁钉D后,若线能承受的最大拉力是9mg,小球能绕钉子在竖直面内做完整圆周运动,ED取值范围是多少?参考答案:这是一个圆周运动与机械能两部分知识综合应用的典型问题题中涉及两个临界条件:一是线承受的最大拉力不大于9mg;另一个是在圆周运动的最高点的瞬时速度必须不小于(r是做圆周运动的半径)设在D点绳刚好承受最大拉力,设DE=x1,则:AD=悬线碰到钉子后,绕钉做圆周运动的半径为:r1=lAD= l(2分)取B点EP=0TB-mg=mmgL=mv2则TB=3mg(1)设钉子在G点小球刚能绕钉做圆周运动到达圆的最高点,设EG=x2,如图,则:AG=r2=lAG= l(1分)在最高点:mg(1分)由机械能守恒定律得:mg (r2)=mv22(1分)由联立得:x2l(2分)(2)当小球落到D点正下方时,绳受到的最大拉力为F,此时小球的速度v,由牛顿第二定律有:Fmg=(1分)结合F9mg可得:8mg(1分)由机械能守恒定律得:mg (+r1)=mv12即:v2=2g(+r1) (1分)由式联立解得:x1l(2分)随着x的减小,即钉子左移,绕钉子做圆周运动的半径越来越大转至最高点的临界速度也越来越大,但根据机械能守恒定律,半径r越大,转至最高点的瞬时速度越小,当这个瞬时速度小于临界速度时,小球就不能到达圆的最高点了在水平线上EF上钉子的位置范围是:lxl(2分)

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