湖北省黄冈市梅川中学高一物理测试题含解析

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1、湖北省黄冈市梅川中学高一物理测试题含解析一、 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. 一个质量为0.3kg的物体沿水平面做直线运动,如图所示,图线a表示物体受水平拉力时的vt图象,图线b表示撤去水平拉力后物体继续运动的vt图象,下列说法中正确的是()A水平拉力作用下物体发生的位移为10mB水平拉力的大小为0.1N,方向与摩擦力方向相反C撤去拉力后物体还能滑行13.5mD物体与水平面间的动摩擦因数为0.1参考答案:C【考点】匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的速度与时间的关系【分析】根据速度图象的斜率等于加速度,求出加速度,由牛顿第二定律求解水平拉力和摩擦力

2、的大小由图象的“面积”求出03s内物体的位移x,根据动能定理求解撤去拉力后物体还能滑行的距离由f=mg求解动摩擦因数【解答】解:A、由图象的“面积”表示位移可知,水平拉力作用下物体发生的位移为x=,故A错误;B根据速度图象的斜率等于加速度,得物体的加速度大小为:03s内:a1=36s内:a2=根据牛顿第二定律得:36s内:摩擦力大小为f=ma2=0.1N03s内:F+f=ma1,F=0.1N,方向与摩擦力方向相同故B错误C、设撤去拉力后物体还能滑行距离为s,则由动能定理得fs=0得,s=13.5m故C正确D、由f=mg得,0.03故D错误故选:C2. (单选)某静电场中的电场线方向不确定,分布

3、如图所示,带电粒子在电场中仅受静电力作用,其运动轨迹如图中虚线所示,由M运动到N,以下说法正确的是A粒子必定带正电荷B该静电场一定是孤立正电荷产生的C粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度D粒子在M点的速度大于它在N点的速度参考答案:C3. 质量为m的小球,从桌面上竖直向上抛出,桌面离地高为h,小球能到达的最高点离地面的高度为H,若以桌面作为重力势能为零的参考平面,不计空气阻力,则小球在最高点时的机械能为( )AmgH Bmgh Cmg(Hh) Dmg(Hh)参考答案:D4. 如图所示,a、b、c三个相同的小球,a从光滑斜面顶端由静止开始自由下滑,同时b、c从同一高度分别开始自由下落和平抛.下

4、列说法正确的有( )A. 重力做功大小相等B.运动过程中的重力平均功率相等C.它们的末动能相同D.它们落地时重力的瞬时功率相等参考答案:AC5. (单选题)下面关于摩擦力与弹力的说法中正确的是( )A、存在弹力的接触面间一定存在摩擦力 B、存在摩擦力的接触面间一定存在弹力C、相互接触的物体之间一定存在弹力 D、发生相对运动的接触面之间一定存在摩擦力参考答案:B二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图甲所示为测量电动机转动角速度的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动。在圆形卡纸的旁边垂直安装一个改装了的电火花计时器。(1)请将下列实验步骤按

5、先后排序:_ A.使电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触B.接通电火花计时器的电源,使它工作起来C.启动电动机,使圆形卡纸转动起来D.关闭电动机,拆除电火花计时器;研究卡纸上留下的一段痕迹(如图乙所示),写出角速度的表达式,代入数据,得出的测量值。(2)要得到的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是_。A.秒表 B.毫米刻度尺 C.圆规 D.量角器(3)写出角速度的表达式,并指出表达式中各个物理量的意义: 。参考答案:(1) ACBD (2) D (3) 是N个点对应的圆心角,T是电火花计时器的打点时间间隔;7. (2分)两个摆长相同的单摆,摆球质量之比是4:1,在不同地域振动,当甲摆振动4次的

6、同时,乙摆恰振动5次,则甲、乙二摆所在地区重力加速度之比为 参考答案:16:258. 某实验小组利用如下图所示的实验装置来探究当合外力一定时,物体运动的加速度与其质量之间的关系。(1)实验前用刻度尺测出两个光电门中心之间的距离s,并测得遮光条的宽度d。该实验小组在做实验时,将滑块从图所示位置由静止释放,由数字计时器可以读出遮光条通过光电门1的时间t1,遮光条通过光电门2的时间t2,则滑块经过光电门1时的瞬时速度的表达式v1= ,滑块经过光电门2时的瞬时速度的表达式v2= ,则滑块的加速度的表达式a= 。(以上表达式均用直接测量的物理量的字母表示)。(2)在本次实验中,实验小组通过改变滑块质量做

7、了6组实验,得到如下表所示的实验数据。实验次数123456质量m(g)250300350400500800加速度a( m/s2 )2.021.651.431.251.000.63通过计算分析上表数据后,得出的结论是在合外力不变的情况下,物体运动的加速度跟物体的质量成反比,如果想通过图象法进一步确认自己的结论,须建立 (填am或a)坐标系,根据实验数据描点作图,如果图线是一条 ,就可确认上述结论。参考答案:(1)v1= v2= (2)a通过原点的直线9. 如图所示,两个物体质量分别为 m1和m2,紧靠在一起并放在光滑水平面上,如果施以向右的水平力F1和向左的水平力F2,且F1F2,则m1与m2之

8、间的相互作用力大小是_-_。参考答案:10. (6分)自然界中任何两个物体都_, 引力的大小与这两个物体的_成正比, 与它们之间_的二次方成反比。参考答案:相互吸引,质量的乘积,距离11. (填空)在“探究超重与失重的规律”实验中,得到了如右图所示的图线图中的实线所示是某同学利用力传感器悬挂一个砝码在竖直方向运动时,数据采集器记录下的力传感器中拉力的大小变化情况从图中可以知道该砝码的重力约为_N,A、B、C、D四段图线中砝码处于超重状态的为_,处于失重状态的为_参考答案:5N,AD,BC;12. 一颗子弹以700m/s的速度打穿一块木板后,速度降低到500m/s,则击穿一块木板子弹所损失的动能

9、与初动能之比为 ,若让它继续打穿第二块同样的木板,则子弹的速度变为 参考答案:,10013. (填空)(2015春?隆化县校级期中)月球绕地球转动的周期为T,轨道半径为r,则由此可得地球质量表达式为;若地球半径为R,则其密度表达式为参考答案:,解:根据得:M=地球的密度为:故答案为:,三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (6分)某质点在恒力F作用下,F从A点沿下图中曲线运动到B点,到达B点后,质点受到的力大小仍为F,但方向相反,试分析它从B点开始的运动轨迹可能是图中的哪条曲线? 参考答案:a解析:物体在A点的速度方向沿A点的切线方向,物体在恒力F作用下沿曲线AB运动时,

10、F必有垂直速度的分量,即F应指向轨迹弯曲的一侧,物体在B点时的速度沿B点的切线方向,物体在恒力F作用下沿曲线A运动到B时,若撤去此力F,则物体必沿b的方向做匀速直线运动;若使F反向,则运动轨迹应弯向F方向所指的一侧,即沿曲线a运动;若物体受力不变,则沿曲线c运动。以上分析可知,在曲线运动中,物体的运动轨迹总是弯向合力方向所指的一侧。15. 质量为2 kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的vt图象如图所示。g取10 m/s2,求:(1)物体与水平面间的动摩擦因数;(2)水平推力F的大小;(3)010 s内物体运动位移的大小。参考答案:(1)u=0.2,(2)

11、F=6N,(3)46m试题分析:(1)由题中图象知,t6 s时撤去外力F,此后610 s内物体做匀减速直线运动直至静止,其加速度为又因为联立得02。(2)由题中图象知06 s内物体做匀加速直线运动其加速度大小为由牛顿第二定律得Fmgma2联立得,水平推力F6 N。(3)设010 s内物体的位移为x,则xx1x2(28)6 m84 m46 m。考点:牛顿第二定律【名师点睛】本题是速度-时间图象的应用,要明确斜率的含义,知道在速度-时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义,能根据图象读取有用信息,并结合匀变速直线运动基本公式及牛顿第二定律求解属于中档题。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如

12、图所示,一示波管偏转电极的长度为d,两极间的电场是均匀的,大小为E(E垂直于管轴),一个初速度为0的电子经电压为U的加速电场加速后,沿管轴注入,已知电子质量m,电量为e(1)求电子出偏转电极时竖直方向上的偏转距离y(2)若偏转电极的右边缘到荧光屏的距离为L,求电子打在荧光屏上产生的光点偏离中心O的距离y。 参考答案:解:电子经加速电场加速后的速度由动能定理有: eU = mv2/2 电子在极板中的运动时间为: t = d/v 电子在极板中加速度为: a = eE/m 电子经过电极后的偏转距离为: y = at2/2 联立式可得: y = Ed2/4U 电子出极板时的偏角为,则: tan = a

13、t/v = Ed/2U y= y + L?tan =Ed(d+2L)/4U 17. 某校课外活动小组,自制一枚土火箭,设火箭发射后,始终在竖直方向上运动。火箭点火后可认为做匀加速直线运动,经过4s到达离地面40m高处燃料恰好用完。(若燃料用完后,火箭在空中以重力加速度运动,g取10m/s2)求 (1)燃料恰好用完时火箭的速度为多大?(2)火箭上升离地面的最大高度是多大?(3)火箭从发射到残骸落回地面的总时间是多大?( 保留三位有效数字)参考答案:(1)20m/s (3分)(2)60m (4分)(3)9.46s(5分)试题分析:(1)燃料恰好用完火箭为初速度0的匀加速直线运动,设末速度则有平均速度 (3分)(2)燃料用完后火箭为匀减速直线运动,加速度等于重力加速度,设上升高度为,则有 (2分) (2分)(3)火箭燃料用完后做竖直上抛运动,上升高度20m后下降到到地面,整个过程加速度竖直向下为重力加速度。以向上为正方向,则有位移为40m初速度

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