河南省商丘市伯岗乡联合中学2022年高一物理期末试题含解析

上传人:小** 文档编号:258386457 上传时间:2022-02-23 格式:DOCX 页数:5 大小:117.32KB
返回 下载 相关 举报
河南省商丘市伯岗乡联合中学2022年高一物理期末试题含解析_第1页
第1页 / 共5页
河南省商丘市伯岗乡联合中学2022年高一物理期末试题含解析_第2页
第2页 / 共5页
亲,该文档总共5页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《河南省商丘市伯岗乡联合中学2022年高一物理期末试题含解析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河南省商丘市伯岗乡联合中学2022年高一物理期末试题含解析(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、河南省商丘市伯岗乡联合中学2022年高一物理期末试题含解析一、 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. 如图所示,从某高度水平抛出一小球,经过时间t到达一竖直墙面时,速度与竖直方向的夹角为,不计空气阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是()A. 小球水平抛出时的初速度大小为gttanB. 小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为C. 若小球初速度增大,则平抛运动的时间变短D. 若小球初速度增大,则tan减小参考答案:AC小球到达竖直墙面时沿竖直方向和水平方向上的分速度大小分别为vygt,vxvytangttan,所以水平抛出时的初速度为gttan,A项正确

2、;设小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为,则tan,B项错误;由于小球到墙的距离一定,初速度增大,运动的时间变短,C项正确;若小球初速度增大,由小球到墙的时间变短,由tan可知,tan增大,D项错误;故选AC。2. 以下说法正确的是( )A物体做匀速运动,它的机械能一定守恒B物体所受合力的功为零,它的机械能一定守恒C物体所受的合力不等于零,它的机械能可能守恒D物体所受的合力等于零,它的机械能一定守恒参考答案:C3. 关于物体做曲线运动,下述说法正确的是A物体在恒力作用下不可能做曲线运动B物体在变力作用下一定做曲线运动C速度一定在不断地改变,加速度可以不变D做圆周运动的物体的向心力即为其所

3、受的合外力参考答案:C4. 关于平抛运动,下列说法正确的是( )A平抛运动是匀变速直线运动;B做平抛运动的物体在任何相等的时间内速度的变化量都相等;C可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向上的自由落体运动;D落地时间和落地时的速度只与抛出点的高度有关。参考答案:BC5. (单选题)下列关于物体可以看做质点的说法正确的有A正在做课间操的同学们都可以看做质点B观察航空母舰上的舰载飞机起飞时,可以把航空母舰看做质点C从地面控制中心的观察“嫦娥一号”的运动轨迹时,“嫦娥一号”可以看做质点D在作战地图上确定航空母舰的准确位置时,不可以把航空母舰看做质点参考答案:C二、 填空题:本题共8小题,每小题2

4、分,共计16分6. 一劲度系数为100N/m的轻质弹簧上端固定于O点,下端悬挂一个光滑的定滑轮C,已知C重1N,木块A、B用跨过定滑轮的轻绳相连接,A、B的重力分别为5N和2N,整个系统处于平衡状态,如图所示,则地面对木块A的支持力大小为 ,弹簧伸长量为 参考答案:3N,0.05m【考点】共点力平衡的条件及其应用;胡克定律【分析】对B分析求出绳子的拉力;以A物体为研究对象,根据平衡条件求解地面对木块A的支持力大小;以定滑轮C为研究对象,根据平衡条件求出弹簧的拉力,得到弹簧秤的拉力,然后由胡克定律即可求出【解答】解:对B进行受力分析可知,B处于平衡状态,所以绳子的拉力等于B的重力,即T=GB=2

5、N对A物体,竖直方向受到竖直向下的重力、竖直向上的支持力和绳的拉力由受力平衡得,在竖直方向上有: GA=T+NA联立可得:NA=GAT=5N2N=3N对定滑轮C,由受力平衡得,在竖直方向上有:F弹=GC+2T得到F弹=GC+2T=1N+22N=5N由胡克定律:F弹=kx所以:x=故答案为:3N,0.05m7. 有A、B两个小球,在不同高度上做自由落体运动,A球下落1 s后,B球开始下落,两球同时落到地面已知B球离地面高度为20 m,问A球从_m高处下落.(g取10 m/s2)参考答案:45 m 解析:先求出B球下落的时间,根据hgt2,得t 2 s,故A球下落的时间是3 s,下落的高度为hAg

6、t109 m45 m.8. 在“研究平抛物体的运动”实验中,某同学记录了A、B、C三点,取A点为坐标原点,建立了右图所示的坐标系。平抛轨迹上的这三点坐标值图中已标出。那么小球由A运动到B的时间为 s,小球平抛的初速度为 m/s,小球运动到B点的竖直分为 m/s,小球抛出点的坐标为 。参考答案:9. 如图所示为一物体运动的图线,则010s物体运动的加速度大小为 m/s2,10s内物体的位移为 m。 参考答案:10,500 10. 大小相等的两个共点力F进行合成,当它们之间的夹角为0o的时候,其合力大小为 ,夹角为60o的时候,其合力大小为 ,夹角为90o的时候,合力大小为 ,夹角为120o的时候

7、,合力大小为 ,夹角为180o的时候,合力大小为 。参考答案:2F,F,F,F,011. (3分)一物体以a7m/s2的加速度竖直下落时,物体受到的空气阻力大小是重力的_倍。(g取10 m/s2)参考答案:0.312. 一个质量为的小球,用细线挂在电梯的顶板下,当电梯以g/3的加速度竖直加速下降时,细线的拉力为 参考答案:2/3mg 13. 用300N拉力F在水平面上拉车行走50m.已知拉力和水平方向夹角是37,则拉力F对车做功是_J.若车受到的阻力是200N,则车克服阻力做功是_J.参考答案:三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 在“研究平抛物体运动”的实验中,可以描绘

8、平抛物体运动轨迹和求物体的平抛初速度实验简要步骤如下:A让小球多次从_位置上滚下,记下小球穿过卡片孔的一系列位置B安装好器材,注意斜槽末端水平和平板竖直,记下斜槽末端0点和过0点的竖直线,检测斜槽末端水平的方法是_C测出曲线上某点的坐标x、y,用v0_算出该小球的平抛初速度,实验需要对多个点求v0的值,然后求它们的平均值D取下白纸,以0为原点,以竖直线为轴建立坐标系,用平滑曲线画平抛轨迹上述实验的合理顺序是_(只排列序号即可)参考答案:15. 为了“探究加速度与力、质量的关系”,现提供如图所示实验装置请思考探 究思路并回答下列请思考探究思路并回答下列问题:(1)为了消除小车与水平木板 之间摩擦

9、力的影响应采取做是;A将不带滑轮的木板一端垫高适当,使小车在钩码拉动下恰好做匀速运动。B将不带滑轮的木板一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀加速运动。C将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀速运动。D将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀加速运动。(2)在“探究加速度与力、质量关系”的实验中,得到一条打点的纸带,如图所示,已知相邻计数点间的时间间隔为T,且间距x1、x2、x3、x4、x5、x6已量出,则小车加速度的表达式为a= ;(3)消除小车与水平木板之间摩擦力的影响后,可用钩码总重力代替小车所受的拉力,此时钩码质量m与小车总质量M之间应满

10、足的关系_;参考答案:(1)_C_ (2) (3)_mM四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,AB和CD的半长径为R=1m的圆弧形光滑轨道,BC为一段长2m的水平轨道质量为2kg的物体从轨道A端由静止释放,若物体与水平轨道BC间的动摩擦因数为0.1(g取10m/s2)求:(1)物体第1次沿CD弧形轨道可上升的最大高度;(2)物体最终停下来的位置与B点的距离参考答案:解:(1)设物体沿CD圆弧能上滑的最大高度为h,则此过程由动能定理可得:mg(Rh)mgxBC=00,解得h=0.8m;(2)设物体在BC上滑动的总路程为s,则从下滑到静止的全过程由动能定理可得:mgRmgs=00,

11、解得s=10m;即物体在BC上要来回滑动10m,一次来回滑动4m,故物体可完成2.5次的来回运动,最终停在C处,即离B点的距离为2m答:(l)物体第1次沿C D弧形轨道可上升的最大高度是0.8m(2)物体最终停下来的位置与B点的距离是2m【考点】动能定理【分析】(1)物体从A点滑到C D弧形轨道最高点由动能定理求解上升的最大高度(2)从下滑到静止的全过程由动能定理求解17. 如图所示,AB为斜面,其倾角=53,A距地面高度为H=20m,BC为水平面,从A点以V0的水平初速度抛出小球,不计空气阻力,不考虑小球反弹(g=10m/s2)(1)若,求小球运动到落点时的速度大小(2)若,求小球运动到落点

12、的总位移大小参考答案:假设小球恰好落到B点:,得,得(1)当时,小球将落到水平面上:,则,得(2)当时,小球将落到斜面上:,得则18. 如图,光滑水平面AB与竖直面的半圆形导轨在B点相连接,导轨半径为R,一质量为m的静止木块在A处压缩弹簧,释放后,木块获得一向右的初速度,当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力是其重力的7倍,之后向上运动恰能通过轨道顶点C,不计空气阻力,试求:(1)弹簧对木块所做的功;(2)木块从B到C过程中克服摩擦力做的功;(3)木块离开C点落回水平面所需的时间和落回水平面时的动能参考答案:考点:动能定理的应用 专题:动能定理的应用专题分析:(1)由B点对导轨的压力可求得物体在

13、B点的速度,则由动能定理可求得弹簧对物块的弹力所做的功;(2)由临界条件利用向心力公式可求得最高点的速度,由动能定理可求得摩擦力所做的功;(3)由C到落后地面,物体做平抛运动,机械能守恒,则由机械能守恒定理可求得落回水平地面时的动能解答:解:(1)物体在B点时,做圆周运动,由牛顿第二定律可知:Tmg=m解得v=从A到C由动能定理可得:弹力对物块所做的功W=mv2=3mgR;(2)物体在C点时由牛顿第二定律可知:mg=m;对BC过程由动能定理可得:2mgRWf=mv02mv2解得物体克服摩擦力做功:Wf=mgR(3)物体从C点到落地过程是平抛运动,根据平抛运动规律得:木块离开C点落回水平面所需的时间t=物体从C点到落地过程,机械能守恒,则由机械能守恒定律可得:2mgR=Ekmv02物块落地时的动能Ek=mgR答:(1)弹簧对木块所做的功是3mgR(2)木块从B到C过程中克服摩擦力做的功是mgR(3)木块离开C点落回水平面所需的时间是,落回水平面时的动能是mgR点评:解答本题首先应明确物体运动的三个过程,第一过程弹力做功增加了物体的动能;第二过程做竖直面上的圆周运动,要注意临界条件的应用;第三过程做平抛运动,机械能守恒

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 中学教育 > 其它中学文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号