2021年广东省潮州市龙湖中学高一物理下学期期末试卷含解析

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1、2021年广东省潮州市龙湖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. 如图所示是物体做匀变速曲线运动的轨迹的示意图。已知物体在B点的加速度方向与速度方向垂直,则下列说法中正确的是: ( ) AC点速率小于B点的速率BA点的加速度比C点的加速度大CC点速率大于B点的速率D从A到C,加速度与速度的夹角先增大后减小,速率是先减小后增大参考答案:C2. 关于第一宇宙速度,下列说法正确的是()A第一宇宙速度是发射人造地球卫星的最大速度B第一宇宙速度是人造地球卫星环绕运行的最小速度C地球的第一宇宙速度由地球的质量和半径决定的D第一宇宙速

2、度是地球同步卫星环绕运行的速度参考答案:C【考点】第一宇宙速度、第二宇宙速度和第三宇宙速度【分析】第一宇宙速度又称为近地轨道环绕速度,是指在地球上发射的物体绕地球飞行作圆周运动所需的最小初始速度人造卫星在圆轨道上运行时,运行速度v=,轨道半径越大,速度越小,同步卫星的轨道半径远大于地球半径故同步卫星绕地球飞行的速度小于第一宇宙速度不同行星的质量不同,半径不同,故不同行星的第一宇宙速度是不同的【解答】解:A、物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度叫做第一宇宙速度,在地面附近发射飞行器,如果速度等于7.9km/s,飞行器恰好做匀速圆周运动,如果速度小于7.9km/s,就出现万有引力大于飞行器做圆

3、周运动所需的向心力,做近心运动而落地,所以第一宇宙速度是最小的发射速度,故A错误;B、人造卫星在圆轨道上运行时,运行速度v=,轨道半径越大,速度越小,故第一宇宙速度是卫星在圆轨道上运行的最大速度,故B错误;C、人造卫星在圆轨道上运行时,运行速度v=,其中M为地球质量,而r为地球的半径,故C正确;D、人造卫星在圆轨道上运行时,运行速度v=,同步卫星的轨道半径远大于地球半径故同步卫星绕地球飞行的速度小于第一宇宙速度故D错误故选:C3. (多选)下列关于位移和路程的说法,正确的是( )A位移是矢量,路程是标量,但位移的大小和路程总是相等 B位移描述直线运动,路程描述曲线运动C位移仅取决于始末位置,而

4、路程取决于实际运动路线D在某一运动过程中,物体经过的路程总大于或等于物体位移的大小参考答案:CD4. 质量为1kg的物体被人用手由静止向上提高1m,这时物体的速度为2m/s,不计空气阻力,取g=10m/s2. 下列说法中正确的是 ( )A.手对物体做功12J B.合外力对物体做功12JC.合外力对物体做功2J D.物体克服重力做功10J参考答案:ACD5. (单选)一物体在水平面上做匀变速直线运动,其位移与时间的关系为x=12t3t2,则它的速度等于零的时刻t为()A16sB2sC6sD24s参考答案:考点:匀变速直线运动的位移与时间的关系 专题:直线运动规律专题分析:由于该物体做的是匀变速直

5、线运动,可根据物体的位移与时间的关系公式与题目中的位移时间关系对比,从物理量的系数中能够求得物体的初速度和加速度,再根据物体速度时间关系可求得速度变为零的时间解答:解:根据匀变速直线运动位移与时间的关系公式x=与x=12t3t2对比可得:v0=12m/s a=6m/s2根据公式v=v0+at得t=故选:B点评:该题目是考查匀变速直线运动物体的位移与时间的关系公式和速度时间关系公式,要注意其中加速度的方向,负值代表与规定正方向相反二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 物体做匀变速直线运动,已知在第3s内的位移是4.5m,在第10s内的位移是11.5m,则物体的初速度为 m/s,

6、加速度为 m/s2。参考答案:2,17. (1)场是物理学中的重要概念,除电场和磁场,还有引力场。物体之间的万有引力就是通过引力场发生作用的,仿照电场强度的定义,写出地球周围(距离地心为r(r大于地球半径R))的引力场强度表达式 。(已知地球的质量为M,万有引力常量为G)(2)在重力场中可以把物体的重力势能与它的质量的比值定义为重力势。如果物体在地面上的重力势能为0,写出高为h处的重力势的表达式 。参考答案:(1) (2)8. 一火车通过某站牌时做匀减速直线运动,火车每节车厢的长度相等,最后一节车厢通过后速度刚好减为零。则最后三节车厢依次通过站牌所用的时间之比为 。参考答案:9. 如图所示,是

7、探究某根弹簧的伸长量x与所受拉力F之间的关系图,由图可知,弹簧的劲度系数是 N/m,当弹簧受F 2600 N的拉力作用时,弹簧伸长为 cm当弹簧伸长为x120cm时,弹簧产生的拉力是F1 N参考答案:2000 N/m 30cm 400N10. 足球以8m/s的速度飞来,运动员在0.2s的时间内将足球以12 m/s的速度反向踢出足球在这段时间内的平均加速度大小为 m/s2,方向与 m/s的速度方向相反参考答案:以初速度方向为正方向,v0=8m/s vt=-12m/s, 方向以初速度方向相反11. A、B二质点分别做匀速圆周运动,若在相等时间内,它们通过的弧长之比s-AsB23,而转过的圆心角之比

8、-AB32,则它们的周期之比为TATB_,角速度之比AB_,线速度之比vAvB_参考答案:2:3,3:2, 2:3;12. 现要验证“当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一物理规律给定的器材如下:一倾角可以调节的长斜面(如图)、小车、计时器一个、米尺(1)填入适当的公式或文字,完善以下实验步骤(不考虑摩擦力的影响):让小车自斜面上方一固定点A1从静止开始下滑至斜面底端A2,记下所用的时间t.用米尺测量A1与A2之间的距离x,则小车的加速度a_,用米尺测量A1相对于A2的高度h.设小车所受重力为mg,则小车所受合外力F_,改变_,重复上述测量以h为横坐标,1/t2为纵坐标,根

9、据实验数据作图如能得到一条过原点的直线,则可以验证“当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一规律(2)在“验证牛顿第二定律”的实验中,实验装置如图甲所示,有一位同学通过实验测量作出了图乙中的A图线试分析A图线不通过坐标原点的原因是_;A图线上部弯曲的原因是_(3)上图给出的是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6、7是计数点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),计数点间的距离如图所示根据图中数据计算的加速度a (保留三位有效数字)参考答案:(1)mg斜面倾角(或h的数值)(2)没有平衡摩擦力或平衡不够未满足钩码质量m远小于小车质量M(3)0.4950

10、.497 m/s213. (7分)黑洞是一种密度极大的天体,从黑洞发出的光子都无法挣脱引力而射出。若在某黑洞表面可以不断的发射出一种频率为的光子,光子贴着黑洞表面射出后恰可以沿着黑洞表面做匀速圆周运动,运行周期为T,则此黑洞的平均密度为 。参考答案:三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,有两个质量相等的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则以下说法中正确的是()AA球的线速度必定小于B球的线速度BA球的角速度必定小于B球的角速度CA球的运动周期必定小于B球的运动周期DA球对筒壁的压

11、力必定大于B球对筒壁的压力参考答案:B15. 如图,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m用大小为30N,方向水平向右的外力F0拉此物体,经t0=2s,拉至B处(1)求物块运动的加速度a0大小;(2)求物体与地面间的动摩擦因数;(3)若用大小为20N的力F沿水平方向拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t(取g=10m/s2)参考答案:(1)10 m/s,(2)0.5,(3)试题分析:(1)物体在水平地面上从A点由静止开始向B点做匀加速直线运动,根据解得:。(2)对物体进行受力分析得:,解得:。(3)设力F作用的最短时间为,相应的位移为,

12、物体到达B处速度恰为0,由动能定理:,整理可以得到:由牛顿运动定律:,整理可以得到:。考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系【名师点睛】本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的直接应用,要求同学们能正确进行受力分析,抓住位移之间的关系求解。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,半径R0.4 m的光滑半圆轨道与粗糙的水平面相切于A点,质量为m1 kg的小物体(可视为质点)在水平拉力F的作用下,从静止开始由C点运动到A点,物体从A点进入半圆轨道的同时撤去外力F,物体沿半圆轨道通过最高点B后做平抛运动,正好落在C点,已知xAC2 m,F15 N,g取10 m/s2,

13、试求:(1)物体在B点时的速度大小以及此时物体对轨道的弹力大小;(2)物体从C到A的过程中,克服摩擦力做的功参考答案:解:(1)设物体在B点的速度为v,此时物体对轨道的弹力大小为FN由B到C做平抛运动,有 2Rgt2, xACvt, 得v5 m/s (4分)由牛顿第二定律有 FNmg (2分)代入数据解得 FN52.5 N (1分)由牛顿第三定律知,物体对轨道的弹力大小为 FN52.5 N (1分)(2)从A到B,由机械能守恒定律有 mvmv22mgR (2分)从C到A应用动能定理有 F xACWfmv (2分) 联立上两式并代入数据解得 Wf9.5 J (2分)17. 传送带以恒定速度v4 m/s顺时针运行,传送带与水平面的夹角37.现将质量m2 kg的小物品轻放在其底端(小物品可看成质点),平台上的人通过一根轻绳用恒力F20 N拉小物品,经过一段时间物品被拉到离地面高为H1.8 m的平台上,如图所示已知物品与传送带之间的动摩擦因数0.5,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10 m/s2,已知sin 370.6,cos 370.8.问:(1)物品从传送带底端运动到平台上所用的时间是多少?(2)若在物品与传送带达到同速瞬间撤去恒力F,求物品还需多少时间离开传送带?参考答案:(1)物品

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