2015-2016学年广东省江门市高一下学期期末考试物理试题
秘密★启用前试卷类型:B 江门市2016年普通高中高一调研测试物理本试卷共4页,20小题,满分100分,考试时间80分钟。
注意事项:1.答题前,考生务必把自己的姓名、考生号等填写在答题卡相应的位置上。
2.做选择题时,必须用2B铅笔把答题卷上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再涂其它答案标号。
3.非选择题必须使用黑色字迹钢笔或签字笔,将答案写在答题卡规定的位置上。
4.所有题目必须在答题卡上指定位置作答,不按以上要求作答的答案无效。
5.考生必须保持答题卡的整洁。
考试结束后,将答题卡交回。
一.单项选择题:本大题共10小题,每小题3分,共30分。
在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求,选对的得3分,选错或不答的得0分。
1.汽车在平直的公路上向东冒雨行驶,下列说法中正确的是A.选择汽车为参考系,雨滴是静止的B.选择地面为参考系,坐在汽车里的乘客是静止的C.选择汽车为参考系,路旁的树木在向西运动D.选择乘客为参考系,刮雨器一定是静止的2.一个物体在三个共点力的作用下做匀速直线运动,则这个三个力的大小可能是A.3N 5N 9N B.5N 10N 10NC.3N 5N 1N D.20N 7N 10N3.物体M的加速度为+3 m/s2,物体P的加速度为-5 m/s2,下列说法正确的是A.物体M的加速度比物体P的加速度大B.物体M的速度变化比P的速度变化慢C.物体M的速度一定在增加D.物体P的速度一定在减小4.在匀速前进的小车上放一个竖直的木块,突然发现木块向左倾倒,如图所示,这是因为小车A.向右加速B.向右减速C.向左加速D.以上分析都不正确5.质点做直线运动的速度-时间图象如图所示,下列说法错误..的是A.在第1秒末速度方向发生了改变B.在第1秒末加速度方向发生了改变C.物体做匀变速直线运动D.第2秒末的位置与质点运动的初始位置相同6.在升降机内,一人站在磅秤上,发现磅秤的示数比自己的实际体重减轻了20%,则下列判断正确的是(g取10m/s2)A.升降机以8m/s2的加速度加速上升B.升降机以8m/s2的加速度减速上升C.升降机以2m/s2的加速度加速上升D.升降机以2m/s2的加速度加速下降74312A .F 1的施力者是弹簧B .F 2的反作用力是F 3C .F 3的施力者是地球D .F 4的反作用力是F 18.质量为m 的木块放在光滑水平面上,在水平力恒F 的作用下从静止开始运动,关于t 时刻F 的功率,下列说法正确的是A .功率是m t F 22B .功率是m t F 222C .功率是m t F 22D .功率是mtF 29.乘客站在扶梯上不动,随自动扶梯匀加速斜向上运动,如图,下列说法正确的是A .乘客不受摩擦力的作用B .乘客受到水平向左的摩擦力作用C .乘客受到水平向右的摩擦力作用D .乘客所受合力竖直向上10.如图,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板(A 位置)上,随跳板一同向下运动到最低点(B 位置)。
对于运动员从开始与跳板接触到运动至最低点的过程中,下列说法正确的是 A .运动员到达最低点时,其所受外力的合力为零 B .在这个过程中,运动员的动能一直在减小 C .在这个过程中,跳板的弹性势能一直在增加 D.在这个过程中,重力对运动员做的功大于跳板作用力对运动员做的功 二.多项选择题:本大题共5小题,每小题4分,共20分。
在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全得2分,有选错或不答得0分。
11.如图,消防车匀速向前行驶的同时,消防员沿梯子向上做匀减速直线运动,在地面上看,下列说法中正确的是 A .消防队员做直线运动 B .消防队员做曲线运动C .消防队员的速度方向保持不变D .消防队员的加速度方向保持不变12.如图所示是一种叫“飞椅”的游乐项目,长为L 的钢绳一端系着座椅,另一端固定在水平转盘边缘,盘可绕穿过其中心的竖直轴转动。
当转盘匀速转动时,钢绳与竖直方向的夹角为θ。
关于座椅下列说法正确的是 A .座椅做匀速圆周运动的半径为Lsin θ B .钢绳的拉力与重力的合力提供向心力 C .座椅所受合力保持不变D .钢绳的拉力大于座椅重力13.将一石子从高处斜向上抛出,空气阻力不计,则影响石子落地速度大小的因数有A .初速度的大小B .初速度的方向C .石子的质量D .抛出时的高度14.“火星合日”是指火星、太阳、地球三者之间形成一条直线时,从地球的方位观察,火星位于太阳的正后方,火星被太阳完全遮蔽的现象,如图所示;已知地球、火星绕太阳运行的方向相同,若把火星和地球绕太阳运行的轨道视为圆,火星绕太阳公转周期约等于地球公转周期的2倍,由此可知 A .“火星合日”约每1年出现一次 B .“火星合日”约每2年出现一次C .火星的公转半径约为地球公转半径的34倍B Aθ LD .火星的公转半径约为地球公转半径的8倍15.如图所示,半球形壳竖直固定放置在水平面上,半径为R 。
质量为m 的物块,沿壳内壁滑下,滑到最低点时速度大小为v ,若物体与球壳内壁之间的动摩擦因数为μ。
当物体在最低点时,下列说法正确的是A .物块受到的支持力为mg +m v 2RB .物块受到的摩擦力为μm v 2R C .物块受到的摩擦力为μ(mg +m v 2R ) D .物块受到的合力方向斜向左上方 三.实验题:(本大题12分)16.(1)①在“探究弹力和弹簧伸长量的关系”的实验中,以下说法正确的是________A .弹簧被拉伸时,不能超出它的弹性限度B .用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,应保证弹簧位于竖直位置且处于平衡状态C .用直尺测得弹簧的长度即为弹簧的伸长量D .用不同种类的弹簧,分别测出几组拉力与伸长量,可得出拉力与伸长量之比相等 ②一同学在探究弹力和弹簧伸长量的关系时,将不同的钩码分别挂在竖直悬挂弹簧的下端,钩码重量与相应的弹簧总长度数据如下表所示。
请在坐标纸上作出弹簧所受弹力F 与。
(2)某实验小组利用拉力传感器、光电门等器材验证“动能定理”的实验,实验装置如图所示,在滑块上安装一遮光条与拉力传感器,把滑块放在水平气垫导轨上并静止在A 处,并通过定滑轮的细绳与钩码相连,光电门安装在B 处。
测得滑块(含遮光条和拉力传感器)质量为M 、钩码总质量为m 、AB 之间的距离为L ,当地的重力加速度为g 。
将滑块在如图A 位置由静止释放后,拉力传感器记录下滑块在运动过程的拉力为F,光电计时器记录下遮光条通过光电门的时间分别为△t 。
①实验中是否要求钩码总质量m 远小于滑块质量M ?___________。
(填:是、否) ②实验中还需要测量的物理量是___________。
(用文字..及.相应的符号..表示) ③实验中滑块的动能定理表达式为______________。
(用以上对应物理量的符号表示) 四.计算题:本大题共4小题,共38分。
解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。
只写出最后答案的不能得分。
有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
A17.(8分)如图,水平台面AB距地面的高度h=0.80m。
有一滑块从A点以v0 =6.0m/s的初速度在台面上做匀变速直线运动,滑块与平台间的动摩擦因数μ=0.25。
滑块运动到平台边缘的B点后水平飞出。
已知A、B间的距离为s=2.2m。
不计空气阻力,g取10m/s2,求:(1)滑块从B点飞出时的速度大小;18.(8分)如图,质量m=2 kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20 m。
用大小为30 N,沿水平方向的外力拉此物体,经t0=2s拉至B处。
(已知sin370=0.6,cos370=0.8,g取10 m/s2)(1)求物体与地面间的动摩擦因数μ;(2)用大小为30 N,与水平方向成37°的力斜向上拉此物体,求物体的加速度。
19.(8分)“荡秋千”是很多小朋友喜欢玩的游乐项目,质量为m=20kg的小孩坐在秋千板上,小孩重心离系绳子的横梁的距离为L=2.5m。
让小孩从摆绳与竖直方向成600处自由释放,不计一切阻力,g取10m/s2,求:(1)秋千板摆到最低点时,小孩运动速度的大小;(2)摆到最低点时,放开双手,则小孩对秋千板的压力是多大?20.(14分)如图,ABC为固定在竖直平面内的轨道,AB为光滑的四分之一圆弧,与粗糙水平面BC相切。
将质量m=0.5kg的滑块从A点静止释放,滑块与水平面间的动摩擦因数μ1=0.1,滑块从B点滑行L=18m后到达C点时速度v1=8m/s。
现将BC间的一段MN用铁刷划擦,使该段的动摩擦因数变为μ2=0.5,再使滑块从A点静止释放,到达C点的速度为s4,g取10m/s2。
mv/22(1)求圆弧的半径R;(2)求MN段的长度x;(3)若BC间用铁刷划擦的MN段的长度不变,铁刷划擦的MN段的位置可设定,求滑块从B运动到C的最短时间是多少。
江门市2016年普通高中高一调研测试物理参考答案16.(12分)(1)①AB ②如图所示 ③250(2)①否;②遮光片的宽度d ; ③2)(21td M FL ∆= (每空2分)17.(8分)(1)由牛顿第二定律得:f =ma (2分)又 f =μmg (1分), v t 2 -v 02=-2as (1分)联立解得滑块从B 点飞出时的速度大小 v t =5m/s (1分)(2) 由平抛运动公式 221gth =(1分)x =v t t (1分)解得滑块落地点到平台边缘的水平距离 x =2m (1分)18.(8分)解:(1)物体做匀加速运动,所以:L =12at 20 (1分)由牛顿第二定律得:F -f =ma (1分) 又 mg f μ= (1分)得 μ=0.5 (1分)(2)由物体受力分析可知,水平方向 有a m f F'='-037cos (1分) 竖直方向 有 mg F F N =+037sin (1分) 又 N F f μ=' (1分) 解得 2/5.11s m a =' (1分)19.(8分)解:(1)根据动能定理得:221mv mgh =(2分) 又 060cos L L h -=(1分) 得 v =5m/s(1分)(2)根据牛顿第二定律得:L v m mg F N 2=-(2分)得 N F N 400=(1分)根据牛顿第三定律 N F F N 400== (1分)20.(14分)解:(1)滑块第一次从B 到C ,由动能定理得:22112121B mv mv mgL -=-μ (2分)代入数据,解得s m v B /10= (1分)滑块由A 到B ,由机械能守恒定律得,221B mv mgR =(2分) 代入数据,解得R=5m (1分) (2)滑块从第二次从B 到C ,由动能定理得222212121)(B mv mv mgx x L mg -=---μμ(2分) 代入数据,解得x =4m (1分)(3)由第(2)问可知,无论MN 在AB 中的具体位置如何变化,滑块到C 点的速度都不变,作出v -t 图像如图,可知当N 点与C 点重合时,滑块的运动时间最短。
新课标版2015-2016学年高一上学期期末考试物理试卷及答案
2015-2016学年度上学期(期末)考试高一物理试题【新课标】第Ⅰ卷(选择题 共55分)一、单项选择题:本题共7小题,每小题5分,共35分,每小题只有一个选项......符合题意。
1.游泳运动员以恒定的速率垂直于河岸渡河,当水速突然变大时,对运动员渡河时间和经历的路程产生的影响是( ) A .路程变大,时间不变 B .路程变大,时间延长 C .路程变大,时间缩短 D .路程和时间均不变2.一个小球从A 点由静止开始做匀加速直线运动,若到达B 点时速度为v ,到达C 点时速度为2v ,则AB ∶BC 等于( ) A .1∶1 B .1∶2C .1∶3D .1∶43.物体受到三个共点力的作用,以下四个选项中分别是这三个力的大小,其中不可能...使该物体保持平衡状态的是( )A .3N ,4N ,6NB .5N ,5N ,2NC .2N ,4N ,6ND . 1N ,2N ,4N 4.以10m/s 的初速度从5m 高的屋顶上水平抛出一个石子.不计空气阻力,取g=10m/s 2,则石子落地时的速度大小是( )A .10m/sB .s m /210C .s m /310D .s m /5105.如图所示,倾角为α的斜面体放在粗糙的水平面上,质量为m 的物体A 与一个劲度系数为k 的轻弹簧相连,现用恒定拉力F 沿斜面向上拉弹簧,使物体A 在光滑斜面上匀速上滑,斜面仍处于静止状态,下列说法错误..的是( )A .弹簧伸长量为mgsinα/kB .水平面对斜面体的支持力大小等于斜面体和物体A 的重力之和C .物体A 对斜面体的压力大小为mgcosαD .斜面体受地面的静摩擦力大小等于Fcosα6.聪聪同学讲了一个龟兔赛跑的故事,按照故事情节,明明同学画出了兔子和乌龟的位移图像如图所示。
下列说法错误..的是( )A.故事中的兔子和乌龟是在同一地点同时出发的B.乌龟做的是匀速直线运动C.兔子和乌龟在比赛途中相遇两次D.乌龟先通过预定位移到达终点7.一个小球从空中某点自由释放,落地后立即以大小相等的速度竖直向上弹起,然后上升到最高点。
高一物理下学期第二次月考试卷(含解析)-人教版高一全册物理试题
2015-2016学年陕西省咸阳市三原县北城中学高一〔下〕第二次月考物理试卷一.选择题〔此题共10小题,每一小题3分,共30分.每一小题所给的四个选项中只有一个是正确的〕1.关于曲线运动,如下说法中正确的答案是〔〕A.曲线运动一定是变速运动B.做曲线运动的物体,其加速度可以为零C.当物体所受合力为零时,也可以做曲线运动D.在恒力作用下,物体可以做曲线运动2.一个物体以初速度v0水平抛出,落地时速度的大小为v,如此运动时间为〔〕A. B. C. D.3.如下列图,甲、乙、丙三个轮子依靠摩擦传动,相互之间不打滑,其半径分别为r1、r2、r3.假设甲轮的角速度为ω1,如此丙轮的角速度为〔〕A. B. C. D.4.一只小船在静水中的速度为3m/s,它要渡过一条宽为30m的河,河水流速为4m/s,如此以下说法正确的答案是〔〕A.该船可以沿垂直于河岸方向过河B.假设水流的速度越大,如此船渡河的时间越长C.该船过河的时间不可能为8sD.船头方向斜向上游,船渡河的时间才会最短5.斜抛运动的质点运动到最高点时,如下说法正确的答案是〔〕A.质点的速度为零 B.质点的动能最小C.质点的机械能最大 D.质点的机械能最小6.有如下几种运动情况:①用水平推力F推一质量为m的物体在光滑水平面上加速前进位移s;②用水平推力F推一质量为2m的物体在粗糙水平面上匀速前进位移s;③用水平推力F推一质量为3m的物体在粗糙水平面上减速前进位移s;④用与斜面平行的力F推一质量为m/2的物体在光滑的斜面上前进位移s.关于以上四种情况下推力F做功的判断,正确的答案是〔〕A.①情况中F不做功 B.②情况中F做功最多C.③情况中F做功最少 D.四种情况下F做功一样多7.关于功率公式P=和P=Fv的说法正确的答案是〔〕A.由P=知,只要知道W和t就可求出任意时刻的功率B.由P=Fv只能求某一时刻的瞬时功率C.从P=Fv知,汽车的功率与它的速度成正比D.从P=Fv知,当汽车发动机功率一定时,牵引力与速度成反比8.物体在合力作用下做直线运动的v﹣t图象如下列图.如下表述正确的答案是〔〕A.在0~1s内,合力做正功 B.在0~2s内,合力总是做负功C.在1s~2s内,合力不做功 D.在0~3s内,合力总是做正功9.如图,两质量一样的小球A、B,用线悬在等高O1、O2点,A球的悬线比B球长,把两球的悬线均拉到水平后将小球无初速度释放,如此经最低点时〔以悬点为零势能点〕〔〕A.A球的速率等于B球的速率B.A球受到的拉力等于B球受到的拉力C.A球的机械能大于B球的机械能D.A球的机械能等于B球的机械能10.在光滑水平面上,质量为2kg的物体以2m/s的速度向东运动,当对它施加向西的力,经过一段时间,速度为2m/s,方向向西,如此外力对物体做功〔〕A.16J B.8J C.4J D.0二.选择题〔此题共5小题,每一小题4分,共20分.每一小题所给的四个选项中至少有两个答案是正确的.全选对得4分,对而不全得2分,错选或多项选择得0分〕11.如图,一个物体放在水平面上,在跟竖直方向成θ角的斜向下的推力F的作用下沿平面移动了距离s,假设物体的质量为m,物体与地面之间的摩擦力大小为f,如此在此过程中〔〕A.力F做的功为Fs B.力F做的功为FscosθC.物体抑制摩擦力做的功为fs D.重力做的功为mgs12.某人用手将1kg的物体由静止向上提起1m,这时物体的速度为2m/s〔g取10m/s2〕,如下说法正确的答案是〔〕A.手对物体做功2J B.合外力做功2JC.合外力做功12J D.物体抑制重力做功10J13.在如下实例中〔不计空气阻力〕机械能守恒的是〔〕A.拉着一个物体沿着光滑的斜面匀速上升B.物体沿光滑斜面自由下滑C.物体做竖直上抛运动D.物体在竖直面内做匀速圆周运动14.质量不同而具有一样动能的两个物体,在动摩擦因数一样的水平面上滑行到停止,如此〔〕A.质量大的滑行的距离大 B.质量大的滑行的时间短C.质量大的抑制阻力做的功多 D.它们运动的加速度一样大15.一物体沿固定斜面从静止开始向下运动,经过时间t0滑至斜面底端.在物体运动过程中物体所受的摩擦力恒定.假设用F、v、s和E分别表示该物体所受的合力、物体的速度、位移和机械能,如此如下图象中可能正确的答案是〔〕A. B. C. D.三.实验填空题〔此题共4小题,每空3分,共21分.将正确的答案写在相应的横线上或虚线框内,不要求写出解答过程〕16.质量为6kg物体,以2m/s速度匀运动,如此物体动能的为E k=J.17.质量为1kg的物体从足够高处自由下落,不计空气阻力,取g=10m/s2,如此开始下落2s末重力的功率是W.18.某同学利用如下列图的装置《探究动能定理》.放在长木板上的小车由静止开始在几条橡皮筋的作用下沿木板运动,小车拉动固定在它后面的纸带,纸带穿过打点计时器,关于这一实验,如下说法正确的答案是〔〕A.长木板倾斜的角度可随便B.不同规格的橡皮筋都可用C.每次应使橡皮筋拉伸的长度一样D.利用纸带上的点计算小车的速度时,应选纸带上打点均匀的局部进展19.在利用自由落体“验证机械能守恒定律〞的实验中〔1〕如下器材中不必要的一项为哪一项〔只需填字母代号〕.A.重物 B.纸带 C.天平 D.50Hz低压交流电源 E.毫米刻度尺〔2〕关于本实验的误差,说法不正确的一项为哪一项A.选择质量较小的重物,有利于减小误差B.选择点击清晰的纸带,有利于减小误差C.先松开纸带后接通电源会造成较大的误差D.本实验产生误差的主要原因是因为重物在下落过程中不可防止地受到阻力的作用〔3〕如下列图为实验得到的一条点迹清晰的纸带,把第一个点记做O,另选连续的4个点A、B、C、D作为测量的点.经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别为62.78cm、70.00cm、77.58cm、85.52cm.根据以上数据重物由O点运动到B点,重力势能的减少量等于J,动能的增加量等于J.〔所用重物的质量为1.00kg,当地重力加速度g=9.80m/s2,结果取3位有效数字.〕四.计算题〔此题共3小题,总分为29分.要求写出必要的文字说明,重要的物理规律,答题时应写出完整的数值和单位.只有结果没有过程的不能得分,过程不完整的不能得总分为.〕20.在海边高出海面h=45m的悬崖上,海防部队进展实弹演习,用一平射炮射击离悬崖水平距离为x=900m,静止在海面上的靶舰,并恰好击中靶舰〔g取10m/s2,忽略空气阻力〕试求〔1〕炮弹飞行时间〔2〕炮弹发射的初速度.21.山地滑雪是人们喜爱的一项体育运动,一滑雪坡由AB和BC组成,AB是倾角为37°的斜坡,BC是半径为R=5m的圆弧面,圆弧面和斜面相切于B,与水平面相切于C,如下列图,AB竖直高度差h=8.8m,运动员连同滑雪装备总质量为80kg,从A点由静止滑下通过C点后飞落〔不计一切阻力,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8〕.求:〔1〕运动员到达C点的速度大小.〔2〕运动员经过C点时轨道受到的压力大小.22.一个物体的质量为10kg,以10m/s的速度在水平面上向右运动,物体与水平面间的动摩擦因数为0.1,假设同时施加一个水平向右的大小为30N的恒力,〔g取10m/s2〕求〔1〕物体在5s时间内位移的大小〔2〕物体在5s末时的动能.2015-2016学年陕西省咸阳市三原县北城中学高一〔下〕第二次月考物理试卷参考答案与试题解析一.选择题〔此题共10小题,每一小题3分,共30分.每一小题所给的四个选项中只有一个是正确的〕1.关于曲线运动,如下说法中正确的答案是〔〕A.曲线运动一定是变速运动B.做曲线运动的物体,其加速度可以为零C.当物体所受合力为零时,也可以做曲线运动D.在恒力作用下,物体可以做曲线运动【考点】物体做曲线运动的条件.【分析】物体运动轨迹是曲线的运动,称为“曲线运动〞.当物体所受的合外力和它速度方向不在同一直线上,物体就是在做曲线运动.【解答】解:A、既然是曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,所以曲线运动一定是变速运动,故A正确;B、曲线运动的条件是合力与速度不共线,一定存在加速度,因此加速度一定不是0,故B 错误;C、曲线运动的条件是合力与速度不共线,一定存在加速度,曲线运动的物体受到的合外力一定不为零,故C错误;D、在恒力作用下,物体可以做曲线运动,如平抛运动,故D正确;应当选:AD.2.一个物体以初速度v0水平抛出,落地时速度的大小为v,如此运动时间为〔〕A. B. C. D.【考点】平抛运动.【分析】根据速度的分解,运用平行四边形定如此求出竖直方向上的分速度,根据v y=gt求出运动的时间.【解答】解:将落地的速度分解为水平方向和竖直方向,水平方向的速度等于v0,如此竖直方向上的速度为:v y=根据v y=gt得:t=.故C正确,A、B、D错误.应当选:C.3.如下列图,甲、乙、丙三个轮子依靠摩擦传动,相互之间不打滑,其半径分别为r1、r2、r3.假设甲轮的角速度为ω1,如此丙轮的角速度为〔〕A. B. C. D.【考点】线速度、角速度和周期、转速.【分析】甲、乙、丙三个轮子依靠摩擦传动,相互之间不打滑说明边缘点线速度相等,根据v=wr解答.【解答】解:由甲、乙、丙三个轮子依靠摩擦传动,相互之间不打滑知三者线速度一样,其半径分别为r1、r2、r3如此:ω1r1=ω2r2=ω3r3故ω3=应当选:B.4.一只小船在静水中的速度为3m/s,它要渡过一条宽为30m的河,河水流速为4m/s,如此以下说法正确的答案是〔〕A.该船可以沿垂直于河岸方向过河B.假设水流的速度越大,如此船渡河的时间越长C.该船过河的时间不可能为8sD.船头方向斜向上游,船渡河的时间才会最短【考点】运动的合成和分解.【分析】将船的运动分解为沿河岸方向和垂直于河岸方向,根据垂直于河岸方向上的速度求出渡河的时间.通过判断合速度能否与河岸垂直,判断船能否垂直到对岸.【解答】解:A、静水中的速度为3m/s,小于河水流速为4m/s,根据平行四边形定如此,由于静水速小于水流速,如此合速度不可能垂直于河岸,即船不可能垂直到达对岸.故A错误.B、当静水速与河岸垂直时,渡河时间最短,最短时间为t==s=10s,即使水流的速度越大,如此船渡河的时间仍不变.故B错误,D也错误;C、由B选项分析可知,该船过河的时间不可能为8s.故C正确.应当选:C.5.斜抛运动的质点运动到最高点时,如下说法正确的答案是〔〕A.质点的速度为零 B.质点的动能最小C.质点的机械能最大 D.质点的机械能最小【考点】机械能守恒定律.【分析】斜抛运动是将物体以一定的初速度和与水平方向成一定角度抛出,在重力作用下,物体作匀变速曲线运动,它的运动轨迹是抛物线,这种运动叫做斜抛运动.【解答】解:A、斜抛运动的竖直分运动是竖直上抛运动,水平分运动是匀速直线运动,故最高点竖直分速度为零,水平分速度不为零,故A错误;B、斜抛运动,只有重力做功,机械能守恒,最高点,重力势能最大,故动能最小,速度最小,故B正确;C、斜抛运动,只有重力做功,机械能守恒,故C错误;D、斜抛运动,只有重力做功,机械能守恒,故D错误;应当选B.6.有如下几种运动情况:①用水平推力F推一质量为m的物体在光滑水平面上加速前进位移s;②用水平推力F推一质量为2m的物体在粗糙水平面上匀速前进位移s;③用水平推力F推一质量为3m的物体在粗糙水平面上减速前进位移s;④用与斜面平行的力F推一质量为m/2的物体在光滑的斜面上前进位移s.关于以上四种情况下推力F做功的判断,正确的答案是〔〕A.①情况中F不做功 B.②情况中F做功最多C.③情况中F做功最少 D.四种情况下F做功一样多【考点】功的计算.【分析】根据题目中四种情况判断出物体运动距离的大小,根据功的大小是物体所受的力与在力的方向上通过距离的乘积,因为这四种情况下力大小一样,物体运动距离s一样,所以做功一样.【解答】解:四种情况下,拉力大小一样,移动的距离一样,根据公式W=Fs可知,这四种情况下拉力做功一样多,选项D正确,ABC错误应当选:D.7.关于功率公式P=和P=Fv的说法正确的答案是〔〕A.由P=知,只要知道W和t就可求出任意时刻的功率B.由P=Fv只能求某一时刻的瞬时功率C.从P=Fv知,汽车的功率与它的速度成正比D.从P=Fv知,当汽车发动机功率一定时,牵引力与速度成反比【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【分析】功率的计算公式由两个P=,和P=Fv,P=只能计算平均功率的大小,而P=Fv可以计算平均功率也可以是瞬时功率,取决于速度是平均速度还是瞬时速度.【解答】解:A、P=只能计算平均功率的大小,不能用来计算瞬时功率,所以A错误;B、P=Fv可以计算平均功率也可以是瞬时功率,取决于速度是平均速度还是瞬时速度,所以B错误;C、从P=Fv知,当F不变的时候,汽车的功率和它的速度是成正比的,当F变化时就不对了,所以C错误;D、从P=Fv知,当汽车发动机功率一定时,牵引力与速度成反比,所以D正确.应当选:D.8.物体在合力作用下做直线运动的v﹣t图象如下列图.如下表述正确的答案是〔〕A.在0~1s内,合力做正功 B.在0~2s内,合力总是做负功C.在1s~2s内,合力不做功 D.在0~3s内,合力总是做正功【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】由图分析物体的速度变化,得到动能变化,根据动能定理W合=△E K判断合力做功正负.【解答】解:A、在0~ls内,物体的速度增大,动能增加,根据动能定理W合=△E K,合力做正功.故A错误.B、在0~2s内,动能增加,根据动能定理W合=△E K,合力做正功.故B错误.C、在1~2s内,动能减小,根据动能定理W合=△E K,合力做负功.故C错误.D、在0~3s内,动能变化为0,根据动能定理W合=△E K,合力做功为0.故D错误.应当选:A.9.如图,两质量一样的小球A、B,用线悬在等高O1、O2点,A球的悬线比B球长,把两球的悬线均拉到水平后将小球无初速度释放,如此经最低点时〔以悬点为零势能点〕〔〕A.A球的速率等于B球的速率B.A球受到的拉力等于B球受到的拉力C.A球的机械能大于B球的机械能D.A球的机械能等于B球的机械能【考点】机械能守恒定律;功的计算.【分析】A、B两球在运动的过程中,只有重力做功,机械能都守恒,比拟出初始位置的机械能即可知道在最低点的机械能大小.根据机械能守恒列式,可比拟出A、B两球的速度大小,然后根据牛顿第二定律,得出最低点拉力的大小,从而可以比拟拉力的大小.【解答】解:A、对于任意一球,根据机械能守恒得 mgL=,解得:v=,所以A球的速度大于B球的速度,故A错误.B、在最低点,根据牛顿第二定律得:F﹣mg=m,得:F=mg+m=3mg,与绳的长度无关.所以两绳拉力大小相等.故B正确.C、D、A、B两球在运动的过程中,只有重力做功,机械能守恒,初始位置的机械能相等,所以在最低点,两球的机械能相等.故C错误,D正确.应当选:BD.10.在光滑水平面上,质量为2kg的物体以2m/s的速度向东运动,当对它施加向西的力,经过一段时间,速度为2m/s,方向向西,如此外力对物体做功〔〕A.16J B.8J C.4J D.0【考点】动能定理的应用.【分析】对该过程运用动能定理,结合动能的变化,求出水平力做功的大小.【解答】解:由动能定理可知:W F=应当选:D二.选择题〔此题共5小题,每一小题4分,共20分.每一小题所给的四个选项中至少有两个答案是正确的.全选对得4分,对而不全得2分,错选或多项选择得0分〕11.如图,一个物体放在水平面上,在跟竖直方向成θ角的斜向下的推力F的作用下沿平面移动了距离s,假设物体的质量为m,物体与地面之间的摩擦力大小为f,如此在此过程中〔〕A.力F做的功为Fs B.力F做的功为FscosθC.物体抑制摩擦力做的功为fs D.重力做的功为mgs【考点】功的计算;摩擦力的判断与计算.【分析】物体的受力情况与位移,由功的公式即可求得各力的功,注意F与位移之间的夹角不是θ,而是90°﹣θ.【解答】解:AB、力F做功为Fscos〔90°﹣θ〕,故AB均错误;C、物体抑制摩擦力做功为fs,故C正确;D、重力与位移相互垂直,故重力不做功,故D错误;应当选:C.12.某人用手将1kg的物体由静止向上提起1m,这时物体的速度为2m/s〔g取10m/s2〕,如下说法正确的答案是〔〕A.手对物体做功2J B.合外力做功2JC.合外力做功12J D.物体抑制重力做功10J【考点】动能定理的应用.【分析】根据动能定理求出合外力做功的大小,结合重力做功的大小,从而求出手对物体做功的大小.【解答】解:A、B、C、由动能定理得,合力做功为:W合=mv2﹣0=×1×22=2J,合外力的功:W合=W﹣mgh,解得,手对物体做功的大小为:W=W合+mgh=2+1×10×1=12J,故B正确,AC错误;D、把一个质量为m=1kg的物体由静止向上提起1m,物体抑制重力做功为:W=mgh=1×10×1J=10J.故D正确;应当选:BD.13.在如下实例中〔不计空气阻力〕机械能守恒的是〔〕A.拉着一个物体沿着光滑的斜面匀速上升B.物体沿光滑斜面自由下滑C.物体做竖直上抛运动D.物体在竖直面内做匀速圆周运动【考点】机械能守恒定律.【分析】物体机械能守恒的条件是只有重力或弹簧的弹力做功,通过分析物体的受力情况,判断各力的做功情况,即可判断物体机械能是否守恒.也可以根据机械能的概念分析.【解答】解:A、物体沿着光滑的斜面匀速上升,重力势能增大,动能不变,它们的总和即机械能增大.故A错误.B、物体沿光滑斜面自由下滑,斜面对物体不做功,只有重力做功,其机械能守恒,故B正确.C、物体做竖直上抛运动时不计空气阻力,只受重力,所以机械能守恒,故C正确.D、物体在竖直面内做匀速圆周运动时.动能不变,而重力势能时刻在变化,所以机械能时刻在变化.故D错误.应当选:BC14.质量不同而具有一样动能的两个物体,在动摩擦因数一样的水平面上滑行到停止,如此〔〕A.质量大的滑行的距离大 B.质量大的滑行的时间短C.质量大的抑制阻力做的功多 D.它们运动的加速度一样大【考点】动能定理的应用.【分析】物体做匀减速直线运动,运用动能定理研究从开始到停止滑行的距离,由位移时间公式列式,分析时间关系.抑制阻力做功也由动能定理分析.由牛顿第二定律分析加速度关系.【解答】解:A、设质量为m的物体,滑行距离为S.由动能定理得:﹣μmgS=0﹣E k,得 S=,E k、μ一样,如此质量m越大,S越小.故A错误.BD、根据牛顿第二定律得μmg=ma,得a=μg,可知,加速度相等.物体运动的逆过程是初速度为零的匀加速直线运动,如此有 S=,得 t=,因此,质量大的滑行的距离短,滑行的时间也短.故BD正确.C、抑制阻力做的功 W f=μmgS=E k,所以抑制阻力做的功相等,故C错误.应当选:BD15.一物体沿固定斜面从静止开始向下运动,经过时间t0滑至斜面底端.在物体运动过程中物体所受的摩擦力恒定.假设用F、v、s和E分别表示该物体所受的合力、物体的速度、位移和机械能,如此如下图象中可能正确的答案是〔〕A. B. C. D.【考点】机械能守恒定律;匀变速直线运动的图像.【分析】摩擦力恒定,物体沿斜面下滑时做初速度为零的匀变速直线运动,根据初速度为零匀变速直线运动中合力、速度、位移和机械能所时间变化特点可解答此题.【解答】解:A、物体在斜面上运动时做匀加速运动,根据牛顿第二定律可知,其合外力恒定,故A正确;B、在v﹣t图象中,斜率表示加速度大小,由于物体做匀加速运动,因此其v﹣t图象斜率不变,故B错误;C、物体下滑位移为:x=,因此由数学知识可知其位移时间图象为抛物线,故C正确;D、设开始时机械能为E总,根据功能关系可知,开始机械能减去因摩擦消耗的机械能,便是剩余机械能,即有:E=E总﹣fs=E总﹣f•,因此根据数学知识可知,机械能与时间的图象为开口向下的抛物线,故D正确.应当选ACD.三.实验填空题〔此题共4小题,每空3分,共21分.将正确的答案写在相应的横线上或虚线框内,不要求写出解答过程〕16.质量为6kg物体,以2m/s速度匀运动,如此物体动能的为E k= 12 J.【考点】动能.【分析】直接根据动能的计算公式进展计算即可.【解答】解:动能表达式为:E K=mv2=×6×22=12J;故答案为:12.17.质量为1kg的物体从足够高处自由下落,不计空气阻力,取g=10m/s2,如此开始下落2s末重力的功率是200 W.【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【分析】求出2s末的瞬时速度,再根据P=mgv求出2s末重力的瞬时功率.【解答】解:2s末的速度v=gt=10×2m/s=20m/s.如此2s末重力的瞬时功率P=mgv=10×20W=200W.故答案为:20018.某同学利用如下列图的装置《探究动能定理》.放在长木板上的小车由静止开始在几条橡皮筋的作用下沿木板运动,小车拉动固定在它后面的纸带,纸带穿过打点计时器,关于这一实验,如下说法正确的答案是〔〕A.长木板倾斜的角度可随便B.不同规格的橡皮筋都可用C.每次应使橡皮筋拉伸的长度一样D.利用纸带上的点计算小车的速度时,应选纸带上打点均匀的局部进展【考点】探究功与速度变化的关系.【分析】实验时,先要平衡摩擦力,每次保持橡皮筋的形变量一定,当有n根一样橡皮筋并系在小车上时,n根一样橡皮筋对小车做的功就等于系一根橡皮筋时对小车做的功的n倍,这个设计很巧妙地解决了直接去测量力和计算功的困难,再加上打点计时器测出小车获得的最大速度即动能可求.【解答】解:A、实验中橡橡皮筋对小车所做功认为是合外力做功,因此需要平衡摩擦力,故长木板要适当倾斜,以平衡小车运动中受到的阻力,故A错误;B、橡皮筋对小车做的功是一根橡皮筋做功的倍数,如此不同规格的橡皮筋不可用,故B错误;C、实验中改变拉力做功时,为了能定量,所以用不同条数的橡皮筋且拉到一样的长度,这样橡皮筋对小车做的功才有倍数关系,故C正确;D、需要测量出加速的末速度,即最大速度,也就是匀速运动的速度,所以应选用纸带上打点最均匀的局部进展计算,故C错误,D正确.应当选:CD.19.在利用自由落体“验证机械能守恒定律〞的实验中〔1〕如下器材中不必要的一项为哪一项 C 〔只需填字母代号〕.A.重物 B.纸带 C.天平 D.50Hz低压交流电源 E.毫米刻度尺〔2〕关于本实验的误差,说法不正确的一项为哪一项 AA.选择质量较小的重物,有利于减小误差B.选择点击清晰的纸带,有利于减小误差C.先松开纸带后接通电源会造成较大的误差D.本实验产生误差的主要原因是因为重物在下落过程中不可防止地受到阻力的作用〔3〕如下列图为实验得到的一条点迹清晰的纸带,把第一个点记做O,另选连续的4个点A、B、C、D作为测量的点.经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别为62.78cm、70.00cm、77.58cm、85.52cm.根据以上数据重物由O点运动到B点,重力势能的减少量等于 6.86 J,动能的增加量等于 6.85 J.〔所用重物的质量为1.00kg,当地重力加速度g=9.80m/s2,结果取3位有效数字.〕【考点】验证机械能守恒定律.【分析】根据验证机械能守恒定律的原理与实验方法可知需要的器材.根据重物下降的高度求出重力势能的减小量,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的速度,从而求出动能的增加量.【解答】解:在用自由落体“验证机械能守恒定律〞时,我们是利用自由下落的物体带动纸带运动,通过打点计时器在纸带上打出的点求得动能与变化的势能;故在实验中要有重物、纸带和打电计时器,而打点计时器需要电源;而在数据处理中物体的质量可以消去,故不需要测物体的质量,故不用天平;应当选:C〔2〕A、实验供选择的重物应该相对质量较大、体积较小的物体,这样能减少摩擦阻力的影响,故A错误;B、选择点击清晰的纸带,有利于减小误差,故B正确;C、先松开纸带后接通电源,由于重物运动较快,不利于数据的采集和处理,会对实验产生较大的误差,故C正确;D、本实验产生误差的主要原因是因为重物在下落过程中不可防止地受到阻力的作用,故D 正确;此题选不正确的,应当选:A.〔3〕根据重力做功与重力势能的关系得:△E p=mgh OB=1.00×9.80×0.70=6.86J,故重物的重力势能减少量为6.86J由匀变速直线运动的规律,中间时刻的瞬时速度等于该段时间内的平均速度,即v B==3.70m/s△E k==×1.00×〔3.70〕2=6.85J故答案为:〔1〕C;〔2〕A;〔3〕6.86,6.85四.计算题〔此题共3小题,总分为29分.要求写出必要的文字说明,重要的物理规律,答题时应写出完整的数值和单位.只有结果没有过程的不能得分,过程不完整的不能得总分为.〕20.在海边高出海面h=45m的悬崖上,海防部队进展实弹演习,用一平射炮射击离悬崖水平距离为x=900m,静止在海面上的靶舰,并恰好击中靶舰〔g取10m/s2,忽略空气阻力〕试求〔1〕炮弹飞行时间〔2〕炮弹发射的初速度.。
广东省江门市培英高级中学2023-2024学年高一下学期期末模拟物理试题
广东省江门市培英高级中学2023-2024学年高一下学期期末模拟物理试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________C.在t=22s时,汽车的位移为100mD.自行车不可能追上汽车4.如图所示,安全出口指示牌通过两条长度相同的链条竖直悬挂在固定于天花板横梁的挂钩上,其中A、C为挂钩与天花板的连接点,B、D为链条与指示牌的连接点,A、C和B、D分别关于指示牌中间对称,两链条的长度不变且始终对称,下列分析正确的是( )A.甲图中仅减小BD距离,指示牌静止时,每根链条的拉力变小B.甲图中仅减小AC距离,指示牌静止时,每根链条的拉力变小C.甲图中链条AB断开,指示牌重新恢复静止后,指示牌所受合力变大D.乙图中若适当调整BD、AC之间的距离,指示牌静止时,每根链条的拉力可能都等于指示牌的重力5.某国产新能源汽车发布的最新高端越野车百公里加速时间仅需3s多,该车以最大功率从静止启动沿直线行驶,其受到的阻力大小视为不变,根据表格中的数据,下列说法正确的是( )置A运动到位置B的过程中,下列说法正确的是( )A.运动员的机械能守恒B.运动员的动能一直减小C.运动员的加速度方向一直向下D.到达位置B时,运动员所受合外力不可能为零7.关于下列四幅图说法正确的是( )A.如图甲,汽车通过拱桥的最高点时处于超重状态B.如图乙,小球在水平面内做匀速圆周运动过程中,线速度不变,所受的合外力也不变C.如图丙,直筒洗衣机脱水时,被甩出去的水滴受到离心力D.如图丁,火车转弯时超过规定速度行驶时,外轨会对轮缘有挤压作用8.宇航员在某一星球表面(接近真空环境)做科学实验,他让小球自距星球表面h高处自由下落,经过时间t小球落到星球表面,已知该星球半径为R,万有引力常数为G,h远小于R,则下列说法错误的是( )头盔内部的缓冲层与头部的撞击时间延长至6ms以上,人头部的质量约为2kg,则下列说法正确的是( )A.头盔减小了驾驶员头部撞击过程中的动量变化率B.头盔减少了驾驶员头部撞击过程中撞击力的冲量C.事故中头盔对头部的冲量与头部对头盔的冲量相同D.若事故中头部以6m/s的速度水平撞击缓冲层,则头部受到的撞击力最多为2000N左侧光电门右侧光电门碰前1T2T四、解答题15.链球是田径运动中利用双手投掷的竞远项目,运动员两手握着链球上铁链的把手,人带动链球旋转,最后加力使球脱手而出。
分校高一物理下学期第一次月考试卷(含解析)-人教版高一全册物理试题
2015-2016学年广东省佛山市南海区南海中学分校高一〔下〕第一次月考物理试卷一、选择题〔注意:其中前10道题为单项选择题,11、12为不定项选择题,每题4分共48分〕1.如下关于质点的说法中,正确的答案是〔〕A.质点是一个理想化模型,实际上并不存在,所以,引入这个概念没有多大意义B.体积很小、质量很小的物体都可看成质点C.不论物体的体积、质量多大,只要物体的形状和大小对所研究的问题没有影响或影响可以忽略不计,就可以看成质点D.只有低速运动的物体才可看成质点,高速运动的物体不可看作质点2.如下列图,由于风的缘故,河岸上的旗帜向右飘,在河面上的两条船上的旗帜分别向右和向左飘,两条船运动状态是〔〕A.A船肯定是向左运动的B.A船肯定是静止的C.B船肯定是向右运动的D.B船可能是静止的3.如下关于路程和位移的说法正确的答案是〔〕A.位移就是路程B.路程描述了物体位置移动的方向和距离,位移描述了物体位置移动径迹的长度C.假设物体作单一方向的直线运动,位移的大小等于路程D.给定初、末位置,路程有无数种可能,位移只有两种可能4.如下物理量属于矢量的是〔〕A.加速度B.速率 C.质量 D.路程5.A、B、C三质点同时同地沿一直线运动,其位移图象如下列图,如此在0﹣t0这段时间内〔〕A.质点A的位移最大 B.三质点的位移大小相等C.C的平均速度最小D.三质点平均速度一定不相等6.在“探究小车速度随时间变化的规律〞的实验中,有两个操作时刻为“接通电源〞与“释放纸带〔或物体〕〞,这两个操作时刻的关系应当是〔〕A.先接通电源,后释放纸带B.先释放纸带,后接通电源C.释放纸带的同时接通电源D.先接通电源或先释放纸带都可以7.如下关于匀速直线运动的说法中不正确的答案是〔〕A.匀速直线运动是速度不变的直线运动B.匀速直线运动的速度大小是不变的C.任意相等时间内通过的位移都一样的运动一定是匀速直线运动D.速度方向不变的运动一定是匀速直线运动8.百米运动员起跑后,6s末的速度为9.3m/s,10s末到达终点时的速度为15.5m/s,他跑全程的平均速度为〔〕A.12.2m/s B.11.8m/s C.10m/s D.10.2m/s9.甲、乙两车沿平直公路通过同样的位移,甲车在前半段位移上以v1=40km/h的速度运动,后半段位移上以v2=60km/h的速度运动;乙车在前半段时间内以v1=40km/h的速度运动,后半段时间以v2=60km/h的速度运动,如此甲、乙两车在整个位移中的平均速度大小的关系是〔〕A.v甲=v乙B.v甲>v乙C.v甲<v乙D.因不知为是和时间无法确定10.物体沿直线运动,如下说法中正确的答案是〔〕A.假设物体某1秒内的平均速度是5m/s,如此物体在这1s内的位移一定是5mB.假设物体在第1s末的速度是5m/s,如此物体在第1s内的位移一定是5mC.假设物体在10s内的平均速度是5m/s,如此物体在其中1s内的位移一定是5mD.物体通过某位移的平均速度是5m/s,如此物体在通过这段位移一半时的速度一定是2.5m/s11.一个小球从6m高处落下,被水平地面弹回,在4m高处被接住,如此小球在整个过程中〔取向下为正方向〕〔〕A.位移为10m B.路程为10 m C.位移为﹣2m D.位移为2m12.物体A、B的s﹣t图象如下列图,由图可知〔〕A.从第3s起,两物体运动方向一样,且v A>v BB.两物体由同一位置开始运动,但物体A比B迟3s才开始运动C.在5s内物体的位移一样,5s末A、B相遇D.5s内A、B的平均速度相等二、实验题〔每空2分共14分〕和计算题13.一质点绕半径是R的圆周运动了一周,如此其位移大小是,路程是.假设质点只运动了周,如此路程是,位移大小是.14.某兴趣小组的同学们在做“用打点计时器测速度〞的实验中,让重锤自由下落,打出的一条纸带如下列图,图中直尺的单位为cm,点O为纸带上记录到的第一点,点A、B、C、D…依次表示点O以后连续的各点.打点计时器每隔T=0.02s打一个点.〔1〕打点计时器打下点G时重锤的速度可用表达式v G=进展计算,式中各量的意义是.〔2〕用上式计算出打下点G时重锤的速度为v G=m/s.15.一辆汽车在一条平直公路上行驶,以72km/h速度行驶全程的,接着以30m/s的速度行驶完其余的,求汽车在全程内的平均速度大小?16.如下列图,某人从水平地面上的A出发,先向正东走了40m到达B点,接着又向正北方向走了30m到达C点,求:〔1〕这两个过程中人的位移的大小和方向;〔2〕整个过程中人的路程和位移.17.某物体的位移图象如下列图,假设规定向东为正方向,〔1〕质点在图中各段的过程中做什么性质的运动?〔2〕试求物体在OA、AB、BC、CD、DE各阶段的速度.2015-2016学年广东省佛山市南海区南海中学分校高一〔下〕第一次月考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题〔注意:其中前10道题为单项选择题,11、12为不定项选择题,每题4分共48分〕1.如下关于质点的说法中,正确的答案是〔〕A.质点是一个理想化模型,实际上并不存在,所以,引入这个概念没有多大意义B.体积很小、质量很小的物体都可看成质点C.不论物体的体积、质量多大,只要物体的形状和大小对所研究的问题没有影响或影响可以忽略不计,就可以看成质点D.只有低速运动的物体才可看成质点,高速运动的物体不可看作质点【分析】当物体的形状、大小对所研究的问题没有影响时,我们就可以把它看成质点,根据把物体看成质点的条件来判断即可.【解答】解:A、质点是一个理想化模型,实际上并不存在,但引入这个概念对研究问题提供了很大的方便,所以A错误;B、当物体的形状、大小对所研究的问题没有影响时,我们就可以把它看成质点,与体积、质量、速度等无关,所以BD错误C正确;应当选:C.2.如下列图,由于风的缘故,河岸上的旗帜向右飘,在河面上的两条船上的旗帜分别向右和向左飘,两条船运动状态是〔〕A.A船肯定是向左运动的B.A船肯定是静止的C.B船肯定是向右运动的D.B船可能是静止的【分析】图中河岸上的旗杆相对于地面是静止的,旗向右飘,说明此时有向右吹的风.A船上旗帜向右,有三种可能:一是A船不动,风把旗帜刮向右;二是A船向左运动,风相对于旗帜向右,把旗帜刮向右;三是A船向右运动但运动的速度小于风速,此时风仍能把旗帜刮向右.对于B船来讲情况相对简单,风向右刮,要使B船的旗帜向左飘,只有使B船向右运动.【解答】解:A、因为河岸上旗杆是固定在地面上的,那么根据旗帜的飘动方向判断,风是从左向右刮的.A船上旗帜向右,有三种可能:一是A船不动,风把旗帜刮向右;二是A船向左运动,风相对于旗帜向右,把旗帜刮向右;三是A船向右运动但运动的速度小于风速,此时风仍能把旗帜刮向右,故A、B错误.C、如果B船静止不动,那么旗帜的方向应该和国旗一样,而现在的旗帜的方向明显和河岸上旗子方向相反,如果B船向左运动,旗帜只会更加向右展.所以,B船一定向右运动,而且运动的速度比风速快,这样才会出现图中旗帜向左飘动的情况.故C正确,D错误.应当选:C.3.如下关于路程和位移的说法正确的答案是〔〕A.位移就是路程B.路程描述了物体位置移动的方向和距离,位移描述了物体位置移动径迹的长度C.假设物体作单一方向的直线运动,位移的大小等于路程D.给定初、末位置,路程有无数种可能,位移只有两种可能【分析】位移是矢量,位移的方向由初位置指向末位置.位移的大小不大于路程.路程是标量,是运动路径的长度.当质点做单向直线运动时,位移的大小一定等于路程.【解答】解:A、路程没有方向,只有大小,是标量,位移是矢量,位移的方向由初位置指向末位置,路程是标量,是运动路径的长度,路程不是位移的大小.故A错误;B,位移描述了物体位置移动的方向和距离,路程描述了物体位置移动径迹的长度,故B错误;C、假设物体作单一方向的直线运动,位移的大小等于路程,故C正确.D、给定初、末位置,路程有无数种可能,位移只有一种可能.故D错误.应当选:C4.如下物理量属于矢量的是〔〕A.加速度B.速率 C.质量 D.路程【分析】在物理量中,有些是只有大小的,即是标量,有些是既有大小又有方向的,即是矢量.【解答】解:A、加速度是既有大小又有方向的物理量,属于矢量,故A正确;B、C、D、速率、质量和路程都只有大小,没有方向,是标量,故BCD错误.应当选:A5.A、B、C三质点同时同地沿一直线运动,其位移图象如下列图,如此在0﹣t0这段时间内〔〕A.质点A的位移最大 B.三质点的位移大小相等C.C的平均速度最小D.三质点平均速度一定不相等【分析】位移时间图象中纵坐标的变化量△s等于位移,根据平均速度公式=分析平均速度的关系.【解答】解:A、B、位移图象纵坐标的变化量△s表示位移,由图象看出,在0~t0时间内,三个质点的位移△s一样,故A错误,B正确.C、D、三个质点的位移一样,所用时间一样,如此根据平均速度公式=分析可知,三个质点的平均速度都一样.故C、D错误.应当选:B6.在“探究小车速度随时间变化的规律〞的实验中,有两个操作时刻为“接通电源〞与“释放纸带〔或物体〕〞,这两个操作时刻的关系应当是〔〕A.先接通电源,后释放纸带B.先释放纸带,后接通电源C.释放纸带的同时接通电源D.先接通电源或先释放纸带都可以【分析】正确解答此题需要掌握:打点计时器的使用以与简单构造等,明确《探究小车速度随时间变化的规律》实验中一些简单操作细节等.【解答】解:本实验应先接通电源,后释放纸带,这样才能保证纸带的大局部距离上都打上了点,才能充分利用整个纸带,故A正确.应当选:A7.如下关于匀速直线运动的说法中不正确的答案是〔〕A.匀速直线运动是速度不变的直线运动B.匀速直线运动的速度大小是不变的C.任意相等时间内通过的位移都一样的运动一定是匀速直线运动D.速度方向不变的运动一定是匀速直线运动【分析】匀速直线运动的速度大小和方向都不变,任意相等时间内的位移相等.【解答】解:A、匀速直线运动的速度大小和方向都不变,即匀速直线运动是速度不变的直线运动,故AB正确,D错误;C、根据v=可知,假设任意相等时间内的位移相等,如此速度相等,是匀速直线运动,故C正确;此题选错误的,应当选:D8.百米运动员起跑后,6s末的速度为9.3m/s,10s末到达终点时的速度为15.5m/s,他跑全程的平均速度为〔〕A.12.2m/s B.11.8m/s C.10m/s D.10.2m/s【分析】平均速度等于物体发生的位移与发生这段位移所用时间的比值即,和某时刻的速度无关,因此根据平均速度的定义即可正确解答.【解答】解:百米比赛中,位移为100米,因此根据平均速度的定义有:,故ABD错误,C正确.应当选C.9.甲、乙两车沿平直公路通过同样的位移,甲车在前半段位移上以v1=40km/h的速度运动,后半段位移上以v2=60km/h的速度运动;乙车在前半段时间内以v1=40km/h的速度运动,后半段时间以v2=60km/h的速度运动,如此甲、乙两车在整个位移中的平均速度大小的关系是〔〕A.v甲=v乙B.v甲>v乙C.v甲<v乙D.因不知为是和时间无法确定【分析】根据平均速度的公式分别求出甲乙两车在整个位移中的平均速度,再比拟.【解答】解:甲的平均速度=48km/h.乙的平均速度=50km/h.所以v甲<v乙.故A、B、D错误,C正确.应当选C.10.物体沿直线运动,如下说法中正确的答案是〔〕A.假设物体某1秒内的平均速度是5m/s,如此物体在这1s内的位移一定是5mB.假设物体在第1s末的速度是5m/s,如此物体在第1s内的位移一定是5mC.假设物体在10s内的平均速度是5m/s,如此物体在其中1s内的位移一定是5mD.物体通过某位移的平均速度是5m/s,如此物体在通过这段位移一半时的速度一定是2.5m/s【分析】根据x=去求物体的位移.某段时间内的位移除以这段时间就是这段时间内平均速度.【解答】解:A、物体某1秒内的平均速度是5m/s,根据x=知,物体在这1s内的位移一定是5m.故A正确.B、物体在第1s末的速度是5m/s,这段时间内的平均速度不一定等于5m/s,如此在这1s内的位移不一定是5m.故B错误.C、物体在10s内的平均速度是5m/s,在其中1s内的平均速度不一定等于5m/s,如此位移不一定等于5m.故C错误.D、物体通过某位移的平均速度是5m/s,如此物体在通过这段位移一半时的速度不一定是2.5m/s.故D错误.应当选A.11.一个小球从6m高处落下,被水平地面弹回,在4m高处被接住,如此小球在整个过程中〔取向下为正方向〕〔〕A.位移为10m B.路程为10 m C.位移为﹣2m D.位移为2m【分析】路程是物体运动路线的长度.位移表示物体位置的移动,用从起点到终点的有向线段表示.【解答】解:小球从离地板6m高处落下,通过的路程是6m,被地板弹回,在离地板4m高处被接住,通过的路程是4m,如此小球通过的总路程是6+4=10m.起点到终点的线段长度是6﹣4=2m,方向向下,所以如此位移是2m.应当选:BD.12.物体A、B的s﹣t图象如下列图,由图可知〔〕A.从第3s起,两物体运动方向一样,且v A>v BB.两物体由同一位置开始运动,但物体A比B迟3s才开始运动C.在5s内物体的位移一样,5s末A、B相遇D.5s内A、B的平均速度相等【分析】位移﹣时间的斜率大小等于物体的速度.由图直接读出物体开始运动的时刻和位置.两图线的交点表示位移一样,两物体到达同一位置相遇.纵坐标的变化量等于物体通过的位移,读出位移大小,再比拟5s内平均速度大小关系.【解答】解:A、由图看出,两图线的斜率都大于零,说明两物体都沿正方向运动,运动方向一样.图线A的斜率大于图线B的斜率,说明A的速度大于B的速度,即v A>v B.故A正确.B、物体A从原点出发,而B从正方向上距原点5m处出发,出发的位置不同.物体A比B迟3s才开始运动.故B错误.C、5s末两图线相交,说明5s末两物体到达同一位置相遇.但两物体5s内通过的位移不同,A通过的位移为△x A=10m﹣0=10m,物体B通过的位移为△x B=10m﹣5m=5m.故C错误.D、由上知道,5s内A通过的位移大于B的位移,所以5s内A的平均速度大于B的平均速度.故D错误.应当选A二、实验题〔每空2分共14分〕和计算题13.一质点绕半径是R的圆周运动了一周,如此其位移大小是0 ,路程是2πR.假设质点只运动了周,如此路程是,位移大小是R .【分析】位移是由初位置指向末位置,是矢量;路程是运动轨迹的长度,是标量.【解答】解:一质点绕半径是R的圆周运动了一周,又回到原位置,所以位移为0.路程是一个周长,为2πR.假设质点只运动了周,如此路程是个周长,为.位移由初位置指向末位置,连接初末位置,根据勾股定理,位移的大小为R.故此题答案为:0,2πR,,.14.某兴趣小组的同学们在做“用打点计时器测速度〞的实验中,让重锤自由下落,打出的一条纸带如下列图,图中直尺的单位为cm,点O为纸带上记录到的第一点,点A、B、C、D…依次表示点O以后连续的各点.打点计时器每隔T=0.02s打一个点.〔1〕打点计时器打下点G时重锤的速度可用表达式v G=进展计算,式中各量的意义是x FH为F与H点间的距离,T为打点的周期.〔2〕用上式计算出打下点G时重锤的速度为v G= 1.30 m/s.【分析】根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出G点速度的表达式,代入数据求出打下G时重锤的速度大小.【解答】解:〔1〕打点计时器打下点G时重锤的速度可用表达式v G=,x FH为F与H点间的距离,T为打点的周期.〔2〕v G===1.30m/s.故答案为:〔1〕,x FH为F与H点间的距离,T为打点的周期,〔2〕1.30.15.一辆汽车在一条平直公路上行驶,以72km/h速度行驶全程的,接着以30m/s的速度行驶完其余的,求汽车在全程内的平均速度大小?【分析】先算出以20m/s 的速度行驶了整个路程的所用的时间,再算出以30m/s的速度行驶了整个路程的所用的时间,汽车行驶完全程的平均速度为总路程与总时间的商.【解答】解:设总路程为4s,v1=20 m/s,v2=30 m/s如此前路程所用时间为:t1=后路程所用时间为:t2=所以整个过程平均速度为: =26.7m/s答:全程的平均速度为26.7m/s16.如下列图,某人从水平地面上的A出发,先向正东走了40m到达B点,接着又向正北方向走了30m到达C点,求:〔1〕这两个过程中人的位移的大小和方向;〔2〕整个过程中人的路程和位移.【分析】位移的大小等于首末位置的距离,路程等于运动轨迹的长度.【解答】解:〔1〕第一个过程中从A到B,位移大小为:x1==40 m方向向东,第二过程中从B到C,位移大小为:x2==30 m方向向北,〔2〕整个过程中的路程s=+=40 m+30 m=70 m,总位移大小为:x=== m=50 m方向:tan α==,α=37° 即东偏北37°.答:〔1〕第一个过程的位移大小为40 m方向向东,第二过程位移大小为30 m方向向北;〔2〕总位移大小为50m,方向东偏北37°.17.某物体的位移图象如下列图,假设规定向东为正方向,〔1〕质点在图中各段的过程中做什么性质的运动?〔2〕试求物体在OA、AB、BC、CD、DE各阶段的速度.【分析】s﹣t图象的纵坐标表示物体某时刻的位移,s﹣t图象的斜率等于物体运动的速度.根据图象的形状分析物体的运动性质.【解答】解:〔1〕根据s﹣t图象的斜率等于物体运动的速度,可知,物体在t=0开始从原点出发向东做匀速直线运动,历时2s,接着的3s﹣5s内静止;第6s内继续向东做匀速直线运动;第7s﹣8s匀速反向行驶,至8s末回到出发点;在第9s﹣12s内从原点西行做匀速直线运动;〔2〕由s﹣t图象得各阶段的速度如下:OA段:v1===3m/s 方向向东;AB段:v2=0 静止;BC段:v3===6m/s 方向向东;CD段:v4===﹣6m/s 方向向西;DE段:v5===﹣1m/s 方向向西;答:〔1〕物体在t=0开始从原点出发向东做匀速直线运动,历时2s,接着的3s﹣5s内静止;第6s内继续向东做匀速直线运动;第7s﹣8s匀速反向行驶,至8s末回到出发点;在第9s ﹣12s内从原点西行做匀速直线运动;〔2〕OA段速度大小为3m/s,方向向东;AB段速度大小为0,物体静止;BC段速度大小为6m/s,方向向东;CD段速度大小为6m/s,方向向西;DE段速度大小为1m/s,方向向西.。
2015-2016-1大学物理AII 期末试题及答案
的传播速度大小为
m/s。
10、一热机由温度为 727℃的高温热源吸热,向温度为 527℃的低温热源放热。若热机在最
大效率下工作,且每一循环从高温热源吸热 2000 J ,则此热机每一循环作功为
J。
11~15 得分
11、光子能量为 0.5 MeV 的 X 射线,入射到某种物质上发生康普顿散射。若
反冲电子的动能为 0.1MeV,则散射光波长的改变量 与入射光波长 0 之
(D)
0
vp vf (v)dv
0
。
vp Nf (v)dv
0
3、一定质量的理想气体经历了下列哪种变化过程后,它的内能是增大的?
(A)等温压缩; (B)等体降压; (C)等压膨胀;
(D)等压压缩。
4、下列说法正确的是 (A)狭义相对性原理告诉我们,描述一切物理规律,所有参考系等价; (B)光速不变原理指的是,任何参考系中光速不变; (C)著名的迈克耳孙–莫雷实验结果表明,狭义相对论是正确的; (D)在一个惯性系中同时又同地的两个事件,在另一个惯性系中也一定是同时又同地发
在观察反射光的干涉现象中,距劈尖棱边 l 1.5cm 的 A 处是从棱边算起的第
四条暗条纹中心。 (1)求此空气劈尖的劈尖角; (2)改用 600nm 的单色光垂直照射到此劈尖上仍观察反射光的干涉条纹,A
处是明条纹还是暗条纹? (3)保持入射光波长(500nm)不变,将上面一片玻璃向上平移,观察到 A 处的
测得飞船长 100m,地球上的观察者测得光脉冲从船尾到达船头这两个事件的空间间隔
为
。
6~10 得分
6、光电效应的红限频率依赖于金属的
。
7、设描述微观粒子运动的波函数为 (r, t) ,则 (r, t) 须满足的三个标准条
2015-2016学年湖南衡阳高一物理学案:期末复习9《传送带问题》(新人教版必修一)
期末复习学案九 传送带问题一、物体在传送带上的动力学问题传送带传递货物时,一般情况下,由摩擦力提供动力,而摩擦力的性质、大小、方向和运动状态密切相关.分析传送带问题时,要结合相对运动情况,分析物体受到传送带的摩擦力方向,进而分析物体的运动规律是解题的关键.注意 因传送带由电动机带动,一般物体对传送带的摩擦力不影响传送带的运动状态.【例1】(2015云南玉溪一中期末)如图所示,水平传送带以2m/s v =的速度匀速运转,在其左端无初速度释放一质量为kg m 1=的小滑块,滑块可视为质点,滑块与传送带间的动摩擦因数2.0=μ,传送带长2m L =,重力加速度10=g m/s 2。
求:(1)滑块从传送带左端到右端的时间?(2)滑块相对传送带滑行的位移?针对训练 (2015云南景洪三中期末)滑块能沿静止的传送带匀速滑下,如图.若在下滑时突然开动传送带向上传动.此时滑块的运动将( )A .维持原来匀速下滑B .减速下滑C .向上运动D .可能相对地面不动.二、传送带与图像的综合应用首先要学会识图.识图就是通过“看”寻找规律及解题的突破口.为方便记忆,这里总结为六看:一看“轴”,二看“线”,三看“斜率”,四看“面”,五看“截距”,六看“特殊值”。
(1)“轴”:纵、横轴所表示的物理量,(2)“线”:从线反映运动性质,(3)“斜率”:“斜率”往往代表一个物理量(4)“面”即“面积 ”:主要看纵、横轴物理量的乘积有无意义.(5)“截距”:初始条件.(6)“特殊值”:如交点、拐点。
传送带中遇到带有物理图象的问题时,要认真分析图象,先从它的物理意义、点、线、斜率、面、截距、交点、拐点等方面了解图象给出的信息,再利用共点力平衡、牛顿运动定律及运动学公式去解题。
【例2】如图甲所示,水平传送带顺时针方向匀速运动。
从传送带左端P 先后由静止轻轻放上三个物体A, B,C,物体A经t A=9.5s到达传送带另一端Q,物体B经t B=10s到达传送带另一端Q,若释放物体时刻作为t=0时刻,分别作出三物体的速度图象如图乙、丙、丁所示,求:(1)传送带的速度v0=?(2)传送带的长度l=?(3)物体A,B,C与传送带间的摩擦因数各是多大?(4)物体C从传送带左端P到右端Q所用的时间t c=?课时训练1. (2015黑龙江大庆铁人中学期末)如图所示,表面粗糙的水平传送带匀速向右传动。
2023-2024学年广东省江门市恩平黄冈实验中学高一下学期月考物理试卷
2023-2024学年广东省江门市恩平黄冈实验中学高一下学期月考物理试卷1.速度和加速度是描述物体运动的两个物理量,下列推断一定正确的是()A.加速度越大,速度越大B.加速度为零,速度也为零C.加速度越大,速度变化越快D.加速度越大,速度变化量越大2.下列所给的质点位移图像和速度图像中能反映运动质点回到初始位置的是()A.①②B.③④C.①④D.②③3.将一小球以某一初速度竖直向上抛出,以抛出时刻为计时起点,经落回抛出点。
不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是()A.小球在第3s内的平均速度为0 B.小球落回抛出点时的速度为50m/sC.小球上升的最大高度为40m D.小球在5s内的平均速度为12.5m/s4.在下列共点力中,可能使物体处于平衡状态的是()A.1N、1N、3N B.2N、6N、7N C.3N、6N、2N D.18N、6N、11N5.如图所示,一本书重约8N,书本正面朝上。
一张A4纸夹在书本间,将书本分为等质量的两部分,且能够覆盖几乎整个书页。
若将A4纸抽出,至少需用约2N的拉力。
不计A4纸的质量,则A4纸和书之间的摩擦因数最接近()A.0.25 B.0.35 C.0.45 D.0.506.如图所示,三个物块A、B、C挤压一根轻质弹簧,恰好处于静止状态,已知三个物块的质量分别是、、,三个物块与水平面的动摩擦因数都是,重力加速度取,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,突然把C拿走后的瞬间,则A 对B的弹力是()A.B.C.D.7.无人机表演越来越多地出现在各种节日庆祝活动中。
某次无人机表演时,时刻无人机水平方向上的速度为0,根据数据接收端收到的数据绘制出的无人机水平方向上的加速度—时间图像和竖直方向上的位移—时间图像分别如图甲、乙所示,则下列说法正确的是()A.时间内无人机做曲线运动B.时间内无人机处于超重状态C.时间内无人机做曲线运动D.时间内无人机所受的合力不为0 8.在水平天花板下用绳AC和BC悬挂着物体m,绳与竖直方向的夹角分别为α = 37°和β =53°,且∠ACB为90°,如图所示.绳AC能承受的最大拉力为100N,绳BC能承受的最大拉力为180N.当不断增加物体质量时(g = 10m/s2),则有()A.AC绳先断B.BC绳先断C.悬挂12kg物体时,两绳均未断D.悬挂14kg物体时,两绳均已断9.在如图所示的装置中,甲、乙同轴传动,乙、丙皮带传动,A、B、C分别是三个轮边缘上的点,设甲、乙、丙三轮的半径分别是、和,且,如果三点的线速度分别为v A,v B,v C,三点的周期分别为T A,T B,T C,向心加速度分别为a A,a B,a C,若皮带不打滑,则下列说法正确的是()A.B.C.D.10.如图所示为一半圆形的坑,其中坑边缘两点A、B与圆心O等高且在同一竖直平面内,在圆边缘A点将一小球以速度v1水平抛出,小球落到C点,运动时间为t1,第二次从A 点以速度v2水平抛出,小球落到D点,运动时间为t2,不计空气阻力,则()A.v1<v2B.t1<t2C.小球落到D点时,速度方向可能垂直于圆弧D.小球落到C点时,速度与水平方向的夹角一定大于45°11.为探究质量一定时物体的加速度与力的关系,某同学设计了如图甲所示的实验装置。
3 飞机投弹判断炮弹排布
【飞机投弹判断炮弹排布】1、水平匀速飞行的飞机投弹,若不计空气阻力和风的影响,炸弹落地瞬间A .飞机的位置在炸弹的前上方B .飞机的位置在炸弹的后上方C .飞机的位置在炸弹的正上方D .炸弹落地点在投弹处的正下方【来源】2015-2016学年广东省仲元中学高一文下期中物理试卷(带解析)【答案】C【解析】试题分析:从水平匀速飞行的飞机上投下一颗炸弹,炸弹在空中做平抛运动,平抛运动的物体在水平方向做匀速直线运动,而飞机水平匀速飞行,所以炸弹落地时,飞机的位置在炸弹的正上方.故选C .2、一架飞机水平直线飞行,从飞机上每隔一秒释放一个铁球,先后共释放4个,若不计空气阻力,则人从飞机上看四个球( )A .若飞机匀速飞行,小球在空中任何时刻总排成抛物线,它们的落地点是不等间距的B .若飞机匀速飞行,小球在空中任何时刻总在飞机正下方排成竖直的线,它们的落地点是等间距的C .若飞机匀加速飞行,小球在空中任何时刻总在飞机的下方排成倾斜直线,它们的落地点是不等间距的D .若飞机匀加速飞行,小球在空中排成的队列形状随时间的变化而变化【来源】安徽省黄山市屯溪第一中学2018-2019学年高一下学期期中考试物理试题【答案】BC【解析】【详解】AB.小球在释放前与飞机具有相同的速度,如果飞机匀速飞行,则小球与飞机水平方向相对静止,小球在空中任何时刻总在飞机正下方排成竖直的线,且均从相同高度落下,飞行时间相同,根据水平位移0x v t =,时间间隔相同,落地点是等间距的,B 正确A 错误CD.如果飞机匀加速,则抛出水平速度0v v at =+,相邻两球初速度差00(1)v v a v a ∆=+⨯-=,任∆=∆=,相同,所以小球在空中任何时刻总在飞机的下方排成倾斜直线,意时刻水平位移差x vt at=,因为抛出速度不同,所以落地点是不且均从相同高度落下,飞行时间相同,根据水平位移x vt等间距的,C正确D错误3、一架飞机在高空中由西向东沿水平方向做匀速飞行,飞机每隔相同时间空投一个物体,共连续空投了6个物体(不计空气阻力)。
高三物理上学期第二次段考试卷(含解析)-人教版高三全册物理试题
2015-2016学年广东省广州市实验中学高三〔上〕第二次段考物理试卷二、选择题:此题共9小题,每一小题6分.在每一小题给出的四个选项中,第1~4题只有一项符合题目要求,第5~8题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,如下说法中不正确的答案是〔〕A.伽利略首先将实验事实和逻辑推理〔包括数学推演〕和谐地结合起来B.牛顿总结出了万有引力定律并用实验测出了引力常量C.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献D.开普勒通过研究行星观测记录,发现了行星运动三大定律2.如下列图,长为r的细杆一端固定一个质量为m的小球,使之绕另一端O在竖直面内做圆周运动,小球运动到最高点时的速度v=,物体在这点时〔〕A.小球对细杆的拉力是B.小球对杆的压力是C.小球对杆的拉力是 mg D.小球对杆的压力是mg3.水平抛出的小球,以刚抛出时为计时起点与位移起点,在t秒末时速度方向与水平方向的夹角为α1,在t+t0秒末时位移方向与水平方向的夹角为α2,重力加速度为g,忽略空气阻力,如此小球初速度的大小可表示为〔〕A.B.C.D.4.如图,竖直平面内的轨道Ⅰ和Ⅱ都由两段直杆连接而成,两轨道长度相等,一小球穿过细直杆且球与两轨道间的动摩擦因数相等.用一样的水平恒力将穿在轨道最低点B的静止小球,分别沿Ⅰ和Ⅱ推至最高点A,假定球在经过轨道转折点的前后速度大小不变.全过程中动能增量分别为△E k1、△E k2,重力势能增量分别为△E P1、△E P2,如此〔〕A.△E k1=△E k2,△E P1=△E P2 B.△E k1>△E k2,△E P1=△E P2C.△E k1<△E k2,△E P1=△E P2D.△E k1>△E k2,△E P1<△E P25.质量为m=2kg的物体沿水平面向右做直线运动,t=0时刻受到一个水平向左的恒力F,如图甲所示,此后物体的v﹣t图象如图乙所示,取水平向右为正方向,g=10m/s2,如此〔〕A.物体与水平面间的动摩擦因数为μ=0.5B.10s末恒力F的功率为6WC.10s末物体恰好回到计时起点位置D.10s内物体抑制摩擦力做功34J6.如下列图,倾角为θ的斜面上只有AB段粗糙,其余局部都光滑,AB段长为3L.有假设干个一样的小方块〔每个小方块视为质点〕沿斜面靠在一起,但不粘接,总长为L.将它们由静止释放,释放时下端距A为3L.当下端运动到A下面距A为L/2时小方块运动的速度达到最大.设小方块与粗糙斜面的动摩擦因数为μ,小方块停止时下端与A点的距离为s,如此如下说法正确的答案是〔〕A.μ=tanθ B.μ=2tanθC.s=3L D.s=4L7.如图甲所示,静止在水平面上的物体在竖直向上的拉力F作用下开始向上加速运动,拉力的功率恒定为P,运动过程中所受空气阻力大小不变,物体最终做匀速运动.物体运动速度的倒数与加速度a的关系如图乙所示.假设重力加速度大小为g,如下说法正确的答案是〔〕A.物体的质量为B.空气阻力大小为C.物体加速运动的时间为D.物体匀速运动的速度大小为v08.如下列图,质量为m的物体〔可视为质点〕以某一速度从A点冲上倾角为30°的固定斜面,其运动的加速度大小为g,此物体在斜面上上升的最大高度为h,如此在这个过程中物体〔〕A.重力势能增加了mgh B.抑制摩擦力做功0.5mghC.动能损失了2mgh D.机械能损失了mgh9.为了探测X星球,载着登陆舱的探测飞船在以该星球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1…总质量为m1.随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为r2的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为m2,如此〔〕A.X星球的质量为M=B.X星球外表的重力加速度为g x=C.登陆舱在T1与r2轨道上运动时的速度大小之比为=D.登陆舱在半径为r2轨道上做圆周运动的周期为T2=T1三、非选择题:10.利用图示装置可以做力学中的许多实验.〔1〕利用此装置做“研究匀变速直线运动〞的实验时,〔选填“需要〞或“不需要〞〕设法消除小车和木板间的摩擦阻力的影响.〔2〕利用此装置探究“加速度与质量的关系〞并用图象法处理数据时,如果画出的a﹣m 关系图象是曲线,如此〔选填“能〞或“不能〞〕确定小车的加速度与质量成反比.〔3〕利用此装置探究“功与速度变化的关系〞的实验时,通过增减砝码改变小车所受拉力时,〔选填“需要〞或“不需要〞〕重新调节木板的倾斜度.11.某实验小组想测量木板对木块的摩擦力所做的功,装置如图1所示,一木块放在粗糙的水平长木板上,左侧栓有一细线,跨过固定在木板边缘的滑轮与重物连接,木块右侧与穿过打点计时器的纸带相连,长木板固定在水平实验台上.实验时,木块在重物牵引下向右运动,重物落地后,木块继续向左做匀减速运动,图2给出了重物落地后打点计时器打出的纸带,系列小黑点是计数点,每相邻两计数点间还有4个点〔图中未标出〕,计数点间的距离如下列图.打点计时器所用交流电频率为50Hz,不计纸带与木块间的作用力.〔1〕可以判断纸带的〔左或右〕端与木块连接.〔2〕根据纸带提供的数据计算打点计时器在打下A点和B点时木块的速度:v A=m/s,v B=m/s.〔结果均保存两位有效数字〕〔3〕要测量在AB段木板对木块的摩擦力所做的功W AB,还需要的实验器材是,还应测量的物理量是.〔填入所选实验器材和物理量前的字母〕A.木板的长度l B.木块的质量m1 C.木板的质量m2D.重物质量m3 E.木块运动的时间t F.AB段的距离l ABG.天平 H.刻度尺 J.弹簧秤〔4〕在AB段,木板对木块的摩擦力所做的功的关系式W AB=.〔用v A、v B和第〔3〕问中测得的物理量的字母表示〕12.〔10分〕〔2015•宁德二模〕如图,在水平轨道右侧固定半径为R的竖直圆槽形光滑轨道,水平轨道的PQ段铺设特殊材料,调节其初始长度为l;水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于自然伸长状态.可视为质点的小物块从轨道右侧A点以初速度v0冲上轨道,通过圆形轨道、水平轨道后压缩弹簧,并被弹簧以原速率弹回.R=0.4m,l=2.5m,v0=6m/s,物块质量m=1kg,与PQ段间的动摩擦因数μ=0.4,轨道其他局部摩擦不计.取g=10m/s2.求:〔1〕物块经过圆轨道最高点B时对轨道的压力;〔2〕物块从Q运动到P的时间与弹簧获得的最大弹性势能;〔3〕调节仍以v0从右侧冲上轨道,调节PQ段的长度l,当l长度是多少时,物块恰能不脱离轨道返回A点继续向右运动.13.〔12分〕〔2015春•株洲校级期末〕如图甲所示,在竖直平面内有一个直角三角形斜面体,倾角θ为30°,斜边长为x0,以斜面顶部O点为坐标轴原点,沿斜面向下建立一个一维坐标x轴.斜面顶部安装一个小的定滑轮,通过定滑轮连接两个物体A、B〔均可视为质点〕,其质量分别为m1、m2,所有摩擦均不计,开始时A处于斜面顶部,并取斜面底面所处的水平面为零重力势能面,B物体距离零势能面的距离为;现加在A物体上施加一个平行斜面斜向下的恒力F,使A由静止向下运动.当A向下运动位移x0时,B物体的机械能随x轴坐标的变化规律如图乙,如此结合图象可求:〔1〕B质点最初的机械能E1和上升x0时的机械能E2;〔2〕恒力F的大小.14.〔19分〕〔2015秋•姜堰区校级月考〕如下列图,左边为是两个四分之一圆弧衔接而成的轨道EF,右边为两个斜面AB、CD和一段光滑圆弧组成的曲面台.设大小两个四分之一圆弧半径为2R和R,两斜面倾角均为θ=370,AB=CD=2R,且A、D等高,D端固定一小挡板,假设碰撞不损失机械能.一质量为m的滑块与斜面动摩擦因数均为0.25,将滑块从地面上光滑的小平台上以一定的初速度经E点进入圆弧轨道,从最高点F飞出后进入右边的斜面上.重力加速度为g.〔1〕设滑块恰能无挤压地从F点飞出,同时为了使滑块恰好沿AB斜面进入右边轨道,应调节右边下面支架高度使斜面的A、D点离地高为多少?〔2〕接〔1〕问,求滑块在斜面上走过的总路程.〔3〕当滑块的以不同初速度进入EF,求其通过最高点F和小圆弧最低点E时受压力之差的最小值.2015-2016学年广东省广州市实验中学高三〔上〕第二次段考物理试卷参考答案与试题解析二、选择题:此题共9小题,每一小题6分.在每一小题给出的四个选项中,第1~4题只有一项符合题目要求,第5~8题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,如下说法中不正确的答案是〔〕A.伽利略首先将实验事实和逻辑推理〔包括数学推演〕和谐地结合起来B.牛顿总结出了万有引力定律并用实验测出了引力常量C.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献D.开普勒通过研究行星观测记录,发现了行星运动三大定律【考点】物理学史.【分析】此题比拟简单考查了学生对物理学史的了解情况,在物理学开展的历史上有很多科学家做出了重要贡献,大家熟悉的牛顿、爱因斯坦、法拉第等,在学习过程中要了解、知道这些著名科学家的重要贡献.【解答】解:A、伽利略首先将实验事实和逻辑推理〔包括数学推演〕和谐地结合起来,标志着物理学的真正开始,故A正确;B、万有引力常量是由卡文迪许测出的,故B错误;C、笛卡尔等人又在伽利略研究的根底上进展了更深入的研究,他认为:如果运动物体,不受任何力的作用,不仅速度大小不变,而且运动方向也不会变,将沿原来的方向匀速运动下去,因此笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献,故C正确;D、开普勒提出行星运动三大定律,故D正确.此题选错误的,应当选:B.【点评】要熟悉物理学史,了解物理学家的探索过程,从而培养学习物理的兴趣和为科学的奉献精神.2.如下列图,长为r的细杆一端固定一个质量为m的小球,使之绕另一端O在竖直面内做圆周运动,小球运动到最高点时的速度v=,物体在这点时〔〕A.小球对细杆的拉力是B.小球对杆的压力是C.小球对杆的拉力是 mg D.小球对杆的压力是mg【考点】向心力;物体的弹性和弹力.【专题】匀速圆周运动专题.【分析】球在最高点对杆恰好无压力时,重力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解速度;即时速度v=时,再对小球受力分析,根据牛顿第二定律列式求解杆的弹力即可.【解答】解:球在最高点对杆恰好无压力时,重力提供向心力,根据牛顿第二定律,有:mg=m解得:由于v=<v0故杆对球有支持力,根据牛顿第二定律,有:mg﹣N=m解得:N=mg﹣m=根据牛顿第三定律,球对杆有向下的压力,大小为mg;应当选:B.【点评】此题关键是明确向心力来源,求解出弹力为零的临界速度,然后结合牛顿第二定律列式分析,不难.3.水平抛出的小球,以刚抛出时为计时起点与位移起点,在t秒末时速度方向与水平方向的夹角为α1,在t+t0秒末时位移方向与水平方向的夹角为α2,重力加速度为g,忽略空气阻力,如此小球初速度的大小可表示为〔〕A.B.C.D.【考点】平抛运动.【专题】平抛运动专题.【分析】平抛运动在水平方向做匀速直线运动,在竖直方向做自由落体运动.根据t时刻速度与水平方向的夹角,可得到水平初速度与时间的关系.再根据t+t0秒末时位移与水平方向的夹角,列式分析即可.【解答】解:据题可得:t秒末时有:tanα1==在t+t0秒末时有:tanα2===联立以上两式,消去t解得:v0=应当选:D【点评】解决此题的关键掌握平抛运动的处理方法:运动的分解法,知道平抛运动在水平方向做匀速直线运动,在竖直方向做自由落体运动,并掌握分运动的规律.4.如图,竖直平面内的轨道Ⅰ和Ⅱ都由两段直杆连接而成,两轨道长度相等,一小球穿过细直杆且球与两轨道间的动摩擦因数相等.用一样的水平恒力将穿在轨道最低点B的静止小球,分别沿Ⅰ和Ⅱ推至最高点A,假定球在经过轨道转折点的前后速度大小不变.全过程中动能增量分别为△E k1、△E k2,重力势能增量分别为△E P1、△E P2,如此〔〕A.△E k1=△E k2,△E P1=△E P2 B.△E k1>△E k2,△E P1=△E P2C.△E k1<△E k2,△E P1=△E P2D.△E k1>△E k2,△E P1<△E P2【考点】功能关系;动能和势能的相互转化.【专题】定量思想;图析法;守恒定律在近代物理中的应用.【分析】先分析整个过程摩擦力做功关系,根据动能定理比拟动能的增加量;由重力做功情况,分析重力势能增量关系.【解答】解:设任一斜面的倾角为θ,斜面的长度为s,如此物体在该斜面上下滑时摩擦力做功为 W f=﹣μmgcosθ•s=﹣μmgx,x是斜面底边的长度,可知小球沿两轨道运动时,摩擦力做功相等,根据动能定理得:W F﹣mgh﹣W f=△E k,知两次情况拉力做功相等,摩擦力做功相等,重力做功相等,如此动能的变化量相等.即有△E k1=△E k2.根据W G=mgh知,重力做功相等,如此重力势能增量相等,即有△E P1=△E P2,故A正确.应当选:A【点评】此题考查了动能定理与运动学的综合,通过动能定理比拟动能变化量的关系,关键要知道滑动摩擦力做功与水平位移有关.5.质量为m=2kg的物体沿水平面向右做直线运动,t=0时刻受到一个水平向左的恒力F,如图甲所示,此后物体的v﹣t图象如图乙所示,取水平向右为正方向,g=10m/s2,如此〔〕A.物体与水平面间的动摩擦因数为μ=0.5B.10s末恒力F的功率为6WC.10s末物体恰好回到计时起点位置D.10s内物体抑制摩擦力做功34J【考点】动能定理;功的计算.【专题】定量思想;图析法;动能定理的应用专题.【分析】由v﹣t图分别求得由力F和没有力F作用时的加速度,对两段时间分别运用牛顿第二定律列式后联立求解;设10s末物体离起点点的距离为d,d应为v﹣t图与横轴所围的上下两块面积之差,根据功的公式求出抑制摩擦力做功.【解答】解:A、设物体向右做匀减速直线运动的加速度为a1,如此由v﹣t图得:加速度大小a1===2m/s2,方向与初速度方向相反…①设物体向左做匀加速直线运动的加速度为a2,如此由v﹣t图得:加速度大小a2==1m/s2,方向与初速度方向相反…②根据牛顿第二定律,有:F+μmg=ma1…③F﹣μmg=ma2…④解①②③④得:F=3N,μ=0.05,故A错误.B、10s末恒力F的瞬时功率P=Fv=3×6W=18W.故B错误.C、根据v﹣t图与横轴所围的面积表示位移得:10s内位移为 x=×4×8﹣×6×6m=﹣2m,如此知10s末物体恰在起点左侧2m处.故C错误.D、10s内抑制摩擦力做功Wf=fs=μmgs=0.05×20×〔×4×8+×6×6〕J=34J.故D正确.应当选:D【点评】此题关键先根据运动情况求解加速度,确定受力情况后求解出动摩擦因数,根据v ﹣t图与横轴所围的面积表示位移求解位移.要注意滑动摩擦力与路程有关.6.如下列图,倾角为θ的斜面上只有AB段粗糙,其余局部都光滑,AB段长为3L.有假设干个一样的小方块〔每个小方块视为质点〕沿斜面靠在一起,但不粘接,总长为L.将它们由静止释放,释放时下端距A为3L.当下端运动到A下面距A为L/2时小方块运动的速度达到最大.设小方块与粗糙斜面的动摩擦因数为μ,小方块停止时下端与A点的距离为s,如此如下说法正确的答案是〔〕A.μ=tanθ B.μ=2tanθC.s=3L D.s=4L【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动规律的综合运用.【专题】定量思想;类比法;动能定理的应用专题.【分析】有半数木块过A点速度最大,此时整体的合力为零,根据平衡条件求解求出动摩擦因数.根据动能定理即可求解小方块停止时下端与A的距离.【解答】解:设小方块的总质量为m.当下端运动到A下面距A为L时小方块运动的速度达到最大,此时整体的合外力为零,根据平衡条件得:•μmgcosθ=mgsinθ解得:μ=2tanθ小方块停止时下端与A的距离是s,如此根据动能定理得:mg〔3L+s〕sinθ﹣μmgcosθ•L﹣μmgcosθ〔s﹣L〕=0将μ=2tanθ代入解得:s=4L.应当选:BD【点评】此题主要考查了动能定理的直接应用,要求同学们能选取适宜的过程运用动能定理求解,要注意摩擦力随位移均匀增大时要用摩擦力的平均值求其做功.7.如图甲所示,静止在水平面上的物体在竖直向上的拉力F作用下开始向上加速运动,拉力的功率恒定为P,运动过程中所受空气阻力大小不变,物体最终做匀速运动.物体运动速度的倒数与加速度a的关系如图乙所示.假设重力加速度大小为g,如下说法正确的答案是〔〕A.物体的质量为B.空气阻力大小为C.物体加速运动的时间为D.物体匀速运动的速度大小为v0【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【专题】功率的计算专题.【分析】物体在竖直方向上在额定功率下做变加速运动,根据牛顿第二定律求的与a的关系式,结合乙图即可判断,当拉力等于重力和阻力时速度达到最大【解答】解:A、由题意可知P=Fv,根据牛顿第二定律由F﹣mg﹣f=ma联立解得由乙图可知,,解得,f=,故AB正确C、物体做变加速运动,并非匀加速运动,不能利用v=at求得时间,故C错误;D、物体匀速运动由F=mg+f,此时v==v0,故D正确应当选:ABD【点评】此题主要考查了图象,能利用牛顿第二定律表示出与a的关系式是解决此题的关键8.如下列图,质量为m的物体〔可视为质点〕以某一速度从A点冲上倾角为30°的固定斜面,其运动的加速度大小为g,此物体在斜面上上升的最大高度为h,如此在这个过程中物体〔〕A.重力势能增加了mgh B.抑制摩擦力做功0.5mghC.动能损失了2mgh D.机械能损失了mgh【考点】功能关系;动能和势能的相互转化.【专题】定性思想;推理法;守恒定律在近代物理中的应用.【分析】根据动能定理知,合力做功等于动能的变化量,机械能等于重力势能和动能之和,通过动能和重力势能的变化判断机械能的变化.【解答】解:A、物体在斜面上能够上升的最大高度为h,所以重力势能增加了mgh,故A正确;B、根据牛顿第二定律知,物体运动的加速度大小为g,所受的合力为mg,方向沿斜面向下,根据动能定理得,△E k=﹣mg•2h=﹣2mgh,知动能减小2mgh.物体重力势能增加mgh,所以机械能减小mgh,除重力以外的力做的功等于物体机械能的变化量,如此摩擦力对物体做﹣mgh的功,所以抑制摩擦力做功mgh,故CD正确,B错误.应当选:ACD.【点评】解决此题的关键掌握功能关系,比如合力功与动能的关系,重力功与重力势能的关系,以与除重力以外其它力做功与机械能的关系,并能灵活运用.9.为了探测X星球,载着登陆舱的探测飞船在以该星球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1…总质量为m1.随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为r2的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为m2,如此〔〕A.X星球的质量为M=B.X星球外表的重力加速度为g x=C.登陆舱在T1与r2轨道上运动时的速度大小之比为=D.登陆舱在半径为r2轨道上做圆周运动的周期为T2=T1【考点】万有引力定律与其应用.【专题】万有引力定律的应用专题.【分析】研究飞船绕星球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式求出中心体的质量.研究登陆舱绕星球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式表示出线速度和周期.再通过不同的轨道半径进展比拟.【解答】解:A、研究飞船绕星球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式:G=m1r1〔〕2得出:M=,故A正确.B、根据圆周运动知识,a=只能表示在半径为r1的圆轨道上向心加速度,而不等于X星球外表的重力加速度,故B错误.C、研究登陆舱绕星球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力有:在半径为r的圆轨道上运动:=m得出:v=,表达式里M为中心体星球的质量,R为运动的轨道半径.所以登陆舱在r1与r2轨道上运动时的速度大小之比为==,故C错误.D、研究登陆舱绕星球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式:在半径为r的圆轨道上运动:G=m r得出:T=2π .表达式里M为中心体星球的质量,R为运动的轨道半径.所以可得T2=T1.故D正确.应当选:AD.【点评】此题主要考查万有引力提供向心力这个关系,要注意向心力的公式选取要根据题目提供的物理量或所求解的物理量选取应用.三、非选择题:10.利用图示装置可以做力学中的许多实验.〔1〕利用此装置做“研究匀变速直线运动〞的实验时,不需要〔选填“需要〞或“不需要〞〕设法消除小车和木板间的摩擦阻力的影响.〔2〕利用此装置探究“加速度与质量的关系〞并用图象法处理数据时,如果画出的a﹣m关系图象是曲线,如此不能〔选填“能〞或“不能〞〕确定小车的加速度与质量成反比.〔3〕利用此装置探究“功与速度变化的关系〞的实验时,通过增减砝码改变小车所受拉力时,不需要〔选填“需要〞或“不需要〞〕重新调节木板的倾斜度.【考点】探究小车速度随时间变化的规律.【专题】实验题.【分析】利用图示小车纸带装置可以完成很多实验,在研究匀变速直线运动时不需要平衡摩擦力,在探究“小车的加速度与质量的关系〞和探究“功与速度变化的关系〞实验时,需要平衡摩擦力;在探究“小车的加速度a与力F的关系〞时,根据牛顿第二定律求出加速度a 的表达式,不难得出当钧码的质量远远大于小车的质量时,加速度a近似等于g的结论.【解答】解:〔1〕此装置可以用来研究匀变速直线运动,但不需要平衡摩擦力;〔2〕曲线的种类有双曲线、抛物线、三角函数曲线等多种,所以假设a﹣m图象是曲线,不能断定曲线是双曲线,即不能断定加速度与质量成反比,应画出a﹣图象.〔3〕利用此装置探究“功与速度变化的关系〞的实验时,通过增减砝码改变小车所受拉力时,不需要重新调节木板的倾斜度.故答案为:〔1〕不需要;〔2〕不能;〔3〕不需要.【点评】解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的操作步骤和数据处理以与须知事项,然后熟练应用物理规律来解决实验问题.11.某实验小组想测量木板对木块的摩擦力所做的功,装置如图1所示,一木块放在粗糙的水平长木板上,左侧栓有一细线,跨过固定在木板边缘的滑轮与重物连接,木块右侧与穿过打点计时器的纸带相连,长木板固定在水平实验台上.实验时,木块在重物牵引下向右运动,重物落地后,木块继续向左做匀减速运动,图2给出了重物落地后打点计时器打出的纸带,系列小黑点是计数点,每相邻两计数点间还有4个点〔图中未标出〕,计数点间的距离如下列图.打点计时器所用交流电频率为50Hz,不计纸带与木块间的作用力.〔1〕可以判断纸带的右〔左或右〕端与木块连接.〔2〕根据纸带提供的数据计算打点计时器在打下A点和B点时木块的速度:v A=0.72m/s,v B=0.97m/s.〔结果均保存两位有效数字〕〔3〕要测量在AB段木板对木块的摩擦力所做的功W AB,还需要的实验器材是G、H,还应测量的物理量是B.〔填入所选实验器材和物理量前的字母〕A.木板的长度l B.木块的质量m1 C.木板的质量m2D.重物质量m3 E.木块运动的时间t F.AB段的距离l ABG.天平 H.刻度尺 J.弹簧秤〔4〕在AB段,木板对木块的摩擦力所做的功的关系式W AB=.〔用v A、v B 和第〔3〕问中测得的物理量的字母表示〕【考点】探究功与速度变化的关系.【专题】实验题;定性思想;实验分析法;动能定理的应用专题.【分析】〔1〕重物落地后,木块由于惯性继续前进,做匀减速直线运动,相邻计数点间的距离逐渐减小;。
2015-2016学年高一物理必修一同步练习第2章第2节《自由落体运动规律》(粤教版)
第二节自由落体运动规律1.物体只在________作用下从________开始下落的运动叫自由落体运动,自由落体运动具有以下两个特点:(1)做自由落体运动的物体只受________作用.但不同物体的运动快慢与________无关.(2)自由落体运动是初速度为________的匀加速直线运动.2.在同一地点,一切物体在自由落体运动中的加速度都________,这个加速度叫做自由落体运动的加速度,也叫__________.自由落体加速度的方向总是____________.大小为g=________.重力加速度随纬度的增大而________,随高度的增大而减小.3.自由落体运动是从________开始的,加速度等于____的匀加速直线运动,即v0=____,a =______.自由落体运动的公式有:(1)v t=______;(2)s=____________;(3)v2t=2gs.4.一个做自由落体运动的物体,下落速度v随时间t变化的图象,如图所示,其中正确的是( )5.(双选)在忽略空气阻力的情况下,让一轻一重的两块石块从同一高度同时自由下落,则关于两块石块的运动情况,下列说法正确的是( )A.重的石块落得快,先着地B.轻的石块落得快,先着地C.在着地前的任一时刻,两块石块具有相同的速度、相同的位移、相同的加速度D.两块石块在下落时间段内的平均速度相等【概念规律练】知识点一对自由落体运动的认识1.关于自由落体运动,下列说法正确的是( )A.自由落体运动的快慢与物体的质量大小有关B.物体只在重力作用下的运动都是自由落体运动C.物体从静止开始沿竖直方向的运动都是自由落体运动D.自由落体运动是一种匀变速直线运动2.(双选)关于自由落体运动,下列说法中正确的是( )A.初速度为零的竖直向下的运动是自由落体运动B.只在重力作用下的竖直向下的运动是自由落体运动C.自由落体运动在任意相等的时间内速度变化量相等D.自由落体运动是初速度为零,加速度为g的匀加速直线运动知识点二自由落体运动的加速度3.下列关于重力加速度的说法不正确的是( )A.重力加速度g是标量,只有大小,没有方向B.在地球上不同地方,g的大小是不同的,但差别不大C.在地球上同一地点,一切物体做自由落体运动的加速度是相同的D.纬度越低的地方,重力加速度g值越小4.关于自由落体运动的加速度g,下列说法正确的是( )A.重的物体的g值大B.g值在地面任何地方都一样大C.g值在赤道处大于南北两极处D.同一地点的轻重物体的g值一样大知识点三自由落体运动的规律5.唐代诗人李白用“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”描述了庐山瀑布的美景,以三尺为一米,可估算出水落到地面的速度为( )A.100 m/sB.140 m/sC.200 m/sD.1 000 m/s6.图1如图1所示,是甲、乙两位同学为测量反应时间所做的实验,实验时甲用一只手在木尺下部做握住木尺的准备,当看到乙同学放开手时,他立即握住木尺.如果测出木尺下降的高度为11.25 cm,请你计算甲同学的反应时间(g取10 m/s2).【方法技巧练】一、利用比例法分析自由落体运动7.自由下落的物体,自起始点开始依次下落三段相同的位移所需要的时间比为( ) A.1∶3∶5B.1∶4∶9C.1∶2∶ 3D.1∶(2-1)∶(3-2)二、灵活运用自由落体运动的规律8.图2屋檐每隔一定时间滴下一滴水,当第5滴水正欲滴下时,第1滴刚好落到地面,而第3滴与第2滴分别位于高1 m的窗子的上、下沿,如图2所示,(g取10 m/s2)问:(1)此屋檐离地面多高?(2)滴水的时间间隔是多少?1.下列关于自由落体运动的叙述中,错误的是( )A.两个质量不等、高度不同但同时做自由落体运动的物体,下落过程中任何时刻的速度、加速度一定相同B.两个质量不等、高度相同的物体,先后做自由落体运动,通过任一高度处的速度、加速度一定相同C.物体越重,下落得越快;物体越轻,下落得越慢D.所有自由落体运动的位移都与下落时间的平方成正比2.下列说法正确的是( )A.从静止开始下落的物体都必做自由落体运动B.从地表附近做自由落体运动的物体,加速度都是相同的C.自由落体运动的加速度的方向总是竖直向下的D.满足速度跟时间成正比的运动一定是自由落体运动3.(双选)甲物体的重力比乙物体的重力大5倍,甲从H高处自由落下,乙从2H高处同时自由落下,以下几种说法中正确的是( )A.两物体下落过程中,同一时刻甲的速度比乙大B.下落1 s末,它们的速度相等C.各自下落1 m时,它们的速度相等D.下落过程中甲的加速度比乙大4.在下图所示的图象中,可能描述物体做自由落体运动的是( )5.(双选)关于自由落体运动,下列说法正确的是( )A.自由落体运动是竖直方向的匀加速直线运动B.竖直方向的位移只要满足s1∶s2∶s3∶…=1∶4∶9∶…的运动就是自由落体运动C.自由落体运动在开始连续的三个2 s内的路程之比为1∶3∶5D.自由落体运动在开始连续的三个1 s末的速度之比为1∶3∶56.一观察者发现,每隔一定时间有一个水滴自8 m高处的屋檐落下,而且当看到第五滴水刚要离开屋檐时,第一滴水正好落到地面,那么这时第二滴水离地面的高度是(g=10m/s2)( )A.2 m B.2.5 m C.2.9 m D.3.5 m7.为了测得一楼房的高度,某同学让一粒石块从楼顶自由落下,测出下列哪个量不可以求出楼房的高度( )A.仅测出石块下落到地面的总时间B.仅测出石块落地时的速度C.仅测出石块落地前的最后1 s内的位移D.仅测出石块的质量球自由释放.求:(g取9.8 m/s2)(1)在B球释放后多长时间,连接A、B两球的细绳将被拉直?(2)此时小球A的速度和位移.9.图3如图3所示,在天花板下悬挂一长为l的木棍,在木棍下端的正下方h处有一观察者,他看到木棍因悬线断开而自由下落,求木棍通过观察点P所经历的时间.10.从同一高处自由释放的甲、乙两球,乙球在甲球释放后某时刻释放,当乙球释放后经过2 s ,甲、乙两球间的距离为25 m ,则甲、乙两球释放时刻的时间间隔为多少?(g 取10 m/s 2)第二节 自由落体运动规律课前预习练1.重力 静止 (1)重力 质量 (2)零2.相等 重力加速度 竖直向下 9.8 m/s 2增大 3.静止 g 0 9.8 m/s 2(1)gt (2)12gt 24.D [自由落体运动的速度v =gt ,g 是常数,故下落速度v 与时间t 成正比,D 正确.] 5.CD [两石块都做自由落体运动,运动规律相同且有相同的加速度,由于从同一高度下落,落地时间必然相同,故A 、B 不对.因s 、t 相同,故v =st 必相同,D 正确.由v t =gt 和s =12gt 2可知,C 也正确.] 课堂探究练 1.D2.CD [A 选项中,竖直向下的运动,有可能受到空气阻力或其他力的影响,下落的加速度不等于g ,这样就不是自由落体运动;选项B 中,物体有可能具有初速度,所以选项A 、B 不对.选项C 中,因自由落体运动是匀变速直线运动,加速度恒定,由加速度的概念a =v t -v 0t 可知,(v t -v 0)=gt ,所以若时间相等,则速度的变化量相等.选项D 可根据自由落体运动的性质判定是正确的.]3.A [重力加速度是矢量,方向总是竖直向下,因此A 不正确.地球上同一地点,一切物体做自由落体运动的加速度是相同的,地球上不同地方g 的大小是不同的,但差别不大,纬度越低的地方,g 值越小.故本题选A.]点评 要理解重力加速度,并知道其方向总是与该点的重力方向相同.4.D [在同一地点所有物体g 值都相同.在地面不同地方,重力加速度的大小不同.从赤道到两极,g 值变大.] 5.B 6.0.15 s解析 由s =12gt 2得t =2sg= 2×11.25×10-210s =0.15 s7.D方法总结 自由落体是初速度为零的匀加速运动,有如下的比例关系: (1)T 末、2T 末、3T 末、…瞬时速度之比 v 1∶v 2∶v 3∶…=1∶2∶3∶… (2)T 内、2T 内、3T 内、…位移之比 s 1∶s 2∶s 3∶…=1∶4∶9∶…(3)第一个T 内、第二个T 内、第三个T 内、…位移之比s Ⅰ∶s Ⅱ∶s Ⅲ∶…=1∶3∶5∶… (4)通过连续相等的位移所用时间之比 t 1∶t 2∶t 3∶…=1∶(2-1)∶(3-2)∶… 8.(1)3.2 m (2)0.2 s解析 解法一:利用基本规律求解. 设屋檐离地面高为s ,滴水间隔为T 由s =12gt 2得第2滴水的位移s 2=12g(3T)2第3滴水的位移s 3=12g(2T)2又因为s 2-s 3=1 m联立以上三式,解得T =0.2 s屋檐高s =12g(4T)2=12×10×(4×0.2)2m =3.2 m.解法二:用比例法求解.(1)由于初速度为零的匀加速直线运动从开始运动起,在连续相等的时间间隔内的位移比为1∶3∶5∶7∶…∶(2n -1),据此令相邻两水滴之间的间距从上到下依次是s 0、3s 0、5s 0、7s 0. 显然,窗高为5s 0,即5s 0=1 m ,得s 0=0.2 m 屋檐离地面高s =s 0+3s 0+5s 0+7s 0=16s 0=3.2 m.(2)由s =12gt 2知,滴水时间间隔为T =2s 0g =2×0.210s =0.2 s. 解法三:用平均速度求解.(1)设滴水的时间间隔为T ,则雨滴经过窗子过程中的平均速度为v =s′T =1 mT.由v t =gt 知,雨滴下落2.5T 时的速度为v t =2.5gT.由于v = v t ,故有1T =2.5gT.解得T =0.2 s.(2)s =12g(4T)2=3.2 m.课后巩固练 1.C2.C [对物体是不是自由落体运动的判断,若题目直接给出物体从静止开始自由下落或忽略空气阻力等提示语时,可将下落的物体看成做自由落体运动.对于有空气阻力的问题,若空气阻力远小于重力,可近似看成物体做自由落体运动;若只是空气阻力很小,则不能认为物体一定做自由落体运动,虽然空气阻力很小,但如果物体质量也很小时,空气阻力与重力大小可能差不多,故不是自由落体运动.] 3.BC 4.D5.AC [自由落体运动是初速度为零,加速度为g 的竖直向下的匀加速直线运动,所以A 正确;自由落体运动从开始下落起,位移之比s 1∶s 2∶s 3∶…=1∶4∶9∶…,但位移之比是1∶4∶9∶…的运动不一定是自由落体运动,所以B 不正确;自由落体运动服从初速度为零的运动的所有规律,所以C 正确,D 不正确.]6.D [由匀变速运动规律推论知相邻水滴位移比为1∶3∶5∶7,所以第二滴到地面(第一滴)的距离应为总高度的71+3+5+7=716所以离地距离为716×8 m=3.5 m ,故D 对.]7.D [设楼高为H ,根据H =12 gt 2知,A 可以求出楼高;根据v 2=2 gH ,H =v 22g ,B 也可以;若知道石块在最后1 s 内的位移,可求石块落地时的速度,然后再求楼高.在最后1 s 内,s =v t =v 0+v t 2t =v -g×1+v 2×1=2v -g 2,v =s +g2,C 也可以,故本题选D.]8.(1)1.37 s (2)19.3 m/s 19.0 m解析 (1)连接A 、B 两球的细绳被拉直,说明两球的位移差为9.8 m ,故h A -h B =9.8 m ,12g(t+0.6)2-12gt 2=9.8 m ,解得t≈1.37 s.(2)v A =g(t +0.6)≈19.3 m/s,h A =12g(t +0.6)2≈19.0 m.9.+g-2h g解析 设木棍上端到达P 点时经历的时间为t 1,根据h +l =12gt 21则t 1=+g;设木棍下端到达P 点时经历的时间为t 2,根据h =12gt 22得t 2=2hg,所以木棍通过观察者P 所经历的时间为t =t 1-t 2= +g-2h g. 10.1 s解析 设释放甲、乙两球的时间间隔为t 0,乙球运动的时间为t =2 s ,则有:s 甲=12g(t 0+t)2,s 乙=12gt 2,由题意知s 甲-s 乙=25 m ,解得时间间隔t 0=1 s.。
