2021年高一下学期第4周测试物理试题 含答案
2021年高一下学期第4周测试物理试题含答案
一、选择题(1-7为单选题,8-13为双选题)
1.某质点在恒力F作用下从A点沿图B-2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,
则它从B点开始的运动轨迹可能是图B-2中的()
A.曲线a
B.曲线b
C.曲线c
D.以上三条曲线都不可能
2.在不同高度以相同的水平初速度抛出的物体,若落地点的水平位移之比为2∶1,则抛出点距地面的高度之比为()
A.1∶1B. 2∶1C. 3∶1 D.4∶1
3.从倾角为θ的足够长的斜面顶端A点,先后将相同的小球以大小不同的速度v1和v2水平抛出,落在斜面上,关于两球落到斜面上的情况,下列说法正确的是()
A.落到斜面上的瞬时速度大小相等
B.落到斜面上的瞬时速度方向相同
C.落到斜面上的位置相同
D.落到斜面上前,在空中飞行的时间相同
4、从作匀速直线运动的火车窗口释放一石子,不计风对石子运动的影响,站在路边的人和车上的人看到石子分别作()
A、自由落体运动和平抛运动
B、平抛运动和自由落体运动
C、匀速直线运动和自由落体运动
D、匀变速直线运动和自由落体运动
5.在空间某一点以大小相等的速度分别竖直上抛、竖直下抛、水平抛出质量相等的小球,不计空气阻力,经过相等的时间(小球均未落地)
A.三个小球的速度变化相同
B.做竖直上抛运动的小球速度变化最大
C.做平抛运动的小球速度变化最小
D.做竖直下抛运动的小球速度变化最小
6.如图所示,某同学为了找出平抛运动的物体初速度之间的关系,用一个小球在O点对准前方一块竖直挡板上的A点抛出.O与A在同一高度,小球的水平初速度分别为v1、v2、v3,不计空气阻力,打在挡板上的相应位置分别是B、C、D,且AB:BC:CD=1:3:5,则v1、v2、v3之间的正确关系是()
A.v1:v2:v3=3:2:1
B.v1:v2:v3=6:3:2
C.v1:v2:v3=5:3:1
D.v1:v2:v3=9:4:1
7.如图所示,在同一平台上的O点水平抛出的三个物体,分别落到a、b、c三点,
则三个物体运动的初速度v
a ,v
b
,v
c
的关系和三个物体运动的时间t
a
,t
b
,t
c
的关系
分别是( )
A.v a>v b>v c t a>t b>t c
B.v a<v b<v c t a=t b=t c
C.v a<v b<v c t a>t b>t c
D.v a>v b>v c t a<t b<t c
8、雨滴由静止开始下落,遇到水平方向吹来的风,下述说法中正确的是()
A.风速越大,雨滴下落时间越长
B.风速越大,雨滴着地时速度越大
C.雨滴下落时间与风速无关
D.雨滴着地速度与风速无关
9.一个物体在光滑水平面上做匀速直线运动,从某一时刻起该物体受到一个跟速度方向垂直、大小不变的恒力作用,此后物体的运动
A.轨迹为圆 B.轨迹为抛物线
C.加速度的大小和方向均不变 D.速度的大小和方向均不变
10.一小船在静水中的速度为3m/s,它在一条河宽150m,水流速度为4m/s的河流中渡河,则下列说法错误的是()
A.小船可能到达正对岸
B.小船渡河的时间不可能少于50 s
C.小船以最短位移渡河时,位移大小为150 m
D.小船以最短时间渡河时,它沿水流方向的位移大小为200 m
11.在曲线运动中,关于力和运动的关系,下列说法正确的是:
A.如果物体速度不断增大,则表明物体所受的合外力也在不断增大。
B.物体运动的方向上必有力的作用
C.如果物体运动的速率不变,物体所受合外力不为零
D.物体的速度不断变化时,而其所受合外力可以不变
12.飞机以150m/s的水平速度匀速飞行,某时刻让A球落下,相隔1s又让B球落下,不计空气阻力.在以后的运动中,关于A球与B球的相对位置关系,正确的是(取g=10m/s2)()
A.A球在B球前下方
B.A球在B球后下方
C.落地时A球在B球后方150m处
D.落地前A球在B球的正下方,距离随时间增加而增加
(改编题)13.如图所示,在水平地面上做匀速直线运动的小车,通过定滑轮用绳子吊起一个物体,若小车和被吊的物体在同一时刻速度分别为v1和v2,绳子对物体的拉力为T,物体所受重力为G,则下面说法正确的是()
A.小车做匀速运动,且v1=v2
B.物体做加速运动,且v2<v1
C.小车做匀速运动,且T>G
D.小车做匀速运动,且T=G
二、计算题
14、4-2-6所示,有一倾角为30°的光滑斜面,斜面长L为10 m,一小球从斜面顶端以10 m/s的速度在斜面上沿水平方向抛出.求:(g 取10 m/s2)
(1)小球沿斜面滑到底端时的水平位移s.
(2)小球到达斜面底端时的速度大小.
高一物理第4周测试题答题卡
姓名班别成绩
一、选择题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 二计算题
答案:
1-7 ADBBABC 8.BC 9 BC 10 AC 11 CD 12 CD 13 BC 1-7 ADBBABC 8.BC 9 BC 10 AC 11 CD 12 CD 13 BC 1-7 ADBBABC 8.BC 9 BC 10 AC 11 CD 12 CD 13 BC 1-7 ADBBABC 8.BC 9 BC 10 AC 11 CD 12 CD 13 BC 1-7 ADBBABC 8.BC 9 BC 10 AC 11 CD 12 CD 13 BC 1-7 ADBBABC 8.BC 9 BC 10 AC 11 CD 12 CD 13 BC 1-7 ADBBABC 8.BC 9 BC 10 AC 11 CD 12 CD 13 BC 1-7 ADBBABC 8.BC 9 BC 10 AC 11 CD 12 CD 13 BC 1-7 ADBBABC 8.BC 9 BC 10 AC 11 CD 12 CD 13 BC 1-7 ADBBABC 8.BC 9 BC 10 AC 11 CD 12 CD 13 BC 二、
解析:(1)小球做类平抛运动
沿初速度方向:s=v0t,①
沿斜面向下:a=g sinα,②
L=1/2at2.③
联立①②③代入数据得:s=20 m.
(2)vy=at,④
则:v=⑤
联立②③④⑤解得:
v=10 m/s≈14.1 m/s.
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2021-2022高一下学期物理试卷含答案
2021-2022年高一下学期物理周测试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B 铅笔在答题卡上对应题目洗面的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上。
4.考生必须保持答题卡的整洁。
考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共8小题,在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题意的,请你将它选出来.每小题3分,共计24分.1.短道速滑是中国冬季项目强项,在北京冬奥会赛场上取得了2金1银1铜的好成绩,左图为中国运动员在比赛中。
弯道区是运动员超越对手的重要地段,因此弯道滑行也是短道速滑最重要的技术动作之一,但在弯道区常常出现侧滑。
如右图,圆弧实线O N 为正常运动路线的弯道,O M 为运动员在O 点的速度方向。
若运动员在O 点稍发生侧滑,她就会偏离正常比赛路线,则其滑动线路A .沿O M 直线B .在O M 左侧区域ⅠC .在O M 和O N 之间区域ⅡD .在O N 右侧区域Ⅲ2.2022年2月4日北京冬奥会开幕式以二十四节气为倒计时,最后定格于立春节气,惊艳全球。
我国的星象文化源远流长、博大精深,古人很早开始就探索宇宙的奥秘,并由此演绎出了一套完整深奥的观星文化。
我国古代人根据天地运行规律来确定四季循环的起点与终点,并划分为二十四节气。
二十四节气,代表着地球在公转轨道上的二十四个不同的位置。
如图所示,从天体物理学可知地球沿椭圆轨道绕太阳运动所处四个位置,分别对应我国的四个节气。
以下说法正确的是A .地球绕太阳做匀速率椭圆轨道运动B .地球从冬至至春分的时间小于地球公转周期的四分之一C .地球绕太阳运行方向(正对纸面)是顺时针D.秋分时地球公转速度最大2022.3.263.在学习《圆周运动》这一章节时,构建出如图a-d 所示的四个模型.下列有关模型的解释,最合理的是A .如图a ,汽车通过拱桥最高点时对桥的压力大于重力B .如图b 所示是一圆锥摆,增大θ,但保持圆锥的高度不变,则圆锥摆的角速度变大C .如图c ,同一小球在光滑而固定的圆锥筒内的A 、B 位置先后分别做匀速圆周运动,则在A 位置小球所受筒壁的支持力等于在B 位置时的支持力D .如图d ,火车转弯超过规定速度行驶时,内轨和轮缘间会有挤压作用4.如图所示,三个小球从同一高度处的O 处分别以水平初速度v 1、v 2、v 3抛出,落在水平面上的位置分别是A 、B 、C ,O ′是O 在水平面上的射影点,且O ′A ︰O ′B ︰O ′C =1︰3︰5,若不计空气阻力,则下列说法正确的是A .123::1:3:5v v v =B .三个小球下落的时间之比为1︰3︰5C .三个小球落地的速度相同D .三个小球落地的位移相同5.中国北斗导航卫星目前已经有27颗卫星在轨道上运行,该系统计划发射卫星35颗,使我国具有精确的导航系统.假若北斗导航系统将要发射的某颗中继卫星,在距地面高度为h 处做圆周运动的周期为T ,且与月球绕地球运行的轨道在同一平面内,与月球运行方向一致,如图所示,该时刻卫星与月球间的距离最近.已知地球半径为R ,月球绕地球做圆周运动的周期为T 0,月球轨道半径为r ,忽略地球公转和月球与卫星间引力的影响,关于该卫星下列说法正确的是A .环绕周期32r T T R r ⎛⎫= ⎪+⎝⎭B .线速度为()02R h v T π+=C .加速度为22a rT π⎛⎫= ⎪⎝⎭D .卫星由图示位置运动至离月球最远处所需的时间至少为()2TT t T T =-6.图甲和图乙分别是滚筒式和波轮式洗衣机。
2021年高一下学期物理周练4 Word版缺答案
1.(8分)一人坐在雪橇上,从静止开始沿着高度为15m的斜坡滑下,到达底部时速度为10m/s.人和雪橇的总质量为60kg,下滑过程中克服阻力做的功等于多少?(g取10m/s2).斜向上抛出一个小球,不计空气阻力,小球着2.(8分)在h高处,以初速度v地时速度大小为多少?3.(10分)质量为m=5kg的小球,从高H=5m的位置自静止落下,掉入沙中并陷入h=0.25m,求小球在沙中所受到沙子的平均阻力?(不计空气阻力)糙,AB =L/3, 质量为m的木块从斜面顶端无初速下滑,到达C端时速度刚好为零.求物体和BC段间的动摩擦因数μ.5.(15分)质量为m的小球被系在轻绳一端,在竖直平面内做半径为L的圆周运动,如图所示,运动过程中小球受到空气阻力的作用。
设某一时刻小球通过轨道的最低点B,此时绳子的张力为10mg,此后小球继续做圆周运动,经过半个圆周恰好能通过最高点A,则求:(1)小球在A的速度大小;(2)小球在B的速度大小;(3)在此过程中空气阻力对小球所做的功是多少?6.(16分)如图所示,粗糙水平地面与半径为R=0.5m的光滑半圆轨道BCD相连接,且在同一竖直平面内,O是BCD的圆心,BOD在同一竖直线上。
质量为m=1kg 的小物块在水平恒力F=15N的作用下,从A点由静止开始做匀加速直线运动,当小物块运动到B点时撤去F,小物块沿半圆轨道运动恰好能通过D点,已知A、B 间的距离为3m,重力加速度g取10m/s2。
求:(1)小物块运动到B点时的速度;(2)小物块离开D点后落到地面上的点与B点之间的距离;(3)小物块在水平面上从A运动到B的过程中克服摩擦力做的功。
7.(16分)质量为1.0×103 kg的汽车,沿倾角为30°的斜坡由静止开始向上运动,汽车在运动过程中所受摩擦阻力大小恒为2 000 N,汽车发动机的额定输出功率为 5.6×104 W,开始时以a=1 m/s2的加速度做匀加速运动(g=10 m/s2)。
2021年高一下学期周练物理试卷(实验班5.26) 含解析
2021年高一下学期周练物理试卷(实验班5.26)含解析一、选择题(本题共12小题,每小题5分;其中1-8题是单选题,9-12题是多选题)1.某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动()A.半径越大,加速度越大B.半径越小,周期越大C.半径越大,角速度越小D.半径越小,线速度越小2.关于电场,下列叙述中正确的是()A.以点电荷为圆心,r为半径的球面上,各点的场强都相同B.正电荷周围的电场强度一定比负电荷周围的电场强度大C.在电场中某点放入试探电荷q,该点的场强为E=,取走q后,该点场强不为零D.电荷所受电场力很大,该点的电场强度一定很大3.A、B两点各放有电量为﹣Q和+2Q的点电荷,A、B、C、D四点在同一直线上,且AC=CD=DB.将一正电荷从C点沿直线移到D点,则()A.电场力一直做正功B.电场力先做正功再做负功C.电场力一直做负功D.电场力先做负功再做正功4.如图所示,一带电荷量为q的金属球,固定在绝缘的支架上,这时球外P点的.当把一电荷量也是q的点电荷放在P点时,测得点电荷的受到的电场强度为E静电力为f;当把电荷量为aq的点电荷放在P点时,测得这个点电荷的受到的静电力为F,则在国际单位制中()A.f的数值等于qFB.F的数值等于afC.a比1小得越多,F的数值越接近aqE0D.a比1小得越多,F的数值越接近af5.如图所示,长为L的摆线一端系一个质量为m,带电荷量为﹣q的小球,另一端悬于A处,且A处放一电荷+q,要使小球在竖直面内做完整的圆周运动,则小球在最低点的最小速度为()A. B. C. D. +6.如图所示,一传送带与水平方向的夹角为θ,以速度v逆时针运转,一物块A轻轻放在传送带的上端,则物块在从A到B运动的过程中,机械能E随位移变化的关系图象不可能是()A.B.C.D.7.物体做自由落体,E k代表动能,E P代表势能,h代表下落的距离,以水平地面为零势能面,下列所示图象中,能正确反映各物理量之间关系的是()A. B. C. D.8.足够长的水平传送带始终以速度v匀速运动,某时刻,一质量为m、速度大小为v,方向与传送带运动方向相反的物体,在传送带上运动,最后物体与传送带相对静止.物体在传送带上相对滑动的过程中,滑动摩擦力对物体做的功为W1,传送带克服滑动摩擦力做的功W2,物体与传送带间摩擦产生的热量为Q,则()A.W1=mv2B.W1=2mv2 C.W2=mv2D.Q=2mv29.两个半径为R的金属球所带电荷量分别为+Q1和+Q2,当两球心相距为r时(R>r),相互作用的库仑力大小为()A.F=k B.F>k C.F<k D.无法确定10.如图所示,光滑绝缘水平面上有三个带电小球a、b、c(可视为点电荷),三球沿一条直线摆放,仅在它们之间的静电力作用下静止,则以下判断正确的是()A.a对b的静电力一定是引力B.a对b的静电力可能是斥力C.a的电量可能比b少D.a的电量一定比b多11.如图所示,是表示在同一电场中a、b、c、d四点分别引入检验电荷时,测得的检验电荷的电荷量跟它所受电场力的函数关系图象,那么下列叙述正确的是()A.这个电场是匀强电场B.a、b、c、d四点的场强大小关系是E d>E a>E b>E cC.a、b、c、d四点的场强大小关系是E a>E c>E b>E dD.a、b、d三点的场强方向相同12.有一系列斜面,倾角各不相同,它们的顶端都在O点,如图所示.有一系列完全相同的滑块(可视为质点)从O点同时由静止释放,分别到达各斜面上的A、B、C、D…各点,下列判断正确的是()A.若各斜面光滑,且这些滑块到达A、B、C、D…各点的速率相同,则A、B、C、D…各点处在同一水平线上B.若各斜面光滑,且这些滑块到达A、B、C、D…各点的速率相同,则A、B、C、D…各点处在同一竖直线上C.若各斜面光滑,且这些滑块到达A、B、C、D…各点的时间相同,则A、B、C、D…各点处在同一竖直面内的圆周上D.若各斜面与这些滑块间有相同的摩擦因数,且到达A、B、C、D…各点的过程中,各滑块损失的机械能相同,则A、B、C、D…各点处在同一竖直线上二.实验题(每空2分,计14分)13.某同学用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.实验所用的电源为学生电源,可以提供输出电压为6V的交流电和直流电,交流电的频率为50Hz.重锤从高处由静止开始下落,重锤拖着的纸带上打出一系列的点,对纸带上的点测量并分析,即可验证机械能守恒定律.(1)他进行了下面几个操作步骤A.按照图示的装置安装器件B.将打点计时器接到电源的“直流输出”上C.用天平测出重锤的质量D.先接通电源,后释放纸带,打出一条纸带;E.测量纸带上某些点间的距离;F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于其增加的动能.其中没有必要进行的步骤是______,操作不当的步骤是______.(填选项字母)(2)这位同学进行正确测量后挑选出一条点迹清晰的纸带进行测量分析,如图2所示,其中O点为起始点,A、B、C、D、E、F为六个计数点.根据纸带上的测量数据,可得出打B点时重锤的速度为______m/s.(保留3位有效数字)(3)他根据纸带上的数据算出各点的速度v,量出下落距离h,并以为纵轴、以h为横轴,作画出的﹣h图象,应是图3中的______.(4)他进一步分析,发现本实验存在较大误差,为此对实验设计进行了改进,用如图4所示的实验装置来验证机械能守恒定律:通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中经过光电门B时,通过与之相连的毫秒计时器(图中未画出)记录挡光时间t,用毫米刻度尺测出A、B之间的距离h,用游标卡尺测得小铁球的直径d.重力加速度为g.实验前应调整光电门位置使小铁球下落过程中球心通过光电门中的激光束.则小铁球通过光电门时的瞬时速度v=______.如果d、t、h、g满足关系式______,就可验证机械能守恒定律.(5)比较两个方案,改进后的方案相比原方案的最主要的优点是:______.三.计算题(14题8分,15题9分,16题9分,计26分)14.如图甲所示,水平地面上放置一倾角为θ=37°的足够长的斜面,质量为m的物块置于斜面的底端.某时刻起物块在沿斜面向上的力F作用下由静止开始运动,力F随位移变化的规律如图乙所示.已知整个过程斜面体始终保持静止状态,物块开始运动t=0.5s内位移x1=1m,0.5s后物块再运动x2=2m时速度减为0.取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)由静止开始,0.5s末物块运动的速度大小v.(2)物块沿斜面向上运动过程,受到的摩擦力做的功W f.(3)物块在沿斜面向下运动过程中,斜面体受到地面的摩擦力.15.如图所示,ABCD竖直放置的光滑绝缘细管道,其中AB部分是半径为R的圆弧形管道,BCD部分是固定的水平管道,两部分管道恰好相切于B.水平面内的M、N、B三点连线构成边长为L等边三角形,MN连线过C点且垂直于BCD.两个带等量异种电荷的点电荷分别固定在M、N两点,电荷量分别为+Q和﹣Q.现把质量为m、电荷量为+q的小球(小球直径略小于管道内径,小球可视为点电荷),由管道的A处静止释放,已知静电力常量为k,重力加速度为g.求:(1)小球运动到B处时受到电场力的大小;(2)小球运动到C处时的速度大小;(3)小球运动到圆弧最低点B处时,小球对管道压力的大小.16.一质量为m的很小的球,系于长为R的轻绳的一端,绳的另一端固定在空间的O点,假定绳是不可伸长的、柔软且无弹性的.今把小球从O点的正上方离O点的距离为d=R的O1点以水平的速度v0=抛出,如图所示.试求:(1)轻绳刚伸直(绳子突然拉紧会使沿绳子的速度突变为零)时,绳与竖直方向的夹角θ为多少?(2)当小球到达O点的正下方时,绳子的拉力为多大?xx学年江西省宜春市丰城中学高一(下)周练物理试卷(实验班5.26)参考答案与试题解析一、选择题(本题共12小题,每小题5分;其中1-8题是单选题,9-12题是多选题)1.某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动()A.半径越大,加速度越大 B.半径越小,周期越大C.半径越大,角速度越小 D.半径越小,线速度越小【考点】库仑定律;匀速圆周运动.【分析】根据库仑定律求出原子核与核外电子的库仑力.根据原子核对电子的库仑力提供向心力,由牛顿第二定律求出角速度,加速度,周期,线速度进行比较.【解答】解:根据原子核对电子的库仑力提供向心力,由牛顿第二定律得=ma=m=mω2r=,可得a=T=ω=v=A、半径越大,加速度越小,故A错误;B、半径越小,周期越小,故B错误;C、半径越大,角速度越小,故C正确;D、半径越小,线速度越大,故D错误.故选:C.2.关于电场,下列叙述中正确的是()A.以点电荷为圆心,r为半径的球面上,各点的场强都相同B.正电荷周围的电场强度一定比负电荷周围的电场强度大C.在电场中某点放入试探电荷q,该点的场强为E=,取走q后,该点场强不为零D.电荷所受电场力很大,该点的电场强度一定很大【考点】电场强度.【分析】电场强度是描述电场强弱的物理量,它是由电荷所受电场力与其电量的比值来定义.比值与电场力及电量均无关.而电场线越密的地方,电场强度越强.【解答】解:A、点电荷为圆心,r为半径的球面上,各点的电场强度大小相同,但方向不同,故A错误;B、正电荷周围的电场强度不一定比负电荷周围的电场强度强,除与各自电荷量外,还与电荷的距离有关.故B错误;C、在电场中某点放入试探电荷q,该点的场强为E=,取走q后,没有了电场力,但该点的电场强度仍不变,故C正确;D、电荷所受电场力很大,但该点的电场强度不一定很大,只有是同一电荷才能成立.故D错误;故选:C3.A、B两点各放有电量为﹣Q和+2Q的点电荷,A、B、C、D四点在同一直线上,且AC=CD=DB.将一正电荷从C点沿直线移到D点,则()A.电场力一直做正功 B.电场力先做正功再做负功C.电场力一直做负功 D.电场力先做负功再做正功【考点】电势能.【分析】AB连线上每一点的场强是由+Q和+2Q的点电荷共同叠加产生的.正电荷从C点沿直线移到D点,根据电场强度的叠加判断电场力的方向,再去判断做功的正负情况.【解答】解:设AC=CD=DB=L﹣Q在C点产生的电场强度大小,方向向左;+2Q在C点产生的电场强度大小,方向向左﹣Q在D点产生的电场强度大小,方向向左,+2Q在D点产生的电场强度大小,方向向左所以D点实际场强方向向左所以从C点沿直线移到D点,场强方向向左,所以正电荷受电场力的方向向左,电场力始终做负功.故选C.4.如图所示,一带电荷量为q的金属球,固定在绝缘的支架上,这时球外P点的电场强度为E0.当把一电荷量也是q的点电荷放在P点时,测得点电荷的受到的静电力为f;当把电荷量为aq的点电荷放在P点时,测得这个点电荷的受到的静电力为F,则在国际单位制中()A.f的数值等于qFB.F的数值等于afC.a比1小得越多,F的数值越接近aqE0D.a比1小得越多,F的数值越接近af【考点】库仑定律.【分析】本题以点电荷、试探电荷、静电感应与E=,F=Eq等概念和公式为依托,考查对概念和公式的深入理解.对于产生电场的电源,要弄清楚是否是点电荷,非点电荷电源产生的电场会受到外放点电荷的影响.【解答】解:A、本题中的场源电荷为金属球体而不是固定的点电荷,在P点没有放点电荷时,电荷量均匀分布在球体外表,金属球体可以等效为电量集中于球心的点电荷.但是,当有点电荷放在P点时,由于同种电荷相互排斥,使得金属球上的电荷分布不再均匀,带电的等效中心偏离球心,根据点电荷场强公式,可知此时P点的场强已经发生了变化.故A、B错误.C、当把电荷量为aq的点电荷放在P点时,电荷量越小,即a比1小得越多,金属球带电中心偏离球心越小,球在P点激发的场强越接近于,E0即F的数值越接近aqE0.当a<<1时,点电荷可看作电荷量足够小的试探电荷,对场源电荷的影响很小,P点场强认为没有变化.故C正确,D错误.故选:C.5.如图所示,长为L的摆线一端系一个质量为m,带电荷量为﹣q的小球,另一端悬于A处,且A处放一电荷+q,要使小球在竖直面内做完整的圆周运动,则小球在最低点的最小速度为()A. B. C. D. +【考点】库仑定律;机械能守恒定律.【分析】对摆球进行受力分析,摆球运动到最高点时,受到重力mg、库仑力F=K、绳的拉力T作用,根据向心力公式列式,求出最高点速度的最小值,由于摆在运动过程中,只有重力做功,故机械能守恒.根据机械能守恒定律即可求出最低点速度的最小值.【解答】解:摆球运动到最高点时,受到重力mg、库仑力F=K、绳的拉力T作用,根据向心力公式可得:T+mg+K=m,由于T≥0,所以有:V≥由于摆在运动过程中,只有重力做功,故机械能守恒.据机械能守恒定律得:m=2mgL+mV2;解得:v0=,故A正确,BCD错误;故选:A.6.如图所示,一传送带与水平方向的夹角为θ,以速度v逆时针运转,一物块A轻轻放在传送带的上端,则物块在从A到B运动的过程中,机械能E随位移变化的关系图象不可能是()A.B.C.D.【考点】动能定理的应用.【分析】对物块受力分析,开始时,受到重力、支持力、滑动摩擦力,处于加速阶段;当速度等于传送带速度时,如果重力的下滑分力小于或等于最大静摩擦力,则一起匀速下滑,否则,继续加速.【解答】解:设物块在传送带上运动位移为s,下落高度h则物体从A到B运动过程中,机械能:E=E k+E p=(μmgcosθ+mgsinθ)s+mgh=(μmgcosθ+mgsinθ)s+mgssinθA、C、若物块放上后一直加速,且到B点速度仍小于v,则物块机械能一直增大,故AC正确;B、D、若物块在到达B点之前,速度达到v,则物块将和传送带一起匀速运动,但重力势能减小,故机械能减小,故B错,D正确本题选不可能的,故选:B7.物体做自由落体,E k代表动能,E P代表势能,h代表下落的距离,以水平地面为零势能面,下列所示图象中,能正确反映各物理量之间关系的是()A. B. C. D.【考点】机械能守恒定律;自由落体运动.【分析】物体做自由落体运动,机械能守恒,再根据动能势能的定义,逐个分析推导可以得出结论.【解答】解:A、重力势能E P=E﹣mv2=E﹣mg2t2,重力势能E P与时间t的图象也为开口向下的抛物线,故A错误;B、E P=E﹣mv2,所以势能E P与速度v的图象为开口向下的抛物线,故B正确;C、由机械能守恒定律:E P=E﹣E K,故势能E P与动能E k的图象为倾斜的直线,故C错误;D、由动能定理:E K=mgh,则E P=E﹣mgh,故重力势能E P与h的图象也为倾斜的直线,故D错误.故选B.8.足够长的水平传送带始终以速度v匀速运动,某时刻,一质量为m、速度大小为v,方向与传送带运动方向相反的物体,在传送带上运动,最后物体与传送带相对静止.物体在传送带上相对滑动的过程中,滑动摩擦力对物体做的功为W1,传送带克服滑动摩擦力做的功W2,物体与传送带间摩擦产生的热量为Q,则()A.W1=mv2B.W1=2mv2 C.W2=mv2D.Q=2mv2【考点】动能定理的应用;功能关系.【分析】根据动能定理求出滑动摩擦力对物体所做的功,摩擦力与相对路程的乘积等于摩擦产生的热量.【解答】解:在整个运动的过程中,物体动能的变化量为零,只有摩擦力做功,根据动能定理,得知W1=O.滑块先做匀减速直线运动到零,然后返回做匀加速直线运动,达到速度v后做匀速直线运动,设动摩擦因数为μ,则匀减速直线运动的加速度大小a==μg;匀减速直线运动的时间为t1==,位移x1==,传送带的位移x2=vt1=,物体相对传送带滑动的路程为△x=x1+x2=.物体返回做匀加速直线运动的加速度大小仍为a,则时间t2′==,位移x2′==,传送带的位移x2′=,物体相对传送带滑动的路程为△x′=x2′﹣x1′=.所以传送带克服滑动摩擦力做的功为W2=μmg(x2+x2′)=2mv2.物体与传送带间摩擦产生的热量为Q=μmg(△x1+△x2′)=2mv2.故D正确,A、B、C错误.故选:D.9.两个半径为R的金属球所带电荷量分别为+Q1和+Q2,当两球心相距为r时(R>r),相互作用的库仑力大小为()A.F=k B.F>k C.F<k D.无法确定【考点】库仑定律.【分析】题中由于带电球的大小与它们之间的距离相比,不能忽略,因此不能看作点电荷,不能直接利用库仑定律计算库仑力的大小,只能根据库仑定律定性的比较库仑力的大小.【解答】解:当两球心相距为r时,两球不能看成点电荷,因带同种电荷,导致电量间距大于r,根据库仑定律F=,可知,它们相互作用的库仑力大小F<k,故C正确,ABD错误.故选:C.10.如图所示,光滑绝缘水平面上有三个带电小球a、b、c(可视为点电荷),三球沿一条直线摆放,仅在它们之间的静电力作用下静止,则以下判断正确的是()A.a对b的静电力一定是引力B.a对b的静电力可能是斥力C.a的电量可能比b少D.a的电量一定比b多【考点】库仑定律.【分析】因题目中要求三个小球均处于平衡状态,故可分别对任意两球进行分析列出平衡方程即可求得结果.【解答】解:根据电场力方向来确定各自电性,从而得出“两同夹一异”,因此A正确,B错误.同时根据库仑定律来确定电场力的大小,并由平衡条件来确定各自电量的大小,因此在大小上一定为“两大夹一小”.故D正确,C错误,故选:AD11.如图所示,是表示在同一电场中a、b、c、d四点分别引入检验电荷时,测得的检验电荷的电荷量跟它所受电场力的函数关系图象,那么下列叙述正确的是()A.这个电场是匀强电场B.a、b、c、d四点的场强大小关系是E d>E a>E b>E cC.a、b、c、d四点的场强大小关系是E a>E c>E b>E dD.a、b、d三点的场强方向相同【考点】电场强度.【分析】由电荷在电场力中受到的电场力F=Eq可知,F﹣q图象的斜率大小等于场强的大小.直线的斜率越大,场强越大.矢量的正负表示矢量的方向.根据斜率的正负判断场强的方向是否相同.【解答】解:A、B、C由F﹣q图象的斜率大小等于场强的大小得知,四点的场强大小关系是E a>E c>E b>E d.所以此电场是非匀强电场.故AB错误,C正确.D、由F﹣q图象的斜率正负反映场强的方向得知,a、b、d三条直线的斜率均为正值,说明三点的场强方向均为正方向,方向相同,而c图线的斜率是负值,说明c点的场强方向为负方向.故D正确.故选CD12.有一系列斜面,倾角各不相同,它们的顶端都在O点,如图所示.有一系列完全相同的滑块(可视为质点)从O点同时由静止释放,分别到达各斜面上的A、B、C、D…各点,下列判断正确的是()A.若各斜面光滑,且这些滑块到达A、B、C、D…各点的速率相同,则A、B、C、D…各点处在同一水平线上B.若各斜面光滑,且这些滑块到达A、B、C、D…各点的速率相同,则A、B、C、D…各点处在同一竖直线上C.若各斜面光滑,且这些滑块到达A、B、C、D…各点的时间相同,则A、B、C、D…各点处在同一竖直面内的圆周上D.若各斜面与这些滑块间有相同的摩擦因数,且到达A、B、C、D…各点的过程中,各滑块损失的机械能相同,则A、B、C、D…各点处在同一竖直线上【考点】功能关系;牛顿第二定律.【分析】若斜面光滑,重力做功相同时,小球的重力势能改变量就相同,动能增加量相同,由机械能守恒定律分析.根据牛顿第二定律和运动学公式分析运动时间相等时位移关系;滑块损失的机械能为克服摩擦力做功.由功能关系分析.【解答】解:AB、若斜面光滑,根据机械能守恒定律得:mgh=mv2,得v=,则知速率相同时,则滑块下滑的高度h相同,即A、B、C、D…各点处在同一水平线上,故A正确,B错误;C、若物体自由下落,设t时间内下落的高度为d,则d=设任一斜面的倾角为α,则滑块下滑的加速度为gsinα,经过时间t,下滑的位移大小x==则得=sinα,由数学知识可知,A、B、C、D…各点处在同一竖直面内直径为d的圆周上,故C 正确;D、若各次滑到O点的过程中,滑块滑动的水平距离是x,滑块损失的机械能等于克服摩擦力做功,即有:△E=W f=μmgcosθ•=μmgx,所以各滑块损失的机械能相同时,水平位移x相等,则A、B、C、D…各点处在同一竖直线上,故D正确;故选:ACD二.实验题(每空2分,计14分)13.某同学用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.实验所用的电源为学生电源,可以提供输出电压为6V的交流电和直流电,交流电的频率为50Hz.重锤从高处由静止开始下落,重锤拖着的纸带上打出一系列的点,对纸带上的点测量并分析,即可验证机械能守恒定律.(1)他进行了下面几个操作步骤A.按照图示的装置安装器件B.将打点计时器接到电源的“直流输出”上C.用天平测出重锤的质量D.先接通电源,后释放纸带,打出一条纸带;E.测量纸带上某些点间的距离;F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于其增加的动能.其中没有必要进行的步骤是C,操作不当的步骤是B.(填选项字母)(2)这位同学进行正确测量后挑选出一条点迹清晰的纸带进行测量分析,如图2所示,其中O点为起始点,A、B、C、D、E、F为六个计数点.根据纸带上的测量数据,可得出打B点时重锤的速度为 1.84m/s.(保留3位有效数字)(3)他根据纸带上的数据算出各点的速度v,量出下落距离h,并以为纵轴、以h为横轴,作画出的﹣h图象,应是图3中的C.(4)他进一步分析,发现本实验存在较大误差,为此对实验设计进行了改进,用如图4所示的实验装置来验证机械能守恒定律:通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中经过光电门B时,通过与之相连的毫秒计时器(图中未画出)记录挡光时间t,用毫米刻度尺测出A、B之间的距离h,用游标卡尺测得小铁球的直径d.重力加速度为g.实验前应调整光电门位置使小铁球下落过程中球心通过光电门中的激光束.则小铁球通过光电门时的瞬时速度v=.如果d、t、h、g满足关系式,就可验证机械能守恒定律.(5)比较两个方案,改进后的方案相比原方案的最主要的优点是:消除了纸带与打点计时器间的摩擦影响,提高了测量的精确度,从而减小了实验误差.【考点】验证机械能守恒定律.【分析】(1)根据实验的原理和操作中的注意事项确定错误的操作步骤和不必要的操作步骤.(2)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点的瞬时速度.(3)根据机械能守恒得出﹣h的关系式,从而确定正确的图线.(4)根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出小铁球的瞬时速度,结合机械能守恒得出满足的关系式.(5)根据实验的原理和注意事项找出改进后方案的优点.【解答】解:(1)B:将打点计时器接到电源的“交流输出”上,故B错误,操作不当.C:因为我们是比较mgh、的大小关系,故m可约去比较,不需要用天平,故C没有必要.故答案为:C,B.(2)匀变速直线运动中中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度,由此可以求出B点的速度大小为:m/s=1.84m/s.(3)他继续根据纸带算出各点的速度v,量出下落距离h,并以为纵轴、以h为横轴画出的图象,根据知,图线为过原点的倾斜直线,故选:C.(4)光电门测速度的原理是用平均速度代替瞬时速度,因此有:v=,由于,所以.(5)该实验产生误差的主要原因是空气阻力以及纸带与限位孔之间的摩擦力影响,因此实验进行改正之后的主要优点是:没有纸带与打点计时器间的摩擦影响,实验误差减小了.故答案为:①C、B;(2)1.84;(3)C;(4),,(5)消除了纸带与打点计时器间的摩擦影响,提高了测量的精确度,从而减小了实验误差.三.计算题(14题8分,15题9分,16题9分,计26分)14.如图甲所示,水平地面上放置一倾角为θ=37°的足够长的斜面,质量为m的物块置于斜面的底端.某时刻起物块在沿斜面向上的力F作用下由静止开始运动,力F随位移变化的规律如图乙所示.已知整个过程斜面体始终保持静止状态,物块开始运动t=0.5s内位移x1=1m,0.5s后物块再运动x2=2m时速度减为0.取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)由静止开始,0.5s末物块运动的速度大小v.(2)物块沿斜面向上运动过程,受到的摩擦力做的功W f.(3)物块在沿斜面向下运动过程中,斜面体受到地面的摩擦力.【考点】动能定理的应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】(1)先分析物体的运动情况:0.5s内物块做匀加速直线运动,0.5s后物块做匀减速直线运动.研究0.5s内物体的运动过程:已知时间、初速度和位移,根据位移时间公式可求得加速度,由速度时间公式可求得0.5s末物块运动的速度大小v.(2)对于加速和减速过程分别运用动能定理,列方程,即可求得摩擦力做的功W f.(3)物块在沿斜面向下运动过程中,斜面体静止不动,合力为零,分析其受力情况,运用平衡条件求解即可.【解答】解:(1)由题意,0.5s内物块做匀加速直线运动,则a1t2=x1v=a1t解得:a1=8m/s2,v=4m/s(2)加速和减速过程沿斜面向上的力分别为F1=18N、F2=6N,设物块的质量m和物块与斜面间的动摩擦因数µ,由动能定理有加速过程(F1﹣mgsinθ﹣μmgcosθ)x1=mv2减速过程﹣(mgsinθ+μmgcosθ﹣F2)x2=0﹣mv2W f=﹣μmgcosθ(x1+x2)联立解得:m=1kg,µ=0.5W f=﹣12J(3)斜面体受力如图受到物块的压力N块=mgcosθ受到物块的摩擦力f=μmgcosθ设斜面体受到沿地面向右的摩擦力为f地,由平衡条件有f地+N块sinθ﹣fcosθ=0。
2021年高一下学期物理周练试卷(尖子班5.12) 含答案
2021年高一下学期物理周练试卷(尖子班5.12)含答案熊盛柏高一物理备课组 xx.5.12一、选择题(1-6题为单选,每题4分,7-10题为多选,每题6分,共48分)1下列运动过程中,可视为机械能守恒的是(C)A.热气球缓缓升空B.树叶从枝头飘落C.掷出的铅球在空中运动D.跳水运动员在水中下沉2如图所示,一半径为R、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平。
一质量为m的质点自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道。
质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg,g为重力加速的大小。
用W表示质点从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功。
则(B)A.,质点恰好可以到达Q点B.,质点到达Q后,继续上升一段距离C.,质点不能到达Q点D.,质点到达Q后,继续上升一段距离3如图所示,为某质点(质量不变)运动过程中机械能(E)随速度平方(v2)变化的图象,关于该质点到零势能面竖直距离的变化,下列说法正确的是(C)A.AB过程一定不变B.AB过程一定增大C.BC过程一定不变D.BC过程一定增大4小型登月器连接在航天站上,一起绕月球做圆周运动,其轨道半径为月球半径的3倍,某时刻,航天站使登月器减速分离,登月器沿如图所示的椭圆轨道登月,在月球表面逗留一段时间完成科考工作后,经快速启动仍沿原椭圆轨道返回,当登月器第一次回到分离点时,登月器恰与航天站对接,忽略登月器快速启动和制动时间,整个过程中航天站保持原轨道绕月运行。
已知月球表面的重力加速度为g,月球半径为R,不考虑月球自转的影响,则登月器可以在月球上停留的最短时间约为(D)A.B.C. D.5如图所示,固定斜面AE分成等长四部分AB、BC、CD、DE,小物块与AB、CD间动摩擦因数均为μ1;与BC、DE间动摩擦因数均为μ2,且μ1=2μ2。
当小物块以速度v0从A点沿斜面向上滑动时,刚好能到达E点。
当小物块以速度从A点沿斜面向上滑动时,则能到达的最高点(C)A.刚好为B点B.刚好为C点C.介于AB之间D.介于BC之间6物体在万有引力场中具有的势能叫做引力势能.取两物体相距无穷远时的引力势能为零,一个质量为m0的质点距离质量为M的引力源中心为r时.其引力势能(式中G为引力常数),一颗质量为m的人造地球卫星以圆形轨道环绕地球飞行,已知地球的质量为M,由于受高空稀薄空气的阻力作用.卫星的圆轨道半径从r1逐渐减小到r2.若在这个过程中空气阻力做功为Wf,则在下面给出的Wf的四个表达式中正确的是(B)7质量为2kg的物体,以1m/s的速度在光滑水平长直轨道上滑行.从某时刻起对该物体施加一个沿轨道的水平力,经过一段时间后,滑块的速度改变量的大小为2m/s,则在此过程中水平力做的功可能为(AD)A.0 B.3J C.4J D.8J8最近,科学家在望远镜中看到太阳系外某一恒星有一行星,并测得它围绕该恒星运动一周所用的时间为1200年,它与该恒星的距离为地球到太阳距离的100倍.假定该行星绕恒星运行的轨道和地球绕太阳运行的轨道都是圆周.仅利用以上两个数据可以求出的量有(AD)A.恒星质量与太阳质量之比B.恒星密度与太阳密度之比C.行星质量与地球质量之比D.行星运行速度与地球公转速度之比9如图所示,BC是半径为R的竖直面内的圆弧轨道,轨道末端C在网心O的正下方,∠BOC= 60°,将质量为m的小球,从与O等高的A点水平抛出,小球恰好从B点沿圆弧切线方向进入网轨道,由于小球与圆弧之间有摩擦,能够使小球从B到C做匀速圆周运动。
2021年高一物理下学期期末模拟考试试卷及答案(四)
2021年高一物理下学期期末模拟考试试卷及答案(四)一、单项选择题(在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.每小题4分,共32分.)1.一质点在某段时间内做曲线运动,则在这段时间内()A.速度一定在不断地改变,加速度也一定在不断地改变B.速度一定在不断地改变,加速度可以不变C.速度可以不变,加速度一定在不断地改变D.速度可以不变,加速度也可以不变2.如图为地球同步卫星T和地球导航卫星G的运动轨迹,则()A.G相对T静止B.G的周期比T的周期小C.G的线速度比T的线速度小D.G的向心加速度比T的向心加速度小3.随着我国登月计划的实施,我国宇航员登上月球已不是梦想;假如我国宇航员登上月球并在月球表面附近以初速度v0竖直向上抛出一个小球,经时间t后回到出发点.已知月球的半径为R,万有引力常量为G,则下列说法正确的是()A.月球表面的重力加速度为B.月球的质量为C.宇航员在月球表面获得的速度就可能离开月球表面围绕月球做圆周运动D.宇航员在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为4.取水平地面为重力势能零点,一物块从某一高度水平抛出,在抛出点其动能与重力势能恰好相等.不计空气阻力,该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角为()A. B.C.D.5.如图所示,质量相同的甲乙两个小物块,甲从竖直固定的光滑圆弧轨道顶端由静止滑下,轨道半径为R,圆弧底端切线水平,乙从高为R的光滑斜面顶端由静止滑下.下列判断正确的是()A.两物块到达底端时速度相同B.两物块到达底端时,甲物块重力做功的瞬时功率等于乙物块重力做功的瞬时功率C.两物块运动到底端的过程中重力做功不同D.两物块到达底端时动能相同6.如图,一半径为R的半圆形轨道竖直固定放置,轨道两端等高;质量为m的质点自轨道端点P由静止开始滑下,滑到最低点Q时,对轨道的正压力为2mg,重力加速度大小为g.质点自P滑到Q的过程中,克服摩擦力所做的功为()A.mgR B.mgR C.mgR D.mgR7.一汽车在平直公路上行驶.从某时刻开始计时,发动机的功率P 随时间t的变化如图所示.假定汽车所受阻力的大小f恒定不变.下列描述该汽车的速度v随时间t变化的图线中,可能正确的是()A.B.C.D.8.两根长度均为L的绝缘细线分别系住质量相等、电荷量均为+Q的小球a、b,并悬挂在O点.当两个小球静止时,它们处在同一高度上,且两细线与竖直方向间夹角均为α=30°,如图所示,静电力常量为k,则每个小球的质量为()A. B. C.D.二、多项选择题(本大题共4小题,共16分.在每小题给出的四个选项中,至少有一个选项是符合题目要求的.全部选对的得4分,选对但不全的得2分.有选错的得0分.)9.如图,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向.图中画出了从y轴上沿x轴正向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的,不计空气阻力,则()A.a的飞行时间比b的长B.b和c的飞行时间相同C.a的水平速度比b的小D.b的初速度比c的大10.目前,在地球周围有许多人造地球卫星绕着它运转,其中一些卫星的轨道可近似为圆,且轨道半径逐渐变小.若卫星在轨道半径逐渐变小的过程中,只受到地球引力和稀薄气体阻力的作用,则下列判断正确的是()A.卫星的动能逐渐减小B.由于地球引力做正功,引力势能一定减小C.由于气体阻力做负功,地球引力做正功,机械能保持不变D.卫星克服气体阻力做的功小于引力势能的减小量11.如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球,在水平拉力F作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点的过程中()A.小球的机械能保持不变B.小球受的合力对小球不做功C.水平拉力F的瞬时功率逐渐减小D.小球克服重力做功的瞬时功率逐渐增大12.一蹦极运动员身系弹性蹦极绳从水面上方的高台下落,到最低点时距水面还有数米距离.假定空气阻力可忽略,运动员可视为质点,下列说法正确的是()A.运动员到达最低点前重力势能始终减小B.蹦极绳张紧后的下落过程中,弹性力做负功,弹性势能增加C.蹦极过程中,运动员、地球和蹦极绳所组成的系统机械能守恒D.蹦极过程中,重力势能的改变与重力势能零点的选取有关三、解答题(共4小题,满分62分)13.在“验证机械能守恒定律”的一次实验中,质量m=1kg的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图所示(相邻记数点时间间隔为0.02s),那么:(1)实验中下列物理量中需要直接测量的量有,通过计算可得到的量有(填字母序号).A.重锤质量B.重力加速度C.重锤下落的高度D.与下落高度相应的重锤的瞬时速度(2)纸带的(填“P”或“C”,用字母表示)端与重物相连;(3)打点计时器打下计数点B时,物体的速度v B=m/s(保留到小数点后两位);(4)从起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△E P= J,此过程中物体动能的增加量△E k=J;(g取9.8m/s2保留到小数点后两位)(5)通过计算表明数值上△E P△E k(填“大于”“小于”或“等于”),这是因为,实验的结论是:.14.如图所示,m A=4kg,m B=1kg,A与桌面间的动摩擦因数μ=0.2,B 与地面间的距离s=0.8m,A、B间绳子足够长,A、B原来静止,求:(1)B落到地面时的速度为多大;(用根号表示)(2)B落地后,A在桌面上能继续滑行多远才能静止下来.(g取10m/s2)15.如图所示,倾角θ=37°的斜面底端B平滑连接着半径r=0.40m的竖直光滑圆轨道.质量m=0.50kg的小物块,从距地面h=2.7m处沿斜面由静止开始下滑,小物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25,求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)(1)物块滑到斜面底端B时的速度大小.(2)物块运动到圆轨道的最高点A时,对圆轨道的压力大小.16.水平传送带被广泛地应用于机场和火车站,用于对旅客的行李进行安全检查.如图为一水平传送带装置示意图,绷紧的传送带AB始终保持v=1m/s的恒定速率运行,一质量为m=4kg的行李无初速地放在A处,传送带对行李的滑动摩擦力使行李开始做匀加速直线运动,随后行李又以与传送带相等的速率做匀速直线运动.设行李与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,AB间的距离l=2.0m,g取10m/s2.(1)求行李刚开始运动时所受的滑动摩擦力大小与加速度大小.(2)求行李做匀加速直线运动的时间.(3)如果提高传送带的运行速率,行李就能被较快地传送到B处.求行李从A处传送到B处的最短时间和传送带对应的最小运行速率.参考答案与试题解析一、单项选择题(在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.每小题4分,共32分.)1.一质点在某段时间内做曲线运动,则在这段时间内()A.速度一定在不断地改变,加速度也一定在不断地改变B.速度一定在不断地改变,加速度可以不变C.速度可以不变,加速度一定在不断地改变D.速度可以不变,加速度也可以不变【考点】42:物体做曲线运动的条件;41:曲线运动.【分析】物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化,由此可以分析得出结论.【解答】解:物体既然是在做曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,但是合力不一定改变,所以加速度不一定改变,如平抛运动,所以A错误,B正确.既然是曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,那么速度也就一定在变化,所以CD错误.故选:B.2.如图为地球同步卫星T和地球导航卫星G的运动轨迹,则()A.G相对T静止B.G的周期比T的周期小C.G的线速度比T的线速度小D.G的向心加速度比T的向心加速度小【考点】4H:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;4J:同步卫星.【分析】根据人造卫星的万有引力等于向心力,列式求出角速度、周期、和线速度、向心加速度的表达式,再进行讨论即可.【解答】解:根据万有引力提供向心力,得:G=m r=m=ma可得T=2π,v=,a=由上式可知,卫星G的轨道半径较小,周期较短,线速度较大,向心加速度较大,所以G相对T是运动的,故B正确,A、C、D错误.故选:B3.随着我国登月计划的实施,我国宇航员登上月球已不是梦想;假如我国宇航员登上月球并在月球表面附近以初速度v0竖直向上抛出一个小球,经时间t后回到出发点.已知月球的半径为R,万有引力常量为G,则下列说法正确的是()A.月球表面的重力加速度为B.月球的质量为C.宇航员在月球表面获得的速度就可能离开月球表面围绕月球做圆周运动D.宇航员在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为【考点】4F:万有引力定律及其应用.【分析】(1)小球在月球表面做竖直上抛运动,由t=求出月球表面的重力加速度,物体在月球表面上时,由重力等于地月球的万有引力求出月球的质量.(2)宇航员离开月球表面围绕月球做圆周运动至少应获得的速度大小即月球的第一宇宙速度大小.(3)宇航员乘坐飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动,根据重力提供向心力求得绕行周期.【解答】解:A、小球在月球表面做竖直上抛运动,根据匀变速运动规律得:t=解得:g月=,故A错误;B、物体在月球表面上时,由重力等于地月球的万有引力得:,解得:M=,故B正确;C、宇航员离开月球表面围绕月球做圆周运动至少应获得的速度大小即月球的第一宇宙速度大小所以解得:v=,故C错误;D、宇航员乘坐飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动,根据重力提供向心力得:mg月=m=m解得:T=,故D错误.故选B4.取水平地面为重力势能零点,一物块从某一高度水平抛出,在抛出点其动能与重力势能恰好相等.不计空气阻力,该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角为()A. B.C.D.【考点】43:平抛运动.【分析】根据机械能守恒定律,以及已知条件:抛出时动能与重力势能恰好相等,分别列式即可求出落地时速度与水平速度的关系,从而求出物块落地时的速度方向与水平方向的夹角.【解答】解:设抛出时物体的初速度为v0,高度为h,物块落地时的速度大小为v,方向与水平方向的夹角为α.根据机械能守恒定律得:+mgh=,据题有:=mgh,联立解得:v=,则cosα==,得:α=.故选:B.5.如图所示,质量相同的甲乙两个小物块,甲从竖直固定的光滑圆弧轨道顶端由静止滑下,轨道半径为R,圆弧底端切线水平,乙从高为R的光滑斜面顶端由静止滑下.下列判断正确的是()A.两物块到达底端时速度相同B.两物块到达底端时,甲物块重力做功的瞬时功率等于乙物块重力做功的瞬时功率C.两物块运动到底端的过程中重力做功不同D.两物块到达底端时动能相同【考点】6B:功能关系;63:功率、平均功率和瞬时功率.【分析】根据动能定理比较两物块到达底端的动能,从而比较出速度的大小,根据重力与速度方向的关系,结合P=mgvcosα比较重力做功的瞬时功率的大小.【解答】解:A、根据动能定理得,mgR=mv2,得v=,知两物块达到底端的动能相等,速度大小相等,但是速度的方向不同,所以两物块到达底端时速度不同.故A错误.B、甲物块到达底端时,重力与速度方向垂直,由公式P=mgvcosα知,其重力做功的瞬时功率为零,而乙物块重力做功的瞬时功率不等于零,所以乙重力做功的瞬时功率大于甲重力做功的瞬时功率.故B错误.C、物块运动到底端的过程中重力做功为W=mgR,m和R均相同,所以两物块运动到底端的过程中重力做功相同.故C错误.D、物块到达底端时动能E k=mv2=mgR,可知,两物块到达底端时动能相同,故D正确.故选:D6.如图,一半径为R的半圆形轨道竖直固定放置,轨道两端等高;质量为m的质点自轨道端点P由静止开始滑下,滑到最低点Q时,对轨道的正压力为2mg,重力加速度大小为g.质点自P滑到Q的过程中,克服摩擦力所做的功为()A.mgR B.mgR C.mgR D.mgR【考点】65:动能定理.【分析】质点经过Q点时,由重力和轨道的支持力提供向心力,由牛顿运动定律求出质点经过Q点的速度,再由动能定理求解克服摩擦力所做的功.【解答】解:质点经过Q点时,由重力和轨道的支持力提供向心力,由牛顿第二定律得:N﹣mg=m由题有:N=2mg可得:v Q=质点自P滑到Q的过程中,由动能定理得:mgR﹣W f=得克服摩擦力所做的功为W f=mgR故选:C.7.一汽车在平直公路上行驶.从某时刻开始计时,发动机的功率P 随时间t的变化如图所示.假定汽车所受阻力的大小f恒定不变.下列描述该汽车的速度v随时间t变化的图线中,可能正确的是()A.B.C.D.【考点】63:功率、平均功率和瞬时功率.【分析】对于汽车,受重力、支持力、牵引力和阻力,根据P=Fv和牛顿第二定律分析加速度的变化情况,得到可能的v﹣t图象.【解答】解:在0﹣t1时间内,如果匀速,则v﹣t图象是与时间轴平行的直线,如果是加速,根据P=Fv,牵引力减小;根据F﹣f=ma,加速度减小,是加速度减小的加速运动,当加速度为0时,即F1=f,汽车开始做匀速直线运动,此时速度v1==.所以0﹣t1时间内,v ﹣t图象先是平滑的曲线,后是平行于横轴的直线;在t1﹣t2时间内,功率突然增加,故牵引力突然增加,是加速运动,根据P=Fv,牵引力减小;再根据F﹣f=ma,加速度减小,是加速度减小的加速运动,当加速度为0时,即F2=f,汽车开始做匀速直线运动,此时速度v2==.所以在t1﹣t2时间内,即v﹣t图象也先是平滑的曲线,后是平行于横轴的直线.故A正确,BCD错误;故选:A8.两根长度均为L的绝缘细线分别系住质量相等、电荷量均为+Q的小球a、b,并悬挂在O点.当两个小球静止时,它们处在同一高度上,且两细线与竖直方向间夹角均为α=30°,如图所示,静电力常量为k,则每个小球的质量为()A. B. C.D.【考点】A4:库仑定律;2H:共点力平衡的条件及其应用.【分析】对其中一个小球受力分析,由共点力的平衡条件可得出小球所受重力的大小与库仑力大小的数量关系,由库仑力公式可得出小球受到的库仑力的大小,再求得小球的质量.【解答】解:对小球进行受力分析,如图所示.设绳子对小球的拉力为T,根据平衡条件,结合三角知识,可得:,根据库仑定律得,小球在水平方向受到库仑力的大小为:F=,解得:m=,故A正确,BCD错误;故选:A.二、多项选择题(本大题共4小题,共16分.在每小题给出的四个选项中,至少有一个选项是符合题目要求的.全部选对的得4分,选对但不全的得2分.有选错的得0分.)9.如图,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向.图中画出了从y轴上沿x轴正向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的,不计空气阻力,则()A.a的飞行时间比b的长B.b和c的飞行时间相同C.a的水平速度比b的小D.b的初速度比c的大【考点】43:平抛运动.【分析】研究平抛运动的方法是把平抛运动分解到水平方向和竖直方向去研究,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,两个方向上运动的时间相同.【解答】解:由图象可以看出,bc两个小球的抛出高度相同,a的抛出高度最小,根据t=可知,a的运动时间最短,bc运动时间相等,故A错误,B正确;C、由图象可以看出,abc三个小球的水平位移关系为a最大,c最小,根据x=v0t可知,v0=,所以a的初速度最大,c的初速度最小,故C 错误,D正确;故选BD10.目前,在地球周围有许多人造地球卫星绕着它运转,其中一些卫星的轨道可近似为圆,且轨道半径逐渐变小.若卫星在轨道半径逐渐变小的过程中,只受到地球引力和稀薄气体阻力的作用,则下列判断正确的是()A.卫星的动能逐渐减小B.由于地球引力做正功,引力势能一定减小C.由于气体阻力做负功,地球引力做正功,机械能保持不变D.卫星克服气体阻力做的功小于引力势能的减小量【考点】6B:功能关系;6C:机械能守恒定律.【分析】本题关键是首先根据地球对卫星的万有引力等于卫星需要的向心力,得出卫星的动能随轨道半径的减小而增大,然后再根据动能定理和功能原理讨论即可.【解答】解:A、由=可知,v=,可见,卫星的速度大小随轨道半径的减小而增大,所以A错误;B、由于卫星高度逐渐降低,所以地球引力对卫星做正功,引力势能减小,所以B正确;C、由于气体阻力做负功,所以卫星与地球组成的系统机械能减少,故C错误;D、根据动能定理可知引力与空气阻力对卫星做的总功应为正值,而引力做的功等于引力势能的减少,即卫星克服气体阻力做的功小于引力势能的变化,所以D正确.故选BD.11.如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球,在水平拉力F作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点的过程中()A.小球的机械能保持不变B.小球受的合力对小球不做功C.水平拉力F的瞬时功率逐渐减小D.小球克服重力做功的瞬时功率逐渐增大【考点】62:功的计算;63:功率、平均功率和瞬时功率.【分析】小球匀速率运动,对其受力分析,受拉力F、重力G、绳子的拉力T,根据功能关系列式求解.【解答】解:A、小球匀速率运动,重力势能增加,动能不变,故机械能增加,故A错误;B、小球匀速率运动,动能不变,根据动能定理,合力做功为零,故B正确;C、小球匀速率运动,合力的功率为零,匀速率运动,小球克服重力做功的瞬时功率不断增加,拉力T不做功,故拉力F的功率不断增加,故C错误;D、重力不变,速度方向与重力的夹角不断增加(大于90度),故根据P=Gvcosθ,重力的瞬时功率的绝对值不断增大;故D正确;故选BD.12.一蹦极运动员身系弹性蹦极绳从水面上方的高台下落,到最低点时距水面还有数米距离.假定空气阻力可忽略,运动员可视为质点,下列说法正确的是()A.运动员到达最低点前重力势能始终减小B.蹦极绳张紧后的下落过程中,弹性力做负功,弹性势能增加C.蹦极过程中,运动员、地球和蹦极绳所组成的系统机械能守恒D.蹦极过程中,重力势能的改变与重力势能零点的选取有关【考点】6C:机械能守恒定律;69:弹性势能.【分析】运动员人高台下落过程中,重力做正功,重力势能始终减小.蹦极绳张紧后的下落过程中,弹性力做负功,弹性势能增加.以运动员、地球和蹦极绳所组成的系统,只有重力和弹力做功,系统的机械能守恒.重力势能的改变与重力做功有关,取决于初末位置.【解答】解:A、运动员到达最低点前,重力对运动员一直做正功,运动员的重力势能始终减小.故A正确.B、蹦极绳张紧后的下落过程中,弹力方向向上,运动员的位移向下,弹性力对运动员做负功,弹性势能增加.故B正确.C、以运动员、地球和蹦极绳所组成的系统,只有重力和弹力做功,系统的机械能守恒.故C正确.D、重力势能的改变与重力做功有关,取决于初末位置的高度差,与重力势能零点的选取无关.故D错误.故选ABC.三、解答题(共4小题,满分62分)13.在“验证机械能守恒定律”的一次实验中,质量m=1kg的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图所示(相邻记数点时间间隔为0.02s),那么:(1)实验中下列物理量中需要直接测量的量有C,通过计算可得到的量有D(填字母序号).A.重锤质量B.重力加速度C.重锤下落的高度D.与下落高度相应的重锤的瞬时速度(2)纸带的P(填“P”或“C”,用字母表示)端与重物相连;(3)打点计时器打下计数点B时,物体的速度v B=0.98m/s(保留到小数点后两位);(4)从起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△E P= 0.49J,此过程中物体动能的增加量△E k=0.48J;(g取9.8m/s2保留到小数点后两位)(5)通过计算表明数值上△E P大于△E k(填“大于”“小于”或“等于”),这是因为重物下落过程中受到阻力,实验的结论是:在误差允许范围内,减少的重力势能等于增加的动能,即机械能守恒..【考点】MD:验证机械能守恒定律.【分析】书本上的实验,我们要从实验原理、实验仪器、实验步骤、实验数据处理、实验注意事项这几点去搞清楚.纸带法实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度.从而求出动能.根据功能关系得重力势能减小量等于重力做功的数值.该实验的误差主要来源于纸带和打点计时器的摩擦以及空气阻力的存在.【解答】解:(1)在“验证机械能守恒定律”的实验中,直接测量的有:用刻度尺测量重锤下落的高度,重锤的质量可以测量也可以不测量.重力加速度与实验无关.通过计算得到的有与重锤下落高度对应的重锤瞬时速度.(2)与重物相连的纸带一端应该先打出点,先打出点的速度较小,从纸带图上可以看出是P点.(3)利用匀变速直线运动的推论v B===0.98m/s(4)重力势能减小量△E p=mgh=1×9.8×0.0501J=0.49J.E kB=mv B2=0.48J(5)由于存在摩擦阻力,所以有机械能损失,所以减少的重力势能大于增加的动能.在误差允许范围内,减少的重力势能等于增加的动能,即机械能守恒.故答案为:(1)C;D;(2)P;(3)0.98;(4)0.49,0.48;(5)大于;重物下落过程中受到阻力;在误差允许范围内,减少的重力势能等于增加的动能,即机械能守恒.14.如图所示,m A=4kg,m B=1kg,A与桌面间的动摩擦因数μ=0.2,B 与地面间的距离s=0.8m,A、B间绳子足够长,A、B原来静止,求:(1)B落到地面时的速度为多大;(用根号表示)(2)B落地后,A在桌面上能继续滑行多远才能静止下来.(g取10m/s2)【考点】65:动能定理.【分析】(1)减小的重力势能转化为AB的动能和A克服摩擦力做功产生的内能,根据能量守恒定律求解B落到地面时的速度.(2)B落地后(不反弹),A在水平面上继续滑行,根据动能定理求解A滑行的距离.【解答】解:(1)以A、B物体构成的系统为对象,B物体所受重力m B g做正功,mA物体所受的摩擦力对系统做负功,由动能定理得:m B gs﹣μm A gs=(m A+m B)v2即:v=0.8m/s;(2)B落地后,A以v=0.8m/s初速度继续向前运动,克服摩擦力做功最后停下,根据动能定理得μm A gs′=m A v2解得:s′==0.16m;答:(1)B落到地面时的速度为0.8m/s;(2)B落地后,A在桌面上能继续滑行0.16m才能静止下来.15.如图所示,倾角θ=37°的斜面底端B平滑连接着半径r=0.40m的竖直光滑圆轨道.质量m=0.50kg的小物块,从距地面h=2.7m处沿斜面由静止开始下滑,小物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25,求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)(1)物块滑到斜面底端B时的速度大小.(2)物块运动到圆轨道的最高点A时,对圆轨道的压力大小.【考点】66:动能定理的应用;37:牛顿第二定律;4A:向心力.【分析】(1)物块滑动到B点过程中,重力和摩擦力做功,根据动能定理列式求解即可;(2)物块运动到圆轨道的最高点A时,受到重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律可以列式;物体从B滑动到A过程,只有重力做功,机械能守恒,根据守恒定律列式;最后联立方程组求解即可.【解答】解:(1)物块滑动到B点过程中,受重力、支持力和摩擦力,根据动能定理,有mgh﹣μmgcosθ•=。
2021年高一下学期期初(4月)考试物理试题 含答案
2021年高一下学期期初(4月)考试物理试题含答案试题分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,时间90分钟第Ⅰ卷(选择题共48分)一.选择题:本大题共12小题,其中1—8小题为单选题,9—12小题为多选题,请把正确选项涂在答题卡上。
每题4分,共48分。
1.下列说法正确的是()A.曲线运动是变速运动,变速运动一定是曲线运动B.抛体运动在某一特殊时刻的加速度可以为零C.平抛运动是速度越来越大的曲线运动D.匀速圆周运动的合外力方向可以不指向圆心2.任何物体都具有惯性。
正在做匀速圆周运动的物体当向心力突然消失后,它将做()A.半径增大的匀速圆周运动B.半径减小的匀速圆周运动C.匀速直线运动D.匀加速直线运动3.某物体做直线运动,物体的速度—时间图象如图所示。
若初速度的大小为v0,末速度的大小为v1,则在时间t1内物体的平均速度v( )A.等于12(v0+v1) B.小于12(v0+v1)C.大于12(v0+v1) D.条件不足,无法比较4. 如图所示,从O点以10m/s水平初速度v0抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角为450的斜面上的A点。
则物体完成这段飞行的时间是 (g=10m/s2)()A.1sB.1.5sC.2sD.1.4s5.关于地球和太阳,下列说法正确的是()A.地球对太阳的引力比太阳对地球的引力小得多B.地球围绕太阳运转的向心力来源于太阳对地球的万有引力C.太阳对地球的作用力有万有引力和向心力D.在地球对太阳的万有引力作用下,太阳绕地球运动6. 地面上的物体随地球自转而做匀速圆周运动时,关于物体的向心加速度的说法正确的是()A.向心加速度的方向时刻指向地心B.所有物体的向心加速度的大小都相等C.向心加速度就是重力加速度D.随着纬度的增加,向心加速度逐渐减小7.要使两个物体间的万有引力减小到原来的1/4,可行的方法是()A.把两个物体的质量都减为原来的一半,其他不变B.把两个物体间的距离减为原来的一半,其他不变C.使一个物体的质量减为原来的一半,另一个不变,两个物体间的距离增为原来的2倍D.使两个物体的质量和两个物体间的距离都增加为原来的2倍8. 如图所示,物体A、B相对静止地随水平圆盘绕轴匀速转动,物体B在水平方向所受的力有()A.圆盘对B的摩擦力及A对B的摩擦力,两力都指向圆心B.圆盘对B指向圆心的摩擦力,A对B背离圆心的摩擦力C.圆盘对B的摩擦力及A对B的摩擦力和向心力D.圆盘对B的摩擦力和向心力9. 关于行星绕太阳的运动,下列说法正确的是()A.所有行星都在同一椭圆轨道上绕太阳运动B.行星绕太阳运动时,行星位于椭圆轨道的焦点上C.离太阳越近的行星,公转周期越短D.所有行星轨道半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等10.下列说法正确的是()A.火车转弯时行驶的速度大于规定的安全速度时,轮缘挤压外侧铁轨B.汽车以相同的速率过桥时,在凸形桥的最高点汽车对桥的压力小于在凹形桥的最低点汽车对桥的压力C.汽车在坡路转弯时,一定是垂直车身指向内侧的静摩擦力充当向心力D.汽车在水平路面转弯时,受到了重力、支持力、摩擦力、向心力的作用11.如图所示:一轴竖直的锥形漏斗,内壁光滑,内壁上有两个质量相同的小球A、B各自在不同的水平面内做匀速圆周运动,则下列关系正确的有()A、线速度V A>V BB、角速度ωA>ωBC、向心加速度a A=a BD、小球对漏斗的压力N A=N B12. 一个匀速转动的半径为r的水平圆盘上放着两个木块,木块M放在圆盘的边缘处,木块M和N质量之比为1:3,且与圆盘间的动摩擦因数相等,木块N放在离圆心r/3处,它们都随着圆盘一起做匀速圆周运动,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力下列说法中正确的()A.M、N两木块的角速度相等B.M所受摩擦力与N所受摩擦力大小相等C.M的向心加速度是N的3倍D.若圆盘转动加快,则N相对于圆盘先发生运动第Ⅱ卷(非选择题共52分)二.填空题(每空2分,共16分)13.(请将正确答案的序号填在相应位置)在探究物体的加速度与力、质量的关系实验中:(1)为探究物体质量一定时,加速度与物体受力的关系,①把长木板不带滑轮的一端垫高,其目的是;(选填:A.平衡摩擦力 B.使得小车运动得更快一些)②电磁打点计时器应接;(选填:A.低压直流电源 B.低压交流电源)(2)在探究物体的加速度与力的关系时,应保持_______不变,分别改变施加在物体上的水平拉力F,测出相对应的加速度a。
2021年高一第四次周练物理试卷 含解析
2021年高一第四次周练物理试卷含解析一、选择题(其中第2、9、10题为多选题,每题5分,共40分)1、212年7月11日上午,中国空军八一飞行表演队、空军跳伞运动大队联袂在西安上演了精彩飞行和跳伞表演.在表演中,八一飞行表演队的6架表演机保持队形,直刺苍穹,做出了18个高难度动作,如图K1-1所示,下列关于飞机运动情况的说法不正确的是( )图K1-1 图K1-2A.地面上的人看到飞机飞过,是以地面为参考系B.飞行员看到观礼台向后掠过,是以飞机为参考系C.以编队中某一飞机为参考系,其他飞机是静止的D.以编队中某一飞机为参考系,其他飞机是运动的2、某登山队成功登上珠峰的线路如图K1-2所示,根据此图,下列说法正确的是( ) A.由起点到终点登山队所走线路的总长度等于位移B.线路总长度与登山队所走时间的比值等于登山队的平均速度C.线路总长度与登山队所走时间的比值等于登山队的平均速率D.在计算登山队的速度时可以把登山队当作质点3、如图K1-3所示是汽车的速度计,某同学在汽车中观察速度计指针位置的变化.开始时指针指示在如图K1-3甲所示的位置,经过8 s后指针指示在如图乙所示的位置,若汽车做匀变速直线运动,那么它的加速度约为( )甲乙图K1-3A.11 m/s2 B.5.0 m/s2 C.1.4 m/s2 D.0.6 m/s24、为提高百米赛跑运动员的成绩,教练员分析了运动员跑百米全程的录相带,测得:运动员在前7 s 跑了61 m ,7 s 末到7.1 s 末跑了0.92 m ,跑到终点共用10.8 s ,则下列说法不正确的是( )A .运动员在百米全过程的平均速度大小是9.26 m/sB .运动员在前7 s 的平均速度大小是8.71 m/sC .运动员在7 s 末的瞬时速度大小约为9.2 m/sD .无法知道运动员在7 s 末的瞬时速度大小5、下表是四种交通工具做直线运动时的速度改变情况,下列说法正确的是( )A.①的速度变化最大,加速度最大 B .②的速度变化最慢C .③的速度变化最快D .④的末速度最大,但加速度最小 6、如图3所示是某质点的v -t 图象,则下列说法中正确的是( )图3 图4①前2s 物体做匀加速运动,后3s 物体做匀减速运动 ②2~5s 内物体静止 ③前2s 和后3s 内速度的增量均为5m/s④前2s 的加速度是2.5m/s 2,后3s 的加速度是-53m/s 2A .①②B .②③C .①④D .②④7、甲、乙两物体从同一位置出发沿同一直线运动的v -t 图象如图4所示,下列判断正确的是( )A .甲做匀速直线运动,乙做匀变速直线运动B .两物体相遇的时刻分别在1s 末和4s 末C .乙在前2s 内做匀加速直线运动,2s 后做匀减速直线运动D .2s 后,甲、乙两物体的速度方向相反8、小球以v 1=3m/s 的速度水平向右运动,碰一墙壁经Δt =0.01 s 后以v 2=2 m/s 的速度沿同一直线反向弹回(如图5所示),小球在这0.01s 内的平均加速度是( )图5A .100m/s 2,方向向右B .100 m/s 2,方向向左C .500m/s 2,方向向左D .500 m/s 2,方向向右9、某运动物体做匀变速直线运动,加速度大小为0.6m/s 2,那么在任意1s 内( ) A .此物体的末速度一定等于初速度的0.6倍B .此物体任意1s 的初速度一定比前1s 末的速度大0.6m/sC .此物体在每1s 内的速度变化为0.6m/sD .此物体在任意1s 内的末速度一定比初速度大0.6m/s 10、物体做变速直线运动,则( )A .若任意相等的时间内速度的改变相等,则是匀变速直线运动B .若物体的加速度均匀增加,则是匀加速直线运动C .若速度在减小,则加速度一定与速度方向相反,且在变小D .若速度在减小,则加速度一定与速度方向相反,但大小可能不变 二、实验题:(11题4分,12题每小题4分,共12分 )11、关于用打点计时器探究小车速度随时间变化的规律的实验,下列说法中正确的是( )A、打点计时器应固定在长木板上,且靠近滑轮的一端B、开始实验时小车应放在靠近打点计时器的一端C、应先接通电源,待打点稳定后再释放小车D、牵引小车的钩码个数越多越好12、汽车沿平直的公路行驶,小明坐在汽车驾驶员旁,注视着速度计,并记下间隔相等的各时刻的速度值,如下表所示:t(s)0510152025303540v(m/s)2030405050503520 5(1)请你根据上表中的数据,在图3坐标纸中作出汽车运动的速度图象.图3(2)由图求出汽车停下的时刻S。
2021年高一下学期第四次周练物理试题 含答案
2021年高一下学期第四次周练物理试题含答案一.选择题6x8=481、质量为m的汽车以恒定功率P启动后沿水平道路行驶,经过一段时间后将达到最大速度v。
若行驶中受到的摩擦阻力大小不变,则在加速过程中车速为v/3时,汽车的加速度大小为( )A.3P/mvB.2P/mvC.P/mvD.4P/mv【答案】B【解析】试题分析:当汽车速度达到最大时,则P=fv;当加速过程中车速为v/3时,则;由牛顿第二定律,解得,故选B.考点:功率;牛顿第二定律.2、汽车发动机的额定功率为60KW,汽车质量为5t.汽车在水平面上行驶时,阻力与车重与正比,g=10m/s2,当汽车以额定功率匀速行驶时速度最大为10m/s.突然减小油门,使发动机功率减小到42KW,对汽车在此后一段时间内的运动情况描述正确的有()A.若保持牵引力4.2×103N不变,可以使汽车做匀减速直线运动B.若保持牵引力4.2×103N不变,可以使汽车先做加速度增大的减速运动再做匀速运动C.若保持功率42KW不变,可以使汽车先做加速度减小的减速运动再做匀速运动D.若保持功率42KW不变,最后的速度大小是8m/s【答案】C【解析】考点:功率、平均功率和瞬时功率.专题:功率的计算专题.分析:发动机功率减小,根据P=Fv,判断牵引力的变化,根据牛顿第二定律判断加速度的变化,根据加速度方向和速度方向的关系得出物体的运动情况.解答:解:ABC、根据P=Fv知,功率减小,则牵引力减小,开始牵引力等于阻力,根据牛顿第二定律知,物体产生加速度,加速度的方向与速度方向相反,汽车做减速运动,速度减小,则牵引力增大,则牵引力与阻力的合力减小,由牛顿第二定律可知,汽车的加速度减小,汽车做加速度减小的减速运动,当牵引力再次等于阻力时,汽车做匀速直线运动,故AB错误,C正确;D、当额定功率为60kW时,做匀速直线运动的速度为12m/s,则f===6000N.当牵引力再次等于阻力时,又做匀速直线运动,v===7m/s.故D错误.故选:C.3、物体做自由落体运动,其相对于地面的重力势能与下落速度的关系如图所示,其中正确的是()【答案】C【解析】若下落高度为h ,则h=,减少的重力势能为mgh=mg=mv2,相对于地面的重力势能为E p=mgh0-m=gh=mgh0-mv2,式中h0为起始高度,即E p与v 的关系图像为抛物线的一部分,故C 项正确。
2021年高一下学期阶段性质量检测物理试题
2021年高一下学期阶段性质量检测物理试题一、本题包括10小题,每小题5分,共50分。
每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人来历史的进步。
在对以下几位物理学家所做贡献以及对其贡献的评价叙述中,正确的说法是()A.爱因斯坦创立了相对论,相对论的创立表明经典力学已不再适用B.托勒密提出了“日心说”,认为太阳是宇宙的中心,所有行星都是绕太阳做圆周运动;现代物理学表明托勒密的学说是错误的C.开普勒根据多年的观察,总结出了开普勒行星运动三大定律,揭示了行星绕太阳运转的规律,实践表明此定律不适用于其他天体的运动。
D.牛顿总结出牛顿运动定律和万有引力定律,把天体的运动与地上物体的运动统一起来,是人类对自然界认识的第一次大综合2.下列是描述匀速圆周运动的物理量,其中不变的是()A. 速度B. 周期C. 向心力D. 动能3. 行星绕恒星的运动轨道近似是椭圆形,其半长轴的三次方与公转周期T的二次方的比值为常数,设,则对于公式理解正确的是()A. k的大小与行星、恒星质量有关B. k的大小只与恒星质量有关C. 若地球绕太阳运转轨道的半长轴为,周期为,月球绕地球运转轨道的半长轴为,周期为,则D. 通过公式知,在太阳系中距离太阳越远的行星,公转周期越大4. 关于万有引力定律以及其表达式的理解,下列说法中正确的是()A.万有引力定律对质量大的物体适用,对质量小的物体不适用B.公式中的是引力常量,说明它在数值上等于质量为1kg的两个质点相距1m时的相互作用力C.当物体间的距离r趋于零时,万有引力趋于无穷大D.两个物体间的引力总是大小相等、方向相反的,是一对平衡力5. 关于绕着地球做匀速圆周运动的人造地球卫星,(在估算时,取地球半径,地球表面重力加速度)下列说法正确的是()A. 人造卫星轨道半径越大,线速度越大B. 人造地球卫星发射速度应该大于7.9km/s,小于11.2km/sC. 人造卫星的轨道半径越大,周期也越大D. 人造卫星要实现从低轨道到高轨道的变轨,需要向前喷火减速6. 已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,地球同步卫星质量为m,引力常量为G,距离地面的高度为h,有关同步卫星,下列表述正确的是()A. 卫星距地面的高度为B. 不同的地球同步卫星轨道平面可以不同C. 卫星运行时受到的向心力大小为D. 卫星进入轨道后做匀速圆周运动,产生完全失重现象,此时卫星不再受到地球引力作用7. 下列所描述的运动情境中,物体机械能守恒的是()A. 被匀速吊起的集装箱B. 物体以加速下落物体C. 做平抛运动的物体D. 汽车关闭发动机后,逐渐停下来8. 某物体由静止开始从固定在地面上的一个粗糙斜面上的A点加速下滑到B点,在此过程中,下列说法中正确的是()A.重力做功等于重力势能的减少量与物体克服摩擦力做功之和B. 重力做功等于动能的增加量与摩擦力做功之和C. 在此过程中,物体机械能减少量与物体克服摩擦力做功相等D. 在此过程中,斜面与物体组成的系统的内能增加量等于系统的机械能减少量9. 如图所示,质量为m的物体,以速度v离开高为H的桌子,当它落到距地面高为h的A点时,在不计空气阻力的情况下,下列判断正确的是()A. 若取桌面为零势能面,物体在A点具有的机械能是B. 若取桌面为零势能面,物体在A点具有的机械能是C. 物体在A点具有的动能是D. 物体在A点具有的动能大小与零势能面的选取有关,因此是不确定的10. 如图所示,一根不可伸长的长为3l的轻质细杆,一端悬于O点,在另一端和距O点为l 处与3l分别固定质量均为m的小球A、B。
河南省高一物理下学期阶段性测试试题(四)(2021年整理)
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河南省2017—2018学年高一物理下学期阶段性测试试题(四)考生注意:1。
答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在试卷和答题卡上,并将考生号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择題时,将答案写在答题卡上。
写在本试卷上无效。
3。
考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:共10小题,每小题5分,共50分。
在每小题给出的四个选项中,第1~6题只有一个选项符合题目要求,第7~10题有多个选项符合要求.全选对的得5分,选对但不全的得3分,选错不得分。
1.一个物体在水平面内做曲线运动,下列说法正确的是( )A 。
物体的速度大小一定变化B 。
物体的速度方向一定变化 C.物体的加速度大小一定变化 D 。
物体的加速度方向一定变化2。
如图所示,地球赤道上有一通讯站A ,赤道上空有一颗圆轨道通讯卫星B ,运行方向与地球自转方向相同.已知地球自转周期为0T ,卫星B 运行周期为0,T T T <,则卫星B 连续两次到达A 站正上空的时间间隔为( )A. 002()T T TT -B. 002()TT T T -C. 00T T TT - D 。
