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文檔簡介
福建省福州市福清??谥袑W2022年高一物理下學期期末試卷含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.如圖3所示,在勻速轉動的圓筒內壁上,有一物體隨圓筒一起轉動而未滑動,當圓筒的角速度增大以后物體未滑動,下列說法正確的是A、物體所受彈力增大了
B、物體所受摩擦力增大了C、物體所受彈力減小了
D、物體所受摩擦力不變
參考答案:AD2.(多選)物體做直線運動時可以用坐標軸上的坐標表示物體的位置.用坐標的變化量表示物體的位移。如圖所示一個物體從A運動到C.它的位移;從C運動到B.它的位移為。下列說法中正確的是(
)A.C到B的位移大于A到C的位移.因為正數(shù)大于負數(shù)B.A到C的位移大于C到B的位移。因為符號表示位移的方向,不表示大小C.因為位移是矢量.所以這兩個矢量的大小無法比較D.物體由A到B的合位移參考答案:BD3.下列過程中,物體的機械能一定守恒的是
A.貨物被起重機加速吊起
B.跳傘運動員在空中勻速下落
C.物體沿光滑斜面自由減速上滑
D.物體做勻速圓周運動參考答案:C4.(多選)宇宙中存在一些離其他恒星較遠的、由質量相等的三顆星組成的系統(tǒng),通常可忽略其他星體對它們的引力作用,已觀測到穩(wěn)定的系統(tǒng)存在形式之一是:三顆星位于同一直線上,兩顆環(huán)繞星圍繞中央星在同一半徑為R的圓形軌道上運行,設每個星體的質量均為M,則()A.環(huán)繞星運動的線速度為B.環(huán)繞星運動的線速度為C.環(huán)繞星運動的周期為D.環(huán)繞星運動的周期為參考答案:BC5.下列現(xiàn)象中,與離心現(xiàn)象有關的是(
)A.汽車轉彎時速度過大,乘客感覺往外甩B.汽車急剎車時,乘客身體向前傾C.洗衣機脫水桶旋轉,將衣服上的水“壓干”D.運動員投擲鉛球時,拋射角在42o左右參考答案:AC二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.半徑為和的圓柱體靠摩擦傳動,已知,分別在小圓柱與大圓柱的邊緣上,是圓柱體上的一點,,如圖所示,若兩圓柱之間沒有打滑現(xiàn)象,則∶∶=
TA∶TC=
參考答案:_2:2:1_
_
1:2
7.如圖所示的皮帶傳動裝置中,右邊兩輪是連在一起同軸轉動,圖中三輪半徑的關系為:r1=2r2,r3=1.5r1,A、B、C三點為三個輪邊緣上的點,皮帶不打滑,則A、B、C三點的線速度之比為
.角速度之比為
.加速度之比為
.參考答案:1:1:3,1:2:2,1:2:6.【考點】線速度、角速度和周期、轉速.【分析】A、B兩點同緣傳動,線速度相等;B、C兩點同軸轉動,角速度相等;然后結合公式v=ωr和公式a==ω2r列得分析.【解答】解:A、B兩點同緣傳動,線速度相等,故:vA=vB根據(jù)公式v=ωr,A、B兩點的角速度之比為:ωA:ωB=r2:r1=1:2根據(jù)公式a=,A、B兩點的加速度之比為:aA:aB=r2:r1=1:2B、C兩點同軸轉動,角速度相等,故:ωB=ωC根據(jù)公式v=ωr,B、C兩點的線速度之比為:vB:vC=r2:r3=1:3根據(jù)公式a=ω2r,B、C兩點的加速度之比為:aB:aC=r2:r3=1:3故:vA:vB:vC=1:1:3ωA:ωB:ωC=r2:r1=1:2:2aA:aB:aC=r2:r1=1:2:6故答案為:1:1:3,1:2:2,1:2:6.8.某人在地面上最多可舉起49kg的物體,在豎直向上運動的電梯中可舉起70kg的物體,則此電梯的加速度大小為3m/s2,方向豎直向下.參考答案:考點:牛頓運動定律的應用-超重和失重.版權所有專題:牛頓運動定律綜合專題.分析:根據(jù)人在地面上最多能舉起質量為50kg的物體,計算出人最大的舉力.由牛頓第二定律求出人變速運動的電梯中能舉起的物體的最大質量.解答:解;由題意知物體處于失重狀態(tài),此人最大的舉力為F=mg=49×10N=490N.則由牛頓第二定律得,F(xiàn)﹣mg=ma,解得a=m/s2.方向向下.故答案為:3,豎直向下點評:本題是應用牛頓第二定律研究超重和失重的問題,關鍵抓住人的最大舉力是一定的.9.一汽車的額定功率P0=6×104W,質量m=5×103kg,在水平直路面上行駛時阻力是車重的0.1倍。若汽車從靜止開始以加速度a=0.5m/s2做勻加速直線運動,g取10m/s2。求:(1)汽車保持加速度不變的時間
(2)汽車在勻加速階段實際功率隨時間變化的關系
(3)此后汽車運動所能達到的最大速度
參考答案:(1)16s
(2)P=Fv=m(μg+a)at=3.75×103t
W(3)12m/s10.一物體在F=10N的拉力作用下向前運動2m。所用時間為2s,該時刻的瞬時速度為5m/s。則該力在2s內的平均功率是
,2s末的瞬時功率為
。參考答案:11.A、B兩物體各自在甲、乙兩處受到一豎直向上的外力作用后,在豎直方向上做變加速直線運動.利用傳感器和計算機可以測量快速變化的力與加速度,如圖所示是用這種方法獲得的物體A、B所受的外力F與加速度a的關系圖線,則物體A、B的質量大小關系為mA>mB,甲、乙兩處的重力加速度的大小關系為gA<gB(均填寫“>”、“<”或“=”).參考答案:考點:牛頓第二定律.版權所有專題:牛頓運動定律綜合專題.分析:物體受重力和拉力,根據(jù)牛頓第二定律列式求解出拉力F和加速度a的表達式進行討論即可.解答:解:對物體受力分析,受重力和拉力,根據(jù)牛頓第二定律,有:F﹣mg=ma;變形得到:F=ma+mg;斜率表示m,故mA>mB;當F=0時,a=﹣g,即g為橫截距的長度,故gA<gB;故答案為:>,<.點評:本題關鍵推導出加速度與推力關系的表達式后進行分析討論,基礎題.12.電磁打點計時器和電火花打點計時器都是使用______電源的計時儀器,電磁打點計時器工作的電壓是_______V,電火花打點計時器工作的電壓是______V。當電源頻率是50HZ時,打點記時器每隔_______打一個點。參考答案:13.平直公路上有三根電線桿A、B、C間隔均為60m,一輛汽車做勻變速直線運動,從A到B和從B到C所用時間分別為4s和6s,汽車的加速度__________m/s2和經過A電線桿時的速度_________m/s.參考答案:.1
17解:由△S=aT2,得a=△S/T2=(S2-S1)/T2=2.25m/s2,在頭4s內,由S1=vot+at2,得v0=1.5m/s三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.一顆在赤道上空運行的人造衛(wèi)星,其軌道半徑為r=2R(R為地球半徑),衛(wèi)星的轉動方向與地球自轉方向相同.已知地球自轉的角速度為,地球表面處的重力加速度為g.求:
(1)該衛(wèi)星所在處的重力加速度g′;
(2)該衛(wèi)星繞地球轉動的角速度ω;(3)該衛(wèi)星相鄰兩次經過赤道上同一建筑物正上方的時間間隔.參考答案:(1)(2)(3)【詳解】(1)在地球表面處物體受到的重力等于萬有引力mg=,在軌道半徑為r=2R處,仍有萬有引力等于重力mg′=,解得:g′=g/4;(2)根據(jù)萬有引力提供向心力,mg=,聯(lián)立可得ω=,(3)衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,建筑物隨地球自轉做勻速圓周運動,當衛(wèi)星轉過的角度與建筑物轉過的角度之差等于2π時,衛(wèi)星再次出現(xiàn)在建筑物上空以地面為參照物,衛(wèi)星再次出現(xiàn)在建筑物上方時,建筑物隨地球轉過的弧度比衛(wèi)星轉過弧度少2π.即ω△t?ω0△t=2π解得:【點睛】(1)在地球表面處物體受到的重力等于萬有引力mg=,在軌道半徑為2R處,仍有萬有引力等于重力mg′=,化簡可得在軌道半徑為2R處的重力加速度;(2)人造地球衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,由地球的萬有引力提供向心力,結合黃金代換計算人造衛(wèi)星繞地球轉動的角速度ω;(3)衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,建筑物隨地球自轉做勻速圓周運動,當衛(wèi)星轉過的角度與建筑物轉過的角度之差等于2π時,衛(wèi)星再次出現(xiàn)在建筑物上空.15.決定平拋運動物體飛行時間的因素是
A.初速度
B.拋出時的高度
C.拋出時的高度和初速度 D.以上均不對參考答案:C四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖,細繩一端系著質量M=0.5kg的物體,靜止在水平板上,另一端通過光滑小孔吊著質量m=0.3kg的物體,M與圓孔距離r=0.2m,并且與水平面的最大靜摩擦力為2N?,F(xiàn)使此平面繞中心軸線轉動,要使M、m均處于穩(wěn)定狀態(tài),問平面繞軸轉動的角速度ω的取值范圍應如何?(g取10m/s2)
參考答案:解:ω1:FT-Fm=mω2r
FT=Mg
ω1===3.2rad/sω2:FT+Fm=mω2r
ω2===7.1rad/s17.已知地球半徑為R,地面重力加速度為g,地球自轉周期為T,求(1)地球的質量;(2)地球同步衛(wèi)星距地面的高度參考答案:(1)在地表:
得
(2)
結合(1)得:18.做勻
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