大庆实验中学2016-2017高一物理上学期期末试卷(带解析人教版)
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资料简介
‎2016-2017学年黑龙江省大庆市实验中学高一(上)期末物理试卷 ‎ ‎ 一.选择题:(每题4分,共60分.第1题到第10题为单选题,只有一个选项正确.第11题到第15题为多选题,每题有两个或两个以上的选项正确,选项都正确的给4分,选对但没选全的给2分,有错误选项的不给分.)‎ ‎1.下列说法中不正确的是(  )‎ A.根据速度定义式v=,当△t极小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限的思想方法 B.英国科学家牛顿在研究运动和力的关系时,提出了著名的斜面实验.该实验运用了理想实验的方法 C.在探究加速度、力、质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验运用了控制变量法 D.伽利略对自由落体运动的研究,采用了实验和逻辑推理相结合的研究方法 ‎2.在竖直放置的密封真空管内,一质量为0.002g的纸片与一质量为50g的石头从同一高度同时自由下落,则下列说法正确的是(  )‎ A.石头先落到真空管底部 B.它们下落的快慢相同 C.它们下落过程的加速度不一定相同 D.落到真空管底部时,纸片的速度比较小 ‎3.如图所示为表示甲、乙物体运动的位移s﹣时间t图象,甲的图象为曲线,乙的为直线.则(  )‎ A.甲物体做曲线运动,乙物体做匀速直线运动 B.两物体的初速度都为零 C.在t1时间内甲物体平均速度大于乙的平均速度 D.相遇时,甲的速度大于乙的速度 ‎4.一辆公共汽车进站后开始刹车,做匀减速直线运动.开始刹车后的第1s内和第2s内位移大小依次为9m和7m,则刹车后6s内的位移是(  )‎ A.20 m B.24 m C.25 m D.75 m ‎5.如图所示,一个半径为r,重为G的圆球,被长为L的细绳挂在竖直光滑的墙壁上.若加长细绳的长度,则细绳对球的拉力T及墙对球的弹力N的变化,下列说法正确的是(  )‎ A.T一直减小,N先增大后减小 B.T一直减小,N先减小后增大 C.T和N都减小 D.T和N都增大 ‎6.如图所示,皮带运输机将物体匀速地送往高处,下列结论正确的是(  )‎ A.物体受到的摩擦力方向与其运动方向相反 B.传送的速度越大,物体受到的摩擦力越大 C.物体所受的摩擦力与传送的速度无关 D.若匀速向下传送货物,物体所受的摩擦力沿皮带向下 ‎7.如图所示,光滑水平面上,水平恒力F拉小车和木块做加速运动,小车质量为M,木块质量为m,它们共同加速度为a,木块与小车间的动摩擦因数为μ.则在运动过程中(  )‎ A.小车受到的摩擦力为 B.木块受到的合力为 F﹣μmg C.木块受到的摩擦力为μmg D.F大于μmg时小车和木块会发生相对滑动 ‎8.如图,P、Q两个完全相同的物体放在车上,且相对于小车静止,一起水平向右做匀加速直线运动,运动中小车对P、Q的作用力相比较(  )‎ A.它们方向相同,都水平向右 B.它们方向相同,都指向右上方 C.它们方向不同其中一个沿水平方向,另一个指向右上方 D.它们方向不同,且都不沿水平方向 ‎9.一艘小船在静水中的速度为3m/s,渡过一条宽150m且水流速度为4m/s的河流,则该小船(  )‎ A.能到达正对岸 B.以最短时间渡河时,沿水流方向的位移大小为150m C.渡河的时间可能少于50s D.以最短位移渡河时,位移大小为200m ‎10.据绵阳日报消息,京广铁路不久也将开通时速达到300公里以上“动车组”列车.届时,乘列车就可以体验时速300公里的追风感觉.我们把火车转弯近似看成是做匀速圆周运动,火车速度提高会使外轨受损.为解决火车高速转弯时不使外轨受损这一难题,你认为以下措施可行的是(  )‎ A.增加内外轨的高度差 B.减小内外轨的高度差 C.减小火车的总质量 D.减小弯道半径 ‎11.如图所示,质量均为m的小球A、B用两根不可伸长的轻绳连接后悬挂于O点,在外力F的作用下,小球A、B处于静止状态,若外力F在竖直面内旋转仍然使两小球处于静止状态,且悬线OA与竖直方向的夹角θ保持30°不变,则外力F的大小可能为(  )‎ A. mg B. mg C. mg D.mg ‎12.在足够高的空中某点竖直上抛一物体,抛出后第5s内物体的位移大小是4m,设物体抛出时的速度方向为正方向,忽略空气阻力的影响,g取10m/s2.则关于物体的运动下列说法正确的是(  )‎ A.第5s内的平均速度一定是4m/s B.物体的上升时间可能是4.9s C.4s末的瞬时速度可能是1m/s D.10s内位移可能为﹣90m ‎13.一物块在固定的斜面上下滑,现对物块施加一个竖直向下的恒力F,下列说法正确的是(  )‎ A.若物块原来匀速下滑,则施加F后将加速下滑 B.若物块原来加速下滑,则施加F后将以更大的加速度加速下滑 C.若物块原来减速下滑,则施加F后将以更大的加速度减速下滑 D.若物块原来减速下滑,则施加F后有可能匀速下滑 ‎14.如图所示,质量为m的物体受到推力F作用,沿水平方向做匀速直线运动,已知推力F与水平面的夹角为θ,物体与地面间的动摩擦因数为μ,则物体所受的摩擦力大小为(  )‎ A.Fcosθ B.μmg C.μF D.μ(mg+Fsinθ)‎ ‎15.如图1所示,轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动.小球运动到最高点时,杆与小球间弹力大小为F,小球在最高点的速度大小为v,其F﹣v2图象如图2所示.则(  )‎ A.小球的质量为 B.当地的重力加速度大小为 C.v2=c时,小球对杆的弹力方向向下 D.v2=2b时,小球受到的弹力与重力大小相等 ‎ ‎ 二.实验题(共计16分,每空2分)‎ ‎16.如图1所示为探究物体运动加速度与物体质量,物体受力关系的实验装置,砂和砂桶质量用m表示,小车和车上所加砝码总质量用M表示,小车运动加速度用a表示.‎ ‎(1)实验过程中需要适当抬起长木板的一端以平衡小车所受的摩擦力,该步骤中木板被抬起的角度与小车质量  (选填“有关”或“无关”)‎ ‎(2)在探究加速度与小车受力关系的过程中,甲和乙两小组分别用下列两组数据进行实验操作,其中你认为合理的是  (选填“甲”或“乙”)‎ M甲=500g M乙=500g ‎ 甲m(g)‎ ‎ 20‎ ‎ 22‎ ‎ 24‎ ‎ 26‎ ‎ 乙m(g)‎ ‎ 20‎ ‎ 30‎ ‎ 40‎ ‎ 50‎ ‎(3)在探究加速度与小车质量的过程中,应保持  不变,通过增减小车中砝码改变小车质量M,实验测出几组a、M数据,下列图线能直观合理且正确反映a﹣M关系的是  ‎ ‎(4)图3为某次实验得到的纸带,已知实验所用电源的频率为50Hz.根据纸带可求出小车的加速度大小为  m/s2.(结果保留二位有效数字)‎ ‎17.在研究平抛物体运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=20cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图所示的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为V0=  (用L、g表示),其值是   m/s,经过b点时的速度大小是  (可用根号表示,取g=10m/s2).‎ ‎ ‎ 三.计算题,(18题10分,18题12分,19题12分,答题过程要清晰简洁,有必要的过程)‎ ‎18.如图所示,质量m=2kg的金属块(可视为质点)静止于水平平台上的A点,金属块与平台之间动摩擦因数为0.5.现施加一与水平方向成θ=37°角斜向上、大小为F=20N的拉力,作用2s后撤去,物体继续在平台上滑行一段距离后停止,(cos37°=0.8,sin37°=0.6,g=10m/s2)求:‎ ‎(1)物体做匀加速直线运动的加速度大小 ‎(2)物体运动的总位移大小.‎ ‎19‎ ‎.如图所示,跳台滑雪爱好者踏着雪板,不带雪杖在助滑路上(未画出)获得一速度后水平飞出,在空中飞行一段距离后着陆.设一位跳台滑雪爱好者由斜坡顶端A点沿水平方向飞出,初速度为υ0=10m/s,落点在斜坡上的B点,斜坡倾角θ取37°,斜坡可以看成一斜面.(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:‎ ‎(1)这位跳台滑雪爱好者在空中飞行的时间;‎ ‎(2)A、B间的距离;‎ ‎(3)他从A点飞出后,经多长时间离斜坡的距离最远.‎ ‎20.如图所示,装置BO′O可绕竖直轴O′O转动,可视为质点的小球A与两细线连接后分别系于B、C两点,装置静止时细线AB水平,细线AC与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球的质量m=1kg,细线AC长L=1m,B点距转轴的水平距离和距C点竖直距离相等.(重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)‎ ‎(1)若装置匀速转动的角速度为ω1时,细线AB上的张力为0而细线AC与竖直方向的夹角仍为37°,求角速度ω1的大小;‎ ‎(2)若装置匀速转动的角速度为ω2时,细线AB刚好竖直,且张力为0,求此时角速度ω2的大小;‎ ‎(3)装置可以以不同的角速度匀速转动,试通过计算在坐标图中画出细线AC上张力T随角速度的平方ω2变化的关系图象.‎ ‎ ‎ ‎2016-2017学年黑龙江省大庆市实验中学高一(上)期末物理试卷 参考答案与试题解析 ‎ ‎ 一.选择题:(每题4分,共60分.第1题到第10题为单选题,只有一个选项正确.第11题到第15题为多选题,每题有两个或两个以上的选项正确,选项都正确的给4分,选对但没选全的给2分,有错误选项的不给分.)‎ ‎1.下列说法中不正确的是(  )‎ A.根据速度定义式v=,当△t极小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限的思想方法 B.英国科学家牛顿在研究运动和力的关系时,提出了著名的斜面实验.该实验运用了理想实验的方法 C.在探究加速度、力、质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验运用了控制变量法 D.伽利略对自由落体运动的研究,采用了实验和逻辑推理相结合的研究方法 ‎【考点】伽利略研究自由落体运动的实验和推理方法;探究加速度与物体质量、物体受力的关系.‎ ‎【分析】常用的物理学研究方法有:控制变量法、等效替代法、模型法、比较法、类比法、转换法等,是科学探究中的重要思想方法 根据物理方法和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.‎ ‎【解答】解:A、根据速度定义式v=,当△t极小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限的思想方法,故A正确;‎ B、伽利略在研究运动和力的关系时,提出了著名的斜面实验.该实验运用了理想实验的方法,故B错误;‎ C、在探究加速度、力、质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验运用了控制变量法,故C正确;‎ D、伽利略对自由落体运动的研究,采用了实验和逻辑推理相结合的研究方法,故D正确;‎ 本题选不正确的,故选:B.‎ ‎ ‎ ‎2.在竖直放置的密封真空管内,一质量为0.002g的纸片与一质量为50g的石头从同一高度同时自由下落,则下列说法正确的是(  )‎ A.石头先落到真空管底部 B.它们下落的快慢相同 C.它们下落过程的加速度不一定相同 D.落到真空管底部时,纸片的速度比较小 ‎【考点】自由落体运动.‎ ‎【分析】在竖直放置的密封真空管内,没有空气阻力,纸片和石块都作自由落体运动,根据自由落体运动的规律分析即可求得.‎ ‎【解答】解:在竖直放置的密封真空管内,没有空气阻力,纸片和石块都作自由落体运动 A、根据t=知,高度相同,则纸片和石块的运动时间相同,同时落地,故A错误.‎ B、自由落体运动的加速度相同,都为g,根据v=gt可知,下落的快慢相同,故B正确,C错误.‎ D、根据v=知,纸片和石块落地的速度相同,故D错误.‎ 故选:B ‎ ‎ ‎3.如图所示为表示甲、乙物体运动的位移s﹣时间t图象,甲的图象为曲线,乙的为直线.则(  )‎ A.甲物体做曲线运动,乙物体做匀速直线运动 B.两物体的初速度都为零 C.在t1时间内甲物体平均速度大于乙的平均速度 D.相遇时,甲的速度大于乙的速度 ‎【考点】匀变速直线运动的图像.‎ ‎【分析】位移﹣时间图象表示直线运动中位移与时间的关系.图线的斜率表示物体的速度,倾斜的直线表示物体匀速直线运动.由斜率的大小关系,分析物体的速度大小关系.‎ ‎【解答】解:A、位移﹣时间图象只能表示直线运动中位移随时间变化的规律,甲做加速直线运动,乙做匀速直线运动,故A错误.‎ B、根据图线的斜率表示物体的速度,可知两物体的初速度都不为零,故B错误.‎ C、在t1时间内两物体通过的位移相等,所用时间也相等,则平均速度大小相等.故C错误.‎ D、在t1时刻,两物体的位置坐标相同相遇,甲图线的斜率大于乙图线的斜率,则相遇时,甲的速度大于乙的速度.故D正确.‎ 故选:D ‎ ‎ ‎4.一辆公共汽车进站后开始刹车,做匀减速直线运动.开始刹车后的第1s内和第2s内位移大小依次为9m和7m,则刹车后6s内的位移是(  )‎ A.20 m B.24 m C.25 m D.75 m ‎【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系.‎ ‎【分析】根据匀变速直线运动的推论△x=aT2和位移时间公式求出汽车的初速度和加速度,结合速度时间公式判断物体到停止的时间,从而根据位移公式求出刹车后6s内的位移.‎ ‎【解答】解:设汽车的初速度为v0,加速度为a.根据匀变速直线运动的推论△x=aT2得:‎ ‎ x2﹣x1=aT2‎ 得 a===﹣2m/s2.‎ 根据第1s内的位移:,代入数据得,9=v0×1+,解得v0=10m/s.‎ 汽车刹车到停止所需的时间 t0==s=5s.‎ 则汽车刹车后6s内的位移等于5s内的位移,为 x==m=25m.故C正确,A、B、D错误.‎ 故选:C.‎ ‎ ‎ ‎5.如图所示,一个半径为r,重为G的圆球,被长为L的细绳挂在竖直光滑的墙壁上.若加长细绳的长度,则细绳对球的拉力T及墙对球的弹力N的变化,下列说法正确的是(  )‎ A.T一直减小,N先增大后减小 B.T一直减小,N先减小后增大 C.T和N都减小 D.T和N都增大 ‎【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.‎ ‎【分析】以小球为研究对象,分析受力,由平衡条件得出绳对球的拉力、墙对小球的支持力与绳子与墙的夹角的关系式,再分析T和N如何变化.‎ ‎【解答】解:以小球为研究对象,分析受力如图.‎ 设绳子与墙的夹角为θ,由平衡条件得 T=,N=mgtanθ 根据牛顿第三定律得 把绳的长度增加,θ减小,cosθ变大,tanθ减小,则得到T和N都减小.‎ 故选:C ‎ ‎ ‎6.如图所示,皮带运输机将物体匀速地送往高处,下列结论正确的是(  )‎ A.物体受到的摩擦力方向与其运动方向相反 B.传送的速度越大,物体受到的摩擦力越大 C.物体所受的摩擦力与传送的速度无关 D.若匀速向下传送货物,物体所受的摩擦力沿皮带向下 ‎【考点】摩擦力的判断与计算.‎ ‎【分析】本题主要考察摩擦力产生的条件,正确分析相对运动的方向或趋势,从而判断摩擦力的方向.也可以利用共点力平衡来判断摩擦力的方向 ‎【解答】解:A、物体匀速运动,物体相对于传送带有向下运动的趋势,物体所受摩擦力方向向上,与运动的方向相同.故A错误;‎ B、C、物体匀速上升由平衡条件可知,摩擦力的大小等于物体所受重力沿斜面下滑的分量,与传送速度无关,故B错误,C正确;‎ D、若匀速向下传送货物,物体在重力的作用下,物体仍然有沿皮带向下的运动趋势,物体受到沿皮带向上的摩擦力,故D错误;‎ 故选:C ‎ ‎ ‎7.如图所示,光滑水平面上,水平恒力F拉小车和木块做加速运动,小车质量为M,木块质量为m,它们共同加速度为a,木块与小车间的动摩擦因数为μ.则在运动过程中(  )‎ A.小车受到的摩擦力为 B.木块受到的合力为 F﹣μmg C.木块受到的摩擦力为μmg D.F大于μmg时小车和木块会发生相对滑动 ‎【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.‎ ‎【分析】对车和物体受力分析,由于小车和木块间无相对滑动,它们有共同的加速度,由牛顿第二定律可以求得木块与小车间的作用力的大小.‎ ‎【解答】解:A、对整体由F=(M+m)a,对木块由f=ma,所以小车受到的摩擦力为,所以A正确;‎ B、木块受拉力F还有摩擦力f的作用,合力的大小为F﹣f=ma,所以B错误;‎ C、对物体受力分析,在水平方向上由F﹣f=ma,所以f=F﹣ma,由于物体并没有滑动,所以摩擦力不一定是μmg,所以C错误;‎ D、当在F外力中用下,两者一起加速运动,则此时F大于μmg时小车和木块也不会发生相对滑动,故D错误;‎ 故选:A ‎ ‎ ‎8.如图,P、Q两个完全相同的物体放在车上,且相对于小车静止,一起水平向右做匀加速直线运动,运动中小车对P、Q的作用力相比较(  )‎ A.它们方向相同,都水平向右 B.它们方向相同,都指向右上方 C.它们方向不同其中一个沿水平方向,另一个指向右上方 D.它们方向不同,且都不沿水平方向 ‎【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.‎ ‎【分析】由牛顿第二定律可知,物体所受合外力的方向与加速度方向相同,根据物体的运动情况与受力情况判断小车对P、Q作用力的方向 ‎【解答】解:P、Q受力如图所示:‎ P、Q两物体相同,则它们所受重力mg相同,物体的加速度相同,它们所受合力F合=ma相同,‎ 由图示可知:tanα=,tanβ=,由于F合与mg相同,则:tanα=tanβ,则:α=β,‎ 由此可知:小车对P、Q的作用力方向相同且都都指向右上方,故B正确;‎ 故选:B.‎ ‎ ‎ ‎9.一艘小船在静水中的速度为3m/s,渡过一条宽150m且水流速度为4m/s的河流,则该小船(  )‎ A.能到达正对岸 B.以最短时间渡河时,沿水流方向的位移大小为150m C.渡河的时间可能少于50s D.以最短位移渡河时,位移大小为200m ‎【考点】运动的合成和分解.‎ ‎【分析】船航行时速度为静水中的速度与河水流速二者合速度,最短的时间主要是希望合速度在垂直河岸方向上的分量最大,这个分量一般刚好是船在静水中的速度,即船当以静水中的速度垂直河岸过河的时候渡河时间最短;如果船在静水中的速度小于河水的流速,则合速度不可能垂直河岸,那么,小船不可能垂直河岸正达对岸.‎ ‎【解答】解:A、因为船在静水中的速度小于河水的流速,由平行四边形法则求合速度不可能垂直河岸,小船不可能垂直河岸正达对岸.故A错误.‎ B、船以最短时间50s渡河时沿河岸的位移:x=v水tmin=4×50m=200m,即到对岸时被冲下200m,故B错误.‎ C、当船的静水中的速度垂直河岸时渡河时间最短:tmin===50s,故C错误.‎ D、因为船在静水中的速度小于河水的流速,由平行四边形法则求合速度不可能垂直河岸,小船不可能垂直河岸正达对岸.所以最短位移s=×150=200m.故D正确.‎ 故选:D.‎ ‎ ‎ ‎10.据绵阳日报消息,京广铁路不久也将开通时速达到300公里以上“动车组”列车.届时,乘列车就可以体验时速300‎ 公里的追风感觉.我们把火车转弯近似看成是做匀速圆周运动,火车速度提高会使外轨受损.为解决火车高速转弯时不使外轨受损这一难题,你认为以下措施可行的是(  )‎ A.增加内外轨的高度差 B.减小内外轨的高度差 C.减小火车的总质量 D.减小弯道半径 ‎【考点】向心力;牛顿第二定律.‎ ‎【分析】火车高速转弯时不使外轨受损,则拐弯所需要的向心力由支持力和重力的合力提供.根据牛顿第二定律分析.‎ ‎【解答】解:AB、设轨道与水平路面的倾角为θ,根据重力和支持力的合力提供向心力可得,mgtanθ=m,‎ 由于θ较小,则tanθ≈sinθ≈,h为内外轨道的高度差,L为路面的宽度.‎ 则:mg=m,L、R一定,v增大,h增大.故A正确,B错误.‎ C、高速转弯时不使外轨受损,根据mg=m可知与火车的总质量无关,C错误;‎ D、设弯道半径为R,路面的倾角为θ,由牛顿第二定律得mgtanθ=m,θ一定,v增大时,可增大半径R.故D错误.‎ 故选:A.‎ ‎ ‎ ‎11.如图所示,质量均为m的小球A、B用两根不可伸长的轻绳连接后悬挂于O点,在外力F的作用下,小球A、B处于静止状态,若外力F在竖直面内旋转仍然使两小球处于静止状态,且悬线OA与竖直方向的夹角θ保持30°不变,则外力F的大小可能为(  )‎ A. mg B. mg C. mg D.mg ‎【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.‎ ‎【分析】对AB两球整体受力分析,受重力G,OA绳子的拉力T以及拉力F,其中重力大小和方向都不变,绳子的拉力方向不变大小变,拉力的大小和方向都变,根据共点力平衡条件,利用平行四边形定则作图可以得出拉力的最小值和最大值.‎ ‎【解答】解:对AB两球整体受力分析,受重力G=2mg,OA绳子的拉力T以及拉力F,三力平衡,将绳子的拉力T和拉力F合成,其合力与重力平衡,如图 当拉力F与绳子的拉力T垂直时,拉力F最小,最小值为Fmin=(2m)gsin30°,即mg;‎ 由于拉力F的方向具有不确定性,因而从理论上讲,拉力F最大值可以取到任意值,故CD正确.‎ 故选:CD ‎ ‎ ‎12.在足够高的空中某点竖直上抛一物体,抛出后第5s内物体的位移大小是4m,设物体抛出时的速度方向为正方向,忽略空气阻力的影响,g取10m/s2.则关于物体的运动下列说法正确的是(  )‎ A.第5s内的平均速度一定是4m/s B.物体的上升时间可能是4.9s C.4s末的瞬时速度可能是1m/s D.10s内位移可能为﹣90m ‎【考点】竖直上抛运动.‎ ‎【分析】抓住第5s内的位移可能向上,可能向下,根据匀变速直线运动的位移时间公式求出第5s内的初速度.结合运动学公式和推论进行分析求解.‎ ‎【解答】解:A、第5s内的位移可能向上,可能向下,则平均速度可能为4m/s,可能为﹣4m/s.故A错误.‎ B、若第5s内物体的位移的方向向上,根据x=v0tgt2得,4=v0﹣5,解得第5s内的初速度为 v0=9m/s,上升到最高点还需的时间 t′===0.9s,则物体上升的时间可能为 t=t′+0.9s=4.9s.故B正确.‎ C、若物体的位移向下,则﹣4=v0﹣5,解得第5s内初速度为 v0=1m/s,即4s末的瞬时速度可能是1m/s.故C正确.‎ D、当物体第5s的初速度为9m/s时,则物体竖直上抛的初速度v=v0+gt=9+10×4=49m/s,当物体第5s初的速度为1m/s时,则物体的初速度v=v0+gt=1+10×4=41m/s.可知10s末的速度为 v10=v﹣gt10,可得10s末的速度可能为﹣51m/s,可能为﹣59m/s,根据x=t得,10s内的位移可能为﹣10m,可能为﹣90m.故D正确.‎ 故选:BCD ‎ ‎ ‎13.一物块在固定的斜面上下滑,现对物块施加一个竖直向下的恒力F,下列说法正确的是(  )‎ A.若物块原来匀速下滑,则施加F后将加速下滑 B.若物块原来加速下滑,则施加F后将以更大的加速度加速下滑 C.若物块原来减速下滑,则施加F后将以更大的加速度减速下滑 D.若物块原来减速下滑,则施加F后有可能匀速下滑 ‎【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.‎ ‎【分析】未加F时,物块匀速下滑,受力平衡,由平衡条件和摩擦力公式得出sinθ 与μcosθ的大小.再分析对物块施加一个竖直向下的恒力F时,重力和F沿斜面向下的分力与滑动摩擦力的大小,判断物块的运动状态.‎ 同理,若物块加速下滑或减速下滑,由受力分析和牛顿第二定律求出加速度,比较两种情况下的加速度的大小即可.‎ ‎【解答】解:A、未加F时,物块匀速下滑,受力平衡,分析物体的受力情况如图,由平衡条件得:mgsinθ=μmgcosθ 得:sinθ=μcosθ 对物块施加一个竖直向下的恒力F时,物块受到的滑动摩擦力大小为:‎ f=μ(F+mg)cosθ 重力和F沿斜面向下的分力大小为(F+mg)sinθ,‎ 则上可知:(F+mg)sinθ=μ(F+mg)cosθ,则物块受力仍平衡,所以仍处于匀速下滑状态;故A错误;‎ B、若物块原来加速下滑,则开始时:mgsinθ﹣μmgcosθ=ma 施加F后:(F+mg)sinθ﹣μ(F+mg)cosθ=ma′‎ 比较以上两式,得:‎ 将以更大的加速度加速下滑.故B正确;‎ C、若物块原来减速下滑,则mgsinθ﹣μmgcosθ=ma<0‎ 施加F后:(F+mg)sinθ﹣μ(F+mg)cosθ=ma″‎ 比较以上两式,得:‎ 将以更大的加速度减速下滑.故C正确,D错误.‎ 故选:BC ‎ ‎ ‎14.如图所示,质量为m的物体受到推力F 作用,沿水平方向做匀速直线运动,已知推力F与水平面的夹角为θ,物体与地面间的动摩擦因数为μ,则物体所受的摩擦力大小为(  )‎ A.Fcosθ B.μmg C.μF D.μ(mg+Fsinθ)‎ ‎【考点】摩擦力的判断与计算.‎ ‎【分析】对物体进行受力分析后,利用正交分解法,根据平衡条件和滑动摩擦力公式求解即可.‎ ‎【解答】解:A、对物体受力分析如图,由于匀速运动所以物体所受的合力为零,在水平方向有摩擦力f=Fcosθ,所以A正确;‎ B、C、D、再由f=μFN,FN=mg+Fsinθ可知,摩擦力f=μ(mg+Fsinθ),所以D正确,BC错误.‎ 故选AD.‎ ‎ ‎ ‎15.如图1所示,轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动.小球运动到最高点时,杆与小球间弹力大小为F,小球在最高点的速度大小为v,其F﹣v2图象如图2所示.则(  )‎ A.小球的质量为 B.当地的重力加速度大小为 C.v2=c时,小球对杆的弹力方向向下 D.v2=2b时,小球受到的弹力与重力大小相等 ‎【考点】向心力;牛顿第二定律.‎ ‎【分析】在最高点,若v=0,则N=mg=a;若N=0,则mg=m,联立即可求得当地的重力加速度大小和小球质量;‎ 由图可知:当v2<b时,杆对小球弹力方向向上,当v2>b时,杆对小球弹力方向向下;‎ 若c=2b.根据向心力公式即可求解.‎ ‎【解答】解:A、在最高点,若v=0,则N=mg=a;若N=0,则mg=m,解得g=,m=R,故A错误,B正确;‎ C、由图可知:当v2<b时,杆对小球弹力方向向上,当v2>b时,杆对小球弹力方向向下,所以当v2=c时,杆对小球弹力方向向下,所以小球对杆的弹力方向向上,故C错误;‎ D、若c=2b.则N+mg=m,解得N=a=mg,故D正确.‎ 故选:BD ‎ ‎ 二.实验题(共计16分,每空2分)‎ ‎16.如图1所示为探究物体运动加速度与物体质量,物体受力关系的实验装置,砂和砂桶质量用m表示,小车和车上所加砝码总质量用M表示,小车运动加速度用a表示.‎ ‎(1)实验过程中需要适当抬起长木板的一端以平衡小车所受的摩擦力,该步骤中木板被抬起的角度与小车质量 有关 (选填“有关”或“无关”)‎ ‎(2)在探究加速度与小车受力关系的过程中,甲和乙两小组分别用下列两组数据进行实验操作,其中你认为合理的是 乙 (选填“甲”或“乙”)‎ M甲=500g M乙=500g ‎ 甲m(g)‎ ‎ 20‎ ‎ 22‎ ‎ 24‎ ‎ 26‎ ‎ 乙m(g)‎ ‎ 20‎ ‎ 30‎ ‎ 40‎ ‎ 50‎ ‎(3)在探究加速度与小车质量的过程中,应保持 砂和砂筒质量 不变,通过增减小车中砝码改变小车质量M,实验测出几组a、M数据,下列图线能直观合理且正确反映a﹣M关系的是 C ‎ ‎(4)图3为某次实验得到的纸带,已知实验所用电源的频率为50Hz.根据纸带可求出小车的加速度大小为 3.2 m/s2.(结果保留二位有效数字)‎ ‎【考点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系.‎ ‎【分析】(1)对小车进行受力分析,通过公式可以说明平衡摩擦力时与小车的质量无关,与倾角的大小有关.‎ ‎(2)在实验的过程中,测量的数据要有明显的变化,才能使实验更有说服力.‎ ‎(3)在验证加速度与质量的关系时,在重物质量m远小于小车质量M时,可近似认为小车受到的拉力等于重物重力,当不能满足这个条件时,将会出现误差,图象将偏离直线.‎ ‎(4)运用匀变速直线运动的公式△x=at2去求解加速度.‎ ‎【解答】解:(1)做该实验需要平衡摩擦力,所以在长木板不带定滑轮的一端下面垫一木块,反复移动木块的位置,让小车做匀速直线运动,此时满足:‎ mgsinθ=μmgcosθ 由等式可知,平衡摩擦力时,与小车的质量无关.‎ ‎(2)在在探究加速度与小车受力关系实验的过程中,测量的数据要有明显的变化,才能使实验更有说服力.从表格中的数据来看,甲的实验过程中拉力的大小变化很小,则加速度的变化也会很小,这样的实验误差可能会比较大,是不合理的.相比之下,乙的数据更合理.‎ ‎(3)在研究加速度跟小车质量M的关系时,保持砂和砂筒质量m 不变,改变小车质量M,在小车质量M远大于砂桶及砂桶中砂质量m时,‎ 即当满足M≫m时,可以认为小车受到的拉力(合力)F=mg,此时加速度a与小车质量M成反比,与拉力成正比,以横轴,a为纵轴,则a﹣图象应是过原点的直线,当小车质量M不远大于重物质量m时,小车受到的拉力明显小于重物重力,a﹣图象向下弯曲.‎ 故选:C.‎ ‎(4)相邻计数点之间还有1个点,说明相邻的两个计数点时间间隔为0.04s ‎ 运用匀变速直线运动的公式△x=at2‎ a====3.2m/s2;‎ 故答案为:(1)无关;(2)乙;(3)砂和砂筒质量、C;(4)3.2‎ ‎ ‎ ‎17.在研究平抛物体运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=20cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图所示的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为V0= 2 (用L、g表示),其值是 2  m/s,经过b点时的速度大小是  (可用根号表示,取g=10m/s2).‎ ‎【考点】研究平抛物体的运动.‎ ‎【分析】平抛运动的水平方向做匀速直线运动,从图中可以看出:a、b、c、d 4个点间的水平位移均相等为2L,因此这4个点是等时间间隔点,v0=,而竖直方向是自由落体运动,两段相邻的位移之差是一个定值△y=gT2=L,联立方程即可解出初速度.求出b点水平方向和竖直方向上的分速度,从而求得b点的速率.‎ ‎【解答】解:从图中看出,a、b、c、d 4个点间的水平位移均相等,是x=2L,‎ 因此这4个点是等时间间隔点.竖直方向两段相邻位移之差是个定值,即△y=gt2=L,‎ 解得:t=‎ 再根据v0=,‎ 则有:v0=2‎ 代入数据,解得:v0=2m/s b点在竖直方向上的分速度vby===m/s;‎ 那么小球在b点的速率vb==m/s ‎ 故答案为:2,2,.‎ ‎ ‎ 三.计算题,(18题10分,18题12分,19题12分,答题过程要清晰简洁,有必要的过程)‎ ‎18.如图所示,质量m=2kg的金属块(可视为质点)静止于水平平台上的A点,金属块与平台之间动摩擦因数为0.5.现施加一与水平方向成θ=37°角斜向上、大小为F=20N的拉力,作用2s后撤去,物体继续在平台上滑行一段距离后停止,(cos37°=0.8,sin37°=0.6,g=10m/s2)求:‎ ‎(1)物体做匀加速直线运动的加速度大小 ‎(2)物体运动的总位移大小.‎ ‎【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.‎ ‎【分析】(1)物体受重力、拉力、支持力和摩擦力,根据牛顿第二定律求出物体的加速度大小.‎ ‎(2)根据匀变速直线运动的速度时间公式v=at求出2s末的速度和2s内的位移;由牛顿第二定律求的撤去外力后的加速度,由运动学公式求的滑行距离 ‎【解答】解:(1)设平台对金属块的支持力为FN ‎,金属块与平台的动摩擦因数为μ,则f=μFN 因为金属块匀加速直线运动,根据牛顿第二定律,水平方向有Fcosθ﹣f=ma1‎ 竖直方向有mg=Fsinθ+FN 联立解得a1=6m/s2,‎ ‎(2)匀加速阶段有,代入数值得x1=12m 速度v1=a1t=12m/s 匀减速阶段,加速度 位移 总位移x=x1+x2=26.4m 答:(1)物体做匀加速直线运动的加速度大小为6m/s2‎ ‎(2)物体运动的总位移大小为26.4m.‎ ‎ ‎ ‎19.如图所示,跳台滑雪爱好者踏着雪板,不带雪杖在助滑路上(未画出)获得一速度后水平飞出,在空中飞行一段距离后着陆.设一位跳台滑雪爱好者由斜坡顶端A点沿水平方向飞出,初速度为υ0=10m/s,落点在斜坡上的B点,斜坡倾角θ取37°,斜坡可以看成一斜面.(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:‎ ‎(1)这位跳台滑雪爱好者在空中飞行的时间;‎ ‎(2)A、B间的距离;‎ ‎(3)他从A点飞出后,经多长时间离斜坡的距离最远.‎ ‎【考点】平抛运动.‎ ‎【分析】(1)从A点水平飞出后做平抛运动,根据水平方向上的匀速直线运动,竖直方向上的自由落体运动得到两个方向的位移x和y,由tan37°=‎ 求解时间.‎ ‎(2)结合几何关系可以求得A、B间的距离s;‎ ‎(3)离斜面最远时,运动员的速度方向与斜面平行时,由此求出时间.‎ ‎【解答】解:(1)跳台滑雪爱好者由A点到B点做平抛运动,水平方向的位移 竖直方向的位移 又 联立以上三式得运动员在空中的飞行时间1.5s.‎ ‎(2)由题意知 得A、B间的距离 ‎(3)如图所示,当跳台滑雪爱好者的速度与斜面平行时,跳台滑雪爱好者离斜面最远,设所有时间为t1,‎ 则 所以 ‎ 答:(1)这位跳台滑雪爱好者在空中飞行的时间为1.5s;‎ ‎(2)A、B间的距离18.75m;‎ ‎(3)他从A点飞出后,经0.75s离斜坡的距离最远.‎ ‎ ‎ ‎20.如图所示,装置BO′O可绕竖直轴O′O转动,可视为质点的小球A与两细线连接后分别系于B、C两点,装置静止时细线AB水平,细线AC与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球的质量m=1kg,细线AC长L=1m,B点距转轴的水平距离和距C点竖直距离相等.(重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)‎ ‎(1)若装置匀速转动的角速度为ω1时,细线AB上的张力为0而细线AC与竖直方向的夹角仍为37°,求角速度ω1的大小;‎ ‎(2)若装置匀速转动的角速度为ω2时,细线AB刚好竖直,且张力为0,求此时角速度ω2的大小;‎ ‎(3)装置可以以不同的角速度匀速转动,试通过计算在坐标图中画出细线AC上张力T随角速度的平方ω2变化的关系图象.‎ ‎【考点】向心力;物体的弹性和弹力.‎ ‎【分析】(1)细线AB上张力恰为零时,小球靠重力和拉力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出角速度ω1的大小.‎ ‎(2)细线AB刚好竖直,且张力为0时,由几何关系求出细线AC与竖直方向的夹角.细线AB松弛,根据小球重力和拉力的合力提供向心力求出此时角速度ω2的大小.‎ ‎(3)根据牛顿第二定律分别求出ω≤ω1=rad/s时、ω1≤ω≤ω2时、ω>ω2时拉力的大小,从而确定细线AC上张力T随角速度的平方ω2变化的关系,并作出图象.‎ ‎【解答】解(1)细线AB上张力恰为零时,小球靠重力和拉力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律有:‎ 解得:‎ ‎(2)细线AB恰好竖直,但张力为零时,设细线AC与竖直方向的夹角为θ′.‎ 由几何关系得:,得θ'=53°‎ 根据牛顿第二定律得:‎ 解得,‎ ‎(3)当时,细线AB水平,细线AC上张力的竖直分量始终等于小球的重力:Tcosθ=mg;‎ 解得:.‎ ω1≤ω≤ω2时细线AB松弛,细线AC上张力的水平分量等于小球做圆周运动需要的向心力,则有:‎ ‎ Tsinα=mω2lsinα,T=mω2l ω>ω2时,细线AB在竖直方向绷直,仍然由细线AC上张力的水平分量提供小球做圆周运动需要的向心力:Tsinθ'=mω2lsinθ'T=mω2l 综上所述:时,T=12.5N不变;ω>ω1时,T=mω2l=ω2(N),T﹣ω2关系图象如图所示 ‎ 答:(1)角速度ω1的大小为rad/s;(2)此时角速度ω2的大小为rad/s;(3)计算见上,在坐标图中画出细线AC上张力T随角速度的平方ω2变化的关系图象如图所示.‎ ‎ ‎ ‎2017年2月5日

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