大庆中学2016—2017学年上学期期末考试
高一物理试题
考试时间:90分钟 分数:110分 命题人:
本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分
第Ⅰ卷(选择题)
一、单项选择题(每小题只有一个答案正确,共9小题,每小题4分,共36分.)
1.下列关于曲线运动的说法中正确的是( )
A.所有曲线运动一定是变速运动
B.物体在一恒力作用下不可能做曲线运动
C.做曲线运动的物体,速度方向时刻变化,故曲线运动不可能是匀变速运动
D.物体只有受到方向时刻变化的力的作用才可能做曲线运动
2.19世纪末,意大利比萨大学的年轻学者伽利略通过逻辑推理的方法,使亚里士多德统治人们2000多年的理论陷入困难,伽利略的猜想是( )
A.重的物体下落得快 B.轻的物体下落得快
C.轻、重两物体下落得一样快 D.以上都不是
3.质量为2㎏的物体,受到4个力的作用而处于静止状态,当撤去其中F1、F2两个力后,其它力保持不变,物体运动的加速度为2m/s2,方向向北, F1、F2的合力是 ( )
A.2N、方向向北 B.4N、方向向北
C.2N、方向向南 D.4N、方向向南
4.一物体被水平抛出后,经时间t速度与水平方向夹角为α,不计空气阻力,重力加速度为g,可知物体平抛时的速度为( )
A.gtcotα B.gttanα
C.gtsinα D.gtcosα
5.姚明已成为美国NBA一流中峰,给中国人争得了很多的荣誉,让更多的中国人爱上了篮球这项运动。姚明某次投篮跳起可分为下蹲、蹬地(加速上升)、离地上升、下落四个过程,下列关于蹬地和离地上升两个过程的说法正确的是(忽略空气阻力)( )
A.两过程中姚明都处于超重状态 B.两过程中姚明都处于失重状态
C.前过程为超重,后过程为完全失重 D.前过程为完全失重,后过程为超重
6.如图所示,质量为m的木块在质量为M的木板上滑行,木板与地面间动摩擦因数为μ1,木块与木板间的动摩擦因数为μ2,木板一直静止,则木板受地面的摩擦力大小为( )
A. B.
C. D.
7.如图所示,用轻绳将重球悬挂在竖直光滑墙上,当悬绳变长时,下列说法正确的是( )
A.绳子拉力变大,墙对球的弹力变小 B.绳子拉力变小,墙对球的弹力变小
C.绳子拉力变大,墙对球的弹力变大 D.绳子拉力变小,墙对球的弹力变大
8.一物体从斜面上某点由静止开始做匀加速直线运动,经过3s后到达斜面底端,并开始在水平地面上做匀减速直线运动,又经9s停止.则物体在斜面上的位移与在水平地面上的位移之比是( )
A.1:1 B.1:2 C.1:3 D.3:1
9.一质点自x轴原点出发,沿正方向以加速度a加速,经过t0时间速度变为v0,接着以加速度-a运动,当速度变为-时,加速度又变为a,直至速度变为时,加速度再变为-a,直到速度为-…,其v-t图象如图所示,则下列说法正确的是( )
A.质点运动过程中离原点的最大距离为v0t0
B.质点一直沿x轴正方向运动
C.质点最终静止在原点
D.质点在x轴上的整个运动过程就是一个匀变速直线运动
二、多项选择题(共4小题,每小题4分,共16分.)
10.下列描述的运动中,可能存在的是( )
A.速度变化很大,加速度却很小
B.加速度方向保持不变,速度方向一定保持不变
C.速度变化方向为正,加速度方向为负
D.加速度大小不断变小,速度大小不断变大
11.一辆汽车从静止开始由甲地出发,沿平直公路开往乙地,汽车先做匀加速运动,接着做匀减速运
动,开到乙地刚好停止,其v-t图象如图所示,那么0~t0和t0~3t0两段时间内 ( )
A.加速度大小之比为2∶1 B.位移大小之比为1∶2
C.平均速度大小之比为2∶1 D.平均速度大小之比为1∶1
12.如图所示,木块A、B分别重50N和60N,它们与水平地面间的动摩擦因数均为0.25,夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m,系统置于水平地面上静止不动。现用F=1N的水平拉力作用在木块B上,力F作用后( )
A.木块B所受摩擦力大小是9N B.木块B所受摩擦力大小是7N
C.木块A所受摩擦力大小是12.5N D.木块A所受摩擦力大小是8N
13.如图所示,质量m的球与弹簧Ⅰ和水平细线Ⅱ相连,Ⅰ、Ⅱ的另一端分别固定于P、Q。
球静止时,Ⅰ中拉力大小T1,Ⅱ中拉力大小T2,当仅剪断Ⅰ、Ⅱ中的一根的瞬间,球的加速a应是( )
A.若断Ⅰ,则a=g,竖直向下 B.、若断Ⅱ,则a=,方向水平向左
C.若断Ⅰ,则a=,方向沿Ⅰ的延长线 D.若断Ⅱ,则a=g,竖直向上
第Ⅱ卷(非选择题)
三、实验题(本题共1小题,5个填空,每空2分,共10分.)
14.电磁打点计时器是一种使用低压______(填“交”或“直”)流电源的计时仪器。在《探究小车速
度随时间变化的规律》实验中,把电磁打点计时器固定在木板上,让纸带穿过______ _____,并压
在__________下面。如图所示,某同学在做“研究匀速直线运动”实验中,由打点计时器得到表示
小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中:
S1=7.05cm、 S2=7.68cm、 S3=8. 33cm、 S4=8.95cm、 S5=9.61cm、 S6=10.26cm,则A点处瞬时速度
的大小是_______ __ ___m/s,加速度的大小是_____________m/s2(计算结果保留两位有效数字).
S1
S2
S3
S4
S5
S6
A
四、计算题(本题共5小题,共48分.)
15.(7分)如图所示,在倾角为α的斜面上,放一质量为m的小球,小球被竖直的木板挡住,
则球对挡板和斜面的压力大小是多少?
16.(7分)一个物体做匀加速直线运动,初速度是4m/s ,第1s内的位移是6m 求:
(1)该物体的加速度的大小?(2)3秒内物体的位移是多少?
17.(7分)一质量为1千克的物体由静止在空中释放,下落的加速度大小是8m/s2 求:
(1)物体受到的空气阻力多大?(2)2秒内下落的高度?(g=10m/s2)
18.(7分)一水平抛出的小球落到一倾角为θ的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如右图中虚线所示.小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比是多少?
19.(10分)如图2-30,一个弹簧台秤的秤盘质量和弹簧质量都可以不计,盘内放一个物体P处于静止。P的质量为12kg,弹簧的劲度系数k=800N/m。现给P施加一个竖直向上的力F,使P从静止开始向上做匀加速运动。已知在前0.2s内F是变化的,在0.2s以后F是恒力,则F的最小值是多少,最大值是多少?
20.(10分)如图所示,质量M=8.0kg的小车停在光滑的水平面上。在小车的右端施加一个F=8.0N的水平恒力,当小车向右运动的速度达到v=3.0m/s时,在小车的右端轻放上一个m=2.0kg的小物体(初速度为零),物体与小车间的动摩擦因数μ=0.2,假设小车足够长。(g=10m/s2) 求:
(1) 小物体放到车上后,与车相对静止前小物体和车的加速度分别是多大?
(2) 经过多长时间小物体与车相对静止?
2017高一物理答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A
C
D
A
C
A
B
C
A
AD
ABD
AD
AB
14.交流 限位孔 复写纸 0.86 0.64
15. mgtan α
16. a=4m/s2 x=30m
17. 2N 16m
18.小球落到斜面上做出vy、v0的图示,由几何关系知
tanθ=①
又水平位移x=v0t②
竖直位移y=t③
由①②③得
=.
19.解题的关键是要理解0.2s前F是变力,0.2s后F的恒力的隐含条件。即在0.2s前物体受力和0.2s以后受力有较大的变化。
以物体P为研究对象。物体P静止时受重力G、称盘给的支持力N。
因为物体静止,∑F=0 N=G=0 ① N=kx0 ②
设物体向上匀加速运动加速度为a。
此时物体P受力如图2-31受重力G,拉力F和支持力N′
据牛顿第二定律有
F+N′-G=ma ③
当0.2s后物体所受拉力F为恒力,即为P与盘脱离,即弹簧无形变,由0~0.2s内物体的位移为x0。物体由静止开始运动,则
将式①,②中解得的x0=0.15m代入式③解得a=7.5m/s2
F的最小值由式③可以看出即为N′最大时,即初始时刻N′=N=kx。
代入式③得 Fmin=ma+mg-kx0=12×(7.5+10)-800×0.15 =90(N)
F最大值即N=0时,F=ma+mg=210(N)
20.解 (1)根据牛顿第二定律,对物体m FN=ma1, 1分
FN -mg=0 1分
代入已知量 a1 =2m/s2, 1分
对小车 F-m FN =Ma2, 2分
可求得 a2 =0.5 m/s2, 1分
(2)经过时间t,物体和车的速度相等
物体的速度 v1= a1t 2分
车的速度 v2=v+ a2t 2分
v1 = v2, 1分
计算得 t=2s 1分