学年辽宁省大连市高一下学期期末考试物理解析版Word格式文档下载.docx
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A.它的运动时间是
B.它的运动时间是
C.它的竖直方向位移是
D.它的位移是
8.一滑块在水平地面上沿直线滑行,t=0时其速度为2.0m/s,从此刻开始在滑块运动方向上再施加一水平拉力F,力F和滑块的速度v随时间t的变化规律分别如图甲和乙所示,设在第1s内、第2s内、第3s内,力F对滑块做功的平均功率分别为P1、P2、P3,则()
A.P1>
P2>
P3
B.P1=P2<
P3
C.0~2s内,力F对滑块做功为4J
D.0~2s内,摩擦力对滑块做功为4J
9.某船在一水速恒定(船速大于水速)的河中摆渡,下列说法正确的是()
A.船头垂直河岸航行,渡河时间最短
B.船头朝下游转过一定角度,使实际航速增大时,渡河时间最短
C.船头垂直河岸航行,渡河航程最短
D.船头朝上游转过一定角度,使实际航速垂直河岸时,渡河航程最短
10.两颗行星的质量分别为m1和m2,绕太阳运行的轨道半径分别为r1和r2,若它们只受太阳的万有引力作用,下列说法正确的是()
A.线速度之比为
B.角速度之比为
C.周期之比为
D.向心加速度之比为
11.质量为m的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度图象如图所示,其中OA为过原点的一条直线。
从t1时刻起汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为Ff,则()
A.0~t1时间内,汽车的牵引力等于
B.汽车在t1~t2时间内的功率等于t2以后的功率
C.t1~t2时间内,汽车的功率等于
D.t1~t2时间内,汽车的平均速度等于
12.如图所示,一个质量为m的物体(可视为质点),由斜面底端的A点以某一初速度冲上倾角为30o的固定斜面做匀减速直线运动,减速的加速度大小为g,物体沿斜面上升的最大高度为h,在此过程中()
A.物体克服摩擦力做功
B.物体的动能损失了mgh
C.物体的重力势能增加了mgh
D.系统机械能损失了mgh
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,如下图所示(相邻计时点时间间隔为0.02s),请回答下面问题:
(结果保留2位有效数字)
(1)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=____________m/s;
(2)从运动起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△EP=_______J,此过程中物体动能的增加量△Ek=________J;
(g取9.8m/s2)
(3)实验的结论是_______________.
14.如图所示为“探究功与速度变化的关系”实验装置,让小车在橡皮筋的作用下弹出,沿木板滑行,思考该探究方案并回答下列问题。
(1)实验操作中需平衡小车受到的摩擦力,其最根本的目的是
A.防止小车不能被橡皮筋拉动
B.保证橡皮筋对小车做的功等于合外力对小车做的功
C.便于小车获得较大的弹射速度
D.防止纸带上打点不清楚
(2)实验中甲、乙两同学用两种不同的方法来实现橡皮筋对小车做功的变化。
甲同学:
把多条相同的橡皮筋并在一起,并把小车拉到相同位置释放;
乙同学:
通过改变橡皮筋的形变量来实现做功的变化。
你认为(填“甲”或“乙”)同学的方法可行,原因是:
__________。
15.一辆质量为m=1.5×
103kg的汽车以匀速率v=5m/s通过一座圆弧形拱桥后,接着又以相同速率通过一圆弧形凹桥。
设两圆弧半径相等,汽车通过拱形桥桥顶时,对桥面的压力FN1为车重的一半,汽车通过圆弧形凹桥的最低点时,对桥面的压力为FN2,g取10m/s2,
求:
(1)桥的半径R;
(2)FN2的大小。
16.在竖直平面内,有一光滑的弧形轨道AB,水平轨道BC=3m。
质量m=1kg的物体从弧形轨道A点无初速滑下,经过B点,最后停在C点,A点距水平轨道高h=0.80m。
(g=10m/s2)求:
.
(1)物体滑至B点的速度大小;
(2)在BC段摩擦力做功;
(3)BC段的滑动摩擦因数μ。
(保留两位有效数字)
17.如图所示,将A、B两个砝码用细线相连,挂在定滑轮上,已知A砝码的质量是B砝码质量的2倍,托起砝码A使其比砝码B的位置高h,然后由静止释放,不计滑轮的质量和摩擦。
(1)当两砝码运动到同一高度时,它们速度的大小;
(2)A落地后,B物体由于惯性将继续向上运动,B物体向上到达最高点离地的高度。
参考答案
1.A
【解析】
试题分析:
因AB两点在门上同轴转动,故角速度相等;
故CD错误;
因A的转动半径大于B的半径;
则由v=rω可知,vA>vB;
故A正确,B错误;
故选A.
考点:
角速度;
线速度
名师点睛:
解答本题应明确同轴转动的点转动的角速度相等,同时注意线速度与角速度的关系v=rω的应用.
2.C
根据功的公式可知,拉力做功为W=FLcosα,故选C.
功
此题是对功的公式的考查;
记住功的求解公式W=FLcosα,注意理解α角是力F与位移x的夹角.
3.C
当杯子经过最高点时,里面的水处于失重状态,但失重时物体的重力并未变化,故A错误;
当杯子经过最高点时,水受重力和向下的支持力,合力提供向心力,不为零,故B错误;
水做圆周运动,经过最高点时,水受重力和向下的支持力,合力提供向心力,故C正确;
杯底对水只有向下的弹力,无吸引力,故D错误;
故选C.
牛顿第二定律的应用
本题是对竖直面内的圆周运动的考查;
解题时要关键明确水经过最高点时重力和支持力的合力提供向心力。
4.B
根据万有引力定律可得
,解得
,选项A错误;
B正确;
由
,可得
可得
,选项CD错误;
故选B.
万有引力定律的应用
此题是万有引力定律的应用问题;
根据地球表面处重力等于万有引力和卫星受到的万有引力等于向心力列式求解。
注意黄金代换式的应用
。
5.B
从P点沿曲线运动到O点,曲线是向左弯曲的,由合力应该指向弧内,可知恒力F的方向应该是向左的,而经过P点的速度比经过O点时速度小,则合力方向与速度方向的夹角小于90°
,故B正确.
曲线运动
本题主要是考查学生对曲线运动的理解,根据合力和物体做曲线运动轨迹的弯曲方向间的关系,来判断物体的运动轨迹.
6.D
卫星在轨道II上运动,A为远月点,B为近月点,卫星运动的加速度由万有引力产生
知,卫星在B点运行加速度大,故A错误;
卫星在轨道I上运动,万有引力完全提供圆周运动向心力,故卫星中仪器处于完全失重状态,故B错误;
卫星从轨道I变轨到轨道II的过程中卫星轨道要减小做近心运动,提供的向心力大于所需向心力
,又因在轨道I上运动时万有引力和向心力相等,故变轨时需在A点做减速运动,使得卫星满足
做近心运动,故C错误;
卫星在轨道Ⅱ从A点运动到B点时万有引力做正功,故从A点运动到B点时动能变大,故卫星在轨道Ⅱ经过A点时动能小于在轨道Ⅱ经过B点时的动能,选项D正确;
故选D.
解决本题是要知道卫星做圆周运动时万有引力完全提供向心力,卫星中的物体处于失重状态,知道卫星变轨的原理,进入高轨道时要加速,进入低轨道时要减速.
7.B
物体竖直方向上的分速度为:
,根据vy=gt得:
.故B正确,A错误;
物体在竖直方向上的位移为:
.故C错误;
水平位移为:
,
则位移的大小为:
.故D错误.故选B。
平抛运动
解答此题要掌握平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,两个分运动相互独立,互不干扰;
解题时结合运动学公式灵活求解。
8.C
根据匀变速直线运动的平均速度公式
,知物体在第1s内的平均速度为:
,第2s内的平均速度为:
,第3s做匀速直线运动
,根据平均功率公式
有:
;
,所以AB错误;
由速度图象可知,第1s、2s、3s内的位移分别为1m、1m、2m,由F-t图象及功的公式w=Fscosθ可求知:
第1s内拉力做的功W1=1J,第2s内拉力做的功W2=3J,故0~2s内拉力所做的功为4J;
故C正确;
在0-2s内力F做的总功为4J,动能变化为0,根据动能定理有此过程中只有拉力F和摩擦力做功,故拉力和摩擦力做功的代数和为0,得摩擦力对滑块做功-4J,故D错误.故选C。
v-t图像;
功;
功率
本题考查功率公式、功的公式及动能定理等的应用,要注意由图象进行分析,找出需要的条件即可利用物理规律解题。
9.AD
当静水速与河岸垂直时,垂直于河岸方向上的速度最大,渡河时间最短.故A正确,B错误.
当合速度的方向(即船的实际速度)与河岸垂直时,渡河的航程最短.故C错误,D正确.故选AD.
运动的合成和分解
此题考查了运动的合成和分解问题;
解题时将船的运动分解为沿河岸方向和垂直于河岸方向,当静水速的方向与河岸垂直时,渡河时间最短.当合速度的方向与河岸垂直时渡河的位移最短。
10.AC
根据万有引力提供向心力
,得
.所以:
两颗行星的线速度之比是
,故A正确.两颗行星的角速度之比是
,故B错误.两颗行星运行的周期之比为
,故C正确.两颗行星的向心加速度之比
,故D错误.故选:
AC.
本题主要掌握万有引力提供向心力这个关系,并能根据题意选择恰当的向心力的表达式
,从而求解出各个物理量.
11.BC
由题图可知,0~t1阶段,汽车做匀加速直线运动,
,F1-Ff=ma,联立得,
t1时刻起汽车的功率保持不变,做加速度减小的加速运动,最后匀速运动,此过程中功率不变,即汽车在t1~t2时间内的功率等于t2以后的功率,选项B正确;
在t1时刻汽车达到额定功率
,t1~t2时间内,汽车保持额定功率不变,选项C正确;
由v-t图线与横轴所围面积表示位移的大小可知,t1~t2时间内,汽车的平均速度大于
,选项D错误.故选BC.
功率;
牛顿第二定律
12.CD
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C正确;
根据动能定理得:
物体动能的变化量△Ek=W合=-ma•2h=-2mgh,即动能损失了2mgh.物体的重力势能增加了mgh,动能损失了2mgh.物体的动能与重力势能之和等于机械能,所以物体的机械能减小mgh,根据能量守恒得知,物体克服摩擦力做功mgh.故AB错误;
D正确.故选CD.
功能关系
本题考查功能关系的应用;
关键是根据功能关系的各种具体形式得到重力势能变化、动能变化和机械能变化;
此题还可以根据牛顿定律先求摩擦力,然后求解摩擦力的功.
13.
(1)0.98;
(2)△Ep=0.49;
△Ek=0.48;
(3)在误差允许范围内,机械能守恒.
(1)利用匀变速直线运动的推论
(2)重力势能减小量△Ep=mgh=1×
9.8×
0.0501J=0.49J.
EkB=
mvB2=0.48J.
(3)实验的结论:
在误差允许范围内,机械能守恒.
验证机械能守恒定律
要知道重物带动纸带下落过程中能量转化的过程和能量守恒,重物带动纸带下落过程中,除了重力还受到阻力,从能量转化的角度,由于阻力做功,重力势能减小除了转化给了动能还有一部分转化给摩擦产生的内能.
14.
(1)B;
(2)甲;
甲同学方法便于确定各次弹力做功倍数关系;
(1)实验操作中需平衡小车受到的摩擦力,其最根本的目的是保证橡皮筋对小车做的功等于合外力对小车做的功,故选B;
(2)甲同学的方法可行;
探究功与速度变化的关系
实验题首先要弄清楚实验原理是什么,在明确实验原理的情况下去记忆实验器材,实验步骤,注意事项,数据处理等方面的问题会起到事半功倍的效果.
15.
(1)5m
(2)2.25×
104N
汽车通过桥顶时:
在圆弧形凹地最低点时:
且FN1=0.5mg
解得:
R=5mFN2=2.25×
此题考查了牛顿第二定律在圆周运动中的运用;
解题时要对物体在最高点和最低点受力分析,根据牛顿定律列出方程即可解答.
16.
(1)4m/s
(2)-8J(3)μ=
(1)根据机械能守恒定律,有
得物体到达B点的速度
(2)根据动能定理得摩擦力做的功
(3)mgh=μmgxBC=8J
μ=
机械能守恒定律;
动能定理
此题是对动能定理的应用问题;
对不涉及方向的动力学问题可首先考虑应用动能定理求解,确定好研究对象和研究过程列出方程;
此题还可以用牛顿定律解答.
17.
(1)
(2)
(1)由机械能守恒:
得:
(2)对A,B组成的系统,设A落地时速度为v/,由机械能守恒定律
解得
对B分析,设A落地后B再上升的高度为h/,由机械能守恒定律
所以B物体向上到达最高点离地的高度为
考点:
机械能守恒定律;
动能定理的应用;
此题是动能定理及机械能守恒定律的应用问题;
解题时要正确选择研究对象和研究过程,确定能量转化关系,根据能量关系列出方程解答.
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- 学年 辽宁省 大连市 一下 学期 期末考试 物理 解析