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文档介绍
【物理】福建省福州市八县一中2019-2020学年高一上学期期末联考试题 (解析版)
福建省福州市八县一中2019-2020学年高一上学期 期末联考试题 一.选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~8小题只有一项符合题目要求,第9~12小题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得,有选错的的0分。) 1.临近期末,小茗同学在进行知识梳理时,对以下说法存在疑惑,你认为其中正确的是() A. “临崖立马收缰晚,船到江心补漏迟”,从物理学的角度看,这是涉及惯性知识的一句古诗词 B. 国际单位制中,N、kg、m是其中的三个基本单位 C. 马能拉着车加速往前跑,是因为马拉车力大于车拉马的力 D. 把一个已知力分解成两个分力,则这个已知力总要比其中一个分力大 【答案】A 【解析】 【详解】A.临崖立马收缰晚,船到江心补漏迟,都说明由于惯性而出现危险,故A正确; B.国际单位制中,N不是基本单位,故B错误; C.由牛顿第三定律可知,马拉车的力等于车拉马的力,故C错误; D.一个合力与几个分力共同作用的效果相同,但合力的大小不一定大于任何一个分力的大小,可以小于分力,也可以等于分力,故D错误。 故选A。 2.一质点自原点开始在x轴上运动,初速度v0>0,加速度a>0,当a值不断减小直至为零,则 A. 该过程中,质点的速度不断减小 B. 该过程中,质点速度的变化率不断增大 C. 当a=0时,质点的速度达到最大 D. 当a=0时,质点的位移达到最大值 【答案】C 【解析】 【详解】ACD.初速度v0>0,加速度a>0,可知初速度的方向与加速度方向相同,质点做加速运动,速度逐渐增大,当加速度减小到零,速度达到最大,做匀速运动,由于速度的方向未变,则位移一直增大,故A,D项错误,C项正确; B.由于加速度值减小,由公式可知,质点速度的变化率不断减小,故B项错误. 3.在探究超重和失重的规律时,某体重为G的同学站在压力传感器上完成一次下蹲动作.传感器和计算机相连,经计算机处理后得到的压力随时间t变化的图像可能是图中的() A. B. C. D 【答案】D 【解析】 【详解】该同学站在压力传感器上完成一次下蹲动作的过程中,先向下加速,后向下减速,其加速度先向下后向上,即先失重后超重,选项D正确.;ABC错 故选D 4.如图所示,t=0时,某物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(经过B点前后速度大小不变,方向由沿斜面向下突变为水平向右),最后停在C点。每隔2s物体的瞬时速率记录在表格中,已知物体在斜面上做匀加速直线运动,在水平面上做匀减速直线运动,则下列说法中正确的是() A. t=3s时物体恰好经过B点 B. t=10s时物体恰好运动到C点 C. 物体运动过程中的最大速度为12m/s D. A、B间距离等于B、C间距离 【答案】B 【解析】 【详解】AC.根据图表中的数据,可以求出物体下滑的加速度a1==4m/s2,,和在水平面上的加速度a2=-2m/s2,根据运动学公式:, 解得,知经过到达B点,到达B点时的速度,如果第4s还在斜面上的话,速度应为16m/s,从而判断出第4s已过B点,是在2s到4s之间经过B点。所以最大速度不是12m/s,故AC错误; B.第6s末的速度是8m/s,到停下来还需的时间,所以到C点的时间为10s,故B正确; D.根据v2-v02=2ax,求出AB段的长度为,BC段长度为,则A、B间的距离小于B、C间的距离,故D错误。 故选B。 5.如图所示,在粗糙水平地面上放着一个截面为四分之一圆弧的柱状物体A,A的左端紧靠竖直墙,A与竖直墙壁之间放一光滑球B,整个装置处于静止状态.若把A向右移动少许后,它们仍处于静止状态,则以下判断错误的是( ) A. A对地面的压力不变 B. 地面对A的摩擦力减小 C. A与B之间的作用力增大 D. B对墙的压力减小 【答案】C 【解析】 【详解】A.对整体分析可知,整体受重力和支持力的作用,由于竖直方向受力不变,故受地面的支持力不变,由牛顿第三定律可知,A对地面的压力不变,故A正确; BCD.小球B受重力、A的支持力F1和墙壁的压力F2.如图1所示,将重力G分解为G1和G2,则根据平衡可知,,当A 向右移动少许,根据题意可知,A对小球B的作用力F1与竖直方向的夹角θ将减小,根据力图1分析可知,因θ减小;故cosθ增大,tanθ减小,即墙壁对小球B的作用力将减小,A对小球B的支持力减小。根据牛顿第三定律可知,球B对墙壁的压力将减小,球B对A的压力亦减小,再对A进行受力分析,如图2所示,可知:由于A的平衡,所以A受地面摩擦力f=FBsinθ,根据题意知,B对A的压力FB减小且FB与竖直方向的夹角θ减小,故A所受地面的摩擦力f减小。再根据牛顿第三定律,地面所受A的摩擦力减小,故BD正确,C错误。 本题选择错误的,故选C。 6.如图所示,人的质量为M,物块的质量为m,且M>m,若不计滑轮的摩擦,则当人拉着绳向后退回一步后,人和物块仍保持静止,若人对地面的压力大小为F1、人受到地面的摩擦力大小为F2、人拉绳的力的大小为F3,则下列说法中正确的是() A. F1、F2、F3均不变 B. F1增大、F2增大,F3不变 C. F1增大、F2减小、F3减小 D. F1减小、F2减小,F3不变 【答案】B 【解析】 【详解】对人受力分析,受重力、拉力、支持力和静摩擦力,如图: 由平衡条件得:N+mgsinθ=Mg,f=mgcosθ,当人拉着绳向后退一步后,θ将变小;故f=mgcosθ会变大,N =Mg- mgsinθ 也将变大,但绳子拉力不变;结合牛顿第三定律,人对地面的压力大小F1变大、人受到地面的摩擦力大小F2变大、人拉绳的力的大小F3不变;故选B. 【点睛】当人拉着绳向左跨出一步后,人和物仍保持静止,所以人和物始终处于平衡状态,分别对物体和人受力分析应用平衡条件,列出平衡方程分析即可. 7.如图所示,用水平恒力F拉A、B、C三个物体在光滑水平面上运动。现在中间的B物体上突然附上一小物块,使它随B物体一起运动,且原拉力F不变。那么附上小物块后,对两段绳的拉力Ta和Tb的变化情况判断正确的是( ) A Ta增大 B. Ta变小 C. Tb增大 D. Tb不变 【答案】A 【解析】 【详解】整体的加速度,隔离对C分析,则 隔离A分析有,解得,在中间的B物体上加一块橡皮泥,总质量增大,可知Tb减小,Ta增大 故选A。 8.在动摩擦因数m=0.2的水平面上有一个质量为m=2kg的物块.物块与水平轻弹簧相连.并由一与水平方向成q=45°角的拉力拉着物块,如图所示,此时物块处于静止状态,弹簧弹力为2N,(取g=10m/s2 ,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力).则以下说法正确的是( ) A. 此时物块所受的静摩擦力可能向左为6N B. 当撤去拉力F的瞬间,物块所受的静摩擦力向右为4N C. 当撤去弹簧的瞬间,物块所受的摩擦力向左为4N D. 当撤去弹簧的瞬间,物块所受的摩擦力向左为3.2N 【答案】D 【解析】 力F在水平方向上的分力大小为 , 力F在竖直方向上的分力大小为 此时物体受到的最大静摩擦力 因为 ,所以弹簧是被拉长的, 以物体为对象受力分析如图所示: A、物体在水平方向上受力平衡则: ,得 ,故A错误; B、当撤去拉力F的瞬间,此时 而弹簧的弹力T=2N,由于弹力小于最大静摩擦力,所以物体处于平衡状态,受到静摩擦力 ,故B错误; CD、当撤去弹簧的瞬间,此时物体受到的最大静摩擦力,而F在水平方向的分力大于最大静摩擦了,所以物体不在平衡,受到的滑动摩擦力,方向向左,故C错误,D正确; 综上所述本题答案是:D 9.细绳拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平轻质弹簧支撑,小球与弹簧不粘连,平衡时细绳与竖直方向的夹角为53°,如右图所示.(已知 cos53°=0.6,sin53°=0.8)以下说法正确的是( ) A. 小球静止时弹簧的弹力大小为mg B. 小球静止时细绳的拉力大小为mg C. 细线烧断瞬间小球的加速度立即为g D. 细线烧断瞬间小球的加速度立即为g 【答案】AD 【解析】 【详解】小球静止时,分析受力情况,如图; 由平衡条件得:弹簧的弹力大小为:F=mgtan53°=mg;细绳的拉力大小为:.故A正确,B错误;细绳烧断瞬间弹簧的弹力不变,则小球所受的合力与烧断前细绳拉力的大小相等、方向相反,则此瞬间小球的加速度大小为:.故C错误,D正确.故选AD. 10.如图所示,物块沿固定斜面下滑,若在物块上再施加一个竖直向下的恒力F,则( ) A. 若物块原来匀速下滑,施加力F后物块将加速下滑 B. 若物块原来匀速下滑,施加力F后物块仍将匀速下滑 C. 若物块原来以加速度a匀加速下滑,施加力F后物块仍将以加速度a匀加速下滑 D. 若物块原来以加速度a匀加速下滑,施加力F后物块仍将匀加速下滑,加速度大于a 【答案】BD 【解析】 【详解】设斜面倾角为,原来物体匀速下滑时有:,即,与物体的重力无关,则施加竖直向下的力F,物体仍匀速下滑,A错误,B正确;若物块A原来加速下滑,有,将F分解,则,动力的增加大于阻力的增加,加速度变大,故C错误,D正确;选BD. 11.如图所示,一轻质弹簧一端固定在墙上的O点,自由伸长到B点.今用一小物体m把弹簧压缩到A点(m与弹簧不连接),然后释放,小物体能经B点运动到C点而静止.小物体m与水平面间的动摩擦因数μ恒定,则下列说法中正确的是( ) A 物体从A到B过程速度越来越大 B. 物体从A到B过程速度先增加后减小 C. 物体从A到C过程加速度越来越小 D. 物体从A到C过程加速度先减小再增加后保持不变 【答案】BD 【解析】 【详解】物体从A到B运动的过程中,开始时弹簧的弹力大于摩擦力,加速度方向向右,物体做加速度运动,当弹簧的弹力与摩擦力相等时,加速度为零,然后弹簧的弹力小于摩擦力,加速度方向向左,物体做减速运动,加速度增大,所以从A到B先加速后减速,到达B 点后,弹簧与物体开始分离,分离后物体只受滑动摩擦力,所以加速度不变,故BD正确,AC错误。 故选BD。 12.如图所示,A,B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上,A,B间的动摩擦因数为μ,B与地面间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,现对A施加一水平拉力F,则( ) A. 当F<3μmg时,A,B都相对静止 B. 当F>2μmg时,A相对B滑动 C. 当时,A的加速度为 D. 无论F为何值,B的加速度不会超过 【答案】CD 【解析】 【详解】A.设B对A的摩擦力为f1,A对B的摩擦力为f2,地面对B的摩擦力为f3,由牛顿第三定律可知f1与f2大小相等,方向相反,f1和f2的最大值均为2μmg,f3的最大值为,所以当时,A、B均保持静止,故A错误; B.设当A、B恰好发生相对滑动时的拉力为F′,加速度为a′,则对A,有 对A、B整体,有,解得,所以当F>3μmg时,A相对于B滑动,故B错误; C.当时,,A、B以共同的加速度开始运动,将A、B看作整体,由牛顿第二定律有,解得,故C正确; D.对B来说,其所受合力的最大值,即B的加速度不会超过,故D正确。 故选CD。 二、实验题(本题共2小题,共14分。按要求作答,把正确答案填写在相应横线上。) 13.在“探究力的平行四边形定则“的实中 (1)其中的两个实验步骤分别是 A.在水平放置的方木板上固定一张白纸,用图钉把橡皮条的一端固定在方木板上,另 一端拴上两个绳套,通过细绳间时用两个弹簧测力计(弹簧测力计与方本板平面平行)互成角度地拉橡皮条,使它与绳的结点到达某一位置0点,在白纸上用铅笔记下O点的位置和读出两个弹簧测力计的示数F1和F2. B.只用一只弹簧测力计,通过细绳拉橡皮条,使它的伸长量与两个弹簧测力计拉时相同,读出此时弹簧测力计的示数F′和记下细绳的方向. 请指出以上步骤中的错误或疏漏: A中是__________________________________________________________________. B中是__________________________________________________________________. (2)该学习小组纠正了(1)中的问题后,某次实验中两个弹簧测力计的拉力F1、F2已在图中画出,图中的方格每边长度表示2 N,O点是橡皮条的结点,请用两个直角三角板严格作出合力F的图示,并求出合力的大小为________ N. 【答案】(1).步骤A中未记下两条细绳的方向;步骤B中未说明把橡皮条的结点拉到位置O (2). ; 14.1N 【解析】 【详解】(1)本实验为了验证力的平行四边形定则,采用的方法是作力的图示法,作出合力和理论值和实际值,然后进行比较,得出结果,所以,实验时,除记录弹簧秤的示数外,还要记下两条细绳的方向,以便确定两个拉力的方向,这样才能作出拉力的图示.步骤A中未记下两条细绳的方向;步骤B中未说明把橡皮条的结点拉到位置O (2)[3]以F1、F2为临边,作出平行四边形,如图所示: 对角线表示合力,则 14.某实验小组欲以图甲所示实验装置“探究加速度与物体受力和质量的关系”。图中A为小车,B为装有砝码的小盘,C为一端带有定滑轮的长木板,小车通过纸带与电火花打点计时器相连,小车的质量为m1,小盘(及砝码)的质量为m2。(g取9.8m/s2) (1)下列说法正确的是__________ A.实验时先放开小车,再接通打点计时器的电源 B.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力 C.本实验中为使所挂砝码(及小盘)的重力近似等于绳子拉力,应满足m2远小于m1的条件 D.在用图像探究小车加速度与受力的关系时,应作-m1图像 (2)实验中,得到一条打点的纸带,如图乙所示,已知相邻计数点间的时间间隔为T,且间距x1、x2、x3、x4、x5、x6已量出,则小车加速度的计算式是a=________。 (3)某同学平衡好摩擦阻力后,在保持小车质量不变的情况下,通过多次改变砝码重力,测出小车相应加速度,并作出小车加速度a与砝码重力F的图像如图丙所示。若牛顿第二定律成立,则小车的质量为____kg(结果保留三位有效数字) (4)实际上,在砝码的重力越来越大时,小车的加速度不能无限制地增大,将趋近于某一极限值,此极限值为____ m/s2。 【答案】 (1). C (2). (3). 2.04 (4). 9.8 【解析】 【详解】(1)A.实验时应先接通电源后释放小车,故A错误; B.平衡摩擦力,假设木板倾角为θ,则有: m约掉了,故不需要重新平衡摩擦力,故B错误; C.让小车的质量m1远远大于小盘和重物的质量m2,因为:际上绳子的拉力 故应该是,即实验中应满足小盘和重物的质量远小于小车的质量,故C正确; D.F=ma,所以: 所以在用图象探究小车的加速度与质量的关系时,通常作图像,故D错误。故选C。 (2)由逐差法可得加速度大小为 (3)对a-F图来说,图像的斜率表示小车质量的倒数,故小车质量为: (4)小车的加速度最大等于自由落体的加速度,故极限值为9.8m/s2。 三.计算题(本题共4小题,共38分,解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。) 15.“跳楼机”是游乐园和主题乐园常见的大型机动游戏设备,以惊险刺激深受年轻人的欢迎。游戏初始时,游客环坐设备塔身四周的轿厢中,几秒钟内便可被抬升至67.5m的高处,然后自由下落,落至一定高度时再通过恒定制动力,让轿厢落回初始位置。若轿厢和游客的总质量为400kg,自由下落的运动时间为3s,不计空气阻力,g取10m/s2。求: (1)轿厢向下运动过程中最大速度; (2)轿厢受到的恒定制动力。 【答案】(1) (2)12000N 【解析】 【详解】(1)开始制动时速度达最大,则:可得: (2)自由下落高度: 减速距离: 减速加速度大小: 根据牛顿第二定律:,解得: 16.如图所示,一个质量为m=10kg的木箱静置在水平面上,木箱的右方L=6.6m处有一面墙,木箱与水平面间的动摩擦因数为。现有一个与水平方向成角,大小为F=100N的拉力拉着木箱沿水平方向运动,(已知sin=0.6,cos=0.8取g=10m/s2)求: (1)在拉力F的作用下木箱的加速度为多大? (2)为避免木箱与墙碰撞,则拉力F允许的作用时间最长是多少? 【答案】(1) 6m/s2 (2) 1s 【解析】 【详解】(1)根据牛顿第二定律得: 代入数据得: =6m/s2 (2)为避免木箱与墙碰撞,临界条件为F撤去后减速到墙时速度恰好为零,即: F撤去后: 拉力F的作用时间: 联立方程代入数据得:t=1s 17.某同学用一小型磁铁吸引一悬挂的金属小球,当小磁铁位于小球的左上方某位置C(∠QCS=30o)时,金属小球偏离竖直方向的夹角θ也是30°,如图所示,已知小球的质量为m,该同学(含磁铁)的质量为M,(重力加速度g已知)求此时; (1)悬挂小球细线的拉力大小为多少? (2)该同学受到地面的支持力和摩擦力大小各为多少? 【答案】(1) mg (2) N=Mg+mg f=mg 【解析】 【详解】(1).对小球受力分析:重力、细线的拉力和磁铁的引力.设细线的拉力和磁铁的引力分别为F1和F2.根据平衡条件得: 水平方向: F1sin30°=F2sin30° 竖直方向: F1cos30°+F2cos30°=mg 解得 F1=F2=mg. (2)以人为研究对象,分析受力情况:重力Mg、地面的支持力N、静摩擦力f和小球的引力F2′,F2′=F2=mg. 根据平衡条件得 f=F2′sin30° N=F2′cos30°+Mg 解得:N=Mg+mg f=mg 18.平地面上有一固定的磁场斜面,倾角为θ=37°,一质量m=1kg滑块在平行于斜面向上的恒定拉力F作用下从静止开始沿斜面向上做匀加速度直线运动,滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5.从滑块由静止开始运动时计时,在4s末撤去恒定拉力F,滑块刚好可以滑到斜面顶端,滑块在0到4s内v-t图像如图乙所示,求: (1)滑块前4s的加速度以及前4s内位移的大小; (2)拉力F的大小; (3)滑块经过斜面上距斜面顶点0.2m处所对应的时刻? 【答案】(1)8m (2)11N (3) 和 【解析】 【详解】(1)由图可知:加速度大小 位移的大小即为图线与时间轴围成的面积: (2)滑块在拉力作用下,受力分析如图: Y轴上,由平衡方程 X轴上,由牛顿第二定律 得到: (3)滑块先以做匀加速直线运动,撤去力F后,滑块受力如图所示: X轴上,由牛顿第二定律: , 得到 以匀减速到0过程,位移 距顶端处的位置在减速前进的处. 由匀变速位移公式: 解得:或(已反向运动,舍弃) 得到: 所对应的时刻为 滑块减速到0时间为 此后滑块会下滑,摩擦力反向,设滑块加速度为 由牛顿第二定律: 解得: 设加速运动的时间为, 得到: 所对应的时刻为: 即滑块经过斜面上距斜面顶点处所对应的时刻分别为和. 查看更多