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    2020-2021学年辽宁省抚顺市某校高一(上)期末物理试卷人教版(2019)

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    2020-2021学年辽宁省抚顺市某校高一(上)期末物理试卷人教版(2019)

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    这是一份2020-2021学年辽宁省抚顺市某校高一(上)期末物理试卷人教版(2019),共8页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

    1. 2020年下半年,国产汽车制造商比亚迪推出一款纯电动汽车‘汉’3.9秒就可以将汽车加速到100公里每小时,续航里程达605公里,关于‘汉’你理解正确的是( )
    A.这里的3.9秒既可以指时刻也可以指时间间隔
    B.这里的100千米每小时指的是平均速度
    C.续航605公里指的是路程
    D.以上说法都不对

    2. 关于运动的描述,正确的是( )
    A.物体运动的越快,速度就越大,位移也一定越大
    B.物体的速度变化越大,物体的加速度就一定越大
    C.质量相同的物体速度的变化率越大,则它受到的合外力一定越大
    D.物体做曲线运动,其所受的合外力一定是变力

    3. 2020年11月10日8时,我国完全自主设计研发的“奋斗者”号成功下潜马里亚纳大海沟底部,创造了10909米的中国载人深潜新纪录,假设“奋斗者”某次任务中从海底竖直上浮,上浮速度为v时开始做匀减速运动,从“奋斗者”开始做匀减速运动的时刻开始计时,已知其上浮到海面时,速度恰好减为零,所用的时间为t,则“奋斗者”在t0(t0a2 所以A、B间的距离小于B、C间的距离,故D错误。
    二、多项选择题、本题共3小题,每小题6分,共18分.每小题有多个选项符合要求,全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.
    【答案】
    C,D
    【考点】
    胡克定律
    力的合成与分解的应用
    牛顿第二定律的概念
    【解析】
    (1)将AB看作一个整体,采用整体法,根据沿斜面方向受力平衡,求F的大小;
    (2)采用隔离法,分别以A、B为研究对象,分别根据它们沿斜面方向受力情况,求解加速度。
    【解答】
    A、对AB组成的整体进行分析,根据平衡条件可得:Fcs30∘=2mgsin30∘,解得:F=233mg,故A正确;
    BC、对A进行受力分析,根据沿斜面受力平衡可得:mgsin30∘=k△x,撤去F的瞬间,弹簧长度L不变,弹簧弹力不变,滑块A仍处于平衡状态,故A的加速度大小为0,故B正确,C错误;
    D、撤去F后,弹簧弹力不变,沿斜面方向,对B进行受力分析可得:k△x+mgsin30∘=maB,联立解得:aB=g,故D错误。
    本题选不正确的,
    【答案】
    B,C
    【考点】
    摩擦力的判断
    摩擦力的计算
    牛顿第二定律的概念
    匀变速直线运动的位移与时间的关系
    【解析】
    (1)根据行李箱与传送带之间的相对运动情况,判断摩擦力的性质和行李箱最后的速度。
    (2)根据牛顿第二定律,求解行李箱加速时的加速度,然后根据速度-时间公式,求解加速时间和总时间;最后根据运动学公式和位置关系,求解划痕长度。
    【解答】
    A、旅客把行李箱轻轻放到传送带一端,传送带对行李箱的摩擦力为滑动摩擦力,方向与行李的运动方向相同,随后保持相对静止时,一起匀速向右运动,行李箱不受摩擦力作用,故A错误;
    B、设木箱做匀加速运动的加速度为a,根据牛顿第二定律得:F=μmg=ma,解得a=μg=0.25×10m/s2=2.5m/s2。根据速度-时间公式:v=v0+at可得:行李加速运动的时间:t==s=0.2s,运动的位移为:x1==m=0.05m,行李匀速运动的时间t1==s=1.9s,行李箱到达另一端的时间为t总=t+t1=0.2s+1.9s=2.1s,故B正确;
    C、行李箱加速阶段,传送带运动的位移为:x2=vt=0.5×0.2m=0.1m,x痕=x2−x1=0.1m−0.05m=0.05m,故C正确;
    D、行李箱到达右端的速度与传送带的运行速度相同,为0.5m/s,故D错误;
    【答案】
    B,C,D
    【考点】
    平抛运动的概念
    平抛运动基本规律及推论的应用
    【解析】
    不加水平力F时小球做平抛运动;加水平力F后,小球做类平抛运动,根据运动的合成知识结合平抛运动的知识进行判断。
    【解答】
    AB、力F竖直向下,力越大,根据牛顿第二定律定律:F+mg=ma,竖直方向的加速度越大,根据位移-时间公式h=,小球落到斜面的时间越短,故A错误,B正确;
    C、小球从A到B做平抛运动,加恒力F后,从A到C做类平抛运动,两次都落在斜面上,故位移偏向角相等,则速度偏向角也相等,所以小球落到B点与落到C点的速度方向相同,故C正确;
    D、若C点为AB的中点,小球从A点到C点的竖直高度为,水平方向上的位移为从A到B的水平位移的一半,由于初速度不变,根据公式x=v0t,可得小球从A点到C点的时间为从A点到B点的一半,由位移-时间公式得:,h=,联立解得a=2g,根据牛顿第二定律得:F+mg=ma,代入解得:F=mg,故D正确。
    三、非选择题:本题共5小题,共54分.
    【答案】
    A,D
    ,正比
    【考点】
    探究加速度与物体质量、物体受力的关系
    【解析】
    (1)根据实验原理,可知,平衡摩擦力时不需要挂上砝码盘和砝码,同时需要砝码和砝码盘的总质量应远小于小车的质量的条件,保证绳子的拉力近似等于小车的合力,从而即可求解;
    (2)根据初速度为零的匀变速直线运动位移时间公式,结合牛顿第二定律,即可求解。
    【解答】
    AB、实验前需要平衡摩擦力,图中平衡摩擦力时,砝码盘不需要挂上,但小车必须挂上纸带,故A正确,B错误;
    CD、若可将砝码和砝码盘的总重力作为小车所受合力,绳中拉力约等于砝码和砝码盘的总重力,此时需满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车质量,故C错误,D正确;
    故选:AD。
    使两小车同时开始运动,并同时停止,两车运动的位移x=at2,则位移与加速度成正比,
    实验测得小车Ⅱ位移近似是小车Ⅰ位移的两倍,则可得实验结论是:在质量一定的情况下,物体的加速度与所受到的合外力成正比;
    故答案为:(1)AD;(2);正比
    【答案】
    A,B
    2.75
    0.4
    【考点】
    探究影响摩擦力的大小的因素
    【解析】
    (1)根据实验原理及弹簧的使用要求作答;
    (2)读数时视线与指针所对刻线相垂直,明确弹簧的最小分度,按读数规则读出弹簧的示数,木块匀速运动,木块受到的滑动摩擦力等于弹簧的示数;
    (3)由斜率可求得动摩擦因数;
    【解答】
    A、实验前,应先对弹簧测力计调零,否则读数不准确,故A正确;
    B、应保持与木块相连的细线水平,否则木块与木板之间的正压力不等于木块的重力,故B正确;
    CD、实验时,应将木块匀速拉动,和木板有相对运动即可,这样细线的拉力大小等于摩擦力的大小,木板是否拉动对实验无关,故CD错误。
    故选:AB
    在弹簧测力计上,1N之间有10个小格,一个小格代表0.1N,即弹簧测力计的分度值为0.1N,此时的示数为2.75N,木块受到的滑动摩擦力f=2.75N;
    由f=μmg得:图像的斜率表示μg,由图像的斜率得μg=2.6−−0.02=4,所以μ=0.4,
    故选答案为:(1)AB;(2)2.75; (3)0.4
    【答案】
    小球下落的时间为2s;
    小球释放点与落地点之间的水平距离为40m;
    小球落地的速度大小为m/s,方向与水平方向的夹角为45∘。
    【考点】
    平抛运动的概念
    平抛运动基本规律及推论的应用
    【解析】
    (1)小球抛出后做平抛运动,根据竖直方向的自由落体运动规律即可求解时间;
    (2)根据水平方向上的匀速直线运动即可求出水平距离;
    (3)根据速度-时间公式求得得小球落地时竖直方向上的分速度,然后应用运动的合成求得小球落地的速度。
    【解答】
    小球离开无人机时,具有和无人机相同的水平速度,即v0=20m/s
    根据小球竖直方向做自由落体运动得:h=gt2
    代入数据解得小球下落的时间为:t=2s
    根据小球水平方向做匀速直线运动得:x=v0t
    代入数据解得小球释放点与落地点之间的水平距离为:x=40m
    根据速度-时间公式,可得小球落地时竖直方向上的分速度为:
    vy=gt=10×2m/s=20m/s
    由运动的合成法则,可得小球落地速度为:
    代入数据解得小球落地的速度大小为:
    小球落地时的速度方向与水平夹角的正切值为:tanθ===1
    所以θ=45∘
    【答案】
    木块对铁箱的压力FN为25N;
    水平拉力F的大小为162N。
    【考点】
    力的合成与分解的应用
    牛顿第三定律的概念
    牛顿第二定律的概念
    【解析】
    (1)以木块为研究对象,根据竖直方向重力与摩擦力平衡,求得摩擦力f大小,然后根据 f=μ2FN,求得铁箱对木块的支持力大小,最后根据牛顿第三定律得到木块对铁箱的压力FN。
    (2)先采用隔离法,利用牛顿第二定律,求解加速度,然后采用整体法,利用牛顿第二定律,求得外力F大小。
    【解答】
    根据木块竖直方向受力平衡可得:mg=f
    由于最大静摩擦力等于滑动摩擦力可得:f=μ2FN
    带入数据得:FN==N=25N
    由牛顿第三定律可得,木块对箱子的压力为25N,方向向左。
    对木块研究水平方向应用牛顿第二定律可得:FN=ma
    解得:a==50N
    对箱子和木块整体应用牛顿第二定律可得:F−μ1(M+m)g=(M+m)a
    代数计算可得F=(M+m)a+μ1(M+m)g=(2.5+0.5)×50N+0.4×(2.5+0.5)×10N=162N
    【答案】
    木块和木板保持相对静止的时间是4s;
    t=10s时,两物体的加速度各为3m/s2,12m/s2;
    图象如图所示。
    【考点】
    牛顿第二定律的概念
    【解析】
    (1)对两物体受力分析,当木块对木板的最大静摩擦力提供木板做加速运动,此时两者达到最大加速度,即可求得;
    (2)应用牛顿第二定律求出两物体的加速度;
    (3)达到最大共同加速度后,木板做加速度恒定的匀加速运动,木块在力F作用下做加速度运动,根据牛顿第二定律即可求得。
    【解答】
    t=10s时,两物体已相对运动,则有:
    对m1:μ1m2g−μ2 (m1+m2)g=m1a1
    解得:a1=3m/s2
    对m2:F−μ1m2g=m2a2 F=3t=30N
    解得:a2=12m/s2

    图像过(1、0),(4.
    ,(10、(1)t/s
    0
    2
    4
    6
    v/(m⋅s−1)
    0
    8
    12
    8

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