2020南昌外国语学校高一上学期期末考试物理试题含答案
展开一.本题12小题,每小题4分,共48分.1-8单项选择,9-12多项选择,全选对的得4分,选对但不全的得2分.有选错或不答的得0分.
1.以下说法符合物理史实的是( )
A.牛顿通过理想斜面实验发现了物体的运动不需要力来维持
B.亚里士多德发现了力是改变物体运动状态的原因
C.伽利略认为自由落体运动速度随时间均匀变化
D.笛卡尔对牛顿第三定律的建立做出了贡献
2.某班级同学要调换座位,一同学用斜向上的拉力拖动桌子沿水平地面匀速运动.则下列说法正确的是( )
A.拉力的水平分力等于桌子所受的合力
B.拉力的竖直分力小于桌子所受重力的大小
C.拉力与摩擦力的合力大小等于重力大小
D.拉力与重力的合力方向一定沿水平方向
3.如图所示,一箱苹果沿着倾角为θ的斜面匀速下滑.在箱子的中央有一个质量为m的苹果,它受到周围苹果对它作用力的方向是( )
A.竖直向上 B.沿斜面向下C.沿斜面向上 D.垂直斜面向上
4.先后用相同材料制成的橡皮条彼此平行地沿水平方向拉同一质量为m的物块,且每次橡皮条的伸长量均相同,物块在橡皮条的拉力作用下所产生的加速度a与所用橡皮条的数目n的关系如图所示.若更换物块所在水平面的材料,再重复做这个实验,则图中直线与水平线之间的夹角将 ( )
A.变小
B.不变
C.变大
D.与水平面的材料有关
5.一位同学乘坐电梯从六楼下到一楼的过程中,其v-t图象如图所示.下列说法正确的是( )
A.前2s内该同学处于超重状态
B.前2s内该同学的加速度是最后1s内的2倍
C.该同学在10s内通过的位移是17m
D.该同学在10s内的平均速度是1m/s
6.某人在静止的湖面上竖直上抛一小铁球,小铁球上升到最高点后自由下落,穿过湖水并陷入湖底的淤泥中某一深度处.若不计空气阻力,取竖直向上为正方向,则最能近似反映小铁球运动过程的速度与时间关系的图象是( )
7.如图甲所示,A、B两物体叠放在光滑水平面上,对物体A施加一水平力F,F-t图象如图乙所示,两物体在力F作用下由静止开始运动,且始终相对静止,规定水平向右为正方向,则下列说法正确的是( )
A. B物体所受的摩擦力方向始终与力F的方向相同
B.在1 s~3 s时间内两物体间摩擦力为零
C.6 s时两物体的速度为零
D.两物体在4 s时改变运动方向
8.如图,水平传送带A、B两端相距S=3.5m,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.1.工件滑上A端瞬时速度VA=4 m/s ,达到B端的瞬时速度设为VB,则下列说法不正确的是( )
A.若传送带不动,则VB=3 m/s
B.若传送带以速度V=4 m/s 逆时针匀速转动,VB=3 m/s
C.若传送带以速度V=2 m/s 顺时针匀速转动,VB=3 m/s
D.若传送带以速度V=2 m/s 顺时针匀速转动,VB=2 m/s
9.在水平的路面上有一辆匀速行驶的小车,车上固定一盛满水的碗.现突然发现碗中的水洒出,水洒出的情况如图,则关于小车在此种情况下的运动叙述正确的是( )
A.小车匀速向左运动
B.小车可能突然向左加速运动
C.小车可能突然向左减速运动
D.小车可能突然向右减速运动
10.如图所示,两个小孩共同提一桶水匀速前进,则下列说法正确的是( )
A.水桶受到的合力为零
B.两个小孩手臂对水桶的合力一定是竖直向上
C.手臂对水桶的作用力一定是沿着手臂斜向上
D.手臂对水桶的作用力一定小于水桶和水的总重力
11.如图所示,A、B球的质量相等,弹簧的质量不计,倾角为θ的斜面光滑,系统静止时,弹簧与细线均平行于斜面.在细线被烧断的瞬间,下列说法正确的是( )
两个小球的瞬时加速度均沿斜面向下,大小均为gsinθ
B.B球的受力情况未变,瞬时加速度为零
C.A球的瞬时加速度沿斜面向下,大小为2gsinθ
D.弹簧有收缩的趋势,B球的瞬时加速度向上,A球的瞬时加速度向下,瞬时加速度都不为零
12.如图所示,A、B两物体靠在一起静止放在粗糙水平面上,质量分别为mA=1kg,mB=4kg,A、B与水平面间的滑动摩擦因数均为0.6,g取10m/S2,若用水平力FA=6N推A物体。 则下列有关说法正确的是( )
A.A对B的水平推力为6N
B.B物体受4个力作用
C.A物体受到水平面向左的摩擦力,大小为6N
D.若FA变为40N,则A对B的推力为32N
三. 实验与填空题(本题共2小题,共16分)
13(6分)如实图(a)所示,用铁架台、弹簧和多个已知质量且质量相等的钩码,探究在弹性限度内弹簧弹力与弹簧伸长量的关系实验.
(1)为完成实验,还需要的实验器材有______;
(2)实图(b)是弹簧所受弹力F与弹簧伸长长度x的F-x图线,由此可求出弹簧的
劲度系数为________ N/m.图线不过原点的原因是
14(10分)采用图甲所示的装置探究加速度与力和质量的关系, 通过改变小托盘和砝码总质量m来改变小车受到的合外力,通过加减钩码来改变小车总质量M.
(1)实验中需要平衡摩擦力,应当取下 (选填“小车上的钩码”、“小托盘和砝码”或“纸带”),将木板右端适当垫高,直至小车在长木板上运动时,纸带上打出来的点间距相等.
(2)图乙为实验中得到的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6为计数点,相邻两计数点间还有4个打点未画出.所用交流电的频率为50Hz,从纸带上测出x1=3.20cm,x2=4.74cm,x3=6.30cm,x4=7.85cm,x5=9.41cm,x6=10.96cm.小车运动的加速度大小为 m/s2(结果保留三位有效数字).
(3)此实验中有三个变化的物理量,在实验中我们采用的方法是 。
(4)在研究加速度与力的关系时我们得到了如图丙所示的图像,图像不过原点原因是 。曲线上部弯曲的原因 .
三.本题包括4小题,共36分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,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的单位.
15(8分)在动摩擦因数μ=0.2的水平面上有一个质量为m=1kg的小球,小球与水平轻弹簧及与竖直方向成θ=45°角的不可伸长的轻绳一端相连,如图所示,此时小球处于静止平衡状态,且水平面对小球的弹力恰好为零,当剪断轻绳的瞬间,取g=10m/s2,求:
(1)此时轻弹簧的弹力大小;
(2)小球的加速度大小和方向。
16.(8分)如图所示为杂技“顶竿”表演,一人站在地上,肩上扛一质量为M的竖直竹竿,竿上一质量为m的人以加速度a加速下滑,求竿对“底人”的压力大小。
17(10分)水平传送带被广泛地应用于机场和火车站,如图所示为一水平传送带装置示意图.紧绷的传送带AB始终保持恒定的速率v=1 m/s运行,一质量为m=4 kg的行李无初速度地放在A处,传送带对行李的滑动摩擦力使行李开始做匀加速直线运动,随后行李又以与传送带相等的速率做匀速直线运动.设行李与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,A、B间的距离L=2 m,g取10 m/s2.
(1)求行李刚开始运动时所受滑动摩擦力的大小与加速度的大小;
(2)求行李做匀加速直线运动的时间;
(3)如果提高传送带的运行速率,行李就能被较快地传送到B处,求行李从A处传送到B处的最短时间和传送带对应的最小运行速率.
18(10分)如图甲所示,用水平力F拉动物体在水平面上做加速直线运动,当改变拉力的大小时,物体运动的加速度a也随之变化,a和F的关系如图乙所示,取g=10 m/s2.
(1)根据图线所给的信息,求物体的质量及物体与水平面间的动摩擦因数.
(2)若改用质量是原来2倍的同种材料的物体,请在图乙的坐标系上画出这种情况下的a-F图线(要求写出作图的根据)
答案
1.C 2.B 3.A 4.B 5.C 6.D 7.A 8.D 9.BD 10.AB 11.BC 12.CD
13(1)刻度尺 (2)200 弹簧自身有重力
15
(1)小托盘和砝码(2)(3)控制变量法(4)木板垫的太高。小托盘和砝码质量太大
16.答案:(M+m)g-ma
【解析】对竿上的人由牛顿第二定律得:mg-Ff=ma 由牛顿第三定律得人对竿的摩擦力大小等于竿对人的摩擦力Ff
对竿由平衡条件得:Mg+Ff=FN 解得:FN=(M+m)g-ma
由牛顿第三定律得竿对“底人”的压力大小为(M+m)g-ma
17.答案 (1)4 N 1 m/s2 (2)1 s (3)2 s 2 m/s
解析 (1)滑动摩擦力f=μmg=0.1×4×10 N=4 N,
加速度a=μg=0.1×10 m/s2=1 m/s2.
(2)行李达到与传送带相同速率后不再加速,则
v=at1,t1=eq \f(v,a)=eq \f(1,1) s=1 s.
(3)行李始终匀加速运行时间最短,加速度仍为a=1 m/s2,当行李到达右端时,有vmin2=2aL,vmin=eq \r(2aL)=eq \r(2×1×2) m/s=2 m/s,所以传送带对应的最小运行速率为2 m/s.行李最短运行时间由vmin=a×tmin得tmin=eq \f(vmin,a)=eq \f(2,1) s=2 s
18、【答案】 (1)0.20 (2)见解析
【解析】 (1)根据牛顿第二定律:F-μmg=ma,
所以a=eq \f(1,m)F-μg. 可见a-F图象为一条直线,直线的斜率k=eq \f(1,m)=2.0,
解得物体的质量m=0.50 kg, 纵轴截距为-μg=-2.0 m/s2,
解得物体与地面间的动摩擦因数μ=0.20.
(也可以用横轴截距求动摩擦因数:当F=1.0 N时,物体的加速度为零,物体所受阻力f=F=1.0 N,由F=μmg解得物体与水平面的动摩擦因数μ=eq \f(f,mg)=0.20.用其他方法结果正确的同样可以)
(2)当物体质量加倍时,物体的加速度a=eq \f(1,2m)F-μg.
直线斜率k′=eq \f(1,2m)=1.0,纵轴的截距不变.
作出如图所示的图线.
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