2023-2024学年天津市红桥区高一(上)期末物理试卷(含解析)
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这是一份2023-2024学年天津市红桥区高一(上)期末物理试卷(含解析),共15页。试卷主要包含了单选题,实验题,简答题等内容,欢迎下载使用。
1.下列单位中属于国际单位制的基本单位的是( )
A. 秒B. 牛顿C. 焦耳D. 米每秒
2.以下物理量中全部是矢量的是( )
A. 位移、时间、力B. 位移、速度的变化量、力
C. 位移、平均速率、力D. 位移、速度的变化量、时间
3.如图所示,被称作“天津之眼”的摩天轮是天津市的地标之一。摩天轮悬挂的座舱在竖直平面内做匀速圆周运动( )
A. 摩天轮转动的过程中,座舱的惯性保持不变
B. 摩天轮转动的过程中,座舱的惯性不断变化
C. 座舱在最高点时,惯性消失
D. 座舱在最低点时,惯性消失
4.一物体静止在光滑的水平桌面上,现对其施加水平力,使它沿水平桌面做直线运动,该物体的速度−时间图象如图所示.根据图象判断下列说法中正确的是( )
A. 0s~6s时间内物体所受水平力的方向始终没有改变
B. 2s~3s时间内物体做减速运动
C. 1s末物体距离出发点最远
D. 1.5s末和2.5s末两个时刻物体的加速度相同
5.一攀岩者以一定的速度匀速向上攀登,途中碰落了岩壁上的石块,石块自由下落。经过3s石块落地,石块开始下落的地方离地面的高度约为( )
A. 20mB. 45mC. 60mD. 70m
6.如图所示,物体静止于水平桌面上,则( )
A. 物体所受的重力和桌面对它的支持力是一对作用力与反作用力
B. 桌面对物体的支持力的大小等于物体的重力,这两个力是一对平衡力
C. 物体对桌面的压力就是物体的重力,这两个力是同一种力
D. 物体对桌面的压力和桌面对物体的支持力是一对平衡的力
7.小明同学做“弹簧弹力与形变量的关系”实验,在弹性限度内绘制的F−x图像如图所示。该弹簧的劲度系数为( )
A. 50N/mB. 60N/mC. 70N/mD. 100N/m
8.如图所示,一个半径为r、重力为G的光滑均匀球,用长度为r的细绳挂在竖直光滑的墙壁上,则绳子的拉力F和球对墙壁的压力F的大小分别是( )
A. G,G2
B. 3, 32G
C. 2G,G
D. 23 3G, 33G
9.如图所示,地面上有一个质量为m的物体,由于摩擦力的作用向右做减速运动,若物体与地面间的动摩擦因数为0.3,重力加速度g取10m/s2,则物体在运动中加速度的大小为( )
A. 0.3m/s2B. 1m/s2C. 3m/s2D. 10m/s2
10.某同学站在电梯底板上,如图所示的v−t图象是计算机显示的电梯在某一段时间内速度变化的情况(竖直向上为正方向)。根据图象提供的信息,可以判断下列说法中正确的是( )
A. 在0~20s内,电梯向上运动,该同学处于超重状态
B. 在0~5s内,电梯在加速上升,该同学处于失重状态
C. 在5~10s内,电梯处于匀速状态,该同学对电梯底板的压力等于他所受的重力
D. 由于物体的质量未知,所以无法判断超重、失重状态
11.如图所示,某同学参加学校集体劳动,先后用斜向上和斜向下的力去推水平地面上的木箱,两次推力的大小均为F,方向与水平面的夹角均为θ,两次均未推动木箱,关于这两种情况,下列说法正确的是( )
A. 两种情况下木箱所受的合外力不同
B. 两种情况下木箱受到地面的支持力相等
C. 两种情况下木箱受到地面的摩擦力相等
D. 两种情况下木箱都只受重力、拉力和摩擦力的作用
12.将一氢气球系在了水平地面上的砖块上,在水平风力的作用下,处于如图所示的静止状态。若水平风速缓慢增大,不考虑气球体积及空气密度的变化,则下列说法中正确的是( )
A. 砖块可能被绳子拉离地面B. 细绳受到的拉力不变
C. 砖块受到的摩擦力可能为零D. 砖块对地面的压力保持不变
二、实验题:本大题共2小题,共14分。
13.一实验小组用如图甲所示装置进行验证力的平行四边形定则的实验,其中A为固定橡皮筋的图钉、O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳。图乙是在白纸上根据实验结果画出的图。
(1)本实验采用的科学方法是______ 。
(2)下列是某同学在做该实验的一些看法,其中正确的是______ (填相应的字母)。
A.实验中,橡皮筋应该与两个弹簧秤之间夹角的平分线在同一直线上
B.拉橡皮筋的绳线要细长,实验中弹簧秤、橡皮筋、细绳应贴近木板且与木板平行
C.拉橡皮筋结点到某一位置O时,拉力要适当大些,读数时视线要正对弹簧秤刻度
D.实验中,先将其中一个弹簧秤沿某一方向拉到最大量程,然后只需调节另一个弹簧秤拉力的大小和方向,把橡皮筋另一端拉到O点
(3)另一同学在做该实验时,所用弹簧测力计的量程为0~5.0N,他把橡皮筋的一端固定在木板上的A点,橡皮筋的另一端通过绳套连接弹簧测力计,用两个弹簧测力计把橡皮筋的另一端拉到某一确定的O点,此时细绳都与木板平行,用F1和F2表示拉力的大小,记录实验数据:F1=4.0N、F2=4.0N;F1和F2之间的夹角为90°。
该同学的操作______ (填“合适”或“不合适”)。
14.如图所示为“探究加速度与物体所受合外力关系”的实验装置图。图甲中小车A的质量为M,连接在小车后的纸带穿过电火花计时器B,它们均置于水平放置一端带有定滑轮且足够长的木板上,重物P的质量为m,C为测力器,实验时改变P的质量,可以读出测力器不同读数F,不计绳与滑轮的摩擦。
(1)实验过程中,______ (填“需要”或“不需要”)满足M远大于m。
(2)接通打点计时器的电源,然后释放小车,得到如图乙所示的纸带。已知打点计时器打点的频率f=50Hz,其中A、B、C、D、E每相邻两个计数点之间还有4个点没有标出,根据纸带提供的数据,计算小车加速度的表达式为a= ______ (用题和图中物理量符号表示),算得小车加速度的大小为______ m/s2。(保留两位有效数字)
(3)某同学将长木板左端适当垫高,其目的是为了平衡摩擦力,但他把长木板的左端垫得高度过高,使得倾角较大。用a表示小车的加速度,F表示细线作用于小车的拉力。则他绘出的a−F关系图象是______ 。
三、简答题:本大题共4小题,共38分。
15.滑雪运动员以2m/s的初速度沿足够长的山坡匀加速滑下,在5s内滑下的位移为60m。求:
(1)运动员的加速度?
(2)运动员从开始下滑到4m时的速度?
16.如图所示,一物体受到竖直向上的恒定拉力F的作用,由静止向上运动,已知拉力F=28N,物体向上运动的加速度a=4m/s2,不计空气阻力,g取10m/s2。求:
(1)物体的质量m是多大?
(2)物体由静止开始向上运动2s内的位移?
17.放在水平地面上的物体P的质量为1kg,与P相连的细绳通过光滑的定滑轮挂了一个重物Q拉住物体P,重物Q的质量为0.2kg,此时两物体保持静止状态,细绳与水平方向成37°角,则物体P受到地面对它的摩擦力F1与地面对它的支持力,F2各是多大?(sin37°=0.6,cs37°=0.8,g取10m/s2)
18.如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为37°的固定斜面上(斜面足够长),对物体施加平行于斜面向上的恒力F,作用时间t1=1s时撤去力F,物体运动的部分v−t图像如图乙所示,设物体受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,已知sin37°=0.6,cs37°=0.8,取g=10m/s2。求:
(1)拉力F的大小;
(2)物体从出发点到最高点的距离。
答案和解析
1.【答案】A
【解析】解:A、秒是国际单位制中力学的基本单位,故A正确。
BCD、牛顿、焦耳和米每秒都是国际单位制中力学的导出单位,故BCD错误。
故选:A。
在国际单位制中,力学基本单位是米、千克、秒,其他单位是导出单位.
解决本题的关键要掌握国际单位制中三个力学基本单位,要注意牛顿不是基本单位,是由牛顿第二定律得到的导出单位.
2.【答案】B
【解析】解:A、位移、力既有大小,又有方向,运算遵循平行四边形定则,是矢量;时间只有大小,没有方向,运算遵循代数运算法则,是标量,故A错误;
B、位移、速度的变化量、力既有大小,又有方向,运算遵循平行四边形定则,是矢量,故B正确;
C、位移、力既有大小,又有方向,运算遵循平行四边形定则,是矢量。平均速率只有大小,没有方向,是标量,故C错误;
D、位移、速度的变化量既有大小,又有方向,时间是标量,故D错误。
故选:B。
既有大小又有方向,运算时遵循平行四边形定则的物理量是矢量,如力、速度、加速度、位移、速度变化量等都是矢量;只有大小没有方向,运算时遵守代数运算法则的物理量是标量,如路程、时间、质量等都是标量。
本题是一个基础题目,就是看学生对矢量和标量的掌握情况,要注意矢量的运算符合平行四边形法则,标量运算遵守代数运算法则。
3.【答案】A
【解析】解:AB、一切物体都有惯性,惯性大小只与物体的质量有关,质量越大,惯性越大,所以摩天轮转动的过程中,座舱的惯性保持不变,故A正确,B错误;
CD、座舱在最高点和最低点时,惯性依然存在,且不变,故CD错误。
故选:A。
物体保持原来的运动状态不变的性质叫做惯性;一切物体都有惯性,惯性大小只与物体的质量有关,质量越大,惯性越大。
本题考查了学生对惯性和惯性现象的理解,属于基础题。
4.【答案】D
【解析】解:A、速度时间图线的斜率表示加速度,根据图象可知,0−6s内,加速度的方向改变,所以水平力的方向改变,故A错误.
B、2−3s内,速度逐渐增大,所以做加速运动,故B错误.
C、图线与时间轴围成的面积表示位移,根据图象可知,2s末离出发点最远,故C错误.
D、物体在1−3s内做匀变速直线运动,加速度不变,所以1.5s末和2.5s末两个时刻物体的加速度相同,故D正确.
故选:D.
速度时间图线的斜率表示加速度,图线与时间轴围成的面积表示位移,速度的正负表示运动的方向.
本题是为速度--时间图象的应用,要明确斜率的含义,知道在速度--时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义,能根据图象读取有用信息.
5.【答案】B
【解析】解:石块下落后做自由落体运动,则石块开始下落的地方离地面的高度为:h=12gt2=12×10×33m=45m,故B正确,ACD错误。
故选:B。
石头下落后做自由落体运动,根据h=12gt2,不需要考虑声音传播的时间,即可求解下落的距离。
本题关键明确自由落体运动的运动性质,然后根据运动学公式列式求解即可。
6.【答案】B
【解析】解:A、B、桌面对物体的支持力和物体所受的重力是一对平衡力,故A错误,B正确;
C、物体对桌面的压力是由于物体的重力而产生的,但不能说就是物体的重力,它们是不同性质的力,施力物体和受力物体也不同,故C错误.
D、桌面对物体的支持力和物体对桌面的压力是一对作用力与反作用力,故D错误;
故选:B.
平衡力与一对作用力与反作用力的区别:一对平衡力作用在一个物体上,性质可以不同;一对作用力与反作用力作用在两个物体上,性质一定相同.
此题主要通过实例考查了二力平衡的条件与相互作用力的关系,是一道容易出错的题目,记住一对平衡力与一对作用力与反作用力的区别就可顺利解决.
7.【答案】C
【解析】解:由胡克定律知,弹簧的劲度系数为k=Fx= N/m=70 N/m,故C正确,ABD错误;
故选:C。
根据胡克定律和图像的物理意义得出弹簧的劲度系数。
本题主要考查了胡克定律的相关应用,理解图像的物理意义,结合胡克定律即可完成分析,属于简单题型。
8.【答案】D
【解析】解:F与竖直方向之间的夹角为θ:则sinθ=rr+r=12,θ=30°
圆球受力如图,根据合成法,知绳子拉力和墙壁弹力的合力与重力等值反向,运用几何关系得:
F=mgcs30∘=2 3G3
N=Gtan30°= 3G3
根据牛顿第三定律,球对墙壁压力F1的大小为 33G;
故选:D。
圆球受重力、墙壁的弹力和绳子的拉力处于平衡状态,根据合成法,求出绳子的拉力和墙壁的弹力.
物体处于共点力平衡时合力等于零,处理共点力平衡的方法有:合成法、正交分解法等.
9.【答案】C
【解析】解:设物体在运动中加速度的大小为a,由牛顿第二定律得
μmg=ma
得
a=μg=0.3×10m/s2=3m/s2,故C正确,ABD错误。
故选:C。
利用牛顿第二定律可求出加速度大小。
学生在解决本题时,应注意掌握牛顿第二定律的应用。
10.【答案】C
【解析】解:AB、在0~20s内,电梯的速度一直为正,说明电梯一直向上运动。在0~5s内,图象的斜率为正,说明加速度向上,该同学处于超重状态,在5s~10s内,电梯做匀速直线运动,该同学处于平衡状态,在10s~20s内,图象的斜率为负,说明加速度向下,该同学处于失重状态,故AB错误;
C、在5s~10s内,电梯做匀速直线运动,处于平衡状态,该同学对电梯底板的压力等于他所受的重力,故C正确;
D、根据以上分析知判定超重还是失重无需知道质量,故D错误。
故选:C。
在速度时间图象中,直线的斜率表示加速度,根据图象的斜率分析加速度方向,从而判断该同学的运动状态。当有向上的加速度时,此时人就处于超重状态,当有向下的加速度时,此时人就处于失重状态。
本题主要考查了对超重失重现象的理解,要掌握超重和失重与加速度方向有关,与运动方向无关,要注意人处于超重或失重状态时,人的重力并没变,只是对支持物的压力变了。
11.【答案】C
【解析】解:A.两次均未推动木箱,所以两种情况下木箱所受的合外力都为零,故A错误;
BC.推力斜向上时,由平衡可知
f1=Fcsθ
N1=mg−Fsinθ
推力斜向下时,由平衡可知
f2=Fcsθ
N1=mg+Fsinθ
可得,两种情况下木箱受到地面的支持力不相等,木箱受到地面的摩擦力相等,故B错误,C正确;
D.根据受力分析可知,两种情况下木箱都受重力、支持力、拉力和摩擦力的作用,故D错误。
故选:C。
因为木箱没动,所以受力平衡,合外力为零;利用力的分解可求出两种情况支持力不相等,摩擦力相等;根据受力分析,发现两种情况下物体都受重力、支持力、拉力和摩擦力的作用。
学生在解决本题时,应注意掌握受力分析以及力的分解。
12.【答案】D
【解析】解:B.对气球受力分析,受到重力、风的推力、拉力、浮力,如图
根据共点力平衡条件,有
Tsinθ=F
Tcsθ+mg=F浮
解得:
T= F2+(F浮−mg)2
若水平风速缓慢增大,细绳受到的拉力变大,故B错误;
A.再对气球和木块整体受力分析,平衡时,受总重力、地面支持力、浮力、风的推力和地面对物块的摩擦力,根据共点力平衡条件,有
N+F浮=(M+m)g
f=F
当水平风速缓慢增大时,地面支持力不变,与风速无关,木块不可能脱离水平面,故A错误;
C.木块滑动前受到地面施加的摩擦力与风力平衡,故其随风力的增大而逐渐增大,但滑动后受滑动摩擦力,而支持力不变,故滑动摩擦力不变,故摩擦力先增加后不变,不可能为零,故C错误;
D.根据牛顿第三定律,砖块对地面的压力等于地面支持力,保持不变,故D正确。
故选:D。
对气球受力分析,根据求出绳上拉力T的表达式,从而得出结果;对系统整体受力分析,判断物块是否会脱离地面;根据分析可知,摩擦力先增加后不变,不可能为零;利用牛顿第三定律可知,砖块对地面的压力不变。
学生在解决本题时,应注意结合力的分解进行受力分析,然后根据表达式来推导判断结果。
13.【答案】等效替代法 BC 不合适
【解析】解:(1)本实验采取的是力相同的作用效果探究合力与分力的关系,属于等效替代法。
(2)A.实验中,橡皮筋与两个弹簧秤之间夹角的平分线不必要求在同一直线上。故A错误;
B.拉橡皮筋的绳线要细长,实验中弹簧秤、橡皮筋、细绳应贴近木板且与木板平行,从而减小实验误差,故B正确;
C.拉橡皮筋结点到某一位置O时,拉力要适当大误些,读数时视线要正对弹簧秤刻度,减小实验差,故C正确;
D.实验中,不能先将其中一个弹簧秤拉到最大量程,然后只需调节另一个弹簧秤拉力的大小和方向,可能超过量程,故D错误。
故选:BC。
(3)不合适。若F1=4.0N、F2=4.0N,F1和F2之间的夹角为90°,由平行四边形定则F1和F2的合力F合= F12+F22
解得F合=4 2N>5N
超出弹簧测力计的量程。故用不超出弹簧测力计的量程的力,无法将橡皮筋的另一端拉到某一确定的O点。该同学的操作不合适。
故答案为:(1)等效替代法;(2)BC;(3)不合适
(1)根据等效替代法的特点分析判断;
(2)根据实验原理、实验误差、实验数据处理分析判断;
(3)根据实平行四边形定则分析解答。
本题考查探究力的合成的平行四边形定则的实验,要求掌握实验原理、实验装置、实验步骤、数据处理和误差分析。
14.【答案】不需要 (s3+s4−s1−s2)f2100 0.60 C
【解析】解:(1)由于拉力的大小可以直接用测力器测出,故不需要M远大于m。
(2)根据逐差法可知加速为a=sCE−sAC4×(1f)2=(s3+s4−s1−s2)f2100=3.03+2.41−1.83−1.21100×502×0.01m/s2=0.60m/s2
(3)长木板的左端垫得高度过高,使得倾角较大,细线作用于小车的拉力为零时,小车已经具有加速度,故ABD错误,C正确。
故选:C。
故答案为:(1)不需要;(2)(s3+s4−s1−s2)f2100;0.60;(3)C
(1)由于拉力的大小可以直接用测力器测出,故不需要M≫m。
(2)根据匀变速直线运动的推论求出小车的加速度。
(3)根据实验原理分析解答。
本题考查了实验注意事项与实验数据处理,掌握基础知识是解题的前提与关键,应用匀变速直线运动的推论即可解题。
15.【答案】解:(1)根据位移—时间关系可得:x1=v0t1+12at12,其中:x1=60m,v0=2m/s,t1=5s
代入数据解得:a=4m/s2,方向沿斜面向下;
(2)根据速度—位移关系可得:v2−v02=2ax2
代入数据解得:v=6m/s,方向沿斜面向下。
答:(1)运动员的加速度为4m/s2,方向沿斜面向下;
(2)运动员从开始下滑到4m时的速度大小为6m/s,方向沿斜面向下。
【解析】(1)根据位移—时间关系求解加速度;
(2)根据速度—位移关系求解运动员从开始下滑到4m时的速度大小。
本题主要是考查匀变速直线运动的计算,解答本题的关键是弄清楚运动过程,合理的选择匀变速直线运动的计算公式进行解答。
16.【答案】解:(1)根据牛顿第二定律得:
F−mg=ma
得:m=2kg
(2)物体做初速度为零的匀加速直线运动,物体由静止开始向上运动2s内的位移为:x=12at2
解得x=8m
答:(1)物体的质量m是2kg;
(2)物体由静止开始向上运动2s内的位移为8m。
【解析】(1)根据牛顿第二定律解得质量;
(2)物体做初速度为零的匀加速直线运动,根据位移—时间公式求物体向上运动2s内的位移。
加速度是联系运动和力的桥梁。要正确进行受力分析,知道在牛顿第二定律公式F=ma中,F应是物体所受的合力,不是拉力。
17.【答案】解:设细绳上的拉力为F,对重物Q,受力分析得
F=mQg=0.2×10N=2N
根据平衡条件,有物体P的受力图如图所示
水平方向
F1=Fcs37°=2×0.8N=1.6N
竖直方向
F2+Fsin37°=mPg
得
F2=mPg−Fsin37°=10N−2×0.6N=8.8N
答:物体P受到地面对它的摩擦力F1为1.6N,地面对它的支持力F2是8.8N。
【解析】对物体受力分析,利用力的正交分解,在竖直和水平方向分别求出摩擦力和支持力大小。
学生在解决本题时,应注意熟练掌握力的正交分解方法。
18.【答案】解:(1)根据v−t图像中图像的斜率表示加速度,由图乙可得,匀加速直线运动的加速度的大小为
a1=ΔvΔt=201m/s2=20m/s2
匀减速直线运动的加速度的大小为
a2=20−101m/s2=10m/s2
根据题意,物块匀加速运动时,由牛顿第二定律可得
F−mgsin37°−μmgcs37°=ma1
物块匀减速运动时,由牛顿第二定律可得
mgsin37°+μmgcs37°=ma2
联立解得
F=30N,μ=0.5
(2)根据题意可知,0∼1s内,物块匀加速上滑,上滑的位移为
x1=12a1t12=12×20×12m=10m
去掉拉力F之后,物块做匀减速直线运动,滑到最高点的时间为
t2=va2=2010s=2s
则在1~3s内,物块做匀减速直线运动,滑到最高点时的位移为
x2=vt2−12a2t22=20×2m−12×10×22m=20m
最高点到出发点的距离为
s=x1+x2
解得:s=30m
答:(1)拉力F的大小为30N;
(2)物体从出发点到最高点的距离为30m。
【解析】(1)由图象的斜率求得物体匀加速上升过程和匀减速上升过程的加速度,对两个过程,分别根据牛顿第二定律列式,即可求出拉力F的大小;
(2)根据位移时间公式求出0∼1s内物块匀加速上滑的位移,去掉拉力F之后,物块做匀减速直线运动,再根据速度—时间公式求出减速的时间,最后根据位移时间公式求出减速的位移,最后即可求出物体从出发点到最高点的距离。
本题的关键是受力分析后,根据牛顿第二定律,运用正交分解法求解出各个运动过程的加速度,然后结合运动学公式列式求解。
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