1、 廊坊市名校联考2018-2019学年高一物理上学期期末检测试题 一、选择题 1.一物体在合外力F的作用下从静止开始做直线运动,合外力方向不变,大小随时间的变化如图所示,物体在和时刻,物体的动能分别为、,物块的动量分别为、,则 A., B., C., D., 2.如图,倾角θ=37°的光滑斜面固定在水平面上,斜面长L=0.75m,质量m=1.0kg的物块从斜面顶端无初速度释放,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2,则( ) A.物块从斜面顶端滑到底端的过程中重力做功为7.5J B.物块滑到斜面底端时的动能为1.5J C.物块从斜面顶
2、端滑到底端的过程中重力的平均功率为24W D.物块滑到斜面底端时重力的瞬时功率为18W 3.一个小球从立在地面上的轻弹簧正上方自由下落,从小球与弹簧接触开始到弹簧被压缩到最短的过程中,小球的速度与加速度的变化( ) A.加速度越来越大,速度越来越小 B.加速度和速度都是先增大后减小 C.速度先增大后减小,加速度方向是先向下后向上 D.速度是一直减小,加速度大小是先减小后增大 4.自行车是一种代步工具。图是自行车的一部分,其大齿轮、小齿轮、后轮三个轮子的半径不一样。它们的边缘有三个点a、b、c,下列说法中正确的是 A.a、b的角速度相同 B.b、c的角速度相同 C.b
3、c的线速度相同 D.a、c的线速度相同 5.做曲线运动的物体,在运动过程中一定变化的物理量是 A.动能 B.动量 C.合外力 D.加速度 6.歼-10B沿曲线MN加速向上爬升,图中画出表示歼-10B在P点受到合力的四种方向,其中可能的是 A.① B.② C.③ D.④ 7.如图所示,三角形木块甲固定在水平面上,物体乙沿甲的斜面匀速下滑,则物体乙在水平和竖直方向的分运动分别为 A.匀速运动,匀速运动 B.匀速运动,匀加速运动 C.匀加速运动,匀速运动 D.匀加速运动,匀加速运动 8.如图所示,两极板与电面相通接,电子从负极板边沿垂直电场方向射入匀强电场,且恰好
4、从正极板边沿飞出,现在使电子入射速度变为原来,而电子仍从原位置射入,且仍从正极边沿飞出,则两极板的间距应变为原来的 A.4倍 B.2倍 C.倍 D.倍 9.如图所示,纸面内存在一匀强电场,有一直角三角形ABC,BC长度为6cm,=30°,其中 A点电势为6V,B点电势为3V,C点电势为9V,则电场强度的大小为( ) A.100V/m B.100V/m C.V/m D.V/m 10.如图所示,半圆形轨道位于竖直平面内,O为圆心,OP水平、PQ竖直,现将A、B、C三个小球分别从O、P、Q三点同时水平抛出,三球都落在M点,空气阻力忽略不计,则以下说法错误的是 A.A
5、B两球同时到达M点 B.C球抛出的初速度最大 C.小球C的飞行时间最长 D.整个飞行过程中小球C的速度变化量最大 11.如图所示,甲、乙、丙三个轮子依靠摩擦传动,相互之间不打滑,其半径分别为r1、r2、r3.若甲轮的角速度为ω1,则丙轮的角速度为( ) A. B. C. D. 12.“天宫一号”和“神舟八号”绕地球做匀速圆周运动的示意图如图所示,A代表“天宫一号”,B代表“神舟八号”,虚线为各自的轨道。可以判定 A.“天宫一号”的运行速率大于“神舟八号”的运行速率 B.“天宫一号”的周期小于“神舟八号”的周期 C.“天宫一号”的向心加速度大于“神舟八号”的向心加速
6、度 D.“神舟八号”适度加速有可能与“天宫一号”实现对接 二、填空题 13.自然界有无穷无尽的能源,如石油、太阳能、水能、风能等,其中属于不可再生的能源的是____________。 14.如图所示,为某汽车做直线运动的v﹣t图象,由图可知,汽车在最后10s内的加速度为 m/s2,在整个50s内的平均速度为 m/s. 15.平抛一物体,当抛出1s后它的速度与水平方向成45°角,落地时速度方向与水平方向成60°角. 则物体的初速度大小为_______;物体的落地速度大小__________;物体的水平射程为:_______(取g=10m/s2): 16.如图2所示
7、劲度系数分别为k1=30N/m,k2=50N/m轻弹簧竖直挂着,两弹簧之间有一质量为m1=2kg重物,最下端挂一质量为m2=4kg重物,现用力F竖直向上托起m2,当力F为 N 时,两弹簧总长等于两弹簧原长之和。(取g=10m/s2) 17.如图所示,人在岸上拉绳匀速行走,当绳将船拉到A点时,绳与水面夹角为α,此时船速的大小是v1。那么人的行走速度v0=___________;当船行至B点,绳与水面夹角为θ时,船速v2=___________。 三、实验题 18.在“探究功与物体速度变化的关系”实验中,小车在橡皮条弹力的作用下被弹出,沿木板滑行,实验装置如图所示。
8、 (1)适当垫高木板是为了__________________; (2)通过打点计器的纸带记录小车的运动情况,观察发现纸带前面部分点迹间距疏密不匀,后面部分点迹间距比较均匀,利用纸带求小车速度时,应使用纸带的________(选填“全部”、“前面部分”或“后面部分”); (3)若实验作了n次,所用橡皮条分别为1根、2根……n根,通过纸带求出小车的速度分别为、、……,用W表示橡皮条对小车所做的功,作出的图线是一条过坐标原点的直线,这说明W与的关系是_______________________ 19.图(a)为测量物块与水平桌面之间动摩擦因数的实验装置示意图. 实验步骤如下: ①用
9、天平测量物块和遮光片的总质量M,重物的质量m;用游标卡尺测量遮光片的宽度d;用米尺测量两光电门之间的距离s; ②调整轻滑轮,使细线水平; ③让物块从光电门A的左侧由静止释放,用数字毫秒计分别测出遮光片经过光电门A和光电门B所用的时间△tA和△tB,求出加速度a; ④多次重复步骤③,求a的平均; ⑤根据上述实验数据求出动擦因数μ. 回答下列为题: (1)测量d时,某次游标卡尺(主尺的最小分度为1mm)的示如图(b)所示;其读数为_________cm. (2)物块的加速度a可用d、s、△tA和△tB表示为a=_______. (3)动摩擦因数μ可用M、m、和重力加速度g表示
10、为μ=_______. (4)如果细线没有调整到水平.由此引起的误差属于______(填“偶然误差”或”系统误差”). 20.(1)关于电磁打点计时器的使用,下列说法正确的是(______) A.电磁打点计时器使用的是10V以下的直流电源 B.在测量物体速度时,先让物体运动,后接通电源 C.使用的电源频率越高,打点的时间间隔就越大 D.纸带上打的点越密,说明物体运动的越慢 (2)电磁打点计时器是测量时间的仪器,其工作应接__________电(填交流或直流), 电源频率是50Hz, 它每隔________s打一次点,在测定匀变速直线运动加速度实验中,某次实验纸带的记录如图
11、所示,纸带上O、A、B、C、D、E、F、G为计数点,每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,由图可知纸带的加速度等于______,在打D点时纸带的速度为_______(保留两位有效数字)。 四、解答题 21.质量为2kg的物体,开始静止在光滑的水平面上,它受到水平力F的作用,力F随时间变化的图像如图所示。求该物体在2 s末的速度及2 s内的位移的大小。 22.2012年6月18日神舟九号飞船与天宫一号目标飞行器在离地800 km 的近圆轨道上成功进行了我国首次载人空间交会对接.若神舟九号飞船绕地球运动视为在赤道平面内的匀速圆周运动,离地高度h=800 km.已知地球半径R=6.
12、4×103 km,地面重力加速度g=9.8 m/s2.(结果保留两位有效数字,先写出表达式再求出数值) (1)求神舟九号飞船运动的周期T; (2)若地球的自转周期为T0=8.6×104 s,自转方向与神舟九号运动方向相同,求神舟九号飞船连续两次经过赤道上某一建筑物的时间间隔Δt. 23.如图所示,长为R=0.6m的不可伸长的细绳一端固定在O点,另一端系着质量为m2=0.1kg的小球B,小球B刚好与水平面相接触.现使质量为m1=0.3kg物块A以v0=5m/s的初速度向B运动,A与水平面间的动摩擦因数μ=0.3,A、B间的初始距离x=1.5m.两物体碰撞后,A物块速度变为碰前瞬间速度的1/
13、2,B小球能在竖直平面内做圆周运动.已知重力加速度g=10m/s2,两物体均可视为质点,试求: (1)两物体碰撞前瞬间,A物块速度v1的大小; (2)两物体碰撞后瞬间,B球速度v2的大小; (3)B球运动到圆周最高点时细绳受到的拉力大小. 24.当旅客把行李放到水平传送带上时,传送带对行李的滑动摩擦力使行李开始做匀加速运动。随后它们保持相对静止,行李随传送带一起前进。设传送带匀速前进的速度为0.25m/s,把质量为5kg的木箱静止放到传送带上,由于滑动摩擦力的作用,木箱以6m/s2的加速度前进,那么这个木箱放在传送带上后,传送带上将留下一段多长的摩擦痕迹? 25.一个木箱的重力
14、G=100N,放在粗糙的水平面上,在拉力F=40N的作用下处于静止状态,已知力F与水平方向的夹角θ=37º, 如图所示,求木箱受到的静摩擦力和木箱对地面的压力. (sin37º =0.6 cos37º =0.8) 【参考答案】*** 一、选择题 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 C D C B B B A A D B B D 二、填空题 13.石油 14.﹣1;8.5 15.10m/s;20m/s;10m。 16.5 17.υ1cosαυ1cosα/cosθ 三、实验题 18.平衡摩
15、擦力 后面部分 19.960 系统误差 20.(1)D (2)交流; 0.02s; 0.75m/s2; 0.40m/s 四、解答题 21.5m/s 4.5m 【解析】0-1s内的加速度为: 1-2s内的加速度为: 由速度时间公式,1s末的速度为: 2s末的速度为: ; 0-1s内的位移为: 1-2s内的位移为: 则2s内的位移为: 。 点睛:本题属于已知受力情况求解运动情况,关键分时间段求出物体的加速度,然后根据运动学公式计算各个时刻的速度或者某段时间内的位移。 22.(1)T=6.1
16、×103s;(2) △t=6.6×103s; 【解析】(1)地面物体:=mg 飞船:=m(R+h) 得:T=2π=6.1×103 s (2) 设该卫星相邻两次经过地球赤道上某点的上空所需的时间为∆t,由圆周运动的知识可知:-=1 得:Δt==6.6×103 s 点睛:本题要明确卫星相邻两次经过地球赤道上某点的上空转过的角度之差为2π,天体运动实际还是圆周运动,只是本类型题物理量较多,公式推导及其复杂. 23.(1) (2) (3) 【解析】本题考察机械能、动量与曲线运动相结合的问题。 (1)A与B碰撞之前,A做匀减速直线运动,根据动能定理有 解得:
17、 (2)碰撞过程中,A、B系统动量守恒,有 解得: (3)小球B在摆至最高点过程中,机械能守恒,设小球B到最高点时的速度为v3,则 解得: 对小球在最高点受力分析,由牛顿第二定律可得: 解得: 24.2mm 【解析】 【分析】 根据运动学公式求出木箱与传送带保持相对静止前的位移,以及传送带的位移,通过位移之差得出在传送带留下的痕迹. 【详解】 木箱由静止开始运动达到传送带速度所需的时间 在这段时间内木箱的位移 传送带的位移 则摩擦痕迹,即相对位移 【点睛】 解决本题的关键知道木箱在整个过程中的运动规律,结合运动学公式进行求解.知道痕迹等于相对运动的位移大小. 25.(1)f=32N (2),方向竖直向下 【解析】 【分析】 对物体受力分析,根据竖直方向的平衡条件和牛顿第三定律可求得压力大小,水平方向平衡可求出静摩擦力. 【详解】 木箱受力情况如图所示: 水平方向合力为零 f=Fcosθ 竖直方向合力为零FN+Fsinθ=G 解得:f=32N FN=76N 根据牛顿第三定律,木箱对地面的压力为76N,方向竖直向下. 【点睛】 本题考查受力分析的方法以及平衡条件的应用,对于摩擦力的问题要区分是滑动摩擦力还是静摩擦力,静摩擦力与外力有关.






