河南省周口市项城第一实验中学2021年高一物理测试题带解析
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河南省周口市项城第一实验中学2021年高一物理测试题含解析
一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意
1. 质量为2kg的物体在x﹣y平面上作曲线运动,在x方向的速度图象和y方向的位移图象如图所示,
下列说法正确的是()
A.质点的初速度为3m/s
B.质点所受的合外力为3N
C.质点初速度的方向与合外力方向垂直
D.2s末质点速度大小为6m/s
参考答案:
B
【考点】运动的合成和分解;匀变速直线运动的图像.
【分析】通过图象可知,在x轴方向做匀加速直线运动,在y轴方向做匀速直线运动.根据平行四边形定则对速度、力进行合成.
【解答】解:A、由x方向的速度图象可知,在x方向的加速度为=1.5 m/s2,受力F x═ma=2×1.5N=3 N,
由y方向的位移图象可知在y方向做匀速直线运动,速度为v y=4 m/s,受力F y=0.因此质点的初速度为5 m/s,受到的合外力为3 N,故A错误、B正确.
C、合外力方向在x轴方向上,所以质点初速度方向与合外力方向不垂直.故C错误.
D、2 s末质点速度应该为v=m/s=2m/s,D选项错误.
故选B.
2. (多选)小球质量为m,用长为L的轻质细线悬挂在O点,在O点的正下方处有一钉子P,把细线沿水平方向拉直,如图所示,无初速度地释放小球,当细线碰到钉子的瞬间,设线没有断裂,则下列说法正确的是()A.小球的角速度突然增大 B.小球的瞬时速度突然增大
C.小球的向心加速度突然增大
D.小球对悬线的拉力保持不变
参考答案:
AC
3. (多选)下列关于速度、加速度和运动关系的说法正确的是:( )
A.加速度恒定的运动可能是曲线运动
B.加速度变化的运动必定是曲线运动
C.作曲线运动的物体的速度必定变化
D.速度变化的运动必定是曲线运动
参考答案:
AC
4. 下列关于惯性的说法中,正确的是 (? )
A.物体仅在静止和匀速运动时才具有惯性
B.歼击机战斗前抛掉副油箱是为了减小惯性、提高灵活性
C.物体的速度越大其惯性越大;物体的速度越小则其惯性越小
D.质量相同的物体在月球上比在地球上的惯性小
参考答案:
B
5. 如图1所示,在甲图中,小孩用80N的水平力推木箱,木箱不动,则木箱此时受到的静摩擦力大小为f1;在乙图中,小孩用至少100N的水平力推木箱,木箱才能被推动,则木箱与地面间的最大静摩擦力大小为f2;在丙图中,小孩把木箱推动了,若此时木箱与地面间摩擦力大小为90N,木箱对地面的压力大小为200N,则木箱与地面间动摩擦因数为μ。
则f1、f2、μ依次为
( )
A .0、80N 、0.45
B .80N 、100N 、0.90
C .80N 、100N 、0.45
D .80N 、80N 、0.90 参考答案: C
二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分
6. (4分)用2 N 的水平力拉-个物体沿水平地面运动时,加速度为1m /s 2,改为3 N 的水平力拉它时加速度将是2 m /s 2,那么改用4N
的力拉它时,加速度将是 m /s
2
,物体与地
面间的动摩擦因数。
参考答案:
3;0.1
7. 如图所示,让滑块沿倾斜的气垫导轨做加速运动。
将滑块放上不同的遮光片,遮光片的宽度Δx 有10cm ,5cm ,3cm ,1cm ……规格的。
测出每个遮光片通过光电门所用的一段时间间隔Δt 。
则表示滑块通过光电门时的 _______;遮光片越窄,Δt 越小,当Δt 极小时,可以认为
是___________。
(选填“平均速度”或“瞬时速度”)
参考答案: 平均__瞬时
8. 如图7所示的皮带传动装置中,点A 和B 分别是两个同轴塔轮上的点,A 、B 、C 分别是三个轮边缘
的点,且RA =RC =2RB ,则三质点角速度之比为___________线速度之比为___________(皮带不打滑)
参考答案:
.ωA ∶ωB ∶ωC =2∶2∶1,vA ∶vB ∶vC =2∶1∶1
试题分析:点A 、B 的角速度相等,点B 、C 的线速度相等,根据线速度和角速度的关系,可
知点B 、C 的角速度之比为2:1,则点A 、B 、C 的角速度之比为2:2:1。
再根据,点A 、B 的线
速度之比为2:1,综合起来,则A 、B 、C 三点的线速度之比为2:1:1。
考点:本题考查角速度和线速度的关系,涉及皮带轮问题。
【解析】
9. 如图所示,水平力F=100 N,木块的重量为40N 沿着竖直墙壁匀速下滑,则木块与墙壁间的动摩擦因数为μ=________;若水平力增大到200 N,木块静止时受到的摩擦力f1=________ N;若水平力减小到80 N,木块受到的摩擦力f2=________ N.
参考答案: 0.4 40 32
10. 某同学做《共点的两个力的合成》实验作出如图所示的图,其中A 为固定橡皮条的固定点,O 为橡皮条与细绳的结合点,图中 是F1、F2合力的理论值, 是合力的实际值。
参考答案:
F F ‘
11. 一条河的宽度为100m ,一只小船在静水中的速度为5m/s ,若船头垂直河岸过河,船到达对岸下游60m
处,则水流速度大小为_______m/s,若此船以最短位移过河,则过河需要的时间为________s
参考答案:
(1). 3 m/s (2). 25 s
设静水速为,水流速度为,船头跟河岸垂直的方向航行时有:,而,则有:;当合速度与河岸垂直时,则渡河的位移最短,合速度为:,且
,联立以上各式解得:。
12. (6分)如图所示,是探究某根弹簧的伸长量X与所受拉力F之间的关系图:
(1)写出图线代表的函数 (x用m做单位);
(2)若这根弹簧被剪掉一半,则新弹簧的劲度系数变成 N/m;
参考答案:
(1)F=2×103x ;(2)4×103N/m
13. 探究求合力的方法”实验装置如图甲所示,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示.F与F′中,方向一定沿AO方向的是________.
甲乙
参考答案:
方向一定沿AO方向的是__ F′___.
三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分
14. 某小组“验证牛顿第二定律”的实验装置如下图,长木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接。
(1)该小组研究加速度和拉力关系时,得到的图象将会是图
(2)某同学在研究加速度和质量关系时,记录下如下数据,请在下面的坐标纸中选择合理的坐标,描出相关图线,并可以由图线可以得到实验结论:。
参考答案:
(1) B ;(2)图如下所示;在外力一定的情况下,物体加速度与质量成反比
15. 在测定匀变速直线运动的加速度的实验中,计时器所用电源的频率为50 Hz。
随小车一起做匀加速直线运动的纸带上记录下0、1、2、3、4、5等一些计数点如图所示,每相邻的两计数点之间,都有四个点未画出,那么从0到3经历的时间是_______。
用米尺量出0到1、2
、
3、4、5的距离分别是2.78 cm、6.77 cm、11.96 cm、18.36 cm、25.97 cm,则小车在经历计数点3时的速度大小是_______m/s。
参考答案:
0.30 s 0.580
四、计算题:本题共3小题,共计47分
16. 如图所示,某人在山上将一质量m=0.50kg的石块,以v0=5.0m/s的初速度斜向上方抛出,石块被抛出时离水平地面的高度h=10m。
不计空气阻力,取g=10m/s2。
求:
(1)石块从抛出到落地的过程中减少的重力势能;
(2)石块落地时的速度大小。
参考答案:
解:(1)石块减少的重力势能等于重力对它所做的功
求出
(2)从抛出到落地,根据机械能守恒定律
求出石块落地速度
17. (14分)如图所示,质量为m=0.1kg的小球,用长l=0.4m的细线与固定在圆心处的力传感器相连,小球和传感器的大小均忽略不计。
当在A处给小球6m/s的初速度时,小球恰能运动至最高点B点,设空气阻力大小恒定,g=10m/s2,
求:(1)小球在A处时传感器的示数;(2)小球从A点运动至B点过程中克服空气阻力做的功;
(3)小球在A点以不同的初速度v0开始运动,当运动至B点时传感器会显示出相应的读数F,试通过计算在坐标系中作出F- v
2图象。
参考答案:
(1)10N;(2)0.8J;(3)见解析
解析:(1)在A点,由牛顿第二定律得:F-mg=m解得:F=10N;
(2)在B点,由牛顿第二定律得:mg=m,
解得:v
B
=2m/s,小球从A到B过程中,由动能定理得:
W-mg?2l=mv
B
2-mv
A
2,
解得:W=-0.8J,克服空气阻力做功0.8J;
(3)小球从A到B过程中,由动能定理得:
W-mg?2l=mv
B
2-mv
2,
小球在最高点,由牛顿第二定律得:F+mg=m解得:F=v
2-9,F-v
2图象如图所示;
18. 水平抛出的一个石子,经过0.4s落到地面,落地时的速度方向跟水平方向的夹角是53°,(g取10m/s2,Sin53°=0.8,cos53°=0.6)试求:
(1)石子的抛出点距地面的高度;
(2)石子落地时的竖直速度;
(3)石子抛出的水平初速度.
参考答案:
解:(1)由得h=×10×0.42m=0.8m
(2)石子落地时的竖直速度v y=gt=10×0.4m/s=4m/s
(3)由tan53°=得v0=3m/s
答:(1)石子的抛出点距地面的高度是0.8m;
(2)石子落地时的竖直速度是4m/s;
(3)石子抛出的水平初速度是3m/s.
【考点】平抛运动.
【分析】(1)平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据时间求出石子的抛出点距离地面的高度.
(2)根据速度时间公式求出落地时竖直速度.
(3)结合平行四边形定则求出石子抛出的初速度.。