高一物理下学期第一次双周考试题(A卷,无答案)

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高中物理学习材料桑水制作高一下学期第一次周考物理试题命题时间:一、单项选择题(每个题目只有一个选项正确,每题3分,共36分)1、关于曲线运动,下列说法中正确的是( )A.曲线运动一定是变速运动 B.变速运动一定是曲线运动C.曲线运动一定是变加速运动 D.匀速运动可能是曲线运动2、质点在一平面内沿曲线由P运动到Q,如果用v、a、F分别表示质点运动过程中的速度、加速度和受到的合外力,下列图象可能正确的是( )3、如图所示,滑块A套在竖直光滑的细杆MN上,A通过细绳绕过定滑轮与物块B连在一起.令A向上运动的速度为v A,B向下运动的速度为v B,则当连接滑块A的绳子处于水平位置时,一定有( )A.v A>v B B.v A=v B C.v A<v B D.v B=04、关于运动的合成,下列说法中正确的是( )A.合运动的位移一定比每一个分运动的位移大 B.两个直线运动的合运动一定是直线运动C.两个分运动的时间一定与合运动时间相等 D.合运动的加速度一定比每个分运动的加速度大5、物体受到四个恒力作用而做匀速直线运动,如果突然撤掉其中的一个力,它不可能做A.匀速直线运动 B.匀加速直线运动 C.匀减速直线运动D.曲线运动6、如图所示,有两条位于同一竖直平面内的水平轨道,轨道上有两个物体A和B,它们通过一根绕过定滑轮O的不可伸长的轻绳相连接,物体A以v A=10 m/s匀速运动,在绳子与轨道成α=30°角时,物体B的速度大小v B为( )A .5 m/s B.533 m/s C .20 m/s D.2033m/s7、关于平抛运动,下列说法中错误的是( ) A .平抛运动是匀变速运动B .做平抛运动的物体,在任何相等的时间内速度的变化量都是相等的C .可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动D .落地时间和落地时的速度只与抛出点的高度有关8、如图所示,在水平路面上一运动员驾驶摩擦车跨越壕沟,壕沟两侧的高度差为0.8m ,水平距离为8m ,则运动员跨过壕沟的初速度至少为(取g =10m/s 2)( ) A .0.5m/s B .2m/s C .10m/sD .20m/s9、一个物体以初速度v 0水平抛出,经时间t ,竖直方向速度大小也为v 0,(不计空气阻力)则t 为( )A.v 0gB.2v 0gC.v 02gD.2v 0g10、一水平抛出的小球落到一倾角为θ的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如图中虚线所示.小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为( )A .tan θB .2tan θ C.1tan θ D.12tan θ11、如图所示,相对的两个斜面,倾角分别为37°和53°,在顶点两个小球A 、B 以同样大小的初速度分别向左、向右水平抛出,小球都落在斜面上,若不计空气阻力,则A 、B 两个小球运动时间之比为( )A .1:1B .4:3C .16:9D .9:1612、如图所示,P 是水平面上的圆弧凹槽,从高台边B 点以某速度v 0水平飞出的小球,恰能从固定在某位置的凹槽的圆弧轨道的左端A 点沿圆弧切线方向进入轨道。

湖北省沙市中学2013-2014学年高一物理下学期第一次周练试题(小班)

湖北省沙市中学2013-2014学年高一物理下学期第一次周练试题(小班)

2013—2014学年下学期高一年级第一次双周练物理试卷一、选择题(共48分,不定项选择。

每题全对4分,漏选2分,错选0分) 1.关于运动的合成,下列说法中正确的是 :A .合运动的速度一定比每一个分运动的速度大B .两个直线运动的合运动一定是直线运动C .两个分运动的时间一定与合运动时间相等D .合运动的加速度一定比每个分运动加速度大2.物体在平抛运动过程中,在相等的时间内,下列哪个量是相等的?A .位移B .加速度C .平均速度D .速度的变化量 3.如图所示,红蜡块能在玻璃管的水中匀速上升,若红蜡块从A 点匀速上升的同时,使玻璃管水平向右做匀加速直线运动,则红蜡块实际运动的轨迹是图中的:A .直线PB .曲线QC .曲线RD .无法确定 4.关于做匀速圆周运动物体的线速度、角速度和周期的关系,以下说法中 正确的是:A .线速度大的角速度一定大B .线速度大的周期一定小C .角速度大的半径一定小;D .角速度大的周期一定小。

5.下列关于曲线运动的说法正确的是:A .做曲线运动的物体速度方向必定变化B .速度变化的运动必定是曲线运动C .曲线运动的加速度一定在变化D .曲线运动的速度方向沿曲线在这一点的切线方向6. 一个静止的质点,在两个互成锐角的恒力F 1、F 2作用下开始运动,经过一段时间后撤掉其中的一个力,则质点在撤力前后两个阶段的运动性质分别是:A .匀加速直线运动,匀减速直线运动B .匀加速直线运动,匀变速曲线运动C .匀变速曲线运动,匀速圆周运动D .匀加速直线运动,匀速圆周运动7.将一小球从距地面h 高处,以初速度v 0水平抛出,小球落地时速度为v ,它的竖直分量为v y .则下列各式中计算小球在空中飞行时间t 正确的是:A.g h /2B.(v 0-v y )/gC.(202v v )/gD.2h /v y8.在水平面上,小猴拉着小滑块做匀速圆周运动,O 点为圆心。

能正确地表示小滑块受到的牵引力F 及摩擦力F k 的图是:9.人站在平台上平抛一小球,球离手时的速度为v 1,落地时速度为v 2,不计空气阻力,如图1所示能表示出速度矢量的演变过程的是:10.如图所示,用一根长杆和两个定滑轮的组合装置来提升重物M ,长杆的一端放在地上通过铰链联结形成转轴,其端点恰好处于左侧滑轮正下方O 点处,在杆的中点C 处拴一细绳,绕过两个滑轮 后挂上重物M.C 点与O 点距离为l.现在杆的另一端用力.使其 逆时针匀速转动,由竖直位置以角速度ω缓缓转至水平位置(转过了90°角),此过 程中下述说法中正确的是: A .重物M 的最大速度是ωl B .重物M 做匀变速直线运动 C .重物M 做匀速直线运动 D .重物M 的速度先减小后增大 11.如图所示,半径为L 的圆管轨道(圆管内径远小于轨道半径)竖直放置,管内壁光滑,管内有一个小球(小球直径略小于管内径)可沿管转动, 设小球经过最高点P 时的速度为v ,则:A .v 的最小值为 gLB .v 若增大,球所需的向心力也增大C .当v 由gL 逐渐减小时,轨道对球的弹力也减小D .当v 由gL 逐渐增大时,轨道对球的弹力也增大12.如图所示,在一个光滑水平面上,有一转轴垂直于此平面,交点O 的上方h 处固定一细绳的一端,绳的另一端固定一质量为m 的小球B ,绳长AB =l>h ,小球可随转轴转动并在光滑水平面上做匀速圆周运动,要使球不离开水平面,转轴的转速最大值是:A.12πghB .πghC.12πglD.2πlg二、实验题(共12分)13.(5分)在做“研究平抛运动”的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球做平抛运动的轨迹。

高一物理下学期第一次周练试卷高一全册物理试题

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应对市爱护阳光实验学校二中高一〔下〕第一次周练物理试卷一.选择题〔每题5分,共60分〕1.关于曲线运动,以下说法中正确的选项是〔〕A.曲线运动物体的速度方向保持不变B.曲线运动一是变速运动C.物体受到变力作用时就做曲线运动D.曲线运动的物体受到的合外力可以为零2.如下图,虚线MN为一小球在水平面上由M到N的运动轨迹,P是运动轨迹上的一点.四位同学分别画出了带有箭头的线段甲、乙、丙、丁来描述小球经过P点时的速度方向.其中描述最准确的是〔〕A.甲 B.乙 C.丙 D.丁3.在距离地面10m高处将一个小球以10m/s的速度水平抛出,以下说法正确的选项是〔〕A.第1s内小球下落的高度为5mB.小球经过2s落到地面C.第1s末,小球下落的速度为20m/sD.第1s末,小球与抛出点的水平距离为10m4.如下图,在一次海上救援行动中,直升机用悬索系住伤员,直升机和伤员一起在水平方向以v1=8m/s的速度匀速运动,同时悬索将伤员在竖直方向以v2=6m/s的速度匀速上拉,那么伤员实际运动速度v的大小是〔〕A.6m/s B.8m/s C.10m/s D.14m/s 5.江中某轮渡站两岸的码头A和B正对,如下图,水流速度恒且小于船速,假设要使渡船沿直线往返于两码头之间,那么船在航行时〔〕A.往返时均使船垂直河岸航行B.往返时均使船头适当偏向上游一侧C.往返时均使船头适当偏向下游一侧D.从A驶往B时,使船头适当偏向上游一侧,返回时使船头适当偏向下游一侧6.一物体由静止开始自由下落一小段时间后突然受一恒的水平风力的影响,那么其运动轨迹可能的情况是图中的〔〕A .B .C .D .7.如图,在灭火抢险的过程中,消防队员有时要借助消防车上的梯子爬到高处进行救人或灭火作业.为了节省救援时间,消防车向前的过程中,人相对梯子匀加速向上运动,在地面上看消防队员的运动,以下说法中正确的选项是〔〕A.当消防车匀速时,消防队员可能做匀加速直线运动B.当消防车匀速时,消防队员水平方向的速度保持不变C.当消防车匀加速时,消防队员一做匀变速曲线运动D.当消防车匀减速时,消防队员一做匀变速曲线运动8.如下图,河水以相同的速度向右流动,落水者甲随水漂流,至b点时,救生员乙从O点出发对甲实施救助,那么救生员乙相对水的运动方向为图中的〔〕A.Oa方向B.Ob方向C.Oc方向D.Od方向9.如下图,水平面上的小车向左运动,系在车后缘的轻绳绕过滑轮,拉着质量为m的物体上升.假设小车以v1的速度匀速直线运动,当车后的绳与水平方向的夹角为θ时,物体的速度为v2,那么以下关系式正确的选项是〔〕A.v2=v1B.v2=v1.cosθC.v2=0 D.v2=10.如下图,一块橡皮用细线悬挂于O点,现用一枝铅笔贴着细线的左侧水平向右以速度v匀速移动,运动中始终保持铅笔的高度不变、悬挂橡皮的那段细线竖直,那么运动到图中虚线所示位置时,橡皮的速度情况是〔〕A.水平方向速度大小为vcosθB.竖直方向速度大小为vsinθC.合速度大小为v D.合速度大小为vtgθ11.一质量为2kg、初速度不为零的物体,在光滑的水平面上受到大小分别为4N、6N、9N的三个水平共点力作用,那么物体〔〕A.可能做匀速直线运动B.可能做匀减速直线运动C.不可能做匀变速曲线运动 D.加速度的大小可能是2m/s212.如下图,有两条位于同一竖直平面内的水平轨道,轨道上有两个物体A和B,它们通过一根绕过滑轮O的不可伸长的轻绳相连接,物体A以速率v A=10m/s 匀速运动,在绳与轨道成30°角时,物体B的速度大小v B为〔〕A.5 m/s B . m/s C.20 m/s D . m/二.解答题〔共3小题,共40分〕13.如图为一架直升机运送物资.该直升机A用长度足够长的悬索〔其重力可忽略〕系住一质量m=50kg的物资B.直升机A和物资B以 v=10m/s的速度一起沿水平方向匀速运动,某时刻开始将物资放下,在t=5s时间内,物资在竖直方向上移动的距离按y=2t2〔单位:m〕的规律变化.求:〔1〕在t=5s时间内物资位移大小;〔2〕在t=5s末物资的速度大小.14.小船要在平直河道中渡到对岸,河宽为300m,水流速度是6m/s〔假设河两边的流速与央的流速一样大〕,小船在静水中的航速是10m/s.〔cos53°=0.6,cos37°=0.8〕求:〔1〕要使小船渡河时间最少,渡河最短时间为多少?〔2〕要使小船渡河航程最短,小船船头方向与河岸上游的夹角为多少度?〔3〕如果另一小船要在该河道渡河,该船在静水中的航速是m/s,要使渡河航程最短,该小船船头方向与河岸上游的夹角为多少度?渡河最短航程为多少?15.如下图,物体A以速度v沿杆匀速下滑,A用细绳通过滑轮拉物体B,那么当绳子与水平方向夹角为θ时,物体B的速度大小为多少?二中高一〔下〕第一次周练物理试卷参考答案与试题解析一.选择题〔每题5分,共60分〕1.关于曲线运动,以下说法中正确的选项是〔〕A.曲线运动物体的速度方向保持不变B.曲线运动一是变速运动C.物体受到变力作用时就做曲线运动D.曲线运动的物体受到的合外力可以为零【考点】物体做曲线运动的条件;曲线运动.【分析】物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一变化,由此可以分析得出结论.【解答】解:A、既然是曲线运动,它的速度的方向必是改变的,所以A错误.B、既然是曲线运动,它的速度的方向必是改变的,物体一受到合力的作用,所以线运动一是变速运动,所以B正确.C、物体受到变力的作用,如果力的方向和速度在同一条直线上时,物体做的仍是直线运动,只不过是物体的加速度的大小在变化,所以C错误.D、既然是曲线运动,它的速度的方向必是改变的,物体一受到合力的作用,合外力不可能为零,所以D错误.应选B.【点评】此题关键是对质点做曲线运动的条件的考查,掌握了做曲线运动的条件,此题根本上就可以解决了.2.如下图,虚线MN为一小球在水平面上由M到N的运动轨迹,P是运动轨迹上的一点.四位同学分别画出了带有箭头的线段甲、乙、丙、丁来描述小球经过P点时的速度方向.其中描述最准确的是〔〕A.甲 B.乙 C.丙 D.丁【考点】物体做曲线运动的条件.【分析】曲线运动的物体在某一点的速度方向沿该点的切线方向,从而即可求解.【解答】解:某一时刻对某一位置,此时的速度方向沿曲线上该点的切线方向,因此丙为P点的速度方向,故C正确,ABD错误.应选:C.【点评】解决此题的关键知道曲线运动的速度方向,知道速度的方向在不停地改变.3.在距离地面10m高处将一个小球以10m/s的速度水平抛出,以下说法正确的选项是〔〕A.第1s内小球下落的高度为5mB.小球经过2s落到地面C.第1s末,小球下落的速度为20m/sD.第1s末,小球与抛出点的水平距离为10m【考点】平抛运动.【分析】物体做平抛运动,我们可以把平抛运动可以分解为水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动来求解,两个方向上运动的时间相同.【解答】解:A、在竖直方向上的自由落体运动,由h=gt2可得,第1s内小球下落的高度h=×10×12=5m,所以A正确.B、由h=gt2可得,落地的时间t===s,所以B错误.C、第1s末,小球下落的速度V y=gt=10×1m/s=10m/s,所以C错误.D、第1s末,小球与抛出点的水平距离x=V0t=10×1m=10m,所以D正确.应选AD.【点评】此题就是对平抛运动规律的直接考查,掌握住平抛运动的规律就能轻松解决.4.如下图,在一次海上救援行动中,直升机用悬索系住伤员,直升机和伤员一起在水平方向以v1=8m/s的速度匀速运动,同时悬索将伤员在竖直方向以v2=6m/s的速度匀速上拉,那么伤员实际运动速度v的大小是〔〕A.6m/s B.8m/s C.10m/s D.14m/s【考点】运动的合成和分解.【分析】伤员参加了两个分运动,水平方向匀速移动,竖直方向同样匀速上升,合速度为两分速度的矢量和,从而即可求解.【解答】解:伤员参加了两个分运动,水平方向匀速移动,竖直方向同样匀速上升,合速度是两个分速度的矢量和,遵循平行四边形那么,由于两个分速度大小和方向都恒,故合速度的大小v===10m/s,故C正确,ABD错误;应选:C.【点评】此题关键是由分运动确物体的合运动,两分运动的速度与合运动的速度遵循平行四边形那么,同时理解矢量与标量的不同.5.江中某轮渡站两岸的码头A和B正对,如下图,水流速度恒且小于船速,假设要使渡船沿直线往返于两码头之间,那么船在航行时〔〕A.往返时均使船垂直河岸航行B.往返时均使船头适当偏向上游一侧C.往返时均使船头适当偏向下游一侧D.从A驶往B时,使船头适当偏向上游一侧,返回时使船头适当偏向下游一侧【考点】运动的合成和分解.【分析】假设要使渡船沿直线往返于两码头之间,那么合速度的方向垂直于河岸,根据平行四边形那么确船头的方向.【解答】解:从A到B,合速度方向垂直于河岸,水流速水平向右,根据平行四边形那么,那么船头的方向偏向上游一侧.从B到A,合速度的方向仍然垂直于河岸,水流速水平向右,船头的方向仍然偏向上游一侧.故B正确,A、C、D错误.应选B.【点评】解决此题的关键合速度和一分速度的方向,会根据平行四边形那么,确另一分速度的方向.6.一物体由静止开始自由下落一小段时间后突然受一恒的水平风力的影响,那么其运动轨迹可能的情况是图中的〔〕A .B .C .D .【考点】运动的合成和分解.【分析】物体做曲线运动的轨迹夹在速度方向和合力方向之间,合力方向大致指向轨迹凹的一向.根据物体所受的合力方向与速度方向关系,判断其轨迹.【解答】解:物体开始做自由下落,轨迹是一条直线,突然受到恒的水平风力,合力的方向与速度的方向不在同一条直线上,做曲线运动,根据轨迹夹在速度方向和合力方向之间,知B正确,A、C、D错误.应选B.【点评】解决此题的关键掌握做曲线运动的轨迹夹在速度方向和合力方向之间,合力方向大致指向轨迹凹的一向.7.如图,在灭火抢险的过程中,消防队员有时要借助消防车上的梯子爬到高处进行救人或灭火作业.为了节省救援时间,消防车向前的过程中,人相对梯子匀加速向上运动,在地面上看消防队员的运动,以下说法中正确的选项是〔〕A.当消防车匀速时,消防队员可能做匀加速直线运动B.当消防车匀速时,消防队员水平方向的速度保持不变C.当消防车匀加速时,消防队员一做匀变速曲线运动D.当消防车匀减速时,消防队员一做匀变速曲线运动【考点】运动的合成和分解.【分析】消防员参与了沿梯子方向的匀加速直线运动和水平方向上的直线运动,通过合速度与合加速度是否在同一条直线上判断消防员做直线运动还是曲线运动.【解答】解:A、当消防车匀速时,根据运动的合成,可知:消防队员一做匀变速曲线运动,因水平方向存在加速度,那么水平方向的速度变化.故A错误,B 也错误.C、当消防车匀加速时,假设合速度的方向与合加速度的方向不在同一条直线,其加速度的方向大小不变,所以消防员做匀变速曲线运动;假设在一条直线上,那么做匀变速直线运动,故C错误;D、当消防车匀减速时,根据运动的合成,结合曲线运动条件,那么消防队员一做匀变速曲线运动,故D正确.应选:D.【点评】解决此题的关键掌握运动的合成与分解,知道通过分解为水平方向和竖直方向来判断消防队员在水平方向的速度变化.8.如下图,河水以相同的速度向右流动,落水者甲随水漂流,至b点时,救生员乙从O点出发对甲实施救助,那么救生员乙相对水的运动方向为图中的〔〕A.Oa方向B.Ob方向C.Oc方向D.Od方向【考点】运动的合成和分解.【分析】人在水中参与两个分运动,相对于水的游动,随着水一起相对地面的运动,如果以水为参考系分析,可以简化问题.【解答】解:人在水中相对于水游动的同时还要随着水一起相对地面向下游漂流,以水为参考系,落水者甲静止不动,救援者做匀速直线运动,那么救援者直接沿着ob方向即可对甲实施救助;应选:B.【点评】此题关键是明确合运动与分运动的关系,当以水为参考系时,落水者甲静止不动,救援者乙做匀速直线运动,根底题目.9.如下图,水平面上的小车向左运动,系在车后缘的轻绳绕过滑轮,拉着质量为m的物体上升.假设小车以v1的速度匀速直线运动,当车后的绳与水平方向的夹角为θ时,物体的速度为v2,那么以下关系式正确的选项是〔〕A.v2=v1B.v2=v1.cosθC.v2=0 D.v2=【考点】运动的合成和分解.【分析】小车的运动可分解为沿绳方向和垂直于绳的方向两个运动,其中沿绳方向的运动与物体上升的运动速度相,从而即可求解.【解答】解:由于细线不可伸长,故细线两端的速度沿着细线方向的分速度是相的,如下图:故v2=v1cosθ应选:B【点评】考查运动的合成与分解的用,掌握牛顿第二律的内容,注意正确将小车的运动按效果进行分解是解决此题的关键.10.如下图,一块橡皮用细线悬挂于O点,现用一枝铅笔贴着细线的左侧水平向右以速度v匀速移动,运动中始终保持铅笔的高度不变、悬挂橡皮的那段细线竖直,那么运动到图中虚线所示位置时,橡皮的速度情况是〔〕A.水平方向速度大小为vcosθB.竖直方向速度大小为vsinθC.合速度大小为v D.合速度大小为vtgθ【考点】运动的合成和分解.【分析】将铅笔与绳子接触的点的速度分解为沿绳方向和垂直于绳子方向,求出沿绳子方向上的分速度,而沿绳子方向上的分速度于橡皮在竖直方向上的分速度,橡皮在水平方向上的分速度为v,根据平行四边形那么求出橡皮的速度.【解答】解:将铅笔与绳子接触的点的速度分解为沿绳方向和垂直于绳子方向,如图,那么沿绳子方向上的分速度为vsinα,因为沿绳子方向上的分速度于橡皮在竖直方向上的分速度,橡皮在水平方向上的速度为v,根据平行四边形那么,合速度为=vcosα,设速度方向与水平方向上的夹角为θ,有tanθ==sinα,知θ≠α.故B正确,A、C、D错误.应选:B【点评】解决此题的关键知道铅笔与绳子接触的点的速度在沿绳子方向上的分速度于橡皮在竖直方向上的分速度,然后根据平行四边形那么进行求解.11.一质量为2kg、初速度不为零的物体,在光滑的水平面上受到大小分别为4N、6N、9N的三个水平共点力作用,那么物体〔〕A.可能做匀速直线运动B.可能做匀减速直线运动C.不可能做匀变速曲线运动 D.加速度的大小可能是2m/s2【考点】物体做曲线运动的条件;力的合成.【分析】根据牛顿第二律可知加速度的大小取决于物体所受合力的大小,而水平方向的三个力可以不一在同一条直线上,所以三力的方向任意,求出合力的范围;然后根据曲线运动的条件判断物体的可能运动情况.【解答】解:A、4N、6N、9N三力同向时合力最大,为19N;而4N、6N的合力最大为10N,而最小为2N,那么9N在这范围内,因此三力合力最小为0N,当合力为零时,物体可以是匀速直线运动,故A正确;B、当合力与初速度反向时,物体做匀减速直线运动,故B正确;C、当合力与初速度方向不共线时,物体可做匀变速曲线运动,故C错误;D、合力范围是:0N≤F≤19N,故当合力于4N时,加速度为2m/s2,故D正确;应选:ABD【点评】此题关键要明确:〔1〕三力合成的范围;〔2〕物体做曲线或直线运动的条件,理解速度与力的夹角方向是解题的关键.12.如下图,有两条位于同一竖直平面内的水平轨道,轨道上有两个物体A和B,它们通过一根绕过滑轮O的不可伸长的轻绳相连接,物体A以速率v A=10m/s 匀速运动,在绳与轨道成30°角时,物体B的速度大小v B为〔〕A.5 m/s B . m/s C.20 m/s D . m/【考点】运动的合成和分解.【分析】根据运动的合成与分解,结合A的速度与B的速度沿着绳子方向的速度大小相,结合平行四边形那么求出物体B的速度.【解答】解:将B点的速度分解如右图所示,那么有:v2=v A,v2=v B cos30°.解得:v B ==应选:D.【点评】此题考查了运动的合成分解,知道小滑块沿着绳子的速度与A的速度大小相,方向相.以及知道分运动与合运动具有时性.二.解答题〔共3小题,共40分〕13.如图为一架直升机运送物资.该直升机A用长度足够长的悬索〔其重力可忽略〕系住一质量m=50kg的物资B.直升机A和物资B以 v=10m/s的速度一起沿水平方向匀速运动,某时刻开始将物资放下,在t=5s时间内,物资在竖直方向上移动的距离按y=2t2〔单位:m〕的规律变化.求:〔1〕在t=5s时间内物资位移大小;〔2〕在t=5s末物资的速度大小.【考点】运动的合成和分解;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】〔1〕物资在水平方向上匀速运动,在竖直方向上加速运动,分别求出水竖直方向上的位移的大小,根据平行四边形那么可以求得合位移的大小;〔2〕在t=5s末物资的速度是物资的合速度的大小,分别求出在水竖直方向上的速度,再根据平行四边形那么可以求得合速度的大小.【解答】解:〔1〕由y=2t2可知t=5s内y=50mx=vt=50m因此s==50m=70.7m〔2〕由y=2t2可知:a=4m/s2t=5s时,v y=at=20m/sv x=v=10m/sv5==10m/s=2m/s答:〔1〕在t=5s时间内物资位移大小70.7m;〔2〕在t=5s末物资的速度大小2m/s.【点评】根据物资的位移关系y=t2可以得出物资在竖直方向上的运动为匀加速度运动,在水平方向上为匀速运动,根据运动的合成与分解来计算合位移与合速度.14.小船要在平直河道中渡到对岸,河宽为300m,水流速度是6m/s〔假设河两边的流速与央的流速一样大〕,小船在静水中的航速是10m/s.〔cos53°=0.6,cos37°=0.8〕求:〔1〕要使小船渡河时间最少,渡河最短时间为多少?〔2〕要使小船渡河航程最短,小船船头方向与河岸上游的夹角为多少度?〔3〕如果另一小船要在该河道渡河,该船在静水中的航速是m/s,要使渡河航程最短,该小船船头方向与河岸上游的夹角为多少度?渡河最短航程为多少?【考点】运动的合成和分解.【分析】〔1〕、船头始终垂直与河岸时,渡河时间最短,由运动学公式即可得知渡河的最短时间.〔2〕、当船的合速度方向垂直于河岸时,船能垂直渡河,对船在静水中的速度进行正交分解,即可得知小船船头方向与河岸上游的夹角.〔3〕、当船在静水中的速度要与合速度垂直时,合速度与河岸的夹角最大,此时渡河位移最短,由几何关系可得知小船船头方向与河岸上游的夹角及渡河最短航程.【解答】解:〔1〕、当船头始终垂直于河岸航行时,渡河时间最短.有:t===30s〔2〕、要使小船渡河航程最短,就是使得船的合速度垂直于河岸,此时,船在静水中的速度沿河岸的分量与水流的速度大小相,方向相反,设小船船头方向与河岸上游的夹角为θ,如图1所示,有:v静cosθ=v水得:cosθ===0.6得:θ=53°〔3〕、另一小船要在该河道渡河,该船在静水中的航速是m/s,要使渡河航程最短,船在静水中的速度要与合速度垂直,设此时小船船头方向与河岸上游的夹角为α,如图2所示,那么有:cosα===0.8得:α=37°由几何关系可得最短航程为:s=d=×300=375m答:〔1〕要使小船渡河时间最少,渡河最短时间为30s.〔2〕要使小船渡河航程最短,小船船头方向与河岸上游的夹角为53°.〔3〕如果另一小船要在该河道渡河,该船在静水中的航速是m/s,要使渡河航程最短,该小船船头方向与河岸上游的夹角为37°,渡河最短航程为375m 【点评】该题通过渡河的模型考察了运动的合成与分解,关于渡河问题,注意几种渡河方式:一是垂直渡河,此时渡河位移最短,但是所用时间不是最短的,此种情况要求船的合速度与河岸垂直,二是船头始终指向对岸的渡河,此种情况下渡河时间最短,但是渡河位移不是最短;关于渡河问题,还要会判断能否垂直渡河,其条件是船在静水中的速度大小要大于河水流动的速度大小.15.如下图,物体A以速度v沿杆匀速下滑,A用细绳通过滑轮拉物体B,那么当绳子与水平方向夹角为θ时,物体B的速度大小为多少?【考点】运动的合成和分解.【分析】物体A以速度v沿竖直杆匀速下滑,绳子的速率于物体B的速率,将A物体的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,沿绳子方向的分速度于绳速,由几何知识求解B的速率,再讨论B的运动情况.【解答】解:将A物体的速度按图示两个方向分解,如下图,由绳子速率v绳=vsinθ而绳子速率于物体B的速率,那么有物体B的速率v B=v绳=vsinθ.答:物体B的速度大小为v B=vsinθ.【点评】此题通常称为绳端物体速度分解问题,容易得出这样错误的结果:将绳的速度分解,如图得到v=v绳cosθ。

河南省郑州市第一中学2020-2021学年高一下学期第一次周考物理试卷

河南省郑州市第一中学2020-2021学年高一下学期第一次周考物理试卷

2020-2021学年高一物理下学期第一次双周考一.选择题(1-8为单项选择,9-12为多选)1.物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列表述中正确的是()A.丹麦天文学家第谷发现了行星运动三定律B.牛顿发现了万有引力定律测出了引力常量C.在研究行星运动规律时,开普勒的第三行星运动定律中的k值与地球质量有关D.1798年英国物理学家卡文迪许通过扭秤实验测量出了万有引力常量2.下列有关生活中的圆周运动实例分析,其中说法正确的是()A.杂技演员表演”水流星”,当“水流星”通过最高点时,处于失重状态,不受重力作用B.公路在通过小型水库泄洪闸的下游时,常常用修建凹形桥,也叫“过水路面”,汽车通过凹形桥的最低点时,车对桥的压力小于汽车的重力C.在铁路的转弯处,通常要求外轨比内轨高,目的是减轻轮缘与外轨的挤压D.洗衣机脱水桶的脱水原理是:水滴受到的离心力大于它受到的向心力,从而沿切线方向甩出3.如图所示,两个啮合的齿轮,其中小齿轮半径为10cm,大齿轮半径为20cm,大齿轮中C点离圆心O2的距离为10cm,A、B两点分别为两个齿轮边缘上的点,则A、B、C三点的()A.线速度之比是1:1:1B.角速度之比是1:1:1C.向心加速度之比是4:2:1D.转动周期之比是1:1:24.如图所示,一个物体在凹凸不平的路面上行进,若物体与路面的动摩擦因数在各处均相同,为保持物体在A、B、C点匀速率行进,对物体的水平拉力F最大的是()A.A B.B C.C D.无法确定5.据报道,最近在太阳系外发现了首颗“宜居”行星,其质量约为地球质量的6.4倍,一个在地球表面重量为600N的人在这个行星表面的重量将变为960N.由此可推知,该行星的半径与地球半径之比约为()A.0.5B.2C.3.2D.46.如图所示,a、b、c是地球大气层外圆形轨道上运动的三颗卫星,a和b 质量相等且小于c的质量,则()A.b所需向心力最小B.b、c的周期相同且小于a的周期C.b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度D.b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度7.据报道,2009年4月29日,美国亚利桑那州一天文观测机构发现一颗与太阳系其它行星逆向运行的小行星,代号为2009HC82.该小行星绕太阳一周的时间为3.39年,直径2~3千米,其轨道平面与地球轨道平面呈155°的倾斜。

高一物理下学期第一次双周考试题A卷无答案word版本

高一物理下学期第一次双周考试题A卷无答案word版本

湖北省荆州市沙市里2016-2017 学年高一物理放学期第一次双周考试题( A 卷,无答案)一、选择题(不定项选择题,有的题只有一个选项正确,有的题有多个选项正确。

每题 4 分,共 48分)1.航空母舰是大规模战争的重要武器,灵巧起降的飞机是它的主要攻击力之一。

民航客机腾飞时要在 2.5 min 内使飞机从静止加快到44 m/s,而舰载飞机借助于助推装置,在2s 内便可把飞机从静止加快到82.5 m/s( 舰载飞机腾飞快度) ,设飞机腾飞时在跑道上做匀加快直线运动,则供客机腾飞的跑道长度约是航空母舰的甲板跑道长度的()A.75 倍 B .80 倍 C.400 倍 D .40倍2.倾角的粗拙斜面上有一重为G 的物体.若用与斜面底边平行的水平恒力推它,恰巧能使它做匀速直线运动.物体与斜面之间的动摩擦因数为A.B.F30°C.D.3.如图1,质量为的物体放在圆滑水平面上,一个自由长度的弹簧左端固定在竖直的墙壁上,右端与物体相连.现用一水平恒力向右拉物体,当弹簧弹力大小与相等时撤去.撤去后到弹簧恢还原长的过程中()A.物体马上向左运动B.物体持续向右运动,速度渐渐减小到零,而后向左加快运动C.物体持续向右运动,加快度、速度同时减小D.当弹簧恢复到原长时,物体的速度为零4.甲、乙、丙三个小球分别位于以下图的竖直平面内,甲、乙在同一条竖直线上,甲、丙在同一条水平线上,水平面上的P 点在丙的正下方,在同一时辰甲、乙、丙开始运动,甲以初速度Vo 做平抛运动,乙以水平速度Vo 沿圆滑水平面向右做匀速直线运动,丙做自由落体运动。

则A.若甲、乙、丙三球同时相遇,则必定发生在P 点B.若甲、丙两球在空中相遇,此时乙球不必定在P 点C.若只有甲、乙两球在水平面上相遇,此时丙球还未着地D.不论初速度Vo 大小怎样,甲、乙、丙三球必定会同时在P点相遇5.以下图为一皮带传动装置,右轮的半径为r , a 是它边沿上的一点,左边是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2r,b点在小轮上,到小轮中心的距离为r ,c 点和 d点分别位于小轮和大轮的边沿上.若在转动过程中,皮带不打滑,则A.a点与b点的线速度大小相等B.a点与b点的角速度大小相等C.a点与c点的线速度大小相等D.a点与d点的向心加快度大小相等6、以下说法正确的选项是()A.一船在静水中的速度为6m/s,要横渡流速为8m/s 的河,若河宽为60m,则船过河的最少时间为10s,船过河的最小位移为80m.B.三个小球分别以必定的初速度竖直向上、水平、斜向上抛出,则三个小球在相等时间内速度的变化量必定相等C.匀速圆周运动是变速曲线运动,是匀加快曲线运动D.向心加快度是描绘线速度大小变化快慢的物理量7.以下图,在网球的网前截击练习中,若练习者在球网正上方距地面H 处,将以速度v 沿垂直球网的方向击出,球恰巧落在底线上。

高一物理下学期周考试卷(含解析)-人教版高一全册物理试题

高一物理下学期周考试卷(含解析)-人教版高一全册物理试题

安徽省六安市千人桥中学2014-2015学年高一下学期周考物理卷一、选择题〔12*4分=48分〕1.某人以一定的速率垂直河岸将船向对岸划去,当水流匀速时,关于它过河所需的时间、发生的位移与水速的关系是( )A.水速小时,位移小,时间短B.水速大时,位移大,时间大C.水速大时,位移大,时间不变D.位移、时间与水速无关2.物体在平抛运动中,在相等时间内,如下哪个量相等〔不计空气阻力〕( )A.位移B.位移的增量C.加速度D.动能的增量3.如下列图,篮球绕中心线OO′以ω角速度转动,如此( )A.A、B两点向心加速度大小相等B.A、B两点线速度大小相等C.A、B两点的周期相等D.以上说法都不对4.1957年10月4日,苏联发射了世界上第一颗人造地球卫星以来,人类活动范围从陆地、海洋、大气层扩展到宇宙空间,宇宙空间成为人类的第四疆域,人类开展空间技术的最终目的是开发太空资源.宇宙飞船要与轨道空间站对接,飞船为了追上轨道空间站( ) A.只能从空间站同一轨道上加速B.只能从较高轨道上加速C.只能从较低轨道上加速D.无论在什么轨道上,只要加速都行5.如下说法正确的答案是( )A.汽车发动机的功率一定时,牵引力与速度成反比B.当汽车受到路面的阻力f一定时,汽车匀速运动的速度与发动机实际功率成反比C.当汽车受到路面的阻力f一定时,汽车作匀速运动的最大速度V m,受额定功率的制约,即满足P额=fV mD.当汽车以恒定速度行驶时,发动机的实际功率等于额定功率6.如下列图,当汽车通过拱桥顶点的速度为10米/秒时,车对桥顶的压力为车重的,如果要使汽车在粗糙的桥面行驶至桥顶时,不受摩擦力作用,如此汽车通过桥顶的速度应为〔g=10m/s2〕( )A.15米/秒B.20米/秒C.25米/钞D.30米/秒7.某人用手将1Kg物体由静止向上提起1m,这时物体的速度为2m/s〔g取10m/s2〕,如此如下说法正确的答案是( )A.手对物体做功12J B.合外力做功2JC.合外力做功12J D.物体抑制重力做功2J8.水平恒力F作用于原来静止的物体上,使其分别沿粗糙水平面和光滑水平面移动一段一样距离s,如此水平恒力F做的功和功率W1、P l和W2、P2相比拟,正确的答案是( ) A.W l>W2,P1>P2B.W l=W2,P I<P2C.W l=W2,P l>P2D.W l>W2,P I<P29.A、B两小球都在水平面上做匀速圆周运动,A球的轨道半径是B球轨道半径的2倍,A 的转速为30r/min,B的转速为15r/min.如此两球的向心加速度之比为( )A.1:1 B.2:1 C.4:1 D.8:110.如下列图,a、b、c是地球大气层外圆形轨道上运行的三颗人造地球卫星,a、b质量一样,且小于c的质量,如此( )A.b、c周期相等,且大于a的周期B.b所需向心力最大C.b、c向心加速度相等,且小于a的向心加速度D.b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度11.对于万有引力定律的表达式F=,下面说法正确的答案是( )A.公式中G为引力常量,它是由实验测得的B.当r趋于零时,万有引力趋于无穷大C.m1、m2受到的引力总是大小相等的,故引力大小与m1、m2是否相等无关D.m1、m2受到的引力是一对平衡力12.如下列图,细杆的一端与一小球相连,可绕O点自由转动,现给小球一初速度,使它在竖直平面内做圆周运动,图中A、B分别表示小球运动轨道的最低点和最高点,如此杆对球的作用力可能是( )A.A处为推力,B处为拉力B.A处为拉力,B处为推力C.A处为拉力,B处为拉力D.A处为推力,B处为推力二、填空题〔每空3分共15分〕13.如下列图,在“研究平抛物体的运动〞的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长为L=1.25cm,假设小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,如此小球平抛的初速度的计算式:v0=__________.〔用L、g表示〕,其值是__________〔g 取9.8m/s2〕,小球在b点的速率是__________.14.在一段半径为R=15m的圆孤形水平弯道上,弯道路面对汽车轮胎的最大静摩擦力等于车重的0.70倍,如此汽车拐弯时的最大速度是__________m/s.15.小孩坐在秋千板上荡秋千,假设秋千静止时,小孩对秋千板的压力大小为300N,如此小孩的质量是__________kg.秋千摆动起来,通过最低点的速度大小为4.0m/s,假设秋千板离吊秋千的横梁3.2m,可以认为坐在秋千板上小孩的重心位置在秋千板上,如此小孩通过最低点时,它对秋千板的压力大小是__________.〔g取10m/s2〕三、计算题〔4题共37分〕16.如下列图,让摆球从图中的A位置由静止开始下摆,正好摆到最低点B位置时线被拉断.设摆线长l=1.6m,悬点到地面的竖直高度为H=6.6m,不计空气阻力,求:〔1〕摆球落地时的速度的大小.〔2〕落地点D到C点的距离〔g=10m/s2〕.17.21世纪,我国某宇航员踏上一半径为R的球状星体,该宇航员在该星体要用常规方法测量出该星球的质量,应该怎样做?写出方法.手中有2组常用器材,任选一组:〔1〕弹簧称,天平,某物体〔2〕米尺,秒表,某物体注:实验原理:用常规方法测出该星球外表的重力加速度,由g=G可计算出星球的质量M=.18.一小木块放在圆盘上,小木块m=1kg,距转轴r=4cm,圆盘转ω=10rad/s,小木块与圆盘动摩擦因数μ=0.3,设小木块受最大静摩擦力等于滑动摩擦力,小木块在该处能否处于相对静止状态?在该处处于静止的最大ω是多大?〔g=10m/s2〕19.汽车发动机的额定功率为30kW,质量为2000kg,当汽车在水平路面上行驶时受到阻力为车重的0.1倍,〔1〕汽车在路面上能达到的最大速度?〔2〕当汽车速度为10m/s时的加速度?〔3〕假设汽车从静止开始保持1m/s2的加速度作匀加速直线运动,如此这一过程能持续多长时间?安徽省六安市千人桥中学2014-2015学年高一下学期周考物理试卷一、选择题〔12*4分=48分〕1.某人以一定的速率垂直河岸将船向对岸划去,当水流匀速时,关于它过河所需的时间、发生的位移与水速的关系是( )A.水速小时,位移小,时间短B.水速大时,位移大,时间大C.水速大时,位移大,时间不变 D.位移、时间与水速无关考点:运动的合成和分解.专题:运动的合成和分解专题.分析:将小船的运动分解为垂直于河岸方向和沿河岸方向,抓分运动和合运动具有等时性判断渡河的时间,根据沿河岸方向上的速度和时间判断渡河的水平位移,从而确定合位移的变化.解答:解:某人以一定的速率使船头垂直河岸向对岸划去,即垂直于河岸方向上的速度不变,根据t=知,水流速变化时,渡河的时间不变,水流速增大,如此x=v水t,在沿河岸方向上的位移增大,如此合位移增大.故C正确,A、B、D错误.应当选:C.点评:解决此题的关键知道分运动和合运动具有等时性,各分运动具有独立性,互不干扰.2.物体在平抛运动中,在相等时间内,如下哪个量相等〔不计空气阻力〕( ) A.位移B.位移的增量C.加速度D.动能的增量考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.分析:平抛运动是加速度不变的匀加速曲线运动,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.根据动能定理判断动能的变化.解答:解:A、平抛运动在相等时间内水平方向上的位移相等,竖直方向上的位移不等,根据运动的合成知位移不等.故A错误.B、在相等时间内,由△x=gT2知竖直分位移的增量相等,与水平位移合成后位移的增量不等,故B错误.C、平抛运动的加速度为g,保持不变.故C正确.D、平抛运动在相等时间内在竖直方向上的位移不等,根据动能定理,重力在相等时间内做功不等,如此动能的增量不等.故D错误.应当选:C点评:解决此题的关键掌握平抛运动的性质,以与知道平抛运动的规律,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.3.如下列图,篮球绕中心线OO′以ω角速度转动,如此( )A.A、B两点向心加速度大小相等B.A、B两点线速度大小相等C.A、B两点的周期相等D.以上说法都不对考点:向心加速度;线速度、角速度和周期、转速.专题:匀速圆周运动专题.分析:共轴转动的各点角速度相等,根据v=rω判断线速度的大小,根据T=判断周期的大小,根据a=rω2比拟向心加速度的大小.解答:解:A、根据a=rω2知,角速度相等,但A、B的转动半径不等,所以向心加速度大小不等.故A错误.B、A、B两点共轴转动,角速度相等.根据v=rω得,A、B转动的半径不等,所以A、B的线速度大小不等.故B错误.C、根据T=知,角速度相等,如此周期相等.故C正确,D错误.应当选:C.点评:解决此题的关键知道共轴转动各点角速度大小相等,以与知道角速度、线速度、周期、向心加速度之间的关系.4.1957年10月4日,苏联发射了世界上第一颗人造地球卫星以来,人类活动范围从陆地、海洋、大气层扩展到宇宙空间,宇宙空间成为人类的第四疆域,人类开展空间技术的最终目的是开发太空资源.宇宙飞船要与轨道空间站对接,飞船为了追上轨道空间站( ) A.只能从空间站同一轨道上加速B.只能从较高轨道上加速C.只能从较低轨道上加速D.无论在什么轨道上,只要加速都行考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.专题:人造卫星问题.分析:飞船在轨道上加速,万有引力不够提供向心力,会做离心运动,所以要想与空间站对接,只能从较低轨道上加速.解答:解:飞船在轨道上加速,万有引力不够提供向心力,会做离心运动,所以要想与空间站对接,只能从较低轨道上加速.假设在较高轨道和同一高度轨道上加速,做离心运动,不可能实现对接.故C正确;应当选:C.点评:该题考察学生对万有引力作用下天体的运行规律的掌握,以与对运动情形的分析能力.5.如下说法正确的答案是( )A.汽车发动机的功率一定时,牵引力与速度成反比B.当汽车受到路面的阻力f一定时,汽车匀速运动的速度与发动机实际功率成反比C.当汽车受到路面的阻力f一定时,汽车作匀速运动的最大速度V m,受额定功率的制约,即满足P额=fV mD.当汽车以恒定速度行驶时,发动机的实际功率等于额定功率考点:功率、平均功率和瞬时功率.专题:功率的计算专题.分析:汽车在以最大速度匀速行驶时,汽车受到的阻力的大小和汽车的牵引力大小相等,由P=FV=fV可以求得此时汽车受到的阻力的大小.解答:解:A、当汽车发动机的功率一定时,由P=Fv可知,牵引力与速度成反比,所以A 正确.B、当汽车受到路面的阻力f一定时,汽车作匀速运动的最大速度V m,功率P=Fv=fV m,汽车匀速运动的速度与发动机实际功率成正比,受额定功率的制约,所以B错误,C正确.D、当汽车以恒定速度行驶时,此时发动机的实际功率不一定就是额定功率,所以D错误.应当选AC.点评:在计算平均功率和瞬时功率时一定要注意公式的选择,公式P=一般用来计算平均功率,公式P=Fv既可以计算瞬时功率,又可以计算平均功率.6.如下列图,当汽车通过拱桥顶点的速度为10米/秒时,车对桥顶的压力为车重的,如果要使汽车在粗糙的桥面行驶至桥顶时,不受摩擦力作用,如此汽车通过桥顶的速度应为〔g=10m/s2〕( )A.15米/秒B.20米/秒C.25米/钞D.30米/秒考点:牛顿第二定律;向心力.专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用.分析:汽车通过拱桥过程汽车做圆周运动,由汽车过桥顶时速度与对桥顶的压力可求出圆弧的半径,当在粗糙桥面上行驶到桥顶时,没有摩擦力,如此说明此时不受弹力.从而对其进展受力分析,利用牛顿第二定律列式求出速度.解答:解:速度为10m/s时,车对桥顶的压力为车重的,对汽车受力分析:重力与支持力,运动分析:做圆周运动,由牛顿第二定律可得:mg﹣N=m得R=40m,当汽车不受摩擦力时,mg=m由上可得:v0=20m/s应当选:B点评:对研究对象进展受力分析与运动分析后,再由牛顿运动定律去构建运动与力的关系.7.某人用手将1Kg物体由静止向上提起1m,这时物体的速度为2m/s〔g取10m/s2〕,如此如下说法正确的答案是( )A.手对物体做功12J B.合外力做功2JC.合外力做功12J D.物体抑制重力做功2J考点:动能定理的应用;功的计算.专题:功的计算专题.分析:根据物体的运动的情况可以求得物体的加速度的大小,再由牛顿第二定律就可以求得拉力的大小,再根据功的公式就可以求得力对物体做功的情况.解答:解:分析物体的运动的情况可知,物体的初速度的大小为0,位移的大小为1m,末速度的大小为2m/s,由导出公式:v2﹣v02=2ax可得加速度为:a=2m/s2,由牛顿第二定律可得:F﹣mg=ma,所以:F=mg+ma=12N,A、手对物体做功W=FL=12×1J=12J,故A正确;B、合力的大小为ma=2N,所以合力做的功为2×1=2J,所以合外力做功为2J,故B正确,C 错误;D、重力做的功为W G=mgh=﹣10×1=﹣10J,所以物体抑制重力做功10J,故D错误;应当选:AB.点评:此题考查的是学生对功的理解,根据功的定义可以分析做功的情况.8.水平恒力F作用于原来静止的物体上,使其分别沿粗糙水平面和光滑水平面移动一段一样距离s,如此水平恒力F做的功和功率W1、P l和W2、P2相比拟,正确的答案是( ) A.W l>W2,P1>P2B.W l=W2,P I<P2C.W l=W2,P l>P2D.W l>W2,P I<P2考点:功率、平均功率和瞬时功率;功的计算.专题:功率的计算专题.分析:根据功的计算公式W=Fs,二者用同样大小的力,移动一样的距离S,即可判定做功的多少;根据运动的时间长短比拟平均功率的大小.解答:解:两次水平恒力相等,位移相等,根据W=Fs知,恒力F所做的功相等.在光滑水平面上运动的加速度大,根据位移时间公式知,在光滑水平面上的运动时间短,根据P=知,P1<P2.故B正确,A、C、D错误.应当选:B.点评:此题主要考查学生对功的计算和功率的计算等知识点的灵活运用,解答此题的关键是根据条件推算出粗糙水平面上移动一样的距离S时所用的时间长,然后即可比拟出其功率的大小.9.A、B两小球都在水平面上做匀速圆周运动,A球的轨道半径是B球轨道半径的2倍,A 的转速为30r/min,B的转速为15r/min.如此两球的向心加速度之比为( ) A.1:1 B.2:1 C.4:1 D.8:1考点:线速度、角速度和周期、转速;向心加速度.专题:匀速圆周运动专题.分析:根据转速之比求出角速度之比,结合a=rω2求出向心加速度之比.解答:解:角速度ω=2πn,A的转速为30r/min,B的转速为15r/min,知A、B的角速度之比为2:1,根据a=rω2知,A球的轨道半径是B球轨道半径的2倍,如此向心加速度之比为8:1.故D 正确,A、B、C错误.应当选:D.点评:解决此题的关键掌握向心加速度与角速度的关系公式,以与知道角速度与转速的关系.10.如下列图,a、b、c是地球大气层外圆形轨道上运行的三颗人造地球卫星,a、b质量一样,且小于c的质量,如此( )A.b、c周期相等,且大于a的周期B.b所需向心力最大C.b、c向心加速度相等,且小于a的向心加速度D.b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.专题:人造卫星问题.分析:根据万有引力提供向心力,得出线速度、加速度、周期与轨道半径的大小关系,从而比拟出大小.解答:解:根据万有引力提供向心力得:,解得:a=,v=,.所以有:A、根据可知,轨道半径越大,周期越大.所以b、c的周期一样,大于a的周期.故A正确.B、根据,因为a、b质量一样,且小于c的质量,而bc半径一样大于a的半径,所以F a>F b,F c>F b,可知b所需向心力最小.故B错误.C、根据a=可知,轨道半径越大,加速度越小,所以b、c的向心加速度相等,小于a的向心加速度.故C正确.D、根据v=可知,轨道半径越大,线速度越小,所以b、c的线速度相等,小于a的线速度.故D正确.应当选:ACD.点评:此题关键抓住万有引力提供向心力,先列式求解出线速度、周期和加速度的表达式,再进展讨论.11.对于万有引力定律的表达式F=,下面说法正确的答案是( )A.公式中G为引力常量,它是由实验测得的B.当r趋于零时,万有引力趋于无穷大C.m1、m2受到的引力总是大小相等的,故引力大小与m1、m2是否相等无关D.m1、m2受到的引力是一对平衡力考点:万有引力定律与其应用.专题:万有引力定律的应用专题.分析:牛顿发现万有引力定律,对人们了解天体运动有较深的认识.G首先是卡文迪许测出的.万有引力定律适用的条件是两个质点间引力的计算.物体间的引力关系也遵守牛顿第三定律.解答:解:A、公式F=中G为引力常量,首先由卡文迪许通过扭秤实验测得的,故A正确;B、公式F=中从数学角度讲:当R趋近于零时其值是趋于无穷大,然而万有引力定律公式只适合于两个可以看做质点的物体,即,物体〔原子〕的自身半径相对两者的间距可以忽略时适用.而当距离无穷小时,相临的两个原子的半径远大于这个距离,它们不再适用万有引力公式.故B错误;C、m1、m2之间的万有引力是属于相互作用力,所以总是大小相等,与m1、m2的质量是否相等无关.故C正确;D、m1、m2之间的万有引力遵守牛顿第三定律,总是大小相等、方向相反,是一对相互作用力.不是一对平衡力.故D错误;应当选:AC.点评:物理公式与数学表达式有所区别,此题关键掌握万有引力定律的适用条件,知道万有引力具有力的一般特性,遵守牛顿第三定律等等.12.如下列图,细杆的一端与一小球相连,可绕O点自由转动,现给小球一初速度,使它在竖直平面内做圆周运动,图中A、B分别表示小球运动轨道的最低点和最高点,如此杆对球的作用力可能是( )A.A处为推力,B处为拉力B.A处为拉力,B处为推力C.A处为拉力,B处为拉力D.A处为推力,B处为推力考点:向心力.专题:匀速圆周运动专题.分析:小球在竖直平面内做圆周运动,受重力和拉力,只有重力做功,机械能守恒;在最高点和最低点重力和弹力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律和向心力公式列式分析.解答:解:在最低点A,小球受到重力和杆的弹力,合力提供向心力,向上,故杆一定是拉力,在最高点B,小球受到重力和弹力,合力提供向心力,假设弹力向下,有F+mg=m当v=时,F=0,当时,F>0,假设成立,即弹力向下,为拉力,当时,F<0,负号表示弹力的方向与假设的方向相反,为向上的支持力,故BC正确.应当选:BC.点评:此题关键受力分析后,根据牛顿第二定律和向心力公式列式求解出杆的弹力的表达式,然后再进展讨论,注意用正负表示方向.二、填空题〔每空3分共15分〕13.如下列图,在“研究平抛物体的运动〞的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长为L=1.25cm,假设小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,如此小球平抛的初速度的计算式:v0=.〔用L、g表示〕,其值是0.7m/s〔g取9.8m/s2〕,小球在b点的速率是0.875m/s.考点:研究平抛物体的运动.专题:实验题.分析:平抛运动竖直方向是自由落体运动,对于竖直方向根据△y=gT2求出时间单位T.对于水平方向由公式v0=求出初速度.由a、c间竖直方向的位移和时间求出b点竖直方向的分速度,运用速度的合成,求解b的速率.解答:解:设相邻两点间的时间间隔为T竖直方向:2L﹣L=gT2,得到T=水平方向:v0=代入数据解得v0=0.7m/sb点竖直方向分速度v y==b点的速率v b=代入解得v b=0.875m/s故此题答案是:,0.7m/s,0.875m/s点评:此题是频闪照片问题,频闪照相每隔一定时间拍一次相,关键是抓住竖直方向自由落体运动的特点,由△y=aT2求时间单位.14.在一段半径为R=15m的圆孤形水平弯道上,弯道路面对汽车轮胎的最大静摩擦力等于车重的0.70倍,如此汽车拐弯时的最大速度是m/s.考点:向心力;牛顿第二定律.专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用.分析:汽车拐弯时靠静摩擦力提供向心力,根据牛顿第二定律求出汽车拐弯时的最大速度.解答:解:根据得,v=m/s.故答案为:.点评:解决此题的关键知道汽车拐弯时向心力的来源,结合牛顿第二定律进展求解.15.小孩坐在秋千板上荡秋千,假设秋千静止时,小孩对秋千板的压力大小为300N,如此小孩的质量是30kg.秋千摆动起来,通过最低点的速度大小为4.0m/s,假设秋千板离吊秋千的横梁3.2m,可以认为坐在秋千板上小孩的重心位置在秋千板上,如此小孩通过最低点时,它对秋千板的压力大小是450N.〔g取10m/s2〕考点:向心力.专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用.分析:根据平衡求出小孩的质量,结合重力和支持力的合力提供向心力求出支持力的大小,从而得出小孩对秋千板的压力大小.解答:解:根据平衡有:N=mg,解得小孩的质量为:m=.根据牛顿第二定律得:,解得:N′=.根据牛顿第三定律知,对秋千板的压力为450N.故答案为:30,450N.点评:解决此题的关键知道做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进展求解.三、计算题〔4题共37分〕16.如下列图,让摆球从图中的A位置由静止开始下摆,正好摆到最低点B位置时线被拉断.设摆线长l=1.6m,悬点到地面的竖直高度为H=6.6m,不计空气阻力,求:〔1〕摆球落地时的速度的大小.〔2〕落地点D到C点的距离〔g=10m/s2〕.考点:机械能守恒定律;平抛运动.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:〔1〕小球从A到C的整个运动过程中,只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒定律列式即可求解摆球落地时的速度.〔2〕先由机械能守恒定律求出小球到达B点的速度,线被拉断后,小球从B点开始做平抛运动,由平抛运动的规律求解落地点D到C点的距离.解答:解:〔1〕小球从A运动到B的过程中受重力和线的拉力,只有重力做功;球从B 到D做平抛运动,也只有重力做功,故小球从A点到D的全过程中机械能守恒.取地面为参考平面.如此得:mg〔H﹣lcos60°〕=mv D2得:v D===10.8m/s〔2〕小球从A到B的过程中,根据机械能守恒定律得:mgl〔1﹣cos60°〕=得:v B===4m/s小球从B点开始做平抛运动,由平抛运动的规律,在竖直方向上有:H﹣l=,得:t==s=1s;水平方向上,落地点D到C点的距离为:x=v B t=4×1m=4m答:〔1〕摆球落地时的速度的大小是10.8m/s.〔2〕落地点D到C点的距离是4m.点评:此题主要要掌握机械能守恒定律和平抛运动研究的方法:运动的分解法,选取好研究过程即可进展解题.17.21世纪,我国某宇航员踏上一半径为R的球状星体,该宇航员在该星体要用常规方法测量出该星球的质量,应该怎样做?写出方法.手中有2组常用器材,任选一组:〔1〕弹簧称,天平,某物体〔2〕米尺,秒表,某物体注:实验原理:用常规方法测出该星球外表的重力加速度,由g=G可计算出星球的质量M=.考点:万有引力定律与其应用.专题:万有引力定律的应用专题.分析:根据重力等于万有引力等于向心力,列式求解会发现需要测量出行星外表的重力加速度从而需要选择相应器材.解答:解:在星球外表重力与万有引力相等,可得星球的质量M=,故只需要求出星球外表的重力加速度即可.选择〔1〕弹簧称,天平,某物体可以用天平测得某物体的质量m,再用弹簧秤测得某物体的重力G,据G=mg,可以求得星球外表重力加速度g;选择〔2〕米尺,秒表,某物体让物体自由下落,没得物体下落的高度h,和下落时间,根据自由落体规律可得星球外表的重力加速度g=答:求出星球的质量关键是求得星球外表的重力加速度,选择〔1〕可以通过没得物体的质量和重力求得星外表的重力加速度,选择〔2〕可以用自由落体规律求得星球外表的重力加速度.点评:此题关键先要弄清实验原理;万有引力等于重力,与万有引力等于向心力,再根据实验原理选择器材,计算结果.18.一小木块放在圆盘上,小木块m=1kg,距转轴r=4cm,圆盘转ω=10rad/s,小木块与圆盘动摩擦因数μ=0.3,设小木块受最大静摩擦力等于滑动摩擦力,小木块在该处能否处于相对静止状态?在该处处于静止的最大ω是多大?〔g=10m/s2〕考点:向心力.专题:匀速圆周运动专题.分析:根据线速度与角速度的关系,求出线速度的大小,根据静摩擦力提供向心力求出摩擦力的大小,比拟两个力的大小即可判断能否静止,假设不能,当静摩擦力达到最大静摩擦力时,角速度最大,根据向心力公式即可求解.解答:解:小木块做圆周运动,静摩擦力提供向心力,小木块所需向心力。

抄坝学校高一物理下学期第一次周考试卷高一全册物理试题

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批扯州址走市抄坝学校郏县一高高一〔下〕第一次周考物理试卷一、选择题〔,本大题共16小题.每题4分.第1-11小题只有一项符合题目要求,第12-14小题有多项符合题目要求.选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分.〕1.一质点做曲线运动,在运动的某一位置,它的速度方向、加速度方向、以及所受的合外力的方向的关系是〔〕A.加速度方向与合外力的方向一相同B.速度、加速度、合外力的方向有可能都不同C.加速度方向与速度方向一相同D.速度方向与合外力方向可能相同,也可能不同考点:加速度.专题:直线运动规律专题.分析:当物体所受的合力方向与速度方向在同一条直线上,物体做直线运动,不在同一条直线上,物体做曲线运动;加速度的方向与合力的方向相同.解答:解:AB、根据牛顿第二律知,加速度的方向与合力的方向一相同,故A正确,B错误;CD、物体做曲线运动,合力的方向与速度方向不在同一直线上,即合力方向与速度方向不同,那么加速度方向与速度方向不同.故CD错误.应选:A点评:解决此题的关键掌握判断物体做直线运动还是曲线运动的方法,关键看加速度的方向与速度的方向是否在同一条直线上.2.在拉斯韦加斯当地时间2011年10月16日进行的印地车标赛的比赛中,发生15辆赛车连环撞车事故,两届印第安纳波利斯500赛冠、英国车手丹•威尔顿因伤势过重去世.在比赛进行到第11圈时,77号赛车在弯道处强行顺时针加速超越是酿起这起事故的根本原因,下面四幅俯视图中画出了77号赛车转弯时所受的合力的可能情况,你认为正确的选项是〔〕A.B.C.D.考点:物体做曲线运动的条件.专题:物体做曲线运动条件专题.分析:做曲线运动的物体,运动的轨迹是曲线,物体受到的合力该是指向运动轨迹弯曲的内侧,速度沿着轨迹的切线的方向.解答:解:赛车做的是曲线运动,赛车受到的合力该指向运动轨迹弯曲的内侧,由于赛车沿顺时针方向运动的,并且速度在增大,所以合力与赛车的速度方向的夹角要小于于90°,故B正确,A、C、D错误.应选:B.点评:做曲线运动的物体,合力的方向指向运动轨迹弯曲的内侧,由于赛车的速度在增大,合力与速度的夹角还要小于90°.3.有一条两岸平直、河水均匀流动、流速恒为v的大河.小明驾着小船渡河,去程时船头指向始终与河岸垂直,回程时行驶路线与河岸垂直.去程与回程所用时间的比值为k,船在静水中的速度大小相同,那么小船在静水中的速度大小为〔〕A.B.C.D.考点:运动的合成和分解.专题:运动的合成和分解专题.分析:根据船头指向始终与河岸垂直,结合运动学公式,可列出河宽与船速的关系式,当路线与河岸垂直时,可求出船过河的合速度,从而列出河宽与船速度的关系,进而即可求解.解答:解:设船渡河时的速度为v c;当船头指向始终与河岸垂直,那么有:t去=;当回程时行驶路线与河岸垂直,那么有:t回=;而回头时的船的合速度为:v合=;由于去程与回程所用时间的比值为k,所以小船在静水中的速度大小为:v c=,故B 正确;应选:B.点评:解决此题的关键知道分运动与合运动具有时性,以及知道各分运动具有性,互不干扰.4.人用绳子通过滑轮拉物体A,A穿在光滑的竖直杆上,当以速度v0匀速地拉绳使物体A到达如下图位置时,绳与竖直杆的夹角为θ,那么物体A实际运动的速度是〔〕A.v0sin θB.C. v0cos θD.考点:运动的合成和分解.专题:运动的合成和分解专题.分析:将A的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,根据平行四边形那么求出A的实际运动的速度.解答:解:将A的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,如下图,拉绳子的速度于A沿绳子方向的分速度,根据平行四边形那么得,实际速度为:v=.应选:D.点评:解决此题的关键知道速度的合成与分解遵循平行四边形那么,注意会画出正确的速度的分解图.5.在平坦的垒球运动场上,击球手挥动球棒将垒球水平击出,垒球飞行一段时间后落地,假设不计空气阻力,那么〔〕A.垒球落地时瞬间速度的方向仅由击球点离地面的高度决B.垒球落地时瞬间速度的大小仅由初速度决C.垒球在空中运动的时间仅由击球点离地面的高度决D.垒球在空中运动的水平位移仅由初速度决考点:平抛运动.分析:垒球做平抛运动,可以把平抛运动可以分解为水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动来求解,分析时要抓住两个方向上运动的时间相同.解答:解:A、垒球落地时瞬时速度与水平方向夹角的正切tanθ==,所以垒球落地时瞬时速度的方向与击球点离地面的高度和球的初速度都有关,故A错误.B、落地时的瞬时速度的大小为 v==,所以垒球落地时瞬时速度的大小既与初速度有关,也与高度有关,故B错误.C、垒球做平抛运动,竖直方向上做自由落体运动,由h=,得 t=,那么知垒球在空中运动的时间仅由击球点离地面的高度决,故C正确.D、垒球在空中运动的水平位移x=v0t=v0,所以垒球在空中运动的水平位移与击球点离地面的高度和球的初速度都有关,故D错误.应选:C.点评:此题就是对平抛运动规律的考查,平抛运动可以分解为在水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动,运用运动学规律来求解.6.一水平抛出的小球落到一倾角为θ的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如图中虚线所示.小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为〔〕A.tanθB.2tanθC.D.考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.分析:物体做平抛运动,可以把平抛运动可以分解为水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动来求解,根据速度与斜面垂直,得出水平分速度与竖直分速度的比值,从而得出小球在竖直位移与在水平方向位移之比.解答:解:球撞在斜面上,速度方向与斜面垂直,那么速度方向与竖直方向的夹角为θ,那么有:tanθ=,竖直方向上和水平方向上的位移比值为=.故D正确,A、B、C错误.应选:D.点评:此题是有条件的平抛运动,关键要明确斜面的方向反映了速度方向与竖直方向的夹角,将速度进行分解,再运用平抛运动的规律解决这类问题.7.如下图,在一次空地演习中,离地H高处的飞机以水平速度v1发颗炮弹欲轰炸地面目标P,反灵敏的地面拦截系统同时以速度v2竖直向上发射炮弹拦截.设拦截系统与飞机的水平距离为s,假设拦截,不计空气阻力,那么v1、v2关系满足〔〕A.v1=v2B. v1=v2C. v1=v2D.v1=v2考点:平抛运动;竖直上抛运动.专题:平抛运动专题.分析:假设拦截,竖直上抛的炮弹抛的炮弹运动时间相,在竖直方向上的位移之和于H,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.解答:解:炮弹运行的时间t=,在这段时间内飞机发射炮弹在竖直方向上的位移为:h1=,拦截炮弹在这段时间内向上的位移为:h2=v2t﹣,那么H=h1+h2=v2t,所以有:v1=.应选:D.点评:解决此题的关键掌握处理平抛运动的方法,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.以及知道竖直上抛运动加速度不变,是匀变速直线运动.8.如下图,在坡度一的斜面顶点以大小相同的初速v同时水平向左与水平向右抛出两个小球A和B,两侧斜坡的倾角分别为37°和53°,小球均落在坡面上,假设不计空气阻力,那么A和B两小球的运动时间之比为〔〕A.3:4 B. 4:3 C. 9:16 D.16:9考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.分析:两球都落在斜面上,位移上有限制,位移与水平方向的夹角为值,竖直位移与水平位移的比值于斜面倾角的正切值,由此可正.解答:解:对于A球有:,解得:同理对B有:由此解得:,A、B、d错误,C正确.应选C.点评:解决此题的关键抓住平抛运动落在斜面上竖直方向上的位移和水平方向上的位移是值.9.〔4分〕如下图,天车下吊着两个质量都是m的工件A和B,整体一起向左匀速运动.系A的吊绳较短,系B的吊绳较长,假设天车运动到某处突然停止,此后A和B两工件的向心加速度a A和a B的大小关系是〔〕A.a A=a B B. a A>a B C. a A<a B D.无法比拟考点:向心力;牛顿第二律.专题:牛顿第二律在圆周运动中的用.分析:天车运动到P处突然停止时,A、B由于惯性,要继续运动,将做圆周运动,根据a=判加速度大小.解答:解:天车运动到P处突然停止时,A、B以相同的速度将做圆周运动,a==,因为A的绳长小于B的绳长,那么A的加速度大于B的加速度,故B正确,A、C、D错误.应选:B.点评:解决此题的关键能够判断出天车突然停止时A、B的运动情况,以及知道圆周运动径向的合力提供向心力.10.〔4分〕飞机在空中做匀速圆周运动表演时,以下说法正确的选项是〔〕A.飞机必须受到恒力的作用B.飞机所受合力必须于零C.飞机所受合力的大小可能变化D.飞机所受合力的大小不变,方向时刻改变考点:向心力;牛顿第二律.专题:牛顿第二律在圆周运动中的用.分析:匀速圆周运动指速度大小不变的圆周运动,其周期和角速度都是不变的,但是线速度的方向不断改变,合外力指向圆心,大小不变,向时刻变化.解答:解:飞机在空中做匀速圆周运动表演时,由合外力提供向心力,向心力的方向始终指向圆心,时刻改变,大小不变,故ABC错误,D正确;应选:D.点评:矢量由大小和方向才能确的物理量,所以当矢量大小变化、方向变化或大小方向同时变化时,矢量都是变化的.11.如下图,有一个水平大圆盘绕过圆心的竖直轴匀速转动,小强站在距圆心为r处的P点不动,关于小强的受力以下说法正确的选项是〔〕A.小强在P点不动,因此不受摩擦力作用B.假设使圆盘以较小的转速转动时,小强在P点受到的摩擦力为零C.小强随圆盘做匀速圆周运动,圆盘对他的摩擦力充当向心力D.如果小强随圆盘一起做变速圆周运动,那么其所受摩擦力仍指向圆心考点:向心力;摩擦力的判断与计算.专题:匀速圆周运动专题.分析:小强随圆盘做匀速圆周运动,由合外力提供向心力,分析小强的受力情况,确其所受的摩擦力方向.解答:解:A、B、C、以小强为研究对象,小强受到:重力、支持力和静摩擦力,受力如下图,小强相对圆盘静止,与圆盘一起做匀速圆周运动,所需要的向心力在水平面内指向圆心,重力G与支持力F N在竖直方向上,G与F N二力平衡,不可能提供向心力,因此小强作圆周运动的向心力由静摩擦力f提供.故AB错误,C正确.D、假设小强随圆盘一起做变速圆周运动,那么小强沿圆周有切向的分加速度,需要有切向的外力,这个切向外力是由摩擦力的分力提供向心力,摩擦力的另一个分力提供向心力,所以此时摩擦力不再指向圆心.故D错误.应选:C.点评:此题关键对做圆周运动的物体进行受力分析,明确做匀速圆周运动的物体需要向心力,向心力是效果力,它由物体所受的合外力提供.12.在光滑杆上穿着两个小球m1、m2,且m1=2m2,用细线把两球连起来,当盘架匀速转动时,两小球刚好能与杆保持无相对滑动,如右图所示,此时两小球到转轴的距离r1与r2之比为〔〕A.1:1 B. 1:C. 2:1 D.1:2考点:向心力;牛顿第二律;线速度、角速度和周期、转速.专题:牛顿第二律在圆周运动中的用.分析:两小球所受的绳子的拉力提供向心力,并且它们的加速度相,根据向心力公式即可求解.解答:解:两小球所受的绳子的拉力提供向心力,所以向心力相,角速度又相,那么有:m1ω2r1=m2ω2r2解得:r1:r2=1:2应选D点评:此题主考考查了向心力公式的用,知道两小球的角速度和向心力相.13.关于匀速圆周运动的说法,正确的选项是〔〕A.匀速圆周运动的速度大小保持不变,所以做匀速圆周运动的物体没有加速度B.做匀速圆周运动的物体,虽然速度大小不变,但方向时刻都在改变,所以必有加速度C.做匀速圆周运动的物体,加速度的大小保持不变,所以是匀变速曲线运动D.匀速圆周运动加速度的方向时刻都在改变,所以匀速圆周运动一是变加速曲线运动考点:向心力;牛顿第二律.专题:牛顿第二律在圆周运动中的用.分析:匀速圆周运动速度大小不变,方向变化,是变速运动;加速度方向始终指向圆心,加速度是变化的,是变加速运动.解答:解:A、B、匀速圆周运动速度大小不变,方向变化,故速度是变化的,一是变速运动,一具有加速度,故A错误,B正确;C、D、匀速圆周运动加速度大小不变,方向始终指向圆心,加速度是变化的,是变加速运动,故C错误,D 正确;应选:BD.点评:矢量由大小和方向才能确的物理量,所以当矢量大小变化、方向变化或大小方向同时变化时,矢量都是变化的.14.〔4分〕一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直水平面,圆锥筒固,有质量相同的小球A和B沿着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动,如下图,A的运动半径较大,那么〔〕A.A球的角速度必小于B球的角速度B.A球的线速度必小于B球的线速度C.A球的运动周期必大于B球的运动周期D.A球对筒壁的压力必大于B球对筒壁的压力考点:向心力;牛顿第二律.专题:牛顿第二律在圆周运动中的用.分析:对小球受力分析,受重力和支持力,合力提供向心力,根据牛顿第二律列式求解即可.解答:解:A、以小球为研究对象,对小球受力分析,小球受力如下图,由牛顿第二律得:mgtanθ=m,解得:v=,那么ω==,T==2π,由图示可知,对于AB两个球来说,重力加速度g与角θ相同,A的转动半径大,B的半径小,因此,A的角速度小于B的角速度,A的线速度大于B的线速度,A的周期大于B的周期,故AC正确,B错误;D、由受力分析图可知,球受到的支持力F N=,由于两球的质量m与角度θ相同,那么桶壁对AB两球的支持力相,由牛顿第三律可知,两球对桶壁的压力相,故D错误;应选:AC.点评:此题关键是对小球受力分析,然后根据牛顿第二律和向心力公式列式求解分析.15.在一光滑水平面内建立平面直角坐标系,一物体从t=0时刻起,由坐标原点O〔0,0〕开始运动,其沿x轴和y轴方向运动的速度﹣时间图象如图甲、乙所示,以下说法中正确的选项是〔〕A.前2s内物体沿x轴做匀速线运动B.后2s内物体继续做匀加速直线运动,但加速度沿y轴方向C.4s末物体坐标为〔4m,4m〕D.4s末物体坐标为〔6m,2m〕考点:运动的合成和分解.专题:运动的合成和分解专题.分析:通过甲乙图象得出物体在x轴方向和y方向上的运动规律,从而得出合运动的规律,结合图线与时间轴围成的面积分别求出分位移的大小,从而确4s末物体的坐标.解答:解:A、由甲乙图象可知,前2 s内物体沿x轴做匀加速直线运动,在沿y方向静止,所以前2s 内做匀变速直线运动.故A错误.B、后2 s内物体在x方向以2m/s做匀速运动,在y方向做初速为零的匀加速运动,其合运动为匀变速曲线运动,故B错误;C、4 s末物体在x方向的位移为,y方向的位移为,那么物体的位置坐标为〔6 m,2 m〕,故D正确,C错误.应选:D.点评:解决此题的关键知道合运动与分运动具有时性,两分运动互不干扰,合成和分解遵循平行四边形那么.16.如下图,在球的前截击练习中,假设练习者在球正上方距地面H处,将球以速度v沿垂直球的方向击出,球刚好落在底线上,底线到的距离为L,重力加速度取g,将球的运动视作平抛运动,以下表述正确的选项是〔〕A.球的速度v于LB.球从击出至落地所用时间为C.球从击球点至落地点的位移于LD.球从击球点至落地点的位移与球的质量有关考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.分析:球做的是平抛运动,平抛运动可以分解为在水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动,分别根据匀速直线运动和自由落体运动的运动规律列方程求解即可.解答:解:A、球做的是平抛运动,在水平方向上匀速直线运动:L=vt在竖直方向上,小球做自由落体运动:H=gt2代入数据解得:v=,t=,所以AB正确.C、位移是指从初位置到末位置的有向线段,初位置是在球正上方距地面H处,末位置是在底线上,所以位移的大小为,与球的质量无关,所以CD错误.应选:AB.点评:此题就是对平抛运动规律的考查,平抛运动可以分解为在水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动来求解.位移一要注意是从初位置到末位置的由向线段,与物体的路径无关.三.计算题〔本大题4道题,共36分.17.有一种叫“飞椅〞的游乐工程,示意图如下图,长为L的一端系着座椅,另一端固在半径为r的水平转盘边缘,转盘可绕穿过其中心的竖直轴转动.当转盘以角速度ω匀速转动时,与转轴在同一竖直平面内,与竖直方向的夹角为θ,不计的重力,求转盘转动的角速度ω与夹角θ的关系.考点:向心力;线速度、角速度和周期、转速.专题:匀速圆周运动专题.分析:对飞椅受力分析,求得椅子受到的合力的大小,根据向心力的公式可以求得角速度ω与夹角θ的关系.解答:解:对飞椅受力分析:重力mg和的拉力F,由合力提供向心力,那么根据牛顿第二律得:竖直方向上:Fcosθ=mg水平方向上:Fsinθ=mω2R其中R=Lsinθ+r解得:ω==答:转盘转动的角速度ω与夹角θ的关系为:ω=.点评:飞椅做的是圆周运动,确圆周运动所需要的向心力是解题的关键,向心力都是有物体受到的某一个力或几个力的合力来提供,在对物体受力分析时一不能分析出物体受向心力这么一个单独的力.18.如图,置于圆形水平转台边缘的小物块随转台加速转动,当转速到达某一数值时,物块恰好滑离转台开始做平抛运动.现测得转台半径R=0.5m,离水平地面的高度H=0.8m,物块平抛落地过程水平位移的大小s=0.4m.设物块所受的最大静摩擦力于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2.求:〔1〕物块做平抛运动的初速度大小v0;〔2〕物块与转台间的动摩擦因数μ.考点:动能理的用;平抛运动.专题:动能理的用专题.分析:〔1〕平抛运动在水平方向做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据水平方向和竖直方向上的运动规律求出平抛运动的初速度.〔2〕当转速到达某一数值时,物块恰好滑离转台开始做平抛运动.根据静摩擦力提供向心力,通过临界速度求出动摩擦因数.解答:解:〔1〕物块做平抛运动,在竖直方向上有:…①在水平方向上有:s=v0t…②由①②得:〔2〕物块离开转台时,最大静摩擦力提供向心力,有:…③f m=μN=μmg…④由③④式解得:μ===0.2答:〔1〕物块做平抛运动的初速度大小为1m/s.〔2〕物块与转台间的动摩擦因数μ为0.2.点评:解决此题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,以及知道物块随转台一起做圆周运动,靠静摩擦力提供向心力.19.<愤怒的小鸟>是一款时下非常流行的游戏,游戏中的故事也相当有趣,如图甲,为了报复偷走鸟蛋的肥猪们,鸟儿以自己的身体为武器,如炮弹般弹射出去攻击肥猪们的堡垒.某班的同学们根据自己所学的物理知识进行假设:小鸟被弹弓沿水平方向弹出,如图乙所示,假设h1=0.8m,l1=2m,h2=2.4m,l2=1m,小鸟飞出能否直接打中肥猪的堡垒?请用计算结果进行说明.〔取重力加速度g=10m/s2〕考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.分析: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,假设能直接击中,结合平抛运动的规律求出初速度的大小,从而得出下降h1高度时的位移,判断能否直接击中.解答:解:设小鸟以v0弹出能直接击中堡垒,根据得,t=,那么水平初速度.根据得,,那么水平位移x1=v0t1=5×0.4m=1.5m<l1.知小鸟飞出不能直接打中肥猪的堡垒.答:小鸟飞出不能直接打中肥猪的堡垒.点评:解决此题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解.。

抄坝学校高一物理下学期第1周周训练题高一全册物理试题1

抄坝学校高一物理下学期第1周周训练题高一全册物理试题1

批扯州址走市抄坝学校一中高一物理下学期第10周周训练题第一:双向细目表第二:试题2021级高一下期半期考试物理(90分钟,总分值100分)第Ι卷(选择题,共40分)一、单项选择题〔此题包括8个小题,每题3分,共24分。

每题只有一个选项符合题意。

〕1.以下说法正确的选项是A.如果物体做变速运动,那么一是曲线运动B.如果物体做曲线运动,那么一是变速运动C.如果物体受到的力是变力,那么一做曲线运动D.如果物体的速度大小和加速度大小都不变,那么一做直线运动2.如下图,火车轨道在转弯处外轨高于内轨,其高度差由转弯半径与火车速度确.假设在某转弯处规行驶的速度为v,①当以速度v通过此弯路时,火车重力与轨道面支持力的合力提供向心力;②当以速度v通过此弯路时,火车重力、轨道面支持力和外轨对轮缘弹力的合力提供向心力;③当速度大于v时,轮缘挤压外轨;④当速度小于v时,轮缘挤压外轨.那么以下说法中正确的选项是A.①③ B.①④ C.②③ D.②④3.设地球外表重力加速度为g0,地球半径为R。

物体在距离地面的高度为2R处,由于地球的作用而产生的加速度为g'。

那么gg'为A.1 B.19C.14D.1164.小船过河时,船头偏向上游且与上游河岸成α角,船相对静水的速度大小为v ,其航线恰好垂直于河岸,现水流速度稍有增大,为保持航线和到达对岸的时间不变,以下措施中可行的是A .α角和船速v 均增大B .减小α角,增大船速vC .保持α角不变,增大船速vD .增大α角,保持船速v 不变5.如下图,一段不可伸长的的轻绳长度为L ,上端固,下端拴着一个小球,现让小球在水平面内做匀速圆周运动,由于轻绳旋转而“绘制〞出一个圆锥面。

这个圆锥体的高为h ,重力加速度为g ,小球的直径可忽略不计。

那么小球做匀速圆周运动的周期为A .2Lg π B .2gh π C .g h π2 D .2g Lπ 6.一通过拱形桥顶点时速度为5m/s 时,车对桥顶的压力为车重的34。

高一物理下学期第1周周考试卷高一全册物理试题

高一物理下学期第1周周考试卷高一全册物理试题

应对市爱护阳光实验学校宾一中高一〔下〕第10周周考物理试卷一.不项选择题〔每题6分,共48分〕1.如下图,甲乙两球位于同一竖直线上的不同位置,甲比乙高h,将甲乙两球分别为v1、v2的速度沿同一水平方向抛出,不计空气阻力,以下条件中有可能使乙球击中甲球的是〔〕A.同时抛出,且v1<v2B.甲后抛出,且v1>v2C.甲先抛出,且v1>v2D.甲先抛出,且v1<v22.以下过程中,物体的机械能一守恒的是〔〕A.货物被起重机加速吊起B.跳伞运发动在空中匀速下落C.物体沿光滑斜面自由减速上滑D.物体做匀速圆周运动3.如下图,传送带把一个质量为m的物体匀速升高h的过程中,物体和传送带间始终无相对滑动,那么〔〕A.物体对传送带的摩擦力不做功B.传送带对物体的摩擦力不做功C.传送带对物体的摩擦力做负功D.传送带对物体的摩擦力做功为mgh4.如下图,质量均为m的a、b两球固在轻杆的两端,杆可绕水平轴O在竖直面内无摩擦转动,两物体距轴O的距离L1>L2,现在由水平位置静止释放,在a 下降过程中〔〕A.a、b两球角速度相B.a、b两球向心加速度相C.杆对a、b两球都不做功D.a、b两球机械能之和保持不变5.9月25日,我国利用“神号〞飞船将翟志刚、刘伯明、景海鹏三名宇航员送入太空.设宇航员测出自己绕地球做匀速圆周运动的周期为T,离地高度为H,地球半径为R,那么根据T、H、R和引力常量G,能计算出的物理量有〔〕A.地球的质量B.飞船的质量C.飞船线速度的大小D.飞船所需的向心力6.如图,高为h=0.8m的平台上,覆盖一层薄冰,现有一质量为50kg的滑雪爱好者,以一的初速度向平台边缘滑去,着地前的速度方向与水平地面的夹角为45°.将滑雪者视为质点.g取10m/s2.那么滑雪者〔〕A.在空中运动的时间为0.5sB.着地前的速度大小是4.0m/sC.离台边缘时的速度大小是4.0m/sD.着地点到平台边缘的水平距离是1.6m7.在高速公路拐弯处,路面都筑成外高内低,并且对行驶的最高速度进行了限,通俗地称为“限速〞.假设拐弯路段是圆弧的一,那么〔〕A.在“限速〞相同的情况下,圆弧半径越大,要求路面与水平面间的夹角越大B.在“限速〞相同的情况下,圆弧半径越大,要求路面与水平面间的夹角越小C.在圆弧半径相同的情况下,路面与水平面间的夹角越大,要求“限速〞越大D.在圆弧半径相同的情况下,路面与水平面间的夹角越大,要求“限速〞越小8.水平路面上从静止开始做匀加速直线运动,t1时刻关闭发动机,做匀减速直线运动,t2时刻停止,运动的v一t图象如下图,图中α<β.没牵引力做功为W,发动机工作期间的平均功率为P,假设在运动过程中受到的阻力大小恒,在加速过程中克服阻力做功为W l,平均功率为P1,在减速过程中克服阻力做功为W2,平均功率为P2.那么〔〕A.W=W1+W2B.P1=P2C.P=P1+P2D.W1=W2二.题〔每空2分,共16分〕9.长0.5m的轻杆,一端连着质量0.5kg的小球,另一端绕过O点的水平固轴在竖直平面内自由转动.当小球以2m/s的速率通过最高点时,受到轻杆的作用力为大小为N,是〔选填“拉力〞或“支持力〞〕.g=10m/s2.10.小船在静水中的速度是4m/s,河水均匀流动,流速是3m/s,河宽100m,小船渡河过程中始终保持船头指向与河岸垂直,那么渡河时间是s,小船到达对岸时向下游偏移的泣移是m.11.在“研究平抛运动〞中:〔1〕以下做法正确的选项是.〔填序号〕A通过凋节使斜槽的末端保持水平 B.每次释放小球的位置可以不同C.每次必须由静止释放小球 D.斜槽必须是光滑的E.用折线将记录的小钢球运动点迹连接起来,就得到小钢球运动的轨迹〔2〕某同学建立坐标系,测出A、B、C三个点的坐标如下图,那么小钢球运动的初速度m/s.〔g=10m/s2〕12.在“验证机械能守恒律〞中,质量m=Ikg的重锤自由下落,在纸带上打出了一的点,如下图,相邻点间的时间间隔为0.02s,长度单位是cm,g取m/s2.从打下第一个点O到打下点B的过程中,重锤重力势能的减小量△Ep=J,动能的增加量△Ek= J.〔计算结果保存三位有效数字〕三.计算题〔共3题,共36分〕13.同学,设想你跟随“嫦娥〞号登月飞船登上月球.在月球外表h处,静止释放一个小球,测得小球下落时间为t,月球的半径为R,万有引力常数为G,求月球的质量M.14.如图,光滑水平面AB与竖直面内的光滑半圆形固轨道在B点相切,半圆形轨道半径为R=m,一个质量m=0.5kg的小物块压缩弹簧,静上在A处,释放小物块,小物块离开弹簧后经B点进入轨道,经过C点时对轨道的压力为其重力的3倍.取g=10m/s2.求:〔1〕小物块经过C点时速度的大小?〔2〕弹簧对小物块的弹力做的功?15.某校物理兴趣小组举行了一场遥控赛车表演赛.赛车走过的路径如下图.第一次表演,赛车从A点出发,以额功率P=5W沿水平直轨道AB运动一段时间后关闭电源,再由B点进入半径为R的光滑竖直圆轨道,赛车恰好能通过竖直圆轨道最高点,然后沿圆轨道运动,进入另一条与AB轨道高的光滑平直轨道,并从C点飞出.赛车质量m=lkg,可视为质点,进入竖直圆轨道前受到阻力大小恒为f=0.3N.在运动中受到的其他阻力均可不计.g=10m/s2.A、B间距离L=10m,圆轨道半径R=0.18m,水平直轨道ABC与地面之间的高度差是h=m,壕沟宽S=m.C 点在壕沟左边缘的正上方.求:〔1〕第一次表演时,赛车到达B点的速度多大?〔2〕第二次表演,要使赛车越过壕沟,电动机至少要工作多长时间?宾一中高一〔下〕第10周周考物理试卷参考答案与试题解析一.不项选择题〔每题6分,共48分〕1.如下图,甲乙两球位于同一竖直线上的不同位置,甲比乙高h,将甲乙两球分别为v1、v2的速度沿同一水平方向抛出,不计空气阻力,以下条件中有可能使乙球击中甲球的是〔〕A.同时抛出,且v1<v2B.甲后抛出,且v1>v2C.甲先抛出,且v1>v2D.甲先抛出,且v1<v2【考点】平抛运动.【分析】抛运动水平方向的分运动是匀速直线运动,竖直方向的分运动是自由落体运动.乙球击中甲球时,两球的水平分位移大小相,根据高度决平抛运动的时间,确谁先抛出,根据水平位移和时间比拟初速度.【解答】解:根据h=知,t=,知甲的运动的时间长,所以甲比乙先抛出,由于水平位移相,根据x=v0t知,那么v1<v2.故D正确,A、B、C错误.应选:D.2.以下过程中,物体的机械能一守恒的是〔〕A.货物被起重机加速吊起B.跳伞运发动在空中匀速下落C.物体沿光滑斜面自由减速上滑D.物体做匀速圆周运动【考点】机械能守恒律.【分析】物体机械能守恒的条件是只有重力或者是弹力做功,根据机械能守恒的条件逐个分析物体的受力的情况,即可判断物体是否是机械能守恒.【解答】解:A、货物被起重机加速吊起时,除重力做功外,还有拉力做功,机械能不守恒,故A错误.B、跳伞员带着张开的降落伞匀速下降,动能不变,重力势能减小,所以机械能减小,故B错误.C、物体沿光滑斜面自由减速上滑,只有重力做功,机械能一守恒,故C正确.D、做竖直面上的匀速圆周运动的物体,在运动中重力势能改变,而动能不变,机械能不守恒,故D错误.应选C.3.如下图,传送带把一个质量为m的物体匀速升高h的过程中,物体和传送带间始终无相对滑动,那么〔〕A.物体对传送带的摩擦力不做功B.传送带对物体的摩擦力不做功C.传送带对物体的摩擦力做负功D.传送带对物体的摩擦力做功为mgh【考点】动能理的用;功的计算.【分析】功的计算公式W=Flcosα,力与位移夹角为α,当0°≤α<90°时力做正功,当α=90°时力不做功,当90°<α≤180°;用功的计算公式可以求出传送带对物体做的功.【解答】解:A、物体对传送带的向下,摩擦力的方向与传送带位移方向相反,物体对传送带的摩擦力做负功,故A错误;B、传送带对物体的摩擦力平行于传送带向上,摩擦力方向与物体运动方向相同,摩擦力做正功,故BC错误;C、物体做匀速直线运动,由平衡条件得:传送带对物体的摩擦力f=mgsinθ,摩擦力对物体做的功W=fs=mgsinθ×=mgh,故D正确;应选D.4.如下图,质量均为m的a、b两球固在轻杆的两端,杆可绕水平轴O在竖直面内无摩擦转动,两物体距轴O的距离L1>L2,现在由水平位置静止释放,在a 下降过程中〔〕A.a、b两球角速度相B.a、b两球向心加速度相C.杆对a、b两球都不做功D.a、b两球机械能之和保持不变【考点】机械能守恒律.【分析】a、b两球围绕同一个固轴转动,角速度相,根据向心加速度公式判断加速度是否相,两小球看成一个系统,只有重力做功,系统机械能守恒,对b 球进行研究可知杆对a球的做功情况.【解答】解:A、a、b两球围绕同一个固轴转动,角速度相,故A正确;B、根据a=ω2r可知,a的向心加速度大于b的向心加速度,故B错误;C、在a下降过程中,b球的动能增加,重力势能增加,所以b球的机械能增加,根据重力之外的力做功量度物体机械能的变化,所以杆对b做正功,球a和b系统机械能守恒,所以a机械能减小,所以杆对a做负功,故C错误;D、两小球看成一个系统,只有重力做功,系统机械能守恒,故D正确;应选AD.5.9月25日,我国利用“神号〞飞船将翟志刚、刘伯明、景海鹏三名宇航员送入太空.设宇航员测出自己绕地球做匀速圆周运动的周期为T,离地高度为H,地球半径为R,那么根据T、H、R和引力常量G,能计算出的物理量有〔〕A.地球的质量B.飞船的质量C.飞船线速度的大小D.飞船所需的向心力【考点】万有引力律及其用.【分析】根据万有引力提供向心力,结合轨道半径和周期求出中心天体的质量,结合轨道半径和周期求出飞船的线速度.【解答】解:A 、根据,解得地球的质量M=.故A正确.B、根据万有引力提供向心力只能求出中心天体的质量,不能求出环绕天体的质量,所以飞船的质量不能求出.故B错误.C 、飞船的线速度.故C正确.D、因为飞船的质量未知,所以无法求出飞船所需的向心力.故D错误.应选:AC.6.如图,高为h=0.8m的平台上,覆盖一层薄冰,现有一质量为50kg的滑雪爱好者,以一的初速度向平台边缘滑去,着地前的速度方向与水平地面的夹角为45°.将滑雪者视为质点.g取10m/s2.那么滑雪者〔〕A.在空中运动的时间为0.5sB.着地前的速度大小是4.0m/sC.离台边缘时的速度大小是4.0m/sD.着地点到平台边缘的水平距离是1.6m【考点】平抛运动.【分析】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,根据高度求出平抛运动的时间,从而根据v=gt求出落地时竖直方向上的分速度,结合落地时的速度方向求出平抛运动的初速度,从而结合初速度和时间求出水平位移.【解答】解:A、根据h=得,t=.故A错误.B、落地时竖直分速度v y=gt=4m/s,因为着地前的速度方向与水平地面的夹角为45°,所以水平分速度为4m/s,那么落地时间的速度为.故B错误,C正确.D、水平距离x=v0t=4×0.4m=1.6m.故D正确.应选CD.7.在高速公路拐弯处,路面都筑成外高内低,并且对行驶的最高速度进行了限,通俗地称为“限速〞.假设拐弯路段是圆弧的一,那么〔〕A.在“限速〞相同的情况下,圆弧半径越大,要求路面与水平面间的夹角越大B.在“限速〞相同的情况下,圆弧半径越大,要求路面与水平面间的夹角越小C.在圆弧半径相同的情况下,路面与水平面间的夹角越大,要求“限速〞越大D.在圆弧半径相同的情况下,路面与水平面间的夹角越大,要求“限速〞越小【考点】向心力;牛顿第二律.【分析】在高速公路拐弯处,路面都筑成外高内低,可以认为拐弯靠重力和支持力的合力提供向心力.【解答】解:A 、在“限速〞相同的情况下,圆弧半径越大,根据,那么合力越小,知路面与水平面的夹角要求越小.故A错误,B正确.C 、在圆弧半径相同的情况下,路面与水平面间的夹角越大,根据,合力越大,要求v越大,即“限速〞越大.故C正确,D错误.应选BC.8.水平路面上从静止开始做匀加速直线运动,t1时刻关闭发动机,做匀减速直线运动,t2时刻停止,运动的v一t图象如下图,图中α<β.没牵引力做功为W,发动机工作期间的平均功率为P,假设在运动过程中受到的阻力大小恒,在加速过程中克服阻力做功为W l,平均功率为P1,在减速过程中克服阻力做功为W2,平均功率为P2.那么〔〕A.W=W1+W2B.P1=P2C.P=P1+P2D.W1=W2【考点】动能理的用;功率、平均功率和瞬时功率.【分析】由动能理可以求出各功间的关系;由功率公式P=Fv可以求出功率间的关系.【解答】解:A、在整个运动过程中,由动能理可得:W﹣W1﹣W2=0﹣0,那么W=W1+W2,故A正确;B、由图象可知,在前段时间与后段时间内的平均多少v相,的阻力f大小恒,由P=fv可知,阻力的平均功率相,P1=P2,故B正确;C、由于W=W1+W2,t1与t2不相,那么P≠P1+P2,故C错误;D、P1=P2,t1与t2不相,由W=Pt可知,W1≠W2,故D错误;应选AB.二.题〔每空2分,共16分〕9.长0.5m的轻杆,一端连着质量0.5kg的小球,另一端绕过O点的水平固轴在竖直平面内自由转动.当小球以2m/s的速率通过最高点时,受到轻杆的作用力为大小为 1 N,是支持力〔选填“拉力〞或“支持力〞〕.g=10m/s2.【考点】向心力.【分析】求出杆子作用力为零时,小球在最高点的速度,从而判断出杆子的作用力,运用牛顿第二律求出杆子作用力的大小.【解答】解:当杆子在最高达作用力为零时,有:mg=m,解得:v=.知杆子表现为支持力.根据牛顿第二律得:mg﹣F=m,解得:F=mg﹣=5﹣=1N.故答案为:1;支持力10.小船在静水中的速度是4m/s,河水均匀流动,流速是3m/s,河宽100m,小船渡河过程中始终保持船头指向与河岸垂直,那么渡河时间是25 s,小船到达对岸时向下游偏移的泣移是75 m.【考点】运动的合成和分解.【分析】将小船的运动分解为沿河岸方向和垂直于河岸方向,根据分运动和合运动具有时性,求出垂直于河岸方向上的运动时间,即得出渡河的时间.从而得出小船到达对岸时向下游偏移的位移.【解答】解:渡河的时间t=,小船到达对岸时向下游偏移的位移x=v水t=3×25m=75m.故答案为:25,75.11.在“研究平抛运动〞中:〔1〕以下做法正确的选项是AC .〔填序号〕A通过凋节使斜槽的末端保持水平 B.每次释放小球的位置可以不同C.每次必须由静止释放小球 D.斜槽必须是光滑的E.用折线将记录的小钢球运动点迹连接起来,就得到小钢球运动的轨迹〔2〕某同学建立坐标系,测出A、B、C三个点的坐标如下图,那么小钢球运动的初速度m/s.〔g=10m/s2〕【考点】研究平抛物体的运动.【分析】〔1〕根据平抛运动中的考前须知可得出正确选项;〔2〕根据竖直方向运动特点△h=gt2,求出物体运动时间,根据水平方向做匀速运动求出初速度.【解答】解:〔1〕A、为了保证小球做平抛运动,斜槽末端必须水平,故A正确;BC、而为了让小球每次做同样的平抛运动,小球每次从同一位置由静止滚下,故B错误,C正确;E、小球在运动中摩擦力每次都相同,故不需光滑,故D错误;为了得出更符合实际的轨迹,尽量多的描出点,用光滑的曲线连接起来,故E错误;应选:AC.〔2〕因两段对的水平距离相,故两段运动的时间相,而竖直位移分别为:10cm和20cm;故在竖直方向,由△h=gt2可得:t==s=0.1s水平速度为:v0==m/s=m/s故答案为:〔1〕AC;〔2〕.12.在“验证机械能守恒律〞中,质量m=Ikg的重锤自由下落,在纸带上打出了一的点,如下图,相邻点间的时间间隔为0.02s,长度单位是cm,g取m/s2.从打下第一个点O到打下点B的过程中,重锤重力势能的减小量△Ep= 5 J,动能的增加量△Ek= 1 J.〔计算结果保存三位有效数字〕【考点】验证机械能守恒律.【分析】利用在匀变速直线运动中,中间时刻的瞬时速度于该过程中的平均速度来求B的速度大小,然后根据动能、势能义进一步求得动能和势能的变化情况【解答】解:〔1〕中间时刻的瞬时速度于该过程中的平均速度来求B的速度大小:v B==4m/s动能的增加量△E k==1J重锤重力势能的减小量△Ep=mgh=5J故答案为:5;1三.计算题〔共3题,共36分〕13.同学,设想你跟随“嫦娥〞号登月飞船登上月球.在月球外表h处,静止释放一个小球,测得小球下落时间为t,月球的半径为R,万有引力常数为G,求月球的质量M.【考点】万有引力律及其用;自由落体运动.【分析】静止释放一个小球,小球做自由落体运动,求出月球外表重力加速度,根据月球外表重力于万有引力列式即可求解.【解答】解:小球自由下落有:h=有:g=在月球上有:mg=解得:M=答:月球的质量M为.14.如图,光滑水平面AB与竖直面内的光滑半圆形固轨道在B点相切,半圆形轨道半径为R=m,一个质量m=0.5kg的小物块压缩弹簧,静上在A处,释放小物块,小物块离开弹簧后经B点进入轨道,经过C点时对轨道的压力为其重力的3倍.取g=10m/s 2.求:〔1〕小物块经过C点时速度的大小?〔2〕弹簧对小物块的弹力做的功?【考点】动能理的用;牛顿第二律;向心力.【分析】〔1〕小物块做圆周运动,由牛顿第二律可以求出物块在C点的速度.〔2〕由动能理可以求出弹簧对小物块做的功.【解答】解:〔1〕小球在C点,由牛顿第二律得:F+mg=m,F=3mg,解得:v C=2=10m/s;〔2〕从A到C,由动能理有得:W﹣2mgR=mv C2﹣0,解得:W=50J;答:〔1〕小物块经过C点时速度的大小为10m/s;〔2〕弹簧对小物块的弹力做的功为50J.15.某校物理兴趣小组举行了一场遥控赛车表演赛.赛车走过的路径如下图.第一次表演,赛车从A点出发,以额功率P=5W沿水平直轨道AB运动一段时间后关闭电源,再由B点进入半径为R的光滑竖直圆轨道,赛车恰好能通过竖直圆轨道最高点,然后沿圆轨道运动,进入另一条与AB轨道高的光滑平直轨道,并从C点飞出.赛车质量m=lkg,可视为质点,进入竖直圆轨道前受到阻力大小恒为f=0.3N.在运动中受到的其他阻力均可不计.g=10m/s2.A、B间距离L=10m,圆轨道半径R=0.18m,水平直轨道ABC与地面之间的高度差是h=m,壕沟宽S=m.C 点在壕沟左边缘的正上方.求:〔1〕第一次表演时,赛车到达B点的速度多大?〔2〕第二次表演,要使赛车越过壕沟,电动机至少要工作多长时间?【考点】动能理的用;牛顿第二律;平抛运动;向心力.【分析】〔1〕小球刚好到达最高点,说明在最高点小车的重力提供向心力,由牛顿第二律可以求出小车在最高点的速度,由动能理可以求出在B点的速度.〔2〕小车离开C点后做平抛运动,由平抛运动的知识可以求出小车在C点的速度,然后由动能理可以求出电动机的工作时间.【解答】解:〔1〕小球恰好到最高点,由动能理得:mg=m,从B到最高点过程中,由动能理可得:﹣2mgR=mv2﹣mv B2,解得:v B=3m/s;〔2〕在赛车越过战壕的过程中,做平抛运动,在竖直方向上:h=gt2,在水平方向上:s=v C t,解得:v C=4m/s,从A到C过程中,由动能理得:Pt﹣fL=mv C2﹣0,解得:t=s;答:〔1〕赛车到达B点的速度为3m/s.〔2〕电动机至少要工作s.。

高一物理下学期第一次双周考试题高一全册物理试题

高一物理下学期第一次双周考试题高一全册物理试题

应对市爱护阳光实验学校高一物理下学期第一次双周考试题一、选择题(此题共10小题,每题5分。

其中第1~7题只有一项符合题目要求,第8~10题有多项符合题目要求。

选对得5分,选对但不全的得3分,选错的得0分。

〕1.以下关于摩擦力对物体做功的说法正确的选项是〔〕A. 摩擦力一会对物体做功B. 摩擦力一对物体做负功C. 摩擦力可以对物体做正功D. 静摩擦力对物体不做功,滑动摩擦力一对物体做功2.一物体自t=0时开始做直线运动,其速度—时间图象如下图。

以下选项正确的选项是〔〕A. 在0~6s内,物体离出发点最远为30mB. 在0~6s内,物体经过的位移为40mC. 5~6s内,物体所受的合外力做负功D. 在4~6s内,物体所受的合外力做的功为零3.如下图,质量相同的两物体处于同一高度由静止释放,A沿固在地面上的光滑斜面下滑,B自由下落,最后到达同一水平面,那么〔不计一切阻力〕〔〕A. 下落过程,重力对两物体做的功相同B. 下落过程,重力的平均功率相同C. 到达底端时重力的瞬时功率相同D. 到达底端时两物体的速度相同4.如下图,质量为m的物体P放在光滑的倾角为θ的直角劈上,同时用水平力F向右推劈,使P与劈保持相对静止,当的水平位移为L时,劈对P做的功为〔〕A. FLB. mgL tanθC. mgL cosθD. mgL sinθ5.如下图,木块B上外表是水平的,木块A置于B上,一起以某一初速度沿光滑固斜面向上冲,上冲过程中A与B保持相对静止,在向上运动的过程中〔〕A. 因AB 的运动情况相同所以相互间没有摩擦力B. 木块A处于超重状态C. B对A不做功D. B对A做负功6.如图甲所示,滑轮质量、摩擦均不计,质量为2kg的物体在F 作用下由静止开始向上做匀加速运动,其速度随时间的变化关系如图乙所示,由此可知〔g 取10m/s2〕〔〕A. 物体加速度大小为2m/s2B. 4s内F做功为42JC. 4s末F的功率大小为21WD. 4s内F做功的平均功率为21W7.某同学以一的初速度v0=10m/s竖直向上抛出质量为m=1kg的物体,物体上升到最高点后又返回抛出点。

高一物理下学期第1周周练高一全册物理试题

高一物理下学期第1周周练高一全册物理试题

应对市爱护阳光实验学校一中高一物理下学期第1周周练第一 双向细目表 第二 试题第一卷(选择题,共54分)一、本大题8小题,每题6分,共48分〔错选0分,正确3分〕1.以下说法正确的选项是A .研究在空中运动的物体可以不选择参考系B .速度的单位“m/s〞是导出单位C .地球的体积很大,在任何情况下都不能视为质点D .质量、加速度、位移三个物理量都是矢量2.一个物体受到三个共点的恒力作用,三个恒力的大小分别是2N 、4N 、7N 。

能够正确描述物体可能的运动情况的图像是3.如下图,一小物块从光滑斜面上某处滑下,从接触弹簧到压缩弹簧第一次到达最低点的过程中,小物块A .做减速运动B .先做减速运动后做加速运动C .加速度先减小后增大D .将静止在第一次到达的最低点位置4.如下图,某同学在教室中站在体重计上研究超重与失重。

她由稳的站姿变化到稳的蹲姿称为“下蹲〞过程;由稳的蹲姿变化到稳的站姿称为“起立〞过程。

关于她的现象,以下说法中正确的选项是A .只有“起立〞过程,才能出现失重现象B .只有“下蹲〞过程,才能出现超重现象C .“起立〞过程,先出现超重现象后出现失重现象D .“下蹲〞过程,先出现超重现象后出现失重现象 5.如下图,水平传送带长l =16 m ,将可以视为质点的小煤块以初速度v 0=0放于以v 1=4 m/s 的速度顺时针匀速运动的传送带的A 端,经过一段时间t ,小煤块从A 端运动到B 端,且因为煤块与传送带间的相对运动而在传送带上留下长度为4 m 的划痕,小煤块与传送带间的动摩擦因数为μ。

g 取10 m/s 2。

那么A .μ=0.1B .μ=0.3C .t =5 sD .t =6 s6.如下图,轻绳ABC 的A 端固在天花板上,B 是AC 的中点,C 端与质量为m 的小球相连,轻绳BD 通过B 点与轻绳ABC 连接。

水平方向的拉力F 作用在轻绳BD 上,将小球缓慢地提升。

在提升过程中,以下关于各段轻绳上弹力A x /m t /sOx 0B v /m·s -1 t /sOv 0C x /m t /sOD v /m·s -1t /sOv 0=0 ABv 1的说法,正确的选项是A.AB上的弹力减小B.AB上的弹力增大C.BC上的弹力减小D.BD上的弹力增大7.如图1所示,力传感器A固在光滑水平桌面上,与计算机相连接〔图中未画出〕,测力端通过水平轻质细绳与滑块相连,滑块放在较长的小车上,力传感器可获得轻质细绳的拉力F随时间t变化的情况;另一条水平轻质细绳跨过光滑的滑轮,一端连接小车,另一端系沙桶,整个装置开始处于静止状态。

高一下学期第一次周测物理试卷

高一下学期第一次周测物理试卷

武平一中2020--2021学年第二学期高一物理一、实验题1.如图所示是利用光电门近似测瞬时速度的实验,若遮光条宽度△s=3cm,滑块通过第一个光电门的时间为△t1=0.15s,通过第二个光电门的时间为△t2=0.1s,则滑块经过第一个光电门时的瞬时速度为v1=________,滑块经过第二个光电门时的瞬时速度为v2=___________遮光条从开始遮住第一个光电门到遮住第二个光电门所用时间为2s,则滑块的加速度a= _________.在这个实验中要更准确的测出滑块通过光电门的瞬时速度,遮光条宽一些好还是窄一些好__________________.2.在做“研究匀变速直线运动”的实验时,某同学得到一条用电火花计时器打下的纸带如图所示,并在其上取了A、B、C、D、E、F、G 7个计数点,每相邻两个计数点间还有4个点图中没有画出,电火花计时器接220V、 50Hz交流电源.他经过测量并计算得到电火花计时器在打B、C、D、E、F各点时物体的瞬时速度如下表:(1)(1)根据表中给出的数据,以A点对应的时刻为t=0,试在图坐标系中合理选择好标度,作出v-t图象_______.根据图象求出打G点时物体的速度v=______m/s;(保留两位有效数字);(2)当时电网中交变电流的频率变为49Hz电压变为210V,但该同学并不知道,那么做实验的这个同学测得的物体加速度的测量值与实际值相比_______(选填“偏大”、“偏小”或“不变”).3.为了测量木块与长木板之间的动摩擦因数,小周同学设计了如下实验:小周同学先将木块挂到一弹簧上,如图甲所示,测出弹簧的长度1L。

再将木块放置在水平的长木板上(水平面光滑),弹簧的一端连着木块,另一端固定在墙上,如图乙所示。

拉动长木板,将其从木块的下方缓缓抽出,在拉动过程中,测得弹簧的长度2L。

要测动摩擦因数,还必须测量的一个物理量为________(写出物理量的名称并用字母表示),由该实验测得动摩擦因数的表达式为μ=________。

高中高一物理周测试卷

高中高一物理周测试卷

高中高一物理周测试卷一、单选题(共36分)1.(本题4分)关于功、功率,下列说法正确的是( )A .只要力作用在物体上,该力一定对物体做功B .根据P Fv =可知,汽车的牵引力一定与其速度成反比C .根据W P t=可知,机械做功越多,其功率就越大 D .摩擦力可能对物体做正功或做负功,也可能不做功2.(本题4分)质量为2kg 的物体做自由落体运动,经过2s 落地。

取210m/s =g 。

关于重力做功、功率,下列说法正确的是( )A .下落过程中重力做功是200JB .下落过程中重力的平均功率是100WC .落地前的瞬间重力的瞬时功率是200WD .落地前的瞬间重力的瞬时功率是400W3.(本题4分)如图所示,一儿童坐在雪橇上,雪橇在与水平面成θ角的恒定拉力F 作用下,沿水平地面向右移动了一段距离l ,此过程中拉力F 对雪橇做的功为( )A .cos F l θB .sin F l θC .sin Fl θD .cos Fl θ 4.(本题4分).如图为某国产品牌新能源汽车的宣传页上所标示的该车的部分性能参数,其中百公里加速时间为3.9s ,指的是该车以最大输出功率从静止加速到100km/h 的所用时间为3.9s ,则( )A .该车在此运动过程的平均速度为100km/hB .该车在此运动过程的位移为390mC .该车在此运动过程的牵引力恒定D .研究此加速运动,可将该车视为质点5.(本题4分)下列物理量的负号表示大小的是( )A .速度v =-2m/sB .力F =-0.01NC .重力势能E p =-50JD .力做功为W =-10J6.(本题4分)如图所示,桌面距水平地面高度为h ,可以看成质点的小球距地面高度为H ,小球质量为m ,重力加速度为g 。

若以桌面为零势能面,小球的重力势能大小为( )A .mghB .mgHC .()mg H h -D .()mg H h +7.(本题4分)关于弹性势能说法正确的是( )A .同一根弹簧在弹性限度内,形变量越大,弹性势能越大B .劲度系数越小弹性势能越大C .弹簧越长,弹性势能越大D .弹性势能与劲度系数和形变量无关8.(本题4分)有重量为10N 的一个物体,用15N 的拉力把它沿水平方向拉,此时,它的位移是2m ,那么重力做了多少功( )A .零B .30JC .20JD .10J9.(本题4分)如图(a ),运动员做杠铃弯举训练,保持肘关节不动,前臂从竖直的位置弯举到与上臂夹角为60°的位置,完成一次弯举,杠铃运动轨迹如图(b )。

一中高一物理下学期第1周周练(2021年整理)

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四川省宜宾市一中2016-2017学年高一物理下学期第1周周练第一部分双向细目表第二部分 试题第Ⅰ卷(选择题,共54分)一、本大题8小题,每小题6分,共48分(错选0分,部分正确3分)1.下列说法正确的是A .研究在空中运动的物体可以不选择参考系B .速度的单位“m/s”是导出单位C .地球的体积很大,在任何情况下都不能视为质点D .质量、加速度、位移三个物理量都是矢量2.一个物体受到三个共点的恒力作用,三个恒力的大小分别是2N 、4N 、7N 。

能够正确描述物体可能的运动情况的图像是3.如图所示,一小物块从光滑斜面上某处滑下,从接触弹簧到压缩弹簧第一次到达最低点的过程中,小物块A .做减速运动B .先做减速运动后做加速运动C .加速度先减小后增大D .将静止在第一次到达的最低点位置4.如图所示,某同学在教室中站在体重计上研究超重与失重。

她由稳定的站姿变化到稳定的蹲姿称为“下蹲"过程;由稳定的蹲姿变化到稳定的站姿称为“起立"过程.关于她的实验现象,下列说法中正确的是A .只有“起立”过程,才能出现失重现象B .只有“下蹲”过程,才能出现超重现象C .“起立”过程,先出现超重现象后出现失重现象D .“下蹲”过程,先出现超重现象后出现失重现象 5.如图所示,水平传送带长l =16 m ,将可以视为质点的小煤块以初速度v 0=0放于以v 1=4 m/s 的速度顺时针匀速运动的传送带的A 端,经过一段时间t ,小煤块从A 端运动到B 端,且因为煤块与传送带间的相对运动而在传送带上留下长度为 4 m 的划痕,小煤块与传送带间的动摩擦因数为μ。

高一物理下学期周练试卷(班含解析)高一全册物理试题

高一物理下学期周练试卷(班含解析)高一全册物理试题

应对市爱护阳光实验学校高一〔下〕周练物理试卷〔班〕一、选择题〔此题共10小题,每题5分;其中1-7题是单项选择题,8-10题是多项选择题〕1.关于重力势能,以下说法中正确的选项是〔〕A.重力势能有正、负值,表示物体的重力势能是矢量B.只要物体在水平面以下,其重力势能为负值C.卫星绕地球做椭圆运动,当由近地点向远地点运动时,其重力势能减小D.重力势能是地球与物体所组成的系统共有的2.一辆质量为m的在发动机牵引力F的作用下,沿水平方向运动.在t0时刻关闭发动机,其运动的v﹣t图象如下图.行驶过程中所受的阻力是重力的k 倍,那么以下选项不正确的选项是〔〕A.加速过程与减速过程的位移大小之比为1:2B.加速过程与减速过程的平均速度之比为1:2C.牵引力F与所受阻力大小之比为3:1D.牵引力F 做的功为3.如下图,质量为m的小球〔可视为质点〕用长为L的细线悬挂于O点,自由静止在A位置.现用水平力F缓慢地将小球从A拉到B位置而静止,细线与竖直方向夹角为θ=60°,此时细线的拉力为F1,然后放手让小球从静止返回,到A点时细线的拉力为F2,那么〔〕A.F1=F2=2mgB.从A到B,拉力F做功为F1L C.从B到A的过程中,小球受到的合外力大小不变D.从B到A的过程中,小球重力的瞬时功率一直增大4.如下图,光滑斜面的顶端固一弹簧,一物体质量为m,向右滑行,并冲上固在地面上的斜面.设物体在斜面最低点A的速度为v,压缩弹簧至C点时弹簧最短,C点距地面高度为h,那么从A到C的过程中弹簧弹力做功是〔〕A.mgh ﹣mv2B . mv2﹣mgh C.﹣mgh D.﹣〔mgh+mv2〕5.一辆在平直的公路上以某一初速度运动,运动过程中保持恒的牵引功率,其加速度a 和速度的倒数图象如下图.假设的质量,那么根据图象所给的信息,不能求出的物理量是〔〕A.的功率B.行驶的最大速度C.所受到阻力D.运动到最大速度所需的时间6.水平路面上行驶的所受到的阻力大小f与行驶的速率成正比.假设从静止出发,先做匀加速直线运动,到达额功率后保持额功率行驶,那么在整个行驶过程中,受到的牵引力大小F与阻力大小f关系图象是〔〕A .B .C .D .7.用传感器研究质量为2kg的物体由静止开始做直线运动的规律时,在计算机上得到0﹣6s内物体的加速度随时间变化的关系如下图.以下说法正确的选项是〔〕A.0﹣6s内物体先向正方向运动,后向负方向运动B.0﹣6s内物体在4s时的速度最大C.物体在2﹣4s内速度不变D.0﹣4s内合力对物体做的功于0﹣6s内合力做的功8.如下图,质量为m的滑块在水平面上撞向弹簧,当滑块将弹簧压缩了x0时速度减小到零,然后弹簧又将滑块向右推开.弹簧的劲度系数为k,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,整个过程弹簧未超过弹性限度,那么〔〕A.滑块向左接触弹簧的运动过程中,始终做减速运动B.滑块向右接触弹簧的运动过程中,始终做加速运动C .滑块与弹簧接触过程中最大加速度为D .滑块向右运动过程中,当弹簧形变量时,物体的动能最大9.人通过滑轮将质量为m的物体沿粗糙的斜面由静止开始匀加速地由底端拉上斜面,物体上升的高度为h,到达斜面顶端的速度为v,如下图.那么在此过程中〔〕A.物体所受的合外力做功为mgh+mv2B .物体所受的合外力做功为mv2C.人对物体做的功为mghD.人对物体做的功大于mgh10.如下图,位于水平面上的物体在斜向上的恒力F1的作用下,做速度为v的匀速运动,此时力F1与水平方向的夹角为θ1;现将该夹角增大到θ2,对恒力变为F2,那么以下说法正确的选项是〔〕A.假设物体仍以速度v做匀速运动,那么可能有F2=F1B.假设物体仍以速度v做匀速运动,那么一有F2>F1C.假设物体仍以速度v做匀速运动,那么F2的功率可能于F1的功率D.假设物体以大于v的速度做匀速运动,那么F1的功率可能于F2的功率二.题〔共2题,每题小题6分,计12分〕,11.小球A从桌边水平抛出,当它恰好离开桌边缘时小球B从同样高度处自由下落,频闪照相仪拍到了A球和B球下落过程的三个位置,图中A球的第2个位置未画出.背景的方格纸每小格的边长为cm,g取10m/s2.①请在图中用“×〞标出A球的第2个位置;②频闪照相仪的闪光频率为Hz.③A球离开桌边时速度的大小为m/s.12.为测滑块与水平桌面的动摩擦因数,某小组用弹射装置将滑块以不同初速度弹出,通过光电门测出初速度v0的值,用刻度尺测出其在水平桌面上滑行的距离s,测量数据见下表〔g=10m/s2〕.次数v02〔m2/s2〕s〔cm〕1 15.02 31.03 53.04 6.0 75.05 94.0〔1〕在如图坐标中作出v02﹣s的图象;〔2〕利用图象得到的动摩擦因数μ=.三.计算题〔共3题,第13题12分,第14题13分,第15题13分,计38分〕〔在答题纸上写出必要的解题步骤和简要的文字说明〕13.高速连续曝光照相机可在底片上重叠形成多个图象.现利用这架照相机对MD﹣2000家用的加速性能进行研究,如图为做匀加速直线运动时三次曝光的照片,图中的实际长度为4m,照相机每两次曝光的时间间隔为2.0s.该的质量为1000kg,额功率为90kW,运动过程中所受的阻力始终为1500N.〔1〕试利用图示,求该的加速度.〔2〕假设由静止开始以此加速度做匀加速运动,匀加速运动状态最多能保持多长时间.〔3〕所能到达的最大速度是多大.〔4〕假设该从静止开始运动,牵引力不超过3000N,求运动2400m所用的最短时间〔已经到达最大速度〕.14.如图甲所示,倾角θ=37°的粗糙斜面固在水平面上,斜面足够长.一根轻弹簧一端固在斜面的底端,另一端与质量m=1.0kg的小滑块〔可视为质点〕接触,滑块与弹簧不相连,弹簧处于压缩状态.当t=0时释放滑块.在0~0.24s 时间内,滑块的加速度a随时间t变化的关系如图乙所示.弹簧的劲度系数k=2.0×102N/m,当t=0.14s时,滑块的速度v1=2.0m/s.g取l0m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.弹簧弹性势能的表达式为E p =kx2〔式中k为弹簧的劲度系数,x 为弹簧的形变量〕.求:〔1〕斜面对滑块摩擦力的大小f;〔2〕t=0.14s时滑块与出发点间的距离d;〔3〕在0~0.44s时间内,摩擦力做的功W.15.如图甲所示,一足够长、与水平面夹角θ=53°的倾斜轨道与竖直面内的光滑圆轨道相接,圆轨道的半径为R,其最低点为A,最高点为B.可视为质点的物块与斜轨间有摩擦,物块从斜轨上某处由静止释放,到达B点时与轨道间压力的大小F与释放的位置距最低点的高度h的关系图象如图乙所示,不计小球通过A点时的能量损失,重力加速度g=10m/s2,,求:〔1〕物块与斜轨间的动摩擦因数μ;〔2〕物块的质量m.高一〔下〕周练物理试卷〔班〕参考答案与试题解析一、选择题〔此题共10小题,每题5分;其中1-7题是单项选择题,8-10题是多项选择题〕1.关于重力势能,以下说法中正确的选项是〔〕A.重力势能有正、负值,表示物体的重力势能是矢量B.只要物体在水平面以下,其重力势能为负值C.卫星绕地球做椭圆运动,当由近地点向远地点运动时,其重力势能减小D.重力势能是地球与物体所组成的系统共有的【考点】重力势能.【分析】物体由于被举高而具有的能叫做重力势能,重力势能是标量,重力势能的大小与质量和位置两个因素有关,重力势能的变化量与重力做功有关,与参考平面的选取无关.【解答】解:A、重力势能有正、负值,其正负表示物体的重力势能的大小,重力势能是标量,故A错误;B、重力势能的大小与零势能面的选取有关,在零势能面下方,物体重力势能为负值,在零势能面上方,物体重力势能为正值,在零势能面上,物体重力势能为零,故B错误;C、卫星绕地球做椭圆运动,当由近地点向远地点运动时,其重力势能增加,故C错误;D、重力势能是物体和地球共有的,而不是物体单独具有的,离开地球物体将不再具有重力势能,故D正确.应选:D.2.一辆质量为m的在发动机牵引力F的作用下,沿水平方向运动.在t0时刻关闭发动机,其运动的v﹣t图象如下图.行驶过程中所受的阻力是重力的k 倍,那么以下选项不正确的选项是〔〕A.加速过程与减速过程的位移大小之比为1:2B.加速过程与减速过程的平均速度之比为1:2C.牵引力F与所受阻力大小之比为3:1D.牵引力F 做的功为【考点】动能理的用;牛顿第二律.【分析】根据速度时间图线的“面积〞求出加速阶段和减速阶段的位移之比,从而求出平均速度之比.根据图线的斜率求出加速度之比.根据对全程运用动能理,求出牵引力与阻力做功之比,从而得出牵引力与阻力之比.根据功的义计算牵引力做功.【解答】解:A、速度时间图线与时间轴围成的面积表示位移,那么知加速阶段和减速阶段经历的位移之比 x1:x2=: =1:2.B 、加速过程与减速过程的平均速度之比为: =: =1:1,故B 不正确.C、对整个过程,根据动能理得,Fx1﹣f〔x1+x2〕=0,那么牵引力做功和整个过程克服阻力做功相,可得,牵引力F 与所受阻力大小之比==.故C正确.D、由C可知牵引力 F=3f=3kmg,牵引力F做的功为 W F=Fx1=,故D正确.此题选不正确的,应选:B3.如下图,质量为m的小球〔可视为质点〕用长为L的细线悬挂于O点,自由静止在A位置.现用水平力F缓慢地将小球从A拉到B位置而静止,细线与竖直方向夹角为θ=60°,此时细线的拉力为F1,然后放手让小球从静止返回,到A点时细线的拉力为F2,那么〔〕A.F1=F2=2mgB.从A到B,拉力F做功为F1LC.从B到A的过程中,小球受到的合外力大小不变D.从B到A的过程中,小球重力的瞬时功率一直增大【考点】动能理;功率、平均功率和瞬时功率.【分析】根据共点力平衡求出在B点的拉力,根据动能理和牛顿第二律求出小球在最低点的拉力,从而比拟两拉力的大小.对A到B过程运用动能理,求出拉力F做功的大小.根据首末位置的重力功率,判断整个过程中的重力功率变化.【解答】解:A、在B点,根据平衡有:F1sin30°=mg,解得F1=2mg.B到A ,根据动能理得,,根据牛顿第二律得,,联立两式解得F2=2mg,故A正确.B、从A到B,小球缓慢移动,根据动能理得,W F﹣mgL〔1﹣cos60°〕=0,解得,故B错误.C、从B到A的过程中,小球的速度大小在变化,径向的合力在变化,故C错误.D、在B点,重力的功率为零,在最低点,重力的方向与速度方向垂直,重力的功率为零,可知从B到A的过程中,重力的功率先增大后减小,故D错误.应选:A.4.如下图,光滑斜面的顶端固一弹簧,一物体质量为m,向右滑行,并冲上固在地面上的斜面.设物体在斜面最低点A的速度为v,压缩弹簧至C点时弹簧最短,C点距地面高度为h,那么从A到C的过程中弹簧弹力做功是〔〕A.mgh ﹣mv2B . mv2﹣mgh C.﹣mgh D.﹣〔mgh+mv2〕【考点】动能理.【分析】小球从A到C过程中,重力和弹力对小球做负功,支持力不做功,由动能理可得结果.【解答】解:小球从A到C过程中,重力和弹力对小球做负功,由于支持始终与位移垂直,故支持力不做功,由动能理可得:W G+W F=0﹣mv2,其中:W G=﹣mgh,解得:W F=mgh ﹣mv2,故A正确.应选:A.5.一辆在平直的公路上以某一初速度运动,运动过程中保持恒的牵引功率,其加速度a 和速度的倒数图象如下图.假设的质量,那么根据图象所给的信息,不能求出的物理量是〔〕A.的功率B.行驶的最大速度C.所受到阻力D.运动到最大速度所需的时间【考点】牛顿第二律;力的合成与分解的运用;功率、平均功率和瞬时功率.【分析】恒功率启动,对受力分析后根据牛顿第二律列方程,再结合图象进行分析即可.【解答】解:A、B、对受力分析,受重力、支持力、牵引力和摩擦力,根据牛顿第二律,有F﹣f=ma其中F=联立得结合图线,有: =0时,a=0=0.05解得P=40mf=2m由于质量,故A错误,B也错误;C、当物体的速度最大时,加速度为零,故结合图象可以知道,最大速度为20m/s,故C错误;D、的初速度未知,故加速时间未知,故D正确;应选D.6.水平路面上行驶的所受到的阻力大小f与行驶的速率成正比.假设从静止出发,先做匀加速直线运动,到达额功率后保持额功率行驶,那么在整个行驶过程中,受到的牵引力大小F与阻力大小f关系图象是〔〕A .B .C .D .【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【分析】先做匀加速直线运动,根据牛顿第二律可知牵引力与阻力的关系式,功率到达额功率后,根据F=及f=kv求出牵引力与阻力的关系式,进而选择图象【解答】解:先做匀加速直线运动,速度增大,f=kv增大,根据牛顿第二律得:F=f+ma可知,牵引力随着f的增大而均匀增大,图象是一条倾斜的直线,功率到达额功率后,F=,f=kv,那么F=,那么牵引力与阻力成反比,故A 正确.应选:A7.用传感器研究质量为2kg的物体由静止开始做直线运动的规律时,在计算机上得到0﹣6s内物体的加速度随时间变化的关系如下图.以下说法正确的选项是〔〕A.0﹣6s内物体先向正方向运动,后向负方向运动B.0﹣6s内物体在4s时的速度最大C.物体在2﹣4s内速度不变D.0﹣4s内合力对物体做的功于0﹣6s内合力做的功【考点】功的计算;匀变速直线运动的图像.【分析】由牛顿第二律知:加速度方向与合外力方向相同,当加速度方向与速度方向相同时,物体做加速运动;否那么做减速运动.根据加速度图象,分析物体的运动情况,即可判断速度最大的时刻.根据a﹣t图象的“面积〞大小于速度变化量结合动能理判断0﹣4s内合力对物体做的功和0﹣6s内合力做的功的关系.【解答】解:A、a﹣t图象的“面积〞大小于速度变化量,由图象可知,0﹣6s 内速度变化量一直为正,所以一直沿正方向运动,故A错误;B、根据图象可知,0﹣5s内,加速度方向与速度方向相同,做加速运动,5﹣6s内加速度方向与速度方向相反,做减速运动,那么5s末速度最大,故B错误;C、物体在2﹣4s内加速度不变,物体做匀加速直线运动,故C错误;D、a﹣t图象的“面积〞大小于速度变化量,根据图象可知,0﹣4s内速度变化量于0﹣6s内速度变化量,初速度为零,所以4s末和6s末的速度相,那么动能的变化量相,根据动能理可知0﹣4s内合力对物体做的功于0﹣6s内合力做的功.故D正确.应选:D8.如下图,质量为m的滑块在水平面上撞向弹簧,当滑块将弹簧压缩了x0时速度减小到零,然后弹簧又将滑块向右推开.弹簧的劲度系数为k,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,整个过程弹簧未超过弹性限度,那么〔〕A.滑块向左接触弹簧的运动过程中,始终做减速运动B.滑块向右接触弹簧的运动过程中,始终做加速运动C .滑块与弹簧接触过程中最大加速度为D .滑块向右运动过程中,当弹簧形变量时,物体的动能最大【考点】探究弹力和弹簧伸长的关系;牛顿运动律的综合用.【分析】该题的关键是对物体进行正确的过程分析和各过程中物体的受力分析,再结合牛顿运动律分析物体的运动情况.在进行受力分析时,要注意分析弹簧弹力的变化.【解答】解:A、滑块向左接触弹簧的运动过程中,在水平方向上受到向右的弹簧的弹力和向右的摩擦力,在此过程中弹簧的弹力时逐渐增大的,弹力和摩擦力的合力与运动方向始终相反,物体做减速运动,所以选项A正确.B、滑块向右接触弹簧的运动是从弹簧压缩量最大时开始的,此时受到水平向右的弹力和向左的摩擦力,开始时弹簧的弹力大于摩擦力,但当弹簧伸长到一程度,弹力和摩擦力大小相,此后摩擦力大于弹力.所以滑块向右接触弹簧的运动过程中,是先加速,后减速.B选项错误.C、由对A的分析可知,当弹簧的压缩量为x0时,水平方向的合力为F=kx0+μmg,此时合力最大,由牛顿第二律有a max ==,所以选项C正确.D、在滑块向右接触弹簧的运动中,当弹簧的形变量为x=时,由胡克律可得f=kx=μmg,此时弹力和摩擦力大小相,方向相反,在水平方向上合外力为零,之后物体开始做减速运动,所以此时速度最大,故动能最大.选项D正确.应选:ACD.9.人通过滑轮将质量为m的物体沿粗糙的斜面由静止开始匀加速地由底端拉上斜面,物体上升的高度为h,到达斜面顶端的速度为v,如下图.那么在此过程中〔〕A.物体所受的合外力做功为mgh+mv2B .物体所受的合外力做功为mv2C.人对物体做的功为mghD.人对物体做的功大于mgh【考点】功的计算.【分析】对物体受力分析,由功的公式分析功的大小;再由动能理可求得人对物体做的功.【解答】解:A、对物体受力分析可知,物体受重力、拉力及摩擦力的作用;由动能理可知,合外力做功一于动能的改变量,即于mv2;故A错误,B正确;C、由动能理可知,人做的功克服重力、摩擦力做功,故人做的功于克服重力的功、克服摩擦力的功及增加的动能之和;故C错误;D、由C的分析可知,人对物体做的功一大于mgh;故D正确;应选:BD.10.如下图,位于水平面上的物体在斜向上的恒力F1的作用下,做速度为v的匀速运动,此时力F1与水平方向的夹角为θ1;现将该夹角增大到θ2,对恒力变为F2,那么以下说法正确的选项是〔〕A.假设物体仍以速度v做匀速运动,那么可能有F2=F1B.假设物体仍以速度v做匀速运动,那么一有F2>F1C.假设物体仍以速度v做匀速运动,那么F2的功率可能于F1的功率D.假设物体以大于v的速度做匀速运动,那么F1的功率可能于F2的功率【考点】共点力平衡的条件及其用;功率、平均功率和瞬时功率.【分析】根据共点力平衡得出两个拉力的表达式,结合数学知识分析拉力的大小关系.根据拉力的功率大小和摩擦力的功率大小相,结合功率表达式P=Fvcosθ分析功率大小.【解答】解:A、物体都做匀速运动,受力平衡,那么:F1cosθ1=μ〔mg﹣F1sinθ1〕F2cosθ2=μ〔mg﹣F2sinθ2〕解得:,当cosθ1+μsinθ1=cosθ2+μsinθ2时,F2=F1,那么sin〔θ1+β〕=sin〔θ2+β〕,其中tan,当θ1+θ2+2β=π时,sin〔θ1+β〕=sin〔θ2+β〕,那么F2的大小可能于F1.故A正确,B错误.C、因为物体做匀速直线运动,合力为零,那么F1cosθ1=μ〔mg﹣F1sinθ1〕F2cosθ2=μ〔mg﹣F2sinθ2〕功率P=Fvcosθ,v相,要使功率相,那么F1cosθ1=F2cosθ2,F1sinθ1=F2sinθ2,而θ2>θ1,不可能同时满足,所以F2的功率不可能于F1的功率,故C错误;D、根据C的分析可知,当物体以大于v的速度做匀速运动时,F1cosθ1可以大于F2cosθ2,那么F1的功率可能于F2的功率,故D正确.应选:AD二.题〔共2题,每题小题6分,计12分〕,11.小球A从桌边水平抛出,当它恰好离开桌边缘时小球B从同样高度处自由下落,频闪照相仪拍到了A球和B球下落过程的三个位置,图中A球的第2个位置未画出.背景的方格纸每小格的边长为cm,g取10m/s2.①请在图中用“×〞标出A球的第2个位置;②频闪照相仪的闪光频率为10 Hz .③A球离开桌边时速度的大小为0.75 m/s.【考点】研究平抛物体的运动.【分析】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,根据该规律得出A球第2个位置.根据相时间内的位移之差是一恒量得出相的时间间隔,从而得出频闪照相仪的闪光频率.通过水平方向上的位移求出A球离开桌边时的速度大小.【解答】解:①因为A球在竖直方向上做自由落体运动,与B球的运动规律相同,那么第2个位置与B球的第二个位置在同一水平线上.在水平方向上做匀速直线运动,那么第2球距离第3个球水平距离为3格.如下图.②根据△y=gT2得,,那么闪光频率f=,③A 球离开桌边时的速度故答案为:①如下图;②10;③0.7512.为测滑块与水平桌面的动摩擦因数,某小组用弹射装置将滑块以不同初速度弹出,通过光电门测出初速度v0的值,用刻度尺测出其在水平桌面上滑行的距离s,测量数据见下表〔g=10m/s2〕.次数v02〔m2/s2〕s〔cm〕1 15.02 31.03 53.04 6.0 75.05 94.0〔1〕在如图坐标中作出v02﹣s的图象;〔2〕利用图象得到的动摩擦因数μ=0.35~0.45 .【考点】探究影响摩擦力的大小的因素.【分析】根据图象用直线将点相连,误差较大的点舍去;结合动能理的表达式分析图象的可得出图象中斜率与动摩擦因数的关系,从而即可求解.【解答】解:〔1〕根据描点法作出图象,如下图:〔2〕由动能理可得:W=F合s=mv2﹣mv02=m〔v2﹣v02〕△v2=s=2μgs;那么可知图象的斜率于2μg,由图可知,图象的斜率为=8;解得:μ==0.4;故答案为:〔1〕如上图所示;〔2〕0.35~0.45.三.计算题〔共3题,第13题12分,第14题13分,第15题13分,计38分〕〔在答题纸上写出必要的解题步骤和简要的文字说明〕13.高速连续曝光照相机可在底片上重叠形成多个图象.现利用这架照相机对MD﹣2000家用的加速性能进行研究,如图为做匀加速直线运动时三次曝光的照片,图中的实际长度为4m,照相机每两次曝光的时间间隔为2.0s.该的质量为1000kg,额功率为90kW,运动过程中所受的阻力始终为1500N.〔1〕试利用图示,求该的加速度.〔2〕假设由静止开始以此加速度做匀加速运动,匀加速运动状态最多能保持多长时间.〔3〕所能到达的最大速度是多大.〔4〕假设该从静止开始运动,牵引力不超过3000N,求运动2400m所用的最短时间〔已经到达最大速度〕.【考点】动能理的用;牛顿第二律;功率、平均功率和瞬时功率.【分析】〔1〕根据连续相时间内的位移之差是一恒量,求出的加速度大小.〔2〕根据牛顿第二律求出匀加速运动的牵引力,结合功率得出匀加速运动的末速度,再结合速度时间公式求出匀加速运动的时间.〔3〕当牵引力于阻力时,速度最大,根据阻力的大小得出牵引力的大小,从而根据P=Fv求出最大速度的大小;〔4〕由匀变速直线运动规律可明确加速过程的时间,此后以恒功率运动,根据动能理可求出时间,那么可求得总时间.【解答】解:〔1〕由图可得在第1个2 s时间内的位移为:x1=9 m,第2个2 s时间内的位移为:x2=15 m的加速度为:a== m/s2.〔2〕由F﹣F f=ma得牵引力为:F=F f+ma=〔1 500+1 000×〕N=3 000 N做匀加速运动的末速度为:v==m/s=30 m/s匀加速运动保持的时间t1== s=20 s.〔3〕所能到达的最大速度为:v m == m/s=60 m/s.〔4〕由〔1〕、〔2〕知匀加速运动的时间t1=20 s,运动的距离为:x1′==×20 m=300 m所以,后阶段以恒功率运动的距离为:x2′=〔2 400﹣300〕m=2 100 m对后阶段以恒功率运动,有:P额t2﹣F f x2′=m〔v m2﹣v2〕代入数据解得为:t2=50 s所以,所求时间为:t总=t1+t2=〔20+50〕s=70 s.答:〔1〕该的加速度 m/s2.〔2〕假设由静止开始以此加速度做匀加速运动,匀加速运动状态最多能保持20s的时间.〔3〕所能到达的最大速度是60m/s;〔4〕运动2400m所用的最短时间70s.14.如图甲所示,倾角θ=37°的粗糙斜面固在水平面上,斜面足够长.一根轻弹簧一端固在斜面的底端,另一端与质量m=1.0kg的小滑块〔可视为质点〕接触,滑块与弹簧不相连,弹簧处于压缩状态.当t=0时释放滑块.在0~0.24s 时间内,滑块的加速度a随时间t变化的关系如图乙所示.弹簧的劲度系数k=2.0×102N/m,当t=0.14s时,滑块的速度v1=2.0m/s.g取l0m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.弹簧弹性势能的表达式为E p =kx2〔式中k为弹簧的劲度系数,x 为弹簧的形变量〕.求:〔1〕斜面对滑块摩擦力的大小f;〔2〕t=0.14s时滑块与出发点间的距离d;〔3〕在0~0.44s时间内,摩擦力做的功W.【考点】动能理的用.【分析】〔1〕当t1=0.14s时,滑块与弹簧开始别离,此后滑块受重力、斜面的支持力和摩擦力,滑块开始做匀减速直线运动.根据加速度的大小,结合牛顿第二律求出摩擦力的大小.〔2〕当t1=0.14s时弹簧恰好恢复原长,所以此时滑块与出发点间的距离d于t0=0时弹簧的形变量x,结合弹性势能的表达式,根据动能理求出d的大小.〔3〕物块速度减为零后反向做匀加速直线运动,根据运动学公式和牛顿第二律分别求出各段过程中的位移的大小,从而得出摩擦力做功的大小.【解答】解:〔1〕当t1=0.14s时,滑块与弹簧开始别离,此后滑块受重力、斜面的支持力和摩擦力,滑块开始做匀减速直线运动.由题中的图乙可知,在这段过程中滑块加速度的大小为:a1=10m/s2.根据牛顿第二律有:mgsinθ+f=ma1代入数据解得:f=4.0N〔2〕当t1=0.14s时弹簧恰好恢复原长,所以此时滑块与出发点间的距离d于t0=0时弹簧的形变量x,所以在0~0.14s时间内弹簧弹力做的功为:。

高一物理第二学期第一次质量检测测试卷

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高一物理第二学期第一次质量检测测试卷一、选择题1.如图所示,一铁球用细线悬挂于天花板上,静止垂在桌子的边缘, 细线穿过一光盘的中间孔,手推光盘在桌面上平移, 光盘带动细线紧贴着桌子的边缘以水平速度v匀速运动,当光盘由A位置运动到图中虚线所示的B位置时 ,细线与竖直方向的夹角为θ,此时铁球A.竖直方向速度大小为cosvθB.竖直方向速度大小为sinvθC.竖直方向速度大小为tanvθD.相对于地面速度大小为v2.如图所示,A、B为半径相同的两个半圆环,以大小相同、方向相反的速度运动,A环向右,B环向左,则从两半圆环开始相交到最后分离的过程中,两环交点P的速度方向和大小变化为( )A.先向上再向下,先变大再变小B.先向上再向下,先变小再变大C.先向下再向上,先变大再变小D.先向下再向上,先变小再变大3.甲、乙、丙三船在同一河流中渡河,船头和水流方向如图所示,已知三船在静水中的速度均大于水流速度v0,则A.甲船可能垂直到达对岸B.乙船可能垂直到达对岸C.丙船可能垂直到达对岸D.都不可能垂直到达对岸4.下列四个选项的图中实线为河岸,河水的流速u方向如图中箭头所示,虚线为小船从河岸M驶向对岸N的实际航线,已知船在静水中速度大于水速,则其中正确是()A.B.C.D.5.如图所示,跳伞员在降落伞打开一段时间以后,在空中做匀速运动.若跳伞员在无风时竖直匀速下落,着地速度大小是4.0 m/s.当有正东方向吹来的风,风速大小是3.0m/s,则跳伞员着地时的速度( )A.大小为5.0 m/s,方向偏西B.大小为5.0 m/s,方向偏东C.大小为7.0 m/s,方向偏西D.大小为7.0 m/s,方向偏东6.如图所示,竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中以速度v匀速上浮.现当红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管水平匀加速向右运动,则蜡块的轨迹可能是( )A.直线P B.曲线Q C.曲线R D.无法确定7.光滑水平面上有一直角坐标系,质量m=4 kg的质点静止在坐标原点O处.先用沿x 轴正方向的力F1=8 N作用了2 s;然后撤去F1,并立即用沿y轴正方向的力F2=24 N作用1 s,则质点在这3 s内的轨迹为图中的( ).A.B.C.D.8.如图所示,A、B为隔着水流平稳的河流两岸边的两位游泳运动员,A站在较下游的位置,他的游泳成绩比B好,现在两人同时下水游泳,为使两人尽快在河中相遇,应采用的办法是()A.两人均向对方游(即沿图中虚线方向)B.B沿图中虚线方向游,A偏离虚线向上游方向游C.A沿图中虚线方向游,B偏离虚线向上游方向游D.两人均偏离虚线向下游方向游,且B偏得更多一些9.如图所示,P是水平地面上的一点,A、B、C、D在同一条竖直线上,且AB=BC=CD.从A、B、C三点分别水平抛出一个物体,这三个物体都落在水平地面上的P点.则三个物体抛出时的速度大小之比为v A∶v B∶v C为()A236B.23C.1∶2∶3D.1∶1∶110.如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的前提下,当小车匀速向右运动时,绳中拉力().A.大于A所受的重力B.等于A所受的重力C.小于A所受的重力D.先大于A所受的重力,后等于A所受的重力11.如图所示为一半球形的坑,其中坑边缘两点M、N与圆心等高且在同一竖直面内。

抄坝学校高一物理下学期第1周周训练题高一全册物理试题

抄坝学校高一物理下学期第1周周训练题高一全册物理试题

批扯州址走市抄坝学校一中高一物理下学期第1周周训练题第一:双向细目表1.关于运动性质的说法正确的选项是〔〕A.变速运动一是曲线运动B.曲线运动一是变速运动C.曲线运动一是变加速运动D.曲线运动一是加速度不变的匀变速运动2.关于运动的合成,以下说法中正确的选项是〔〕A.合运动的速度一比分运动的速度大B.两个直线运动的合运动一是直线运动C.两个匀变速直线运动的合运动一是匀变速直线运动D.不在一条直线上的匀速直线运动和匀加速直线运动的合运动一是曲线运动3.〔多项选择〕质量为2 kg的物体在xy平面上做曲线运动,在x方向的速度图像和y方向的位移图像如下图,以下说法正确的选项是( )A.质点的初速度为5 m/s B.质点所受的合外力为3 NC.质点初速度的方向与合外力方向垂直 D.2 s末质点速度大小为6 m/s4.如下图,运动会上有一个骑射工程,运发动骑在奔驰的马背上,弯弓放箭射击侧向的固目标.假设运发动骑马奔驰的速度为v1,运发动静止时射出的弓箭速度为v2,直线跑道离固目标的最近距离为d,要想在最短的时间内目标,那么运发动放箭处离目标的距离该为 ( )A.dv2v22-v12B.d v12+v22v2C.dv1v2D.dv2v15.关于互成角度的两个初速度不为零的匀变速直线运动的合运动,以下说法正确的选项是( ) A.一是直线运动B.一是曲线运动C.可能是直线运动,也可能是曲线运动D.以上说法都不对6.一艘小船在静水中的速度为3 m/s,渡过一条宽150 m,水流速度为4 m/s的河流,那么该小船( )A.能到达正对岸B.以最短时间渡河时,沿水流方向的位移大小为200 mC.渡河的时间可能少于50 sD .以最短位移渡河时,位移大小为150 m7.〔多项选择〕一物体以初速度v 0从A 点开始在光滑水平面上运动,一个水平力作用在物体上,物体的运动轨迹如图中的实线所示.图中B 为轨迹上的一点,虚线是过A 、B 两点并与轨迹相切的直线,虚线和实线将水平面划分为5个区域,那么关于施力物体的位置,以下说法正确的选项是( )A .如果这个力是引力,那么施力物体一在④区域B .如果这个力是引力,那么施力物体一在②区域C .如果这个力是斥力,那么施力物体可能在②区域D .如果这个力是斥力,那么施力物体一在④区域.8.降落伞在匀速下降过程中遇到水平方向吹来的风,假设风速越大,那么降落伞( )A .下落的时间越短B .下落的时间越长C .落地时速度越小D .落地时速度越大9.如下图,人在岸上用轻绳拉船,假设人匀速行进,那么船将做:( 〕A. 匀速运动B. 匀加速运动C. 变加速运动D. 减速运动10.有一条两岸平直、河水均匀流动、流速恒为v 的大河.小明驾着小船渡河,去程时船头指向始终与河岸垂直,回程时行驶路线与河岸垂直.去程与回程所用时间的比值为k ,船在静水中的速度大小相同,那么小船在静水中的速度大小为( )A.kv k 2-1 B.v 1-k 2 C.kv 1-k 2D.vk 2-111.如下图,甲图表示某物体在x 轴方向上分速度的v x -t 图象,乙图表示该物体在y 轴方向上分速度的v y -t 图象.求:错误!错误!12 .在静水中的速度为v 船=5m/s ,水流速度为v 水=3m/s ,河宽d=100m ⑴要使船能到达正对岸,船头方向与上游方向夹角为多大?(1)物体在t =0时的速度大小; (2)t =8 s 时物体的速度大小⑵要使船过河时间最短,船头方向如何?过河最短时间为多大?这时船到达正对岸的地点在何处?参 考 答 案1.B2.D3.AB4.B5.C6. C 由于小船在静水中的速度3 m/s 小于水流的速度4 m/s ,所以小船不能到达正对岸,选项A 错误;当小船船头垂直河岸时,小船渡河的时间最短,t 短=l v =1503s =50 s ,所以小船渡河的最短时间为50 s ,而小船的合运动可分解为沿垂直河岸方向v 1=3 m/s 的匀速直线运动和沿河岸平行方向v 2=4 m/s 的匀速直线运动,那么渡河后,小船的位移为v 1·t 短2+v 2·t 短2=250 m ,应选项B 错误,选项C 正确;小船不能到达正对岸,那么小船渡河后的位移必须大于150 m ,应选项D 错误.7.AC 8. D 9. 10.B [解析] 设河岸宽为d ,船速为u ,那么根据渡河时间关系得du∶du 2-v 2=k ,解得u =v1-k2,所以B 选项正确.11.解析 根据图象可以知道,物体在x 轴方向上以3 m/s 的速度做匀速直线运动,在y 轴方向上做初速度为0、加速度为0.5 m/s 2的匀加速直线运动,合运动是曲线运动.(1)在t =0时刻,物体的速度v =v 2x +v 2y =3 m/s.(2)在t =8 s 时刻,物体在x 轴方向上速度为3 m/s ,物体在y 轴方向上速度为4 m/s , 所以物体的速度为v =v 2x +v 2y =5 m/s.(3)在4 s 的时间内物体在x 轴方向上发生的位移为x =12 m ,物体在y 轴方向上发生的位移为y =12at 2=4 m , 所以4 s 内物体发生的位移为s =x 2+y 2=410 m.答案 (1)3 m/s (2)5 m/s (3)410 m12.(1)与河岸夹角为530(2)船头垂直于河岸渡河,t=20s.x=60m。

抄坝学校高一物理下学期周练试卷(一)(含解析)高一全册物理试题

抄坝学校高一物理下学期周练试卷(一)(含解析)高一全册物理试题

批扯州址走市抄坝学校一中高一〔下〕周练物理试卷〔一〕一、选择题:〔共40分〕1.〔4分〕狗拉雪橇在一段弯曲的水平冰面上以恒速率v行驶,关于雪橇受到的水平方向的作用力的示意图,可能正确的选项是〔以下图中F为狗对雪橇的水平牵引力,F f为雪橇行驶时冰面对它的阻力〕A.B.C.D.2.〔4分〕一个物体以初速度v0,从A点开始在光滑的水平面上运动,一个水平力作用在物体上,物体的运动轨迹如图中的实线所示,图中B为轨迹上的一点,虚线是过A、B两点并与轨迹相切的直线,虚线和实线将平面划分为5个区域.那么关于施力物体的位置,下面说法正确的选项是A.如果这个力是引力,那么施力物体一在④区B.如果这个力是引力,那么施力物体一在②区C.如果这个力是斥力,那么施力物体一在②区D.如果这个力是斥力,那么施力物体可能在①②③⑤区3.〔4分〕在无风的情况下,跳伞运发动从水平飞行的飞机上跳伞,下落过程中受到空气阻力,以下描绘下落速度的水平分量大小v x、竖直分量大小v y与时间t的图象,可能正确的选项是A.B.C.D.4.〔4分〕〔多项选择题〕以下说法正确的选项是A.做曲线运动的物体一具有加速度,且加速度也一是变化的B.无论在变力作用下还是在恒力作用下物体都有时机做直线运动和做曲线运动C.分运动和合运动具有时性,且不管各个分运动的方向如何,分运动都是相互进行的;即它们之间在运动性质上互不影响、互不干扰D.两个非共线的匀变速直线运动的合运动一还是匀变速直线运动5.〔4分〕关于平抛运动的表述,以下说法有误的是A.平抛运动是曲线运动,它的速度方向和大小都不断地改变,不可能是匀变速运动B.平抛运动过程中,在任意两段相的时间内速度的变化均相同,速度随时间均匀改变C.平抛运动过程中,任意时刻瞬时速度v与平抛初速度v0夹角a的正切值为位移s与水平位移x夹角θ正切值的两倍D.平抛运动过程中,任意时刻瞬时速度v的方向线与平抛初速度v0的线的交点到开始平抛点的距离都于已发生水平位移的一半6.〔4分〕一条河宽度为d,河水流速为v1,小船在静水中的速度为v2,要使小船在渡河过程中所行路程最短,那么A.当v1<v2时,s=dB.当v1<v2时,s=dC.当v1>v2时,s=dD.当v1>v2时,s=d7.〔4分〕一条船要在最短时间内渡过宽为100m的河,河水的流速v1与船离河岸的距离x变化的关系如图甲所示,船在静水中的速度v2与时间t的关系如图乙所示,那么以下判断中正确的选项是A.船渡河的最短时间25sB.船运动的轨迹是一条直线C.船在河水中的最大速度是5m/sD.假设船以最短时间渡河,那么船到达河岸下游40m处8.〔4分〕如下图玻璃生产线上,宽为d的成型玻璃以v1速度连续不断地在平直的轨道上,在切割工序处,石切割刀以相对地速度为v2切割玻璃,且每次割下玻璃板都成规尺寸的矩形,以下说法正确的选项是A.切割一次的时间为B.割刀切割一次所走的距离为C.速度v2的方向由O指向c,且cosθ=D.速度v2的方向由O指向a,且v1与v2的合速度方向沿Ob9.〔4分〕如下图,不计所有接触面之间的摩擦,斜面固,两物体质量分别为m1和m2,且m1<m2假设将m2由位置A从静止释放,当落到位置B时,m2的速度为v2,且绳子与竖直方向的夹角为θ,那么这时m1的速度大小v1于A. v2sinθB.C. v2cosθD.10.〔4分〕如下图,小球以v0正对倾角为θ的斜面水平抛出,假设小球到达斜面的位移最小,那么飞行时间t为〔重力加速度为g〕A. t=v0tanθB. t=C. t=D. t=二、填空题:〔共16分〕11.〔4分〕如下图,一条小船位于200m宽的河A点处,从这里向下游100m处有一危险区,当时水流速度为4m/s,为了使小船避开危险区沿直线到达对岸,小船在静水中的速度至少是.12.〔4分〕物体做平抛运动的规律可以概括为两点:〔1〕水平方向做匀速直线运动;〔2〕竖直方向做自由落体运动.为了研究物体的平抛运动,可做下面的:如下图,用小锤打击弹性金属片,A球水平飞出;同时B球被松开,做自由落体运动.两球同时落到地面.把整个装置放在不同高度,重做此,结果两小球总是同时落地.那么这个A.只能说明上述规律中的第〔1〕条B.只能说明上述规律中的第〔2〕条C.不能说明上述规律中的任何一条D.能同时说明上述两条规律13.〔8分〕在研究平抛物体运动的中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm假设小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,那么小球平抛的初速度的计算式为v0=〔用L、g 表示〕,其值是.〔g取9.8m/s2〕三、解答题:〔共34分〕14.〔10分〕如下图,起重机将重物吊运到高处的过程中经过A、B两点,重物的质量m=500kg,A、B间的水平距离d=10m.重物自A点起,沿水平方向做v x=1.0m/s的匀速运动,同时沿竖直方向做初速度为零、加速度a=0.2m/s2的匀加速运动,忽略吊绳的质量及空气阻力,取重力加速度g=10m/s2.求:〔1〕重物由A运动到B的时间;〔2〕重物经过B点时速度的大小?〔3〕由A到B的位移大小.15.〔10分〕一艘小艇从河岸的A处出发渡河,小艇保持与河岸垂直方向行驶,经过10min到达正对岸下游120m的C处,如下图.如果小艇保持原来的速度逆水斜向上游与河岸成α角方向行驶,那么经过1min 恰好到达正对岸的B处,求河的宽度.16.〔14分〕如下图为车站使用的水平传送带装置的示意图,绷紧的传送带始终保持3.0m/s的恒速率运行,传送带的水平AB距离水平地面的高度h=0.45m.现有一行李包〔可视为质点〕由A端被传送到B端,且传送到B端时没有及时取下,行李包从B端水平抛出,不计空气阻力,取g=10m/s2.〔1〕假设行李包从B端水平抛出的初速度v=3.0m/s,求它在空中运动的时间和飞行的水平距离.〔2〕假设行李包以v0=1.0m/s的初速度从A端向右滑行,行李包与传送带间的动摩擦因数μ=0.20.要使它从B端飞出的水平距离于〔1〕中所求的水平距离,求传送带的长度满足的条件.一中高一〔下〕周练物理试卷〔一〕参考答案与试题解析一、选择题:〔共40分〕1.〔4分〕狗拉雪橇在一段弯曲的水平冰面上以恒速率v行驶,关于雪橇受到的水平方向的作用力的示意图,可能正确的选项是〔以下图中F为狗对雪橇的水平牵引力,F f为雪橇行驶时冰面对它的阻力〕A.B.C.D.考点:物体做曲线运动的条件.专题:物体做曲线运动条件专题.分析:质点做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,并且由于这个合力是作为物体圆周运动的向心力的,所以合力该指向圆心的一侧.解答:解:A、曲线运动的物体的速度沿曲线的切线方向,故A错误;D、F f为雪橇行驶时所受阻力,阻力的方向必与速度的方向相反,故D错误;B、C、雪橇做匀速圆周运动,受到的合外力指向圆心,所以雪橇受到的拉力与阻力的合力要指向圆心,所以拉力的一向前,与阻力的方向相反,另一指向圆心,即拉力要指向曲线的内侧偏向前的方向.故B错误,C正确.应选:C.点评:此题关键是对质点做曲线运动的条件的考查,掌握了做曲线运动的条件,此题根本上就可以解决了.要注意通过拉力与阻力的合力提供向心力,来判拉力的方向.2.〔4分〕一个物体以初速度v0,从A点开始在光滑的水平面上运动,一个水平力作用在物体上,物体的运动轨迹如图中的实线所示,图中B为轨迹上的一点,虚线是过A、B两点并与轨迹相切的直线,虚线和实线将平面划分为5个区域.那么关于施力物体的位置,下面说法正确的选项是A.如果这个力是引力,那么施力物体一在④区B.如果这个力是引力,那么施力物体一在②区C.如果这个力是斥力,那么施力物体一在②区D.如果这个力是斥力,那么施力物体可能在①②③⑤区考点:物体做曲线运动的条件.专题:物体做曲线运动条件专题.分析:做曲线运动的物体轨迹一处于合外力与速度方向之间且弯向合外力这一侧,然后分斥力和引力讨论即可求解.解答:解:做曲线运动物体的轨迹一处于合外力与速度方向之间且弯向合外力这一侧,所以如果这个力是引力,那么施力物体一在④区域,如果这个力是斥力,那么施力物体一在②区域,故AC正确,BD错误.应选:AC点评:此题主要考查了曲线运动的条件,知道做曲线运动的物体轨迹一处于合外力与速度方向之间且弯向合外力这一侧,难度不大,属于根底题.3.〔4分〕在无风的情况下,跳伞运发动从水平飞行的飞机上跳伞,下落过程中受到空气阻力,以下描绘下落速度的水平分量大小v x、竖直分量大小v y与时间t的图象,可能正确的选项是A.B.C.D.考点:运动的合成和分解.专题:压轴题.分析:跳伞运发动下落过程中受到的空气阻力并非为恒力,与速度有关,且速度越大受到的阻力越大,明确这一点后,把跳伞运发动的下落运动与受的阻力分解为水平方向和竖直方向,竖直方向运发动受重力和空气阻力,合力向下,速度逐渐增大,阻力增大合力减小,加速度减小;水平方向只受阻力,开始由于惯性具有水平初速度,跳后速度减小,阻力减小,加速度减小.再根据v﹣t图象线的斜率作出判断.解答:解:A、B:跳伞运发动下落过程中受到的空气阻力并非为恒力,与速度有关,且速度越大受到的阻力越大,把阻力向水平方向分解,水平方向只受阻力,同时跳伞运发动具有水平方向速度,所以做减速运动,且速度减小,阻力减小,加速度减小.在v﹣t图象线的斜率表示加速度,∴A选项错误,B选项正确.C、D:竖直方向运发动受重力和空气阻力,竖直方向的速度逐渐增大,空气阻力增大,竖直方向的合力减小,竖直方向的加速度a y逐渐变小,图象中的图线的斜率减小,而由斜率表示加速度知,C图中,竖直方向的加速度不变,D图中加速度增大,与实际不符,故C、D错误.应选:B.点评:知道速度与所受阻力的规律是解决此题的关键,再利用分解的思想把跳伞运发动的受力和运动向水平方向和竖直方向分解,在两个方向上分别分析判断.4.〔4分〕〔多项选择题〕以下说法正确的选项是A.做曲线运动的物体一具有加速度,且加速度也一是变化的B.无论在变力作用下还是在恒力作用下物体都有时机做直线运动和做曲线运动C.分运动和合运动具有时性,且不管各个分运动的方向如何,分运动都是相互进行的;即它们之间在运动性质上互不影响、互不干扰D.两个非共线的匀变速直线运动的合运动一还是匀变速直线运动考点:运动的合成和分解;物体做曲线运动的条件.专题:运动的合成和分解专题.分析:AB、当物体所受的合力与速度不在同一条直线上,物体做曲线运动,在同一条直线上,物体做直线运动.曲线运动一有加速度,但加速度可变,也可不变;C、分运动与合运动同时性与时性,互不干扰且相互,满足矢量叠加法那么;D、当合速度的方向与合加速度的方向在同一条直线上,合运动是直线运动,不在同一条直线上,合运动是曲线运动.解答:解:A、做曲线运动的物体一具有加速度,但加速度可以不变,也可以变化,故A错误;B、无论在变力作用下还是在恒力作用下物体,只有合力方向与速度不共线,那么做曲线;当共线时,那么做直线,比方:平抛运动的加速度不变,是匀变速曲线运动与自由落体运动,同理对于变力,也可能做直线或曲线运动,故B正确;C、分运动和合运动具有时性,且组成合运动的各个分运动具有性,如平抛运动,竖直方向的自由落体运动不会影平方向的匀速直线运动,故C正确;D、假设其中一个分运动是匀变速直线运动,另一个分运动也是匀变速直线运动,那么物体的合运动的加速度是恒的,但合运动的初速度与加速度不一共线,故合运动不一是匀变速直线运动,故D错误;应选:BC.点评:解决此题的关键掌握物体做曲线运动的条件,关键看物体所受的合力是否与速度在同一条直线上;运动的合成也符合平行四边形那么,可以由平行四边形那么确合运动与速度的关系;同时注意合运动与分运动的关系.解决此题的关键掌握判断合运动是直线运动还是曲线运动的方法,关键看合速度的方向与合加速度的方向.5.〔4分〕关于平抛运动的表述,以下说法有误的是A.平抛运动是曲线运动,它的速度方向和大小都不断地改变,不可能是匀变速运动B.平抛运动过程中,在任意两段相的时间内速度的变化均相同,速度随时间均匀改变C.平抛运动过程中,任意时刻瞬时速度v与平抛初速度v0夹角a的正切值为位移s与水平位移x夹角θ正切值的两倍D.平抛运动过程中,任意时刻瞬时速度v的方向线与平抛初速度v0的线的交点到开始平抛点的距离都于已发生水平位移的一半考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.分析:平抛运动的加速度不变,做匀变速曲线运动.在平抛运动中,某时刻速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍.速度的反向线与平抛初速度v0的线的交点到开始平抛点的距离都于已发生水平位移的一半.解答:解:A、平抛运动的加速度不变,做匀变速曲线运动,故A错误.B、平抛运动的加速度不变,在任意两段相时间内速度变化量相同,速度v=,所以速度随时间不是均匀变化.故B错误.C、速度方向与水平方向夹角的正切值,位移与水平方向夹角的正切值,可知tanα=2tanθ,故C正确.D、在平抛运动的过程中,任意时刻速度的反向线与平抛初速度v0的线的交点到开始平抛点的距离都于已发生水平位移的一半,故D正确.此题选错误的,应选:AB.点评:解决此题的关键知道平抛运动的特点,以及掌握平抛运动的两个推论:1、某时刻速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍;2、速度的反向线与平抛初速度v0的线的交点到开始平抛点的距离都于已发生水平位移的一半.6.〔4分〕一条河宽度为d,河水流速为v1,小船在静水中的速度为v2,要使小船在渡河过程中所行路程最短,那么A.当v1<v2时,s=dB.当v1<v2时,s=dC.当v1>v2时,s=dD.当v1>v2时,s=d考点:运动的合成和分解.专题:运动的合成和分解专题.分析:当静水速大于水流速,合速度方向可以垂直于河岸,渡河位移最短.当静水速小于水流速,合速度方向不可能垂直于河岸,即不可能垂直渡河,当合速度的方向与静水速的方向垂直时,渡河位移最短.解答:解:A、当静水速大于水流速,即v1<v2时,合速度方向可以垂直于河岸,渡河位移最短,最小位移就是河的宽度即s=d.故A正确,B错误.C、当静水速小于水流速,即v1>v2时,合速度方向不可能垂直于河岸,即不可能垂直渡河,当合速度的方向与静水速的方向垂直时,渡河位移最短.设此时合速度的方向与河岸的夹角为θ,sinθ=那么渡河的最小位移x==,故C正确,D错误.应选AC.点评:解决此题的关键知道合运动与分运动具有时性,假设静水速大于水流速,合速度方向与河岸垂直时,渡河位移最短;假设静水速小于水流速,那么合速度方向与静水速方向垂直时,渡河位移最短.7.〔4分〕一条船要在最短时间内渡过宽为100m的河,河水的流速v1与船离河岸的距离x变化的关系如图甲所示,船在静水中的速度v2与时间t的关系如图乙所示,那么以下判断中正确的选项是A.船渡河的最短时间25sB.船运动的轨迹是一条直线C.船在河水中的最大速度是5m/sD.假设船以最短时间渡河,那么船到达河岸下游40m处考点:运动的合成和分解.专题:运动的合成和分解专题.分析:将船的运动分解为垂直于河岸方向和沿河岸方向,当静水速与河岸垂直时,渡河时间最短.当水流速最大时,船在河水中的速度最大.解答:解:A、当静水速与河岸垂直时,渡河时间最短,那么最短时间t=.故A错误.B、船在沿河岸方向上做变速运动,在垂直于河岸方向上做匀速直线运动,两运动的合运动是曲线,故B错误.C、当船顺流而下时,船在河水中的最大速度是9m/s.故C错误.D、假设船乙最短时间渡河,那么,故D正确.应选:D.点评:解决此题的关键将船的运动分解为垂直于河岸方向和沿河岸方向,抓住分运动与合运动具有时性进行求解.8.〔4分〕如下图玻璃生产线上,宽为d的成型玻璃以v1速度连续不断地在平直的轨道上,在切割工序处,石切割刀以相对地速度为v2切割玻璃,且每次割下玻璃板都成规尺寸的矩形,以下说法正确的选项是A.切割一次的时间为B.割刀切割一次所走的距离为C.速度v2的方向由O指向c,且cosθ=D.速度v2的方向由O指向a,且v1与v2的合速度方向沿Ob考点:运动的合成和分解.专题:运动的合成和分解专题.分析:割刀实际参与两个分运动,即沿玻璃的运动和垂直玻璃方向的运动.根据运动的合成确运动的轨迹以及合速度.根据分运动与合运动具有时性,求出完成一次切割所需的时间,以及一次切割时间里玻璃板的位移.解答:解:由题意可知,割刀以相对地速度为v2切割玻璃,那么其沿着玻璃方向移动的分速度于玻璃移动的速度时,那么每次割下玻璃板都成规尺寸的矩形,A、割刀实际参与两个分运动,即沿玻璃的运动和垂直玻璃方向的运动,切割一次的时间为.故A错误.B、割刀相对玻璃的运动速度垂直玻璃,割刀切割一次所走的距离为d,故B错误;C、由上分析可知,速度v2的方向由O指向c,且cosθ=.故C正确,D错误.应选:C.点评:解决此题的关键知道割刀实际参与两个分运动,即沿玻璃的运动和垂直玻璃方向的运动.知道合运动与分运动具有时性,以及会用平行四边形那么求合速度.注意与小船渡河区别开来.9.〔4分〕如下图,不计所有接触面之间的摩擦,斜面固,两物体质量分别为m1和m2,且m1<m2假设将m2由位置A从静止释放,当落到位置B时,m2的速度为v2,且绳子与竖直方向的夹角为θ,那么这时m1的速度大小v1于A. v2sinθB.C. v2cosθD.考点:动能理的用;运动的合成和分解.专题:运动学与力学〔二〕.分析:当m2落到位置B时将其速度分解,作出速度分解图,由平行四边形那么求出m1的速度大小v1.解答:解:当m2落到位置B时将其速度分解,作出速度分解图,那么有v绳=v2cosθ其中v绳是绳子的速度于m1上升的速度大小v1.那么有v1=v2cosθ应选C点评:此题中两个物体通过滑轮由绳子连接,m1上升的速度与绳速度相同,m2的速度与绳速度不同,将其分解,能得到两个物体速度的关系式,是这类连接体问题常用的关系式.10.〔4分〕如下图,小球以v0正对倾角为θ的斜面水平抛出,假设小球到达斜面的位移最小,那么飞行时间t为〔重力加速度为g〕A. t=v0tanθB. t=C. t=D. t=考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.分析:由数学知识得:从抛出点到达斜面的最小位移为过抛出点作斜面的垂线.设经过时间t到达斜面上,根据平抛运动水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,表示出水竖直方向上的位移,再根据几何关系即可求解.解答:解:过抛出点作斜面的垂线,如下图:当质点落在斜面上的B点时,位移最小,设运动的时间为t,那么水平方向:x=v0t竖直方向:y=.根据几何关系有那么解得t==.故D正确,A、B、C错误.应选:D.点评:解决此题的关键是知道怎样运动时位移最小,再根据平抛运动的根本规律结合几何关系解题.二、填空题:〔共16分〕11.〔4分〕如下图,一条小船位于200m宽的河A点处,从这里向下游100m处有一危险区,当时水流速度为4m/s,为了使小船避开危险区沿直线到达对岸,小船在静水中的速度至少是2m/s.考点:运动的合成和分解.专题:运动的合成和分解专题.分析:小船离河岸100m处,要使能平安到达河岸,那么小船的合运动最大位移为.因此由水流速度与小船的合速度,借助于平行四边形那么,即可求出小船在静水中最小速度.解答:解:要使小船避开危险区沿直线到达对岸,那么有合运动的最大位移为.因此小船能平安到达河岸的合速度,设此速度与水流速度的夹角为θ,即有tanθ=所以θ=30°又流水速度,那么可得小船在静水中最小速度为:故答案为:2m/s点评:此题属于:一个速度要分解,一个分速度的大小与方向,还另一个分速度的大小且最小,那么求这个分速度的方向与大小值.这种题型运用平行四边形那么,由几何关系来确最小值.12.〔4分〕物体做平抛运动的规律可以概括为两点:〔1〕水平方向做匀速直线运动;〔2〕竖直方向做自由落体运动.为了研究物体的平抛运动,可做下面的:如下图,用小锤打击弹性金属片,A球水平飞出;同时B球被松开,做自由落体运动.两球同时落到地面.把整个装置放在不同高度,重做此,结果两小球总是同时落地.那么这个A.只能说明上述规律中的第〔1〕条B.只能说明上述规律中的第〔2〕条C.不能说明上述规律中的任何一条D.能同时说明上述两条规律考点:研究平抛物体的运动.专题:题;平抛运动专题.分析:探究平抛运动的规律中,同时让A球做平抛运动,B球做自由落体运动,假设两小球同时落地,那么说明平抛运动竖直方向是自由落体运动,而不能说明A球水平方向的运动性质.解答:解:在打击金属片时,两小球同时做平抛运动与自由落体运动,结果同时落地,那么说明平抛运动竖直方向是自由落体运动,不能说平方向上的运动规律,故B正确,A、C、D错误.应选:B.点评:此题属于简单根底题目,虽然简单,但是很直观的验证了平抛运动在竖直方向上的运动规律.13.〔8分〕在研究平抛物体运动的中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm假设小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,那么小球平抛的初速度的计算式为v0=2〔用L、g表示〕,其值是0.70m/s.〔g取9.8m/s2〕考点:平抛运动;运动的合成和分解.分析:平抛运动的水平方向做匀速直线运动,从图中可以看出:a、b、c、d 4个点间的水平位移均相为2L,因此这4个点是时间间隔点,v0=,而竖直方向是自由落体运动,两段相邻的位移之差是一个值△y=gT2=L,联立方程即可解出.解答:解:从图中看出,a、b、c、d 4个点间的水平位移均相,是x=2L,因此这4个点是时间间隔点.竖直方向两段相邻位移之差是个值,即△y=gT2=L,再根据v0=解出v0=2代入数据得v0=0.70m/s.故答案为:2;0.70m/s.点评:此题考查平抛物体的运动规律.要求同学们能够从图中读出有用信息,再根据平抛运动的根本公式解题,难度适中.三、解答题:〔共34分〕。

高一第一次双周测物理试卷

高一第一次双周测物理试卷

高一第一次双周测物理试卷一、选择题:(12小题,共48分;1-8题单选,9-12题多选) 1.关于运动的合成,下列说法中正确的是 ( )A 、合运动的速度一定比每一个分运动的速度大B 、两个直线运动的合运动一定是直线运动C 、两个分运动的时间一定与合运动时间相等D 、合运动的加速度一定比每个分运动加速度大2.一人以不变的速度面向河对岸游去,游到河中间时,水的流速增大,则渡河人实际所用的时间比预定的时间相比 ( )A .不变B .增大C .减小D .不能确定3.如图所示,在研究平抛运动时,小球A 沿轨道滑下,离开轨道末端(末端水平)时撞开轻质接触式开关S ,被电磁铁吸住的小球B 同时自由落下,改变整个装置的高度H 做同样的实验,发现位于同一高度的A 、B 两球总是同时落地,该实验现象说明了A 球离开轨道后( )A 、水平方向的分运动是匀速直线运动B 、水平方向的分运动是匀加速直线运动C 、竖直方向的分运动是自由落体运动D 、竖直方向的分运动是匀速直线运动4.某人在距地面某一高度处以初速度v 水平抛出一物体,落地速度大小为2v ,则它在空中飞行的时间及距地面抛出的高度为 ( )A .g v g v 2,2B .g v g v 49,232 C .g v g v 43,232 D .g v g v 23,325.物体做平抛运动时,它的速度的方向和水平方向间的夹角α的正切tg α随时间t 变化的图像是图中的 ( )6.关于匀速圆周运动,下列说法正确的是 ( )A .匀速圆周运动就是匀速运动B .匀速圆周运动是匀加速运动C .匀速圆周运动是一种变加速运动D .匀速圆周运动的物体处于平衡状态7.做圆周运动的两个物体M 和N ,它们所受的向心力F 与轨道半径置间的关系如图1—4所示,其中N 的图线为双曲线的一个分支,则由图象可知: ( ) A .物体M 、N 的线速度均不变B .物体M 、N 的角速度均不变C.物体M 的角速度不变,N 的线速度大小不变D.物体N 的角速度不变,M 的线速度大小不变8.关于向心力产生说法中正确的是:( )A .物体由于做圆周运动而产生的一个指向圆心的力就是向心力;B .向心力也可以改变物体运动速度的大小;C .做匀速圆周运动的物体的向心力是该物体所受的外力的合力。

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a
湖北省荆州市沙市区2016-2017学年高一物理下学期第一次双周考试题(A
卷,无答案)
一、选择题(不定项选择题,有的题只有一个选项正确,有的题有多个选项正确。

每题4分,共48分) 1.航空母舰是大规模战争的重要武器,灵活起降的飞机是它的主要攻击力之一。

民航客机起飞时要在2.5 min 内使飞机从静止加速到44 m/s ,而舰载飞机借助于助推装置,在2 s 内就可把飞机从静止加速到82.5 m/s(舰载飞机起飞速度),设飞机起飞时在跑道上做匀加速直线运动,则供客机起飞的跑道长度约是航空母舰的甲板跑道长度的( ) A .75倍 B .80倍 C .400倍 D .40倍
2.倾角︒30的粗糙斜面上有一重为G 的物体.若用与斜面底边平行的水平恒力2
G
F =推它,恰好能使它做匀速直线运动.物体与斜面之间的动摩擦因数为 A .22
B .33
C .
3
6
D .
6
6 3.如图1,质量为m 的物体放在光滑水平面上, 一个自由长度的弹簧左端固定在竖直的墙壁上,右端与物体相连.现用一水平恒力F 向右拉物体,当弹簧弹力大小与F 相等时撤去F .撤去F 后到弹簧恢复原长的过程中( ) A. 物体立刻向左运动
B.物体继续向右运动,速度逐渐减小到零,然后向左加速运动 C.物体继续向右运动,加速度、速度同时减小 D.当弹簧恢复到原长时,物体的速度为零
4.甲、乙、丙三个小球分别位于如图所示的竖直平面内,甲、乙在同一条竖直线上,甲、丙在同一条水平线上,水平面上的P 点在丙的正下方,在同一时刻甲、乙、丙开始运动,甲以初速度Vo 做平抛运动,乙以水平速度Vo 沿光滑水平面向右做匀速直线运动,丙做自由落体运动。

则 A .若甲、乙、丙三球同时相遇,则一定发生在P 点 B .若甲、丙两球在空中相遇,此时乙球不一定在P 点 C .若只有甲、乙两球在水平面上相遇,此时丙球还未着地 D .无论初速度Vo 大小如何,甲、乙、丙三球一定会同时在P 点相遇
5.如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r ,a 是它边缘上的一点,左侧是一轮轴,大轮的半径为4r ,小轮的半径为2r ,b 点在小轮上,到小轮中心的距离为r ,c 点和d 点分别位于小轮和
F
30°
F
1

a
大轮的边缘上.若在转动过程中,皮带不打滑,则 A .a 点与b 点的线速度大小相等 B .a 点与b 点的角速度大小相等 C .a 点与c 点的线速度大小相等 D .a 点与d 点的向心加速度大小相等 6、下列说法正确的是( )
A .一船在静水中的速度为6m/s ,要横渡流速为8m/s 的河,若河宽为60m ,则船过河的最少时间
为10s ,船过河的最小位移为80m.
B .三个小球分别以一定的初速度竖直向上、水平、斜向上抛出,则三个小球在相等时间内速度
的变化量一定相等
C .匀速圆周运动是变速曲线运动,是匀加速曲线运动
D .向心加速度是描述线速度大小变化快慢的物理量
7.如图所示,在网球的网前截击练习中,若练习者在球网正上方距地面H 处,将以速度v 沿垂直球网的方向击出,球刚好落在底线上。

已知底线到网线的距离为L ,重力加速度取g ,将球的运动视作平抛运动,下列表述正确的是( ) A .球的速度v 等于2g L
H
B .球从击出至落地所用的时间为
2H
g
C .球从击球点至落地点的位移等于L
D .球从击球点至落地点的位移与球的质量有关
8.图示为某一皮带传动装置.主动轮的半径为r 1,从转动的半径为r 2.已知主动轮做顺时针转动,转速为n,转动过程中皮带不打滑,下列说法正确的是 ( ) A .从动轮做顺时针转动 B .从动轮做逆时针转动
C .从动轮的转速为
n r r 21 D .从动轮的转速为n r r
1
2 9.如图所示,一个圆环绕中心线AB 以一定的角速度转动, 下列说法正确的是( )
A .P 、Q 两点的向心加速度之比为 3∶1
B .P 、Q 两点的线速度相同
C .P 、Q 两点的角速度之比为 3∶1
D .P 、Q 两点的线速度之比为 3∶1
10.如图所示是一物体的位移s 随时间t 变化的图象,则该物体在0~6s 内的位移和路程是
A .0 , 12 m
B .12 m ,0 m
a
图1
C .4 m ,12 m
D .12 m ,12 m
11.民族运动会上有一个骑射项目,运动员骑在奔驶的马背上,弯弓放箭射击侧向的固定目标.假
设运动员骑马奔驰的速度为v 1,运动员静止时射出的弓箭速度为v 2.跑道离固定目标的最近距离为d .要想命中目标且射出的箭在空中飞行时间最短,则
A.运动员放箭处离目标的距离为
1
2
v dv B .运动员放箭处离目标的距离为
2
2
2
21v v v d +
C .箭射到靶的最短时间为
2
v d D .箭射到靶的最短时间为21
22
v
v d -
12.如图所示,固定在竖直平面的光滑圆弧轨道ABCD.其A 点与圆心等高,D 点为轨道最高点,DB
为竖直直线,AC 为水平线.AE 为水平面.今使小球自A 点正上方某处静止释放,且从A 点进入圆轨道运动,只要适当调节释放点的高度,总能使小球通过最高点D . 则小球通过D 点后
A .一定会落到水平面AE 上
B .一定会再次落到圆轨道上
C .可能会落到水平面AE 上
D .可能会再次落到圆轨道上 二、实验题 13.(6分)a 、b 、c 、d 四位同学在做《探究加速度与力和质量的关系》的实验,设小车质量和车
上砝码质量之和为M ,砂及砂桶的总质量为m ,分别得出如下图中a 、b 、c 、d 四条图线,其中图a 、b 、c 是a —F 图线,图d 是a —1/M 图线,则以下列说法中正确的是: ( )
A .a 和b 较好地把握了实验条件M 远大于m
B .c 和d 图线发生弯曲现象是因为木板有摩擦力造成的
C .a 同学长木板的倾角太大,而b 同学长木板倾角太小
D .a 、b 、c 三同学中,c 同学较好地完成了平衡摩擦力的操作 14.(9分)一个同学在《研究平抛物体的运动》实验中,只画出了如图1所示的一部分曲线,于
是他在曲线上取水平距离s ∆相等的三点A 、B 、C ,量得s ∆ = 0.2m 。

又量出它们之间的竖直距离分别为h 1 = 0.1m ,h 2 = 0.2m ,g=10m/s2
, 利用这些数据,可求得:
(1)物体抛出时的初速度为 m/s;
(2)物体经过B时竖直分速度为 m/s;
(3)抛出点在A点上方高度为 m处。

三.计算题
15.(10分)如图所示,半径R=2 m 的四分之一粗糙圆弧轨道AB置于竖直平面内,轨道的B端切线水平,且距水平地面高度为h=1.25 m,现将一质量m=0.2 kg 的小滑块从A点由静止释放,滑
υ=的速度水平飞出(g取10 m/s2).求:块沿圆弧轨道运动至B点以5/
m s
(1)小滑块经过B点时对圆轨道的压力大小;
(2)小滑块着地时的速度大小和方向.
16.(10公)旋转秋千是游乐园里常见的游乐项目,它有数十个座椅通过缆绳固定在旋转圆盘上,每一座椅可坐一人.启动时,座椅在旋转圆盘的带动下围绕竖直的中心轴旋转飘游,如图甲所示,我们把这种情况抽象为图乙的模型:一质量
m=40kg的球通过长 L=12.5m的轻绳悬于竖直面
内的直角杆上,水平杆长L′=7.5m.整个装置绕
竖直杆转动,绳子与竖直方向成θ角.当θ=37°
时,( g=10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
求:
(1)绳子的拉力大小;
(2)该装置转动的角速度.
17.(12分)如图所示,质量m=1 kg的小球在长为L=1 m的细绳作用下在竖直平面内做圆周运动,
细绳能承受的最大拉力T max=46 N,转轴离地高度h=6 m,
a
g=10 m/s2.试求:
(1)若小球恰好能通过最高点,则小球在最高点处的速度为多大?(2)在某次运动中在最低点细绳恰好被拉断,则此时的速度为多大?(3)绳断后小球做平抛运动,求落地水平距离x.
18
.(15分)质量为0.5kg的小物块A放在质量为1kg的足够长木板B的左端,木板B在水平拉力的作用下沿地面匀速向右滑动,且A、B相对静止,某时刻撤去水平拉力,则经过一段时间后A在B上相对于B向右滑行了1.5m的距离,最后A和B都停下来.已知A、B间的动摩擦系数为μ1=0.2,B与地面间的动摩擦系数为μ2=0.4,求:(1)B在地面上滑行的距离.
a。

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