中山市重点中学市联考物理高一期末检测试题Word文件下载.docx

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C.D.

4.对于电场中、两点,下列说法正确的是( 

 

A.电势差的定义式,说明两点间的电势差与电场力做功成正比,与移动电荷的电量成反比

B.、两点间的电势差等于将正电荷从点移到点电场力所做的功

C.将1正电荷从点移到点,电场力做1的功,这两点间的电势差为1

D.电荷由点移到点的过程中,除受电场力外,还受其它力的作用,电荷电势能的变化就不再等于电场力所做的功

5.起重机以加速度a竖直向上加速吊起质量为m的重物,若物体上升的高度为h,重力加速度为g,则起重机对货物所做的功是

A.B.C.D.

6.下列运动中,物体运动状态不变的是

A.自由落体运动B.匀速直线运动

C.匀速圆周运动D.平抛运动

7.“世界杯”带动了足球热。

某社区举行了颠球比赛,如图所示,某足球高手在颠球过程中脚部几乎不动,图示时刻足球恰好运动到最高点,估算足球刚被颠起时的初速度大小最接近的是

A.1

B.2

C.3

D.6

8.两个分别带有电荷量和+的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为的两处,它们间库仑力的大小为。

两小球相互接触后将其固定距离变为,则两球间库仑力的大小为

9.A、B两颗卫星都绕地球做匀速圆周运动,已知卫星A的运周期小于卫星B的运行周期,则下列说法正确的是

A.卫星A的轨道半径大于卫星B的轨道半径

B.卫星A的运行速度小于卫星B的运行速度

C.卫星A的向心加速度大于卫星B的向心加速度

D.卫星A所需的向心力大于卫星B所需的向心力

10.如图所示,质量为面的足球静止在地面上1的位置,被运动员踢出后落到地面上3的位置,是球在空中到达最高点2时离地面的高度为h,速率为v,以地面为零势能面,重力加速度为g,(全过程不计空气阻力)则下列说法错误的是

()

A.足球由位置1运动到位置2,重力做负功

B.足球由位置1运动到位置2,重力势能增加了mgh

C.足球由位置2运动到位置3,动能增加了mgh

D.运动员对足球做的功等于mv2

11.做直线运动的甲、乙两物体的位移—时间图像如图所示,下列说法错误的是

A.当乙开始运动时,两物体间的距离为20m

B.在0~10s这段时间内,两物体间的距离逐渐变大

C.在10~25s这段时间内,两物体间的距离逐渐变小

D.两物体在10s时相距最远,在25s时相遇

12.图为一段某质点做匀变速直线运动的x-t图线,从图中所给的数据可以确定质点在运动过程中经过图线上P点所对应位置的瞬时速度大小一定

A.大于2m/s

B.等于2m/S

C.小于2m/s

D.无法确定

二、填空题

13.一试探电荷q=+4×

10-9 

C,在电场中P点受到的静电力F=6×

10-7 

N.则:

(1)P点的场强大小?

(2)将试探电荷移走后,P点的场强大小为?

(3)放一电荷量为q′=1.2×

10-6 

C的电荷在P点,受到的静电力F′的大小?

14.如图所示,重为200牛的重物由ON、OM绳悬挂在天花板上,已知Ð

ONM=60°

,Ð

OMN=30°

,请画出O点的受力分析图,绳ON受到的拉力是N;

绳OM受到的拉力是N。

15.如图所示皮带传动轮,大轮直径是小轮直径的1.5倍,A是大轮边缘上一点,B是小轮边缘上一点,C是大轮上一点,C到圆心O1的距离等于小轮半径,转动时皮带不打滑。

则A、B、C三点的向心加速度大小之比aA∶aB∶aC=。

16.质量为20g的子弹,以200m/s的速度射入木块,传出木块的速度为100m/s,则子弹在穿过木块的过程中损失的动能为J;

,设木块的厚度为10㎝,子弹在穿过木块的过程中,受到的平均阻力为N。

17.水平路面上行驶的汽车所受到的阻力大小Ff与汽车行驶的速率成正比。

若汽车保持功率不变,速率变为原来的2倍,则汽车的牵引力变为原来的_________倍;

若汽车匀加速行驶,速率变为原来的2倍,则汽车的功率_________(选填“大于”“小于”或“等于”)原来的4倍。

三、实验题

18.在探究加速度与力、质量关系的实验中,采用如图甲所示的装置。

(1)某小组在探究“物体质量一定时,加速度与合力成正比”的实验中,测出多组数据,作出了如图乙所示的图象,已知实验过程中细线与木板始终保持平行,则图线没有过坐标原点的原因可能是___________,图线上部弯曲的原因可能是_______。

(2)图丙为实验中打出的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6为依次选取的7个计数点,相邻两计数点间还有4个点未画出。

从纸带上测出x1=3.00cm,x2=4.27cm,x5=8.04cm,x6=9.23cm,则木块加速度的大小a=_______m/s2(结果保留三位有效数字)。

19.在“力的合成的平行四边形定则”实验中,某同学测出了F1、F2,如图所示。

接下来,要用一只弹簧测力计拉伸橡皮条测合力。

在操作中应当()

A.沿F1、F2的角平分线方向拉伸橡皮条

B.将橡皮条拉伸至0点

C.使拉力的大小等于

D.使拉力的大小等于F1、F2的大小之和

20.如图所示为用打点计时器验证机械能守恒定律的实验装置.

(1)通过研究重物自由下落过程中增加的__________与减小的重力势能的关系,从而验证机械能守恒定律.

(2)实验中打点计时器应接__________(选填“直流”或“交流”)电源.正确操作得到的纸带如图所示,O点对应重物做自由落体运动的初始位置,从合适位置开始选取的三个连续点A、B、C到O点的距离如图,已知重物的质量为m,重力加速度为g.则从打下O点到B点的过程中,重物减少的重力势能为________.

四、解答题

21.如图所示,还没有安装玻璃的窗子上、下沿间的高度H=1.6m,墙的厚度d=0.4m。

某人在离墙壁距离L=1.4m,距窗子上沿高h=0.2m处的P点,将可视为质点的小物体以速度v垂直于墙壁水平抛出,小物体直接穿过窗口并落在水平地面上(g=10m/s2),求v的取值范围。

22.如图所示,在水平路段AB上有一质量为2kg的玩具汽车,正以10m/s的速度向右匀速运动,玩具汽车前方的水平路段AB、BC所受阻力不同,玩具汽车通过整个ABC路段的v-t图象如图所示(在t=15s处水平虚线与曲线相切),运动过程中玩具汽车电机的输出功率保持20W不变,假设玩具汽车在两个路段上受到的阻力分别有恒定的大小.(解题时将玩具汽车看成质点)

(1)求汽车在AB路段上运动时所受的阻力f1;

(2)求汽车刚好开过B点时的加速度a

(3)求BC路段的长度.

23.在海滨游乐场有一种滑沙的娱乐活动.如图所示,人坐在滑板上从斜坡的高处A点由静止开始下滑,滑到斜坡底部B点后沿水平滑道再滑行一段距离到C点停下来,斜坡滑道与水平滑道间是平滑连接的,滑板与两滑道间的动摩擦因数均为μ=0.5,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,斜坡倾角θ=37°

(1)若人和滑块的总质量为m=60kg,求人在斜坡上下滑时的加速度大小.

(2)若由于受到场地的限制,A点到C点的水平距离为s=50m,为确保人身安全,假如你是设计师,你认为在设计斜坡滑道时,对高度h应有怎样的要求?

24.如图所示,弹簧的一端固定,另一端连接一个物块,弹簧质量不计。

物块(可视为质点)的质量为m,在水平桌面上沿x轴运动,与桌面间的动摩擦因数为μ。

以弹簧原长时物块的位置为坐标原点O,当弹簧的伸长量为x时,物块所受弹簧弹力大小为F=kx,k为常量。

(1)有甲乙两位同学画出了F随x变化的示意图,你认为哪位同学的图像更有道理?

论述之;

(2)根据选择的F-x图像求物块沿x轴从O点运动到位置x的过程中弹力所做的功;

(3)物块由x1处向右运动到x3处,然后由x3处返回到x2处,在这个过程中,求弹力所做的功;

滑动摩擦力所做的功;

比较两种力做功的特点有何不同。

25.如图所示,光滑水平面AB与竖直面内粗糙半圆形轨道在B点平滑相接,半圆形轨道半径为R,一质量为m的物块(可视为质点)将弹簧压缩至A点后由静止释放,获得向右速度后脱离弹簧,经过B点进入半圆形轨道后瞬间对轨道的压力大小为其重力的8倍,之后沿圆周运动,到达C点时对轨道的压力恰好为0.求:

(1)释放物块时弹簧的弹性势能;

(2)物块从B点运动到C点过程中克服摩擦力做的功;

(3)物块离开C点后落回水平面时,重力的瞬时功率大小.

【参考答案】***

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

答案

D

A

C

B

13.

(1)1.5×

102N/C 

(2)1.5×

102N/C

(2)1.8×

10-4N

14.173N;

100N

15.6∶9∶4

16.300;

3000

17.小于

18.未平衡摩擦力或未完全平衡摩擦力未满足砝码盘和砝码的总质量远小于木块的质量1.25

19.B

20.动能交流mgh2

21.m/s<v<7m/s.

【解析】

小物体做平抛运动,恰好擦着窗子上沿右侧穿过时v最大,此时有

代入解得

恰好擦着窗口下沿左侧时速度v最小,则有,

解得:

故v的取值范围是:

点睛:

解决本题的关键明确临界条件,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解答。

22.

(1)f1=5N

(2)a=1.5m/s2(3)x=58m

【分析】

根据“汽车电机的输出功率保持20W不变”可知,本题考查机车的启动问题,根据

图象知汽车在AB段匀速直线运动,牵引力等于阻力,而牵引力大小可由瞬时功率表达式求出;

由图知,汽车到达B位置将做减速运动,瞬时牵引力大小不变,但阻力大小未知,考虑在t=15s处水平虚线与曲线相切,则汽车又瞬间做匀速直线运动,牵引力的大小与BC段阻力再次相等,有瞬时功率表达式求得此时的牵引力数值即为阻力数值,由牛顿第二定律可得汽车刚好到达B点时的加速度;

BC段汽车做变加速运动,但功率保持不变,需由动能定理求得位移大小.

【详解】

(1)汽车在AB路段时,有F1=f1

P=F1v1

联立解得:

f1=5N

(2)t=15s时汽车处于平衡态,有F2=f2

P=F2v2

f2=2N

t=5s时汽车开始加速运动,有F1-f2=ma

解得a=1.5m/s2

(3)对于汽车在BC段运动,由动能定理得:

x=58m

【点睛】

抓住汽车保持功率不变这一条件,利用瞬时功率表达式求解牵引力,同时注意隐含条件汽车匀速运动时牵引力等于阻力;

对于变力做功,汽车非匀变速运动的情况,只能从能量的角度

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