山东省滨州市邹平双语学校三区学年高一上学.docx

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山东省滨州市邹平双语学校三区学年高一上学

2016-2017学年山东省滨州市邹平双语学校三区高一(上)期中物理试卷(3、4班)

 

一、选择题(前9题为单选,10~12为多选题,每题4分,选不全得2分,共计48分)

1.某物体作匀变速直线运动的位移公式可以表示为s=4t﹣4t2(m),则该物体运动地初速度及加速度分别是(  )

A.4m/s4m/s2B.8m/s8m/s2

C.4m/s﹣8m/s2D.4m/s8m/s2

2.关于位移和路程,下列说法正确的是(  )

A.位移和路程大小总是不相等,位移是矢量,有方向,而路程是标量,无方向

B.位移用来描述直线运动,路程用来描述曲线运动

C.位移取决于物体的初末位置,路程取决于物体实际运动的路径

D.物体做直线运动时,位移的大小等于路程

3.足球以8m/s的速度飞来,运动员把它以12m/s的速度反向踢出,踢球时间为0.2s,设球飞来的方向为正方向,则足球在这段时间内的加速度是(  )

A.﹣20m/s2B.20m/s2C.﹣100m/s2D.100m/s2

4.下列作直线运动的速度﹣时间图象中,表示质点作匀变速直线运动的是(  )

A.

B.

C.

D.

5.飞机着陆后在跑道上做匀减速直线运动,已知初速度是60m/s,加速度大小是6m/s2,则飞机着陆后12秒内的位移大小是(  )

A.288mB.600mC.300mD.360m

6.一质点由静止开始做匀加速直线运动,当它位移为s时,末速度为vt,当它的位移为ns时,末速度为(  )

A.nvtB.vt

C.n2vtD.n

7.下列说法中正确的是(  )

A.物体运动的速度越大,加速度也一定越大

B.物体的加速度越大,它的速度一定越大

C.加速度就是“增加出来的速度”

D.加速度反映速度变化的快慢,与速度、速度的变化量无关

8.关于自由落体运动的加速度g,下列说法中正确的是(  )

A.重的物体的g值大

B.同一地点,轻重物体的g值一样大

C.g值在地球上任何地方都一样大

D.在地球和月球上g值相等

9.一物从高h处自由落下,运动到P点时的时间恰好为总时间的一半,则P点离地高度为(  )

A.

B.

C.

D.

10.一辆车由甲地出发,沿平直公路开到乙地刚好停止,其速度图象如图所示,那么0﹣t和t﹣3t两段时间内,下列说法正确的是(  )

A.加速度大小之比为2:

1B.位移大小之比为1:

2

C.平均速度大小之比为1:

2D.平均速度大小之比为1:

1

11.如图是一辆汽车做直线运动的x﹣t图象,对相应的线段所表示的运动,下列说法正确的是(  )

A.AB段表示车做匀速直线运动

B.BC段发生的位移大于CD段发生的位移

C.CD段运动方向和BC段运动方向相反

D.CD段运动速度大于BC段运动速度

12.物体从静止开始做匀加速直线运动.已知第4s内与第2s内的位移之差是12m.则可知(  )

A.第1s内的位移为3m

B.第2s末的速度为8m/s

C.物体运动的加速度为2m/s2

D.物体在5s内的平均速度为15m/s

 

二、实验题:

(每空4分,共计28分)

13.

(1)电磁打点计时器使用  电源,工作电压  ,当电源频率为50赫时,它每隔  打一次点.

(2)使用打点计时器来分析物体运动情况的实验中,有以下基本步骤:

A、松开纸带让物体带着纸带运动

B、穿好纸带

C、把打点计时器固定好

D、接通电源,进行打点

以上步骤中正确的顺序是  .

14.在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,打点计时器使用的交流电的频率为50Hz,记录小车运动的纸带如图所示,在纸带上选择0、1、2、3、4、5的6个计数点,相邻两计数点之间还有四个点未画出,纸带旁并排放着带有最小分度为毫米的刻度尺,零点与“0”计数点对齐,由图可以读出三个计数点1、3、5到0点的距离填入下列表格中.

(1)

距离

d1

d2

d3

测量值/cm

  

  

  

(2)计算小车通过计数点“2”的瞬时速度为v2=  m/s.(结果保留两位小数)

(3)小车的加速度是a=  m/s2.(结果保留两位小数)

 

三、计算题(第一题10分,第二题14分)

15.汽车以加速度为2m/s2的加速度由静止开始作匀加速直线运动,求汽车第5秒内的位移大小.

16.跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开飞机先做自由落体运动,下降180m后打开降落伞,以﹣14.3m/s2的加速度做匀减速运动,到达地面时速度为5m/s.

(1)运动员离开飞机时距离地面的高度是多少?

(2)离开飞机后,经过多长时间才能到达地面?

(g取10m/s2)

 

2016-2017学年山东省滨州市邹平双语学校三区高一(上)期中物理试卷(3、4班)

参考答案与试题解析

 

一、选择题(前9题为单选,10~12为多选题,每题4分,选不全得2分,共计48分)

1.某物体作匀变速直线运动的位移公式可以表示为s=4t﹣4t2(m),则该物体运动地初速度及加速度分别是(  )

A.4m/s4m/s2B.8m/s8m/s2

C.4m/s﹣8m/s2D.4m/s8m/s2

【考点】1E:

匀变速直线运动的位移与时间的关系.

【分析】将匀变速直线运动的位移时间公式s=v0t+

at2与s=4t﹣4t2,进行比对得出物体的初速度和加速度.

【解答】解:

将匀变速直线运动的位移时间公式s=v0t+

at2与s=4t﹣4t2,进行比对得初速度v0=4m/s,

a=﹣4m/s2,即加速度为a=﹣8m/s2.故C正确,ABD错误.

故选:

C

 

2.关于位移和路程,下列说法正确的是(  )

A.位移和路程大小总是不相等,位移是矢量,有方向,而路程是标量,无方向

B.位移用来描述直线运动,路程用来描述曲线运动

C.位移取决于物体的初末位置,路程取决于物体实际运动的路径

D.物体做直线运动时,位移的大小等于路程

【考点】15:

位移与路程.

【分析】位移是指从初位置到末位置的有向线段,位移是矢量,有大小也由方向;

路程是指物体所经过的路径的长度,路程是标量,只有大小,没有方向.

【解答】解:

A、当物体做单向的直线运动时,物体位移的大小和路程的大小相等,所以A错误.

B、位移用来描述物体位置变化的,路程是表示物体经过的路线的长度,所以B错误.

C、位移是指从初位置到末位置的有向线段,路程是指物体所经过的路径的长度,所以C正确.

D、当物体做直线运动的方向反向时,位移的大小和路程不相等,所以D错误.

故选C.

 

3.足球以8m/s的速度飞来,运动员把它以12m/s的速度反向踢出,踢球时间为0.2s,设球飞来的方向为正方向,则足球在这段时间内的加速度是(  )

A.﹣20m/s2B.20m/s2C.﹣100m/s2D.100m/s2

【考点】1B:

加速度.

【分析】已知初速度和末速度,则由加速度的定义可求得加速度的大小和方向.

【解答】解:

设球飞来的方向为正方向,则v0=8m/s;

运动员立即以12m/s的速度反向踢出,v=﹣12m/s,方向为负.

加速度为:

a=

m/s2=﹣100m/s2;

故选:

C.

 

4.下列作直线运动的速度﹣时间图象中,表示质点作匀变速直线运动的是(  )

A.

B.

C.

D.

【考点】1I:

匀变速直线运动的图像;1D:

匀变速直线运动的速度与时间的关系.

【分析】匀变速直线运动的特点是加速度恒定不变,v﹣t图象是一条倾斜的直线.

【解答】解:

A、图象速度不随时间变化,是匀速运动,故A错误;

B、图象速度随时间均匀变化,是匀变速直线运动,故B正确;

C、图象速度随时间均匀减小,是匀变速直线运动,故C正确;

D、速度﹣时间图象的斜率逐渐增大,是变加速运动,故D错误.

故选:

BC

 

5.飞机着陆后在跑道上做匀减速直线运动,已知初速度是60m/s,加速度大小是6m/s2,则飞机着陆后12秒内的位移大小是(  )

A.288mB.600mC.300mD.360m

【考点】1E:

匀变速直线运动的位移与时间的关系.

【分析】根据匀变速直线运动的速度时间公式求出飞机速度减为零的时间,判断飞机是否停止,再结合位移公式求出飞机着陆后的位移.

【解答】解:

飞机速度减小为零所用的时间为:

t=

=

s=10s,

则飞机着陆后12s内的位移等于10s内的位移:

x=

t=

×10m=300m.故ABD错误,C正确.

故选:

C.

 

6.一质点由静止开始做匀加速直线运动,当它位移为s时,末速度为vt,当它的位移为ns时,末速度为(  )

A.nvtB.vt

C.n2vtD.n

【考点】1E:

匀变速直线运动的位移与时间的关系;1D:

匀变速直线运动的速度与时间的关系.

【分析】根据匀变速直线运动位移速度公式列式即可求解.

【解答】解:

物体由静止做匀加速直线运动,设加速度为a,则有:

2as=vt2①

当该质点的位移为ns时,有:

2a•ns=v′2②

由①②解得:

v′=

t

故选:

B

 

7.下列说法中正确的是(  )

A.物体运动的速度越大,加速度也一定越大

B.物体的加速度越大,它的速度一定越大

C.加速度就是“增加出来的速度”

D.加速度反映速度变化的快慢,与速度、速度的变化量无关

【考点】1B:

加速度.

【分析】加速度定义为单位时间内速度的变化量,反映速度变化快慢的物理量.

【解答】解:

A、a=

,速度大,速度的变化量不一定大,加速度不一定大.故A错误.

B、加速度大,速度不一定大,只能说明速度变化快.故B错误.

C、根据加速度的定义可知C错误.

D、加速度反映速度变化的快慢,与速度、速度的变化量无关.故D正确.

故选D.

 

8.关于自由落体运动的加速度g,下列说法中正确的是(  )

A.重的物体的g值大

B.同一地点,轻重物体的g值一样大

C.g值在地球上任何地方都一样大

D.在地球和月球上g值相等

【考点】1K:

重力加速度.

【分析】自由落体运动的加速度g是由重力产生的,由牛顿第二定律可知a=

=g,重力加速度与物体的质量无关,而重力是由万有引力产生的,所以万有引力的大小会影响自由落体加速度的大小.

【解答】解:

A、自由落体运动的加速度g是由重力产生的,由牛顿第二定律可知a=g,重力加速度与物体的质量无关,故A错误.

B、重力加速度与物体的质量无关,同一地点,轻重物体的g值一样大.故B正确;

C、另外地面的物体的重力加速度受纬度和海拔的影响.纬度越高加速度越大和海拔越高加速度越小,故C错误;

D、物体在地球上的重力加速度是受到地球的吸收产生的,而物体在月球上的重力加速度是受到月球的吸收产生的,二者不同,加速度的大小也不同,故D错误.

故选:

B.

 

9.一物从高h处自由落下,运动到P点时的时间恰好为总时间的一半,则P点离地高度为(  )

A.

B.

C.

D.

【考点】1J:

自由落体运动.

【分析】物体做自由落体运动,由自由落体的位移公式可以直接求得结论.

【解答】解:

物体做自由落体运动,根据位移公式h=

gt2,

当时间为总时间的一半时,下落的高度h′=

g(

)2=

,所以离地高度为

,所以A正确.

故选A.

 

10.一辆车由甲地出发,沿平直公路开到乙地刚好停止,其速度图象如图所示,那么0﹣t和t﹣3t两段时间内,下列说法正确的是(  )

A.加速度大小之比为2:

1B.位移大小之比为1:

2

C.平均速度大小之比为1:

2D.平均速度大小之比为1:

1

【考点】1I:

匀变速直线运动的图像.

【分析】在速度﹣时间图象中,某一点代表此时刻的瞬时速度,时间轴上方速度是正数,时间轴下方速度是负数;切线表示加速度,加速度向右上方倾斜,加速度为正,向右下方倾斜加速度为负;图象与坐标轴围成面积代表位移,时间轴上方位移为正,时间轴下方位移为负.

【解答】解:

设物体的最大速度为v.

A、由加速度的定义式:

a=

,可知前ts内与后2ts内速度变化大小相同,所用时间之比为1:

2,所以加速度大小之比为2:

1,故A正确.

B、图象与坐标轴围成面积代表位移,根据几何知识知前ts内与后2ts内位移之比为1:

2,故B正确.

C、平均速度大小为v1:

v2=

=1:

1,故C错误,D正确.

故选:

ABD.

 

11.如图是一辆汽车做直线运动的x﹣t图象,对相应的线段所表示的运动,下列说法正确的是(  )

A.AB段表示车做匀速直线运动

B.BC段发生的位移大于CD段发生的位移

C.CD段运动方向和BC段运动方向相反

D.CD段运动速度大于BC段运动速度

【考点】1I:

匀变速直线运动的图像.

【分析】位移图象的“斜率”等于速度.倾斜的直线运动表示匀速直线运动,平行于t轴的图线表示静止.位移等于坐标的变化量.

【解答】解:

A、AB段物体位移不随时间变化,处于静止状态.故A错误.

B、BC段发生的位移8km,CD段发生的位移﹣12km,所以CD段发生的位移大于BC段发生的位移.故B错误.

C、CD段斜率为负值,速度为负值,表示物体的运动方向与初始运动方向相反,BC段斜率为正值,速度为正,方向与初速度方向相同.故C正确.

D、由图得知:

CD段斜率最大,速度最大,物体运动最快.故D正确.

故选CD.

 

12.物体从静止开始做匀加速直线运动.已知第4s内与第2s内的位移之差是12m.则可知(  )

A.第1s内的位移为3m

B.第2s末的速度为8m/s

C.物体运动的加速度为2m/s2

D.物体在5s内的平均速度为15m/s

【考点】1G:

匀变速直线运动规律的综合运用;1E:

匀变速直线运动的位移与时间的关系.

【分析】根据连续相等时间呃逆的位移之差是一恒量求出物体运动的加速度,结合位移时间公式求出第1s内的位移,根据速度时间公式求出第2s末的速度.

【解答】解:

A、根据

得,物体运动的加速度a=

,则第1s内的位移

,故A正确,C错误.

B、第2s末的速度v2=at2=6×2m/s=12m/s,故B错误.

C、物体在5s内的位移

,则物体在5s内的平均速度

,故D正确.

故选:

AD.

 

二、实验题:

(每空4分,共计28分)

13.

(1)电磁打点计时器使用 低压交流电 电源,工作电压 4~6v ,当电源频率为50赫时,它每隔 0.02s 打一次点.

(2)使用打点计时器来分析物体运动情况的实验中,有以下基本步骤:

A、松开纸带让物体带着纸带运动

B、穿好纸带

C、把打点计时器固定好

D、接通电源,进行打点

以上步骤中正确的顺序是 CBDA .

【考点】M4:

探究小车速度随时间变化的规律;L5:

电火花计时器、电磁打点计时器.

【分析】

(1)正确解答本题需要掌握:

了解打点计时器的构造、工作原理、工作特点等,比如工作电压、打点周期等,掌握基本仪器的使用,能够正确的使用打点计时器.

【解答】解:

(1)电磁打点计时器是一种使用交流电源的计时仪器,它的工作电压是4﹣6V,属于低压交流电;当电源的频率是50Hz时,它每隔0.02s打一次点

(2)实验步骤要遵循先安装器材后进行实验的原则进行,注意实验中为了使打点稳定后再进行实验,同时为了提高纸带的利用率,尽量将纸带上打满点,要先接通电源后释放纸带.正确的顺序是:

DBDA

故答案为:

(1)低压交流电,4~6v;0.02s;

(2)CBDA

 

14.在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,打点计时器使用的交流电的频率为50Hz,记录小车运动的纸带如图所示,在纸带上选择0、1、2、3、4、5的6个计数点,相邻两计数点之间还有四个点未画出,纸带旁并排放着带有最小分度为毫米的刻度尺,零点与“0”计数点对齐,由图可以读出三个计数点1、3、5到0点的距离填入下列表格中.

(1)

距离

d1

d2

d3

测量值/cm

 1.20 

 5.40 

 12.00 

(2)计算小车通过计数点“2”的瞬时速度为v2= 0.21 m/s.(结果保留两位小数)

(3)小车的加速度是a= 0.60 m/s2.(结果保留两位小数)

【考点】M4:

探究小车速度随时间变化的规律.

【分析】根据匀变速直线运动中,中间时刻的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上2点时小车的瞬时速度大小,根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小.

【解答】解:

(1)毫米刻度尺的最小位数是毫米,要估读一位,则:

d1=1.20cm,d3=5.40cm,d5=12.00cm.

(2)相邻两计数点之间还有四个点未画出,所以相邻的计数点间的时间间隔为t=0.1s,

根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,

得:

v2=

=0.21m/s;

(3)从图中可以读出x13、x35间的距离,它们的时间间隔T=0.2s,根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2,

得:

x35﹣x13=△x=aT2

整理:

a=

m/s2=0.60m/s2

故答案为:

(1)1.20,5.40,12.00,

(2)0.21,

(3)0.60.

 

三、计算题(第一题10分,第二题14分)

15.汽车以加速度为2m/s2的加速度由静止开始作匀加速直线运动,求汽车第5秒内的位移大小.

【考点】1E:

匀变速直线运动的位移与时间的关系.

【分析】汽车做匀加速直线运动,根据速度公式可求得第4s末和第5s末的速度,从而得到汽车第5秒内的平均速度,由平均速度乘以时间可求得汽车第5秒内的位移大小.

【解答】解:

汽车做匀加速直线运动,第4s末的速度为:

v4=v0+at1=0+2×4=8m/s

第5s末的速度为:

v5=v0+at2=0+2×5=10m/s

由推论

=

得汽车第5秒内的平均速度为:

=

=

=9m/s

所以汽车第5秒内的位移大小为:

x=

t=9×1=9m

答:

汽车第5秒内的位移大小为9m.

 

16.跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开飞机先做自由落体运动,下降180m后打开降落伞,以﹣14.3m/s2的加速度做匀减速运动,到达地面时速度为5m/s.

(1)运动员离开飞机时距离地面的高度是多少?

(2)离开飞机后,经过多长时间才能到达地面?

(g取10m/s2)

【考点】1E:

匀变速直线运动的位移与时间的关系;1J:

自由落体运动.

【分析】根据匀变速直线运动的位移时间公式求出自由落体运动的时间,从而得出自由落体运动的末速度,根据速度位移公式求出匀减速运动的位移,结合速度时间公式求出匀减速运动的时间,从而得出运动员运动的总时间.

【解答】解:

(1)根据

得:

t=

自由落体运动的末速度为:

v=gt=10×6m/s=60m/s,

根据速度位移公式得,匀减速运动的位移为:

=125m

则运动员离开飞机时距离地面的高度为:

H=h+h′=180+125=305m.

(2)匀减速运动的时间为:

则有:

T=t+t′=6+3.85=9.85s.

答:

(1)运动员离开飞机离地面的高度为305m.

(2)离开飞机后经过9.85s落到地面.

 

2017年6月25日

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