物理河北省安平中学学年高一上学期期末考试试题.docx
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物理河北省安平中学学年高一上学期期末考试试题
安平中学2017-2018学年上学期第四次月考
高一物理试题
一、选择题:
(本题共15小题,每小题4分,共60分。
在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
)
1.关于惯性的大小,下列说法中正确的是( )
A.高速运动的物体不容易停下来,所以物体运动速度越大,惯性越大
B.用相同的水平力分别推放在地面上的两个材料不同的物体,则难以推动的物体惯性大
C.两个物体只要质量相同,那么惯性大小就一定相同
D.在月球上举重比在地球上容易,所以同一个物体在月球上比在地球上惯性小
2.关于力学单位制说法中正确的是( )
A.kg、m/s、N是导出单位
B.kg、m、J是基本单位
C.在国际单位制中,质量的基本单位是kg,也可以是g
D.只有在国际单位制中,牛顿第二定律的表达式才是F=ma
3.在建筑工地上经常通过起重机的钢索将重物由地面吊到空中,关于重物的上升和下降下列说法正确的是( )
A.只有重物向上加速运动时,才会出现超重现象
B.重物向上运动时,就会出现超重现象
C.出现失重现象时,重物的重力减小
D.无论超重、还是失重,重物的重力都不会变化
4.静止在光滑水平面上的物体,在受到一个水平力作用的瞬间()
A.物体立刻获得加速度,但速度仍等于零
B.物体立刻获得速度,但加速度为零
C.物体立刻获得加速度,也同时也获得速度
D.物体的加速度和速度都要经过少许时间才能获得
5.下列说法正确的是()
A.只有静止的物体才处于平衡状态
B.只要物体的速度为零,它就一定处于平衡状态
C.只要物体的运动状态不变,它就处于平衡状态
D.只有加速度为零的物体才处于平衡状态
6.如图所示,用水平力F把一个物体紧压在竖直墙壁上静止,下列说法中正确的是( )
A.水平力F跟墙壁对物体的压力是一对作用力与反作用力
B.物体的重力跟墙壁对物体的静摩擦力是一对平衡力
C.水平力F与物体对墙壁的压力是一对作用力与反作用力
D.物体对墙壁的压力与墙壁对物体的压力是一对作用力与反作用力
7.如图所示,用力F拉一物体,使其以加速度a在水平面上做匀加速直线运动,力F的水平分量为F1;若用和F1大小、方向都相同的力F′代替F拉物体,使物体产生加速度a′,那么()
A.当水平面光滑时,a′<a
B.当水平面光滑时,a′=a
C.当水平面粗糙时,a′<a
D.当水平面粗糙时,a′=a
8.如图,光滑斜面固定于水平面,滑块A、B叠放后一起冲上斜面,且始终保持相对静止,A上表面水平。
则在斜面上运动时,B受力的示意图为()
9.如图所示,质量为M的框架放在水平地面上,一轻质弹簧上端固定在框架上,下端固定一个质量为m的小球.小球上下振动时,框架始终没有跳起.当框架对地面压力为零的瞬间,小球的加速度大小为()
A.gB.
C.0D.
10.如图所示,当小车向右加速运动时,物块M相对于车厢静止于竖直车厢壁上,当车的加速度增大时,则()
A.M受静摩擦力增大
B.物块M对车厢壁的压力不变
C.物块M仍能相对于车厢壁静止
D.M受静摩擦力不变
11.如图所示,在质量为m的物体上加一个竖直向上的拉力F,使物体以加速度a竖直向上做匀加速运动,若不计阻力,下面说法正确的是()
A.若拉力改为2F,物体加速度为2a
B.若质量改为m/2,物体加速度为2a
C.若质量改为2m,物体加速度为a/2
D.若质量改为m/2,拉力改为F/2,物体加速度不变
12.如图甲所示,在粗糙水平面上,物体A在水平向右的外力F的作用下做直线运动,其速度—时间图象如图乙所示,下列判断正确的是( )
A.在0~1s内,外力F不断增大
B.在1s~3s内,外力F的大小恒定
C.在3s~4s内,外力F不断减小
D.在3s~4s内,外力F的大小恒定
13.如图所示,某杂技演员在做手指玩圆盘的表演.设该盘的质量为m,手指与盘之间的滑动摩擦因数为μ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,盘底处于水平状态且不考虑盘的自转,重力加速度为g,则下列说法中正确的是()
A.若手指支撑着盘,使盘保持静止状态,则手指对盘的作用力沿该手指方向
B.若手指支撑着盘并一起水平向右匀速运动,则盘受到手水平向右的静摩擦力
C.若盘随手指一起水平匀加速运动,则手对盘的作用力大小不可超过
mg
D.若手指支撑着盘并一起水平向右匀加速运动,则手对盘的摩擦力大小为μmg
14.将一小球以一定的初速度竖直向上抛出并开始计时,小球所受空气阻力的大小与小球的速率成正比,已知t2时刻小球落回抛出点,其运动的v-t图象如图所示,则在此过程中()
A.t=0时,小球的加速度最大
B.当小球运动到最高点时,小球的加速度为0
C.t2=2t1
D.小球的速度大小先减小后增大,加速度大小先增大后减小
15.如图所示,质量为m=1kg的物块A停放在光滑的水平桌面上。
现对物块施加一个水平向右的外力F,使它在水平面上作直线运动。
已知外力F随时间t(单位为s)的变化关系为F=(6-2t)N,则()
A.在t=3s时,物块的速度为零
B.物块向右运动的最大速度为9m/s
C.在0~6s内,物块的平均速度等于4.5m/s
D.物块向右运动的最大位移大于27m
第Ⅱ卷(非选择题,共50分)
1、填空题(12分)
16.某实验小组利用图所示的装置探究加速度与力、质量的关系。
(1)下列做法正确的是________(填字母代号)。
A.调节滑轮的高度,使牵引木块的细绳与长木板保持平行
B.在调节木板倾斜度平衡木块受到的滑动摩擦力时,将装有砝码的砝码桶通过定滑轮拴在木块上
C.实验时,先放开木块再接通打点计时器的电源
D.通过增减木块上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度
(2)为使砝码桶及桶内砝码的总重力在数值上近似等于木块运动时受到的拉力,应满足的条件是砝码桶及桶内砝码的总质量________木块和木块上砝码的总质量。
(选填“远大于”、“远小于”或“近似等于”)
(3)甲、乙两同学在同一实验室,各取一套图示的装置放在水平桌面上,木块上均不放砝码,在没有平衡摩擦力的情况下,研究加速度a与拉力F的关系,分别得到图实42中甲、乙两条直线。
设甲、乙用的木块质量分别为m甲、m乙,甲、乙用的木块与木板间的动摩擦因数分别为μ甲、μ乙,由图可知,m甲________m乙,μ甲________μ乙。
(选填“大于”、“小于”或“等于”)
图实42
三、计算题:
共3小题,共38分。
解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
17.(10分)降雪往往给公路交通带来巨大的影响。
已知汽车橡胶轮胎与普通路面的动摩擦因数为0.7,与冰面的动摩擦因数为0.1。
当汽车以某一速度沿水平普通路面行驶时,急刹车后(设车轮立即停止转动),汽车要滑行14m才能停下。
那么,在冰冻路面上,该汽车若以同样速度行驶,急刹车后汽车继续滑行的距离增大了多少?
18.(14分)如图所示,在倾角为θ=30°的固定斜面上,跨过定滑轮的轻绳一端系在小车的前端,另一端被坐在小车上的人拉住.已知人的质量为60kg,小车的质量为10kg,绳及滑轮的质量、滑轮与绳间的摩擦均不计,斜面对小车的摩擦阻力为人和小车总重力的0.1倍,取重力加速度g=10m/s2,当人以280N的力拉绳时,试求(斜面足够长):
(1)人与车一起向上运动的加速度大小;
(2)人所受摩擦力的大小和方向;
(3)某时刻人和车沿斜面向上的速度为3m/s,此时人松手,则人和车一起滑到最高点所用时间为多少?
19.(14分)如图,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处.A、B间距L=20m.用大小为30N,沿水平方向的外力拉此物体,经t0=2s拉至B处.(已知cos37°=0.8,sin37°=0.6,取g=10m/s2)
(1)求物体与地面间的动摩擦因数μ;
(2)用大小为20N,与水平方向成53°的力斜向上拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t.
【参考答案】
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
C
D
D
A
CD
BD
BC
A
D
CD
D
BC
C
A
BD
16.
(1)AD
(2)远小于 (3)小于 大于
17.解答:
解:
设初速度为v0.
当汽车在水平普通路面上急刹车时,
由牛顿第二定律得 μ1mg=ma1
得a1=μ1g=7 m/s2
又v2=2a1x1
得v=
=14m/s
当汽车在水平冰面上急刹车时,
μ2mg=ma2
得a2=μ2g=1 m/s2
又v2=2a2x2
得x2=98 m
所以急刹车后汽车继续滑行的距离增大了
△x=x2-x1=84m
18.(12分)【答案】2m/s2140N,方向沿斜面向上0.5s
【解析】试题分析:
(1)以人和小车为整体,沿斜面应用牛顿第二定律得:
2F-(M+m)gsinθ-k(M+m)g=(M+m)a
将F=280N,M=60kg,m=10kg
k=0.1代入上式得a=2m/s2
(2)设人受到小车的摩擦力大小为Ff人,方向沿斜面向下,对人应用牛顿第二定律得:
F-Mgsinθ-Ff人=Ma,可得
Ff人=-140N,因此,人受到的摩擦力大小为140N,方向沿斜面向上
(3)人松手后,设人和车一起上滑的加速度大小为a1,方向沿斜面向下,由牛顿第二定律得:
(M+m)gsinθ+k(M+m)g=(M+m)a1
则a1=6m/s2,由v=a1t1,可得t1=
=0.5s
19解析:
(1)物体做匀加速运动L=
at
a=
=
m/s2=10m/s2
由牛顿第二定律F-f=ma
f=(30-2×10) N=10N μ=
=
=0.5.
(2)设F作用的最短时间为t,小车先以大小为a的加速度匀加速t秒,撤去外力后,以大小为a′的加速度匀减速t′秒到达B处,速度恰为0,由牛顿定律
Fcos53°-μ(mg-Fsin53°)=ma a=5m/s2
a′=
=μg=5m/s2
由于匀加速阶段的末速度即为匀减速阶段的初速度,因此有at=a′t′
t′=t L=
at2+
a′t′2t=2s