- 449.50 KB
- 2021-05-27 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
2018-2019学年浙江省宁波市北仑中学高一上学期期中考试物理试题(2—7班)
一、 单项选择题(共8题,共24分)
1. 未来“胶囊高铁”有望成为一种新的交通工具。“胶囊高铁”利用磁悬浮技术将列车“漂浮”在真空管道中,由于没有摩擦,其运行速度最高可达到 5000 km/h。工程人员对“胶囊高铁”在A城到B城的一个直线路段进行了测试,行驶了121.7公里,用时6分13秒。则( )
A.5000 km/h 是平均速度
B.6 分 13 秒是时间间隔
C.“胶囊高铁”列车在真空管道中不受重力作用
D.计算“胶囊高铁”列车从A城到B城的平均速度时,不能将它看成质点
2.声音在空气中的传播速度v与空气密度ρ,压强p有关,下列速度的表达式(k为比例系数,无单位)中正确的是( )
A. B. C. D.
3.如图所示,为一物体运动的位移—时间(x—t)图像.由图像可知( )
A.物体一直做匀加速直线运动
B.物体一直做匀减速直线运动
C.物体以某一速率做往复运动
D.物体有时做匀加速直线运动,有时做匀减速直线运动
4. “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 m/s B.2 m/s
C.3 m/s D.6 m/s
5. 在机场货物托运处,常用传送带运送行李和货物,如图所示,靠在一起的两个质地相同,质量和大小均不同的包装箱随传送带一起上行,下列说法正确的是( )
A.匀速上行时b受2个力作用
B.匀加速上行时b受4个力作用
C.若上行过程传送带因故突然停止之后,b受3个力作用
D.若上行过程传送带因故突然停止之后,b受的摩擦力一定比原来大
6.大小为6N和8N的两个共点力,作用于质量为10kg的物体上,物体产生的加速度大小不可能为( )
A.0.1m/s2 B.0.2m/s2 C.0.5m/s2 D.0.9m/s2
7. 用一水平力F拉静止在水平面上的物体,在F从0开始逐渐增大的过程中,加速度a随外力F变化的图象如图所示,g=10m/s2,水平面各处粗糙程度相同,则由此不可以计算出( )
A.物体与水平面间的最大静摩擦力 B.物体与水平面间的动摩擦因数
C.外力F为12N时物体的速度 D.物体的质量
8. 如图所示,有一质量不计的杆AO,长为R,可绕A端自由转动.用绳在O点悬挂一个重为G的物体,另一根绳一端系在O点,另一端系在圆弧形墙壁上的C点.当点C由图示位置逐渐向上沿圆弧CB移动的过程中(保持OA与地面夹角θ不变),OC绳所受拉力的大小变化情况是( )
A.先减小后增大 B.先增大后减小
C.逐渐减小 D.逐渐增大
二、不定项选择题(共6题,共30分)
9. 下列说法中正确的是 ( )
A.根据速度定义式,当非常非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法
B.在探究加速度、力和质量三者之间关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法
C.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
D.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
10. 如图所示,以8m/s匀速行驶的汽车即将通过路口,绿灯还有2s将熄灭,此时汽车距离停车线18m。该车加速时最大加速度大小为2m/s2,减速时最大加速度大小为5m/s2。此路段允许行驶的最大速度为12.5m/s。下列说法中正确的是( )
A.如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前汽车可能通过停车线
B.如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前通过停车线汽车一定超速
C.如果立即做匀减速运动,在绿灯熄灭前汽车一定不会通过停车线
D.如果距停车线5m处减速,汽车能停在停车线处
11. 如图所示,将两个相同的条形磁铁吸在一起,置于水平桌面上,下面说法正确的是( )
A.B对桌面的压力的大小等于A、B的重力之和
B.B对桌面的压力小于A、B的重力之和
C.A对B的压力的大小等于A的重力
D.A对B的压力大于A的重力
12. 作用于O点的三个力平衡,设其中一个力大小为F1,沿y轴负方向,大小未知的力F2与x轴正方向夹角为θ,如图所示,下列关于第三个力F3的判断正确的是( )
A.力F3只能在第二象限
B.力F3与F2夹角越小,则F2和F3的合力越小
C.F3的最小值为F1cosθ
D.力F3不能在第三象限的某些区域
13. 如图所示,水平传送带A、B两端点相距x=4 m,以v0=2 m/s的速度(始终保持不变)顺时针运转。今将一小煤块(可视为质点)无初速度地轻放至A点处,已知小煤块与传送带间的动摩擦因数为0.4,g取10 m/s2。由于小煤块与传送带之间有相对滑动,会在传送带上留下划痕。则小煤块从A运动到B的过程中 ( )
A.小煤块从A运动到B的时间时s
B.小煤块从A运动到B的时间是2.25s
C.划痕长度是4m
D.划痕长度是0.5 m
14. 如图所示,重80 N的物体A放在倾角为30°的粗糙斜面上,有一根原长为10 cm,劲度系数为1000 N/m的弹簧,其一端固定在底端,另一端放置物体A后,弹簧长度缩短为8 cm,现用一测力计沿斜面向上拉物体,若物体与斜面间最大静摩擦力为25 N,当弹簧的长度仍为8 cm时,测力计读数可能为( ).
A.10 N
B.20 N
C.40 N
D.60 N
三、实验题(共2题,共14分)
15.某同学采用如图所示的装置探究物体质量一定时,其加速度与所受合力的关系.
(1)该同学是采用vt图像来求加速度的.如图是实验中打出的一条纸带的一部分,纸带上标出了连续的3个计数点,依次为B、C、D,相邻计数点之间还有4个点没有画出.打点计时器接在频率为50 Hz的交变电源上.打点计时器打C点时,小车的速度为________m/s.(结果保留两位有效数字)
(2)其余各点的速度都标在了vt坐标系中,如图甲所示.t=0.1 s时,打点计时器恰好打B点.请你将(1)中所得结果标在图甲所示坐标系中(其他点已标出) ,并作出小车运动的vt图线;利用图线求出小车此次运动的加速度a=________m/s2.(结果保留两位有效数字)
(3) (不定项)该同学最终所得小车运动的aF图线如图乙所示,从图中我们可以看出图线是一条过原点的直线.根据该图线可以确定下列判断中正确的是________.
A.本实验中小车的质量一定时,其加速度与所受合力成正比
B.小车的加速度可能大于重力加速度g
C.可以确定小车的质量约为1.90kg
D.实验中配重的质量m应该远小于小车的质量M
16. 某同学在做“互成角度的两个力的合成”的实验时,利用坐标纸记下了橡皮筋的结点位置O点以及两只弹簧测力计拉力的大小,如图所示.
(1) (不定项)有关此实验,下列叙述正确的是________.
A.两弹簧测力计的拉力可以同时比橡皮筋的拉力大
B.橡皮筋的拉力是合力,而弹簧测力计的拉力是分力
C.两次拉橡皮筋时,需将橡皮筋结点拉到同一位置O,目的是保证两次弹簧测力计拉力的效果相同
D.为减小误差,两个弹簧测力计的拉力夹角应为90°
(2)某次实验中,弹簧测力计的指针位置如图所示,其读数为________N.
(3)图是甲、乙两位同学在做以上实验时得到的结果,其中比较符合实验事实的是________的实验结果.(力F′是用一只弹簧测力计拉时的图示)
四、计算题(共4题,共32分)
17. 短跑运动员完成100m赛跑的过程可简化为匀加速运动和匀速运动两个阶段。一次比赛中,某运动员用11s跑完全程。已知运动员在加速阶段的第2s内通过距离为7.5m,求该运动员的加速度及在加速阶段通过的距离。
18. 如图所示,建筑装修中,工人用质量为m的磨石对斜壁进行打磨,当对磨石加竖直向上、大小为F的推力时,磨石恰好沿斜壁向上匀速运动,求磨石与斜壁之间的动摩擦因数是多少?
19. 随着科技的发展,我国未来的航空母舰上将安装电磁弹射器以缩短飞机的起飞距离,如图所示,航空母舰的水平跑道总长L=180 m,其中电磁弹射区的长度为L1=80 m,在该区域安装有直线电机,该电机可从头至尾提供一个恒定的牵引力F牵.一架质量为m=2.0×104 kg的飞机,其喷气式发动机可以提供恒定的推力F推=1.2×105 N.假设飞机在航母上的阻力恒为飞机重力的0.2倍.已知飞机可看做质量恒定的质点,离舰起飞速度v=40 m/s,航空母舰处于静止状态,(取g=10 m/s2)求:
(1)飞机在后一阶段的加速度大小;
(2)飞机在电磁弹射区末的速度大小;
(3)电磁弹射器的牵引力F牵的大小。
20. 如图,可看做质点的小物块放在长木板正中间,已知长木板质量为M=4 kg,长度为L=2 m,小物块质量为m=1 kg,长木板置于光滑水平地面上,两物体皆静止.现在用一大小为F的水平恒力作用于小物块上,发现只有当F超过2.5 N时,才能让两物体间产生相对滑动.设两物体间的最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力大小,重力加速度g=10 m/s2,试求:
(1)小物块和长木板间的动摩擦因数;
(2)若一开始力F就作用在长木板上,且F=12 N,则小物块经过多长时间从长木板上掉下?
1.B
2.B
3.C
4.C
5.C
6.A
7.C
8.A
9.ABC
10.AC
11.AD
12.CD
13.BD
14.ABC
15.
(1)0.44
(2)1.1
(3)AD
16.
(1)AC
(2)2.10
(3)甲
17.
根据题意,在第1s和第2 s内运动员都做匀加速直线运动,设运动员在匀加速阶段的加速度为a,在第1s和第2 s内通过的位移分别为s1和s2,由运动学规律得
t0=1s
求得a=5m/s2
设运动员做匀加速运动的时间为t1,匀速运动的时间为t2,匀速运动的速度为v,跑完全程的时间为t,全程的距离为s,依题意及运动学规律,得
t=t1+t2
v=at1
设匀加速阶段通过的距离为s′,则
求得s′=10m
18. 1/tanθ
19.4m/s2 20m/s 2.0×104N
20.0.2 2S
解析:(1)设两物体间的最大静摩擦力为f,当F=2.5 N作用于小物块时,对整体由牛顿第二定律有
F=(M+m)a①
对长木板,由牛顿第二定律
f=Ma②
由①②可得f=2 N
小物块在竖直方向上受力平衡,所受支持力N=mg,则所受摩擦力f=μmg
得μ=0.2.
(2)F=12 N作用于长木板上时,两物体发生相对滑动,设长木板、小物块的加速度分别为a1、a2,对长木板,由牛顿第二定律
F-f=Ma1
得a1=2.5 m/s2
对小物块,由牛顿第二定律
f=ma2
得a2=2 m/s2
由匀变速直线运动规律,两物体在t时间内的位移分别为
s1=a1t2
s2=a2t2
小物块刚滑下长木板时,有
s1-s2=L
解得t=2 s.