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吉林市毓文中学高一(上)期末物理试卷(理科)
吉林市毓文中学高一(上)期末物理试卷(理科)
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2022-2022学年吉林省吉林市毓文中学高一(上)期末物理试卷(理科) 一、单项选择题(以下8道题中,每题只有一个正确答案,每题4分,共32分)1.如图,有黑白两条毛巾交替折叠地放在地面上,在白毛巾的中部用线与墙壁连接着,黑毛巾的中部用线拉住,设线均水平,欲将黑白毛巾分离开来,若每条毛巾的质量均为m,毛巾之间及其跟地面间的动摩擦因数均为μ,则将黑毛巾匀速拉出需加的水平拉力为( )A.2μmgB.4μmgC.6μmgD.5μmg2.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( )A.B.C.D.3.物体运动的速度方向、加速度方向与作用在物体上合力方向的关系是( )A.速度方向、加速度方向、合力方向三者总是相同的B.速度方向可与加速度方向成任何夹角,但加速度方向总是与合力方向相同C.速度方向总是和合力方向相同,而加速度方向可能和合力相同,也可能不同D.速度方向与加速度方向相同,而加速度方向和合力方向可以成任意夹角4.如图所示是采用动力学方法测量空间站质量的原理图,若已知飞船质量为3.0×103kg,其推进器的平均推力为900N,在飞船与空间站对接后,推进器工作5s内,测出飞船和空间站速度变化是0.05m/s,则空间站的质量为( )A.9.0×104kgB.8.7×104kgC.6.0×104kgD.6.0×103kg5.如图所示,质量为m的小球用水平轻弹簧系住,并用倾角为30°的光滑木板AB托住,小球恰好处于静止状态.当木板AB突然向下撤离的瞬间,小球的加速度大小为( )17/18A.0B.C.gD.6.如图所示,在水平向右做匀加速直线运动的平板车上有一圆柱体,其质量为m且与竖直挡板及斜面间均无摩擦.当车的加速度a突然增大时,斜面对圆柱体的弹力F1和挡板对圆柱体的弹力F2的变化情况是(斜面倾角为θ)( )A.F1增大,F2不变B.F1增大,F2增大C.F1不变,F2增大D.F1不变,F2减小7.以初速度v0竖直向上抛出一质量为m的小物体.假定物块所受的空气阻力f大小不变.已知重力加速度为g,则物体上升的最大高度和返回到原抛出点的速率分别为( )A.和B.和C.和D.和8.将一只皮球竖直向上抛出,皮球运动时受到空气阻力的大小与速度的大小成正比.下列描绘皮球在上升过程中加速度大小a与时间t关系的图象,可能正确的是( )A.B.C.D. 二、不定项选择题(每题4分,选对而不全得2分,选错得0分)17/189.如图所示,质量为m2的物体2放在车厢底板上,用竖直细线通过定滑轮与质量为m1的物体1连接,不计滑轮摩擦,车厢正在水平向右做加速直线运动,连接物体1的细线与竖直方向成θ角,物体2仍在车厢底板上,则( )A.细线拉力为m1gcosθB.车厢的加速度为g•tgθC.底板对物体2的支持力为m2g﹣D.底板对物体2的摩擦力为零10.如图所示,轻弹簧下端固定在水平面上.一个小球从弹簧正上方某一高度处由静止开始自由下落,把弹簧压缩到一定程度再反向弹回.从小球接触弹簧到达最低点的过程中,下列说法中正确的是( )A.小球的速度一直减小B.小球的速度先增大后减小C.小球的加速度先增大后减小D.小球的加速度先减小后增大11.一有固定斜面的小车在水平面上做直线运动.小球通过细绳与车顶相连.小球某时刻正处于图示状态.设斜面对小球的支持力为N,细绳对小球的拉力为T.关于此时刻小球的受力情况,下列说法正确的是( )A.若小车向左运动,N可能为零B.若小车向左运动,T可能为零C.若小车向右运动,N不可能为零D.若小车向右运动,T不可能为零12.如图所示,光滑水平地面上的小车质量为M,站在小车水平底板上的人质量为m.人用一根跨过定滑轮的绳子拉小车,定滑轮上下两侧的绳子都保持水平,不计绳与滑轮之间的摩擦.在人和车一起向右加速运动的过程中,下列说法正确的是( )A.人一定受到向右的摩擦力B.人一定受到向左的摩擦力17/18C.人拉绳的力越大,人和车的加速度越大D.人拉绳的力越大,人对车的摩擦力越大 三、实验题(每空2分共16分)13.一乘客在行驶的火车车厢里用细绳吊一小球做实验,用以判断火车运动的情况,并可得到如下结论:(1)若小球在竖直方向保持静止,表明火车正在做 运动;(2)若在竖直方向保持静止的小球突然向后摆,表明火车正在做 运动;(3)若在竖直方向保持静止的小球突然向前摆,表明火车正在做 运动;(4)若在竖直方向保持静止的小球突然向右摆,表明火车正在做 运动.14.关于“探究加速度与力、质量的关系”的实验操作,下列说法中符合实际的是( )A.通过同时改变小车的质量m及受到的拉力F的研究,能归纳出加速度、力、质量三者之间的关系B.通过保持小车质量不变,只改变小车的拉力,就可以归纳出加速度、力、质量三者之间的关系C.通过保持小车受力不变,只改变小车的质量,就可以得出加速度、力、质量三者之间的关系D.先保持小车质量不变,研究加速度与力的关系,再保持小车受力不变,研究加速度与质量的关系,最后归纳出加速度、力、质量三者之间的关系15.图1为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图.砂和砂桶的总质量为m,小车和砝码的总质量为M.实验中用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小.(1)实验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一端滑轮的高度,使细线与长木板平行.接下来还需要进行的一项操作是 .A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动.从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.B.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.C.将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动.(2)实验中要进行质量m和M的选取,以下最合理的一组是 .A.M=200g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40gB.M=200g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120gC.M=400g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40gD.M=400g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g(3)图2是实验中得到的一条纸带,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出.量出相邻的计数点之间的距离分别为:SAB17/18=4.22cm、SBC=4.65cm、SCD=5.08cm、SDE=5.49cm、SEF=5.91cm,SFG=6.34cm.已知打点计时器的工作频率为50Hz,则小车的加速度a= m/s2(结果保留两位有效数字). 四、计算题(在解答过程画出必要的受力分析,写出必要的演算过程、解题步骤及重要关系式,并得出结果.)16.放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,力F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系如图所示.重力加速度g=10m/s2.求:(1)物块在运动过程中受到的滑动摩擦力大小;(2)物块在3~6s中的加速度大小;(3)物块与地面间的动摩擦因数.17.如图a,质量m=1kg的物体沿倾角θ=37°的固定粗糙斜面由静止开始向下运动,风对物体的作用力沿水平方向向右,其大小与风速v成正比,比例系数用k表示,物体加速度a与风速v的关系如图b所示.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ为多少?(2)比例系数k.18.如图传送带与水平方向夹角37°,在皮带轮带动下,以v0=2m/s的速度沿逆时针方向转动.可视为质点的小物块无初速度放在传送带A点,物块与传送带间的动摩擦因数为0.5,两皮带轮间的距离L=3.2m小物块在皮带上滑过后会留下痕迹,求小物块离开皮带后,皮带上痕迹的长度.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2) 17/182022-2022学年吉林省吉林市毓文中学高一(上)期末物理试卷(理科)参考答案与试题解析 一、单项选择题(以下8道题中,每题只有一个正确答案,每题4分,共32分)1.如图,有黑白两条毛巾交替折叠地放在地面上,在白毛巾的中部用线与墙壁连接着,黑毛巾的中部用线拉住,设线均水平,欲将黑白毛巾分离开来,若每条毛巾的质量均为m,毛巾之间及其跟地面间的动摩擦因数均为μ,则将黑毛巾匀速拉出需加的水平拉力为( )A.2μmgB.4μmgC.6μmgD.5μmg【考点】摩擦力的判断与计算.【分析】滑动摩擦力方向与接触面相切,与物体相对运动的方向相反.根据受力分析,分别对白毛巾,黑毛巾进行力的分析,由公式f=μmg与平衡条件,即可求解.【解答】解:根据受力平衡,则有黑毛巾匀速拉出时,黑毛巾有四个面受到摩擦力,平衡时有:F=f1+f2+f3+f4=μmg+μmg+μmg+2μmg=5μmg,故选:D 2.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( )A.B.C.D.【考点】力的合成与分解的运用.【分析】对整体分析,得出整体的加速度方向,确定B的加速度方向,知道B的合力方向,从而知道B的受力情况.17/18【解答】解:整体向上做匀减速直线运动,加速度方向沿斜面向下,则B的加速度方向沿斜面向下.根据牛顿第二定律知,B的合力沿斜面向下,则B一定受到水平向左的摩擦力以及重力和支持力.故A正确,B、C、D错误.故选A. 3.物体运动的速度方向、加速度方向与作用在物体上合力方向的关系是( )A.速度方向、加速度方向、合力方向三者总是相同的B.速度方向可与加速度方向成任何夹角,但加速度方向总是与合力方向相同C.速度方向总是和合力方向相同,而加速度方向可能和合力相同,也可能不同D.速度方向与加速度方向相同,而加速度方向和合力方向可以成任意夹角【考点】牛顿第二定律;加速度.【分析】根据牛顿第二定律得知:加速度方向与合外力方向总是相同,而与速度方向不一定相同,速度方向与加速度方向可以成任意夹角.【解答】解:A、加速度方向与合外力方向总是相同,而与速度方向不一定相同.故A错误.B、速度与加速度没有直接的关系,两者方向可以成任何夹角,而加速度方向总是与合外力的方向相同.故B正确.C、加速度方向、合外力方向可能与速度方向相同,也可能不相同.故C错误.D、加速度方向、合外力方向可能与速度方向相同,也可能不相同.故D错误.故选:B. 4.如图所示是采用动力学方法测量空间站质量的原理图,若已知飞船质量为3.0×103kg,其推进器的平均推力为900N,在飞船与空间站对接后,推进器工作5s内,测出飞船和空间站速度变化是0.05m/s,则空间站的质量为( )A.9.0×104kgB.8.7×104kgC.6.0×104kgD.6.0×103kg【考点】牛顿运动定律的应用-连接体;加速度.【分析】由加速度公式可求得整体的加速度;由牛顿第二定律可求得整体的质量,则可求得空间站的质量.【解答】解:整体的加速度a===0.01m/s2;由牛顿第二定律F=ma可知空间站的质量M=﹣m=kg﹣3.0×103kg=8.7×104kg故选B. 5.如图所示,质量为m的小球用水平轻弹簧系住,并用倾角为30°的光滑木板AB托住,小球恰好处于静止状态.当木板AB突然向下撤离的瞬间,小球的加速度大小为( )17/18A.0B.C.gD.【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.【分析】木板撤去前,小球处于平衡态,根据共点力平衡条件先求出各个力,撤去木板瞬间,支持力消失,弹力和重力不变,求出合力后即可求出加速度.【解答】解:木板撤去前,小球处于平衡态,受重力、支持力和弹簧的拉力,如图根据共点力平衡条件,有F﹣Nsin30°=0Ncos30°﹣G=0解得N=F=木板AB突然撤去后,支持力消失,重力和拉力不变,合力等于支持力N,方向与N反向,故加速度为:a=故选B. 6.如图所示,在水平向右做匀加速直线运动的平板车上有一圆柱体,其质量为m且与竖直挡板及斜面间均无摩擦.当车的加速度a突然增大时,斜面对圆柱体的弹力F1和挡板对圆柱体的弹力F2的变化情况是(斜面倾角为θ)( )A.F1增大,F2不变B.F1增大,F2增大C.F1不变,F2增大D.F1不变,F2减小【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.17/18【分析】圆柱体和车具有相同的加速度,对圆柱体受力分析,根据牛顿第二定律求出加速度的大小.当加速度增大,抓住竖直方向上的合力为零,判断斜面对圆柱体的弹力大小变化.【解答】解:圆柱体的受力如图,可知小车的加速度沿水平方向,则圆柱体的加速度沿水平方向,根当平板车的加速度增大,因为圆柱体在竖直方向上合力为零,则斜面对圆柱体的弹力在竖直方向上的分力等于重力,则弹力不变,挡板对圆柱体的弹力增大.故选:C 7.以初速度v0竖直向上抛出一质量为m的小物体.假定物块所受的空气阻力f大小不变.已知重力加速度为g,则物体上升的最大高度和返回到原抛出点的速率分别为( )A.和B.和C.和D.和【考点】竖直上抛运动.【分析】竖直向上抛出的小物体,在上升的过程中,受到的阻力向下,在下降的过程中,受到的阻力向上,根据物体的受力情况,分过程求解上升的高度和下降的速度的大小.【解答】解:在上升的过程中,对物体受力分析由牛顿第二定律可得,mg+f=ma1,所以上升时的加速度为a1=,加速度的方向与初速度的方向相反,即竖直向下,从上升到达最高点的过程中,根据v2﹣v02=2a1x可得,上升的最大高度为x===,在下降的时候,对物体受力分析有牛顿第二定律可得,mg﹣f=ma2,17/18所以下降的加速度的大小为a2=,从开始下降到返回到原抛出点的过程中,根据v2=2a2x可得,v==,所以A正确.故选A. 8.将一只皮球竖直向上抛出,皮球运动时受到空气阻力的大小与速度的大小成正比.下列描绘皮球在上升过程中加速度大小a与时间t关系的图象,可能正确的是( )A.B.C.D.【考点】竖直上抛运动.【分析】受力分析后根据牛顿第二定律判断加速度的变化规律,同时结合特殊位置(最高点)进行判断.【解答】解:B、D、皮球竖直向上抛出,受到重力和向下的空气阻力,根据牛顿第二定律,有:mg+f=ma根据题意,空气阻力的大小与速度的大小成正比,有:f=kv联立解得:a=g+A、C、由于速度不断减小,故加速度不断减小,到最高点速度为零,阻力为零,加速度为g,不为零,故BD均错误;根据BD的结论a=g+,有∝,由于加速度减小,故也减小,故也减小,故a﹣t图象的斜率不断减小,故A错误,C正确;故选:C. 二、不定项选择题(每题4分,选对而不全得2分,选错得0分)9.如图所示,质量为m2的物体2放在车厢底板上,用竖直细线通过定滑轮与质量为m1的物体1连接,不计滑轮摩擦,车厢正在水平向右做加速直线运动,连接物体1的细线与竖直方向成θ角,物体2仍在车厢底板上,则( )A.细线拉力为m1gcosθ17/18B.车厢的加速度为g•tgθC.底板对物体2的支持力为m2g﹣D.底板对物体2的摩擦力为零【考点】牛顿第二定律;物体的弹性和弹力.【分析】车厢水平向右做加速直线运动,两物体与车厢具有相同的加速度,根据隔离对物体1分析,得出物体1的加速度以及细线的拉力,从而得知车厢的加速度.再隔离对物体2分析,求出支持力和摩擦力的大小.【解答】解:A、物体1与车厢具有相同的加速度,对物体1分析如图1所示,受重力和拉力,根据合成法知,F合=m1gtanθ,拉力T=,物体1的加速度a==gtanθ,所以车厢的加速度为gtanθ.故A错误,B正确;C、以物体2为研究对象,分析受力如图2,根据牛顿第二定律得:底板对物体2的支持力为:N=m2g﹣T=m2g﹣,摩擦力为:f=m2a=m2gtanθ.故C正确,D错误.故选:BC. 10.如图所示,轻弹簧下端固定在水平面上.一个小球从弹簧正上方某一高度处由静止开始自由下落,把弹簧压缩到一定程度再反向弹回.从小球接触弹簧到达最低点的过程中,下列说法中正确的是( )A.小球的速度一直减小B.小球的速度先增大后减小C.小球的加速度先增大后减小D.小球的加速度先减小后增大【考点】功能关系;牛顿第二定律.【分析】根据小球的受力情况,分析小球的运动情况,判断小球的速度变化,根据牛顿第二定律分析小球的加速度变化.17/18【解答】解:AB、小球刚接触弹簧瞬间具有向下的速度,开始压缩弹簧时,重力大于弹簧的弹力,合力竖直向下,加速度竖直向下,与速度方向相同,所以小球做加速运动;由于弹簧的弹力逐渐增大,当小球所受的弹力大于重力时,合力竖直向上,加速度竖直向上,与速度方向相反,小球开始做减速运动,则当弹力与重力大小相等、方向相反时,小球的速度最大,所以小球的速度先增大后减小.故A错误,B正确.CD、由上分析可知,小球的加速度先向下,随着弹力的增大,合力减小,加速度减小.当小球的加速度向上时,随着弹力的增大,合力增大,加速度增大,所以小球的加速度先减小后增大.故C错误,D正确.故选:BD 11.一有固定斜面的小车在水平面上做直线运动.小球通过细绳与车顶相连.小球某时刻正处于图示状态.设斜面对小球的支持力为N,细绳对小球的拉力为T.关于此时刻小球的受力情况,下列说法正确的是( )A.若小车向左运动,N可能为零B.若小车向左运动,T可能为零C.若小车向右运动,N不可能为零D.若小车向右运动,T不可能为零【考点】牛顿运动定律的应用-连接体;力的合成与分解的运用.【分析】对小球受力分析,根据车的运动情况可知小球受拉力及支持力的情况.【解答】解:A、若小车向左运动做减速运动,则加速度向右,小球受重力及绳子的拉力可以使小球的加速度与小车相同,故此时N为零,故A正确;B、若小球向左加速运动,则加速度向左,此时重力与斜面的支持力可以使合力向左,则绳子的拉力为零,故B正确;同理可知当小球向右时,也可能做加速或减速运动,故加速度也可能向右或向左,故N和T均可以为零,故CD均错误;故选AB. 12.如图所示,光滑水平地面上的小车质量为M,站在小车水平底板上的人质量为m.人用一根跨过定滑轮的绳子拉小车,定滑轮上下两侧的绳子都保持水平,不计绳与滑轮之间的摩擦.在人和车一起向右加速运动的过程中,下列说法正确的是( )17/18A.人一定受到向右的摩擦力B.人一定受到向左的摩擦力C.人拉绳的力越大,人和车的加速度越大D.人拉绳的力越大,人对车的摩擦力越大【考点】牛顿第二定律;滑动摩擦力.【分析】对人和车分别受力分析,根据牛顿第二定律列方程求解.【解答】解:设绳子拉力为T,人与车间的静摩擦力为f,假设车对人的静摩擦力向左,人对车的静摩擦力向右,根据牛顿第二定律,有T﹣f=maT+f=Ma解得①f=②③由②式可知,当M=m时,无摩擦力;当M>m时,假设成立,即车对人的静摩擦力向左,人对车的静摩擦力向右;当M<m时,摩擦力方向与假设的方向相反,即车对人的静摩擦力向右,人对车的静摩擦力向左;由③式,加速度与拉力成正比.由②式得,拉力越大,加速度越大,则摩擦力越大.故C、D正确,A、B错误.故选CD. 三、实验题(每空2分共16分)13.一乘客在行驶的火车车厢里用细绳吊一小球做实验,用以判断火车运动的情况,并可得到如下结论:(1)若小球在竖直方向保持静止,表明火车正在做 匀速直线 运动;(2)若在竖直方向保持静止的小球突然向后摆,表明火车正在做 匀加速直线 运动;(3)若在竖直方向保持静止的小球突然向前摆,表明火车正在做 匀减速直线 运动;(4)若在竖直方向保持静止的小球突然向右摆,表明火车正在做 向左转弯 运动.【考点】牛顿第二定律;加速度.【分析】物体具有保持原来运动状态不变的性质,叫做惯性;任何物体在任何情况下都具有惯性;据此分析.【解答】解:(1)小球在竖直悬线下保持静止,说明小球相对于火车是静止的,则火车做匀速直线运动;(2)若小球突然向正后方摆动,说明火车的速度大于小球的速度,则火车在做匀加速直线运动;(3)若小球突然向正前方摆动,说明小球的速度大于火车的速度,则火车在做减速直线运动;(4)若小球突然向右摆动,说明火车在左转弯,则火车在做向左转弯运动;故答案为:(1)匀速直线运动;(2)匀加速直线运动;(3)匀减速直线运动;(4)向左转弯. 14.关于“探究加速度与力、质量的关系”的实验操作,下列说法中符合实际的是( )17/18A.通过同时改变小车的质量m及受到的拉力F的研究,能归纳出加速度、力、质量三者之间的关系B.通过保持小车质量不变,只改变小车的拉力,就可以归纳出加速度、力、质量三者之间的关系C.通过保持小车受力不变,只改变小车的质量,就可以得出加速度、力、质量三者之间的关系D.先保持小车质量不变,研究加速度与力的关系,再保持小车受力不变,研究加速度与质量的关系,最后归纳出加速度、力、质量三者之间的关系【考点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系.【分析】该实验中变量比较多,因此在进行探究时,采用“控制变量法”即先保持一个变量不变,看另外两个变量之间的关系.【解答】解:在“探究加速度与力、质量”的实验操作中,采用了“控制变量法”,即先保持一个变量不变,看另外两个变量之间的关系,具体操作是:先不改变小车质量,研究加速度与力的关系;再不改变小车受力,研究加速度与质量的关系,最后归纳出加速度、力、质量三者间的关系,故ABC错误,D正确.故选:D. 15.图1为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图.砂和砂桶的总质量为m,小车和砝码的总质量为M.实验中用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小.(1)实验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一端滑轮的高度,使细线与长木板平行.接下来还需要进行的一项操作是 B .A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动.从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.B.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.C.将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动.(2)实验中要进行质量m和M的选取,以下最合理的一组是 C .A.M=200g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40gB.M=200g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120gC.M=400g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40gD.M=400g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g(3)图2是实验中得到的一条纸带,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出.量出相邻的计数点之间的距离分别为:SAB=4.22cm、SBC=4.65cm、SCD=5.08cm、SDE=5.49cm、SEF=5.91cm,SFG=6.34cm.已知打点计时器的工作频率为50Hz,则小车的加速度a= 0.42 m/s2(结果保留两位有效数字).17/18【考点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系.【分析】1、小车下滑时受到重力、细线的拉力、支持力和摩擦力,要使拉力等于合力,则应平衡摩擦力;2、当沙和沙桶总质量远远小于小车和砝码的总质量,即m<<M时才可以认为绳对小车的拉力大小等于沙和沙桶的重力;3、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)为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一端滑轮的高度,使细线与长木板平行.接下来还需要进行的一项操作是将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动,即平衡摩擦力,故B正确,AC错误.(2)当m<<M时,即当沙和沙桶总质量远远小于小车和砝码的总质量,绳子的拉力近似等于沙和沙桶的总重力.因此最合理的一组是C.故选:C.(3)相邻的两个计数点之间还有四个点未画出,相邻的计数点时间间隔为T=0.1s,利用匀变速直线运动的推论△x=at2,得:sDE﹣sAB=3a1T2sEF﹣sBC=3a2T2sFG﹣sCD=3a3T2为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值得:a=(a1+a2+a3)=m/s2=0.42m/s2故答案为:(1)B;(2)C;(3)0.42. 四、计算题(在解答过程画出必要的受力分析,写出必要的演算过程、解题步骤及重要关系式,并得出结果.)16.放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,力F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系如图所示.重力加速度g=10m/s2.求:(1)物块在运动过程中受到的滑动摩擦力大小;(2)物块在3~6s中的加速度大小;(3)物块与地面间的动摩擦因数.【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与时间的关系;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】17/18根据力与运动的关系及牛顿第二定律,物体受合力等于零时,物体处于平衡状态,即静止或匀速运动.结合图象6﹣9s段,可求物块在运动过程中受到的滑动摩擦力大小;根据第3s到6s内的速度图象斜率,可求这一阶段的加速度;在3~6s内,由牛顿第二定律和滑动摩擦力公式即可求得动摩擦因素.【解答】解:(1)由v﹣t图象可知,物块在6~9s内做匀速运动,由F﹣t图象知,6~9s的推力F3=4N,故Ff=F3=4N.(2)由v﹣t图象可知,3~6s内做匀加速运动,由a=得a=2m/s2.(3)在3~6s内,由牛顿第二定律有F2﹣Ff=ma,得m=1kg.且Ff=μFN=μmg,则μ==0.4.答:(1)物块在运动过程中受到的滑动摩擦力大小为4N; (2)物块在3~6s中的加速度大小为2m/s2;(3)物块与地面间的动摩擦因数为0.4. 17.如图a,质量m=1kg的物体沿倾角θ=37°的固定粗糙斜面由静止开始向下运动,风对物体的作用力沿水平方向向右,其大小与风速v成正比,比例系数用k表示,物体加速度a与风速v的关系如图b所示.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ为多少?(2)比例系数k.【考点】牛顿第二定律;滑动摩擦力.【分析】(1)根据b图可以看出当没有风的作用时物体的加速度的大小是4m/s2,由牛顿第二定律可以求得物体与斜面间的动摩擦因数;(2)当风速为5m/s时,物体的加速度为零,说明此时的物体受力平衡,对物体受力分析,由平衡的条件可以求得比例系数k.【解答】解:(1)对初始时刻:F风=0由图读出a0=4m/s2mgsinθ﹣μmgcosθ=ma0①将a代入①式,解得:μ=0.25;(2)对末时刻加速度为零:mgsinθ﹣μN﹣kvcosθ=0②又N=mgcosθ+kvsinθ由图得出此时v=5m/s代入②式解得:k=0.84kg/s.答:(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ为0.25;(2)比例系数k是0.84kg/s. 18.如图传送带与水平方向夹角37°,在皮带轮带动下,以v0=2m/s的速度沿逆时针方向转动.可视为质点的小物块无初速度放在传送带A点,物块与传送带间的动摩擦因数为0.5,两皮带轮间的距离L=3.2m小物块在皮带上滑过后会留下痕迹,求小物块离开皮带后,皮带上痕迹的长度.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)17/18【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与时间的关系;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】痕迹是由于物块和皮带的相对运动产生的,此相对运动由两个过程构成,一:物块速度小于传送带速度时,两者相对滑动,会出现划痕,此过程摩擦力向下,由牛顿第二定律可以得到加速度,进而由速度时间关系得到物块从运动到速度与传送带相等的时间,可算此阶段的相对位移,二:物块速度超过传送带速度后,摩擦力向上,可由牛顿第二定律求得此时的加速度,进而计算离开传送带的时间,最后确定此阶段的相对位移.两个阶段的相对位移之和就是总划痕的长度.【解答】解:设物块刚放上时与传送带的接触点为P,则物块速度小于v=2m/s时,物块受到的摩擦力向下,由牛顿第二定律得:mgsinθ+μmgcosθ=ma1解得:物块速度达到2m/s所用的时间为t1,则有:v=a1t1解得:t1=0.2s物块相对传送带向后滑过的距离为:解得:△L1=0.2m物块的速度达到2m/s后,物块速度大于传送带速度,摩擦力变为向上,由牛顿第二定律得:mgsinθ﹣μmgcosθ=ma2解得:物块此时到离开传送带经历的时间为t2,则有:解得:t2=1s此时P点离B点的距离为:△L2=L﹣v(t1+t2)解得:△L2=0.8m所以传送带上痕迹的长度为:△L=△L1+△L2=0.2m+0.8m=1m答:传送带上的划痕长度为1m17/18 17/18
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