1、- 1 -鹤岗一中 2018-2019 学年度上学期期末考试高一物理试题第 I 卷(选择题)一、选择题(共计 12 题,总分 48 分。每题 4 分,第 3、7、12 题为多项选择题,可能有2 个或者 2 个以上答案为正确答案,全对得 4 分,选不全的得 2 分;其他试题为单项选择题)1下列物体可以看成质点的是( )A跆拳道比赛中研究运动员的动作时B因为质点没有大小,所以与几何中的点是一样的C凡是小的物体,皆可以看成质点;凡是大的物体,皆不能看成质点D如果物体的形状和大小对于所研究的问题属于无关或次要因素时,即可把物体看成质点2做初速度为零的匀加速直线运动的物体,下列说法正确的是( )A物体在
2、第 1 秒末和第 2 秒末的速度之比是 1:2B物体在第 1 秒内和第 2 秒内的位移之比是 1:4C物体的速度变化越大,加速度越大D物体在相等时间内发生的位移相等3物体沿一条东西方向的水平线做直线运动,取向东为运动的正方向,其速度-时间图象如图所示,下列说法中正确的是( )A02s 内,物体做匀加速运动B02s 内,加速度为 6m/ s2C12s 末,物体距出发点最远D 67s 内,物体做速度方向向西的匀加速运动4.在力的合成中,下列关于两个分力与它们的合力关系的说法中,正确的是( )A合力一定大于每一个分力B合力一定小于每一个分力- 2 -C两个分力大小不变,夹角在 0180之间变化时,夹
3、角越大合力越小D合力的大小至少大于其中一个分力5如图所示,放在水平面上的物体受到一个与水平方向成 角的拉力 F 作用,把 F 分解为水平方向和竖直方向两个分力,则水平分力大小为( )A Fsin B Fcos C Ftan D Fcot6. 如图所示,将足球用网兜挂在光滑的墙壁上,设绳对球的拉力为,墙壁对球的支持力为,当细绳长度变短时( ) A 、均不变 B减小,增大C 、均增大 D 、均减小7.质量均为 m 的 A、B 两个小球之间系一个质量不计的弹簧,放在光滑的台面上A 紧靠墙壁,如图所示,今用恒力 F 将 B 球向左挤压弹簧,达到平衡时,突然将力 F 撤去,此瞬间( )A A 球的加速度
4、为零 B A 球的加速度为F2mC B 球的加速度为 D B 球的加速度为Fm F2m8一个人站在磅秤上,在他下蹲的过程中,磅秤的示数将( )A先大于体重,后小于体重,最后等于体重B先小于体重,后大于体重,最后等于体重C先小于体重,后等于体重D先大于体重,后等于体重9 “嫦娥”四号卫星于 2018 年 12 月 8 日发射升空,如图所示,在“嫦娥”四号卫星沿曲线轨道 MN 运动,从 M 点到 N 点的飞行过程中,速度逐渐增大在此过程中“嫦娥”四号卫星- 3 -所受合力的方向可能是( )A B C D 10.如图所示,有两条位于同一竖直平面内的水平轨道,轨道上有两个物体 A 和 B,它们通过一根
5、绕过定滑轮 O 的不可伸长的轻绳相连接,物体 A 以速率=10m/s 匀速运动,在绳与轨道成30角时,物体 B 的速度大小为( )A5 m/s B m/s C m/s D 20 m/s11. 如图,轻弹簧的下端固定在水平桌面上,上端放有物块 P,系统处于静止状态,现用一竖直向上的力 F 作用在 P 上,使其向上做匀加速直线运动,以 x 表示 P 离开静止位置的位移,在弹簧恢复原长前,下列表示 F 和 x 之间关系的图像可能正确的是( )A. B. C. D. 12.某河宽为 600 m,河中某点的水流速度 v 与该点到较近河岸的距离 d 的关系图象如图所示,现船以静水中的速度 4 m/s 渡河
6、,且船渡河的时间最短,下列说法正确的是( ) A渡河最短时间为 150 s- 4 -B船在行驶过程中,船头始终与河岸垂直C船离开河岸 400 m 时的速度大小为 m/sD船在河水中航行的轨迹是一条直线第 II 卷(实验题、计算题)二、实验题(共计 2 题,总分 16 分。每空 2 分。 )13. (6 分) (1)在“验证力的平行四边形定则”实验中,用两个弹簧测力计分别钩住细绳套,互成角度地拉橡皮条,使它伸长到某一位置 O 点,为了确定两个分力的大小和方向,这一步操作中必须记录的是_A描下 O 点位置和两条细绳套的方向 B橡皮条固定端的位置C橡皮条伸长后的总长度(2)做实验时,根据测量结果在白
7、纸上画出如图所示的图,其中 O 为橡皮条与细绳套的结点图中的_是和的合力的理论值;_是和的合力的实际测量值14. (10 分)在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,采用如图甲所示的装置。(1)本实验应用的实验方法是_A理想实验法 B控制变量法 C假设法(2)下列说法中正确的是_- 5 -A在探究加速度与质量的关系时,应改变小车所受拉力的大小B在探究加速度与外力的关系时,应改变小车的质量C在探究加速度 与质量 的关系时,作出 图象容易更直观判断出二者间的关系1amD无论在什么条件下,细线对小车的拉力大小总等于砝码盘和砝码的总重力大小(3)在探究加速度与力的关系时,若取车的质量 M0.5kg,改
8、变砝码质量 m 的值,进行多次实验,以下 m 的取值最不合适的一个是_A4g B10g C40g D500g(4)在平衡小车与长木板之间摩擦力的过程中,打出了一条纸带如图乙所示。计时器打点的时间间隔为 0.02 s。从比较清晰的点起,每 5 个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离,根据图中给出的数据求出该小车的加速度 a=_ m/ s2(结果保留两位有效数字) 。(5)如图所示为甲同学在探究加速度 a 与力 F 的关系时,根据测量数据作出的 a-F 图象,说明实验存在的问题是_。三、计算题(共计 4 题,总分 37 分。 )15 (6 分)如图所示,倾角为 30。 的光滑斜而上放质量为 2
9、kg 的小球,球被竖直挡板 挡住处于静止,g 取 10m/s2.求:球对挡板的压力大小;球对斜而的压力大小;- 6 -16 (8 分)一辆汽车以 3 m/s的加速度从静止开始行驶,恰好这时一辆自行车以 6m/s 的速度,从汽车旁边经过,求:(1) 、汽车从开动起经历了多长时间追上自行车,此时汽车的速度是多少?(2) 、汽车追上自行车之前经多长时间两车相距最远,最远距离多大?17 (10 分)同学们在学习了平抛运动知识后,对体育课推铅球的运动进行了研究某男同学身高 1.8 米,现以水平初速度把铅球平推出去,测得他推铅球成绩是 3.6 米:若把球的3运动看作是平抛运动,球平推出的高度近似看作等于人
10、的身高,g 取 10 m/ s2,求:(1)球被推出时的初速度的大小(2)球落地的末速度的大小和末速度与水平方向的夹角18. (12 分)某兴趣小组为探究“新型智能 ER 材料对物体运动的影响” ,设计了如图所示的实验装置,有一个固定在水平地面上的透气圆筒筒中有一原长 L0.2 m、劲度系数 k50 - 7 -N/m 的轻弹簧,其一端固定,另一端连接一质量为 m0.2 kg 的滑块 A.圆筒内壁涂有一层智能 ER 材料它可以调节滑块与筒壁间的阻力开始时滑块静止,弹簧处于原长,ER 材料对其阻力为零滑块 B(大小略小于筒的直径)与 A 相距 L,质量也为 m,与水平面间的动摩擦因数为 0.5,水
11、平向右的恒力 F3 N 将 B 从静止推至 a 处并与 A 结合,粘合后速度为粘合前 B 滑块速度的一半; AB 一起向右做匀减速运动(粘合时间忽略不计, F 始终作用在 B 上),当粘合体右移至距 a 处 d10.08 m 的 c 处时速度减为零忽略空气阻力,重力加速度 g10 m/s2.求:(1)B 滑到 a 处时的速度大小;(2)B 从初始位置运动到 c 处的时间;(3)粘合体右移至距 a 处 d20.03 m 时 ER 材料对粘合体的阻力大小- 8 -2018-2019 学年度鹤岗市第一中学高一期末考试物理答案选择:1. D 2 A 3 AD 4 C 5B 6C 7AC 8B 9 A
12、10C 11 B 12 ABC13. 【答案】 (1) A (2) F 14. 【答案】 (1)B(2)C (3)D (4)0.16 (5)平衡摩擦力不足或未平衡摩擦力15. 【答案】 【答案】 (1) 30N(2) 34N试题分析:小球的受力如图所示;由平行四边形法则可得: 3201tanmgFN,据牛顿第三定律,球对挡板的压力为 N 3402cosmgFN , 据牛顿第三定律,球对斜面的压力为 340N16解:(1)追上时位移相等 ,即(2)当两车的速度相等时,两车之间的距离最大v1=v2=at所以 t=2s 时 最 远- 9 -所以距离最远为 6 米。17 【答案】 (1)6 m/s;(
13、2)12m/s,与水平方向的夹角为 303【解析】 (1)铅球做平抛运动,竖直方向做自由落体运动:h= gt2 其中 h=1.8 1解得:t=0.6s水平方向做匀速直线运动:x=v 0t 解得:v 0=6 m/s;3(2)落体时竖直方向速度 vy=gt=6m/s落地时末速度 v= =12m/s20落地时与水平方向的夹角为 ,则 所以 =3003yvtan18. 答案 (1)2 m/s (2)0.36 s (3)4 N解析 (1)设 B 运动到 A 过程中的加速度为 a1,由牛顿第二定律得F mg ma1, a110 m/s 2B 滑到 A 处时的速度为 v,则 v22 a1L解得 v2 m/s(2)设粘合之后的共同速度为 v1,共同运动的加速度大小为 a2,则 v1 , v 2 a2d1,即v2 21a26.25 m/s 2v a1t1, t10.2 sv1 a2t2, t20.16 sB 从开始向右运动到 c 处的时间为 t t1 t2联立解得 t0.36 s(3)以粘合体为研究对象,设 ER 材料对粘合体的阻力大小为 FfER,由牛顿第二定律可得:kd2 FfER F2 ma2解得: FfER4 N
copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1