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文檔簡介
2024屆浙江省金華市十校物理高一上期末復(fù)習(xí)檢測試題注意事項:1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目的答案標(biāo)號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標(biāo)號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結(jié)束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、汽車剎車后做勻減速直線運動,測得在最后的1.5s內(nèi)的位移為4.5m,那么汽車在最后1s內(nèi)的位移為()A.2m B.1.5mC.1m D.0.5m2、用懸掛法測定不規(guī)則薄板的重心,其依據(jù)是A.物體的重心總在物體上B.薄板平衡時,它受的合外力為零C.薄板平衡時,懸線拉力的作用線通過重心D.重力和懸線的拉力是一對作用力和反作用力3、G20杭州峰會期間,在美麗的西子湖畔舉辦了一場名為“最憶是杭州”的晚會,燃放了絕美的焰火.有關(guān)焰火騰空的過程,下列說法中正確的是A.焰火的速度越大,加速度也一定越大B.焰火的速度變化越快,加速度一定越大C.焰火的速度變化量越大,加速度一定越大D.某時刻速度為零,其加速度一定為零4、伽利略研究變速運動規(guī)律時做了著名的“斜面實驗”:他測量了銅球在較小傾角斜面上運動的位移和時間,發(fā)現(xiàn)位移與時間的平方成正比,增大斜面傾角,該規(guī)律仍然成立.于是,他外推到傾角為90°的情況,得出結(jié)論()A.自由落體運動是一種勻變速直線運動B.力是使物體產(chǎn)生加速度的原因C.力不是維持物體運動的原因D.物體具有保持原來運動狀態(tài)的慣性5、將一物體以某一初速度豎直上拋.物體在運動過程中受到一大小不變的空氣阻力作用,它從拋出點到最高點的運動時間為t1,再從最高點回到拋出點的運動時間為t2,如果沒有空氣阻力作用,它從拋出點到最高點所用的時間為t0.則()A.t1>t0,t2<t1 B.t1<t0,t2>t1C.t1>t0,t2>t1 D.t1<t0,t2<t16、下列對運動的認(rèn)識錯誤的是()A.亞里士多德認(rèn)為有力作用在物體上,物體才能運動;沒有力的作用,物體就靜止B.伽利略認(rèn)為如果完全排除空氣的阻力,所有的物體將下落得同樣快C.伽利略認(rèn)為,若沒有摩擦,在水平面上運動的物體將保持其速度繼續(xù)運動下去D.牛頓認(rèn)為力不是維持物體運動的原因,而是改變物體運動狀態(tài)的原因7、如圖所示,是A、B兩質(zhì)點沿同一條直線運動的位移圖象,由圖可知()A.質(zhì)點A前2s內(nèi)的位移是1mB.質(zhì)點B第1s內(nèi)的位移是2mC.質(zhì)點A、B在前8s內(nèi)的位移大小相等D.質(zhì)點A、B在4s末相遇8、如圖所示,斜面置于水平面上,水平面粗糙程度未知,斜面具有水平向左的初速度,空間存在水平向右吹來的風(fēng),風(fēng)速恒定。風(fēng)會對斜面產(chǎn)生作用力,假設(shè)風(fēng)對斜面產(chǎn)生的所用力方向與彈力方向規(guī)則相同,大小,其中為斜面相對于風(fēng)的速度,則斜面速度隨時間變化的圖像可能是()A.B.C.D.9、貨物放置在升降機地板上,并隨其在豎直方向做直線運動,速度v隨時間t變化的圖線如圖所示,取豎直向上為正方向,在圖中標(biāo)出的時刻中,貨物對地板的壓力大于貨物重力的時刻是()A.t1 B.t2C.t3 D.t410、如圖所示,一小球自空中自由落下,與正下方的直立輕質(zhì)彈簧接觸,直至速度為零的過程中,關(guān)于小球運動狀態(tài)的下列幾種描述中,正確的是()A.接觸后,小球作減速運動,加速度的絕對值越來越大,速度越來越小,最后等于零B.接觸后,小球先做加速運動,后做減速運動,其速度先增加后減小直到為零C.接觸后,速度為零的地方就是彈簧被壓縮最大之處,加速度為零的地方也是彈簧被壓縮最大之處D.接觸后,小球速度最大的地方就是加速度等于零的地方11、如圖甲所示,平行于光滑斜面的輕彈簧勁度系數(shù)為k,一端固定在傾角為θ的斜面底端,另一端與物塊A連接,兩物塊A、B質(zhì)量均為m,初始時均靜止,現(xiàn)用平行于斜面向上的力F拉動物塊B,使B做加速度為a的勻加速運動,A、B兩物塊在開始一段時間內(nèi)的v-t關(guān)系分別對應(yīng)圖乙中A、B圖線,t1時刻A、B的圖線相切,t2時刻對應(yīng)A圖線的最高點,重力加速度為g。則下列說法正確的是()A.t1時刻,彈簧的形變量為B.t1時刻,A、B剛分離時的速度為C.t2時刻,彈簧形變量為0D.從開始到t2時刻,拉力F先逐漸增大后不變12、如圖所示,兩個質(zhì)量分別為m1=2kg、m2=3kg的物體置于光滑的水平面上,中間用輕質(zhì)彈簧秤連接兩個大小分別為F1=30N、F2=20N的水平拉力分別作用在m1、m2上,則()A.彈簧秤的示數(shù)是26NB.彈簧秤的示數(shù)是50NC.在突然撤去F2的瞬間,m1的加速度不變D.在突然撤去F2的瞬間,m2的加速度不變二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(6分)14、(10分)三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(12分)電梯上升的運動的v﹣t圖象如圖,求:(1)電梯上升的高度;(2)電梯運動各個過程中的加速度16、(12分)如圖所示,在豎直平面內(nèi)有軌道ABC,其中AB段為水平直軌道,與質(zhì)量的小物塊(可視為質(zhì)點)之間的動摩擦因數(shù),BC段為光滑半圓形軌道,軌道半徑,軌道AB與BC在B點相切,小物塊在水平拉力F=3N的作用下從A點由靜止開始做勻加速直線運動,到達(dá)圓弧軌道的最低點B時撤去拉力,此時速度.取,則:(1)拉力F做了多少功;(2)經(jīng)過B點后瞬間,物塊對軌道的壓力是多大;(3)若物塊從最高點C飛出后落到水平軌道上的D點(圖中未畫出),求BD間的距離。17、(12分)如圖,質(zhì)量為m=5kg的小球穿在斜桿上,斜桿與水平方向的夾角為θ=37°,球恰好能在桿上勻速滑動.若球受到一大小為F=200N的水平推力作用,可使小球沿桿向上加速滑動(g取10m/s2),求:(sin370=0.6cos370=0.8)(1)小球與斜桿間的動摩擦因數(shù)μ的大?。唬?)小球沿桿向上加速滑動加速度大小
參考答案一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、A【解題分析】將勻減速看做反向勻加速:最后的1.5s內(nèi)的位移為4.5m,根據(jù)位移時間公式代入數(shù)據(jù)解得a=4m/s2所以汽車在最后1s內(nèi)的位移為BCD錯誤,A正確。故選A?!绢}目點撥】本題主要是考查勻變速直線運動的規(guī)律,解答本題要掌握勻變速直線運動的基本規(guī)律和逆向思維的解題方法。2、C【解題分析】利用“懸掛法”來確定形狀不規(guī)則薄板的重心位置,當(dāng)物體靜止時,由二力平衡條件可知重力和拉力的作用線在同一直線上,從而確定物體重心在O點;A.物體的重心不一定總在物體上,比如籃球,手鐲,質(zhì)量分布均勻形狀規(guī)則的物體的重心在其幾何重心,A錯誤;B.一切物體平衡時,所受外力都為零,這個不是原因,原因是薄板平衡時,懸線拉力的作用線通過重心,B錯誤;C.綜上分析可得懸線拉力的作用線通過重心,C正確;D.重力和懸線的拉力都作用在物體上,且物體僅僅受到這兩個力,故這兩個力是一對平衡力,D錯誤;故選C。3、B【解題分析】A.根據(jù)可知速度越大,速度變化不一定快,加速度不一定大,故A錯誤B.加速度是反映速度變化快慢的物理量,速度變化越快,加速度越大,故B正確C.根據(jù)可知速度變化量越大,可能時間也長,所以加速度不一定大,故C錯誤D.速度為零,速度的變化率不一定為零,加速度不一定為零,故D錯誤4、A【解題分析】銅球在較小傾角斜面上的運動情況,發(fā)現(xiàn)銅球做的是勻變速直線運動,且銅球加速度隨斜面傾角的增大而增大,傾角最大的情況就是90°時,這時物體做自由落體運動,由此得出的結(jié)論是自由落體運動是一種勻變速直線運動,故A正確,BCD錯誤5、B【解題分析】由題可知,空氣阻力大小不變,故三段時間均為勻變速直線運動,根據(jù)勻變速直線運動的特點,將三個過程均看成初速度為零的勻變速直線運動,由可知,加速度大的用時短,有阻力時上升時加速度大于g,下降時加速度小于g,則有阻力上升時時間較小,下降時時間較長;即t1<t0,t2>t1;故選B6、A【解題分析】亞里士多德認(rèn)為有力作用在物體上,物體才能運動;沒有力的作用,物體就靜止,該觀點是以生活經(jīng)驗得出的,是錯誤的.根據(jù)伽利略的理想實驗得出力不是維持物體運動的原因,而是改變物體運動狀態(tài)的原因,故A認(rèn)識錯誤;伽利略認(rèn)為如果完全排除空氣的阻力,所有的物體將下落得同樣快,故B認(rèn)識正確;伽利略認(rèn)為,若沒有摩擦,在水平面上運動的物體將保持其速度繼續(xù)運動下去,故C認(rèn)識正確;牛頓認(rèn)為力不是維持物體運動的原因,而是改變物體運動狀態(tài)的原因,故D認(rèn)識正確.所以選A7、AD【解題分析】A.由圖象可以看出,質(zhì)點A前2s內(nèi)的位移是1m,A正確;B.質(zhì)點B第1s內(nèi)的位移是0,B錯誤;C.質(zhì)點A在8s內(nèi)的位移大小1m,質(zhì)點B在8s內(nèi)的位移大小是3m,C錯誤;D.質(zhì)點A、B在4s末相遇,D正確故選AD。分卷II8、AB【解題分析】令斜面的傾角為θ,風(fēng)的速度為v,斜面的是速度為v1,斜面受力如圖所示:根據(jù)牛頓第二定律有:f+F?cosθ=ma即為:μ(mg+F?sinθ)+F?cosθ=ma由于風(fēng)和斜面相向運動,所以有:F=k(v+v1)斜面做減速運動,v1減小,所以斜面的加速度減小,斜面向左做加速度減小的減速運動直到速度為零,當(dāng)速度為零時F?sinθ≤μ(mg+F?cosθ)則物體靜止不動。當(dāng)F?sinθ>μ(mg+F?cosθ),斜面反向加速度,則摩擦力反向,此過程根據(jù)牛頓第二定律有:F?sinθ-μ(mg+F?cosθ)=ma′F=k△v=k(v-v′)由于斜面加速v′增加,所以F減小,斜面的加速度可能減小,當(dāng)加速度減小到零時,斜面便勻速向右運動。A.該圖與結(jié)論相符,選項A正確;B.該圖與結(jié)論相符,選項B正確;C.該圖與結(jié)論不相符,選項C錯誤;D.該圖與結(jié)論不相符,選項D錯誤;故選AB。9、AD【解題分析】當(dāng)貨物對地板的壓力大于貨物重力時,此時物體超重,加速度向上,在v-t圖線中,斜率為正值,故在t1和t4時刻。故選AD?!久麕燑c睛】本題是對牛頓第二定律以及v-t圖象的考查,掌握住速度時間圖象的含義,斜率等于加速度,知道超重和失重的特點即可解答本題10、BD【解題分析】從小球下落到與彈簧接觸開始,一直到小球速度為零的過程中,小球受豎直向下的重力和彈簧對小球豎直向上的彈力開始時彈簧的彈力小于重力,小球受到的合力向下,加速度向下,速度也向下,做加速運動;隨著彈簧壓縮量的增大,彈簧彈力增大,合力越來越小,加速度越來越小,做加速度減小的加速運動當(dāng)彈簧彈力等于小球重力時,合力為零,加速度為零,速度達(dá)到最大值之后彈簧彈力大于小球重力,合力向上,加速度向上,速度向下,做減速運動;隨著彈簧壓縮量的增大,彈簧彈力增大,合力越來越大,加速度越來越大,做加速度增大的減速運動直至速度為零到達(dá)壓縮最大之處綜上,BD項正確11、AD【解題分析】考查牛頓第二定律的應(yīng)用?!绢}目詳解】A.由圖乙可知,t1時刻兩物塊開始分離,AB之間無彈力,對A受力分析,設(shè)此時壓縮量為x2,由牛頓第二定律:解得,A正確;B.初始時均靜止,設(shè)初始時壓縮量為x1,由平衡方程:解得則從開始到分離的位移為:由位移與速度的關(guān)系式:解得,B錯誤;C.t2時刻,A圖線的斜率為0,即A物體加速度為零,設(shè)此時壓縮量為x3,由平衡條件:解得,C錯誤;D.從開始到t1時刻,由牛頓第二定律:由于彈簧壓縮量減小,彈力減小,而加速度a不變,所以拉力F增大;t1到t2時刻,由于AB已經(jīng)分離,B不受A的作用力,此時由牛頓第二定律:加速度不變,可知,拉力F不變,D正確。故選AD。12、AC【解題分析】先整體分析得到,代入數(shù)據(jù)解得a=2m/s2,設(shè)彈簧秤受到拉力為F,再對m1受力分析得到,代入數(shù)據(jù)解得F=26N,所以彈簧秤的示數(shù)是26N,A正確,B錯;在突然撤去F2的瞬間,彈簧的彈力與撤去前相同,m1受力不變,即m1的加速度不變,C對;m2的合力增大,加速度增大,D錯二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、14、三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(1)42m(2)3m/s20m/s21.5m/s2【解題分析】(1)速度時間圖線與時間軸圍成的面積表示位移,根據(jù)圖線的面積求出電梯上升的高度;(2)圖線的斜率表示加速度,根據(jù)斜率求出各個過程中的加速度?!绢}目詳解】(1)速度時間圖像與時間軸圍成的面積表示位移,則電梯上升的高度為(2)v﹣t圖像的斜率表示加速度,0﹣2s:電梯的加速度2﹣6s:電梯的加速度6﹣10s:電梯的加速度【點評】16、(1)37.5J;(2)30N;(3)4m【解題分析】(1)由牛頓運動定律可得解得a=4m/s2根據(jù)勻變速直線運動速度位移公式可得,AB間的距離為則拉力F做的功為(2)由牛頓第二定律可得解得N=30N由牛頓第三定律得物塊對軌道的壓力為(3)從B到C的過程,由機械能守恒定律可得物塊離開C點后做平拋運動,則代入數(shù)據(jù)解得x=4m17、(1)0.75;(2)2m/s2
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