内容正文:
答案解析部分
1.【答案】A
【知识点】生活中的圆周运动
2.【答案】B
【知识点】焦耳定律
3.【答案】C
【知识点】电场强度
4.【答案】C
【知识点】共点力的平衡
5.【答案】C
【知识点】胡克定律
6.【答案】D
【知识点】滑动摩擦力与动摩擦因数;静摩擦力
7.【答案】D
【知识点】胡克定律;共点力的平衡
8.【答案】B,D
【知识点】滑动摩擦力与动摩擦因数;静摩擦力
9.【答案】A,C
【知识点】运动的合成与分解
10.【答案】A,C
【知识点】牛顿第二定律;机械能守恒定律
11.【答案】C,D
【知识点】牛顿运动定律的应用—连接体
12.【答案】(1)8000
(2)
(3)
(4);大于
【知识点】导体电阻率的测量;伏安法测电阻
【解析】【解答】(1)电阻读数等于档位乘以指针示数,多用电表选择开关旋转到“”挡,故根据图1可知读数为;
(2)长方体导电水泥块样品的电阻,电阻属于大电阻,故采用电流表内接法;实验中要求滑动变阻器采用分压接法,根据电流的流向,故连接实物图如图
(3) 测量水泥块的长为a,宽为b,高为c。结合图2根据电阻定律
可知
(5)根据图3可知压力越大电阻率越小,即电阻越小;回路中电流增加,电压增加,电压减小,而报警器在两端电压大于或等于时启动,故应将报警器并联在两端;
(6)电源电动势E减小,要使报警器启动,即两端电压要仍为3V,根据串联分压有
可知E减小需要R1更小,又因为F越大R1越小,可知F1需要大于F0。
【分析】(1)由题可知,多用电表选择开关旋转到“×1k”挡,根据图1可知读数。
(2)长方体导电水泥块样品的电阻阻值较大,所以采用电流表内接法,在实验中要求滑动变阻器采用分压接法,可知电路中导线的连接方式。
(3)根据电阻定律解得电阻率ρ。
(5)根据图3可知压力越大电阻率越小,回路中电流增加,R2电压增加,R1电压减小,可知应将报警器并联在R2两端。
(6)电源电动势E减小,根据串联分压可知需要R1更小。
13.【答案】(1)甲
(2)B;D
(3)1.45;1.30
【知识点】电池电动势和内阻的测量
【解析】【解答】(1) 一般干电池的内阻较小,且远小于电压表的内阻,选择图甲时电压表的分流很小,误差小。而图乙电流表内阻与电源内阻相当,则电流表的分压较大,误差大,综合考虑,应选图甲进行实验。
(2)一节干电池的电动势约为,则电压表应选B;
为方便实验操作,滑动变阻器应选D;
(3)根据闭合电路欧姆定律有
则该电池的电动势为图线的纵轴截距,即
电源的内阻为图线斜率的绝对值,即
【分析】(1) 利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内阻 的实验原理进行判断所需要的的实验电路;
(2)利用电池的电动势选择电压表;根据实验的可操作性选择滑动变阻器;
(3)根据闭合电路欧姆定律得出U-I的表达式,从而得出电源的内阻。
14.【答案】(1)小明从A点到B点经过的路程为
小明从A点到B点经过的位移大小为
根据几何关系有
解得
则位移方向为南偏东。
(2)小明从A点到B点的平均速度大小为,方向为南偏东
【知识点】位移与路程;平均速度
【解析】【分析】(1)根据位移和路程的定义,求解小明从A点到B点经过的路程s和位移x;(2)由平均速度的公式, 求解小明从A点到B点的平均速度。
15.【答案】(1)撤去推力后,由牛顿第二定律可得
解得
撤去外力后,物体的初速度为,物体做匀减速直线运动到达最高点,则由速度位移公式得
【知识点】匀变速直线运动规律的综合运用;牛顿第二定律;牛顿定律与图象
【解析】【解答】(1)0~2s内,由F-t图可得,由牛顿第二定律可得
由v-t图像可得
2s后,由F-t图可得,物体做匀速直线运动,由共点力平衡条件可得
解得
(2) 撤去推力后,由牛顿第二定律可得
解得
撤去外力后,物体的初速度为,物体做匀减速直线运动到达最高点,则由速度位移公式得
【分析】(1)对物体在0~2s内的运动和2s后的运动,由牛顿第二定律和共点力平衡条件分析物体受力,可求出物体与斜面之间的动摩擦因数;(2)由牛顿第二定律求出撤去推力后物体的加速度,再由运动学公式求出物体还能上升的距离。
16.【答案】(1)解:A无初速度释放后瞬间,对A、B两物体分析,由牛顿第二定律可得
代入数据联立解得,
(2)解:A从静止加速到5m/s,发生的位移为
解得
A与传送带共速后,由于
A继续加速,对A、B物体分析,可得
代入数据联立解得,
且
所以
解得
(3)解:设物体B落地时速度大小为,则有
解得
B落地后,A向上做匀减速运动的加速度大小为,
解得
物体A从速度为减速到,发生的位移为
解得
A减速到后,继续向上做匀减速运动的加速度大小为,有
解得
从刚好到达顶端速度是零时,发生的位移为
解得
则有传送带的长度
解得
【知识点】匀变速直线运动规律的综合运用;牛顿运动定律的应用—连接体;牛顿运动定律的应用—传送带模型;功的计算
【解析】【分析】(1)分别分析释放后瞬间A、B的受力,由牛顿第二定律求出B的加速度;(2)根据牛顿第二定律和运动学公式,分析A在传送带上的运动,得出运动过程中绳子上的拉力大小,再由功的定义式计算该过程中B对A所做的功;(3)由牛顿第二定律和运动学公式综合求解传送带长度。
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高一期末物理试卷
一、单选题
1. 山崖边的公路常被称为最险公路,如图所示,一辆汽车欲安全通过此弯道,下列说法正确的是( )
A.该路面内侧低、外侧高
B.汽车向心力方向与路面平行
C.若汽车以相同速率转弯,选择内圈较为安全
D.汽车在转弯时受到重力、支持力、摩擦力和向心力作用
2.下列家用电器中把电能主要转化为内能的是( )
A. B.
C. D.
3.关于电场,下列叙述中正确的是( )
A.以点电荷为圆心,r为半径的球面上,各点的场强都相同
B.正电荷周围的电场强度一定比负电荷周围的电场强度大
C.在电场中某点放入试探电荷q,该点的场强为E,取走q后,该点场强不为0
D.电荷所受电场力很大,该点的电场强度一定很大
4.如图所示为通过轻杆相连的A、B两小球, 用两根细线将其悬挂在水平天花板上的O点。已知AB的质量分别为、,轻杆长度为,细线OA长为L。现对B施加一个水平外力F使系统保持静止状态, A球在悬点正下方,细线OB与轻杆恰好垂直。现保持两小球位置不变,使F缓慢从水平沿逆时针转过90°的过程中, 下面说法正确的是(取重力加速度大小g=10m/s2)( )
A.细线OA的拉力一定大于
B.轻杆对B球的作用力一定大于
C.细线OB的拉力不断减小
D.外力一定不小于且先减小后增大
5.如图所示,一根弹簧挂上20N的重物,重物静止时指针P正对刻度尺的3cm位置;更换30N重物后,重物静止时指针P正对刻度尺的4cm位置,弹簧没有超出弹性限度,则( )
A.挂上50N重物,重物静止时指针P正对刻度尺的5cm位置
B.弹簧的劲度系数为10N/m
C.未悬挂重物时,指针P正对刻度尺的1cm位置
D.未悬挂重物时,指针P正对刻度尺的0cm位置
6.如图所示,一质量为m的物块用水平轻质细线连接,细线绕过光滑的滑轮后其下悬挂一质量为的物体,物块放在水平传送带上,水平传送带以的速度顺时针匀速转动,物块以初速度向右运动,传送带与物块间的动摩擦因数为。则关于物块m所受的摩擦力f,下列说法正确的是( )
A.若,则,方向向左
B.若,则,方向向右
C.若,且物块m保持匀速运动,则
D.若,且物块m保持匀速运动,则方向向左
7.如图所示,OA、OB是两根光滑的金属杆,且AO⊥OB,OA与水平方向呈60°角。小球a、b分别套在OA和OB两根杆上,其质量均为m,某位置系统处于平衡状态,弹簧与金属杆OB呈60°角。已知重力加速度为g,弹簧的劲度系数为k。则以下说法中错误的是( )
A.此时弹簧处于压缩状态,且其压缩量等于
B.小球a受到OA杆的弹力大小为mg
C.小球b受到OB杆的弹力大小为mg
D.向下移动小球b至O点,待系统再次平衡后,弹簧压缩量变为
二、多选题
8.如图,P、Q两物体均重10N,各接触面的动摩擦因数均为,现在对物体Q施加一向右的水平拉力,则( )
A.物体P与物体Q一起向右运动
B.物体P静止不动,物体Q向右运动
C.地面对物体P施加水平向左4N的静摩擦力
D.无论如何加大对物体Q的水平拉力F,物体P都不会向右运动
9.如图所示,人在岸上拉船,已知船的质量为m,水的阻力恒为f,当轻绳与水平面的夹角为θ时,人的速度为v,人的拉力为F(不计滑轮与绳之间的摩擦),则以下说法正确的是( )
A.船的速度为 B.船的速度为vsinθ
C.船的加速度为 D.船的加速度为
10.如图,轻质弹簧下端固定在光滑斜面底端,弹簧处于原长时上端在O点.小球将弹簧压缩到M点(弹簧和小球不拴接).由静止释放后,将该时刻记为,小球第一次运动到O点的时刻为,小球运动的最高点为N.在小球第一次从M点运动到N点的过程中,速度、加速度a、动能以及小球机械能E随时间t,变化的图像可能正确的是( )
A. B.
C. D.
11.如图所示,两个木块A和B的质量分别为mA和mB紧挨着并排放在水平面上,A、B接触面与水平面成,A、B接触面的摩擦因数为,它们与水平间的滑动摩擦因数为,开始A、B都静止,现施加一水平推力F,使A、B向右加速且不发生相对滑动,则下列说法正确的是( )
A.若=0,则一定小于
B.若=0,则一定小于
C.若=0,≠0,且满足题意,则F不能超过
D.若=0,,无论F多大A、B都不会相对滑动
三、实验探究题
12.车辆运输中若存在超载现象,将带来安全隐患。由普通水泥和导电材料混合制成的导电水泥,可以用于监测道路超载问题。某小组对此进行探究。
(1)选择一块均匀的长方体导电水泥块样品,用多用电表粗测其电阻。将多用电表选择开关旋转到“”挡,正确操作后,指针位置如图1所示,则读数为 。
(2)进一步提高实验精度,使用伏安法测量水泥块电阻,电源E电动势,内阻可忽略,电压表量程,内阻约,电流表程,内阻约。实验中要求滑动变阻器采用分压接法,在图2中完成余下导线的连接 。
(3)如图2,测量水泥块的长为a,宽为b,高为c。用伏安法测得水泥块电阻为R,则电阻率 (用R、a、b、c表示)。
(4)测得不同压力F下的电阻R,算出对应的电阻率,作出图像如图3所示。
(5)基于以上结论,设计压力报警系统,电路如图4所示。报警器在两端电压大于或等于时启动,为水泥块,为滑动变阻器,当的滑片处于某位置,上压力大于或等于时,报警器启动。报警器应并联在 两端(填“”或“”)。
(6)若电源E使用时间过长,电动势变小,上压力大于或等于时,报警器启动,则 (填“大于”“小于”或“等于”)。
13.利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内阻。现提供的器材如下:
A.电压表(量程为);
B.电压表(量程为);
C.电流表(量程为);
D.滑动变阻器(最大阻值为);
E.滑动变阻器(最大阻值为);
F.开关和导线若干。
(1)实验设备中电流表的内阻与电池的内阻差不多大,为了尽量减小实验误差,应该选择的实验电路是 (选填“甲”或“乙”)。
(2)实验中电压表应选用 ,滑动变阻器应选用 。(选填相应器材前的字母)
(3)用所选器材按照选好的电路图连接好电路后,将滑动变阻器的滑片置于合适位置,闭合开关S,通过调整滑动变阻器的滑片,得到多组电流和电压。根据实验数据,绘制出如图丙所示的图像,由图线可求出电源的电动势 、内阻 。(结果均保留小数点后两位)
四、计算题
14.小明同学从足球场中央A点出发,先向正南方向正步走,然后向左转沿正东方向正步走,到达B点。整个过程用时25s。求:
(1)小明从A点到B点经过的路程s和位移x;
(2)小明从A点到B点的平均速度。
15.为了探究物体与斜面间的动摩擦因数,某同学进行了如下实验:取一质量为的物体,使其在沿斜面方向的推力作用下向上运动,如图甲所示,通过力传感器得到推力随时间变化的规律如图乙所示,通过频闪照相处理后得出速度随时间变化的规律如图丙所示,已知斜面的倾角,取。
求:(1)物体与斜面之间的动摩擦因数。
(1)撤去推力后,物体还能上升的距离(斜面足够长)。
16.某工厂利用配重物体通过轻质绳及光滑定滑轮协助传送带运煤,如图所示,倾角为的传送带以的速度顺时针转动,配重物体B的质量,离地高度为。现将质量的装煤麻袋A从传送带底端(与地面等高)无初速度释放,当B落地瞬间绳子断裂,最终A恰好能到达传送带顶端,传送带与麻袋接触面间动摩擦因数(传送带长度L大于9m)。g取。求:
(1)释放后瞬间B的加速度大小;
(2)该过程中B对A所做的功W;
(3)传送带长度L。
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