内容正文:
参考答案
题号
1
2
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8
9
10
答案
B
D
A
C
C
A
D
AB
AD
AC
11.(每空2分)(1)A和C
相同
(2)1:2或时
12.(每空2分)(1)同时
(2)不变
(3)初速度
自由落体
(4)1.5或
25或
13.(1)(4分)水在空中做平抛运动,由平抛运动规律得,竖直方向h=9t2;解得水从管口到水面的运
动时间t=
2h
(4分,直接写出t也得分)
(2)(4分)由平抛运动规律得,水平方向d=vo:解得水从管口排出时的速度大小o=d
(4分,写=
2h
得出结果也得分)
(3)(4分)末速度与水平方向夹角的正切值an0=号%=g或,=√2g:解得an0-兰(4分,连
等式得出也得分)
14.1(5分)当侧向摩擦力最大时,汽车的行驶速度达到最大,即mg=m虽解得vm=6m/s或m二≤mg
解得v≤6m/s(公式4分,结果1分)
(2)(5分)当行驶速度等于v=3m/s,设受到的静摩擦力为Ff,根据牛顿第二定律可知Ff=m二;解得F,=
3×103N(公式4分,结果1分)
15.(1)(5分)车做的是平抛运动,根据平抛运动的规律可得竖直方向上H-9t2或t=
2H
(2分)
水平方向上x=t:(2分)(合理即可,也可两式合并为一式得4分)
可得t=0.6s;x=2.7m(1分)
(2)(5分)摩托车落至A点时,其竖直方向的分速度v,=gt=6m/s(1分,不写结果也得1分)
到达A点时速度vA=
、2+,2=7.5m/s(1分,不写结果也得1分)
设摩托车落至A点时,速度方向与水平方向的夹角为a,则tana=2=解得a=53°(2分)
所以0=2a=106°(1分)
(3)(4分)在最低点,受力分析可得N-mg=m解得N=7560N(3分:公式2分,结果1分)
由牛顿第三定律可知,人和车在最低点O时对轨道的压力为7560N(1分,不说明扣分)
答案第1页,共1页西吉中学2025-2026学年度第二学期期中考试
高一物理试卷B
一、单选题(每小题只有一个正确选项,每题4分,共28分)
1.关于曲线运动下列说法中正确的是()
A.物体做曲线运动时,所受合外力的方向与加速度的方向不在同一直线上
B.平抛运动是一种匀变速曲线运动
C.物体做圆周运动时所受的合外力就是其向心力,方向一定指向圆心
D.物体做曲线运动时的加速度一定是变化的
2.如图所示,小车以速度ⅴ匀速向右运动,通过滑轮拖动物体A上升,不计滑轮摩擦与绳子质量,当绳子与水
平面夹角为时,下面说法正确的是()
A.物体A的速度大小为”
cos 0
B.物体A的速度大小为2cos8
匀速
C.物体A减速上升
997
D.绳子对物体A的拉力大于物体A的重力
3.如图所示,在某次抗洪抢险中,突击队员冒着滔滔洪水驾驶汽艇由河岸边的A点到正对岸的B点救援。河宽
300m,水流速度v1=3m/s,汽艇相对静水速度的v2=6m/s,汽艇与上游河岸的夹角为0,则汽艇()
B
A.航向角0=60°
B.航向角0=30°
C.渡河的时间为50s
0入
D.合速度大小为v=3v2m/s
A
4.在水平路面上骑摩托车的人,遇到一个壕沟,其尺寸如图。摩托车后轮离开地面后失去动力,可以视为平抛
运动,摩托车的速度至少要多大才能安全越过这个壕沟。(重力加速度
g=10m/s2)()
0.8m
A.10m/s
B.12.5m/s
6m
C.15m/s
D.20m/s
5.如图所示,将一质量为的摆球用长为L的不可伸长的轻绳吊起,上端固定,使摆球在水平面内做匀速圆周
运动,细绳就会沿圆锥面旋转,这样就构成了一个圆锥摆,此时细绳与竖直方向的夹角为0,重力加速度为g,下
列说法正确的是()
allllleeieleeeee
A.摆球受重力、拉力和向心力的作用
B.摆球的加速度为gsn8
1
C.摆球运动周期为2π
L cose
g
D.摆线上的拉力为m图
tan
6.如图甲所示,轻杆的一端固定一小球(可视为质点),另一端套在光滑的水平轴O上,水平轴的正上方有一
速度传感器(图中未画出),可以测量小球通过最高点时的速度大小,水平轴Q处有一力传感器(图中未画出),
可以测量小球通过最高点时水平轴受到的杆的作用力F,若取竖直向上为F的正方向,在最低点时给小球不同的
初速度,得到的F-2(v为小球在最高点时的速度)图像如图乙所示,取重力加速度大小g=10/s2。下列说法正
确的是()
↑FN
10
A.小球的质量为1.0kg
0
36
72m2s)
B.轻杆的长度为1.8m
C.若小球通过最高点时的速度大小为3.0/s,则轻杆对小球
甲
乙
的作用力大小为6.4N
D.若小球通过最高点时的速度大小为6s,则小球受到的合力为0
7.如图所示,某同学在篮球比赛中直入篮筐投中一个三分球,其运动轨迹如图所示。己知出手点的高度为,篮
筐的高度为H,篮球出手时的速度为v,与水平方向的夹角为0,不计一切阻力,则()
A.篮球在最高点时的速度为0
B,篮球运动到最高点所需的时间为。
C.篮球能达到的最大高度为sn0+H-h
2g
H
D.篮球在空中的运动时间为1si血0+Vsin0-2g(H-)
二、多选题(每题有多项符合题目要求,每小题6分,共18分。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,
有选错的得0分)
8.下列有关生活中的圆周运动的实例分析,正确的是()
9
R
外轨5
车轮
0。。
内轨
图甲
图乙
图丙
图丁
A.图甲所示为汽车通过凹形桥最低点的情境,此时汽车受到的支持力大于重力
B.图乙所示为表演“水流星”的情境,当小桶刚好能通过最高点时,小桶处于完全失重状态,仍受重力作用
C.图丙所示为火车转弯的情境,火车超过规定速度转弯时,车轮会挤压内轨
D.图丁所示为洗衣机脱水桶,其脱水原理是水滴受到的离心力大于它受到的向心力,从而被甩出
9.如图所示为自行车的传动装置示意图,己知链轮的半径r=10cm,飞轮的半径r2=5cm,后轮的半径r=30cm,
2
A、B(图中未画出)分别为链轮和后轮边缘上的点。则在自行车匀速前进的过程中下列说法正确的是()
A.若飞轮边缘有一点C,则A、C两点线速度大小相等
后轮
脚蹬
链轮
B.若飞轮边缘有一点C,则B、C两点线速度大小相等
C.A、B两点的线速度大小之比为1:2
D.A、B两点的角速度大小之比为1:2
链条
飞轮
10.如图所示,两个质量均为m的小木块α和b(可视为质点)放在水平圆盘上,a与转轴O0的距离为1,b与
转轴的距离为21。木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g。若圆盘从静止开始
绕转轴缓慢地加速转动,用ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是(
)
A.b一定比a先开始滑动
b
B.a、b所受的摩擦力始终相等
C.0=
是b开始滑动的临界角速度
V21
D
当ω=
2时,a所受摩擦力的大小为ag
三、实验题(每空2分,共18分)
11.用如图所示的实验装置来探究影响向心力大小的因素。长槽横臂的挡板B到转轴的距离是挡板A的2倍,长
槽横臂的挡板A和短槽横臂的挡板C到各自转轴的距离相等。转
一标尺
弹簧测力筒
动手柄使长槽和短槽分别随变速塔轮匀速转动,槽内的球就做匀
小球
挡板A挡板B挡板C
小球
长槽
短槽
速圆周运动。横臂的挡板对球的压力提供了向心力,球对挡板的
变速塔轮
变速塔轮
反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,
标尺上的红白相间的等分格显示出两个球所受向心力的相对大小。
手柄。传动皮带
(1)为探究向心力和质量的关系,应将质量不同的小球分别放在挡板处
(选“A和B”、“A和C”、
“B和C”),将传动皮带套在两塔轮半径」
的轮盘上(选“不同”、“相同”):
(2)在某次实验中,某同学将质量相同的小球分别放在挡板B和C处,传动皮带所套的左、右变速塔轮轮盘半
径之比为2:1,则左、右标尺显示的向心力之比为
0
12.小明用如图甲所示的装置“研究平抛运动及其特点”,他的实验操作是:在小球A、B处于同一高度时,用
小锤轻击弹性金属片,使A球水平飞出,同时B球被松开。
小锤
弹性金属片
地面
wKww&
甲
3
(1)他观察到的现象是:小球A、B
(填“同时”或“先后”)落地:
(2)让A、B球恢复初始状态,用较大的力敲击弹性金属片,A球在空中运动的时间
(填“变长”“不变”
或“变短”);
(3)上述现象说明:平抛运动的时间与
大小无关,平抛运动的竖直分运动是
运动:
(4)然后小明用图乙所示方法记录平抛运动的轨迹,由于没有记录抛出点,如图丙所示,数据处理时选择A点
为坐标原点(0,0),结合试验中重锤方向确定坐标系,丙图中小方格的边长均为0.05m,g取10m/s2,则小球
运动中水平分速度=/s,经过B点时的速度vm/s。
四、计算题(本题共3小题,共36分。说明:在列式计算、逻辑推理以及回答问题过程中,须给出必要的图
示、文字说明、公式、演算等。)
13.(12分)如图所示,水平放置的排水管满口排水,管口离水池水面的高度为,水在水池中的落点与管口的
水平距离为d。假定水在空中做平抛运动,己知重力加速度为g,远大于管口内径。求:
(1)水从管口到水面的运动时间t:
(2)水从管口排出时的速度大小v0:
(3)水落到水面时的速度与水平方向夹角的正切值。
14.(10分)公路上有一段弯道可以看成是半径为6m的圆弧,路面是水平的。一辆质量为2×10kg的小汽车在
这段弯道上匀速行驶,已知轮胎与路面间的动摩擦因数为=0.6。(可以认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力)求:
(1)为使汽车不发生侧滑,汽车的速度应不超过多少:
(2)当汽车以3/s的速度匀速通过这段弯道,汽车受到的摩擦力。
15.(14分)如图所示,摩托车爱好者做腾跃特技表演,沿曲面冲上高1.8顶部水平高台,接着以=4.5m/s水
平速度离开平台,落至地面时恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点进入光滑竖直圆弧轨道并沿轨道下滑。A、B为圆
弧两端点,其连线水平。已知圆弧半径为
R=2.0n,人和车的总质量为180kg,特技表演
1.8m
的全过程中,空气阻力忽略不计,人与车一直
没有分离,人和车这个整体可以看成质点(计
算中取g=10m/s2,sin53=0.8,cos53=0.6)。
0
求:
(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离5:
(2)人与车整体在A点时的速度大小以及圆弧对应圆心角:
(3)若人与车整体运动到圆弧轨道最低点O时,速度为-8/s,求此时对轨道的压力大小。
4