山东省名校联盟新教材期末精编仿真金卷物理试题(A卷)(解析版)
展开新教材2019-2020学年上学期高一期末备考精编金卷物理(A)
一、选择题
1.昆明高铁的开通,大幅缩短了沿线各城市的时空距离,昆明到贵州线路全长520.7千米,从昆明乘坐动车到贵州只需要2小时7分,设计时速可达350 km/h,下列说法正确的是( )
A. 2小时7分是指时刻
B. 全长520.7千米指位移
C. 350 km/h指瞬时速度
D. 研究动车完全通过短隧道的时间,动车可看成质点
【答案】C
【解析】
【详解】A. 2小时7分是指从昆明到贵州所用时间的长度,是指时间间隔,故A项错误;
B. 全长520.7千米指的是从昆明到贵州经过的路线的长度,是指路程,故B项错误;
C. 最高时速可达300km/h,是某时刻的速度,指瞬时速度,故C项正确;
D. 研究动车完全通过短隧道的时间,动车的长度不能忽略,不可看成质点,故D项错误.
2.物体做匀变速直线运动,已知加速度大小为2m/s2,那么任意1秒时间内( )
A. 物体的速度变化率一定为2m/s2
B. 物体的末速度一定比初速度大2m/s
C. 第5s的初速度比第4s的末速度大2m/s
D. 第5s的初速度比第4s的初速度大2m/s
【答案】A
【解析】
【详解】A.加速度就是速度的变化率,加速度大小为2m/s,则物体的速度变化率一定为2m/s,所以A选项是正确的;
B.加速度为2m/s说明在任意1s时间内物体的速度变化为2m/s,而不是任意时间内物体的末速度一定比初速度大2m/s,也可以减少2m/s,故B错误;
C.第5s初与第4s末是同一时刻,物体的速度相等,故C错误;
D.因加速度大小为2m/s2,故第5s初与第4s初的时间间隔1s内其速度可以增加2m/s,也可以减少2m/s,所以D错误.
3.下列说法中正确的是( )
A. 两个物体只要接触就会产生弹力
B. 放在桌面上物体受到的支持力是由于桌面发生形变而产生的
C. 滑动摩擦力的方向总是和物体的运动方向相反
D. 形状规则的物体的重心必在其几何中心
【答案】B
【解析】
【详解】A.两个物体接触并挤压才会产生弹力,故A错误.
B.物体受到的支持力是由于桌面发生弹性形变而产生的,故B正确.
C.如初速度为零的物体放到匀速运动的传送带上,从物体开始运动到与传送带共速之前,物体受到的滑动摩擦力与运动方向相同,故C错误.
D.形状规则且质量分布均匀的物体,其重心才能与几何中心重合,故D错误.
4.两个共点力,一个是40 N,另一个未知,合力大小是100 N,则另一个力可能是
A. 20 N B. 40 N C. 80 N D. 150 N
【答案】C
【解析】
【详解】因为可认为F1=40N和F2=100N的两个力的合力为F,则两力合成时,合力范围为:
|F1+F2|≥F≥|F1-F2|;
故
140N≥F≥60N.
A.20 N,与结论不相符,选项A错误;
B.40 N,与结论不相符,选项B错误;
C.80 N,与结论相符,选项C正确;
D.150 N,与结论不相符,选项D错误;
5.关于力学单位制说法中正确的是( )
A. kg、m/s、N是导出单位
B. kg、m、N是基本单位
C. 在国际单位制度中,质量的基本单位是kg,也可以是g
D. 各物理量采用国际单位制,通过物理公式运算后的结果也一定为国际单位
【答案】D
【解析】
【详解】AB.m/s、N是导出单位,kg、m是基本单位,选项AB错误;
C.在国际单位制度中,质量的基本单位是kg,不是g,选项C错误;
D.各物理量采用国际单位制,通过物理公式运算后的结果也一定为国际单位,选项D正确.
6.甲、乙两车在同一平直公路上同向运动,甲做匀加速直线运动,乙做匀速直线运动.甲、乙两车的位置随时间的变化如图所示.下列说法正确的是
A. 在时刻两车速度相等
B. 从到时间内,两车走过的路程相等
C. 在到时间内的中间位置,两车速度相等
D. 在到时间内的中间时刻,两车速度相等
【答案】D
【解析】
【详解】A、x-t图象的斜率表示速度,在t1时刻乙图象的斜率大于甲图象的斜率,所以乙车的速度大于甲车速度,故A错误;
B、由于甲乙的起点位置不同,所以在0到t1时间内,两车走过的路程不相等,故B错误;C、由图可知,从t1到t2时间内的中间位置,两车速度不相等,故C错误;
D、根据图象可知,在t1时刻乙图象的斜率大于甲图象的斜率,在t2时刻乙图象的斜率小于甲图象的斜率,在t1到t2时间内的中间时刻的斜率相同,此时两车速度相等,故D正确.
7.一轻绳一端系在竖直墙M上,另一端系一质量为m的物体A,用一轻质光滑圆环O穿过轻绳,并用力F拉住轻环上一点,如图所示.现使物体A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置.则在这一过程中,力F、绳中张力FT及力F与水平方向夹角θ的变化情况是( )
A. F保持不变,FT逐渐增大,夹角θ逐渐减小
B. F逐渐减小,FT保持不变,夹角θ逐渐减小
C. F逐渐减小,FT保持不变,夹角θ逐渐增大
D. F逐渐增大,FT逐渐减小,夹角θ逐渐增大
【答案】B
【解析】
【详解】由于绳子AOM直接连着重物,所以绳子的张力FT与重物的重力相等,即大小保持不变;在向下移动的过程中,逐渐增大,绳子两边AO、OM的合力逐渐减小,所以F减小,由于力F的方向是的角平分线方向,所以得到夹角θ逐渐减小,故选B.
8.一物体挂在弹簧秤下,弹簧秤的上端固定在电梯的天花板上,在下列哪种情况下弹簧秤的读数最小( )
A. 电梯匀加速上升,且
B. 电梯匀加速下降,且
C. 电梯匀减速上升,且
D. 电梯匀减速下降,且
【答案】C
【解析】
【详解】电梯匀加速上升,且,则根据牛顿第二定律
电梯匀加速下降,且,则根据牛顿第二定律
电梯匀减速上升,且,则根据牛顿第二定律
电梯匀减速下降,且,则根据牛顿第二定律
比较可知,当电梯匀减速上升,且,物体受到的拉力最小,则弹簧秤的示数最小.
A. 电梯匀加速上升,且,与分析不符,故A错误.
B. 电梯匀加速下降,且,与分析不符,故B错误.
C. 电梯匀减速上升,且,与分析相符,故C正确.
D. 电梯匀减速下降,且,与分析不符,故D错误.
9.下面关于飞船与火箭上天的情形,其中叙述正确的是( )
A. 火箭尾部向外喷气,喷出的气体反过来对火箭产生一个反作用力,从而让火箭获得了向上的推力
B. 火箭尾部喷出的气体对空气产生一个作用力,空气的反作用力使火箭获得飞行的动力
C. 火箭飞出大气层后,由于没有了空气,火箭虽然向后喷气,但也无法获得前进的动力
D. 飞船进入运行轨道之后,与地球之间仍然存在一对作用力与反作用力
【答案】AD
【解析】
【详解】AB.火箭尾部向外喷气,喷出的气体对火箭产生一个反作用,从而让火箭获得了向上的推力,故A正确,B错误;
C.火箭飞出大气层后,虽然没有空气,火箭向后喷气,喷出的气体反过来对火箭产生一个反作用力,使火箭获得了向前的推力,故C错误;
D.火箭飞出大气层进入运行轨道之后,还受重力,同时对地球产生吸引力,所以与地球之间仍然存在一对作用力与反作用力,故D正确。
故选AD。
10.质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=5t+t2(各物理量均采用国际单位),则
A. 第1s内的位移是5m B. 前2s内的平均速度是7m/s
C. 任意相邻的1s内位移差都是1m D. 任意1s内的速度增量都是2m/s
【答案】BD
【解析】
详解】A.根据
得质点的加速度
a=2m/s2,
第1s内的位移为
故A错误;
B.第2s末的速度为
所以前2s内平均速度
故B正确;
C.任意相邻1s内的位移差
故C错误;
D.任意1s内速度的增量
△v=at=2×1m/s=2m/s
故D正确.
11.如图所示,物体A放在水平桌面上,通过水平细绳绕过光滑定滑轮悬挂一个重为8 N的物体B,且已知物体A与桌面间的最大静摩擦力为3 N.要使A静止,需加一水平向左的力F1,则力F1的取值可以为( )
A. 4 N
B 7 N
C. 12 N
D. 11 N
【答案】BD
【解析】
【分析】
先隔离B受力分析根据平衡条件求出绳子拉力大小,然后隔离A受力分析,当与绳子拉力的合力小于等于最大静摩擦力物体即可保持静止;
【详解】A、当,摩擦力为,即物体不可能静止,故A错误;
B、当时,摩擦力为,物体仍能静止,且静摩擦力的方向向左,故B正确;
C、当,摩擦力为,即物体不可能静止,故C错误;
D、当时,摩擦力为,即刚好达到最大值且方向向右,物体恰好静止不动,故D正确.
【点睛】解决本题的关键静摩擦力大小和方向的可变性,也可以判断出临界情况的静摩擦力的方向和大小然后根据平衡条件求解出的范围然后选择.
12.某人在距离地面某高度处以的初速度竖直向上抛出一质量为2kg的小球,小球抛出后经过一段时间落到地面上.若以抛出时刻为计时起点,小球运动的v-t图像如图所示,t=1.5s时,小球落到地面上.设小球运动过程中所受阻力大小不变,则
A. 小球一直做匀变速直线运动
B. 小球抛出点离地面高度
C. 小球运动过程中所受阻力大小为
D. 当地重力加速度大小为
【答案】BC
【解析】
【详解】A.小球上升过程中的加速度
下落过程中的加速度大小为
整个运动过程中的加速度大小变化,故不是做匀变速直线运动,故A错误;
B.小球抛出点离地面高度为
故B正确;
CD.设小球运动过程中所受阻力大小为f,重力加速度为g,根据牛顿第二定律可得:
上升过程中:
mg+f=ma1
下落过程中
mg-f=ma2
解得:
f=0.4N,g=9.8m/s2
故C正确、D错误.
二、非选择题
13.为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图甲所示的实验装置.其中带滑轮的小车的质量为M,砂和砂桶的质量为m.(滑轮质量不计)
(1)下列实验步骤中时,实验时一定要进行的操作是________.
A.用天平测出砂和砂桶的质量
B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力
C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数
D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M
(2)该同学在实验中得到如图乙所示的一条纸带(两相邻计数点间还有四个点),测得:x1=1.40 cm,x2=1.90 cm,x3=2.38 cm,x4=2.88 cm,x5=3.39 cm,x6=3.87 cm.小车加速度的大小是________ m/s2.已知打点计时器采用的是频率为50 Hz的交流电(结果保留两位有效数字).
【答案】 (1). BC (2). 0.50
【解析】
【详解】(1)[1].AD、本实验中拉力可以由弹簧测力计测出,故不需要测出砂和砂桶的质量,也不需要使砂和砂桶的总质量远小于小车的质量,故AD错误;
B.弹簧测力计测出拉力,从而得到小车受到的合外力,故需要将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力,故B正确;
C.打点计时器使用时,应先接通电源,再释放小车,该实验探究质量一定时加速度与力的关系,要记录弹簧测力计的示数,故C正确;
(2)[2].由于两相邻计数点间还有四个点,则相邻计数点的时间间隔为T=5×0.02s=0.1s,根据位移差公式△x=aT2求出小车的加速度大小为
代入数据可得
a=0.50m/s2;
14.如图所示,某实验小组同学利用DIS实验装置研究支架上力的分解,A、B为两个相同的双向力传感器,该型号传感器在受到拉力时读数为正,受到压力时读数为负。A连接质量不计的细绳,可沿固定的板做圆弧形移动;B固定不动,通过光滑铰链连接长0.3 m的杆;将细绳连接在杆右端D点构成支架。保持杆在水平方向,g取10 m/s2,按如下步骤操作:
①测量绳子与水平杆的夹角∠AOB=θ;
②对两个传感器进行调零;
③用另一根绳在D点悬挂一个钩码,记录两个传感器的读数;
④取下钩码,移动传感器A改变θ角。
重复上述实验步骤,得到表格。
F1/N | 1.001 | 0.580 | … | 1.002 | … |
F2/N | -0.868 | -0.291 | … | 0.865 | … |
θ | 30˚ | 60˚ | … | 150˚ | … |
(1)根据表格,A传感器对应的是表中力_____(填“F1”或“F2”);钩码质量为______kg(保留一位有效数字)。
(2)本实验中多次对传感器进行调零,对此操作说明正确的是________。
A.因为事先忘记调零
B.何时调零对实验结果没有影响
C.为了消除横杆自身重力对结果的影响
D.可以完全消除实验的误差
【答案】 (1). F1 (2). 0.05 (3). C
【解析】
【详解】(1)[1][2]由表格数据可知,F1都是正值,传感器受到的都是拉力,因绳子只能提供拉力,故A传感器对应的是表中力F1。
对结点O受力分析有:
F1sin 30°=mg
解得
m=0.05 kg。
(2)[3]本实验中多次对传感器进行调零,为了消除横杆自身重力对结果的影响,故选C。
15.如图所示,位于水平桌面上的物块A质量为2m,由跨过定滑轮的轻绳与质量为m的物块B相连,从滑轮到A和到B的两段绳都是水平的,已知B与A之间的动摩擦因数是μ,A与桌面之间的动摩擦因数是2μ,滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计,重力加速度为g.若用一水平向右的力F拉A使它做匀速运动.求:
(1)绳对B物体的拉力大小;
(2)F的大小.
【答案】(1)μmg (2)8μmg
【解析】
【详解】(1)对B物块,设跨过定滑轮的轻绳拉力为T,木块B与A间的滑动摩擦力
f=μmg ①
根据共点力平衡条件
T=f ②
即
T=μmg
(2)对木块A受力分析,A受拉力F,B对A向左的摩擦力f,地面对P物体向左的摩擦力f′,根据共点力平衡条件,有
F=f+f′+T ③
地面对P物体向左的摩擦力
f′=2μ(3m)g ④
由①~④式可以解得
F=8μmg
16.小明同学在一只质量为0.5kg的杯子里加0.5kg的水,放在水平桌面上,将一根劲度系数为50N/kg的均匀橡皮筋绕过把手(杯子的把手可视为光滑的)。两手同时沿同一水平面拉橡皮筋的两端,直到把杯子拉动并做匀速直线运动。测得此时两橡皮筋成角且伸长量均为4cm,且未超过弹性限度。重力加速度g取10m/s2,求:
(1)橡皮筋的拉力大小;
(2)杯子与桌面间的动摩擦因数。
【答案】(1)2N(2)0.35
【解析】
【详解】(1)由胡克定律得橡皮筋的拉力
T=kx=2 N
(2)橡皮筋对杯子的拉力
F=2Tcos=2N
对杯子有
F=f=μ(m0+m)g
解得:
μ=0.2=0.35
17.小型试验火箭质量m=100kg,点火后燃料能为火箭提供竖直向上的恒定推力F=3600N。某次试验中火箭从地面点火升空后,恒定推力持续了t1=10s,以后火箭失去推力落回地面。设空气阻力大小恒为200N,不考虑火箭质量的变化,取g=10m/s2。求:
(1)火箭飞行过程达到的最大高度h;
(2)火箭在空中运动的总时间t。
【答案】(1)(2)
【解析】
【详解】(1)火箭加速上升阶段的加速度大小为a1,根据牛顿第二定律得:
上升过程位移为:
火箭加速上升阶段末速度为:
火箭减速上升阶段的加速度大小为:
火箭减速上升阶段的位移为:
火箭飞行过程达到的最大高度为:
(2)减速上升的时间为:
加速下降的加速度为:
根据位移公式得加速下降的时间为:
火箭在空中运动的总时间为:
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