2019高一期末考前练习

发布 2023-05-20 03:49:28 阅读 8527

2014高一物理期末考前练习(三) 命制许童钰。

一选择题。1、以v0=9.8m/s水平速度抛出的石块,飞行一段时间后落地,落地时的速度与竖直方向成30°角,则完成这段飞行的时间为( c )

a. s b. s c. s d.2s

2. 如图所示,小强正在荡秋千。关于绳上a点和b点的线速度和角速度,下列关系正确的是(c )

a. b.c. d.

3. 一质点只受一个恒力的作用,其可能的运动状态为(d )

匀变速直线运动 ② 匀速圆周运动。

做轨迹为抛物线的曲线运动。

a.②③b.①②c.①②d.①③

4.如图所示,一圆盘可绕一通过圆心且垂直于盘面的竖直轴转动,在圆盘上放一块橡皮,橡皮块随圆盘一起转动(俯视为逆时针).某段时间圆盘转速不断增大,但橡皮块仍相对圆盘静止,在这段时间内,关于橡皮块所受合力f的方向的四种表示(俯视图)中,正确的是(c )

5.如图所示,半径为r的半圆形光滑轨道ab固定在水平地面上,一个质量为m的小球以某一速度冲上轨道ab,当小球将要从轨道口b飞出时,对轨道的压力恰好为零,则小球落地点c距a的距离为( c )

a.r b.1.5r c.2r d.2.5r

6. 理论上已经证明:质量分布均匀的球壳对壳内物体的万有引力为零。

现假设地球是一半径为r、质量分布均匀的实心球体,o为球心,以o为原点建立坐标轴ox,如图甲所示。一个质量一定的小物体(假设它能够在地球内部移动)在x轴上各位置受到的引力大小用f表示,则图乙所示的四个f随x的变化关系图正确的是( a )

7. 某人造地球卫星因受高空稀薄空气的阻力作用,绕地球运转的轨道会慢慢改变。每次测量中卫星的运动可近似看作圆周运动,某次测量卫星的轨道半径为r1,后来变为r2,以ek1、ek2表示卫星在这两个轨道上的动能,t1、t2表示卫星在这两个轨道上绕地运动的周期,则( c )

a.ek2<ek1、t2<t1 b.ek2<ek1、t2>t1

c.ek2>ek1、t2<t1 d.ek2>ek1、t2>t1

8. 某人在高h处抛出一个质量为m 的物体,不计空气阻力,物体落地时速度为v,该人对物体所做的功为 (a)

a. b. c. d.mgh

9. 如图,质量不同两个小球分别被两根长度不同的细绳悬于等高的悬点,现将细绳拉至水平后由静止释放小球,当两小球通过最低点时,两球一定有相同的 ( c )

a)速度 (b)角速度

c)加速度 (d)机械能。

10. 如图所示,实线表示电场线,虚线表示带电粒子运动的轨迹。带电粒子只受电场力的作用,运动过程中电势能逐渐减小,它运动到b处时的运动方向与受力方向可能的是 ( d )

11、平行板电容器充电后,与电池两极断开连接,当两极板间的距离减小时 (a )

a.电容器的电容c变大 b.电容器极板的带电量q变大。

c.电容器两极间的电势差u变大 d.电容器两极板间的电场强度e变大。

12、如图所示,空间有一水平方向的匀强电场,一带电微粒以一定初速度从a点沿直线运动到b点,微粒除受到电场力和重力外,不再受其它力,则此过程微粒 ( a)

a.电势能增加 b.电势能减小

c.动能增加 d.动能不变。

二实验题。 如图所示,是用落体法验证机械能守恒定律的实验装置。(g取9.80m/s2)

选出一条纸带如图所示,其中o点为打点计时器打下的第一个点,a、b、c为三个计数点,打点计时器通以50hz的交流电。用分度值为1mm的刻度尺测得oa=12.41cm,ob=18.

90cm,oc=27.06cm, 在计数点a和b、b和c之间还各有一个点,重锤的质量为1.00kg。

甲同学根据以上数据算出:当打点计时器打到b点时重锤的重力势能比开始下落时减少了j;打点计时器打到b点时重锤的速度vbm/s,此时重锤的动能比开始下落时增加了j。(结果均保留三位有效数字)

某同学利用他自己实验时打出的纸带,测量出了各计数点到打点计时器打下的第一个点的距离h,算出了各计数点对应的速度v,以h为横轴,以为纵轴画出了如图的图线。

图线的斜率近似等于b

a.19.6b.9.80c.4.90d.2.25

图线未过原点o的原因是。

答案 ①1.85 1.83 1.68 ②b

该同学做实验时先释放了纸带,然后再合上打点计时器的开关。(每空2分)

三计算题。1. 如图所示,质量m=2.

0kg的木块静止在高h=1.8m的水平台上,木块距平台右边缘7.75m,木块与平台间的动摩擦因数=0.

2。用水平拉力f=20n拉动木块,木块向右运动4.0m时撤去f。

不计空气阻力,g取10m/s2。求:

1) f作用于木块的时间;

2) 木块离开平台时的速度大小;

3) 木块落地时距平台边缘的水平距离。

解答:1)对木块进行受力分析,根据牛顿运动定律:

代入数据得: m/s2 s (6分)

2)设木块出平台时的速度为v,木块从静止到飞出平台过程中,根据动能定理:

代入数据得:v=7.0m/s (4分)

3)设木块在空中运动的时间为t′,落地时距平台边缘的水平距离为s′,根据运动学公式:

代入数据:t′=0.6s s′=4.2m6分)

2. 如图所示,在海滨游乐场里有一种滑沙游戏,人坐在滑板上从倾角θ=37的斜坡上由静止开始下滑,经过斜坡底端沿水平滑道再滑行一段距离停下。已知滑板与斜面和水平滑道间的动摩擦因数均为μ=0.

3。若某人和滑板的总质量m=60kg,滑行过程中空气阻力忽略不计,重力加速度g取10m/s2。(sin37 =0.

6 cos37 =0.8)

1) 求人从斜坡滑下时加速度的大小;

2) 若人坐着滑板从距地面高6.0m处由静止下滑,求到达斜坡底端时的速度大小;

3) 若水平滑道的最大长度为l=20 m,求人在斜坡上滑下的高度应不超过多少。

解:(1)对人和滑板受力分析如图所示,根据牛顿运动定律:

代入数据解得:a=3.6m/s2

2)人和滑板在斜面上运动的过程中,根据动能定理:

代入数据解得: m/s

3)设人和滑板从距水平面高h处下滑,从人和滑板在斜面上开始运动到人和滑板停止运动的过程中,根据动能定理:

代入数据解得: m

3. 如图所示,在绝缘光滑水平面的周围空间,存在沿水平方向向右的匀强电场,电场强度e = 3.0×104n/c。

有一个电量为q = 1.0×10-8c,质量m = 1.0×10-2kg的小物块,以v0 = 1.

0×10-2 m/s的初速度,沿着水平面向右做匀加速直线运动。运动中小物块所带的电量没有变化。求:

1)经过2s,小物块的速度大小v;

2)前4s内小物块的位移大小s;

3)前4s内电场力对物块所做的功w。

解:(1) 小物块受电场力 f = eq2分)

根据牛顿第二定律 (m/s2) (3分)

由运动学规律 (m/s) (3分)

2)由位移公式 (m) (4分)

3)由功的定义 (j) (4分)

4. 如图所示,水平绝缘光滑轨道ab的b端与处于竖直平面内的四分之一圆弧形粗糙绝缘轨道bc平滑连接,圆弧的半径r=0.40m。

在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度e=1.0×104 n/c。现有一质量m=0.

10kg的带电体(可视为质点)放在水平轨道上与b端距离s=1.0m的位置,由于受到电场力的作用带电体由静止开始运动,当运动到圆弧形轨道的c端时,速度恰好为零。已知带电体所带电荷q=8.

0×10-5c,取g=10m/s2,求:

1)带电体在水平轨道上运动的加速度大小及运动到b端时的速度大小;

2)带电体运动到圆弧形轨道的b端时对圆弧轨道的压力大小;

3)带电体沿圆弧形轨道运动过程中,电场力和摩擦力对带电体所做的功各是多少。

1)设带电体在水平轨道上运动的加速度大小为a,根据牛顿第二定律有。

qe=ma2分)

解得 a=qe/m=8.0m/s21分)

设带电体运动到b端的速度大小为vb,则vb2=2as

解得 vb==4.0m/s3分)

2)设带电体运动到圆轨道b端时受轨道的支持力为n,根据牛顿第二定律有。

n-mg=mvb2/r2分)

解得 n=mg+ mvb2/r=5.0n2分)

根据牛顿第三定律可知,带电体对圆弧轨道b端的压力大小n′=n=5.0n………1分)

3)因电场力做功与路径无关,所以带电体沿圆弧形轨道运动过程中,电场力所做的功w电=qer=0.32j2分)

设带电体沿圆弧形轨道运动过程中摩擦力所做的功为w摩,对此过程根据动能定理有。

w电+w摩-mgr=0-mvb22分)

解得 w摩=-0.72j1分)

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