
物理试卷
一.填空题. (本大题共5小题,每小题4分 共20分)
1、如图所示,质量为m的木块放在水平桌面上,木块与桌面间的动摩擦因数为μ,木块在水平推力F作用下匀速向右运动,当木块有1/4长露出桌面时,水平推力F= 。
2、一质点作匀加速直线运动,在最初两个连续的4秒内发生的位移分别为24米和米,则其运动的加速度为 ,初速度为 。
3、如图所示,图线表示作用在做直线运动的物体
上的合外力与物体运动距离的对应关系,物体质量
1kg,开始时处于静止状态,则当物体在外力的作
用下,运动30m的过程中,合外力对物体做的功
为 J,物体末速度为 m/s。
4.质量为1kg的物体在水平面上滑行,且动能随位移变
化的情况如右图所示,取g=10m/s2,则物体滑行持续的
时间为 s,合外力的平均功率为 w。
5.如图所示:装置A是一匀速转动的转盘,P与Q是
盘上同一直径两端的小孔,当将小球以v0沿竖直方向
从P孔向上抛出时,恰能从Q孔落下,则A转动的角
速度为
二.单项选择题(本大题共6小题,每小题4分 共24分)
6、在交通事故的分析中,刹车线的长度是很重要的依据,刹车线是汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上滑动时留下的痕迹。在某次交通事故中,汽车刹车线长度16m,假设汽车轮胎与地面间的动摩擦因数为0.8,取g=10m/s2,则汽车开始刹车的速度为 : ( )
A、8m/s B、10 m/s C、16 m/s D、20 m/s
7.在同一平台上的O点分别水平抛出三个物体, 它们运动的轨迹如图所示,则三个物体做平抛运动的初速度v1、v2、v3 的关系和平抛运动的时
间t1、t2、t3的关系分别是: ( )
A.v1>v2>v3,t1>t2>t3
B.v1=v2=v3,t1=t2=t3
C.v1>v2>v3,t1<t2<t3
D.v1<v2<v3,t1>t2>t3
8.如图所示,两段木杆A0与BO对接牢后,在0点被悬挂起来,AO=OC,在A、C两点分别挂有三个和二个钩码,平衡时木杆BO部分处于水平状态。如
在木棒的A、C点各增加一个同样的钩码则木棒: ( )
A. 绕O点顺时针方向转动
B. 绕O点逆时针方向转动
C. 平衡可能被破坏,转动方向不定
D. 仍能保持平衡状态
9.运动员用双手握住竖直的竹杆匀速攀上和匀速下滑,他所受的摩擦力分别是f1和f2 ,那么: ( )
A.f1向下,f2向上,且f1 = f2 ; B.f1向下,f2向上,且f1 > f2 ;
C.f1向上,f2向下,且f1 = f2 ; D.f1向上,f2向上,且f1 = f2 ;
10、在波的传播方向上相距为s的M、N两点之间只有一个波谷的四种可能情况,如图所示,设这四列波的速度均为v,且均向右传播,从图示时刻开始计时,M点首先出现波谷的是图中的哪一个?: ( )
11.两个质量不同的物体在同一水平面上滑行,物体与水平面间的动摩擦因数相同,比较它们滑行的最大距离,下列判断中错误的是: ( )
A.若两物体的初速度相等,则它们的最大滑行距离相等
B.若两物体的初动能相等,则它们的最大滑行距离相等
C.若两物体的初动能相等,则质量小的最大滑行距离大
D.若两物体停止前的滑行时间相等,则两物体的最大滑行距离相等
三、多项选择题:(本大题共5小题,每小题5分 共25分)
12.下面各图中M球系在绝缘细线的下端,N球固定在绝缘平面上,它们带电的种类以及位置已在图中标出。M球能保持静止的是: ( )
13.如图所示,一战斗机由东向西沿水平方向匀速飞行,发现地面目标P后,开始瞄准并投掷,若恰好击中目标P,假设投弹后,飞机仍以原速度水平匀速飞行,则(不计空气阻力): ( )
A.此时飞机正处在P点正上方
B.此时飞机是否处在P点正上方取决于飞
机飞行速度的大小
C.飞行员听到爆炸声时,飞机正处在P点正上方
D.飞行员听到爆炸声时,飞机正处在P点偏西一些的位置
14.一弹簧振子做简谐运动时的振动图象如图所示,由图可知: ( )
A.振子运动的周期为4s
B.振子运动的振幅为4cm
C.在第2s末,振子的速度达到最大
D.在第3s末,振子的加速度达到最大
15、一简谐横波在图中x轴上传播,实线和虚线分别是t1和t2时刻的波形图,已知t2-t1=1.0s.由图判断下列哪一个波速
可能的是: ( )
A.1m./s B.3m/s
C.5m/s D.10m/s
16、如下图所示,相同质量的物块由静止从底边长相同、倾角不同的斜面最高处下滑到底面,下面说法正确的是: ( )
A.若物块与斜面之间的动摩擦因数相同,物块损失的机械能相同
B.若物块与斜面之间的动摩擦因数相同,物块到达底面时的动能也相同
C.若物块到达底面时的动能相同,物块与倾角大的斜面间的动摩擦因数大
D.若物块到达底面时的动能相同,物块与倾角小的斜面间的动摩擦因数大
四.实验题(4+4+4+6+6 共24分)
17.(4分)以下是力学中的三个实验装置,由图可知这三个实验共同的物理思想方法是: ( )
A.极限的思想方法; B.放大的思想方法;
C.控制变量的方法; D.猜想的思想方法。
18.(4分)“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳。图乙是在白纸上根据实验结果画出的图。
(1)图乙中的___________是为F1和F2的合力的理论值;___________是力F1和F2的合力的实际测量值。
(2)本实验采用的科学方法是 : ( )
A.理想实验法; B.等效替代法;
C.控制变量法; D.建立物理模型法。
19(4分).在“用单摆测定重力加速度”的实验中,若测算的g值比实际值大,则可能的原因是: ( )
(A)摆球的质量过大 (B)秒表走时比标准钟慢
(C)将振动次数n错记为(n+1) (D)测摆长时未计入摆球的半径
20.(6分)如图所示,是某同学在做“研究平抛物体运动”实验时的实验装置,在实验中用了一块平木板附上复写纸和白纸,竖直立于正对槽口前某处,使小球从斜槽上由静止滑下,小球撞在木板上留下痕迹A,将木板向后移距离x,再使小球从斜槽上同样高度由静止滑下,小球撞在木板上留下痕迹B,将木板再向后移距离x,小球再从斜槽上同样高度由静止滑下,再得到痕迹C,A、B间距离y1,A、C间距离y2。
(1)写出测量小球初速度公式v0= (用题中所给字母)。
(2)若测得木板后移距离x=l0cm,测得y1=6.0cm,y2=16.0cm,小球初速度值为 m/s。保留2位有效数字。(g取9. 8 m/s2 )
21.(6分)右图是用运动传感器测定小车A刹车时加速度大小的实验中的简易装置图。
(1)若信号发射器向被测物体发出短暂的超声波脉冲,脉冲
被运动的物体反射后又被信号发射器接受到,从而可以测
量物体运动的一些物理量。下列说法正确的是 。
A.超声波是一种电磁波;
B.超声波是一种机械波。
(2)这组传感器所测量的物理量是 。
(3)图是通过传感器、数据采集器,再经计算机所绘制的小
车运动速度与时间关系v—t图线,根据图线中的数据可求
出小车的加速度的大小a= m/ s2。
五.计算题(10+10+12+12+13 共57分)
22.(10分)如图所示在一根细棒的中点C和端点B,分别固定两个质量、体积完全相同的小球,棒可以绕另一端A在竖直平面内无摩擦地转动. 若从水平位置由静止释放,求两球到达最低位置时线速度的大小. 小球的质量为m,棒的质量不计. 某同学对此题的解法是:
设AB=L,AC=,到最低位置时B球和C球的速度大小分别为v1、v2.运动过程中只有重力对小球做功,所以每个球的机械能都守恒.:
C球有 , (m/s)
B球有 , (m/s)
你同意上述解法吗?若不同意,请简述理由并求出你认为正确的结果.
23.(10分)质量为1kg的长为1m的盘上放着的均匀的柔软的绳被竖直向上的恒力从桌面提起,如图所示,当整条绳子离开桌面时速度为4m/s,取g=10m/s2,则整条绳子离开桌面时的加速度大小为多少?
24、(12分)一辆值勤的警车停在直公路边,当警员发现从他旁边以V=8 m/s的速度匀速行驶的货车有违章行为时,决定前去追赶,经2.5 s警车发动起来,以加速度a=2 m/s2做匀加速运动,试问:
(1)警车发动起来后要多长的时间才能追上违章的货车?
(2)在警车追上货车之前,两车间的最大距离是多少?
(3)若警车的最大速度是12m/s,则警车发动起来后要多长的时间才能追上违章的货车?
25.(12分)一位蹦床运动员仅在竖起方向上运动,弹簧床面与运动员间的弹力随时间变化的规律通过传感器用计算机绘制出来,如图所示。取当地的重力加速度g=10m/s2。试结合图象,求(1)蹦床运动稳定后的运动周期;(2)运动员的质量;(3)在运动过程中,运动员离开弹簧床上升的最大高度;(4)运动过程中运动员的最大加速度
26、(13分)如图所示,一水平圆盘绕过圆心的竖直轴转动,圆盘边缘有一质量m=1.0kg的小滑块。当圆盘转动的角速度达到某一数值时,滑块从圆盘边缘滑落,经光滑的过渡圆管进入轨道ABC。以知AB段斜面倾角为53°,BC段斜面倾角为37°,滑块与圆盘及斜面间的动摩擦因数均μ=0.5 ,A点离B点所在水平面的高度h=1.2m。滑块在运动过程中始终未脱离轨道,不计在过渡圆管处和B点的机械能损失,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,取g=10m/s2,sin37°=0.6; cos37°=0.8
(1)若圆盘半径R=0.2m,当圆盘的角速度多大时,滑块从圆盘上滑落?
(2)若取圆盘所在平面为零势能面,求滑块到达B点时的机械能。
(3)从滑块到达B点时起,经0.6s 正好通过C点,求BC之间的距离。
闸北八中新校第一学期高三年级期中考试
物理试卷参
一.填空题. (本大题共5小题,每小题4分 共20分)
1、μmg 2、 2.5 ; 1 3、200 ;20 4、5s ;10W 5、
二.单项选择题 (本大题共6小题,每小题4分 共24分)
| 题号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 答案 | C | D | A | D | C | B |
| 题号 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 答案 | AD | AD | ACD | ABC | AC |
17、B 18、 1)F;F′ (2)B 19、 B、C
20、(1)(2)1.6m/s
21、 (1)B (2)位移 (3)1. 35 m/s2
五.计算题(10+10+12+12+13 共57分)
22.解: 不同意,因为在此过程中,细棒分别对小球做功,所以每个小球的机械能不守恒.
说出“不同意”得2分,说出理由得2分
但对棒、小球组成的系统,机械能守恒:
mgL+mg=m+m (3分) 又vB=2vC, (1分)
可解得: vC=, vB= (2分)
23、 解:用L表示绳长,则:
即:
F=13N
由:
24、
解:(1)警车启动时,货车已行走了:∆S=∆t•V = 2.5×8=20m,
设警车发动起来后要ts才能追上违章的货车,则,解得t=10s或t= – 2s(舍去)
(2)在警车追上货车之前,两车速度相等时,两车间的距离最大,设警车发动起来后t´s两车速度相等,两车间的距离最大为Sm
则t´ =,Sm=∆S+V•t´–=20 + 8×4 –
(3)若警车的最大速度是12m/s,则警车发动起来后加速的时间t0=
设警车发动起来后经过时间s追上违章的货车,则(或)
解得=14s
25.(1)周期可以求出,由图象可知T=9.5s-6.7s=2.8 s
(2)运动员的质量要以求出,由题中图象可知运动员运动前mg=F0=500N,∴m=50 kg
(3)运动员运动稳定后每次腾空时间为:△t=8.7-6.7=2 s,∴H==5 m
(4)运动过程中运动员的最大加速度可以求出,运动员每次腾空时加速度a1=g=10m/s2,而陷落最深时由可知Fm=2500 N
此时牛顿运动定律Fm-mg=mam , 可得最大加速度am==40 m/s2
26、
解: (1)滑块在圆盘上做圆周运动时,静摩擦力充当向心力,根据牛顿第二定律,可得:
μmg=mω2R 代入数据解得:ω==5rad/s
(2)滑块在A点时的速度:UA=ωR=1m/s
从A到B的运动过程由动能定理:mgh-μmgcos53°·h/sin53°=1/2mvB2-1/2mvA2
在B点时的机械能EB=1/2mvB2-mgh=-4J
(3)滑块在B点时的速度:vB=4m/s
滑块沿BC段向上运动时的加速度大小:a3=g(sin37°+ucos37°)=10m/s2
速度减小到零所用的时间为:
返回时的速度大小:a2=g(sin37°-ucos37°)=2m/s2
返回的时间:
BC间的距离:
代入数据得:
