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广东省梅州市2019年物理高一期末试卷.doc


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广东省梅州市2019年物理高一期末试卷
广东省梅州市2019年物理高一期末试卷
广东省梅州市2019年物理高一期末试卷
一、选择题
(
)
、m、km/h
、s、、N、kg
、g、m/s2
、乙所示,一物块放在粗糙斜面上,在平行斜面向上的外力
F作用下,斜面和物块一直处于
静止状态。已知
F依据图乙所示规律变化,则在
0~t
0时间内(
)




,中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射嫦娥四号探
测器,开启了月球探测的新旅途。若运载火箭在发射升空过程中,探测器先做加速运动,后做减速运动。以下说法正确的选项是

,后处于失重状态
,后处于超重状态
,火箭对探测器作用力大于探测器对火箭的作用力
,将小球用轻绳悬挂在起落机内,当起落机以2m/s2的加速度加速向上运动时轻绳拉力为
12N,当起落机以2m/s2的加速度加速向下运动时轻绳拉力为(取g=10m/s2)







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,电路中的电源内阻为

,定值电阻为R,已知

,电压表和电流表均为理想电表,现闭
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合开关S,将滑动变阻器的滑片

P向右挪动一段距离,则(

)
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,电流表读数变小
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,在倾角为45°的斜坡底端
小球恰好能垂直落在斜坡上,运动时间为

P点正上方某一地址Q处以速度υ0水平向左抛出一个小球A,
t1。另一小球B从同一地址Q处自由着落,着落至P点的时间
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为t2,不计空气阻力,则

t1:t2为
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:2

:

:3

:
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,机械能守恒的是




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,将

a、b两小球以不一样的初速度同时水平抛出,它们均落在水平川面上的

P点,a球抛出
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时的高度较

b球的高,

P点到两球起抛点的水平距离相等,不计空气阻力。与

a球对比,

b球
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v0=15m/s

的初速从地面竖直向上抛出一物体,设空气阻力大小不变,则在抛出后的第

2s内均匀速
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度和均匀速率分别为
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,

,


,


,0
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,弹簧振子以

O点为均衡地址,在

M、N两点之间做简谐运动。以下判断正确的选项是(

)
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,以下说法正确的选项是()


、副线圈中交流电的频率相等

、B两根电线杆之间的均匀电线在夏、冬两季因为热胀冷缩的效应,电线表现以以下图的两种
形状,以下说法中正确的选项是( )
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二、填空题
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R随温度

t变
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,这类热敏电阻在温度上升时导电能力________(选填“加强”或“减弱”
对金属热电阻而言,热敏电阻对温度变化的响应更______(选填“敏感”或“不敏感”).

);相
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,经过A点时的速度是5m/s,经过B点时的速度是15m/s,g取10m/s2,则物体从A
到B所用的时间是__________s,A、B两点间的距离是__________m。
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5m的地方竖直着落,与地面碰撞后,反弹到高

2m处被接住。这一过程中,小球通
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过的行程是

m;位移大小是

m,方向


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36km/h

,在一段下坡路上加速度为



,速度增
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加到

54km/h.

求机车经过这段下坡路所用的时间.
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“考据机械能守恒定律”的实验中,重锤的质量应合适

________(选填“大”或“小”)一些,
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实验结果总是动能的增加量略

________

(选填“大于”或“小于”)重力势能的减小量,原由是
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____________的作用。
三、实验题
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1是“研究物体的加速度与质量和受力的关系”的实验装置,图中砂和桶的总质量为

m,小车
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的质量为

M。
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(1)实验过程中,以下措施正确的选项是__________。
,使小车遇到的合力等于细绳对小车的拉力
,使小车能匀速滑动


2)办理数据时,常把砂桶的总重力看作细绳对小车的拉力,为尽量减小实验偏差,这样办理应满足的条件是_____________.
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(3)如图
2所示为小车在木板上带动纸带运动打出的一条纸带的一部分,
0、1、2、3、4、5、6为计数
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点,相邻两计数点间还有



x1=,x2=,x5=,
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x6=

a=_________m/s

2(保留两位有效数字).
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(4)在“研究加速度

a与力

F的关系”时,艳艳同学依据实验数据作出了加速度

a与力

F图线如图

3所
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示,该图线不经过坐标原点的原由是

_________________________。
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,请利用表格中数据,在图所示的坐标系中描点作出相应图
象.
“机械能守恒定律”。
下边是操作步骤:
;
,使重物带动纸带着落;
,使计时器开始工作;
;
,在纸带上丈量数据。
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把上述必需的操作步骤按正确的序次摆列__________________________。
(2)打点计时器接在频率为50Hz的交流电源上,以下图为实验中打出的一条纸带,从初步点

O开始,将此
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后连续打出的7个点挨次标为A、B、C、DG,
打点计时器打F点时,重锤着落的速度为________m/s(保留到小数点后两位)。
(3),。从打O点到打F点的过程中,重锤
重力势能的减少许为________J,重锤动能的增加量为________J(结果均保留到小数点后两位)。
四、解答题
,粗糙水平面上有一个长L=lm、质量M=3kg的长木板,木板上表面左半部分粗糙,右半
部分圆滑,木板与地面间的动摩擦因数。质量m=lkg的物块搁置在木板的右端,物块与木板左
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半部分的动摩擦因数。在木板右端施加如图乙所示的水平拉力,g取。求:
⑴木板刚开始运动时的加速度大小;
⑵物块运动多长时间后与木板速度相同;
⑶经过t=。
,倾角为θ=37°的传递带顺时针匀速转动,速率v=5m/s,A、B两轮间的距离为13m。一
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质量为m的小物块(可视为质点)以v0=10m/s
上传递带。已知小物块与传递带间的动摩擦因数
求:

的初速度,从皮带直线部分的最低点A沿传递带运动方向滑
2
μ=,sin37°=,cos37°=,g取10m/s。
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1)小物块刚滑上传递带时的加速度大小;
2)小物块到达的最高点距A点的距离;
3)当小物块滑上传递带时,在小物块正下方的传递带上做一标志点,求该标志点再次与小物块相遇在哪处
,半径为R=,圆弧的对称轴为经过圆心的直线,圆弧的圆
心角为120度。有一小球质量为m=1Kg静止在圆弧槽的最低点。小车和小球一起以v=4m/s的速度向右匀
速运动。当小车遇到阻碍物忽然停止后,计算小球在上升过程中离圆弧最低点的最大竖直高度。(已知最后小球会走开圆弧槽,小球运动过程中不会遇到阻碍物)
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,某车手驾车沿直线赛道匀加速挨次经过
B,由B到C的时间分别为t1=2s,t2=3s,AB的距离x1=20m,BC距离

A、B、C三点,已知由A到x2=60m,赛车在此赛道的最大
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速度为Vm=38m/s,求:
1)赛车匀加速的加速度以及经过A点时的速度;
2)赛车经过C点后还可以加速的距离。
,绕过圆滑定滑轮两端分别拴有A、B两个小球,A球的质量为3m,B球的质量为m,现将两
,细绳的质量、空气的阻力均不计。求:
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1)A球落地的瞬时,B球的速度多大?
2)B球上升到距地面的最大高度为多少?
【参照答案】*
一、选择题
题号123456789101112
答案BCBABBCDBCCD
二、填空题

,10m;
、竖直向下

;小于;空气对重锤的阻拦及纸带遇到的摩擦
三、实验题
18.(1)AD
(2)m<<M
(3)
(4)均衡摩掠过分(或木板倾角过大)
19.(1),加速度和质量成反比
(~)(~)(~)
四、解答题
21.(1),(2),(3).
【分析】试题分析:(1)对木板受力分析,依据牛顿第二定律求得加速度;(2)依据运动学公式求得
在13N的拉力作用下经历1s木板的位移,判断出在1s末物块的地址,而后依据牛顿第二定律求得物块
与木板的加速度,有运动学公式求得达到相同速度所需时间;(3)依据运动学公式求得达到相同速度物
块行进的位移,达到相同速度后判断出物块与木板的共同加速度,求得共同加速运动的位移,即可求得总位移.
1)对木板受力分析,依据牛顿第二定律得:代入数据解得:
(2)在作用下,木板经历时间行进的位移为:,速度为
,则经过1s物块将与有摩擦力的左边接触,即物块将遇到向右的滑动摩擦力
作用
对物块,由牛顿第二定律得:
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解得:物块的加速度为
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对木木板,由牛顿第二定律得:
解得:木板的加速度为
设经历时间二者速度相同,则有:
解得:
3):
达到共同速度后物块相对木板静止,有共同加速度
由牛顿第二定律得:
解得:
则再经过即可运动到t=
这段时间内的位移为:
故物块行进的位移为:
22.(1)10m/s2(2)(3)
【分析】试题分析:物块轻轻放到传递带上,受重力、支持力和沿斜面向下的滑动摩擦力,依据牛顿第二定律求出两段匀加速直线运动的加速度;小物块从滑上传递带到与传递带共速过程,由匀变速运动公
式和牛顿第二定律联马上可求得到达最高点距A点的距离;由匀变速运动公式和位移关系即可求出标志点再次与小物块相遇得地址。
(1)设小物块刚滑上传递带的加速度大小为a1,由牛顿第二定律得:
代入数据得:a1=10m/s2
(2)小物块从滑上传递带到与传递带共速过程,设小物块的位移为s1。
由匀变速运动公式得:
小物块从与传递带共速到速度减为零过程,设加速度大小为a2,位移为s2。
由牛顿第二定律得:
由匀变速运动公式得:
代入数据得到达最高点距A点的距离:m
(3)设小物块从滑上传递带到与传递带共速过程经历的时间为t1,从与传递带共速到再次与P相遇过程
经历的时间为t2,位移为s3。
对小物块由匀变速运动公式:
上述两段过程传递带总位移:
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二者相遇地址离A点距离:
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联立以上各式并代入数据得:m
点睛:本题主要观察了传递带问题,理清物体的运动状况,依据受力去求运动,加速度是联系前后的桥梁。
23.
【分析】
【详解】
小球和车有共同的速度,当小车遇到阻碍物忽然停止后,小球因为惯性会连续运动,
设小球走开圆弧槽时速度为v1,依据机械能守恒:
解得v1=3m/s
小球到达最高点的水平速度为vx=v1cos60°=
依据机械能守恒定律
代入数据得:h=
【点睛】
小球和车有共同的速度,当小车遇到阻碍物忽然停止后,小球因为惯性会连续运动,小球走开圆槽后水平速度不变,在运动的过程中小球的机械能守恒,依据速度分解求出小球的水平速度,依据机械能守恒可以分析小球能达到的最大高度.
24.(1)4m/s2,6m/s;(2)96m
【分析】
【分析】
利用位移时间关系公式表示AB段位移和AC段位移,联立求解所设的物理量;先依据速度时间关系公式求解C点速度,而后速度位移关系求解还可以加速的位移。
【详解】
(1)赛车在A点速度为vA,加速度为a
依据位移时间公式则:
vA(t1+t2)+a(t1+t2)2=x1+x2
将已知数据代入上上式解得:a=4m/s2,vA=6m/s
(2)赛车在C点的速度为vC,还可以加速的距离为x3
依据速度时间公式:vC=vA+a(t1+t2)
依据速度位移公式:
解得:vm=38m/s
联立上式解得:x3=96m,即还可以加速96m。
【点睛】
本题要点是明确质点的运动规律,而后灵巧地选择运动学公式和过程列式求解。
25.(1)(2)h
【分析】
【详解】
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(1)从开始到落地的瞬时,对系统由机械能守恒可得:3mgh-mgh=×4mv2
解得
(2)对B在A落地以后有:mv2=mgh′
联立解得:h′=h
故B的离地最大高度为:H=h′+2h=h。
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