物理试题
黄冈市教育科学研究院命制 2013年元月 18 日13∶30~15∶00 考生注意:
1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题),总分100分,考试时间90分钟. 2.请将Ⅰ卷答案填写在Ⅱ卷“选择题答题卡”中,考试结束时只交第Ⅱ卷.
第Ⅰ卷 (选择题 共40分)
一、本题包括10小题.每小题4分,共40分。每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2 分,有选错的得0 分. 1. 在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献。关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是
A.伽利略根据小球在斜面上运动的实验和理想实验建立了惯性定律
B.伽利略利用小球在斜面上运动的实验和逻辑推理研究出了落体的运动规律 C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因 D.笛卡尔发现了弹簧弹力和形变量的关系 2.宋代诗人陈与义乘船出游时赋诗一首:“飞花两岸照船红,百里榆堤半日风,卧看满天云不动,不知云与我俱东。”,从物理学的角度分析,下列说法正确的是 A.诗中 “飞花”是以“两岸”作参考系而言的
B.诗中 “满天云不动”是以“两岸”作参考系而言的 C.“百里榆堤半日风”描述的物理过程中,船可以看做质点 D.诗中的描述体现了运动是相对的、静止是绝对的
3.如图所示是筷子静止于碗中的截面图,图中碗为半圆形,筷子与碗内壁、碗边都没有摩擦,下列说法正确的是
A.碗边对筷子的弹力垂直于筷子
B.碗边对筷子的弹力方向指向半圆圆心 C.碗内壁对筷子的弹力垂直于筷子
D.碗内壁对筷子的弹力方向指向半圆圆心 4.下列说法正确的是
A.物体的位移为零,它的速度一定为零 B.物体的速度为零,它的加速度一定为零 C.物体的加速度减小,它的速度一定减小
D.物体的速度方向改变,它的位移方向可能不变
5.如图所示,A、B、C三个物块叠放在水平地面上处于静止,下列分析正确的是 A. A对B的弹力和C对B的弹力是一对平衡力
C B. A对B的弹力和B对A的弹力是一对平衡力 B C. A对B的弹力和B对A的弹力大小一定相等 A D. B对A的弹力和B对C的弹力是一对相互作用力
6.以10m/s的速度从地面竖直向上抛出一个小球,空气的阻力可以忽略,重力加速度g=10m/s2,下列分析正确的是
A.小球抛出后1s末的速度大小为10m/s
B.小球抛出后2s末的速度大小为10m/s
C.小球抛出后1s内的位移为0 D.小球抛出后2s内的位移为5m
7.如图所示,轻绳一端系住光滑的球,另一端系在竖直的墙壁上,在墙壁和球之间夹有一矩形物块, 物块和球均处于静止。现移走物块并让球靠在墙上不动。下列相关说法正确的是
A.夹在墙和球之间的物块受3个力 B.夹在墙和球之间的物块受4个力 C.移走物块后绳子的拉力变大 D.移走物块后绳子的拉力变小
8.某质点运动的υ-t图象为正弦曲线,如图所示。已知t=0时刻,质点的位移为0,从图中可以判断
A.在t2时刻质点的位移最大 B.在t4时刻质点的位移最大
C.在0~t1时间内质点的加速度增大,速度增大 D.在t1~t3时间内质点的加速度方向发生了改变
9.如图所示,倾斜放置的传送带顺时针方向转动,现将木块A无初速地放在传送带上,下列分析正确的是
A.木块A一定向上运动 B.木块A可能静止不动
C.若放置木块A前,传送带逆时针方向转动, A一定向下运动 D.若放置木块A前,传送带逆时针方向转动, A可能静止不动
10.如图甲所示,竖直升降电梯中质量为m的物体置于压力传感器P上,电脑可描绘出物体对P的压力F随时间的变化图线;图乙中K、L、M、N四条图线是电梯在四种运动状态下电脑获得的F-t图线,下列由图线分析电梯
F 运动的结论中正确的是
A.由图线K可知,当时电梯一定处于匀加速上2mg 升状态
mg B.由图线L可知,当时电梯的加速度大小一定等于g P 0 C.由图线M可知,当时电梯一定处于静止状态 图 甲 图 乙 D.由图线N可知,当时电梯加速度的方向一定先向上后向下
K L M N t
黄冈市2012年秋季高一年级期末考试
物理试题
第Ⅱ卷 (非选择题 共60分)
二.本题包括2小题,共15分.解答时只需把答案填在答题卡上对应位置,不必写出演算步骤. 11.(5分)(1)在“探究力的平行四边形定则”的实验中,合力与分力的作用效果相同,这
里作用效果是指________ A.弹簧测力计的弹簧被拉长
B.固定橡皮条的图钉受拉力产生形变 C.细绳套受拉力产生形变
D.使橡皮条在同一方向上伸长到同一长度 (2)如图所示是甲、乙两位同学在“探究力的平行四边形定则”的实验中所得到的实验结果,若用F表示两个分力F1、F2的合力,用F′表示F1和F2的等效力,则可以判断________(填“甲”或“乙”)同学的实验结果是符合事实的. 12.(10分)为了“探究加速度与力、质量的关系”,现提供如图所示实验装置.请回答下列问题:
电源插头
(1)为了消除小车与水平木板之间摩擦
木车 纸带 力的影响应采取做法是 打点计时器
A.将木板不带滑轮的一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀速运动
B.将木板不带滑轮的一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀加速运动 钩码 C.将木板不带滑轮的一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀速运动
D.将木板不带滑轮的一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀加速运动 (2)图为某次实验得到的纸带,已知打点计时器每隔0.02s打一次点.根据纸带可求出小车的加速度大小为 m/s2.(结果保留二位有效数字)
a/ms-2 (3)某学生在实验中,保持小车质量不变,测得小车的加速度
a和拉力F的数据如下表所示。 F/N 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 a/m•s-2 0.30 0.50 0.70 0.90 1.05 1.15 1.20 ①根据表中的数据在图中坐标纸上画出a-F图线。 ②在操作过程中没有始终满足保证钩码质量远小于小车总质量,则小车收到拉力的真实值____________测量值(填“大于、0 F/N 等于”或“小于”)。
三.本题包括4小题,共45分.解答时写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.
13.(11分)在某次载人飞船返回地面的模拟演练中,测得模拟舱距地面9m时速度为12m/s,
并以这个速度匀速降落,在距地面1.2m时,模拟舱的缓冲发动机开始向下喷火,舱体开始匀减速降落直至到达地面速度为0。求:(1)模拟舱匀减速阶段的加速度大小;(2)模拟舱从9m高处落到地面所用的时间。
14.(11分)如图所示,质量为m的小球与轻弹簧和轻绳相连处于静止,弹簧处于水平状态,劲度系数为k;轻绳与竖直墙壁的夹角θ=45°,重力加速度为g。 (1)求弹簧的伸长量Δx;
(2)现烧断轻绳,求轻绳烧断瞬间小球的加速度。
15.(11分)如图所示,光滑斜面倾角θ=30°,一小球从距斜面底端O点正上方高度h=5m处由静止下落,小滑块从斜面上的P点由静止沿斜面下滑,若小球和滑块同时开始运动并在O点相遇,不计空气阻力,g取10m/s2。求OP之间的距离L.
16.(12分)如图所示,质量m1=0.5kg的长木板在水平恒力F=6N的作用下在光滑的水平面上运动,当木板速度为υ0=2m/s时,在木板右端无初速轻放一质量为m2=1.5kg的小木块,此时木板距前方障碍物s=4.5m,已知木块与木板间动摩擦因素μ=0.4,在木板撞到障碍物前木块未滑离木板。g取10m/s2。
(1)木块运动多长时间与木板达到相对静止; (2)求木块撞到障碍物时木块的速度。 F
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物理试题答案及评分建议
一、本题包括10小题.每小题4分,共40分。 题号 选项 1 B 2 C 3 AD 4 D 5 C 6 B 7 BD 8 A 9 BC 10 BCD 二.本题包括2小题,共15分. a/m·s-2 1.20 11.(1)D (3分) (2)甲 (2分)
1.00 12.(1)C (3分) (2)3.2 (3分)
0.80 (3)图线如图所示(2分)
0.60 (4)小于 (2分)
0.40
0.20
F/N 0 0.20 0.40 0.60 0.80 三.本题包括4小题,共45分. 13.(11分)解:(1)设模拟舱以υ0=12m/s的初速度在位移s=1.2m内匀减速运动的加速度大小为a,由匀变速运动的规律有:
0-υ02=-2as (2分) 代入数据可解得:a=60m/s2 (2分)
(2)设模拟舱从h1=9m匀速运动至h2=1.2m处历时t1,有匀速运动的规律可知: t1= (2分)
代入数据可解得:t1=0.65s (1分) 设匀减速运动历时t2,由匀变速运动的规律可知:
t2= (2分)
代入数据可解得:t2=0.2s (1分) 所以模拟舱从9m高处落到地面所用的时间为t1+t2=0.85s (1分) 14.(11分)解:(1)对小球受力分析如图所示,由平衡条件有: 弹簧弹力F=mgtanθ ①(2分)
又由胡克定律有:F=kΔx ②(2分) 由①②式可得: Δx= (2分)
(2)烧断瞬间,设小球加速度为a,此时F、G不变,
小球合力F合= ③(2分)
又由牛顿第二定律可知 F合=ma ④(1分) 由③④式并代入题中数据可得:
a=g (2分) 15.(11分)解:(1)设滑块的加速度大小为a,小球和滑块的运动时间为t 小球做自由落体运动,由自由落体运动的规律有:
①(3分)
对滑块,由牛顿第二定律有
mgsinθ=ma ②(3分)
对滑块,由匀变速运动的规律有
③(3分)
由①~③式并代入数据可得:L=2.5m (2分) 16.(12分)解:(1)当木块无初速轻放到木板上时,它受到向右的摩擦力,开始做匀加速运动,设加速度为a1。
对木块块由牛顿第二定律有: μm2g=m2a1 ①(1分) 此时木板受力F合=F-μm2g=0 ②(2分) 所以木板开始做匀速运动。 假设木块与木板相对静止前,木板没有撞到障碍物,设二者经过t1时间达到相对静
止,由运动学方程有:
υ0=a1t1 ③(2分) 由①~③式并代入数据可得:t1=0.5s (1分) 这段时间内木板的位移s1=υ0t1=1m所以上述假设运动过程成立,木块经历t1=0.5s达到与木板相对静止。
(2)木块与木板相对静止后,二者在力F作用下做匀加速运动,直至木板撞到障碍物,设二者的加速度为a2,木板撞到障碍物时的速度为υ
对木板和木块整体由牛顿第二定律有: F=(m1+m2)a2 ④(2分) 在撞到障碍物前,由运动学规律有:υ2-υ02=2a2(s-s1) ⑤(2分) 由由④⑤式并代入数据可得:υ=5m/s (1分)
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