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安徽省金寨第一中学2017-2018学年高一上学期期末考试物理参考答案.pdf

1、1金寨一中 20172018 学年度第一学期高一年级期末考试物理 参考答案1C 解析:时间是指时间的长度,在时间轴上用一段线段表示,时刻是指时间点,在时间轴上用点表示,1 秒虽然很短,但 1 秒也表示时间,故选项 A 错误;第 3 秒内是第 3s 初到第 3s 末 1s 内的时间,是一段时间,故选项 B 错误;12 秒 80 是持续的,是指时间间隔,故选项 C 正确;物体在 5s 内指的是物体在 0 时刻到 5s 末这 5s 的时间,故选项 D 错误。2B解析:路程是指物体所经过的路径的长度,所以球从 1.5m 高处竖直落下,又上升 1m的过程中经过的路程是 2.5m;位移是指从初位置到末位置

2、的有向线段,所以位移的大小为0.5m,故选项 B 正确,选项 ACD 错误。3B解析:画出力 F 和与 F 成 60角的分力的方向,过力 F 的端点作与 F 成 60角的分力的垂线,垂线的长等于另一个分力的最小值,由几何关系可知另一个分力最小值为 Fsin605 3N,选项 B 正确。4C解析:物体第 2 秒内的位移为 x32622(31612)21m,因而物体在第2 秒内的平均速度为 vxt21m/s,选项 C 正确。5A解析:由题意可知 60TFSI 的加速度为 a=6m/s2,v=100km/h=27.8m/s。故加速时间t=v/a=4.6s,故选 A。6A解析:由平均速度的定义式 v

3、xt 及匀变速直线运动的平均速度公式 v v1+v22,可得xt v1+v22,解得 v25 m/s,选项 A 正确。7D解析:由于电梯减速下降,故加速度向上,对人受力分析,受到重力 mg,电梯地面支持力 N,由牛顿第二定律:Nmg=ma 即:Nmg=13 mg,解得:N=43 mg,选项 D 正确。8.B解 析:设 甲 乙 两 地 距 离 为 x,根 据 A 车 运 动 情 况 可 知,A 车 的 平 均 速 度 为1 2121237.5m/s2233v vxvxxvvvv,根 据 B 车 的 运 动 情 况 可 知,甲 乙 两 地 距 离题号123456789101112答案CBBCAAD

4、BBDBCDCDBC21 12 215000mxv tv t,由 于 两 车 同 时 到 达,所 以 二 者 平 均 速 度 相 等,即 有:127.5m/sxvttt,解得:200st,故 B 正确。9BD解析:vt 图线只能描述直线运动,选项 A 错误,选项 B 正确;t1 时刻物体速度并没有反向,此时加速度最小等于零,选项 C 错误、D 正确。10BCD解析:做自由落体运动的物体的加速度均为重力加速度,即下落过程中的加速度之比为 11,选项 A 错误;根据匀变速直线运动公式可得212hgt,解得2htg,所以下落时间之比为 1 2,选项 B 正确;根据匀变速直线运动公式vgt可得,落地速

5、度之比为 1 2,选项 C 正确;若甲乙同时下落,在甲落地前的任意时刻,两者的速度都相等,则两者间的距离不变,选项 D 正确。11.CD解析:物块静止时,斜面对物块的作用力大小等于物块的重力,即等于 10N,A项错误;由乙图可知,撤去推力后,物块能沿斜面匀速下滑,因此有cossinmgmg,75.037tan0,B 项错误;由乙图可知,有推力作用时,物块下滑的加速度大小为23m/sa,推力3NFma,C 项正确;若推力增大为原来的 2 倍,可知,加速度大小为 6m/s2,D 项正确。12BC解析:初始时,甲车在前,乙车在后,甲从静止启动做匀加速直线运动,而乙车以一定的初速度匀加速追赶甲车,在

6、5s 时刻两车速度相等,此后甲车速度大于乙车速度,所以如果在 5s 时刻乙车还没有追上甲车,两车就不可能相遇;根据题图,在 05s 时间内,甲车的位移为 30m,乙车位移为 55m,乙车相对于甲车的追赶距离为 25m,选项 A 错误、C正确;若开始时,甲车在乙车前方 10m 处,说明在 5s 时乙车已经超过了甲车,此后因为甲车速度大于乙车,所以两车会再次相遇,即两车共相遇 2 次,选项 B 正确;若开始时,乙车在甲车前方 25m 处,则在 5s 后,甲车速度大于乙车,两车一定相遇,选项 D 错误。13答案:(1)等效替代(2)FF(每空 2 分)解析:(1)该实验中,两个力拉绳套和一个力拉绳套

7、时,结点要到同一位置,即要求作用效果相同,故采用了“等效替代”的科学思想方法。(2)本实验采用了“等效法”,F1 与 F2 的合力的实际测量值为一个弹簧拉绳套时的弹簧的弹力大小和方向,而理论值是通过平行四边形定则得到的值,理论值在平行四边形的对角线上。故一个弹簧测力计拉橡皮条得到的力,即合力是 F,利用平行四边形定则作出的力是 F。314答案:(1)乙力传感器显示的数据就是小车受到的拉力(意思对即可得分)(2)0.16(每空 3 分)解析:(1)力传感器显示的是细绳牵引小车的力,所以不再需要用 Mm 来满足砝码和砝码盘的总重力视为小车受到的拉力,所以乙同学正确。(2)相邻两计数点间时间间隔为

8、T50.02s0.1s,设相邻两计数点间距离依次是 x1、x2、x3,则有 s13x1x2,s24x2x3,所以 s24s13x3x1,解得 ax3x12T2 s24s132T2(7.517.20)10220.12m/s20.16m/s2。15解析:(1)小球沿斜面减速上滑,则有 0v202(a)x(2 分)解得 x10m(2 分)(2)小球沿斜面上滑,则有:vtv0at(2 分)若 vt5m/s,解得 t1s(2 分)若 vt5m/s,解得 t3s(2 分)16解析:(1)物体的受力情况如图所示,物体 A 和 B 均处于静止状态,它们所受合力均为 0物体 B 受重力 GB 和拉力 FT,则

9、FTGB20N(3 分)(2)物体 A 受重力 GA20N,水平拉力 F10N,绳子拉力 FT20N(3 分)水平面支持力 FNGAFTsin3010N,FT 的水平分力为 FTcos3010 3N(3 分)由于 FT 向左的水平分力比方向向右的水平拉力 F 大 10(31)N,所以物体 A 还受到10(31)N 的静摩擦力 Ff 的作用,其方向向右(3 分)17解析:(1)以小物块为研究对象进行受力分析,如图 1 所示。垂直斜面方向上受力平衡,由平衡条件得:mgcos37N0(1 分)沿斜面方向上,由牛顿第二定律得:mgsin37ma(1 分)由以上三式解得 a6m/s2(1 分)小物体下滑

10、到斜面底端 B 点时的速度:vB 2as12m/s(1 分)运动时间:tvBa 2s(2 分)(2)以小物块为研究对象进行受力分析,如图 2 所示。垂直斜面方向上受力平衡,由平衡条4件得:mgcos37N0(1 分)沿斜面方向上,由牛顿第二定律得:mgsin37fma(1 分)又 fN(1 分)由以上三式解得 a2m/s2(1 分)小物体下滑到斜面底端 B 点时的速度:vB 2as4 3m/s(1 分)运动时间:tvBa 2 3s(1 分)18解析:(1)由 vt 图像可知,A 在平板车上滑动时的加速度大小为 a1vt2m/s2(1 分)由牛顿第二定律mgma(2 分)求得0.2(1 分)(2)对平板车研究,加速度 a2vt3m/s2(1 分)mgMa2(2 分)求得 M23kg(1 分)(3)01s 内,物块运动的位移为 x112(35)1m4m(2 分)平板车运动的位移 x212vt1231m1.5m(2 分)因此平板车的长度至少为 Lx1x22.5m(1 分)(另解:将平板车运动的 vt 图像画在图乙中,则阴影面积即为平板车最小长度 L1251m2.5m)

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