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安徽省芜湖市城南实验学校2019-2020学年高一上学期期末考试物理试卷 PDF版含答案.pdf

上传人:高**** 文档编号:331547 上传时间:2024-05-27 格式:PDF 页数:11 大小:2.75MB
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资源描述

1、 1/5 高一物理试卷(必修 1)参考答案与评分标准 一、选择题(每小题 4 分,共 40 分)题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9-1 9-2 9-3 10-1 10-2 10-3 答案 A B B C A D D C A D B B AD ABC 二、填空题(每小题 4 分,共 16 分)11.10(2 分)10(2 分)12.80(2 分)100(2 分)13.600(1 分)780(1 分)5(1 分)向下(1 分)14.FMmmf(4 分)三、实验题(每空 2 分,共 14 分)15.(1)F1(2 分)0.05(2 分)(2)C(2 分)16.(1)4.0(2 分)1.1(2

2、分)(2)砝码和砝码盘的总质量远小于小车质量(2 分)21xx(2 分)四、计算题(第 17 题 8 分,第 18 题 10 分,第 19 题 12 分,共 30 分,要求写出主要的计算公式、解题步骤和必要的文字说明)17.(1)根据atvv0 (2 分)smsmtavv/10/42.50104 (1 分)(2)匀加速运动的位移:mmta2045.22121x22111 (1 分)匀速运动的位移:mvtx3031022 (1 分)匀减速到速度减为 0 的时间:savt123 (1 分)匀减速位移:mtvx5233 (1 分)质点运动的总时间123810ttttss总 所以质点 10s 内的位移

3、 mmxxxx55)53020(总 (1 分)2/5 18-1.(一般普高做)受力分析如图所示(2 分)平行于斜面方向:0sinfmgF (2 分)垂直于斜面方向:0cosmgFN (2 分)其中 NFf (2 分)解得拉力NmgmgmgF16)cos(sincossin(2 分)18-2.(市十二中、田中做)(1)以结点 O 为研究对象,沿水平方向和竖直方向建立直角坐 标系,将 FOA分解,由平衡条件有:1sin0 cos0 OBOAOAFFFm g(1分)(1分)得:1111/cos1.25 1tan0.75 OAOBFm gm gFm gm g(分)(1分)故轻绳 OA、OB 受到的拉力

4、分别为gmgm110.751.25、(2)人水平方向受到 OB 绳的拉力和水平面的静摩擦力,受力如图,由平衡条件得:gmFfOB175.0 方向水平向左 (2 分)(3)当甲的质量增大到人刚要滑动时,质量达到最大,此时人受到的静摩擦力达到最大值当人刚要滑动时,静摩擦力达到最大值gmfm2,由平衡条件得:11 tan0.75 1OBmmOBmFfFm gm g(1分)(分)故 kgkgggmm2475.01010603.0tan21 (2 分)即物体甲的质量 m1最大不能超过 24kg 18-3.(市一中、附中做)(1)对小球 B 进行受力分析,设细绳对 m 的拉力为 T 由平衡条件可得:mgT

5、FTFsin30sin,cos30cos(1 分)代入数据解得:33tan,310NT 即:30 (1 分)3/5 (2)对 M 进行受力分析,由平衡条件有:sincosNNFTMgfTfF (1分)3 5 解得:(1分)(3)M、m 整体进行受力分析,由平衡条件有:sin()NFFMm g(1分)NFFfcos (1 分)22221)sin()(1)sincoscos(sin)(1tan,1cos,11sin,sincos)(,sin)(cosgmMgmMFgmMFFgmMF则:即:令:解得:联立得:当90时,F 有最小值。所以:当53tan时 F 的值最小,即:53arctan (1 分)

6、此时NF7745min (1 分)19-1.(一般普高做)(1)在水平面上,根据牛顿第二定律可知:Fmgma (2 分)22/1Fmgam sm解得:(分)(2)有由 M 到 B,根据速度位移公式可知:aLvB22 (2 分)解得:22 2 9/6/BvaLm sm s (1 分)(3)在斜面上,根据牛顿第二定律可知:ammgmg)cossin(2 分)得:2/10sma(1 分)根据速度位移公式可知:xavB202 (2 分)解得:201.82Bvxma (1 分)(2 分)4/5 19-2.(市十二中、田中做)(1)当木板收到拉力时,木板受到的地面给的摩擦力为:NgmMf10)(2 分)此

7、时木板的加速度:22.5/Ffam sM 方向与拉力 F 的方向一致 (1 分)设作用 t 时间后撤去力 F,此时木板的加速度为22.5/fam sM (2 分)整个过程木板先做匀加速运动,后做匀减速运动,且aa,故,2Lat 解得:t=1s (1 分)(2)设木块的最大加速度为,木块a则木块mamg 1 (2 分)对木板受力分析得:1()FmgMm gMa木板 (2 分)木板从木块的下方抽出的条件:aa木板木块 (1 分)解得:25FN (1 分)19-3.(市一中、附中做)(1)设小滑块与薄木板刚好发生相对滑动时,小滑块的加速度为 a1,薄木板的加速度为 a2 根据牛顿第二定律有:对滑块:

8、11mamg (1 分)对木板:221)(MagmMmgF临界 (1 分)且有:21aa,解得:NF4.5临界 (1 分)由于 3.54.5FNFN临界 M、m 相对静止,它们一起做匀加速直线运动 由牛顿第二定律可知,加速度:22()1/3FmM gam sMm(1 分)(2)由(1)可知,使小滑块与木板之间发生相对滑动的临界拉力:NF4.5临界 则拉力至少为 4.5N;(2 分)(3)设小滑块脱离薄木板时的速度为 v,时间为 t,在桌面上滑动的加速度为 a3,小滑块脱离木板前,薄木板的加速度为 a4,空间位置变化如图所示 则滑块的速度:,1tav (1 分)对滑块,由牛顿第二定律得:23mgma(1 分)位移:221213,22vvxxaa 5/5 由几何关系得:1212xxL (1 分)木板的位移:224111222vLa ta (1 分)根据牛顿第二定律,对木板:4212)(MagMmmgF (1 分)解得:NF62,要使小滑块脱离薄木板但不离开桌面,拉力6FN (1 分)

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