【文档说明】湖南省三湘名校教育联盟2020-2021学年高一下学期期中考试物理试题参考答案.pdf，共(5)页，359.624 KB，由小赞的店铺上传

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1物理参考答案题号12345678910答案AACBCBBCADABABD1.A解析：国际单位制中力学基本量为质量、长度、时间；它们分别的测量仪器为托盘天平、刻度尺、秒表，弹簧测力计是测力的，力不是国际单位制单位，所以A选项错误。2.A解析：将小车和货物的速度分别沿绳和垂

直绳方向分解。沿绳子方向的分速度大小相等。所以有0coscosMvv，所以0Mvv，故选项A正确。3.C解析：做一次引体向上克服重力做功：W=Gh=mgh=50×10×0.4J=200J，在30秒内完成12次引体向上，30s共克服重力做功：W′=12W=12×200J=2400J；全

过程克服重力做功的平均功率为：P=W′t=2400J30s=80W，故C正确。4.B解析：设小球向上运动时的加速度大小为a1，最后2s内上升的高度为h1，则：h1＝12a1t2，代入t=2s和h1=24m，可得：a1＝12m/s2，设小球的质量为m

，受到的阻力为f，由牛顿第二定律可得小球上升过程中：mg+f=ma1，设小球下落过程中的加速度大小为a2，由牛顿第二定律可得：mg-f=ma2，可得：a2=8m/s2，下降过程的前2s内通过的位移：h2＝12a2t2

＝12×8×22m=16m，故B正确。5.C解析：过抛出点作斜面的垂线，如图所示：当质点落在斜面上的B点时，位移最小，设运动的时间为t，则水平方向：x=v0t，竖直方向：y=12gt2，根据几何关系有xy=tanθ，解得

t=2v0gtanθ，故C正确。6.B解析：在两极万有引力等于重力，GMmR2＝F1；在赤道上万有引力提供重力及向心力，GMmR2－F2＝mω2R，联立解得R＝F1－F2mω2；由GMmR2＝F1，且M＝43πR3ρ，解得ρ＝3F1ω24πGF1－F2，故B正确。7.BC解析：A、B

为同皮带传动，所以=ABvv，A、C属于同轴传动，所以=AC，又根据vr可得:3:2ACvv，所以::3:3:2ABCvvv；又=AAAvr，=BBBvr，得:1:3AB，所以::1:3:1ABC，由周期2=T可得，::3:1:3ABCTTT；又因为av

，所以::3:9:2ABCaaa，综上可得选项BC正确。28.AD解析：由于两船的速度大小相等，且与河岸的夹角相同，所以船速在垂直于河岸方向上的分速度相等；根据运动的独立性原理，船速度平行于河岸的分量将不影响船行驶到对岸所用的时间，所以两船同时到岸，A正确；因乙船正对垂直

河岸过河，故vcos45°＝v0，故v＝2v0，故B错误；甲船沿水流方向的速度为vcos45°＋v0＝2v0，在相同的时间内，甲船沿水流方向通过的位移x甲＝2v0t，船到达对岸的时间t＝Hvsin45°＝2Hv＝Hv0，故船沿水流方向通过的位移x甲＝2H，故甲船也

在A点靠岸，故D正确；因两船同一时间到达A点，故在两船靠岸以前不会相遇，故C错误。9.AB解析：赤道上某城市的人每天恰好五次看到卫星掠过其正上方，则知卫星经过人正上方的时间间隔为Δt＝15T0，有(2πT－2πT0)Δt＝2π，解得T＝16T0，

故A正确；根据开普勒第三定律知，（r1＋r22）3（2t）2＝r31T2，解得t＝（r1＋r2）T4r1r1＋r22r1，故B正确；卫星在图中椭圆轨道由A到B时，只有万有引力做功，机械能守恒，故C错误；

卫星由圆轨道进入椭圆轨道，需要减速，则机械能减小，故D错误。10.ABD解析：汽车在最初的匀速运动过程中，发动机输出的牵引力F＝f，发动机的功率P＝Fv，故汽车匀速运动时的阻力大小为f＝Pv，最初当驾驶员松开油门减小汽车发动机功率的瞬间，汽车的速度不可能发生突变，所以发动机

输出的牵引力就会突然减小而使F′<f，这时有a＝F′－fm＝P3v－Pvm＝－2P3mv，则汽车减速行驶。在汽车减速的过程中，新的功率保持P3不变，速度减小时，其输出的牵引力F′就会逐渐增加，从而导致其加速度大小a＝f

－F′m逐渐减小，直到某时刻，牵引力F′再次增大到与阻力f相等时，汽车的加速度变为零，汽车开始做匀速运动，此时，v′＝P′F＝P3f＝v3。汽车在减速运动过程中，由动能定理可知，P3t－fx＝12mv′2－12mv2，代入数据可

得，x＝13vt＋4mv39P，则选项ABD正确，选项C错误。11.答案：（1）CD（2）1122xmxm（3）0.64（每空2分）解析：（1）本实验探究质量一定时加速度与合外力成正比，则要保证小车的质量一定，两个不同拉力下的加速度与对

应拉力的关系，所以要测量拉力（即槽码质量）及位移之比，故选CD。（2）因为拉力是用槽码重力代替，则有：111222FmgmFmgm，小车做初速度为零的匀加速直线运动，据212xat知时间相等时，位移与加速度成正比，即1122axax，

若有1122xmxm，则可得到加速度与作用力成正比。3（3）把AG分为时间相等的两段，由逐差公式求加速度为：4561232(3)ssssssaT，代入数据解得20.64m/sa。12.答案：(1)A(2)AB(3

)ΔEp＝mghBΔEk＝12m(hc－hA2T)2(4)有摩擦阻力影响(第1空1分，其他每空2分)解析：(1)验证机械能守恒定律原理是看减少的重力势能和增加的动能是否相等，所以需要比较重物下落过程中任意两点间的动能变化量与势能变化量，故选A。

(2)电磁打点计时器使用低压交流电源；需选用刻度尺测出纸带上任意两点间的距离，表示重物下落的高度；等式两边都含有相同的质量，所以不需要天平称质量；故选AB。(3)根据功能关系，重物的重力势能变化量的大小等于重力做的功的多少，打B点时的重力势能减少量：ΔEp＝mghB，B点的速度为：

vB＝hC－hA2T，所以动能增加量为：ΔEk＝12mv2＝m（hC－hA）28T2。(4)根据ΔEp－ΔEk图象，可知势能减少量大于动能增加量，原因是重物下落过程中受摩擦阻力作用。13.解析：（1）滑沙板速度较小时，由牛顿第二定律得：mgsinθ﹣μ1mgcos

θ＝ma1（1分）代入数据解得：a1＝2m/s2（1分）由速度位移公式得22111816m222vxa（1分）滑沙板速度较大时，由牛顿第二定律得：22sincosmgmgma（1分）代入数据解得：a2＝4m/s2（1分）设到达B

的速度为vB，则：221212BvvaLx（1分）代入数据解得=12m/sBv（1分）（2）滑沙者在水平面上时，由牛顿第二定律得：33gmma（1分）代入数据解得：a3＝-4m/s2（1分）运动总时间111230+8

sBBvvvvtaaa（1分）414．解析：(1)小球在绳断前瞬时受力如图所示由牛顿第二定律得水平方向FTmsinθ＝mv21r(1分)由几何关系得r＝Lsinθ(1分)竖直方向FTmcosθ－mg＝0(1分)，解得v1＝3gL2(1分)(2)小球从抛出到落地，由

速度合成得v22＝v21＋2gh1(2分)解得h1＝v22－v212g＝114L(1分)，H＝h1＋Lcosθ＝13L4(1分)设小球由平抛至落地的水平射程为x，如图所示(1分)水平方向x＝v1t(1分)竖直方向h1＝gt2

2(1分)又有R＝r2＋x2(1分)解得R＝3L(2分)15.解析：(1)以滑块为研究对象，从释放到C点的过程，由动能定理得：Ep－μ1mgx＝12mv2C(2分)代入数据得：vC＝5m/s(1分)(2)滑块从C点到D点一直加速，到D点恰好与传送带同速，由动能定理

得：μ2mgL＝12mv2－12mv2C(2分)代入数据解得：μ2＝0.4(1分)(3)斜面高度为：h＝s·sinθ＝0.3m(1分)(Ⅰ)设滑块在D点的速度为vD1时，恰好过圆弧最高点，由牛顿第二定律得：mg＝mv21R(1分)滑块从D点到G点的过程，由动能定理得：－mg(

Rcosθ－h＋R)＝12mv21－12mv2D1(2分)代入数据解得：vD1＝210m/s(1分)(Ⅱ)设滑块在D点的速度为vD2时，恰好到与圆心O等高处速度为零，此过程由动能定理得：－mg(Rcosθ－h)＝0－12mv2D2(1分)代入数据解得：vD2＝1

0m/s(1分)若滑块在传送带上一直减速至D点恰好同速，则由动能定理得：－μ2mgL＝12mv2传－12mv2c(1分)代入数据解得：v传1＝1m/s，所以0≤v传≤10m/s(1分)若滑块在传送带上一直加速至D点恰好同速，由题目已知v传2＝7m/s所以v传≥2

10m/s(1分)即若传送带的运行速度可调，要使滑块不脱离圆弧形轨道，传送带的速度范围是0≤v传≤10m/s或v传≥210m/s(1分)获得更多资源请扫码加入享学资源网微信公众号www.xiangxue100.com