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期中试卷(答案在后面)
一、单项选择题(本大题有7小题,每小题4分,共28分)
1、一个物体沿光滑斜面下滑,若忽略空气阻力,下列哪个物理量保持不变?
A.动能
B.势能
C.机械能
D.加速度
2、假设有一颗人造卫星绕地球做圆周运动,如果它离地面的高度加倍,那么它的运行周期会如何变化?
A.不变
B.减小
C.增加不到两倍
D.增加超过两倍
3、一个物体从静止开始沿光滑水平面做匀加速直线运动,下列说法正确的是:
A、物体的速度与时间成正比
B、物体的加速度与时间成正比
C、物体的位移与时间平方成正比
D、物体的位移与时间成正比
4、一个质点在水平面上做匀速圆周运动,下列说法正确的是:
A、质点的速度大小不变,但方向不断改变
B、质点的加速度大小不变,但方向不断改变
C、质点的线动量大小不变,但方向不断改变
D、质点的角动量大小不变,但方向不断改变
5、关于物体做匀速圆周运动的向心力,下列说法正确的是:
A.向心力是一个独立的作用力,与其它力无关
B.向心力的方向始终指向圆心
C.向心力大小随物体速度的增加而减小
D.向心力可以改变物体运动的线速度大小
6、一个物体从静止开始沿直线加速运动,如果它在前1秒内的位移是2米,则它在前2秒内的总位移是多少?
A.4米
B.6米
C.8米
D.10米
7、一个物体从静止开始沿水平方向做匀加速直线运动,加速度恒为2m/s2。经过4秒后,此物体的位移和速度分别为:
A、8m,8m/s
B、16m,16m/s
C、8m,16m/s
D、16m,8m/s
二、多项选择题(本大题有3小题,每小题6分,共18分)
1、一物体沿光滑斜面由静止开始下滑,在下滑过程中经历的时间为t,物体的速度大小为v,则下列说法正确的是()。
A.物体前一半时间内的平均速度为v/2
B.物体后一半时间内的平均速度为v/2
C.物体前一半位移内的平均速度为v/2
D.物体后一半位移内的平均速度为v
2、关于分子运动论,下列叙述正确的是()。
A.温度升高时,分子的平均动能增加
B.固体分子间没有空隙
C.液体的表面张力是由表面层分子间的引力引起的
D.气体的压力是由大量气体分子对容器壁的频繁碰撞产生的
3、以下关于加速度的描述,正确的是()
A、加速度是速度变化的快慢程度
B、加速度方向与速度方向相同表示加速运动,相反表示减速运动
C、加速度越小,物体运动越快
D、当加速度为0时,物体的速度也为0
三、非选择题(前4题每题10分,最后一题14分,总分54分)
第一题
题目背景:
假设有一辆质量为1200kg的小汽车,在水平公路上以恒定速度行驶。当这辆车开始以2m/s2的加速度加速时,它所受到的牵引力增加了。假设车轮与地面之间的摩擦力足够大,可以忽略空气阻力和其他阻力的影响。
题目要求:
计算小汽车在加速时受到的牵引力大小。(6分)
如果加速过程中,汽车行驶了10秒,求汽车在这段时间内的位移。(7分)
解题步骤:
计算牵引力大小
根据牛顿第二定律F=ma,其中F是作用于物体上的合外力,m是物体的质量,a是物体的加速度。在这个问题中,小汽车的质量m
因此,牵引力F可以通过下面的公式计算得出:
F
计算得:
F
所以,小汽车在加速时受到的牵引力大小为2400牛顿。
求汽车的位移
根据匀加速直线运动的位移公式s=v0t+12at
s
代入已知值a=2m
s
计算得:
s
因此,汽车在这10秒内的位移为100米。
第二题
题目:
一物体做匀速直线运动,已知其在3秒内通过的路程为45米,求该物体的速度。
第三题
【题目】
在一个充电后的平行板电容器中,两极板间距离为d,板间电压为U,电容器的电容是C。现欲将该电容器中的电荷完全放掉,并要求电容器的两端电势差仍为U,但需使两板间的作用力变为原来的2倍,不考虑电源供能,可能实现的方法有哪些?请简述原理和计算过程。
第四题
(一)实验题
1.以下实验装置可以用于验证牛顿第二定律:
(1)实验目的是___________(写实验目的)。
(2)实验使用的原理公式是___________(写相关物理公式)。
(3)实验中需要测量以下物理量:物体质量m,加速度a,拉力F,以及_________________(补充需要测量的物理量)。
(4)实验数据分析中需要用到以下公式:F=m×
将拉力F使用传感器的读数得到;
计算物体质量m;
测量物体运动过程中的距离s和时间t,计算加速度a;
根据加速度a的计算步骤,请完成以下计算公式:
①a=ΔvΔt(其中
②a=2st2(其中
2.请根据以下实验数据表,分析加速度与拉力的关系,并作图说明。
拉力F(N)
加速度a(m/s2)
2
0.8
4
1.6
6
2.4
8
3.2
10
4.0
请就以下问
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