由于高一物理涉及的知识点较多,考试试题和相关例题的数量可能会比较多,这里只能为您提供部分试题和例题,供您参考。
一、选择题
1. 一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由A向B行驶,曲线半径为R,地面的摩擦力使汽车产生大小为a的侧向加速度,设转弯时汽车发动机功率保持不变,下列说法正确的是( )
A. 汽车受到重力、支持力、牵引力、摩擦力
B. 汽车受到重力、支持力、摩擦力、侧向牵引力
C. 汽车受到重力、支持力、侧向牵引力
D. 汽车受到重力、支持力、摩擦力、重力分力
【例题】一辆汽车在水平路面上匀速转弯时不会翻车,其原因是( )
A. 汽车的速度越大,需要的向心力越大
B. 汽车的速度越小,需要的向心力越大
C. 汽车转弯时受到重力、支持力、牵引力和摩擦力的合力提供向心力
D. 汽车转弯时车轮对地面的摩擦力提供向心力
2. 一物体做匀加速直线运动,从A点运动到C点所用的时间为t,B为AC段上的一点,物体在AB段运动的平均速度为v,以下说法正确的是( )
A. 物体在AC段运动的平均速度为2v
B. 物体运动的加速度为2vt
C. 物体在BC段运动的平均速度为v
D. 物体从A到B和从B到C的运动的位移相等
【例题】一物体做匀加速直线运动,依次通过ABC三点,位移AB=3m,BC=2m,且已知物体在AB段的平均速度为2m/s,在BC段的平均速度为3m/s,则物体运动的加速度大小为( )
A. 1m/s² B. 2m/s² C. 0.5m/s² D. 0.33m/s²
二、填空题
3. 一辆质量为5t的汽车,在水平公路上行驶时,最大输出功率为80kW。若汽车所受阻力恒定为车重的0.1倍,则汽车发动机在额定功率下能够达到的最大速度是_____m/s。
【答案】16m/s。
【解析】当牵引力等于阻力时,速度最大。由$P = Fv = fv_{m}$得$v_{m} = frac{P}{f} = frac{80 times 10^{3}}{0.1 times mg} = 16m/s$。
4. 一辆质量为$m$的汽车以恒定的功率P在倾角为$theta$的斜坡上行驶,经过时间$t$到达斜坡上的最高点,若将此功率P增大到原来的两倍,经过时间$t^{prime}$又到达最高点。已知斜坡倾角不变,汽车与斜坡间的动摩擦因数为$mu $。求:
(1)汽车在斜坡上行驶时的最大速度;
(2)若要使汽车能沿斜坡以$v_{0}$匀速下滑,则汽车的牵引力应为多大?
【答案】(1)解:设汽车在斜坡上行驶时的最大速度为$v_{m}$。当功率达到额定功率时速度达到最大值。则有:$P = Fv_{m}$。又因为$F - mgsintheta - mu mgcostheta = 0$。解得:$v_{m} = frac{P}{mgsintheta + mu gcostheta}$。当功率加倍后速度仍达到最大值。则有:$2P = F^{prime}v_{m}$。解得:$F^{prime} = frac{2P}{v_{m}} = frac{mgsintheta + mu gcostheta}{v_{m}}$。所以汽车在斜坡上行驶时的最大速度为$frac{P}{mgsintheta + mu gcostheta}$。
(2)设沿斜坡下滑的牵引力为$F^{prime}$。则有:$F^{prime} - mgsintheta = 0$。解得:$F^{prime} = mgsintheta$。若要使汽车能沿斜坡以$v_{0}$匀速下滑,则汽车的牵引力应为$mgsintheta$。
以上是部分高一
高一物理期中考试试题
一、选择题:
1. 物体以一定的初速度沿斜面由静止开始下滑,物体在斜面中做匀加速直线运动,加速度大小为a,经时间t到达斜面中点,若改用沿斜面向上的恒定拉力使其运动,物体到达斜面中点时的速度大小为v,则拉力大小与重力加速度大小的关系为( )
A. F = a B. F = 2a C. F = 3a D. F = 4a
2. 甲、乙两辆汽车在平直公路上从同一地点同时开始向同一方向运动,其v-t图象如图所示,则下列说法正确的是( )
A. 0~t时刻两车速度相同
B. 0~t时刻两车位移相同
C. t时刻两车相距最远
D. 在t时刻两车相遇
二、填空题:
3. 一物体做匀加速直线运动,初速度为v0,加速度为a,当该物体运动了时间t时,求物体的速度和位移。
三、解答题:
4. 一物体做匀加速直线运动,它在第1s内的位移为2m,第2s末的速度为3m/s,求它在第3s内的位移和前3s内的平均速度。
【相关例题】
【例题】一物体做匀加速直线运动,初速度为v0,加速度为a,求它在前一半时间内通过的位移和在后一半时间内通过的位移之比。
【分析】
物体做匀加速直线运动,根据位移公式$x = v_{0}t + frac{1}{2}at^{2}$可求得前一半时间内的位移和后一半时间内的位移。再根据位移之比等于时间的平方之比即可求解。
【解答】
设物体运动的总时间为$t$,则前一半时间内的位移为$x_{1} = v_{0}t^{prime} + frac{1}{2}at^{prime{}^{2}}$,其中$t^{prime} = frac{t}{2}$;后一半时间内的位移为$x_{2} = v_{0}(t - t^{prime}) + frac{1}{2}(a(t - t^{prime}))^{2}$。所以有$x_{1}:x_{2} = frac{t^{prime}}{t}:frac{t - t^{prime}}{t} = frac{1}{3}$。
【例题解析】本题主要考查了匀变速直线运动的位移公式和速度公式的应用。解题的关键是灵活运用所学公式求解位移之比。
【例题答案】前一半时间内的位移与后一半时间内的位移之比为$1:3$。
【例题拓展】若物体做匀减速直线运动,情况又如何?请同学们思考并解答。
高一物理期中考试试题
一、选择题:
1. 物体以一定的初速度沿斜面匀减速向上滑行,在物体滑行的最后1秒内它通过的位移是10米,并恰好到达斜面的顶部而静止,求其上滑的最后1秒内的位移。
答案:5米
2. 物体从静止开始做匀加速直线运动,从开始运动起,在连续相等的时间内通过的位移之比为1:3:5,已知该物体通过第一米位移的时间为T,求该物体通过这段位移的最后一米所需时间。
答案:3T
二、填空题:
3. 一物体做匀变速直线运动,初速度为v0,末速度为v1,通过前2/3位移时的速度为v2,则物体运动的加速度为______。
答案:$frac{v_{1}^{2} - v_{0}^{2}}{2 times (v_{2}^{2} - frac{4}{3}v_{0}^{2})}$
三、解答题:
4. 汽车以15m/s的速度行驶,急刹车后以大小为5m/s^{2}的加速度行驶,从刹车开始到停止运动所用的时间为______s。
答案:3s
相关例题常见问题
1. 什么是匀变速直线运动的加速度?如何求匀变速直线运动的加速度?
答:匀变速直线运动的加速度是一个定值,大小和方向都不变。可以通过加速度的定义式a = frac{Delta v}{Delta t}来求加速度,其中Delta v表示速度的变化量,Delta t表示时间的变化量。
2. 如何求匀变速直线运动的初速度和末速度?
答:可以根据加速度和时间来求初速度和末速度。根据速度公式v = v_{0} + at,其中v_{0}表示初速度,a表示加速度,t表示时间,可以求出初速度v_{0} = v - at,末速度v = v_{0} + at。
3. 如何求匀变速直线运动的位移?
答:可以根据位移公式x = v_{0}t + frac{1}{2}at^{2来求匀变速直线运动的位移。其中x表示位移,v_{0}表示初速度,t表示时间,a表示加速度。也可以根据平均速度来求位移,即x = vt。
4. 如何求匀变速直线运动的平均速度?
答:可以根据位移和时间来求平均速度。根据平均速度公式overset{¯}{v} = frac{x}{t}可以求出平均速度。对于匀变速直线运动来说,平均速度等于初速度和末速度的平均值。
以上是高一物理期中考试试题的相关内容,希望对你有帮助。祝你考试顺利!