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文档简介
1、2022-2023学年高一上物理期末模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、如图所示为如皋到南京的某次和谐号动车车厢内可实时显示相关信息的显示屏示意图,图中甲、乙两处的数据分别表示了两个物理量。下列说法中正确的是()A.甲处表示时间,乙处表示平均速度B.甲处表示时间,乙处表示瞬时速度C.甲处表示时刻,乙处表示平均速
2、度D.甲处表示时刻,乙处表示瞬时速度2、一个物体在几个力的作用下处于平衡状态,若使其中一个向东的力逐渐减小,直至为零,则在此过程中物体的加速度()A.方向一定向东,且逐渐增大B.方向一定向西,且逐渐增大C.方向一定向西,且逐渐减小D.方向一定向东,且逐渐减小3、如图所示,物体A、B由跨过定滑轮且不可伸长的轻绳连接,由静止开始释放,在物体A加速下降的过程中(此过程中B未碰到滑轮),下列判断正确的是A.物体A和物体B均处于超重状态B.物体A和物体B均处于失重状态C.物体A处于超重状态,物体B处于失重状态D.物体A处于失重状态,物体B处于超重状态4、如图所示,半球形物体和光滑小球紧靠着放在一固定斜面
3、上,并处于静止状态。现用水平力沿物体表面将小球缓慢拉至物体的最高点,物体始终保持静止状态,则下列说法中正确的是()A.物体受到3个力的作用B.小球对物体的压力大小始终不变C.物体受到斜面的摩擦力大小一直减小D.斜面对物体的支持力大小一直减小5、如图所示,小车上有一根固定的水平横杆,横杆左端固定的轻杆与竖直方向成角,轻杆下端连接一小铁球;横杆右端用一根细线悬挂一小铁球,当小车做匀变速直线运动时,细线保持与竖直方向成角,若,则下列说法中正确的是( )A.轻杆对小球的弹力方向沿着轻杆方向向上B.轻杆对小球的弹力方向与细线平行向上C.小车一定以加速度向右做匀加速运动D.小车一定以加速度向右做匀加速运动
4、6、如图所示,在粗糙水平面上有两个质量均为m的木块A和B,中间用劲度系数为k的轻弹簧连接,木块与地面之间的动摩擦因数均为;现用一水平向右的恒力F拉木块B,使两木块一起做匀加速运动,则两木块间轻弹簧的伸长量是()A.B.C.D.7、在成都七中第34届田径运动会上,小红同学成功地跳过了1.70米的高度,如右图若忽略空气阻力,g取10m/s2则下列说法正确的是()A.小红起跳以后在上升过程中处于超重状态B.小红下降过程中处于失重状态C.小红起跳时地面对他的支持力大于他的重力D.小红起跳以后在下降过程中重力消失了8、如图所示,用两根绳子OA、OB悬挂重为G的物体,开始时绳OA水平,现将OA绳顺时针缓慢
5、转过900,且物体始终保持静止,绳OA的拉力为T1,绳OB的拉力为T2,则在此旋转过程中()A.T1先增大后减小B.T1先减小后增大C.T2逐渐减小D.T2逐渐增大9、2018年第23届平昌冬奥会冰壶混双比赛循环赛在江陵冰壶中心进行,巴德鑫和王芮联袂出战以6比4击败美国队如图为我国运动员巴德鑫推冰壶的情景,现把冰壶在水平面上的运动简化为匀加速或匀减速直线运动,冰壶可视为质点,运动员对冰壶的作用力可认为沿水平方向设一质量的冰壶从运动员开始推到最终静止共用时冰壶离开运动员的手后,运动了才停下来,冰壶与冰面间动摩擦因数为,重力加速度下列说法正确的是A.冰壶在减速阶段的加速度大小为B.冰壶在减速阶段的
6、加速度大小为C.运动员推冰壶的平均作用力大小为20ND.运动员推冰壶的平均作用力大小为23N10、如图所示,两梯形木块A、B叠放在水平地面上,A、B之间的接触面倾斜,A的左侧靠在光滑的竖直墙面上。关于两木块的受力,下列说法正确的是()A.A、B之间一定存在摩擦力作用B.木块A可能只受三个力作用C.木块B可能没有受到地面的摩擦力D.木块B受到地面的摩擦力作用方向向右11、如图所示,滑块A以一定速度冲上斜面,沿斜面向上运动,斜面B在地面上保持静止,则下列说法正确的是()A.滑块A受B的摩擦力方向沿斜面向下B.滑块A受B的摩擦力方向沿斜面向上C.滑块A做加速运动D.滑块A做减速运动12、粗糙的水平地
7、面上有一只木箱,现用一水平力拉着木箱匀速前进,则( )A.拉力与地面对木箱的摩擦力是一对平衡力B.木箱对地面的压力与地面对木箱的支持力是一对平衡力C.木箱对地面的压力与木箱受到的重力是一对平衡力D.木箱对地面的压力与地面对木箱的支持力是一对作用力与反作用力二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)在“探究弹簧弹力与形变量关系”的实验中,某实验小组将不同数量的钩码分别挂在竖直弹簧下端进行测量,根据实验所测数据,利用描点法作出了所挂钩码的重力G与弹簧总长L的关系图象,根据图象回答以下问题。(1)弹簧的原长为_cm。(2)弹簧的劲度系数为_N/m。(3)分析图象,总结出弹力F跟弹簧
8、长度L之间的关系式为_。(L用m为单位),弹簧的弹力与弹簧的形变量的关系为_。14、(10分)如图甲所示,倾角为=37的足够长斜面上,质量m=1kg的小物体在沿斜面向上的拉力F=14N作用下,由斜面底端从静止开始运动,2s后撤去F,前2s内物体运动的v-t图象如图乙所示求:(取g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8)(1)小物体与斜面间的动摩擦因数;(2)撤去力F后1.8s时间内小物体的位移三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(12分)一货物传送装置如图所示,由倾角表面粗糙的固定斜槽和足够宽的水平传送带组成,斜槽与传送带垂直,末端与传送带在同一水平面
9、上且相互靠近.传送带以恒定速度v0=3 m/s向前方运动,现将一质量m=1kg可视为质点的物块,从距离斜槽底端为s=2m的顶点A处无初速度释放,物块通过斜槽底端衔接处速度大小不变,物块最终与传送带相对静止,已知物块与斜槽间的动摩擦因数1=0.25,物块与传送带间的动摩擦因2=0.5,重力加速度为g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8求:(1)物块在斜槽上运动时的加速度大小a1;(2)物块离开斜槽时的速度大小v1;(3)物块与传送带发生相对滑动的时间t16、(12分)某汽车在平直公路上从静止开始做匀变速直线运动,运动6s后立即以3m/s2的加速度开始刹车,已知汽车匀加速运动的位
10、移为36m,求:(1)汽车在匀加速过程的加速度大小;(2)汽车在刹车后2s内的位移大小17、(12分)如图所示,斜面倾角为=37,一质量为m=7kg的木块恰能沿斜面匀速下滑,(sin37=0.6,cos37=0.8,g=10m/s2)(1)物体受到的摩擦力大小(2)物体和斜面间的动摩擦因数?(3)若用一水平恒力F作用于木块上,使之沿斜面向上做匀速运动,此恒力F的大小参考答案一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、D【解析】甲处表示时刻,乙处表示此时动车的瞬时速度。故选D。2、B【解析】因为开始物体平衡,所以合力跟所减小的力等大反向,则合力方向向
11、西,且逐渐增大故选B。3、D【解析】物体A加速下降的过程中,B加速上升,所以A的加速度向下,处于失重状态;B的加速度向上,处于超重状态,故D正确,ABC错误4、C【解析】A.对球A分析可知,A受重力、B的压力和斜面的支持力和摩擦力作用,共4个力,选项A错误;B.对球B分析,受水平拉力、重力和物体A对小球B的支持力,三力平衡,三个力构成首尾相连的矢量三角形,如图所示:将小球B缓慢拉至物体A的最高点过程中,变小,故支持力N变小,拉力F也变小;根据牛顿第三定律,小球B对物体A的压力也减小,选项B错误;C.对AB整体分析,受拉力、重力、地面的支持力和静摩擦力,根据平衡条件,有:,为斜面的坡角,由于F减
12、小,M、m、不变,故静摩擦力减小,选项C正确;D.对AB整体分析,受拉力、重力、地面的支持力和静摩擦力,根据平衡条件,有:,由于F减小,M、m、不变,故斜面对A的支持力变大,选项D错误。故选C5、B【解析】AB因为细线上弹力的方向一定是沿着细线的方向,故右边的小球受重力、细线的弹力的作用,这二个力的合力一定沿水平方向向右;左边的小球加速度与右边小球的加速度是相同的,所受重力也相同,因此杆的弹力与细线的拉力相同,并非沿着杆,而应该与细线平行向上,A错误,B正确;CD小车加速度一定向右,根据牛顿第二定律可知,加速度大小为,但如果小车速度向左,小车向左做匀减速运动;如果速度向右,小车向右做匀加速运动
13、,CD错误。故选B。6、B【解析】考虑两木块一起做匀加速运动,整体分析,即可求出两物块的加速度,再对A单独分析,即可求得弹簧拉力,即可得弹簧伸长量【详解】对AB整体应用牛顿第二定律2ma=F-2mg 则物块A的加速度为a对A应用牛顿第二定律得ma=T-mg 联立,约去得弹簧拉力弹簧伸长量x=故选B【点睛】本题考查牛顿第二定律,难度不大注意要熟练掌握整体法与隔离法的分析方法,在解题时要快速约去无关量,从而达到事半功倍的效果7、BC【解析】根据牛顿第二定律可得:当加速度向上时,物体处于超重状态,当加速度向下时,物体处于失重状态;起跳以后,向上做减速运动,加速度向下,为失重状态,A错误;下降过程中,
14、做加速运动,加速度向下,为失重状态,失重状态是视重小于重力,不是重力消失了,B正确D错误;起跳时由于向上加速,加速度向上,为超重状态,所以支持力大于重力,C正确;考点:考查了失重超重8、BC【解析】对点O受力分析,如图通过作图,可以看出绳OA的张力T1先变小后变大,T2逐渐减小;AT1先增大后减小,与结论不相符,选项A错误;BT1先减小后增大,与结论相符,选项B正确;CT2逐渐减小,与结论相符,选项C正确;DT2逐渐增大,与结论不相符,选项D错误;故选BC。9、AD【解析】根据牛顿第二定律求出冰壶在减速阶段的加速度大小.采用逆向思维,结合位移时间公式求出匀减速运动的时间,从而得出推冰壶的时间.
15、根据速度位移公式求出匀加速运动的加速度,结合牛顿第二定律求出运动员推冰壶的平均作用力大小.【详解】A、B、根据牛顿第二定律得,冰壶在减速阶段的加速度大小为:故A正确,B错误;C、D、采用逆向思维,设减速运动的时间为,则:,解得:,运动员推冰壶的时间为:,匀减速运动的初速度为:,则推冰壶的平均加速度根据牛顿第二定律得:,解得:故C错误,D正确;故选AD.【点睛】本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的基本运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁.10、BC【解析】AB由于A、B间接触面情况未知,若A、B接触面光滑,则A、B间没有摩擦力,此时A受重力、B对A的支持力和墙壁对A的弹力而平衡,选项A错误,
16、B正确;CD木块B受推力F、A对B的压力,若压力向右的分力等于F,则地面对B没有摩擦力,选项C正确,D错误。故选BC。11、AD【解析】AB滑块A相对B向上滑动,所以受到的摩擦力沿斜面向下,故A正确B错误;CD对A受力分析,如图所示,滑块A受到的合力沿斜面向下,即加速度沿斜面向下,与速度方向相反,所以A做减速运动,故C错误D正确;故选AD。12、AD【解析】A.木箱在水平方向上受到水平拉力和地面的摩擦力,这两个力是一对平衡力,故A正确;BD.木箱对地面的压力,受力物体是地面,施力物体是木箱,地面对木箱的支持力,受力物体是木箱,施力物体是地面,这是一对作用力和反作用力,故B错误,D正确; C.木
17、箱对地面的压力,受力物体是地面,施力物体是木箱,木箱受到的重力受力物体是木箱,二者不可能是平衡力,故C错误。故选:AD。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、 .10 .1000 . .弹簧的弹力与形变量成正比【解析】(1)1钩码的重力即等于其对弹簧的拉力,又根据胡克定律所以图线在横轴上的截距表示弹簧的原长,斜率表示劲度系数,故(2)2由胡克定律可得:劲度系数(3)34根据图像,由数学知识总结出弹力F跟弹簧长度L之间的关系式为所以,弹簧的弹力与形变量成正比。14、(1)0.5(2)2.2m,沿斜面向上【解析】线根据图乙计算出小物体在斜面方向上运动的加速度,再沿斜面方向上根据牛顿第
18、二定律列式,结合滑动摩擦力的公式即可解得动摩擦因数的大小;对出去F后小物体的运动过程进行分段,在1.8s的时间范围向上的减速运动和向下的加速运动,分别在各段进行受力分析,根据牛顿运动定律及运动学公式即可解答(1)由题图乙可知,02 s内物体的加速度a14m/s2根据牛顿第二定律,FmgsinFfma1FNmgcos而FfFN代入数据解得:0.5(2)撤去F后,根据牛顿第二定律:mgsinFfma2解得:a210 m/s2设经过t2时间减速到0,根据运动学公式0v1a2t2解得:t20.8 s在0.8 s内物体有向上运动的位移x2,根据速度位移公式:解得:x23.2 m物体到最高点后向下运动,设加速度大小为a3,则mgsinFfma3,解得a32 m/s2再经t31s物体发生位移x3,有:物体在撤去F后1.8 s内的位移为:xx2x3代入数据解得x22m,方向沿斜面向上点睛:本题主要考查
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