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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 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,六根原长均为l的轻质细弹簧两两相连,在同一平面内六个大小相等、互成60的恒定拉力F作用下
2、,形成一个稳定的正六边形已知正六边形外接圆的半径为R,每根弹簧的劲度系数均为k,弹簧在弹性限度内,则F的大小为()A.(Rl)B.k(Rl)C.k (R2l)D.2k (Rl)2、历史上首先正确认识力和运动的关系,推翻“力是维持物体运动的原因”的物理学家是()A.阿基米德B.牛顿C.伽利略D.亚里士多德3、如图所示,是某人站在压力板传感器上,做下蹲-起立的动作时记录的压力随时间变化的图线,纵坐标为力(单位为N),横坐标为时间(单位为s)由图线可知,该人的体重约为650N,除此之外,还可以得到的信息是A.该人做了两次下蹲-起立的动作B.该人做了一次下蹲-起立的动作C.下蹲过程中人处于失重状态D.
3、下蹲过程中先处于超重状态后处于失重状态4、两质点A、B从同一地点、同时开始运动的v-t图象如图所示,下列说法正确的是 A.A质点一直做匀加速运动;B质点先加速后减速,B质点8 s末速度为零B.A、B两质点在4 s末相遇C.在04s内,A在B前面运动,且两质点间的距离越来越大D.在4s8 s内,A质点的位移小于B质点的位移5、如图所示,倾角为的光滑斜面体始终静止在水平地面上,其上有一斜劈A,A的上表面水平且放有一斜劈B,B的上表面上有一物块C,A、B、C一起沿斜面匀加速下滑已知A、B、C的质量均为m,重力加速度为g,下列说法正确的是A.A、B间摩擦力为零B.A加速度大小为C.C可能只受两个力作用
4、D.斜面体受到地面的摩擦力为零6、如图所示,甲、乙、丙、丁四种情况,光滑斜面的倾角都是,球都是用轻绳系住处于平衡状态,则下列说法正确的是()A.球对斜面压力最小的是甲图B.球对斜面压力最小的是丙图C.球对斜面压力第二大的是丁图D.球对斜面压力第二大的是乙图7、质量分别为2kg和3kg的物块A、B放在光滑水平面上并用轻质弹簧相连,如图所示,今对物块A、B分别施以方向相反的水平力F1、F2,且F120 N、F210 N,则下列说法正确的是 ( )A.弹簧的弹力大小为16NB.如果只有F1作用,则弹簧的弹力大小变为12NC.若把弹簧换成轻质绳,则绳对物体的拉力大小为零D.若F110 N、F220 N
5、,则弹簧的弹力大小不变8、重力大小为G的物体系在OA、OB两根等长的轻绳上,轻绳的A端和B端挂在半圆形的支架BAC上,如图所示若B端的位置固定,将O绳子的A端沿半圆形支架从竖直位置逐渐靠近水平位置D的过程中,以下说法正确的是( )A.OA绳上的拉力先增大后减小B.OA绳上的拉力逐渐增大C.OB绳上的拉力逐渐增大D.OB绳上的拉力逐渐减小9、图中甲为“探究求合力的方法”的实验装置,OA为橡皮条,OB、OC分别为细轻绳下列说法中正确的是()A.在测量同一组数据F1、F2和合力F的过程中,拉橡皮条结点到达的位置O不能变化B.用弹簧测力计拉细绳时,拉力方向必须竖直向下C.F1、F2和合力F的大小都不能
6、超过弹簧测力计的量程D.某次操作时,一只弹簧测力计指针如图乙所示,根据读数规则,由图可知拉力的大小为4N10、从匀速直线运动的速度公式v可知()A.速度与位移成正比,与时间成反比B.速度等于位移与所用时间的比值C.做匀速直线运动的物体的速度不随时间或位移而变化D.做匀速直线运动的物体的速度决定于运动的位移11、如图甲所示,竖直电梯中质量为m的物体置于压力传感器P上,电脑可描绘出物体对P的压力F随时间的变化图线;图乙中K、L、M、N四条图线是电梯在四种运动状态下由电脑获得的Ft图线,由图线分析电梯的运动情况,下列结论中正确的是()A.由图线K可知,此时电梯一定处于匀加速上升状态B.由图线L可知,
7、此时电梯加速度大小一定等于gC.由图线M可知,此时电梯一定处于静止状态D.由图线N可知,此时电梯加速度的方向一定先向上后向下12、如图所示,物体 A 叠放在物体 B 上,B 置于光滑水平面上,A、B 质量分别为,A、B 之间的动摩擦因数,开始时,此后逐渐增加,在增大到 50N 的过程中,g 取,则()A.当拉力 Fmg丙图中:由平衡条件可知,斜面对小球的支持力N3=0丁图中:设绳子与斜面的夹角为,绳子的拉力大小为F,则斜面对小球的支持力N4=mgcos-Fsinmg根据牛顿第三定律得知,斜面对小球的支持力与小球对斜面的压力大小相等所以球对斜面压力最大的是乙图,压力最小的是丙图,由上分析,可知,
8、那么第二大的是甲图故选B【点睛】本题关键是分析物体的受力情况,再根据共点力的平衡条件进行分析丙图也可以采用假设法判断斜面与小球之间没有弹力7、AB【解析】两物体一起向左做匀加速直线运动,对两个物体整体由牛顿第二定律有:F1-F2=(mA+mB)a再对物体A受力分析,运用牛顿第二定律,得到:F1-F=mAa联立两式解得:F=16N故A正确如果只有F1作用,整体向左匀加速运动,则有:对B研究得:弹簧的弹力大小为,故B正确若把弹簧换成轻质绳,同理根据牛顿第二定律列式得到绳对物体的拉力大小也是16N,故C错误若F1=10N、F2=20N,则F1-F2=(mA+mB)a;再对物体B受力分析,运用牛顿第二
9、定律,得到:F2-F=mBa,联立解得:F=14N故D错误故选AB.8、BC【解析】OA绳的A端沿半圆形支架从C点缓慢移至水平位置D点的过程中,物体始终处于平衡状态,重力不变,OB绳子的拉力方向不变,根据共点力平衡条件并结合平行四边形定则进行分析【详解】对结点O受力分析如图:结点O始终处于平衡状态,所以OB绳和OA绳上的拉力的合力大小保持不变,方向始终是竖直向上的;OA绳上的拉力不断增大,OB绳上的拉力逐渐变大;故选BC.【点睛】本题为三力平衡中的动态分析问题,其中一个力恒定,一个方向不变、大小变化,第三个力的大小和方向都变化9、AC【解析】实验的目的是要验证平行四边形定则,故应通过平行四边形
10、得出合力再与真实的合力进行比较;理解实验的原理即可解答本题;先读出弹簧测力计的最小分度,再读出整数,再估读出小数部分【详解】A、在测量同一组数据F1、F2和合力F的过程中,橡皮条结点O的位置不能变化,故A正确;B、弹簧测力计拉细线时,拉力方向不一定竖直向下,故B错误;C、F1、F2和合力F的大小都不能超过弹簧测力计的量程,故C正确;D、根据读数规则,读数应都到最小分度的下一位,则结果为4.00N,D错误故选AC【点睛】实验核心是实验原理,根据原理选择器材,安排实验步骤,分析实验误差,明确注意两项,进行数据处理等等本题属于对实验原理的直接考查,应准确掌握实验的目的及实验原理分析需要记录的内容,在
11、学习绝不能死记硬背10、BC【解析】匀速直线运动是指方向和快慢都不变的运动,大小与位移、时间没有关系,但速度等于位移与所用时间的比值,故BC正确,AD错误点睛:物体做匀速直线运动时,速度的大小、方向均保持不变,与路程和时间的大小无关分卷II11、BD【解析】A由图线K可知,物体对P的压力大于物体的重力,且逐渐增大,则支持力大于重力,且逐渐增大,根据牛顿第二定律知,加速度方向竖直向上,且逐渐增大,电梯加速度方向竖直向上,且在变化,故A错误;B由图线L可知,支持力的大小等于2mg,根据牛顿第二定律得,解得方向竖直向上,故B正确;C由图线M可知,支持力等于重力,知电梯可能处于静止,可能处于匀速直线运
12、动状态,故C错误;D由图线N可知,支持力的大小先大于再小于,根据牛顿第二定律知,加速度的方向先向上,再向下,故D正确故选BD.12、BD【解析】隔离对B分析,求出AB发生相对滑动时的临界加速度,再对整体分析,运用牛顿第二定律求出刚好发生相对滑动时的拉力【详解】当AB间摩擦力达到最大静摩擦力时,A、B发生相对滑动,由牛顿第二定律对B:,对A、B系统:F=(mA+mB)a=(6+3)6=54N,由此可知,当拉力达到54N时,A、B才发生相对滑动,故C错误,D正确;因地面光滑,当拉力F18N时,两物体保持相对静止一起运动,故A错误;因拉力小于54N,故两物体相对静止,根据牛顿第二定律F=(mA+mB
13、)a,代入数据解得加速度为:a=4m/s2,对B可得两物体间的摩擦力为:,故B正确所以BD正确,AC错误【点睛】本题考查了牛顿第二定律的临界问题,通过临界加速度求出临界拉力是解决本题的关键,掌握整体法和隔离法的灵活运用二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、 .F .C【解析】(1)1 F是通过作图的方法得到合力的理论值,而F是通过一个弹簧秤沿AO方向拉橡皮条,使橡皮条伸长到O点,使得一个弹簧秤的拉力与两个弹簧秤的拉力效果相同,测量出的合力,故方向一定沿AO方向的是F(2)2 合力与分力是等效替代的关系,所以本实验采用的等效替代法。故选C。14、 .乙; .9.4; .纸带和打点计
14、时器间的摩擦力,空气阻力;【解析】(1)释放纸带后纸带做匀加速运动,速度越来越大,则相等时间内运动的间距也就越来越大,所以与重物相连接的一端是乙端.(2)利用 解得: (3)由于纸带和打点计时器间的摩擦力以及空气阻力的存在使得测得的加速度小于真实的加速度三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(1)25m (2)5.625s【解析】(1)已知足球的初速度为v1=10 m/s,加速度大小为a1=2 m/s2足球做匀减速运动的时间为 位移为 (2)已知前锋队员的加速度为a2=1.6 m/s2,足球停下来时运动员的位移:此时运动员的速度由于x2x1,故足球停止运动时,前锋队员没
15、有追上足球,之后前锋队员做匀速直线运动追赶,其位移为x3=x1-x2=5 m时间为: 前锋队员追上足球时间t=t1+t3=5.625s16、(1)10m/s2,方向沿传送带向下;(2)1s;7m.(3)(2+2)s.【解析】(1)货物刚滑上传送带时,受到重力、传送带的支持力和沿传送带向下的滑动摩擦力,根据牛顿第二定律求解加速度;(2)货物向上做匀减速运动,根据运动学公式求出货物的速度和传送带的速度相同经历的时间和上滑的位移;(3)货物的速度和传送带的速度相同后,继续向上做匀减速运动,滑动摩擦力方向沿传送带向上,由牛顿第二定律求出加速度,由运动学公式求出速度减至零的时间和位移,再求出上滑的总位移,货物到达最高点后将沿传送带匀加速下滑,由下滑位移大小与上滑总位移大小相等,求出下滑的时间,最后求出总时间;【详解】(1)设货物刚滑上传送带时加速度为,货物受力如图所示:沿传送带方向:垂直传送带方向:,又故货物刚滑上传送带时加速度大小,方向沿传送带向下;(2)货物速度从减至传送带速度所用时间设,位移设为,则根据速度与时间关系有:根据平均速度公式可以得到位移为:(3)当货物速度与传送带速度相等时,由于,即,此后货物所受摩擦力沿传送带向上,设货物加速度大小为,则有设货物再经时间,速度减为零,则:沿传送带向上滑的位移:则货物上滑的总距离为:
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