九江市第一中学2022-2023学年物理高一第一学期期末综合测试试题含解析_第1页
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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(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、2019年女排世界杯中,中国女排以十一场全胜的成绩第五次获得世界杯冠军,图中所示为朱婷在世界杯比赛中扣球时的照片。若忽略空气阻力,下列说法中正

2、确的是A.扣球时手对排球的作用力大于排球对手的作用力B.排球离手后空中处于完全失重状态C.排球离手后在空中处于超重状态D.排球离手后做自由落体运动2、如图所示,物体由静止开始从A位置做匀加速直线运动到C位置,经时间t 到达中点B位置,则物体从A到C位置运动的时间为A.B.C.D.3、如图所示,在水平面上固定着三个完全相同的木块,一子弹以水平速度v射入木块,若子弹在木块中做匀减速直线运动,当穿透第三个木块时速度恰好为零,则子弹依次射入每个木块时的速度比和穿过每个木块所用的时间比分别为()A.v1v2v3=321B.v1v2v3=1C.t1t2t3=1D.t1t2t3=():(1):14、汽车以的

3、速度在平直公路上行驶,急刹车时的加速度大小为,则自驾驶员急踩刹车开始,前2s内和最后2s内汽车的位移之比为A.1:1B.2:1C.3:1D.4:15、如图所示,物体P静止于固定的斜面上,P的上表面水平现把物体Q轻轻地叠放在P上,则()A.P所受的合外力增大B.P向下滑动C.P静止不动D.P与斜面间的静摩擦力不变6、如图所示,倾角为30的斜面体c置于水平地面上,滑块置于光滑斜面上,通过细绳跨过定滑轮与物体a连接,连接b的一段细绳与斜面平行,连接a的一段细绳竖直,a下端连接在竖直固定在地面的轻弹簧上,整个系统保持静止已知物块a、b、c的质量分别为m、4m、M,重力加速度为g,不计滑轮的质量和摩擦下

4、列说法中正确的是( )A.弹簧弹力大小为mgB.地面对c的摩擦力为零C.剪断轻绳的瞬间,c对地面的压力为(4m+M)gD.剪断轻绳的瞬间,a的加速度大小为g7、如图所示,在高度不同的两水平台阶上放有质量分别为m1、m2的两物体,物体间用轻弹簧相连,弹簧与竖直方向夹角为在m1左端施加水平拉力F,使m1、m2均处于静止状态,已知m1表面光滑,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.弹簧弹力的大小为B.地面对m2的摩擦力大小为FC.地面对m2的支持力可能为零D.m1与m2一定相等8、从地面以30 m/s的初速度竖直上抛一球,若不计空气阻力,取g=10m/s2,则小球运动到距地面25m时所经历的时间

5、可能为()A.7sB.5sC.3sD.1s9、如图所示,传送带的水平部分长为L=10m,传动速率为v=2m/s,在其左端无初速度释放一小木块,若木块与传送带间的动摩擦因数为=0.2,则木块从左端运动到右端运动情况说法正确的是:A.一直做匀速运动B.先加速后匀速C.全过程用时间为5.5秒D.全过程用时间为5秒10、A、B两车沿同一平直公路同向运动,从某时刻开始,两车的vt图象如图所示假设t=8s时两车恰好相遇则在08s内A.A车加速度大小小于B车加速度大小B.t=6s时两车相距最远C.t=0时B车在A车前方33m处D.这段时间内A、B两车可能相遇两次11、如图所示,用绳子OB将照明电灯拉离竖直方

6、向,若保持OB绳水平,使电线OA与竖直方向的夹角增大,则下列说法中正确的是:( )A.绳OB的拉力增大B.绳OB的拉力不变C.电线OA的拉力增大D.电线OA的拉力减小12、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,今用大小为作用在A上使AB相对静止一起向前匀加速运动,则下列说法正确的是A.弹簧的弹力大小等于8NB.弹簧的弹力大小等于12NC.突然撤去F瞬间,A的加速度大小为0D.突然撤去F瞬间,B的加速度大小为4二填空题(每小题6分,共18分)13、在“探究求合力的方法”实验中橡皮条一端固定于A点如图所示:(1)同时使用两只弹簧测力计通过细绳套将橡皮条的另

7、一端拉至O点,分别记录两个拉力的大小和方向,其中一只弹簧测力计的示数如图所示,则其示数为_N.(2)关于本实验,下列说正确的是_;A.实验中两弹簧测力计拉力越大越好B.实验中两个分力间的夹角应调到90C.拉两个细绳套时,拉力应尽量与木板平行D.改用一只弹簧测力计拉橡皮条时,只需确保橡皮条的拉伸长不变(3)某同学通过多次实验得出:力的合成遵循平行四边形定则,图为根据其中一次实验数据画出的两个力F1、F2的图示,请利用平行四边形定则在图中作出这两个力的合力F合,( )根据图示可确定合力大小_N。(4)该实验运用的实验方法是_;A.能控制变量法 B.等效替代法 C.理论推导法 D.理想实验法14、某

8、实验小组设计了如图所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条aF图线,如图乙所示滑块和位移传感器发射部分的总质量m_kg;滑块和轨道间的动摩擦因数_(重力加速度g取10 m/s2)15、如图甲所示为测定轻弹簧劲度系数的装置,被测弹簧一端固定于A点,另一端B用细绳绕过定滑轮挂钩码,旁边竖直固定一最小刻度为毫米的刻度尺,当挂两个钩码时,绳上的定点P对应的刻度如图乙中的虚线ab所示,再增加一个钩码后,P点对应的刻度如图乙中的虚线cd所示。已知每个钩码质量50g,重力加速度g取9.8m/s2.则被测

9、弹簧的劲度系数为_N/m。挂三个钩码时弹簧的形变量为_cm。(均保留三位有效数字)三计算题(22分)16、(12分)皮带传输装置示意图的一部分如下图所示,传送带与水平地面的夹角A、B两端相距12m,质量为M=1kg的物体以=14.0m/s的速度沿AB方向从A端滑上传送带,物体与传送带间的动摩擦因数为0.5,传送带顺时针运转动的速度=4.0m/s(g取),试求:(1)物体从A点到达B点所需的时间;(2)若物体能在传送带上留下痕迹,物体从A点到达B点的过程中在传送带上留下的划痕长度17、(10分)某同学利用如图装置“探究加速度与力、质量的关系”本实验采用的物理思想方法是( )A等效替代法 B控制变

10、量法 C直接比较法 D理想实验法实验中小车质量应_沙和沙桶的总质量(选填“远大于”、“远小于”或“等于”);该同学实验中打出如图2一条纸带,计时器打点的时间间隔为0.02s,从比较清晰的点起,每5个点取1个计数点,量出相邻两个计数点之间的距离分别为:OA=1.20cm,AB=1.50cm,BC=1.80cm,CD=2.10cm,则小车的加速度大小为_m/s2(保留两位有效数字);在实验中保持小车质量不变,改变沙和沙桶的总质量,测得沙和沙桶的总重力F和加速度a的数据如下表:F/N0.150.300.480.620.74a/(ms2)0.050.160.300.400.49根据测得的数据,在图3中

11、作出a - F 图象_;根据图1可知a F 图象未过坐标原点的原因可能是_;参考答案一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、B【解析】A扣球时手对排球的作用力和排球对手的作用力是一对相互作用力,等大反向,A错误;BC排球离手后在空中,若忽略空气阻力,则只受重力作用,加速度竖直向下,大小等于g,处于完全失重状态,B正确C错误;D自由落体运动的初速度为零,而排球离开手后,初速度不为零,做抛体运动,不是自由落体运动,D错误;故选B。2、B【解析】由位移时

12、间关系列式即可求解.【详解】由位移时间关系可知:at2;at2联立解得:t= t,故选B.3、D【解析】AB子弹依次射入每块木块做匀减速直线运动到零,采取逆向思维,由公式可得故AB错误;CD子弹依次射入每块木块做匀减速直线运动到零,采取逆向思维,子弹做初速度为零的匀加速直线运动,在通过相等位移内的时间比为,反过来,子弹依次射入每块木块的时间之比为故C错误,D正确。故选D。4、C【解析】根据速度时间公式求出汽车速度减为零的时间,判断汽车是否停止,再结合位移公式求出2s内的位移,采用逆向思维,结合位移时间公式求出最后2s内的位移,从而得出位移之比;【详解】汽车速度减为零的时间为:,则前内的位移为:

13、,采用逆向思维,可知汽车在最后内的位移为:则前2s内和最后2s内汽车的位移之比为,故C正确,ABD错误【点睛】本题考查了运动学中的刹车问题,是道易错题,注意汽车速度减为零后不再运动,结合运动学公式灵活求解5、C【解析】ABC未放物体Q时,P处于平衡状态,设斜面倾角,P质量m,Q质量为M,P重力沿斜面向下分力小于等于最大静摩擦力:,放上物体Q后,所以整体仍静止,P所受合力仍为零,AB错误C正确D整体仍平衡,所以P与斜面间的静摩擦力,而未放Q时,P与斜面间的静摩擦力,所以摩擦力变大,D错误6、A【解析】A以b为研究对象,绳子拉力大小为:F=4mgsin30=2mg再以a为研究对象,根据平衡条件可得

14、:F=T+mg解得:T=mg故A正确;B以b和c为研究对象,水平方向根据平衡条件可得:地面对c的摩擦力为:故B错误;C剪断轻绳的瞬间,b的加速度方向沿斜面向下,处于失重状态,所以c对地面的压力小于(4m+M)g,故C错误;D剪断轻绳的瞬间,a的加速度大小为:故D错误7、AB【解析】对整体受力分析可知,整体受重力、支持力、拉力,要使整体处于平衡,则水平方向一定有向右的摩擦力作用在m2上,且大小与F相同,故B正确;因m2与地面间有摩擦力,则支持力一定不为零,故C错误;对m2受力分析可知,弹簧弹力水平方向的分力应等于F,故弹簧弹力为,故A正确;因竖直方向上的受力不明确,无法确定两物体的质量关系,也无

15、法求出弹簧弹力与重力的关系,故D错误;故选AB8、BD【解析】根据“竖直上抛一球”可知,本题考查竖直上抛运动,根据竖直上抛运动的上升和下降过程加速度相同,均为g,速度连续变化,是匀变速直线运动的规律,运用匀减速直线运动的位移公式列式计算.【详解】竖直上抛运动的全部过程是匀变速直线运动;取竖直向上为正方向,由可知;即:25=30t-5t2,解得:t=1s或t=5s,故B、D正确,A、C错误;故选BD.【点睛】竖直上抛运动具有全程法和分段法两种处理方法,分析清楚物体运动过程,应用匀变速直线运动的位移公式即可解题.9、BC【解析】物块在传送带上加速度:物块与传送带速度相等时,经过时间:经过的位移:此

16、后,物体和传动带共速,做匀速直线运动至传送带最右端,用时:所以物体先做匀加速直线运动,共速后做匀速直线运动,用时:BC正确,AD错误。故选BC。10、AC【解析】v-t图像的斜率等于加速度;两车速度相等时相距最远;v-t图像的面积等于位移;据此进行判断.【详解】v-t图像的斜率等于加速度,可知 ;,则A车加速度大小小于B车加速度大小,选项A正确;两车速度相等时相距最远,即t=6s时两车相距不是最远,选项B错误;相遇时A的位移:;B的位移:,则 t=0时B车在A车前方60m-27m=33m处,选项C正确;这段时间内A、B两车只能相遇一次,选项D错误;故选AC.【点睛】速度-时间图象中要注意观察三

17、点:一点,两直线交点的含义;二线,注意斜率的意义;三面,速度-时间图象中图形与时间轴围成的面积为这段时间内物体通过的位移11、AC【解析】以结点O为研究对象,分析受力情况,作出力图如图:CO绳对O点的拉力大小等于重力mg,即FCO=mg由平衡条件得知:CO绳的拉力FCO和OB绳的拉力FBO的合力与FAO等值、反向由几何关系得FBO=mgtan当角增加时,绳OB的拉力FBO增大,电线OA的拉力FAO也增大;故选AC.【点睛】本题是力学动态平衡问题,关键受力分析后求解出表达式进行分析.12、BD【解析】AB、对整体分析,整体的加速度,隔离对B分析,则弹簧的弹力,故A错误,B正确;C、撤去F的瞬间,

18、弹簧的弹力不变,则A的加速度,故C错误;D、撤去F的瞬间,弹簧弹力不变,则B的加速度,故D正确故选BD【点睛】对整体分析,根据牛顿第二定律求出整体的加速度,隔离分析求出弹簧的弹力;撤去F的瞬间,弹簧的弹力不变,结合牛顿第二定律求出A、B的加速度大小二填空题(每小题6分,共18分)13、 .3.6 .C . .3.5N .B【解析】(1)1弹簧秤的最小精度为0.2N,故弹簧秤指针的读数为3.6N;(2)2A实验中两弹簧测力计拉力不是越大越好,方便作图即可,故A错误;B在实验中两个分力的夹角大小适当,且二力的大小要适量大些,这样有利于减小实验中偶然误差的影响,不需要夹角等于90,故B错误;C拉橡皮

19、条时,橡皮条、细绳和弹簧秤平行贴近木板,使得结点所受的几个力在同一平面内,故C正确;D为了保证效果相同,改用一只弹簧测力计拉橡皮条时,自由端仍要拉到O点,故D错误。故选C。(3)34根据力的平行四边形定则画出图象如下所示:根据图象可知,合力大小为F合=3.5N。(4)5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ACD错误,B正确。14、 . .【解析】由牛顿第二定律可知Fmgma,整理得由图线可知斜率,纵轴截距g2,故m05 kg,02考点:探究加速度a和所受拉力F的关系【名师点睛】此题是探究加速度a和所受拉力F的关系试验;通过作出两个量的图象,然后由图象去寻求未知量与已知量的

20、关系运用数学知识和物理量之间关系式结合起来求解15、 (1).70.0 (2).2.10【解析】(1)1令x0、x1、x2分别指不挂钩码、挂两个钩码、挂三个钩码时,定点P对应的刻度,由胡克定律,挂两个钩码时F1=k(x1-x0)=2mg挂三个钩码时F2=k(x2-x0)=3mg则有=F2-F1=k(x2-x1)=mg所以劲度系数k为(2)2挂三个钩码时弹簧形变量三计算题(22分)16、(1)2s(2)5m【解析】(1)开始时物体的初速度大于传送带的速度,根据受力及牛顿第二定律求出物体的加速度,当物体与传送带共速时,求解时间和物体以及传送带的位移;物体与传送带共速后,物体向上做减速运动,根据牛顿

21、第二定律求解加速度,几何运动公式求解到达B点的时间以及传送带的位移;(2)开始时物体相对传送带上滑,后来物体相对传送带下滑,结合位移关系求解划痕长度.【详解】(1)物体刚滑上传送带时因速度v0=14.0m/s大于传送带的速度v=4m/s,则物体相对斜面向上运动,物体的加速度沿斜面向下,根据牛顿第二定律有:Mgsin+Mgcos=Ma1解得:a1=gsin+gcos=10m/s2当物体与传送带共速时:v0-at1=v解得t1=1s此过程中物体的位移传送带的位移:当物体与传送带共速后,由于=0.5tan370=0.75,则物体向上做减速运动,加速度为:Mgsin-Mgcos=Ma2解得a2=2m/s2物体向上减速运动s1=L-x1=3m根据位移公式:s1=vt2-a2t22解得:t2=1s(t2=3s舍去)则物体从A点到达B点所需的时间:t=t1+t2=2s(2)物体减速上滑时,传送带的位移:则物体相对传送带向下的位移因物体加速上滑时相对传送带向上的位移为:则物体从A点到达B点的过程中在传

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