浙江省嘉兴三中2022年物理高一上期末经典试题含解析

1、2022-2023学年高一上物理期末模拟试卷请考生注意：1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前，认真阅读答题纸上的注意事项，按规定答题。一、选择题：本大题共10小题，每小题5分，共50分。在每小题给出的四个选项中，有的只有一项符合题目要求，有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。1、高速公路“区间测速”的原理是通过测量车辆经过两个监控点之间的时间来判断是否超速.如图所示为某一20km路段的区间测速标志，该路段限速120km/h则A

2、.“20km”指位移B.“20km”指路程C.车辆过此路段瞬时速度为120km/hD.车辆过此路段用时15min属超速2、一辆汽车在平直公路上行驶，突然发现前方有障碍，司机紧急制动。从制动开始计时，该汽车的位移x与时间t的关系为，则下列判断正确的是（）A.该汽车的初速度为6m/sB.4s内该汽车行驶了8mC.该汽车制动后的加速度大小为1m/s2D.在汽车停止前任意相邻1s内的位移之差都是1m3、质点从静止开始做匀加速直线运动，从开始运动起，通过连续三段路程所用的时间分别为1s、2s、3s，则这三段路程的平均速度之比应为（）A.1：2：3B.1：3：6C.1：4：9D.1：8：274、如图所示，

3、一物体放在水平面上，受到竖直向上的拉力F的作用，当拉力F30N时，物体向上的加速度a5m/s2，不计空气阻力，g取10m/s2。下列说法正确的是（）A.物体的质量为3kgB.当拉力F20N时，物体共受三个力的作用C.当拉力F40N时，拉力作用1s时物体的速度大小为20m/sD.当拉力F60N时，在拉力作用的第1s内物体的位移大小为10m5、如图所示，用细绳将重球悬挂在竖直光滑墙上，当增加细绳长度时（）A.绳的拉力变小，墙对球的弹力变大B.绳的拉力变小，墙对球的弹力变小C.绳的拉力变大，墙对球的弹力变小D.绳的拉力变大，墙对球的弹力变大6、质量为M的物体，在与竖直线成角，大小为F的恒力作用下，沿

4、竖直墙壁匀速下滑，物体与墙壁间的动摩擦因数为，则物体受到的摩擦力大小 其中正确的是( )A.Mg-FcosB.（Mg+Fcos）C.FsinD.(Mg-Fcos)7、小明同学用台秤研究人在竖直升降电梯中的超重与失重现象他在地面上用台秤称得自己体重为500 N，再将台秤移至电梯内称其体重，电梯从t0时由静止开始运动到t11 s时停止，得到台秤的示数F随时间t变化的图象如图所示，g取10 m/s2下列说法正确的是A.在02 s内，小明处于超重状态B.在02 s内，小明加速度大小为1 m/s2C.在1011 s内，台秤示数F3为600 ND.在011 s内，电梯通过的距离为18 m8、图是生活中常用

5、的三角形悬挂结构简化模型，硬杆左端可绕通过B点且垂直于纸面的轴无摩擦的转动，右端O点与钢索相连，钢索的另一端挂于A点，钢索和硬杆所受的重力均可忽略。有一质量不变的重物悬挂于O点，现将钢索悬挂点A缓慢向B移动，且使钢索变短，以保证硬杆始终处于水平。则在上述变化过程中，下列说法中正确的是（）A.钢索对O点的拉力变大B.硬杆对O点的弹力变小C.钢索和硬杆对O点的作用力的合力不变D.钢索和硬杆对O点的作用力的合力变小9、如图所示，质量均为m的木块A和B用一轻弹簧相连，竖直放在光滑的水平面上，木块A上放有质量为2m的木块C，三者均处于静止状态现将木块C迅速移开，若重力加速度为g，则在木块C移开的瞬间A.

6、弹簧的形变量不改变B.弹簧的弹力大小为mgC.木块A的加速度大小为gD.木块B对水平面的压力为4mg10、一位同学乘坐电梯从六楼下到一楼的过程中，其v-t图象如图所示。下列说法正确的是（）A.前2s内该同学处于超重状态B.最后1s内该同学的加速度是前2s内的2倍C.该同学在10s内的平均速度是1m/sD.该同学在10s内通过的位移是17m二、实验题11、（4分）在“验证牛顿第二定律”的实验中，采用如图所示的实验装置，小车及车中砝码的质量用M表示，盘及盘中砝码的质量用m表示，小车拖动后面的纸带，小车的加速度可由纸带上打出的点计算出。（1）当M与m的大小关系满足_时，才可以认为绳对小车的拉力大小等

7、于盘及盘中砝码的重力。（2）某一组同学在做加速度与质量的关系实验时，保持盘及盘中砝码的质量一定，改变小车及车中砝码的质量，测出相应的加速度，采用图像法处理数据。为了比较容易地检查出加速度a与质量M的关系，应该做a与_的图像。（3）如图（a）是甲同学根据测量数据做出的aF图线，说明实验存在的问题是_。12、（10分）图为接在50Hz低压交流电源上的打点计时器，在纸带做匀加速直线运动时打出的一条纸带，图中所示的是每打5个点所取的记数点，但第3个记数点没有画出由图数据可求得：（1）该物体的加速度为_m/s2，（2）第3个记数点与第2个记数点的距离约为_cm，（3）打第3个点时该物体的速度为_m/s，

8、打第5个点时该物体的速度为_m/s，三、计算题：解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤只写出最后答案的不能得分有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位13、（9分）A、B两列火车在同一轨道上同向行驶，A车在前，匀速行驶的速度是vA=20m/s；B车在后，速度vB=40m/s因大雾，能见度很低，B车司机在距A车160m处才发现前方的A车，经过0.5s的反应时间后立即开始刹车（1）若B车刹车加速度大小为1m/s2，通过计算说明A车若始终按原来速度匀速前进，通过计算说明两车是否会相撞？（2）如果两车不会相撞，则两车间的最近距离是多少？如果会相撞，则B车刹车的加速度至少变为多大时，可以避

9、免两车相撞？（假定B车司机反应时间不变，A车保持匀速）14、（14分）如图所示，斜面AC长L=1m，倾角=37，CD段为与斜面平滑连接的水平地面。一个质量m=2kg的小物块从斜面顶端A由静止开始滑下。小物块与斜面、地面间的动摩擦因数均为=0.5。不计空气阻力，g=10m/s2，sin37=0.6，cos37=0.8。求：（1）小物块沿斜面下滑时的加速度大小；（2）小物块滑到斜面底端C点时的速度大小v；（3）小物块在水平地面上滑行的最远距离x。15、（13分）三段不可伸长的轻绳OA、OB、OC共同悬挂一质量为m的物块，如图所示，其中A端、B端都固定，OB沿水平方向，OA与竖直方向的夹角为，重力加

10、速度用g表示，请：(1)画出结点O受力的示意图；(2)求OA绳上拉力的大小F 参考答案一、选择题：本大题共10小题，每小题5分，共50分。在每小题给出的四个选项中，有的只有一项符合题目要求，有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。1、B【解析】位移是从起点指向终点的有向线段的长度；路程是轨迹的长度；瞬时速度是指某一时刻或者某位置的速度.【详解】“20km”指路程，选项A错误，B正确；车辆过此路段的平均速度不超过120km/h，选项C错误；车辆过此路段用时15min，则平均速率为，故不属超速，选项D错误；故选B.2、A【解析】AC根据题意做匀变速直线运动位移

11、与时间的关系为与题设关系式对比可知汽车的初速度v0=6m/s，加速度，即大小为2m/s2；故A正确，C错误；B汽车的刹车时间为则汽车4s内的位移等于3s内的位移，有故B错误；D在停止前任意相邻1s内的位移差为故D错误。故选A。3、C【解析】根据x=at2可得物体通过的第一段位移为：x1=a12；又前3s的位移减去前1s的位移就等于第二段的位移，故物体通过的第二段位移为：；又前6s的位移减去前3s的位移就等于第三段的位移，故物体通过的第三段位移为：；故x1：x2：x3=1：8：27；在第一段位移的平均速度为：；在第三段位移的平均速度为：；在第二段位移的平均速度为：，故这三段路程的平均速度之比应为

12、；故选C【点睛】此题是匀变速直线运动的规律的应用问题；关键是要掌握位移时间关系时以及平均速度的表达式即可求解4、D【解析】A设物体的质量为m，当拉力F30N时，物体向上的加速度a5m/s2，由牛顿第二定律得Fmgma解得m2kg故A错误；B当拉力F20N时，由于Fmg，所以地面对物体没有支持力，物体只受重力和拉力两个力作用处于静止状态，故B错误；C当拉力F40N时，由牛顿第二定律得Fmgma解得a10m/s21s时物体的速度大小为vat10m/s故C错误；D当拉力F60N时，由牛顿第二定律得Fmgma解得a20m/s2在拉力作用的第1s内物体的位移大小为xat210m故D正确。故选D。5、B【

13、解析】设绳子和墙面夹角为，对小球进行受析把绳子的拉力T和墙对球的弹力为N合成F，由于物体是处于静止的，所以物体受力平衡，所以物体的重力等于合成F，即根据几何关系得出随着绳子加长，细线与墙壁的夹角减小，则cos增大，tan减小，所以：T减小，N减小。故选B。6、AC【解析】对物体进行受力分析，抓住合力为零，运用正交分解求出物体所受的摩擦力的大小【详解】物体受重力、推力F、墙壁的弹力N和滑动摩擦力受力如图竖直方向上有：Mg=Fcos+f所以f=Mg-Fcos在水平方向上有：N=Fsin则摩擦力f=N=Fsin故AC正确，BD错误故选AC【点睛】解决本题的关键能够正确地进行受力分析，抓住水平方向和竖

14、直方向上的合力为零进行求解7、BC【解析】前2秒由静到动是加速，但从图象可以看出是失重，故是加速下降；电梯前2秒加速下降，210秒匀速下降，1011s是减速下降；先求解2s时速度，然后求解最后1s的加速度，再根据牛顿第二定律求解弹力；分加加速、匀速、减速三段求解位移，最后相加得到总位移【详解】由图象可知，在02s内，台秤对小明的支持力为：F1=450N，由牛顿第二定律定律有：mg-F1=ma1，解得：a11m/s2，加速度方向竖直向下，故小明处于失重状态，则A错误，B正确；设在10s11s内小明的加速度为a3，时间为t3，02s的时间为t1，则a1t1=a3t3；解得：a32m/s2，由牛顿第

15、二定律定律有：F3-mg=ma3，解得：F3=600N，选项C正确；02s内位移x1a1t122m；2s10s内位移x2=a1t1t2=16m；10s11s内位移x3a3t321m；小明运动的总位移x=x1+x2+x3=19m，选项D错误；故选BC.【点睛】本题关键是明确电梯的运动规律，然后根据牛顿第二定律和运动学公式多次列方程后联立求解，不难8、AC【解析】AB以O点为研究对象，作出受力图如图所示根据平衡条件得钢索AO对O点的拉力则硬杆BO对O点的支持力现将钢索悬挂点A缓慢向B移动，且使钢索变短，则减小，减小，减小，所以增大，增大，故A正确，B错误；CD因为BO始终水平，O点始终平衡，钢索和

16、硬杆对O点的作用力的合力与重物的重力平衡，保持不变，故C错误，D错误。故选AC。9、AD【解析】A.由于弹簧弹力属于渐变，所以撤去C的瞬间，弹簧的形变量不变，故A正确；B.开始整体处于平衡状态，弹簧的弹力等于A和C的重力，即F=3mg，撤去C的瞬间，弹簧的形变量不变，弹簧的弹力不变，仍为3mg，故B错误；C.撤去C瞬间，弹力不变，A的合力等于C的重力，对木块A，由牛顿第二定律得：2mg=ma，解得：a=2g方向竖直向上，故C错误；D.撤去C的瞬间，弹簧的弹力不变，仍为3mg，对B，由平衡条件得：F+mg=N，解得：N=4mg木块B对水平面的压力为4mg，故D正确10、BD【解析】A前2s内物体

17、做匀加速直线运动，加速度方向向下，该同学处于失重状态。故A错误；B最后1s内该同学的加速度前2s内该同学的加速度故最后1s内该同学的加速度是前2s内的2倍，选项B正确；CD图线与时间轴围成的面积表示位移，则10s内的位移平均速度故C错误，D正确。故选BD。二、实验题11、 . . .平衡摩擦力时倾角过大【解析】（1）1平衡摩擦力后，对盘及盘中砝码，应用牛顿第二定律：对小车及车中砝码，应用牛顿第二定律：两式相比解得：，满足时，可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的重力；（2）2根据牛顿第二定律：变形后得到：所以保持盘及盘中砝码的质量一定，改变小车及车中砝码的质量，测出相应的加速度，采用图像

18、法处理数据，应采用图像；（3）3未施加外力时M已有加速度，说明平衡摩擦力时倾角过大，重力的分力大于滑动摩擦力，所以在外力为零时，M已经开始加速下滑。12、 .（1）0.74m/s2 .（2）4.36cm .（3）0.473m/s； .0.621m/s；【解析】（1）设1、2间的位移为x1，2、3间的位移为x2，3、4间的位移为x3，4、5间的位移为x4；因为周期为T=0.02s，且每打5个点取一个记数点，所以每两个点之间的时间间隔T=0.1s；由匀变速直线运动的推论xm-xn=（m-n）at2得：x4-x1=3at2代入数据得：（5.83-3.62）10-2=3a0.12,解得：a=0.74m

19、/s2（2）第3个记数点与第2个记数点的距离即为x2，由匀变速直线运动的推论：x2-x1=at2得：x2=x1+at2代入数据得：x2=3.6210-2+0.740.12=0.0436m=4.36cm（3）打第2个点时的瞬时速度等于打1、3之间的平均速度，因此有：根据速度公式v3=v2+at得v3=0.399+0.740.1m/s=0.473m/s；同理：v5=0.399+0.740.3m/s=0.621m/s；三、计算题：解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤只写出最后答案的不能得分有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位13、（1）两车会相撞（2）4/3m/s2【解析】（1）在反应时间内，B车做匀速运动，当B车速度减小到vA=20m/s时，分别计算出A、B两车的位移，