黑龙江省黑河市2022-2023学年物理高一第一学期期末教学质量检测模拟试题含解析VIP

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、关于作用力与反作用力的说法下列正确的是A.作用力和反作用力作用在同一物体上B.地球对重物的作用力大

2、于重物对地球的作用力C.作用力和反作用力有时相等有时不相等D.作用力和反作用力同时产生、同时消失2、设物体运动加速度为a、速度为v、位移为x。现有四个不同物体的运动图像如图所示，t=0时刻物体的速度均为零，则其中物体做单向直线运动的图像是（）A.B.C.D.3、如图所示，竖直平面内有一固定半圆环，AB为其直径且AB水平，O 为圆心，一质量m=0.5kg的小球套在圆环上的P点，小球受到三个拉力F1、F2、F3作用保持静止状态，三个拉力的方向如图所示。已知F2=4N，sin37=0.6，cos37=0.8，g=10m/s2，则圆环对小球的支持力为（ ）A.16NB.15NC.12ND.8N4、如图

3、，在竖直光滑墙壁上，用细绳将一个匀质钢球悬挂在A点，钢球处于静止状态，如果增加细绳长度，则细绳对钢球的拉力（）A.变大B.变小C.不变D.大小变化情况无法确定5、如图，热气球从地面升空后沿竖直方向向上加速运动，当上升到距地面40m时，速度为10m/s，此时上面的一只小钢球恰好从热气球上脱落，不计钢球受到的阻力，则钢球落到地面的时间为（g取10m/s2）（）A.4sB.3sC.2sD.2s6、用卡车运输质量为m的匀质圆筒状工件，为使工件保持固定，将其置于两光滑斜面之间，如图所示两斜面I、固定在车上，倾角分别为30和60重力加速度为g当卡车沿平直公路匀速行驶时，圆筒对斜面I、压力的大小分别为F1、

4、F2，则A.B.C.D.7、以下有关超重与失重的说法，正确的是A.无论是超重还是失重，物体自身重力并不变B.物体竖直向下运动时，不可能处于超重状态C.物体超重或失重时，其所受合力可能为0D.如果物体沿光滑斜面下滑，则物体处于失重状态8、如图所示，两个质量分别为m1=2kg、m2=3kg的物体置于光滑的水平面上，中间用轻质弹簧秤连接两个大小分别为F1=30N、F2=20N的水平拉力分别作用在m1、m2上，则（）A.弹簧秤的示数是26NB.弹簧秤的示数是50NC.在突然撤去F2的瞬间，m1的加速度不变D.在突然撤去F2的瞬间，m2的加速度不变9、一竖直放置的轻质圆环静止于水平面上，质量为m的物体用

5、轻绳系于圆环边缘上的AB两点，结点恰位于圆环的圆心O点。已知物体静止时，AO绳水平，BO绳与AO绳的夹角为150。轻推圆环使其向右缓慢滚动，在AO绳由水平转动至竖直的过程中下列说法正确的是（）A.当重力方向与BO绳垂直时AO绳中最大拉力2mgB.当重力方向与AO绳垂直时AO绳中最大拉力mgC.当重力方向与BO绳垂直时BO绳中最大拉力1.5mgD.当重力方向与AO绳垂直时BO绳中最大拉力2mg10、如图所示，一光滑轻绳左端固定在竖直杆顶端，其右端系于一光滑圆环上，圆环套在光滑的矩形支架ABCD上现将一物体以轻质光滑挂钩悬挂于轻绳之上，若使光滑圆环沿着ABCD方向在支架上缓慢地顺时针移动，圆环在A

6、、B、C、D四点时，绳上的张力分别为Fa、Fb、Fc、Fd，则()A.FaFbB.FbFcC.FcFdD.FdFa11、如图所示，一根绳子一端固定于竖直墙上的A点，另一端绕过动滑轮P悬挂一重物B，其中绳子的PA段处于水平状态，另一根绳子一端与动滑轮P的轴相连，绕过光滑的定滑轮Q后在其端点O施加一水平向左的外力F，使整个系统处于平衡状态，滑轮均为光滑、轻质，且均可看做质点，现拉动绳子的端点O使其向左缓慢移动一小段距离后达到新的平衡状态，则该平衡状态与原平衡状态相比较（）A.拉力F减小B.拉力F增大C.角减小D.角增大12、伽利略对自由落体运动的研究，采用了实验和逻辑思维相结合的科学方法，图示大致

7、反映了这一研究过程，下列说法正确的是（ ）A.甲是真实实验现象，丁是经合理外推的结论B.利用斜面做实验，解决了时间难以测量的困难C.甲图实验，可“冲淡”重力的作用，使现象更明显D.丁图实验，可“放大”重力的作用，使现象更明显二、实验题（本题共16分，答案写在题中横线上）13、（6分）如图为“用位移传感器、数据采集器等仪器研究加速度和力关系”的实验装置（1）在实验中采用的方法是_法实验中保持小车总质量不变，用钩码所受的重力作为小车所受的合外力，用DIS（数字化信息系统）测小车的加速度（2）改变所挂钩码的数量，多次重复测量，根据测得的多组数据可画出a-F关系图线如图分析此图线的OA段（直线）可得出

8、的实验结论是：在质量不变时_此图线的AB段明显偏离直线，造成此误差的主要原因是_A所挂钩码的总质量太大B所用小车的质量太大14、（10分）探究加速度与力、质量的关系，可以采用不同的研究方案。（1）甲同学采用的方案如图所示，将两个相同的小车放在水平木板上，前端各系一条细绳，线的另一端跨过定滑轮各挂一个小盘，盘中可以放不同的砝码，盘与砝码的总重力可以近似认为是小车受到的拉力。两小车后端各系一条细线，用黑板擦可以同时按住或放开这两条细线，使两车同时停止或运动。某次操作中，在相同时间内测得小车的位移分别为x1、x2，若小车的加速度分别为a1、a2，则 a1a2=_，这么做的依据是_。 （2）乙同学用如

9、图所示器材进行定量探究。用拉力传感器(能测量拉力的仪器)和速度传感器(能测量瞬时速度的仪器)探究加速度与物体受力的关系。用拉力传感器记录小车受到拉力的大小，在长木板上相距L48.0cm的A、B两点各安装一个速度传感器，分别测量小车到达A、B时的速率。乙同学认为，运动时小车受到的拉力_悬挂物的总重力（选填“”或“Fa，D正确；故选CD考点：共点力的平衡【名师点睛】以物体悬挂点为研究对象，根据对称性，两段绳子的拉力相等，与竖直方向的夹角相等，根据共点力平衡和几何关系可知：绳子长度不变时，两悬点的距离越大，绳子拉力越大，两悬点的距离不变，绳子拉力不变11、BC【解析】对滑轮P受力分析，抓住三根绳子合

10、力为零，AP、BP绳子拉力大小相等，通过角度的变化进行分析；【详解】CD、拉动绳子的端点O使其向左缓慢移动一小段距离后，绳QP要变短，动滑轮要上移，绳PA和PB间的夹角变小，而绳QP位于PA和PB间的角平分线上，所以角变小，故C正确，D错误；AB、经过定滑轮绳子拉力大小相等，等于mg，两根绳子的合力与QP绳的拉力大小相等，方向相反，因为夹角变小，合力变大，QP绳的拉力就变大，所以拉力F变大，故B正确，A错误；故选BC；【点睛】解决关键知道通过定滑轮的绳子拉力大小相等，抓住两根绳的合力与另外一根绳子的拉力平衡进行求解；12、ABC【解析】甲乙丙均是实验现象，丁图是经过合理的外推得到的结论，故A正

11、确；伽利略的时代无法直接测定瞬时速度，就无法验证v与t成正比的思想，伽利略通过数学运算得到，若物体初速度为零，且速度随时间均匀变化，即v正比于t，那么它通过的位移与所用时间的二次方成正比，只要测出物体通过不同位移所用的时间就可以验证这个物体的速度是否随时间均匀变化由于伽利略时代靠滴水计时，不能测量自由落体所用的时间，伽利略让铜球沿阻力很小的斜面滚下，由于沿斜面下滑时加速度减小，所用时间长得多，所以容易测量这个方法叫“冲淡”重力，故BC正确，D错误考点：伽利略研究自由落体运动的实验和推理方法【名师点睛】本题考查的就是学生对于物理常识的理解，这些在平时是需要学生了解并知道的，看的就是学生对课本内容

12、的掌握情况二、实验题（本题共16分，答案写在题中横线上）13、 .控制变量 .加速度与合外力成正比 .A【解析】（1）因为要探索“加速度和力的关系”的实验中有三个变量，所以采用控制变量法（2）由于OA段a-F关系为一倾斜的直线，所以在质量不变的条件下，加速度与外力成正比由实验原理：mg=Ma，得：而实际上是： ，可见AB段明显偏离直线是由于没有满足Mm造成的，故A正确，B错误14、 .x1x2 .加速度与位移成正比 .小于 .匀速直线 .细线与长木板平行 . .4.84 . .没有完全平衡摩擦力【解析】(1)12根据位移与加速度、时间关系得由于时间相等，所以由上分析可知，加速度与位移成正比；(

13、2)3由于钩码向下加速运动，所以绳子的拉力比钩码的总重力更小；4垫高木板右端，让小车在不受拉力时做匀速直线运动，这样挂上物体后，小车的合力即为拉力传感器的示数；5为保证细线的拉力不变，必须调节滑轮的高度使细线与长木板平行；6根据匀变速直线运动的位移与速度公式，解得7由公式将第四次实验数据代入得8根据表中数据，得出图象如图所示9对比图象可知，实际图象没有过原点而是和横坐标有交点，造成原因为没有完全平衡摩擦力或拉力传感器读数偏大.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)16m；(2)32m；(3)10.4s。【解析】(1)小物块以初速度v0沿斜面上滑时，以小物块为研究

14、对象，由牛顿第二定律得mgsin+mgcos=ma1代入数据解得a1=10m/s2设小物块沿斜面上滑的最大距离为x1，则-2a1x1=0-v02代入数据解得x1=16m(2)物块沿斜面下滑时，由牛顿第二定律得mgsin-mgcos=ma2解得a2=2m/s2设小物块下滑至斜面底端时的速度为v1，则v12=2a2x1解得v1=8m/s设小物块在传送带上向左滑动时加速度大小为a3，由牛顿第二定律得2mg=ma3解得a3=1m/s2设物块在传送带向左滑动的最大距离为L，则-2a3L=0-v12解得L=32m故传送带至少32m长物块不会从传送带左端滑下。(3)设物块从传送带左端向右加速运动到和传送带共

15、速运动的距离为x2，则2a3x2=v2解得x2=8m32m故小物体先向右做匀加速运动，再随传送带向右做匀速运动。设小物体加速至与传送带共速用时t1，则v=a3t1解得t1=4s设小物体匀速运动用时t2，则L-x2=vt2解得t2=6s设小物体由底端上滑到斜面最高点所时间t3，则 0=v-a1t3解得 t3=0.4s物块从离传送带右侧最远点到再次上滑到斜面最高点所需时间t=t1+t2+t3=10.4s16、（1）6m；（2）12m/s【解析】（1）设从开始到相距最远时间为t，由题意知，当汽车的速度与自行车的速度相等时，相距最远，则有at=v3t=6s 解得t=2s 最大距离（2）设时间汽车追上自行车，则有解得此时汽车的速度为17、（1）（2）（3）1s【解析】（1）A球做自由落体运动，根据自由落体运动规律进行求解时间；（2）两个球竖直方向均为自由落体运动，水平方向上B球相对A球做匀速直线运动，然后按照运动的合成与分解进行求解