2022-2023学年东北师大附属中学物理高一上期末复习检测试题含解析_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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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

2、)1、下列物理量属于矢量的是()A.时间B.路程C.速度D.温度2、如图所示,在粗糙的水平面上放着两个木箱A和B,质量分别为mA和mB,两木箱之间连接一个轻弹簧秤,对木箱A施加水平向右的拉力F,两木箱向右做匀加速直线运动。两木箱与水平面之间的动摩擦因数均为,重力加速度为g。下列说法正确的是A.A对轻弹簧秤的作用力大于轻弹簧秤对A的作用力B.轻弹簧秤对B作用力大于B对轻弹簧秤的作用力C.此时弹簧秤的示数D.此时弹簧秤的示数-mBg3、如图所示,质量均为m的A、B两球之间系着一根不计质量的弹簧,放在光滑的水平面上,A球紧靠竖直墙壁,今用水平力F将B球向左推压弹簧,平衡后,突然将F撤去,在这瞬间,以

3、下说法正确的是( )A.B球的速度为零,加速度为零B.B球的速度不为零,加速度大小为C.在弹簧第一次恢复原长之后,A才离开墙壁D.A离开墙壁后,A、B两球均向右做匀速运动4、下列说法中正确的是()A.形状规则的物体的重心不一定在其几何中心B.滑动摩擦力的方向总是和物体的运动方向相反C.静止的物体才会受到静摩擦力D.放在桌面上的物体受到的支持力是由于物体发生形变而产生的5、下列关于摩擦力的说法中,正确的是A.两物体间有弹力,一定有摩擦力B.两物体间的摩擦力大小和它们间的压力一定成正比C.在两个运动的物体之间不可能存在静摩擦力D.滑动摩擦力的方向与物体运动方向可以相同,也可以相反6、甲乙两辆汽车都

4、从静止出发做加速直线运动,加速度方向一直不变。在第一段时间间隔内,两辆汽车的加速度大小不变,汽车乙的加速度大小是甲的两倍;在接下来的相同时间间隔内,汽车甲的加速度大小增加为原来的两倍,汽车乙的加速度大小减小为原来的一半。则甲、乙两车各自在这两段时间间隔内走过的总路程之比为( )A 1:3B.3:5C.5:7D.7:97、如图所示,一质量为的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为的小滑块。木板受到水平拉力作用时,用传感器测出长木板的加速度与水平拉力的关系如图所示,重力加速度,下列说法正确的是()A.小滑块质量B.小滑块与长木板之间的动摩擦因数为C.当水平拉力时,长木板的加速度大小为D.当水平

5、拉力增大时,小滑块加速度一定增大8、如图所示,自由落体的小球从它接触弹簧开始,到弹簧压缩到最短过程中,小球速度、合力、加速度的变化情况正确的是( )A.小球从接触弹簧开始做减速运动B.小球速度先增大后减小C.合力先变小,后变大D.小球运动到最低点处的合力为零9、关于力与运动,下列说法中正确的是( )A.做匀速直线运动的物体,一定不受任何外力作用B.当物体的速度等于零时,一定不受到外力作用C.当物体的运动状态改变时,物体一定受到外力作用D.物体的运动方向不一定是物体所受合外力的方向10、如图所示,光滑半球固定在水平面上,球心O的正上方O处固定一光滑的定滑轮,细线的一端拴小球A,另一端绕过定滑轮,

6、现用一外力拉细线,将小球从图中位置缓慢拉至B点,在此过程中,小球A对光滑半球的压力N、对细线的拉力F的大小变化情况是()A.小球A对光滑半球的压力N大小不变B.小球A对光滑半球的压力N变小C.小球A对细线的拉力F大小不变D.小球A对细线的拉力F变小11、如图所示,乒乓球台长为L,球网高为h,某乒乓球爱好者在球台上方离球台高度为2h处以一定的初速度水平发出一个球,结果球经球台反弹一次后(无能量损失)刚好能贴着球网边缘飞过球网,忽略空气阻力,则球的初速度大小可能为()A.B.C.D.12、如图为蹦极运动的示意图,弹性绳的一端固定在O点,另一端和运动员相连,运动员从O点自由下落,至B点弹性绳自然伸直

7、,经过合力为零的C点到达最低点D,然后弹起。整个过程中忽略空气阻力。分析这一过程,下列表述正确的是()A.经过B点时,运动员的速率最大B.经过C点时,运动员的速率最大C.从C点到D点,运动员的加速度增大D.从C点到D点,运动员的加速度不变二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)利用打点计时器测定匀加速直线运动小车的加速度,已知交流电频率为50 Hz,如题图给出了该次实验中从0点开始每5个点取一个计数点的纸带,其中0、1、2、3、4、5、6都为记数点测得:s11.40 cm,s 21.90 cm,s 32.38 cm,s 42.88 cm,s 53.39 cm,s 6由于计数

8、点6模糊不清,因此无法测量(1)在计时器打出点1、2时,小车的速度分别为:v1_m/s,v 2_m/s;(2)利用纸带数据可以求出小车的加速度a_m/s2(保留两位小数);(3)利用求得的加速度大小估算5、6两计数点间的距离s 6约为_cm(保留两位小数); (4)若交流电实际频率比50 Hz偏大,则该同学计算出的加速度大小与实际值相比_(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)14、(10分)某同学利用如图甲装置做“探究弹簧弹力大小与其长度的关系”的实验。(1)在安装刻度尺时,必须使刻度尺保持_状态。(2)他通过实验得到如图乙所示的弹力大小F与弹簧长度x的关系图线。由此图线可得该弹簧的原长_,劲度

9、系数_。(3)他又利用本实验原理把该弹簧做成一把弹簧秤,当弹簧秤上的示数如图丙所示时,该弹簧的伸长量为_。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)在平直公路上,一辆汽车以初速度v0=10m/s、加速度a=0.6m/s2做匀加速直线运动求:(1)汽车在10 s末的速度大小;(2)汽车在10 s内位移大小16、(12分)如图所示,质量为60kg的滑雪运动员,在斜坡顶端从静止开始匀加速下滑100m到达坡底,用时10s,斜面与水平面间的夹角为37,假设运动员与水平地面间的动摩擦因数=0.2,求:(已知,)(1)运动员到达坡底时的速度大小;(2)运动员与斜面之间动摩擦因数

10、;(3)运动员能在水平面上运动的距离17、(12分)一足够长的水平传送带以速度v1匀速顺时针传动,t=0时,其右端有一可视为质点的物块以初速度v0向左滑上传送带,如图甲所示。通过固定在传送带左端附近的位移传感器,得到物块的位移x随时间t的变化关系如图乙所示,P、Q两点的坐标已知,03.0s内图像为曲线,3.0s4.5s内图像为直线,取向左运动的方向为正方向,重力加速度g取10m/s2。(1)请描述物块在3.0s4.5s内运动情况,并求出传送带速度v1的大小;(2)求物块与传送带间的动摩擦因数和物块的初速度v0的大小;(3)在图丙中,画出物块在04.5s内对应的vt图像。参考答案一、选择题:(1

11、-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、C【解析】A.时间是标量,选项A错误;B.路程是标量,选项B错误;C.速度是矢量,选项C正确;D.温度是标量,选项D错误。故选C。2、C【解析】AB由牛顿第三定律可知,A对轻弹簧秤的作用力等于轻弹簧秤对A的作用力,轻弹簧秤对B的作用力等于B对轻弹簧秤的作用力,故AB错误;CD对AB整体由牛顿第二定律有对B受力分析,由牛顿第二定律有联立解得故C正确,D错误。故选C3、C【解析】AB.撤去F前,B球处于静止状态,速度为零,弹簧弹力等于F,将 F 撤去的瞬间,速度不能发生突变,B球的速度仍然为零;弹簧的压缩量也未来得及发生改变

12、,B球受的合力为F,根据牛顿第二定律可知,B球的加速度大小为,故AB错误;C.在弹簧第一次恢复原长之前,弹簧始终向左推着A球,弹簧恢复原长后,B球继续向右运动,弹簧被拉长,此后A球在弹簧的拉力下,开始向右运动,即在弹簧第一次恢复原长之后,A才离开墙壁,故C正确;D.在A离开墙壁的瞬间,弹簧处于伸长状态,且两球速度不等,弹簧长度会发生变化,弹簧弹力会不断变化,A、B两球不会一起向右做匀速运动,故D错误。4、A【解析】A只有形状规则,质量分布均匀的物体,其重心才在几何中心上,故A正确;B滑动摩擦力的方向总是和物体的相对运动方向相反,因此可能与运动方向相反,也可能与运动方向相同,故B错误;C根据摩擦

13、力产生的条件是接触、挤压、相对运动或有相对运动的趋势,因此是否受到静摩擦力不是以运动状态来判定的,故C错误;D放在桌面上的物体受到的支持力是由于桌面发生形变而产生的,故D错误。故选A。5、D【解析】A.产生摩擦力的条件是相互作用的两个物体间有相对运动或相对运动趋势,所以有弹力,不一定有摩擦力,故A项错误;B.滑动摩擦力的大小与正压力成正比,静摩擦力的大小与正压力无关故B项错误;C.受静摩擦力作用的物体一定与相接触的物体保持相对静止,但两物体可能是运动的,在两个运动的物体之间可以存在静摩擦力,故C项错误;D.滑动摩擦力方向与相对运动的方向相反可能与运动方向相同,也可能与运动方向相反,故D项正确6

14、、C【解析】ABCD.设汽车甲在第一段时间t的速度为v,第一段时间间隔内行驶的路程为s1,加速度为a,在第二段时间间隔内行驶的路程为s2由运动学公式得联立上式得,甲车行驶得总路程设乙车在时间t的速度为v,在第一、二段时间间隔内行驶的路程分别为s1、s2,同样有联立上式得,乙车行驶得总路程则甲、乙两车各自行驶的总路程之比为故C正确ABD错误。故选C。7、AC【解析】当拉力较小时,和保持相对静止一起做匀加速直线运动,当拉力达到一定值时,和发生相对滑动,结合牛顿第二定律,运用整体和隔离法分析。【详解】A对整体分析,由牛顿第二定律有当时,此时两物体具有最大共同加速度,代入数据解得当时,根据牛顿第二定律

15、得知图线的斜率解得:,滑块的质量为。故A正确;BC根据的图线知,当时,加速度,即有代入数据解得;当时,长木板的加速度为根据得木板的加速度为故B错误,C正确;D当拉力增大时,两物体发生滑动时,木块的加速度为恒定不变,故D错误。故选AC。【点睛】本题考查牛顿第二定律与图象的综合,知道滑块和木板在不同拉力作用下的运动规律是解决本题的关键,掌握处理图象问题的一般方法,通常通过图线的斜率和截距入手分析。8、BC【解析】本题要正确分析小球下落与弹簧接触过程中弹力变化,即可求出小球合外力变化情况,进一步根据牛顿第二定律得出加速度变化,从而明确速度的变化情况【详解】开始阶段,弹簧的压缩量较小,因此弹簧对小球向

16、上的弹力小于向下重力,此时合外力大小:F=mg-kx,方向向下,随着压缩量的增加,弹力增大,故合外力减小,则加速度减小,由于合外力与速度方向相同,小球的速度增大;当mg=kx时,合外力为零,此时速度最大;由于惯性物体继续向下运动,此时合外力大小为:F=kx-mg,方向向上,物体减速,随着压缩量增大,物体合外力增大,加速度增大故整个过程中合力先变小后变大,速度先变大后变小,小球运动到最低点处的合力不为零,故AD错误,BC正确故选BC【点睛】本题考查了牛顿第二定律的综合应用,学生容易出错的地方是:认为物体一接触弹簧就减速对弹簧的动态分析也是学生的易错点,在学习中要加强这方面的练习9、CD【解析】A

17、.做匀速直线运动的物体,可能不受任何外力作用,也可能受到合力为零的外力作用,选项A错误;B.当物体的速度等于零时,也可能受到外力作用,例如做自由落体运动的物体刚刚释放时,选项B错误;C.根据牛顿第一定律可知,当物体的运动状态改变时,物体一定受到外力作用,选项C正确;D.物体的运动方向与合外力方向不一定相同,即速度方向不一定是物体所受合外力的方向,选项D正确10、AD【解析】AB受力分析如下:由图可知:因为小球所受合力为零,故小球所受重力mg、半球对小球的弹力和绳对小球A的拉力可以构成一个闭合的三角形,如图可知,三个力构成的三角形与图中由绳、顶点高度及半球半径AO构成的三角形始终相似,故有:;可

18、得:由于小球在上拉过程中,和AO的长度不变,由于重力不变,所以根据相似比可以得出:半球对小球A的支持力不变。根据牛顿第三定律,小球A对光滑半球的压力N大小不变,故A正确,B错误;CD由以上分析:由于小球在上拉的过程中,的长度不变,减小,由于重力不变,所以根据相似比可以得出:小球A对细线的拉力变小。根据牛顿第三定律,小球A对细线的拉力F变小,故C错误,D正确。故选AD。11、AB【解析】若球反弹后在上升过程中刚好能贴着球网飞过,则2h,x1v0t1,球反弹后从飞过球网到上升至最高点的过程中h,x2v0t2,2x1x2,解得v0;若球反弹后在下降过程中刚好能贴着球网飞过,2h,x1v0t1,球反弹

19、后从最高点到下降飞过球网的过程中h,x2v0t2,2x1x2,解得v0;A.与上述计算结论相符,故A正确;B.。与上述计算结论相符,故B正确;C.。与上述计算结论不相符,故C错误;D.。与上述计算结论不相符,故D错误。故选:AB12、BC【解析】AB从B点到C点的过程重力大于弹力,加速度向下,加速;从C点到D点弹力大于重力,加速度向上,减速,因此在C点速率最大;A错误,B正确;CD从点到点,弹力越来越大,根据牛顿第二定律可得则加速度不断增大,D错误,C正确。故选BC。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、 .0.165 m/s .0.214 m/s .0.48 m/s20.51 m/s2均可 .3.87cm3.90cm均可 .偏小【解析】(1)由题意可知,相邻两计数点之间的时间间隔为T=0.1s,打点计时器打计数点1时,小车的速度;打点计时器打计数点2时,小车的速度;(2)利用前四段位移并使用逐差法计算如下:,答案在0.48 m/s20.51 m/s2均可;(3)匀变速直线运动,相邻相等时间的位移差,是一个定值通过计算得,则:,计算结果在

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