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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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、小明站在力传感器上完成
2、下蹲动作,计算机采集的图线如图所示,下列说法正确的是( )A.在下蹲过程中只出现超重现象B.在下蹲过程中只出现失重现象C.根据该图线可以知道小明所受重力为D.在下蹲过程中先出现超重现象再出现失重现象2、牛顿第二定律认为:有力作用在物体上,物体运动状态就要发生变化。某人用力推静止在地面上的桌子,但没有推动。原因是()A.人推桌子的力小于桌子受到的摩擦力B.人推桌子的力小于桌子受到的最大静摩擦力C.人推桌子的力小于桌子受到的重力D.与牛顿第二定律相矛盾3、关于超重和失重,下列说法中正确的是()A.在加速上升的升降机中,一物体挂在弹簧秤的下面,则弹簧秤的示数大于物体的重力B.处于超重状态的物体受的重
3、力变大C.在减速上升的升降机中,物体受到的重力变小D.对地静止的悬浮在空气中气球处于完全失重状态4、某物体做直线运动,t0时刻速度向西,其vt图像如图所示。下列说法中正确的是A.0.5s末,物体的加速度方向向西B.1s末,物体所受合外力为零C.1.5s末,物体的加速度大小为4m/s2D.1s末,物体离出发点最远5、一个物体以初速度v0从斜面底端开始沿斜面上滑,到达最高点后又返回斜面底端时的速度大小为v,物体和斜面之间的动摩擦因数处处为,斜面倾角为,上滑时加速度大小为a1,下滑时加速度大小为a2,上滑时间为t1,下滑时间为t2.则下列判断正确的是A.v0=vB.C.a1a2D.t1t26、甲、乙
4、两物体零时刻开始从同一地点向同一方向做直线运动,位移-时间图象如图所示,则在0-t1时间内A.甲的速度总比乙大B.甲、乙位移相同C.甲、乙平均速度相同D.甲、乙均做加速运动7、某人在距离地面某高度处以的初速度竖直向上抛出一质量为2kg的小球,小球抛出后经过一段时间落到地面上若以抛出时刻为计时起点,小球运动的v-t图像如图所示,t=1.5s时,小球落到地面上设小球运动过程中所受阻力大小不变,则A.小球一直做匀变速直线运动B.小球抛出点离地面高度为C.小球运动过程中所受阻力大小为D.当地重力加速度大小为8、如图甲所示,在粗糙水平面上,物块A在方向恒定为水平向右的外力F的作用下做直线运动,其速度时间
5、图象如图乙所示,下列判断正确的是:A.在01s内,外力F不断增大B.在1s3s内,外力F的大小恒定C.3s4s内,外力F不断减小D.在3s4s内,外力F的大小恒定9、如图所示,用一根不可伸长的轻绳悬挂一个小球,把小球拉开一个角度后释放,小球就会在竖直平面内来回摆动已知A、B为两侧的最高点,为最低点,在小球从向点运动的过程,下列说法正确的是( )A.绳对球拉力就是向心力B.绳的拉力逐渐变大C.绳拉力总是大于球的重力D.小球所受力的合力方向与速度方向的夹角不大于10、某人先后两次由斜面体顶端的O点沿水平方向抛出两个可视为质点的物体,第一次的落点为斜面体上的a点,第二次的落点为斜面体上的b点,且,两
6、次物体的初速度分别用va、vb表示,物体在空中运动的时间分别用、表示,下落的高度分别用、表示,小球落到斜面体时的速度与斜面体斜面的夹角分别用、表示则下列关系式正确的是A.B.C.D.二、实验题11、(4分)某研究小组做“验证力的平行四边形定则”实验,所用器材有:方木板一块,白纸,量程为5N的弹簧测力计两个,橡皮条(带两个较长的细绳套),刻度尺,图钉(若干个)。(1)具体操作前,同学们提出了如下关于减小误差的建议,其中正确的有_。A.用测力计拉细绳套时,拉力应沿测力计轴线,且与水平木板平行B.两细绳套必须等长C.同一组实验两次拉细绳套须使结点到达同一位置D.用测力计拉两个细绳套时,两拉力夹角越大
7、越好(2)该小组的同学用同一套器材做了三次实验,他们都把橡皮筋的一端固定在木板上的A点,橡皮筋的另一端通过细绳套连接弹簧测力计,用两个弹簧测力计把橡皮筋的另一端拉到某一确定的O点,如图所示,此时细绳都与木板平行,用F1和F2表示拉力的方向和大小。第一次实验中的F1和F2的方向互相垂直,F1=2.7N,F2=3.6N,如图甲所示。第二次实验中的F1和F2方向间的夹角约为30,F1=F2=4.0N,如图乙所示。第三次实验中的F1和F2方向间的夹角约为120,F1=F2=4.0N,如图丙所示。这三次操作不合适的是第_次(填“一”、“二”、“三”),原因是_。12、(10分)有同学利用如图所示的装置来
8、验证力的平行四边形定则在竖直木板上铺有白纸,固定两个光滑的滑轮A和B,将绳子打一个结点O,每个钩码的重量相等,当系统达到平衡时,根据钩码个数读出三根绳子的拉力TOA、TOB和TOC,回答下列问题:(1)改变钩码个数,实验不能完成的是_A钩码的个数N1=N2=2,N3=4B钩码的个数N1=N3=3,N2=4C钩码的个数N1=N2=N3=4D钩码的个数N1=3,N2=4,N3=5(2)在作图时,你认为图示中_是正确的(填“甲”或“乙”)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)已知水平地面上的木箱质
9、量为20kg,用大小为100N的水平力推木箱,恰好能使木箱匀速前进。若用同样大小的力与水平方向成37角斜向上拉木箱,如图所示,使木箱由静止开始运动,(取g10m/s2,sin370.6,cos370.8),求:(1)木箱和地面间的动摩擦因数的大小;(2)木箱加速度的大小;(3)木箱在最初2s时间内发生的位移大小14、(14分)如图所示,质量为60kg的跳台滑雪运动员经过一段半径为40m的圆弧加速滑行后从O点水平飞出(O点正好在圆弧对应圆心的正下方),经3.0s落到斜坡上的A点已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角37,不计空气阻力(取sin370.60,cos370.80;g取10m/s2求
10、(1)A点与O点的高度差h和AO距离L;(2)运动员刚要离开0点时的速度大小及对O点的压力。(3)运动员落到A点时速度的大小和方向。15、(13分)从离地面一定高度的空中自由落下一个小球,现测得小球下落时间为4s.求:(1)小球下落的高度H;(2)最后1s内的位移X;(3)下落高度为总高度的1/4时的速度参考答案一、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、C【解析】A.人下蹲动作分别有失重和超重两个过程,先是加速下降,处于失重状态,到达一个最大速度后再减
11、速下降,处于超重状态,对应先失重再超重,故ABD错误;C.开始时小明站在传感器上静止时其合力为零,此时传感器的示数等于其重力的大小,即小明所受重力为,故C正确;故选C。2、B【解析】AC人推桌子,桌子没有被推动,此时桌子受到四个力的作用,水平方向推力与摩擦力平衡,竖直方向重力与支持力平衡,如图,人推桌子的力与摩擦力相等,与重力没有关系,故AC错误;B之所以没有推动,是因为人推桌子的力小于桌子受到的最大静摩擦力,B正确;D桌子受到的合力为零,相当于不受力,而牛顿第二定律表示的是合外力不为零时的情况,所以题设情景和牛顿第二定律不矛盾,D错误。故选B。3、A【解析】A在加速上升的升降机中,加速度方向
12、向上,物体处于超重状态,弹簧秤的示数大于物体的重力,故A正确;B物体的重力不会随着物体的运动状态变化而变化,处于超重状态的物体受的重力不变,故B错误;C物体的重力不会随着物体的运动状态变化而变化,在减速上升的升降机中,物体受到的重力不变,故C错误;D对地静止的悬浮在空气中气球,处于平衡状态,加速度为零,气球并非处于完全失重状态,故D错误。故选A。4、D【解析】A由题意可知,物体初速度方向向西,由图可知,内物体向西做匀减速直线运动,则加速度方向向东,故A错误;BC图像斜率表示物体的加速度,由图像可知,图线斜率不变则加速度不变即为 所以1s末,物体所受合外力不为零,故BC错误;D由图像可知,物体内
13、向西做匀减速直线运动,则反向向东做匀加速直线运动,则1s末,物体离出发点最远,故D正确。故选D。5、C【解析】AC物体上滑过程中,应用牛顿第二定律:物体下滑过程中,应用牛顿第二定律:根据上述方程可知:,根据速度与位移的关系:物体上滑和下滑的位移大小相同,上滑过程的逆过程是初度为零的匀加速直线运动,所以速度关系:,故A错误,C正确;B和的大小关系未知,故B错误;D根据位移与时间的关系:可知两次物体的位移大小相同,时间关系:,故D错误。故选C6、BC【解析】AD0t1时间内,甲的斜率不变,则速度不变,做匀速直线运动;乙图线的斜率先小于甲后大于甲,即乙的速度先小于甲后大于甲,乙做加速直线运动,故AD
14、错误;B0t1时间内,甲、乙的起点和终点都相同,则位移相同,故B正确;C根据平均速度的定义:甲和乙在相同的时间内位移相同,则平均速度相同,故C正确。故选BC。7、BC【解析】A小球上升过程中的加速度下落过程中的加速度大小为整个运动过程中的加速度大小变化,故不是做匀变速直线运动,故A错误;B小球抛出点离地面高度为故B正确;CD设小球运动过程中所受阻力大小f,重力加速度为g,根据牛顿第二定律可得:上升过程中:mg+f=ma1下落过程中mg-f=ma2解得:f=0.4N,g=9.8m/s2故C正确、D错误8、BC【解析】在速度时间图象中,某一点纵坐标代表此时刻的瞬时速度;某点切线的斜率代表该时刻的加
15、速度,向右上方倾斜,加速度为正,向右下方倾斜加速度为负。结合牛顿第二定律判断受力情况。【详解】A在01s内,直线的斜率不变,加速度不变,由牛顿第二定律得:可知外力F恒力,故A错误;B在13s内,速度不变,物体做匀速直线运动,加速度等于零故外力F的大小恒定,故B正确;CD在34s内,斜率越来越大,说明加速度越来越大,所以物体做加速度增大的减速运动,由牛顿第二定律得:得:f、m不变,a增大,F减小,故C正确,D错误。9、BD【解析】A、如图所示受力分析可知,绳子的拉力与重力沿绳方向的分力的合力提供向心力,即,A错误;B、当小球从A运动到O的过程中,速度越来越大,由可知, 需要的向心力越来越大,同时
16、变小,变大,又,则绳子拉力逐渐增大,B正确;C、在A点时,故C错误;D、在小球从向点运动的过程,做加速运动,合力做正功,即小球所受力的合力方向与速度方向的夹角不大于,D正确故选BD10、AD【解析】A由于Oa=2Ob,故故A正确;C根据平抛的竖直方向为自由落体运动,有由于故故C错误;B由于a、b的水平分位移之比为2:1,时间之比为,根据x=v0t可知,初速度之比为故B错误;D两个球的位移偏转角相等,由于“平抛运动的速度偏转角的正切值是位移偏转角的正切值的2倍”,故速度偏转角也相等,即故D正确二、实验题11、 .AC .二 .F1、F2的合力已超出弹簧测力计的量程【解析】(1) 1A使用测力计时
17、,测力计应与板面平行且施力方向应沿测力计轴线,选项A正确;BC根据合力与分力的等效性原理,每次实验时必须保证橡皮条的伸长量以及方向必须都相同,即把结点拉到同一点,但没有必要使两细绳套等长。故B错误,C正确;D用测力计拉两个细绳套时,两拉力夹角不能过大也不能过小。故D错误。故选AC。.(2) 23由两分力的大小及对应的角度可得其合力的大小,故可知第二次实验中F1、F2的合力已超出弹簧测力计的量程,所以操作不正确的是第二次实验。12、 .A .甲【解析】(1)1当合力与分力不在一条直线时,合力和分力的大小满足A项中,不满足上述关系,故A错误,B、C、D均满足上述关系,故B、C、D正确,故选A。(2
18、)2和由平行四边形法则作出的合力为理论值,与实际值略有差别,故甲正确,乙错误。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)0.5;(2)0.5m/s2;(3)1m【解析】(1)当用水平力推木箱,如图所示木箱匀速运动时滑动摩擦力所以(2)木箱加速运动时,如图所示水平方向由牛顿第二定律知,代入数据联立解得(3)根据匀变速直线运动的位移与时间的关系可知14、(1)h=45m, L=75m;(2)运动员刚要离开O点时的速度大小为20m/s,对O点的压力为1200N;(3)运动员落到A点时速度的大小为m/s,与水平方向夹角为,其中tan1.5。【解析】解:(1)当落到A位置时,根据几何关系可知,(2)平抛运动的水平位移刚离开O点的速度在O点时,根据向心力公式可知,代入数据解
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