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文档简介
2024届福建省安溪八中物理高一上期末学业质量监测试题注意事项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:(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、下列关于质点的说法正确的是()A.质点是一个理想化模型,实际上并不存在,所以引入这个概念没有多大意义B.只有体积很小的物体才能被看成质点C.凡轻小的物体,皆可被看成质点D.如果物体的形状和大小对所研究的问题属于无关或次要因素时,即可把物体看做质点2、一质点在水平面上由O点开始做匀减速直线运动,经过P点时的速度大小为6v,到达Q点时速度大小为4v,最后停在M点.则PQ:QM为()A.5:4 B.9:4C.4:5 D.4:93、为了估算井口到水面的距离,让一个小石块从井口自由落下,经过2s后听到石块击水的声音,则井口到水面的距离约为()A. B.C. D.4、汽车以20m/s的速度在平直公路上行驶,急刹车时的加速度大小为5m/s2,则自驾驶员急踩刹车开始,2s与5s时汽车的位移之比为()A.3:4 B.4:5C.5:4 D.4:35、两个共点力的大小分别为8N和15N,则这两个共点力的合力不能是:()A.4N B.8NC.16N D.20N6、如果担心手中的瓶子会掉下去,人们总是努力把它握得更紧一些,这样做的目的是()A.减小瓶子的重力 B.增大手对瓶子的摩擦力C.增大瓶子与手间的最大静摩擦力 D.以上说法都不对7、大小分别是F1=3N,F2=5N的两个力的合力可能是()A.1N B.2NC.6N D.9N8、在以0.5m/s2的加速度匀加速上升的电梯内,分别用天平和弹簧秤称量一个质量8kg的物体(g取10m/s2),则()A.天平的示数为8kg B.天平的示数为8.4kgC.弹簧秤的示数为80N D.弹簧秤的示数为84N9、水平传送带被广泛地应用于机场和火车站,如图所示为一水平传送带装置示意图,绷紧的传送带AB始终保持恒定的速率v=1m/s运行,一质量为m=4kg的行李无初速度地放在A处,传送带对行李的滑动摩擦力使行李开始做匀加速直线运动,随后行李又以与传送带相等的速率做匀速直线运动。设行李与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,A、B间的距离L=2m,g取10m/s2,该行李可视为质点,则A.行李刚开始运动时的加速度大小为1m/s2B.行李从A运动到B的时间为2sC.行李在传送带上滑行痕迹的长度为1mD.如果提高传送带的运行速率,行李从A处传送到B处的最短时间可能为2s10、质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=5t+t2(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点A.第1s内的位移是6m B.前2s内的平均速度是7m/sC.任意相邻1s内的位移差都是1m D.任意1s内的速度增量都是2m/s11、甲、乙两物体沿同一直线运动的v-t图象如图所示,下列说法中正确的是( )A.t=2s时刻,甲、乙两物体速度不同,位移相同B.在t=2s时刻,甲、乙两物体速度相同,位移不同C.在t=4s时刻,甲、乙两物体速度相同,位移不同D.在t=4s时刻,甲、乙两物体速度不同,位移相同12、如图所示,在共点力合成的实验中橡皮筋一端固定于P点,另一端连接两个弹簧秤,使这端拉至O点,两个弹簧秤的拉力分别为F1,F2(α+β<90°),现使F1大小不变地沿顺时针转过某一角度,要使结点仍在O处,F1相应地使F2的大小及图中β角发生变化.则相应的变化可能的是()A.F2可能增大 B.F2可能减少C.β角一定减小 D.β角可能增大二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)14、(10分)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)如图所示,质量为在足够长的木板A静止在水平地面上,其上表面水平,木板A与地面间的动摩擦因数为,一个质量为的小物块B(可视为质点)静止于A的左端,小物块B与木板A间的动摩擦因数为.现给小物块B一个水平向右的初速度,大小为.求:木板A与小物块B在整个运动过程中位移大小之比(最大静摩擦力的大小等于滑动摩擦力的大小,取)。16、(12分)如图甲所示,倾角为θ=37°的足够长斜面上,质量m=1kg的小物体在沿斜面向上的拉力F=14N作用下,由斜面底端从静止开始运动,2s后撤去F,前2s内物体运动的v-t图象如图乙所示.求:(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)小物体与斜面间的动摩擦因数;(2)撤去力F后1.8s时间内小物体的位移17、(12分)如图,固定的斜面AB与水平面BC在B处平滑连接,倾角α=30°,一质量m=1kg的物体,从斜面上A点由静止自由滑下,到达B点时速度为4m/s.若斜面光滑,物体与水平面间动摩擦因数μ=0.1,g取10m/s2,求:(1)物体在斜面下滑时的加速度;(2)AB段的长度;(3)物体在水平面上滑行的时间
参考答案一、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、D【解题分析】A.质点是一个理想化模型,实际上并不存在,引入这个概念方便我们研究问题,A错误;B.体积大的物体也可以看做质点,比如地球,研究地球绕太阳公转时可以看成质点,B错误;C.轻小的物体,不一定可以看做质点,要看它的形状对分析的问题有没有影响,C错误;D.如果物体的形状和大小对所研究的问题属于无关或次要因素时,即可把物体看作质点,D正确;故选:D。2、A【解题分析】根据速度位移关系,所以xPQ:xQM=5:4,故A正确,BCD错误故选A3、B【解题分析】根据得故选B。4、A【解题分析】以初速度方向为正方向,则由匀变速直线运动规律可得,2s内汽车的位移为汽车减速至静止过程所需时间为5s内汽车的位移为因此,A正确;故选A。5、A【解题分析】据平行四边形法则可得:若二力方向相同时,合力大小为F=F1+F2=8N+15N=23N,为最大值;
若二力方向相反时,合力大小为F=F2-F1=15N-8N=7N,为最小值;故两力的合力大小可能范围为:7N≤F≤23N,故BCD可能,A不可能,故选A6、C【解题分析】瓶子在竖直方向受重力和静摩擦力,两者相等,为了防止瓶子掉下去,即努力把它握得更紧一些,即通过增大压力来增大最大摩擦力,防止重力大于最大静摩擦力而掉下去,故C正确,ABD错误。故选C。7、BC【解题分析】本题考查合力和分力的关系,先根据给出的分力,求出合力的取值范围,然后从范围中寻找可能的合力大小【题目详解】由题意可知,F1和F2两力的合力的取值范围是,故合力可能为6N,则AD错误,BC正确故本题选BC【题目点拨】掌握二力合成的规则和方法,并能求出合力的取值范围,是解决本题的关键8、AD【解题分析】AB.天平的工作原理是等臂杠杆,测量质量,质量与加速度无关,故为8kg。故A正确;B错误;CD.弹簧秤的测力原理是胡克定律,测量力,根据牛顿第二定律,有F-mg=ma解得F=m(g+a)=84N故C错误;D正确。故选AD。9、AD【解题分析】A.行李的质量是4kg,则重力是40N,行李与传送带之间的弹力为40N,则行李受到的摩擦力:行李的加速度故A正确;B.设行李做匀加速运动的时间为t1,由题意知行李加速运动的末速度v=1m/s,则由匀加速直线运动规律v=at1得:该过程中的位移行李匀速运动的时间所以运动的总时间故B错误;C.在行李加速的时间内传送带的位移行李在传送带上滑行痕迹的长度为故C错误;D.若行李从A一直匀加速运动到B时,传送时间最短。则代入数值得故D正确。故选AD10、ABD【解题分析】根据匀变速直线运动的位移时间公式得出物体的初速度和加速度,根据相邻相等时间内的位移之差是一恒量,即△x=aT2,求出位移之差的大小,根据△v=at求出任意1s内的速度变化量【题目详解】根据匀变速直线运动的位移时间关系公式,可得质点的初速度v0=5m/s,加速度a=2m/s2.A.将t=1s带入,求得x=6m,所以第1秒的位移是6m,故A正确;B.由x=5t+t2可得前2s内的平均速度为;故B正确.C.任意相邻的1s内位移差:△x=aT2=2×12m=2m,故C错误.D.任意1s内的速度增量:△v=at=2×1m/s=2m/s,故D正确.故选ABD.【题目点拨】解决本题的关键掌握匀变速直线运动的运动学公式和推论,并能灵活运用,有时运用推论求解会使问题更加简捷11、BD【解题分析】AB.在t=2s时,两图线相交,甲、乙两物体的速度相同,速度时间图像中图线与时间轴所围成的面积表示位移大小,可知在t=2s时刻位移不同,故A错误,B正确;CD.在t=4s时,甲、乙两物体的速度不同,但图线与时间轴所围成的面积相同,则位移相同,故C错误,D正确。故选BD。12、AD【解题分析】根据平行四边形定则有:若如图1变化所示,可以增大的同时增大角;如图2所示,可以增大的同时减小角;如图3所示,可以增大而保持角不变;同时根据平行四边形定则可知,减小的同时减小角是不能组成平行四边形的,故AD正确,BC错误;故选AD。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、14、三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、【解题分析】分别以A、B为研究对象,受力分析,木板和物块的加速度大小分别为,由牛顿第二定律得假设经过秒A、B共速,共同速度设为,由匀变速直线运动的规律得解得:共速过程中,A的位移大小设为,B的位移大小设为,则解得假设共速之后,A、B一起向右匀减速运动,木板和物块间的静摩擦力大小为,木板和物块的加速度大小分别为,由牛顿第二定律得解得假设成立,故设共速之后至A、B均静止,A的位移设为,B的位移设为,则整个过程中A的位移大小B的位移大小则16、(1)0.5(2)2.2m,沿斜面向上【解题分析】线根据图乙计算出小物体在斜面方向上运动的加速度,再沿斜面方向上根据牛顿第二定律列式,结合滑动摩擦力的公式即可解得动摩擦因数的大小;对出去F后小物体的运动过程进行分段,在1.8s的时间范围向上的减速运动和向下的加速运动,分别在各段进行受力分析,根据牛顿运动定律及运动学公式即可解答(1)由题图乙可知,0~2s内物体的加速度a1==4m/s2根据牛顿第二定律,F-mgsinθ-Ff=ma1FN=mgcosθ而Ff=μFN代入数据解得:μ=0.5(2)撤去F后,根据牛顿第二定律:-mgsinθ-Ff=ma2解得:a2=-10m/s2设经过t2时间减速到0,根据运动学公式0=v1+a2t2解得:t2=0.8s在0.8s内物体有向上运动的位移x2,根据速度位移公式:解得:x2=3.2m物体到最高点后向下运动,设加速度大小为a3,则mgsinθ-Ff=ma3,解
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