2024届江西省南城县第一中学物理高一上期末联考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届江西省南城县第一中学物理高一上期末联考模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、如图所示,质量为m的小球用水平轻质弹簧系住,并用倾角为37°的木板托住,小球处于静止状态,弹簧处于压缩状态,则A.小球一定受四个力的作用B.弹簧弹力可能为C.小球受木板的摩擦力一定沿斜面向下D.木板对小球的作用力的方向一定垂直于木板向上2、一辆汽车在平直的公路上做匀速直线运动,速度大小为20m/s。司机发现前方有障碍物立即刹车,汽车作匀减速直线运动,加速度的大小为5m/s2。从开始刹车时刻算起,5s末汽车的速度为()A.-5m/s B.0C.5m/s D.45m/s3、一个运动质点的位移随时间变化的函数关系为x=2t-t2,x与的单位分别是和,则它运动的初速度和加速度分别是()A.2m/s,-1m/s2 B.2m/s,1m/s2C.2m/s,-2m/s2 D.2m/s,2m/s24、如图所示,一人站在电梯中体重计上,随电梯一起运动.下列各种情况中,体重计的示数最大的是()A.电梯匀减速上升,加速度的大小为1.0m/s2B.电梯匀加速上升,加速度的大小为1.0m/s2C.电梯匀减速下降,加速度的大小为1.5m/s2D.电梯匀加速下降,加速度的大小为1.5m/s25、一物体以初速度v0做匀减速直线运动,第1s内通过位移为x1=3m,第2s内通过的位移x2=2m,此后又经过位移x3,物体的速度减小为0,则下列说法中不正确的是()A.初速度v0的大小为2.5m/s B.加速度a的大小为1m/s2C.位移x3的大小为1.125m D.位移x3内的平均速度大小为0.75m/s6、如图甲所示,斜面体静止在粗糙的水平地面上,斜面体上有一小滑块A沿斜面匀速下滑,现对滑块施加一竖直向下的作用力F,如图乙所示.两种情况下斜面体均处于静止状态,则下列说法中不正确的是()A.施加力F后,小滑块A受到的摩擦力变大B.施加力F后,小滑块A仍将匀速下滑C.施加力F后,地面对斜面体的摩擦力变大D.施加力F后,地面对斜面体的支持力变大7、如图所示为甲、乙、丙三个质点位置x与时间t的关系图象,则在时间内A.甲先做匀加速再做匀减速运动B.在时刻丙的速率大于乙的速率C.甲、乙、丙平均速度相等D.丙的路程大于乙的路程8、如图所示,表示一物体在0~4s内做匀变速直线运动的v-t图象.根据图象,以下说法正确的是(  )A.物体始终沿正方向运动B.物体先向负方向运动,在t=2s后开始向正方向运动C.物体在整个运动过程中加速度一直不变D.物体在t=2s前位于出发点负方向上,在t=2s后位于出发点正方向上9、三角形传送带以1m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是2m且与水平方向的夹角均为。现有两个小物块A、B从传送带顶端都以1m/s的初速度沿传送带下滑,物块与传送带间的动摩擦因数都是0.5,(g取10m/s2,sin=0.6,cos=0.8)下列说法正确的是()A.物块A先到达传送带底端B.物块A、B同时到达传送带底端C物块A、B到达传送带底端时速度大小相等D.物块A、B在传送带上的划痕长度之比为1:310、一质点向东做匀变速直线运动,其位移表达式为s=(10t-t2)m,则A.质点先向东做匀减速直线运动,后向西做匀加速直线运动B.质点的加速度大小是1m/s2C.质点的加速度大小是2m/s2D.在12s末,质点在出发点以西24m处11、如图一个铁球从竖立在地面的轻弹簧正上方某处自由下落,接触弹簧并将弹簧压缩,弹簧均为弹性形变,在压缩弹簧的全过程中,以下说法正确的是()A.铁球始终做减速运动B.铁球的加速度为0时速度最大C.铁球的加速度先减小后增大D.弹簧最短时铁球静止12、如图甲,一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v—t图象如图乙所示.若重力加速度g=10m/s2,则A.斜面的长度B.斜面的倾角C.物块的质量D.物块与斜面间的动摩擦因数二、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)质量为2kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v-t图象如图所示。g取10m/s2,求:(1)物体与水平面间的动摩擦因数;(2)水平推力F的大小。16、(12分)如图所示,足够长的传送带与水平方向的倾角θ=,质量mA=1kg的物块A通过平行于传送带的轻绳跨过光滑定滑轮与物块B相连,物块A与传送带之间的动摩擦因数。开始时,A、B及传送带均静止,且物块A不受传送带摩擦力作用.现让传送带以v=1m/s的速度逆时针匀速转动,当物块A与传送带速度相等时,轻绳断裂,设B始终未与滑轮相碰,g取10m/s2,求:(1)物块B的质量mB;(2)物块B向上匀加速运动加速度a;(3)物块B上升的最大高度h。17、(12分)在车站我们经常看到拉着行李箱行走的旅客,现将拉行李箱的过程简化如图所示。假设行李箱的质量m=3kg,行李箱与地面之间的动摩擦因数μ=,人的拉力F与水平方向夹角θ=37º斜向上,g取10m/s2,且sin37º=0.6,cos37º=0.8。问:(1)人拉着行李箱匀速前进,拉力F是多大?(2)若保持拉力方向不变,要使箱子不离开地面,F的最大值是多少?

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、B【解题分析】小球处于静止状态,受力平衡,对小球受力分析,如图所示:当重力、弹簧弹力以及木板的支持力的合力为零时,小球不受摩擦力,即小球可以受到3个力作用,故AC错误;若小球不受摩擦力,根据平衡条件得:,解得:,故B正确;小球受到重力、弹簧弹力以及木板对小球的作用力,处于平衡状态,合力为零,则木板对小球的作用力与小球重力和弹力的合力等大反向,当斜面对小球没有摩擦力时,重力和弹力的方向垂直斜面向下,此时木板对小球的作用力的方向垂直于木板向上,若斜面对小球有摩擦力作用,则重力和弹力的方向不垂直斜面向下,此时木板对小球的作用力的方向也不垂直于木板向上,故D错误考点:考查了共点力平衡条件的应用【名师点睛】在处理共点力平衡问题时,关键是对物体进行受力分析,然后根据正交分解法将各个力分解成两个方向上的力,然后列式求解,如果物体受到三力处于平衡状态,则可根据矢量三角形法,将三个力移动到一个三角形中,然后根据角度列式求解2、B【解题分析】汽车速度变为零需要的时间:经过4s汽车速度为零,因此5s末汽车的速度大小:v=0故B正确,ACD错误;故选B。3、C【解题分析】由匀变速直线运动的位移公式为可知,物体的初速度的大小为2m/s,加速度为-2m/s2,故C正确4、C【解题分析】A.电梯减速上升,加速度向下,由牛顿第二定律mg﹣F=ma解得F=m(g﹣a)=9mB.电梯匀加速上升,加速度向上,由牛顿第二定律F﹣mg=ma解得F=m(g+a)=11mC.电梯匀减速下降,加速度向上,由牛顿第二定律F﹣mg=ma解得F=m(g+a)=11.5mD.电梯匀加速下降,加速度向下,由牛顿第二定律mg﹣F=ma解得F=m(g﹣a)=8.5m故示数最大的情况为C;故选C。5、A【解题分析】AB.根据△x=at2得,根据第1s内通过位移为x1=3m,则有解得v0=3.5m/s,故A错误,符合题意;B正确,不符合题意;C.第2s末的速度v2=v0+at=3.5m/s-1×2m/s=1.5m/s则故C正确,不符合题意;D.位移x3内的平均速度大小故D正确,不符合题意。故选A。6、C【解题分析】设小滑块A的质量为m,斜面的倾角为,根据题意可得,施加F前,小滑块A受到的摩擦力为,施加F后,小滑块A受到的摩擦力为,所以摩擦力增大,因为代入可得,即沿斜面方向小滑块仍处于平衡状态,所以仍然以原速度做匀速运动,AB正确;以整体为研究对象可知地面对斜面体的支持力增大,地面对斜面体的摩擦力仍然为零,C正确D错误;考点:考查了共点力平衡条件的应用【名师点睛】在处理共点力平衡问题时,关键是对物体进行受力分析,然后根据正交分解法将各个力分解成两个方向上的力,然后列式求解,如果物体受到三力处于平衡状态,则可根据矢量三角形法,将三个力移动到一个三角形中,然后根据角度列式求解7、BC【解题分析】A、位移时间图象中图象的斜率表示速度,故甲先做正向匀速运动后反向匀速运动,故A错误;B、在图象中斜率代表速度,由图象可知,在时刻丙的速率大于乙的速率,故B正确;C、在时间内,由于甲乙丙的位移相同,时间也相同,故平均速度相同,故C正确;D、由图象可知,乙丙都做单向直线运动,故路程相同,故D错误;故选BC【题目点拨】此题关键抓住位移图象的斜率等于速度、纵坐标的变化量表示位移,掌握平均速度和平均速率公式,来分析图象的意义8、BC【解题分析】AB.v-t图象斜率表示加速度,速度的正负号表示运动方向,速度先是负方向,在t=2s后改为正方向,故A错误,B正确;C.斜率一直不变所以加速度不变,故C正确;D.v-t图象与时间轴围成的面积表示位移,负半轴的面积表示负方向的位移,故4s内,一直位于出发点负方向上,故D错误。故选BC。9、BCD【解题分析】AB.对A,因为则A物体所受的滑动摩擦力沿斜面向上,向下做匀加速直线运动,B所受的滑动摩擦力沿斜面向上,向下做匀加速直线运动,两物体匀加速直线运动的加速度大小均为则加速度大小相等,初速度和位移大小均相等,则运动的时间相等,它们同时到达传送带底端,A错误,B正确;C.由v=v0+at知物块A、B到达传送带底端时速度大小相等,C正确;D.对A,划痕的长度等于A的位移减为传送带的位移,以A为研究对象,由运动学公式得则运动时间为所以皮带运动的位移为所以A对皮带的划痕为对B,划痕的长度等于B的位移加上传送带的位移,同理得出B对皮带的划痕为所以划痕之比为1:3,D正确。故选BCD。10、ACD【解题分析】ABC.将匀变速直线运动的位移时间关系公式对比可得:质点的初速度为10m/s,加速度大小是2m/s2,方向向西,则知质点先向东做匀减速直线运动,后向西做匀加速直线运动,故AC正确,B错误;D.t=12s时,代入得即质点在出发点以西24m处,故D正确。故ACD。11、BC【解题分析】小球与弹簧接触后,根据弹簧对小球的弹力和小球重力的合力的关系,分析小球的运动情况以及加速度情况【题目详解】球在接触弹簧到弹簧被压缩的整个过程中,受到竖直向下的重力和竖直向上的弹力,弹力先小于重力,后大于重力,合力方向先向下后向上,所以加速度先减小后增加,小球先加速后减速,当铁球受到的弹簧弹力等于自身重力时,加速度为零,速度最大.故A错误,故BC正确.弹簧最短时,铁球所受的合力向上,虽然速度为零,但不是静止状态,选项D错误;故选BC.【题目点拨】本题关键是分析小球与弹簧接触后弹力的变化,从而分析合力的变化得到加速度的变化;注意速度为零不一定是静止状态12、BD【解题分析】由图乙所示图象可求出物体的加速度,应用牛顿第二定律求出斜面的倾角与动摩擦因数,然后根据物体运动过程分析答题【题目详解】由图乙所示图象可知,物体先向上减速到达最高时再向下加速度;图象与时间轴围成面积为物体经过的位移,故可出物体在斜面上的位移,但是不能求出斜面的长度,故A错误;由图乙所示图象可知,加速度大小:,,由牛顿第二定律得:上升过程:mgsinθ+μmgcosθ=ma1,下降过程:mgsinθ-μmgcosθ=ma2,解得:θ=30°,μ=,故BD正确.根据图示图象可以求出加速度,由牛顿第二定律可以求出动摩擦因数与斜面倾角,但是无法求出物块的质量,故C错误.故选BD【题目点拨】本题考查牛顿第二定律及图象的应用,要注意图象中的斜率表示加速度,面积表示位移;同时注意正确的受力分析,根据牛顿第二定律明确力和运动的关系二、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、(1)0.2;(2)5.6N【解题分析】(1)物体在10~14s的加速度大小为根据牛顿第二定律,有μmg=ma2解得μ=02(2)物体在0~10s的加速度为根据牛顿第二定律,有F-μmg=ma1解得F=μmg+ma1=0.2×2×10+2×0.8=5.6N16、(1)05kg(2)(3)0.2m【

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