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文档简介

名校联盟高一物理第一学期期末达标检测模拟试题注意事项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0.5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(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、我国宇航员王亚平在太空授课时,利用质量测量仪粗略测出了聂海胜的质量。若聂海胜受到13N的恒力,从静止开始运动,经过2s运动的位移为40cm,则聂海胜的质量为()A.60kg B.65kgC.70kg D.80kg2、如图所示,物体A、B和C叠放在水平面上,水平力为Fb=5N,Fc=10N,分别作用于物体B、C上,A、B和C仍保持静止,以F1、F2、F3分别表示A与B、B与C、C与桌面间的静摩擦力的大小,则()A.F1=5N,F2=0,F3=5N B.F1=5N,F2=5N,F3=0CF1=0,F2=5N,F3=5N D.F1=0,F2=10N,F3=5N3、将一个大小为2018N的力进行分解,以下四组可能正确的是()A.F1=1000N,F2=1000N B.F1=2021N,F2=202lNC.F1=2021N,F2=1N D.F1=1314N,F2=251N4、一物体从斜面顶端由静止开始匀加速下滑,经过斜面中点时速度为2m/s,则物体到达斜面底端时的速度为()A.6m/sB.4m/sC.2.82m/sD.22m/s5、在光滑水平面内,一个质量为2kg的物体受到水平面内大小分别为2N和6N的两个力,则物体的加速度大小不可能的是A.2m/s2 B.3m/s2C.4m/s2 D.5m/s26、在研究物体的运动时,下列物体中可以当作质点处理的是()A.研究乒乓球运动员打球过程中旋球B.计算一列火车通过铁路大桥所用时间的问题中的火车C.研究火星自转速度时的火星D.用定位系统确定汽车位置时的汽车7、物体在水平面上做匀变速直线运动,初速度,后的速度大小为,则该内物体的()A.加速度大小一定为 B.加速度大小可能为C.位移可能等于 D.平均速度一定不会为零8、快递分拣常常利用传送带运送货物.现在分拣员把一质量为2kg的货物轻放在水平传送带左端,传送带以恒定的速度v0=2m/s向右运行,传送带左右两端距离为4m,货物与传送带之间动摩擦因数为0.5,g取10m/s2,货物可作质点处理,则货物到达右端的时间t和速度v分别是()A.t=2.2s B.t=1.6sC.v=2m/s D.v=8m/s9、如图所示,质量为m=2kg的小球置于倾角为30°的光滑固定斜面上,劲度系数为k=200N/m的轻弹簧一端系在小球上,另一端固定在竖直墙上的P点,小球静止于斜面上,弹簧轴线与竖直方向的夹角为30°,g=10m/s2.则A.小球对斜面的压力大小为20NB.弹簧对小球拉力大小为NC.弹簧的伸长量为10cmD.小球所受重力与支持力的合力沿斜面向下10、某质点做匀变速直线运动的位移x与时间t的关系式为x=7t+5t2,x与t单位是m和s,则该质点A.第1s内的位移是12mB.前2s内的平均速度是34m/sC.任意相邻1s内的位移差都是10mD.任意ls内的速度增量都是10m/s11、(多选)如图所示,A、B、C三个物体质量相等,它们与传送带间的动摩擦因数相同.三个物体随传送带一起匀速运动,运动方向如图中箭头所示.下列说法正确的是A.A物体受到的摩擦力不为零,方向向右B.三个物体中只有A物体受到的摩擦力为零C.B、C两物体受到摩擦力大小相等,方向相反D.B、C两物体受到的摩擦力大小相等,方向相同12、小滑块从A处由静止开始沿斜面下滑,经过静止的粗糙水平传送带后以速率v0离开C点.如图所示,若传送带转动而其他条件不变,下列说法正确的是()A.若沿顺时针方向转动,滑块离开C点的速率仍为v0B.若沿顺时针方向转动,滑块离开C点的速率可能大于v0C.若沿逆时针方向转动,滑块离开C点的速率一定为v0D.若沿逆时针方向转动,滑块离开C点的速率可能小于v0二.填空题(每小题6分,共18分)13、某同学用如图所示装置做探究弹力和弹簧伸长关系的实验.他先测出不挂砝码时弹簧下端指针所指的标尺刻度,然后在弹簧下端挂上砝码,并逐个增加砝码,测出指针所指的标尺刻度,所得数据列表如下:(重力加速度g=9.8m/s2)砝码质量m/102g01.002.003.004.005.006.007.00标尺刻度x/10﹣2m15.0018.9422.82267830.6634.6042.0054.50(1)根据所测数据,在答题卡的坐标纸上作出弹簧指针所指的标尺刻度底与砝码质量的关系曲线(2)根据所测得的数据和关系曲线可以判断,在_____范围内弹力大小与弹簧伸长关系满足胡克定律.这种规格弹簧的劲度系数为_____N/m14、图1为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置图.小车通过纸带与电火花打点计时器(接50Hz交流电)相连.小车A质量为m1,砝码及砝码盘B质量为m2(1)下列说法正确的是_____A.本实验m2应远大于m1B.实验时应先释放小车后接通电源C.每次改变小车质量时应重新平衡摩擦力D.在探究加速度与质量关系时应作图象(2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤.则他测量得到的图线可能是图2中的图线_____(选填“甲”“乙”或“丙”)(3)图3为某次实验得到的纸带,相邻计数点间还有四个点未画出.由此可求得小车的加速度大小为_____m/s2(结果保留2位有效数字)15、在研究小球平抛运动的实验中,某同学记录了A、B、C三点(A不是拋出点),建立了如图所示的坐标系,平抛轨迹上的三点坐标值:A点的坐标为(5,5),B点的坐标为(15,20),C点的坐标为(25,45).取g=10m/s2则小球平拋的初速度为_____m/s;小球抛出点的坐标x=______cm,y=______cm三.计算题(22分)16、(12分)如图为某小球做平抛运动时,用闪光照相的方法获得的相片的一部分,图中背景方格的边长为5cm,g取10m/s2,则①闪光频率f=_______Hz;②小球平抛运动的初速度v0=_______m/s;③小球过A点的速率vA=______m/s17、(10分)“火龙线”是广州一条比较成熟的徒步线路,2019年10月7日(重阳节)上午7:00,某徒步爱好者准时出发,路线以火炉山脚为起点,途径广汕二路、凤凰山顶、采石场,重点到达龙眼洞森林公园,全程27km,用时9h。若徒步爱好者沿广汕二路某一段的运动可视为匀速直线运动,其速度为4km/h。以下四幅图可以反映此匀速直线运动的是()A.B.C.D.

参考答案一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、B【解析】根据牛顿第二定律有根据运动学关系有联立两式代入数据解得m=65kg;故B正确,ACD错误。故选B。2、C【解析】以A为研究对象,根据平衡条件得到B对A的静摩擦力大小F1=0否则A水平方向所受的合力不为零,不能保持平衡,以AB整体为研究对象,根据平衡条件得到F2=Fb=5N再以三个物体整体为研究对象,根据平衡条件得方向水平向左。所以F1=0,F2=5N,F3=5N故选C。3、B【解析】F1=1000N,F2=1000N的合力范围是:,而2018N不在此范围内,故A错误;F1=2021N,F2=202lN的合力范围是:,而2018N在此范围内,故B正确;F1=2021N,F2=1N的合力范围是:,而2018N不在此范围内,故C错误;F1=1314N,F2=251N的合力范围是:,而2018N不在此范围内,故D错误.所以B正确,ACD错误4、C【解析】根据匀变速直线运动的速度位移公式分别对开始到中点、开始到底端列出方程,求出物体到达底端时的速度【详解】设物体到达底端的速度为v2,到达中点时的速度为v1,根据速度位移公式得:v12=2a•;v22=2ax;联立两式解得:v2=2m/s≈2.82m/s,故C正确,ABD错误;故选C5、D【解析】先根据平行四边形定则求出两个力的合力的范围,再根据牛顿第二定律求出加速度的范围【详解】两个力的大小分别为2N和6N,合力范围为:8N≥F≥4N;根据牛顿第二定律F=ma,故4m/s2≥a≥2m/s2,题目问加速度不可能的值,故选D6、D【解析】A.研究乒乓球运动员打球过程中旋球时,乒乓球不能看做质点,否则就没有旋转了,选项A错误;B.计算一列火车通过铁路大桥所用时间问题中,火车的大小不能忽略,火车不能看做质点,选项B错误;C.研究火星自转速度时,不能把火星看做质点,否则就没有旋转了,选项C错误;D.用定位系统确定汽车位置时,汽车的大小可忽略不计,可把汽车看做质点,选项D正确;故选D.7、BCD【解析】AB.若2s后速度与初速度方向相同,速度变化量为:若速度与初速度方向相反,速度变化量为:则加速度为:或故A错误B正确;CD.物体做匀变速直线运动,故平均速度为:或故位移为:则位移等于8m或.故CD正确8、AC【解析】该体是牛顿第二定律应用的传送带模型,根据该题型的分析解答方法,运用牛顿第二定律和运动规律求解即可【详解】对放上传送带的货物受力分析,应用牛顿第二定律可得:,解得:货物开始运动时的加速度;由速度位移公式可得:,解得:货物加速到与皮带速度相等时滑过的距离,所以货物在传送带上先加速后匀速.货物到达右端的速度;货物到达右端的时间.故AC两项正确,BD两项错误9、AC【解析】小球受重力、弹力和支持力,可画出受力图,根据平衡条件求出弹簧的拉力和斜面对小球的支持力,由胡克定律求解弹簧的伸长量;【详解】小球静止于斜面上,设小球受的弹簧拉力为T,设斜面对小球的支持力为FN,设弹簧的伸长量为x,对小球受力分析如图,则:FNsin30°=Tsin30°;FNcos30°+Tcos30°=mg;T=kx;联立解得:FN=T=20N、x=0.1m=10cm;即小球受的弹簧拉力为T=20N,弹簧伸长了10cm.故AC正确.斜面对小球的支持力为FN=20N,据牛顿第三定律,小球对斜面的压力的大小为20N.故B错误.小球所受重力与支持力的合力与弹簧的拉力T等大反向,即沿弹簧拉力方向,选项D错误;故选AC.【点睛】本题解题关键是分析物体的受力情况,作出力图.此题运用合成法进行求解,也可以根据正交分解法处理10、ACD【解析】将t=1s代入到x=7t+5t2中得到第1s内的位移;将t=2s代入到x=7t+5t2中得到前2s内的位移,在根据求平均速度;由推论△x=aT2,研究任意相邻1s内的位移差.速度增量△v=at【详解】将t=1s代入到x=7t+5t2中得到第1s内的位移x1=12m,故A正确;将t=2s代入到x=7t+5t2中得到前2s内的位移x2=34m,前2s内的平均速,故B错误.将x=7t+5t2与匀变速直线运动的位移公式x=v0t+at2对照得到:初速度v0=7m/s,加速度a=10m/s2,则任意相邻1s内的位移差是△x=aT2=10×12m=10m,故C正确;任意1s内的速度增量△v=at=10×1m/s=10m/s,故D正确.所以ACD正确,B错误【点睛】本题考查对匀变速直线运动位移公式的掌握程度和应用能力,以及对加速度的理解能力11、BD【解析】A、A物体做水平方向的匀速直线运动,水平方向不受摩擦力,故A错误;BCD、B、C物体均有相对传送带向下滑动的趋势,故均受到沿斜面向上的静摩擦力,大小等于mgsinθ,故B、D正确,C错误;故选BD【点睛】关键是判断两个物体间是否存在摩擦力,需要判断两个物体间的相对运动或者相对运动趋势,摩擦力方向和相对运动或者相对运动趋势方向相反,BC两物体有向下滑动的趋势,受到沿斜面向上的静摩擦力12、BC【解析】传送带静止时,物体在传送带上做减速运动;若传送带顺时针转动,如果滑块在B点的速度大于传送带的速度,则滑块将做减速运动,如果到达C点速度仍不小于传送速度,即物体在传送带上全程减速,即和传送带静止时情况相同,故离开C点速度等于;如果滑块在B点的速度小于传送带速度,滑块将先做一段加速运动,再匀速运动,离开C点的速度大于,A错误B正确;若传送带逆时针转动,滑块在传送带上将一直减速运动,与传送带静止状态相同,故滑块离开C点的速率一定为,C正确D错误二.填空题(每小题6分,共18分)13、①.②.0~4.9N③.24.5【解析】(1)描点作图,如图(2)从图象可以看出在0~4.9N范围内弹力大小与弹簧伸长关系满足胡克定律根据胡克定律F=kx得:k==24.5N/m点晴:一个砝码的质量为0.1kg,横轴表示质量,纵轴表示弹簧的长度,描点作图,根据图象看哪一段满足线性关系,哪一段满足胡克定律.根据胡克定律F=kx求出劲度系数14、①.D②.丙③.0.49【解析】(1)实验时需要提前做工作有两个:平衡摩擦力和让小车的质量远远大于小桶(及砝码)的质量m;(2)如果没有平衡摩擦力的话,就会出现当有拉力时,但加速度为零的情况;(3)根据匀变速直线运动的推论公式可以求出加速度的大小;【详解】(1)A、让小车的质量远远大于小桶(及砝码)的质量,对小车根据牛顿第二定律有:对小桶(及砝码)根据牛顿第二定律有:联立可以得到:则当时,,故选项A错误;B、实验时应先接通电源后释放小车,否则

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