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文档简介
2025届河南省洛阳市高一物理第一学期期末联考试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、二十一世纪新能源环保汽车在设计阶段要对其各项性能进行测试,某次新能源汽车性能测试中,图甲显示的是牵引力传感器传回的实时数据随时间变化关系,但由于机械故障,速度传感器只传回了第20s以后的数据,如图乙所示,已知汽车质量为1500kg,若测试平台是水平的,且汽车由静止开始直线运动,设汽车所受阻力恒定,由分析可得()A.由图甲可得汽车所受阻力为1000NB.20s末的汽车的速度为34m/sC.由图乙可得20s后汽车才开始匀速运动D.前20s内汽车的位移为478m2、如图所示,把球夹在竖直墙和木板之间,不计摩擦,墙对球的弹力为F1,木板对球的弹力为F2,在将木板由图示位置缓慢转至水平的过程中,两弹力的大小变化情况为()A.F1减小、F2增大B.F1、F2都增大C.F1、F2都减小D.F1增大、F2减小3、关于单位制以下说法正确的是A.千克、安培、库仑是导出单位B.安培、千克、米是基本单位C.国际单位制中,质量的单位可以是克,也可以是千克D.库仑定律中的静电常量k的单位是4、如图所示,轻弹簧的一端与物块P相连,另一端固定在木板上.先将木板水平放置,并使弹簧处于压缩状态.缓慢抬起木板的右端,使倾角逐渐增大,直至物块P刚要沿木板向下滑动,在这个过程中,物块P所受静摩擦力的大小变化情况是()A.一直增大B.保持不变C.先减小后增大D.先增大后减小E.5、质量为M的光滑半球形凹槽放在光滑水平面上,现用水平向右的恒力F拉动凹槽,使槽内质量为m的小球相对槽静止在图中所示位置,则下面结论不正确的是()A.小球的加速度为B.小球对凹槽的压力为C.小球在槽中静止的位置满足D.水平恒力F变大后,如果小球仍相对静止在凹槽内,小球对凹槽的压力增加6、在解一道计算题A.可能是正确的B.一定是错误的C.如果用国际单位制,结果可能正确D.用国际单位制,结果错误,如果用其他单位制,结果可能正确7、一运动员双手握住单杠,使身体悬空静止,当两手间距增大时,每只手臂所受的拉力T及两手臂所受力的合力F的大小变化情况是A.T不变 B.T增大C.F不变 D.F增大8、如图所示,A、B两物块叠在一起静止在水平地面上,A物块的质量mA=2kg,B物块的质量mB=3kg,A与B接触面间的动摩擦因数μ1=0.4,B与地面间的动摩擦因数μ2=0.1,现对A或对B施加一水平外力F,使A、B相对静止一起沿水平地面运动,重力加速度g=10m/s2,物体受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.下列说法正确的是()A.若外力F作用到物块A时,则其最小值为8NB.若外力F作用到物块A时,则其最大值为10NC.若外力F作用到物块B时,则其最小值为13ND.若外力F作用到物块B时,则其最大值为25N9、如图所示,为减少“探究求合力的方法”中的实验误差,下列说法正确的是()A.作力的图示时,各力的比例标度应相同B.弹簧秤必须与木板保持平行C.用铅笔沿着绳子划线,记录拉力的方向D.实验中所用的两根细线尽量短一点10、关于速度、速度变化量和加速度的关系,下列说法中正确的是()A.速度变化量越大,加速度就一定越大B.加速度的方向与速度变化量的方向相同C.加速度增大,速度一定增大D.速度与加速度方向相同,即使加速度的大小在减小,速度也会增大11、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,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12、消防员用绳子将一不慎落入井中的儿童从井内加速向上提的过程中,不计绳子的重力,以下说法正确的是()A.绳子对儿童的拉力大于儿童对绳子的拉力B.绳子对儿童的拉力大于儿童的重力C.消防员对绳子的拉力与绳子对消防员的拉力是一对作用力与反作用力D.消防员对绳子的拉力与绳子对儿童的拉力是一对平衡力二、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,已知斜面倾角30°,物体A质量mA=0.4kg,物体B质量mB=0.7kg,H=0.5m.B从静止开始和A一起运动,B落地时速度v=2m/s.若g取10m/s2,绳的质量及绳的摩擦不计,求:(1)物体A与斜面间的动摩擦因数(2)物体A沿足够长的斜面滑动的最大距离16、(12分)如图所示,一长L=16m的水平传送带,以v=10m/s的速率匀速顺时针转动.将一质量为m=1kg的物块无初速度地轻放在传送带左端,物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5(取g=10m/s2)求(1)物块在传送带上从左端运动到右端的时间(2)若该传送带装成与水平地面成θ=37°倾角,以同样的速率顺时针转动.将该物块无初速度地放上传送带顶端,分析并求出物体从传送带上端运动到下端的时间17、(12分)A,B两木块的质量分别为mA,mB,在水平推力F的作用下沿水平面以加速度a(未知)向右运动,动摩擦因素为μ(未知),重力加速度为,求以下几种情况下,AB间的弹力FN为多大。(1)μ=0,a≠0(2)μ≠0,a≠0。
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【解析】考查牛顿第二定律的应用。【详解】A.由图乙可知,20s之后汽车做匀速直线运动,此时牵引力等于阻力,结合图甲可知,阻力大小为1500N,A错误;BC.0~6s内,牵引力为:由牛顿第二定律:解得:则6s末的速度为:6~18s内,牵引力为:有牛顿第二定律:解得:则18s末的速度为:18s后汽车做匀速直线运动,20s末的速度与18s末的速度相等,为,BC错误;D.0~6s的位移:6~18s的位移:18~20s的位移:前20s内的位移为:D正确。故选D2、C【解析】设木板和墙的夹角为,如图建立坐标系对小球进行受力分析由于小静止处于平衡状态,据平衡条件有:由此得:由题意,增大,则得减小,减小;A.与分析不符,故A错误;B.与分析不符,故B错误;C.与分析相符,故C正确;D与分析不符,故D错误3、B【解析】基本物理量单位有:米、秒、千克、安培、开尔文、摩尔、坎德拉,同时在国际单位制中,质量的单位只能是千克,不能是克;同时库仑是导出单位;库仑定律表达式为,其中为静电力常量,故选项B正确考点:单位制【名师点睛】本题只要掌握国际单位制中七个基本单位,就能轻松解答本题,本题是常识性问题4、A【解析】设物块的重力为,木板与水平面的夹角为,弹簧的弹力大小为,静摩擦力大小为.由题,缓慢抬起木板的右端,使倾角逐渐增大,直至物块刚要沿木板向下滑动的过程中,弹簧的弹力不变,则有增大时,不变,增加,综合分析可知A正确故选A5、A【解析】根据整体法求解加速度;对小球受力分析,求解槽对球的支持力以及小球在槽中静止的位置满足的关系;【详解】对(M+m)有F=(M+m)a,小球与凹槽加速度相同,,A错误;对小球受力如图所示,由勾股定理得,小球对凹槽的压力N′=,且F增大,N′增大,B、D正确;由图可知,,C正确.此题选择不正确的选项,故选A.6、B【解析】由可知x的单位为此为速度的单位,而左边单位是长度单位,所以结果一定是错误的,单位制选的不同,不会影响结果的准确性。故B。7、BC【解析】对人受力分析如图所示:运动员所受T的合力F与运动员重力大小相等方向相反,故夹角增大时合力大小不变;手臂间距增大时,相当于在力图中两力T之间的夹角θ增大,若力T大小不变,则其合力F随夹角的增大而减小,现要保持合力F大小不变,当夹角增大时,则T增大,故BC正确,AD错误8、BD【解析】物体A与B刚好不发生相对滑动的临界条件是A、B间的静摩擦力达到最大值,外力F作用到物块B时,可以先对A受力分析,再对整体受力分析,然后根据牛顿第二定律列式求解;当外力F作用到物块A上时,可以先对B受力分析,再对整体受力分析,然后根据牛顿第二定律列式求解.【详解】当外力F作用到A上时,A对B的摩擦力达到最大静摩擦力时,两者相对静止,F达最大值,对B根据牛顿第二定律,有:μ1mAg-μ2(mA+mB)g=mBa;代入数据解得:0.4×20-0.1×50=3a,解得:a=1m/s2;对整体:F-μ2(mA+mB)g=(mA+mB)a;代入数据:F-0.1×50=5×1,解得:F=10N,最小值大于B与地面间的最大静摩擦力Fmin≥μ2(mA+mB)g=5N,故A错误,B正确;当外力F作用到B上时,A对B的摩擦力达到最大静摩擦力时,两者相对静止,F达最大值,对A,根据牛顿第二定律,有μ1mAg=mAa,得a=μ1g=4m/s2;对AB整体:F-μ2(mA+mB)g=(mA+mB)a;代入数据:F-0.1×50=5×4,解得:F=25N,最小值大于B与地面间的最大静摩擦力Fmin≥μ2(mA+mB)g=5N;故BD正确,AC错误;故选BD【点睛】本题关键抓住恰好不滑动的临界条件,即要使只靠摩擦力运动的物体达到最大静摩擦力,然后灵活地选择研究对象,运用牛顿第二定律列式求解9、AB【解析】A.为了利用作图法求解合力,图中各个力的大小所用的比例标度相同,这样才能用力的长短表示力的大小,故A正确;B.为了使各个力在同一平面内,故弹簧秤应与木板保持平行,故B正确;C.记录方向时,通过在细线下方描点的方法进行,不能沿绳子划线,故C错误;D.实验中所用的两根细线适当长一点可以减少因描点不准确而带来的误差,故D错误。故选AB。10、BD【解析】A.速度变化量大,即△v大,由加速度公式,时间不确定,则加速度不一定大,故A错误;B.根据加速度的定义可知,加速度的方向与速度变化量的方向相同,故B正确;C.物体加速度变大,但如果加速度和速度方向相反,则速度在减小,故C错误;D.速度与加速度方向相同,即使加速度的大小在减小,速度也会增大,故D正确。故选BD11、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。12、BC【解析】A.绳子对儿童的拉力和儿童对绳子的拉力是作用力和反作用力,大小相等,方向相反,故A错误;B.儿童从井内加速向上提的过程中,加速度方向向上,儿童处于超重状态,则绳子对儿童的拉力大于儿童的重力.故B正确;C.消防员对绳子的拉力与绳子对消防员的拉力是一对作用力与反作用力,故C正确;D.消防员对绳子的拉力是作用在绳子上的力,而绳子对儿童的拉力是作用在儿童上的,故二力不是平衡力,故D错误.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)(2)【解析】分别对A和B进行受力分析,如图(1)对A、B列运动方程,对A有:T–mAgsinθ-f=mAa1;FN=mAgcosθ;f=μFN对B有:mBg-T=mBa1整合以上各式得:mBg-mBa-mAgsinθ-μmAgcosθ=ma1(1)对B的运动情况,有:v2=2a1H(2)由(1)(2)代入数据得a1=4m/s2,μ=0.17(2)B落地后,绳子松弛,不再对A有拉力T的作用,此时A有mAgsinθ+f=mAa2;FN=mAgcosθ;f=μFN整理得:a2=6.5m/s2,方向沿斜面向下,因此A继续沿斜面向上做匀减速运动,位移为x=v2/2a2=4/13m.物体沿斜面滑动的最大距离为s=x+H=21/26m16、(1)2.6s;(2)2s【解析】(1)根据牛顿第二定律求解加速度,求解达到与传送带共速时的时间和下滑的距离;以后物块匀速运动,根据公式求解时间;(2)在顶端释放后,根据牛顿第二定律求解加速度,达到与带相同速度后,物块继续加速,摩擦力方向改变,再次求解加速度即可;结合运动公式求解总时间;【详解】(1)物体放上传送带后,根据牛顿第二定律:μmg=maa=μg=5m/s2能达到共速,则时间,s=t1=10m<L之后匀速,到达另一端的时间所以共用时间t=t1+t2=2.6s;(2)在顶端释放后,mgsinθ+μmg
cos
θ=ma1代入数据解得:a1=10m/s2,方向向下达到与带相同速度时,用时间s==5m<L之后:因为μ<tgθ=0.75,物块继续加速,根据牛顿第二定律:mgsinθ-μmg
cosθ=ma2解得:a2=2m/s2,方向向下;根据即解得t2′=1s(负值舍掉)则共用时间【点睛】对
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