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文档简介

云南省景东县二中2025届高一物理第一学期期末检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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: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、A、B两个物体在同一直线上作匀变速直线运动,它们的速度图象如图所示,则()A.A、B两物体运动方向相反B.A物体的加速度比B物体的加速度大C.前4s内A、B两物体的位移相同D.t=4s时,A、B两物体的速度相同2、下列物理量的单位属于国际单位制中基本单位的是()A.牛顿 B.千克C.英尺 D.小时3、在日常生活中,力的分解有着广泛的应用,如甲图为斧子把木头劈开的图,已知两个侧面之间的夹角为,斧子对木头施加一个向下的力F时,产生了大小相等的两个侧向分力、,由乙图可得下列关系正确的是A. B.C. D.4、下列各组物理量中,都是矢量的是A.位移、时间 B.速度、速率C.加速度、速度 D.路程、位移5、如图所示,光滑半球形容器固定在水平面上,O为球心,一质量为m小滑块,在水平力F的作用下从半球形容器最低点缓慢移近最高点.设小滑块所受支持力为N,则下列判断正确的是()AF缓慢增大 B.F缓慢减小C.N不变 D.N缓慢减小6、已知质量为5kg的物体,只受两个力F1与F2,其大小分别为10N和30N,则它们的合力和加速度大小不可能等于:A.25N B.15NC.3.5m/s2 D.5m/s27、将一个物体以某一速度从地面竖直向上抛出,物体上升至最高点又落回地面.设物体在运动过程中所受的空气阻力大小不变,则在物体的整个运动过程中()A.刚抛出时的速度最大B.在最高点加速度为零C.下落时间等于上升时间D.上升时加速度大于下落时的加速度8、如图所示,质量不等的木块A和B的质量分别为m1和m2,置于光滑的水平面上.当水平力F作用于左端A上,两物体一起做匀加速运动时,A、B间作用力大小为F1.当水平力F作用于右端B上,两物体一起做匀加速运动时,A、B间作用力大小为F2,则()A.在两次作用过程中,物体的加速度的大小相等B.在两次作用过程中,C.在两次作用过程中,D.在两次作用过程中,9、如图所示,A、B小球用轻弹簧相连,整体用轻绳竖直悬挂,保持静止状态,A球质量是B球质量的两倍.现剪断轻绳的瞬间,A、B两球加速度大小分别为()A.aA=2g B.aA=1.5gC.aB=0 D.aB=g10、如图所示,在光滑水平面上,轻质弹簧的右端固定在竖直墙壁上。一物块在水平恒力F作用下做直线运动,接触弹簧后,压缩弹簧,直至速度为零。整个过程中,弹簧一直在弹性限度内。在物块与弹簧接触后向右运动的过程中,下列说法正确的是()A.物块接触弹簧后立即做减速运动B.物块接触弹簧后先加速再减速C.物块接触弹簧后物块的加速度先减小再增大D.当物块的速度最大时,它所受的合力为零二、实验题11、(4分)12、(10分)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)如图所示,质量为1kg的小球套在一根足够长的固定直杆上,杆与水平方向成θ=37°角,球与杆间的动摩擦因数μ=0.5。小球在大小为20N,方向竖直向上的拉力F作用下,从距杆的底端0.24m处由静止开始沿杆斜向上运动,经过1s后撤去拉力F(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:(1)撤去拉力F前,小球沿杆上滑的加速度大小;(2)小球从开始运动直至滑到杆的底端所需的时间。14、(14分)如图所示,光滑的水平面上有一个质量为1kg的小球A以10m/s的初速度向右做匀速直线运动,当A球经过P点时,外界对它施加一个水平向左的2N的恒定外力,A球向右最远能运动到Q点(图中未标出),不计球的大小。求:(1)PQ两点之间的距离以及A球连续两次经过P点的时间间隔;(2)若在A球经过P点时,有一个质量为2kg的小球B从Q点正以5m/s的速度向左匀速运动,要使两球不相撞,在P点外界至少要给A球施加多大的水平恒力?15、(13分)如图甲所示,跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从A点水平飞出,落到斜坡上的B点,AB两点间的竖直高度h45m,斜坡与水平面的夹角,不计空气阻力,取sin0.6,cos0.8,g10m/s2,求(1)运动员水平飞出时初速度v0大小;(2)运动员落到B点时瞬时速度v1的大小和方向;(3)设运动员从A点以不同的水平速度v0飞出,落到斜坡上时速度大小为v,请通过计算确定v与v0的关系式,并在图乙中画出v-v0的关系图像。

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、D【解析】A.两物体的速度均为正值,说明此时两物体的速度方向相同,故A错误;B.B图线的斜率大于A图线的斜率,故A的加速度小于B的加速度,故B错误。C.由图象与时间轴围成的面积表示两物体通过的位移关系可知,开始4s内A的位移比B的位移小,故C错误;D.t=4s时,两图象相交,说明此时两物体的速度相同,故D正确。故选D2、B【解析】单位制包括基本单位和导出单位,规定的基本量的单位叫基本单位,国际单位制规定了七个基本物理量,分别为长度、质量、时间、热力学温度、电流、光强度、物质的量。他们在国际单位制中的单位分别为米、千克、秒、开尔文、安培、坎德拉、摩尔。A.牛顿是导出单位,A不符合题意;B.千克是国际单位制中的基本单位,B符合题意;C.英尺不是国际单位制中的基本单位,C不符合题意;D.小时不是国际单位制中的基本单位,D不符合题意。故选B。3、A【解析】选斧子为研究对象,斧子对木头施加一个向下的力F,其作用效果与沿斧子的斜面垂直向下方向分解的分力和的作用效果是相同的,力F的分解如图:则:,因此有:,故A正确,B,C,D错误;故选A【点睛】对力进行分解时,一定要分清力的实际作用效果的方向如何,再根据平行四边形定则或三角形定则进行分解即可4、C【解析】A.位移是矢量,时间是标量,故A错误B.速度是矢量,速率是速度的大小,是标量,故B错误C.加速度和速度都是矢量,故C正确D.路程是只有大小没有方向的标量,位移是矢量.故D错误5、A【解析】对物体进行受力分析:物体受重力mg、支持力FN、水平力F.已知小滑块从半球形容器最低点缓慢移近最高点,我们可以看成小滑块每一个状态都是平衡状态.根据平衡条件,应用力的合成得出:,由于小滑块从半球形容器最低点缓慢移近最高点,所以θ减小,tanθ减小,sinθ减小.根据以上表达式可以发现F增大,FN增大.故选A.【点睛】物体的动态平衡依然为高考命题热点,解决物体的平衡问题,一是要认清物体平衡状态的特征和受力环境是分析平衡问题的关键;二是要学会利用力学平衡的结论(比如:合成法、正交分解法、效果分解法、三角形法、假设法等)来解答;三是要养成迅速处理矢量计算和辨析图形几何关系的能力6、BC【解析】二力合成时合力范围为:则物体所受合力F的范围为:根据牛顿第二定律可得加速度为:解得加速度的范围为:故AD正确,BC错误。本题选不可能的,故选BC。7、AD【解析】考虑空气阻力,物体上升和下降时受力情况不同,要分开讨论;上升时,阻力向下,下降时阻力向上,应用速度围观公式比较速度大小.【详解】A、整个过程中只有空气的阻力做功不为零,机械能损失,故上升过程初速度最大,所以A选项是正确的;B、物体在最高点速度为零,受到重力作用,所受合外力不为零,加速度不为零,故B错误;CD、物体在运动过程中所受空气阻力大小不变,但是受空气阻力的方向总与物体的速度方向相反,所以上升过程中的空气阻力向下,下降过程空气阻力向上,导致上升过程的合力大于下降过程的合力,所以上升时的加速度大于下落时的加速度,由于上升和下降过程的位移相等,根据可知,上升时间小于下降过程的时间,故C错;D对;故选AD8、AC【解析】两次作用过程,对整体分析,整体的加速度为:,故A正确;隔离分析,第一种情况,A对B的作用力为:,第二中情况,A对B的作用力为:,则有:F1+F2=F,故B错误;C正确;以上数据可知,,故D错误9、BC【解析】细线剪断前以B为研究对象可知弹簧的弹力:以AB整体为研究对象可知,轻绳的拉力:剪断轻绳的瞬间弹簧的弹力不变,故B受力情况不变,加速度为0;对A分析有:又因为:联立解得:aA=1.5g,故选BC.10、BCD【解析】当木块接触弹簧后,水平方向受到向右的恒力F和弹簧水平向左的弹力,弹簧的弹力先小于恒力F,后大于恒力F,木块所受的合力方向先向右后向左,则木块先做加速运动,后做减速运动,合力大小先减小后增大,所以加速度先减小后增大,当弹力大小等于恒力F时即合力为零,木块的速度为最大值。故选BCD。二、实验题11、12、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)2m/s2;(2)2.4s【解析】(1)小球在拉力F作用下上滑时,对小球受力分析,如图甲所示,沿杆方向有Fsinθ-mgsinθ-Ff1=ma1沿垂直于杆方向有Fcosθ=mgcosθ+FN1且Ff1=μFN1联立解得a1=2m/s2(2)小球在F作用下上滑1s,则v1=a1t1=2×1m/s=2m/sx1=a1t12=×2×12m=1m撤去拉力F后,小球继续向上运动,对小球受力分析,如图乙所示,沿杆方向有mgsinθ+Ff2=ma2沿垂直于杆方向有FN2=mgcosθ且Ff2=μFN2联立解得a2=10m/s2此过程t2==0.2s小球运动到最高点后开始下滑,对小球受力分析,如图丙所示。沿杆方向有mgsinθ-Ff3=ma3垂直于杆方向有mgcosθ=FN3且Ff3=μFN3联立解得a3=2m/s2球下滑到杆的底端,通过的位移x=x0+x1+x2=1.44m由x=a3t32可得t3=1.2s所需总时间t=t1+t2+t3=2.4s14、(1)25m,10s(2)4.5N【解析】考查匀变速直线运动规律。【详解】(1)由牛顿第二定律:解得加速度大小为,方向向左,由位移与速度的关系式:解得PQ两点

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