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文档简介
2025届福建省龙岩第二中学物理高一上期末达标检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、用图所示的方法可以测出一个人的反应时间,设直尺从开始自由下落,到直尺被受测者抓住,直尺下落的距离h,受测者的反应时间为t,则下列说法正确的是()A.∝hB.t∝C.t∝D.t∝h22、下面关于质点的说法正确的是()A.研究和观察日食现象时可把太阳看作质点B.研究地球的公转时可把地球看作质点C.研究地球的自转时可把地球看作质点D.原子很小,因此把原子看作质点3、关于时间和时刻,下列说法正确的是()A.新中国成立70周年大阅兵于2019年10月1日上午10点15分在首都北京天安门广场举行,其中“10点15分”指的是时间B.阅兵时长约80分钟,其中“80分钟”指的是时间C.某款单反相机系统设定的曝光时间为0.01s,其中“0.01s"指的是时刻D.时间对应时间轴上的一大段距离,时刻对应时间轴上的一小段距离4、某一小球从离地面高为2m处竖直向上抛出,上升到最高点后自由下落到达地面,已知小球在下落阶段的平均速度是5m/s,取g=10m/s2,不计空气阻力,则下列说法正确的是A.小球落地时的速度是15m/sB.小球上升到最高时离地面为10mC.小球从抛出到落到地面过程中的路程为8mD.小球从抛出到落到地面过程中的位移大小为3m5、一攀岩者以1m/s的速度匀速向上攀登,途中碰落了岩壁上的石块,石块自由下落。3s后攀岩者听到石块落地的声音,此时他离地面的高度约为()A.10m B.30mC.50m D.70m6、如图,质量为m的小球挂在电梯的天花板上。电梯在以大小为的加速度向下
加速运动的过程中,小球A.处于失重状态,所受拉力B.处于失重状态,所受拉力为C.处于超重状态,所受拉力为D.处于超重状态,所受拉力为7、如图所示,光滑水平桌面上的物体a系一细绳,细过跨国桌沿的定滑轮后悬挂着物体b,物体a和物体b的质量均为m.物体a和滑轮间的细绳与桌面平行.先用手使a、b静止(细绳质量及滑轮摩擦均不计).放手后细绳上张力设为T.下列说法正确的有()A.放手后物体a、b一起运动的过程中,绳上张力大小T=mgB.只将物体b的质量增为2m,放手后绳上张力大小变为TC.只将物体a的质量增为2m,放手后绳上张力大小变为TD.将物体a、b的质量都增为2m,放手后绳上张力大小变为2T8、下列运动属于匀变速运动的是()A.自由落体运动 B.竖直上抛运动C.平抛运动 D.匀速圆周运动9、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,则()A.F1=F B.F1=C.F1<F D.F1=10、图为某城市观光电梯的示意图,游客由首层搭载该电梯从静止开始上升,设向上为正方向,电梯的加速度随时间变化如图所示,则以下判断正确的是:()A.经过42秒,游客又回到首层B.在0~10秒,游客处于超重状态C.在30~42秒,游客处于超重状态D.电梯匀速运动历时20秒11、作用在同一个物体上的三个共面共点力,第一个力的大小是1N,第二个力的大小是5N,第三个力的大小是9N,它们合力的大小可能是A.0N B.2NC.4N D.6N12、一物体做竖直上抛运动(不计空气阻力),初速度为30m/s,当物体的位移为25m时,经历的时间为(g取10m/s2)()A.1s B.2sC.5s D.3s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,粗糙、绝缘的直轨道OB固定在水平桌面上,B端与桌面边缘对齐,A是轨道上一点,过A点并垂直于轨道的竖直面右侧有大小,方向水平向右的匀强电场.带负电的小物体P电荷量是,质量,与轨道间动摩擦因数,P从O点由静止开始向右运动,经过0.55s到达A点,到达B点时速度是5m/s,到达空间D点时速度与竖直方向的夹角为,且.P在整个运动过程中始终受到水平向右的某外力F作用,F大小与P的速率的关系如表所示.P视为质点,电荷量保持不变,忽略空气阻力,取,求:v/(m·s-1)0≤v≤22<v<5v≥5F/N263(1)小物体P从开始运动至速率为2m/s所用的时间;(2)AB间的距离x1(3)小物体P从A运动至D的过程,电场力做的功16、(12分)如图所示,质量为的物体在与水平方向成的拉力的作用下,在动摩擦因数为的水平面上由静止开始运动,(,,)求:(1)物体的加速度多大?(2)2s末物体位移多大?(3)5s后撤去F物体还能运动多远?17、(12分)有一根长10m的细绳将A、B两个小球相连,在足够高处相隔0.6s将A、B两个小球先后从同一位置由静止释放,求:(不计空气阻力,g取10m/s2,结果保留三位有效数字.)(1)在B球释放后多长时间,连接A、B两球的细绳将被拉直?(2)细绳即将拉直时,小球A的速度
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、C【解析】根据题意分析,直尺下落可看做自由落体运动,由自由落体运动公式h=gt2,可得,所以t∝,故C正确2、B【解析】A.在观察日食时,正是由于太阳的大小,才会出现日偏食、日全食等不同的情况,所以不可以把太阳看成质点,故A错误;B.研究地球绕太阳的公转时,地球的大小对于和太阳之间的距离来说太小,可以忽略,所以可以把地球看成质点,故B正确;C.研究地球的自转时,地球有大小和形状不能忽略,不能看作质点,否则就无法分辨地球的转动,故C错误;D.原子很小,但在研究原子内部的结构等的时候是不能看成质点的,故D错误。故选B。3、B【解析】A.其中“10点15分”指的是某一瞬间即时刻,故A错误;B.阅兵时长约80分钟,其中“80分钟”指的是一段时间即时间间隔,故B正确;C.某款单反相机系统设定的曝光时间为0.01s,其中“0.01s"指的是一小段时间,故C错误;D.时刻是指某一瞬时,在时间轴上对应的是一个点,时间是指时间间隔,在时间轴上对应一段线段,故D错误。故选B。4、C【解析】A.由平均速度公式得小球落地时的速度是10m/s,故A错误;B.由公式故B错误;C.小球从抛出点到最高点的路程为3m,从最高点到地面的路程为5m,所以小球从抛出到落到地面过程中的路程为8m,故C正确;D.由于抛出点离地为2m,所以小球从抛出到落到地面过程中的位移大小为2m,故D错误。故选C。5、C【解析】本题考查自由落体运动遵循的规律及其相关的知识点,同时考查了估算能力。【详解】根据自由落体运动遵循的规律可知,3s内石块自由下落的高度约为用时3秒,攀岩者向上爬了3米,所以距离地面高度约为他离地面的高度约为50m。故选C。6、B【解析】物体的加速度的方向向下,处于失重状态。物体受重力mg和细线拉力F作用下产生向下的加速度a,根据牛顿第二定律有:所以细线的拉力为:选项B正确。故选B。7、BCD【解析】当两物体共同存在时,对b来讲,具有竖直向下的加速度,A的加速度的方向向右,它们的加速度的大小相等,由牛顿第二定律可知F与mg的大小关系【详解】设绳子拉力为T,对a受力分析,由牛顿第二定律可得:;而连接绳上具有相同的沿绳的加速度,由整体法,联立得:;A、当时,解得;故A错误.B、当时,解得;故B正确.C、当时,解得;故C正确.D、当时,解得;故D正确.故选BCD【点睛】该题中a与b的加速度的大小相等,采用整体法和隔离法结合解题是解题的捷径,比单独用隔离法处理要简单8、ABC【解析】匀变速运动过程中加速度恒定不变,即合力不变,自由落体运动和竖直上抛以及平抛运动过程中只受重力作用,加速度恒定不变,是匀变速运动;匀速圆周运动过程中加速度大小不变,但是方向时刻在变,故不属于匀变速运动,故ABC正确,D错误。故选ABC。9、CD【解析】对整体分析,由牛顿第二定律知整体的加速度大小为:。以B为研究对象,由牛顿第二定律得:A对B的作用力为:A.F1=F,与结论不相符,选项A错误;B.F1=,与结论不相符,选项B错误;C.F1<F,与结论相符,选项C正确;D.F1=,与结论相符,选项D正确;故选CD10、BD【解析】本题主要考查超重与失重,明确超重与失重的含义结合图像即可判断【详解】游客由首层搭载该电梯从静止开始上升,内加速度方向与速度方向相同,即加速度方向向上,游客处于超重状态,内加速度为零,游客做匀速直线运动,内加速度方向与速度方向相反,即加速度方向向下,游客处于失重状态,故BD正确,C错误;整个过程中电梯一直在向上运动,故经过42s,游客不会回到首层,故A错误11、CD【解析】F1=1N、F2=5N、F3=9N,三个力最大值等于三个力之和。即15N。F1、F2两个力的合力最大为6N,最小为4N,F3=9N不在这两个力的合力范围内,所以三个力最小值是3N。因此三个力的合力范围:3N≤F≤15N,A.0N,故A不符合题意;B.2N,故B不符合题意;C.4N,故C符合题意;D.6N,故D符合题意。故选CD。12、AC【解析】取竖直向上为正方向,竖直上抛运动可看作匀减速直线运动;当物体的末位置在抛出点上方时,位移为由得解得或当物体的末位置在抛出点下方时,位移为由得解得故选AC。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)0.5s(2)1m(3)-8J【解析】(1)小物体P做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律计算加速度的大小,根据速度公式计算受到的大小;(2)根据物体的运动的不同的过程,逐项计算受到和位移的大小,在利用功的公式来计算电场力做的功;【详解】(1)小物体P的速率从0至2m/s,受外力,设其做匀变速直线运动的加速度为,经过时间速度为,则①
②
由①②式并代入数据得③
(2)小物体P从速率为2m/s至A点,受外力,设其做匀变速直线运动的加速度为,则④
设小物体P从速度经过时间,在A点的速度为,则⑤⑥
P从A点至B点,受外力、电场力和滑动摩擦力的作用,设其做匀变速直线运动加速度为,电荷量为,在B点的速度为,从A点至B点的位移为,则⑦
⑧
求得:x1=1m
(3)P以速度滑出轨道右端B点,P从B点开始做初速度为的平抛运动.设P从B点运动至D点用时为,水平位移为,由题意知⑩
⑪
设小物体P从A点至D点电场力做功为,则:⑫联立④-⑧,⑩-⑫式并代入数据得【点睛】本题物体的
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