黑龙江省绥化市绥棱县林业局中学2025届物理高一上期末监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

黑龙江省绥化市绥棱县林业局中学2025届物理高一上期末监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: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、一质点做圆周运动,下列说法正确是()A速度一定不断改变,加速度也一定不断改变B.速度一定不断改变,加速度可以不变C.速度可以不变,加速度一定不断改变D.速度可以不变,加速度也可以不变2、书放在水平桌面上,桌面会受到弹力的作用,产生这个弹力的直接原因是()A.书的形变 B.桌面的形变C.书和桌面的形变 D.书受到的重力3、关于力,下列说法中正确的是()A.摩擦力一定与物体运动方向相反B.有弹力一定有摩擦力C.合力不可能等于其中一个分力D.大小为4N、8N、15N的三个力合力大小可以为5N4、竖直上抛物体受到的空气阻力f大小恒定,物体上升到最高点时间为t1,从最高点落回抛出点用时t2,上升时加速度大小为a1,下降时加速度大小为a2,则下列说法正确的是()A.a1<a2,t1<t2 B.a1>a2,t1>t2C.a1<a2,t1>t2 D.a1>a2,t1<t25、我们乘坐汽车的时候,常常需要系安全带。关于惯性,以下说法正确的是()A.速度大的物体惯性大 B.质量大的物体惯性大C.静止的物体没有惯性 D.安全带可以改变乘客的惯性6、如图为单车的主要传动部件.大齿轮和小齿轮通过链条相连,a、b分别是大齿轮和小齿轮边沿上的两点.已知大齿轮直径d1=20cm,小齿轮直径d2=10cm,若两齿轮匀速转动,则下列关于a点与b点的说法中正确的有()A.线速度大小之比为 B.角速度大小之比为C.向心加速度大小之比为 D.周期之比为7、物体从离地面45m高处开始做自由落体运动(g取10m/s2),则下列选项中正确的是()A.物体运动4s后落地B.物体落地时的速度大小为30m/sC.物体在落地前最后1s内的位移为25mD.物体在整个下落过程中的平均速度为20m/s8、如图a,物体在水平恒力F作用下沿粗糙水平地面由静止开始运动,在时刻撤去恒力F,物体运动的图像如图b,重力加速度,则()A.物体在3s内的位移B.恒力F与摩擦力f大小之比F:f=3:1C.物体与地面的动摩擦因数为D.3s内恒力做功与克服摩擦力做功之比WF:Wf=3:29、甲、乙两小汽车在同一水平道路上同向行驶,甲车在前,乙车在后,零时刻两车相距,两车运动过程的图象如图所示,下列说法中正确的是()A.当时,甲车在乙车前方处B.当时,乙车在甲车前方4m处C.时,甲车在乙车前方4m处D.内,甲、乙两车有两次相遇10、如图所示,cd为固定在小车上的水平横杆,物块M串在杆上,靠摩擦力保持相对杆静止,M又通过轻绳悬吊着一个小铁球m,此时小车正以大小为a的加速度向右做匀加速运动,而M、m均相对小车静止,细线与竖直方向的夹角为θ。小车的加速度增加到2a时()A.横杆对M的摩擦力增加到原来的2倍B.横杆对M的弹力不变C.细线与竖直方向的夹角增加到原来的2倍D.细线的拉力增加到原来的2倍二、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,质量为和质量为可视为质点的两物块相距一起静止在足够长且量为的水平木板上,已知与木板之间的动摩擦因数均为木板与水平面之间的动摩擦因数为时刻同时让分别以的初速度沿木板水平向右运动,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取求:(1)时刻,与的加速度大小;(2)若与不相碰,与间距的最小值;(3)在水平面滑行的位移14、(14分)如图所示,光滑金属球的重力G=40N。它的左侧紧靠竖直的墙壁,右侧置于倾角θ=37°的斜面体上.已知斜面体处于水平地面上保持静止状态,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)金属球对墙壁和斜面的弹力大小;(2)水平地面对斜面体的摩擦力的大小和方向15、(13分)如图,直杆水平固定,质量m=0.1kg的小圆环套在杆上A点,在竖直平面内对环施加一个与杆夹角θ=53°的斜向上恒力F,使小圆环由静止开始沿杆向右运动,并在经过B点时撤掉此拉力F,小圆环最终停在C点.已知小圆环与直杆间动摩擦因数μ=0.8,AB与BC的距离之比S1:S2=8:5.(g取10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:(1)BC段小圆环的加速度a2的大小;(2)AB段小圆环的加速度a1的大小;(3)拉力F的大小

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、A【解析】做圆周运动过程中,速度的方向时刻变化着,大小可能变化也可能不变,但由于速度是矢量,只要大小和方向有一个变化,则速度变化,所以圆周运动过程中的速度一定时刻变化着,圆周运动过程中,一定存在一个向心加速度,时刻指向圆心,即向心加速度一定变化着,还可能存在一个切向加速度,所以两个加速度的矢量和一定变化着,故加速度一定不断变化着,故选A。2、A【解析】力是成对出现的,这两个力是作用力与反作用力的关系,产生这两个力的形变是不同物体的形变,要注意对应关系【详解】A.书的形变产生的力是书本对桌面的压力,施力物体是书,受力物体是桌面;正确B.桌面形变产生的力是桌面对书的支持力,施力物体是桌面,受力物体是书;错误C.书和桌面的形变分别产生了书对桌面的压力和桌面对书的支持力;错误D.书受到的重力致使书压紧了桌面,重力的施力物体是地球,受力物体是书;错误【点睛】受力物体受到的力是施力物体形变产生的3、D【解析】A.摩擦力与相对运动的方向相反,不一定与运动的方向相反,A错误;B.摩擦力的产生需要在粗糙的接触面之间有弹力,并且发生相对运动趋势或相对运动,B错误;C.合力可能大于分力、等于分力、小于分力,例如两个分力大小相等且夹角为,则合力与分力大小相等,C错误;D.三个力共线同向,合力最大值:三个力不能够成首尾相接的三角形,所以合力不可能为零,最小值为:因此合力的范围:,合力可以为,D正确。故选D。4、D【解析】上升过程有:mg+Ff=ma1,下降过程有:mg-Ff=ma2,由此可知a1>a2,根据功能关系可知落回地面的速度v<v0,因此上升过程的平均速度大于下降过程的平均速度,由于上升过程和下降过程位移大小相等,因此t1<t2,故ABC错误,D正确.故选D【点睛】本题容易出错的地方在于阻力的方向容易弄错,注意阻力方向与相对运动方向相反,上升和下降过程阻力的方向是不同的5、B【解析】惯性是物体的固有属性,它指的是物体能够保持原来的运动状态的一种性质,惯性大小与物体的质量有关,质量越大,惯性越大。【详解】A.惯性的大小只与物体的质量有关,而与速度等其他因素无关,A错误;B.惯性大小与物体的质量有关,质量越大,惯性越大,B正确;C.静止的物体其惯性体现在继续保持静止的状态,C错误;D.开车时系安全带是为了防止惯性带来的危害,而不能改变惯性,D错误。故选B。6、BD【解析】A.、属于链条传动,线速度相等,所以与点的线速度相等,A错误;B.点与点的线速度相等,根据则有:B正确;C.点与点的线速度相等,根据则有:C错误;D.根据角速度与周期的关系则有:D正确。故选BD。7、BC【解析】根据自由落体的位移公式、速度与位移的关系公式和平均速度公式求解.要理解第几秒的位移的含义:第n秒的位移等于前n秒的位移减去前n-1秒的位移【详解】A项:根据位移公式得:,故A错误;B项:落地时的速度v=gt=30m/s,故B正确;C项:2s内的位移为,最后1s内的位移为△h=h-h′=25m,故C正确;D项:平均速度,故D错误故应选BC【点睛】记住并理解自由落体的位移公式、速度与位移的关系公式和平均速度的公式是解本题的关键.还要知道第几秒的位移表示什么,怎么求8、BC【解析】A.根据v—t图像的物理意义,面积代表位移。可知故A错误;B.由图可知,0~1s时,物体的加速度为a1=6m/s2根据牛顿第二定律1~3s时,物体的加速度为a2=-3m/s2根据牛顿第二定律联立解得故B正确;C.根据解得故C正确;D.根据动能定理所以故D错误。故选BC。9、AC【解析】根据速度时间图象的斜率表示加速度,根据图象与时间轴围成的面积可求出两车的位移,根据两车在初始状态的位置关系,结合位移大小判断位置关系.【详解】A.图像与坐标轴围成面积等于位移,由图像可知当t=2s时,甲车的位移为18m,乙车的位移20m,因零时刻两车相距4.0m,甲车在前,乙车在后,则t=2s时甲车在乙车前方2m处,选项A正确;B.由图像可知当t=4s时,甲车的位移为32m,乙车的位移32m,因零时刻两车相距4.0m,甲车在前,乙车在后,则t=4s时甲车在乙车前方4m处,选项B错误;C.由图像可知当t=8s时,甲车的位移为48m,乙车的位移48m,因零时刻两车相距4.0m,甲车在前,乙车在后,则t=4s时甲车在乙车前方4m处,选项C正确;D.0~12s内,甲、乙两车只能在8-12s之间有一次相遇,选项D错误;故选AC。10、AB【解析】AB.对小球和物块组成的整体分析受力如图所示:根据牛顿第二定律得,水平方向竖直方向则当加速度增加到2a时横杆对M的摩擦力f增加到原来的2倍;横杆对M的弹力等于两个物体的总重力,保持不变。故A正确,B正确;CD.以小球为研究对象,分析受力情况如图所示:由牛顿第二定律得可得当a增加到两倍时,变为两倍,但θ不是两倍;细线的拉力为可见a变为两倍,T不是两倍,故C错误,D错误。故选AB。分卷II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)a1=a2=4m/s2,方向向左;aM=4m/s2,方向向右;(2)1.5m(3)2.5m【解析】(1)由牛顿第二定律求出加速度,应用运动学公式求出两质点的位移,然后求出两质点间的初始距离(2)由牛顿第二定律求出木板的加速度,然后由运动学公式求出M的位移【详解】(1)根据题意知,m1、m2在木板上做减速运动,M在水平面上做加速运动,由牛顿定律得:对m1:μ1m1g=m1a1对m2:μ1m2g=m2a2对M:μ1m1g+μ1m2g-μ2(m1+m2+M)g=MaM,解得:a1=a2=μ1g=4m/s2,方向向左;aM=4m/s2,方向向右(2)设经过t1,M与m2共速且为v,m1的速度为v3,由运动学公式得:对m1,速度:v3=v1-a1t1,位移:x1=t1,对m2,速度:v=v2-a2t1,位移:x2=t1,对M,速度:v=aMt1位移:xM=t1,在t1时间内m1与m2的相对位移:△x1=x1-x2,由题可知M与m2共速后它们相对静止,其加速度为a,由牛顿第二定律得:μ1m1g-μ2(m1+m2+M)g=(M+m2)a,解得:a=0,即:M与m2共速后一起匀速运动,m1继续减速,设经过t2系统共速,其速度为v′,由运动学知识,对m1有:v′=v3-a1t2,位移:x1′=t2,对M和m2整体有:xM′=vt2,△x2=x1′-xM′,由几何关系可得:d≥△x1+△x2,代入数据解得:dm=1.5m;(3)由题可知系统整体共速后一起减速直到静止,由牛顿定律得:μ2(m1+m2+M)g=(M+m1+m2)a′,由运动学知识得:x″M=,M运动的位移为:x=xM+xM′+xM″,代入数据解得:x=2.5m;【点睛】本题考查了牛顿第二定律与运动学公式的应用,分析清楚物体受力情况与运动过程是解题的前提,注意关联物体之间的速度以及位移关系等,抓住临界状态,例如共速时刻14、(1)30N,50N;(2)30N,方向水平向左【解析】(1)金属球静止,则它受到的三力平衡(如图所示).由平衡条件可得墙壁对金属球的弹力为斜面体对金属球的弹力为根据牛顿第三定律可知,金属球对墙壁和斜面的弹力大小分别为30N、50N。(2)由斜面体平衡可知地面对斜面体摩擦力大小为摩擦力的方向水平向左。点评:此类题型属于基本的三个力共点力平衡问题,通常这类题目利用力的合成或者正交

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