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文档简介
2025届广西壮族自治区贵港市港南中学物理高一第一学期期中经典模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、物体沿某一直线运动的速度v与时间t的关系为(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点()A.物体在做匀速直线运动B.物体的初速度为3m/sC.物体的加速度为6m/s2D.1s内物体速度增量为3m/s2、如图所示为A、B两质点在同一直线上运动的位移-时间(x-t)图像.A质点的图像为直线,B质点的图像为过原点的抛物线,两图像交点C、D坐标如图所示.下列说法正确的是A.t1时刻B追上A,t2时刻A追上BB.t1~t2时间段内B质点的平均速度小于A质点的平均速度C.质点A做直线运动,质点B做曲线运动D.两物体速度相等的时刻一定在t1~t2时间段内的某时刻3、质量均为m的物块ab之间用竖直轻弹簧相连,系在a上的细线竖直悬挂于固定点O,a、b竖直粗糙墙壁接触,整个系统处于静止状态.重力加速度大小为g,则()A.物块b可能受3个力B.细线中的拉力小于2mgC.剪断细线瞬间b的加速度大小为gD.剪断细线瞬间a的加速度大小为2g4、2019年7月21日晚,在钻石联赛伦敦站男子200米比赛中(400米的标准跑道),谢震业以19秒88的惊人成绩获得男子200米冠军,并且打破亚洲纪录!成为首个男子200米破20秒大关的黄种人选手,据悉谢震业的起跑反应时间是0.168s,到达终点的速度约为10m/s。下列说法正确的是A.19秒88指的是时刻B.谢震业的位移大小为200mC.谢震业这次比赛的平均速度约为5m/sD.谢震业的起跑反应时间0.168s,指的是时间间隔5、关于力、重力和弹力,下列说法正确的是A.在画力的图示时,力的作用点可不画在受力物体上B.把一木块放在水平桌面上保持静止,木块对桌面的压力就是木块受的重力C.把一木块放在水平桌面上保持静止,木块对桌面的压力,是由于木块发生形变而产生的D.形状规则的任何物体的重心都在它的几何中心上6、如图所示,将小球a从地面以初速度v0竖直上抛的同时,将另一相同质量的小球b从距地面h处由静止释放,两球恰在处相遇(不计空气阻力).则以下说法正确的是()A.球a竖直上抛的最大高度为hB.相遇时两球速度大小相等C.相遇时球a的速度小于球b的速度D.两球同时落地7、国产FC-31“鹘鹰”隐身战斗机在某次试飞中,由静止开始加速,当加速度a不断减小至零时,飞机刚好起飞,则此过程中飞机的()A.速度不断增大,位移不断减小B.速度不断增大,位移不断增大C.速度增加越来越慢,位移增加越来越慢D.速度增加越来越慢,位移增加越来越快8、一个物体由静止开始沿一条直线运动,其加速度随时间的倒数的变化规律图线如图所示,a0和t0已知,则下列判断正确的是()A.物体在t0前做加速度增大的加速运动B.物体在t0时刻的速度为a0t0C.物体在0~t0时间内速度增加量为a0t0D.物体在0~t0时间内速度增加量为a0t0/29、一辆汽车正在做匀加速直线运动,计时之初,速度为4m/s,运动48m后速度增加到8m/s,则()A.这段运动的加速度是3.5m/s2B.这段运动所用时间是3.5sC.自开始计时起,3秒末的速度是5.5m/sD.从开始计时起,经过24m处的速度是2m/s10、如图所示,半径相同、质量分布均匀的圆柱体A和半圆柱体B靠在一起,A表面光滑,重力为G,B下表面粗糙,A静止在平面上,现过A的轴心施以水平作用力F,可缓慢的将A拉离平面一直滑到B的顶端,整个过程中,B始终处于静止状态,对该过程分析,下列说法正确的是A.开始时拉力F最大为G,以后逐渐减小为0B.A、B间的压力开始最大为2G,而后逐渐减小到GC.地面受到B的压力逐渐增大D.地面对B的摩擦力逐渐增大11、关于弹力的方向,下列说法中正确的是()A.压力的方向总是垂直接触面而指向被压的物体B.支持力的方向总是垂直于支持面而指向被支持的物体C.轻绳对物体拉力的方向有可能不沿绳的方向D.轻绳对物体拉力的方向总是沿着绳而指向收缩的方向12、如图所示,小球的重力为,上端被竖直悬线挂于点,下端与水平桌面相接触。悬线对球、水平桌面对球的弹力大小可能为()A. B. C. D.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)某同学利用如图丙所示的装置来验证力的平行四边形定则在竖直木板上铺有白纸,在A、B两点固定两个光滑定滑轮,用一个轻绳跨过两滑轮悬挂钩码组、,用另一轻绳C在O点打一结,悬挂钩码组,每个钩码的质量相等当系统达到平衡时,记录各组钩码个数,回答下列问题:(1)改变钩码个数,可以完成实验的是______A.钩码的个数B.钩码的个数C.钩码的个数D.钩码的个数(2)在拆下钩码和绳子前,必须的一个步骤是______A.记录OA、OB、OC三段绳子的方向B.用刻度尺测出OA、OB、OC三段绳子的长度C.用天平测出钩码的质量(3)在操作正确的前提下,你认为甲、乙两图比较合理的是______图填“甲”或“乙”14、(10分)图中弹簧的劲度系数为250N/m.如图甲所示,用弹簧代替橡皮筋和弹簧秤、做“探究求合力的方法”实验.在保持弹簧伸长2.00cm不变的条件下,(1)若弹簧秤、间夹角为,弹簧秤的读数是______N(如图乙中所示)(2)若弹簧秤、间夹角为,则弹簧秤的读数可能为______N.(3)若弹簧秤、间夹角大于,保持弹簧秤与弹簧的夹角不变,减小弹簧秤与弹簧的夹角,则弹簧秤的读数大______(填“变大”、“变小”或“不变”)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)A、B两车在一直线上向右匀速运动,(两车不同车道)B车在A车前,A车的速度大小为V1=8m/s,B车的速度大小为V2=20m/s,当A、B两车相距X0=28m时,B车因前方突发情况紧急刹车(已知刹车过程的运动可视为匀减速直线运动),加速度大小为a=2m/s2,从此时开始计时,求:(1)B车经多长时间停止?这段时间内A车B车位移分别为多少?(2)B车停止时,A车是否追上B车?(3)A车追上B车所用的时间?16、(12分)滑雪运动员以v0=2m/s的初速度沿山坡匀加速滑下,在t=5s的时间内滑下的位移S=60m.求:(1)滑雪运动员5s内的平均速度?(2)滑雪运动员的加速度?(3)滑雪运动员5s末的速度?17、(12分)如图,用一绳子a把物体挂起来,再用另一根水平的绳子b把物体拉向一旁固定起来.物体的重力是60N,绳子a与竖直方向的夹角θ=37°,绳子a与b对物体的拉力分别是多大?(sin37°=0.6,cos37°=0.8,tan37°=0.75)
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】
对照匀变速直线运动速度时间公式v=v0+at,与题目中对比可得,初速度v0=2m/s,加速度a=3m/s2A.物体做匀加速直线运动,故A项错误;B.物体的初速度为2m/s,故B项错误;C.物体的加速度为3m/s2,故C项错误;D.任意1s内的速度增量△v=at=2×1=3m/s,故D项正确.2、D【解析】图象的交点表示同一时刻到达同一位置而相遇,t1时刻A追上B,t2时刻B追上A,故A错误;t1~t2时间段内,两质点通过的位移相等,则B质点的平均速度与A质点匀速运动的速度相等,故B错误.两物体的速度均为正值,故两质点均做直线运动,选项C错误;因曲线的切线的斜率等于物体的速度,故由图像可知两物体速度相等的时刻一定在t1~t2时间段内的某时刻,故D正确.故选D.点睛:解决本题的关键要理解位移-时间图象点和斜率的物理意义:知道两图线相交表示相遇,斜率表示速度.3、D【解析】
对ab整体分析可知,整体受重力和绳子上的拉力,水平方向如果受墙的弹力,则整体不可能竖直静止,故不会受到水平方向上的弹力,根据平衡条件可知,细线上的拉力F=2mg;再对b分析可知,b只受重力和弹簧拉力而保持静止,故AB错误;由于b处于平衡,故弹簧的拉力F=mg,剪断细线瞬间弹簧的弹力不变,则对b分析可知,b受力不变,合力为零,故加速度为零,故C错误;对a分析可知,剪断细线瞬间a受重力和弹簧向下的拉力,合力Fa=2mg,则由牛顿第二定律可知,加速度为2g,故D正确。故选D。【点睛】本题考查牛顿第二定律关于瞬时加速度的计算问题,解题的关键在于明确剪断前后的受力分析,明确弹簧弹力的不能突变的性质应用即可结合牛顿第二定律正确求解.4、D【解析】
A.19秒88是谢震业完成200米比赛所用的时间,所以是时间间隔。故A错误。B.400米标准跑道上的200米比赛,是指轨迹的长度,所以是指路程,不是位移。故B错误。C.平均速度是位移与时间的比值,200米比赛的位移并不是200米,所以平均速度也不是5m/s。故C错误。D.反应时间是指听到起跑信号到开始起跑的时间间隔内,故0.168s是指时间间隔。故D正确。5、C【解析】
A.在画力的图示时,力的作用点必须画在受力物体上。故A错误;B.木块放在水平桌面上保持静止,由平衡条件和牛顿第三定律分析得知,木块对桌面的压力在数值上等于木块受的重力,但压力与重力是两种不同性质的力,不能说木块对桌面的压力就是木块受的重力。故B错误;C.木块对桌面的压力是弹力,是由于施力物体木块发生形变对桌面产生的弹力。故C正确;D.只有形状规则,质量分布均匀的物体,重心才在物体的几何中心上,故D错误;6、C【解析】
对a,位移为:,对b,位移为:联立可得:,,则球a竖直上抛的最大高度为,选项A错误;ab两个球在相等的时间内,运动距离都是,加速度大小也相等,根据运动的对称性,得在处相遇时a球的速度刚好为1,而b球的速度刚好为v1.相遇时球a的速度小于球b的速度,故B错误,C正确;由于两球在处相遇时的速度不同,故两球不可能同时落地,选项D错误;故选C..7、BD【解析】
AB.飞机由静止开始加速,加速度减小,由于加速度的方向与速度方向相同,则速度增大,在运动的过程中,速度方向不变,则位移不断增大,故A不符合题意,B符合题意。
CD.由于加速度减小,则速度变化越来越慢,速度越来越大,则位移增加越来越快。故C不符合题意,D符合题意。8、BC【解析】A项:由图知,物体在t1前加速度不变,做初速度为零的匀加速运动,故A错误;B项:图象的斜率等于速度,则知物体在t1时刻的速度为a1t1.故B正确;C、D项:物体在t1时间内速度增加量为a1t1.故D错误,C正确。点晴:解决本题的关键要明确图象斜率等于速度,可结合数学知识来理解并分析物体的运动情况。9、CD【解析】
A.汽车运动的加速度为:选项A错误;B.这段运动所用时间选项B错误;C.3s末的速度为:v=v0+at=4+0.5×3m/s=5.5m/s故C正确;D.根据速度位移公式得:v2-v12=2ax解得:故D正确。10、AB【解析】AB、对A进行受力分析,受到重力、支持力和拉力作用;画出动态图解,可知开始时拉力F最大为G,以后逐渐减小为0,A、B间的压力开始最大为2G,而后逐渐减小到G,选项AB正确;再对整体进行受力分析,可知地面的支持力始终等于两者的重力之和,选项C错误;地面的摩擦力与受到的拉力大小相等,所以摩擦力应逐渐减小,选项D错误;综上所述本题答案是:AB11、ABD【解析】
A、弹力的方向与施力物体的形变恢复方向相同,故压力的方向总是垂直接触面而指向被压的物体,故A正确;B、弹力的方向与施力物体的形变恢复方向相同,故支持力的方向总是垂直于支持面而指向被支持的物体,故B正确;C、D、弹力的方向与施力物体的形变恢复方向相同,轻绳对物体拉力一定是沿着绳而指向收缩的方向,故C错误,D正确;故选ABD.12、ABC【解析】
球受重力、桌面对球的支持力、悬线对球的拉力,由平衡条件得,若悬线恰好伸直,则,选项A正确;若球刚好要离开桌面,则,选项B正确;也可能,选项C正确,不可能是,选项D错误。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、BC;A;甲【解析】
(1)对O点受力分析OA
OB
OC分别表示三个力的大小,由于三共点力处于平衡,所以OC等于因此三个力的大小构成一个三角形.A、2、2、4不可以构成三角形,则结点不能处于平衡状态,故A错误.B、3、3、4可以构成三角形,则结点能处于平衡故B正确.C、4、4、4可以构成三角形,则结点能处于平衡故C正确.D、3、4、8不可以构成三角形,则结点不能处于平衡故D错误.故选BC.(2)为验证平行四边形定则,必须作受力图,所以先明确受力点,即标记结点O的位置,其次要作出力的方向并读出力的大小,最后作出力的图示,因此要做好记录,是从力的三要素角度出发,要记录砝码的个数和记录OA、OB、OC三段绳子的方向,故A正确,BC错误.故选A.(3)以O点为研究对象,的是实际作用效果在OC这条线上,由于误差的存在,、的理论值要与实际值有一定偏差,故甲图符合实际,乙图不符合实际.【点睛】掌握三力平衡的条件,理解平行四边形定则,同时验证平行四边形定则是从力的图示角度去作图分析,明确“理论值”和“实际值”的区别.14、3.00N4.00N变大【解析】
(1)[1]由图乙所示弹簧测力计可知,其分度值为0.1N,弹簧测力计a的读数是3.00N;(2)[2]点O受三个拉力而平衡,其中弹簧拉力为根据平衡条件,三个拉力可以构成首尾相连的矢量三角形
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