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文档简介

2025届浙江省余姚市余姚中学物理高一第一学期期末统考模拟试题考生须知: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、关于矢量和标量,下列说法中正确的是()A.标量只有正值,矢量可以取负值B.标量是既有大小又有方向的物理量C.位移、速度、加速度、力都是矢量D.位移-10m比5m小2、如图所示,一个重为5N的大砝码,用细线悬挂在O点,现在用力F拉砝码,使悬线偏离竖直方向30°时处于静止状态,此时所用拉力F的最小值为()A.8.65N B.5.0NC.4.3N D.2.5N3、理想实验是科学研究中的一种重要方法,如图所示的是根据可靠的事实进行的斜面理想实验和推论的示意图,这个实验工作曾得到了爱因斯坦的高度评价.是哪位科学家根据这个实验工作推翻了“力是维持物体运动的原因”的观点A.牛顿B.伽利略C.安培D.亚里士多德4、将四块相同的坚固石块垒成圆弧形的石拱,其中第3、4块固定在地基上,第1、2块间的接触面是竖直的,每块石块的两个侧面间所夹的圆心角均为,石块间的摩擦力可以忽略不计。则第1块对第2块的弹力F1和第1块对第3块的弹力F2的大小之比为()A. B.C. D.5、某人驾车从德州到潍坊用时4h,车上里程表的示数增加了300km,根据地图上的相关数据得到出发地到目的地的直线距离为240km,则整个过程中汽车的位移大小和平均速度的大小分别为A.240km60km/h B.240km75km/hC.300km60km/h D.300km75km/h6、假设高速公路上甲、乙两车在同一车道上同向行驶.甲车在前,乙车在后,速度均为v0=30m/s,距离为s0=100m.t=0时刻甲车遇紧急情况后,甲、乙两车的加速度随时间变化如图所示.取运动方向为正方向,下列说法正确的是()A.t=3s时,甲车的速度为0m/s B.t=6s时,两车距离为10mC.t=9s时,甲在乙前方20m处 D.0~9s内,两车会相撞7、如图所示,A、B、C三球的质量均为m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A球相连,A、B间由一轻质细线连接,B、C间由一轻杆相连。倾角为的光滑斜面固定在地面上,弹簧、细线与轻杆均平行于斜面,初始系统处于静止状态。在细线被烧断的瞬间,下列说法正确的是A.A球的加速度沿斜面向上,大小为gsinθB.C球的受力情况未变,加速度为0C.B、C两球的加速度均沿斜面向下,大小均为gsinθD.B、C之间杆的弹力大小为08、物块从某一高度自由落下,落在直立于地面的轻弹簧上,如图所示,在A点物块开始与弹簧接触,到B点时物块速度变为零。则物块从A到B的过程中,下列说法正确的是()A.先失重后超重 B.先超重后失重C.加速度先增加后减小 D.加速度先减小后增加9、已知两个分力大小分别为F1=5N,F2=8N,则这两个分力合力的大小可能是A.2N B.3NC.10N D.15N10、如图所示,小球用细绳系住放在倾角为θ的光滑斜面上,当细绳由水平方向逐渐向上缓慢偏移时,斜面对小球的支持力FN和细绳的拉力FT的变化为()AFN一直减小B.FN先增大后减小C.FT一直减小D.FT先减小后增大二、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)质量为的小物块静止在倾角为37°的斜面的底端,现对其施一沿斜面向上的力F,力随时间变化的情况如图所示,4s后撤去力已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2,设斜面足够长。求:(1)力F作用下物体的加速度是多少?(2)物块沿斜面向上运动的最大距离是多少?(3)物块沿斜面运动的时间是多少?14、(14分)如图所示,AB为与水平面成37°角的光滑斜面,BCDE为传送带,其中BC段水平,∠CDE=37°,传送带与物体间动摩擦因数为0.5,转动轮大小不计。有一弹簧一端固定在斜面的底端,另一端拴住质量为m1=4kg的物块P,另一质量为m2=10kg的物体Q与P接触,恰好静止在斜面某位置。现给Q施加一个平行斜面向上的力F,使PQ一起从静止开始沿斜面向上做匀加速直线运动。已知弹簧的质量不计,劲度系数k=100N/m,力F的大小随位移x按如图所示规律变化,Q到B点的距离为0.4m。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:(1)PQ原来静止时,弹簧的压缩量;(2)PQ一起运动时,加速度的大小;PQ匀加速到达B点时速度的大小;(3)设到达B点后,利用特殊装置使PQ分离,且让Q速度大小不变,方向变为水平,同时撤去拉力F。传送带沿逆时针方向匀速转动,速度大小为10m/s,当Q运动到C点后,传送带开始顺时针匀速转动,速度大小不变。已知BC段距离为x=0.4m,CD段长度为S=22.25m,求物块从C运动到D所用时间。15、(13分)如图所示,质点甲以v0=4m/s从A处向右做匀速直线运动;质点乙以同样的初速度同时从B处做匀加速直线运动,加速度a=1m/s2,经过一段时间在C处追上甲,此时乙的速度vt=8m/s.求:(1)乙追上甲经过的时间t;(2)乙在B、C过程中的平均速度v;(3)B、A间的距离s

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、C【解析】标量只有大小没有方向,但有正负之分,矢量可以用符号表示方向,故A错误;标量是只有大小没有方向的物理量,故B错误;位移、速度、加速度、力既有大小又有方向都是矢量,故C正确;位移-10m的大小为10m,比5m大,故D错误.所以C正确,ABD错误2、D【解析】以物体为研究对象,根据作图法可知,当拉力F与细线垂直时最小,如图所示:根据平衡条件得F的最小值为,故选项D正确,ABC错误3、B【解析】伽利略通过理想斜面实验,推理出了力不是维持物体运动的原因,故B正确,ACD错误。4、A【解析】如图对第一个石块进行受力分析由几何关系知θ=60°所以有F1:F2=sin60°=故选A。5、A【解析】明确位移的定义即可由题意得出位移;再根据平均速度等于位移与时间的比值即可求得平均速度【详解】位移大小为两点间直线距离的长度,由题意可知,位移为240km;平均速度为,故A正确,BCD错误【点睛】本题考查位移以及平均速度的计算;要注意明确位移和路程;平均速率和平均速度的区别6、AB【解析】A.甲做匀减速直线运动,时,甲车的速度为:故A正确;B.由加速度图象可画出两车的速度图象,如图所示由图象可知,时两车等速,此时距离最近,图中阴影部分面积为内两车位移之差:两车距离为:故B正确;C.时两车间的位移差为:时两车距离为:故C错误;D.由图象可知,时两车等速,此时距离最近,由于,乙车没有追上甲车,6s后乙车的速度小于甲车的速度,所以0~9s内两车不会相撞,故D错误;故选AB。7、CD【解析】A.初始系统处于静止状态,把看成整体,对其受力分析,受重力、斜面的支持力、细线的拉力;对重力沿斜面和垂直斜面进行正交分解,根据共点力平衡条件得:对进行受力分析,受重力、斜面的支持力、弹簧的拉力弹和细线的拉力,对重力沿斜面和垂直斜面进行正交分解,根据共点力平衡条件得:弹细线被烧断的瞬间,绳在断后弹力会突变为零,弹簧的弹力不变,根据牛顿第二定律得球的加速度沿斜面向上,球的加速度大小:故A错误;BC.细线被烧断的瞬间,把看成整体,受重力、斜面的支持力,根据牛顿第二定律得球的加速度:两球的加速度相同,方向均沿斜面向下,故B错误,C正确;D.对进行受力分析,受重力、杆的弹力和斜面的支持力,根据牛顿第二定律得:解得:所以、之间杆的弹力大小为0,故D正确;故选CD。8、AD【解析】物块从A处下降到B处的过程中,开始阶段弹簧的弹力小于物体的重力,合力向下,处于失重状态,小球向下加速;随着弹力的增大,合外力减小,加速度减小。当弹簧的弹力和物体的重力相等时,加速度为零。之后弹力大于重力,合力向上,物体处于超重状态,小球开始减速,直至减为零,由于弹力越来越大,故合力越来越大,故加速度增大。故物体先做加速度减小的加速运动,再做加速增大的减速运动。故AD正确,BC错误。故选AD。9、BC【解析】两个分力F1,F2大小分别为5N和8N,它们的合力范围为3N≤F合≤13N.这两个分力的合力的大小可能是3N和10N,故选BC.点睛:本题考查确定两个分力的合力范围的能力.对于两个分力F1,F2的合力大小在两力之差与两力之和之间10、AD【解析】分析小球的受力情况:重力G、细绳的拉力FT和斜面的支持力FN,作出细绳在三个不同方向时力的合成图,由几何知识得知,当FT垂直于FN时,FT最小,所以FT先减小后增大,FN逐渐减小;故AD正确,BC错误;故选AD;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)10m/s2(2)160m(3)【解析】(1)对木箱受力分析,由牛顿第二定律得:解得力F作用下物体的加速度是(2)由位移公式得4秒内物体沿斜面上滑的距离为:解得:由得4秒末物体运动的速度设物体4s后的加速度大小为a′由牛顿第二定律得:解得:方向沿斜面向下。物块沿斜面向上运动又发生的位移解得:物块沿斜面向上运动的最大距离(3)设撤掉力后再经时间t′速度减为0,则有:因,所以物体减速到0后会反向向下运动设加速度大小为a′′,由牛顿第二定律得:解得:滑到底端所用时间为t′′,由位移公式得解得:物块沿斜面运动时间是14、(1)0.84m;(2)5m/s2,2m/s;(3)2.5s。【解析】(1)由题意知静止状态下,PQ受力平衡,设弹簧压缩量为x,则有:代入数据可解得:x0=0.84m;(2)PQ一起从静止开始沿斜面向上做匀加速直线运动,由图可知刚开始施加的力为F=70N;此时有:代入数据解得:;由匀变速直线运动规律可知:(3)在水平传送带上时,由于Q的速度小于传送带速度,故Q做匀减速直线运动,由牛顿第二定律可得:设Q到达C点时速度为vc,则根据匀变速直线运动规律可:联立可解得;物体在CD上运动,当物体速度小于传送带速度时根据牛顿第二定律有:解得;故物体要达到传送带的速度需要运动位移为:需要运动时间为:到达传送带速度之后跟句牛顿第二定律有:解得:;那么有:代入数据计算得出:;故物块从C运动到D所用时间为:答:(1)刚开始时加力F时弹簧的压缩量为0.84m;(2)PQ一起运动的加速度的大小为;物体Q到

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