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…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年鲁教五四新版高一物理下册阶段测试试卷806考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共6题,共12分)1、沿直线运动的一列火车和一辆汽车,在开始计时及每过ls的速度v1和v2如下表所示:

。t/s123火车速度15.015.315.615.9汽车速度20181614由表中数据可以看出()

A.火车的位移在减小。

B.汽车的位移在减小。

C.火车的速度变化得快。

D.汽车的速度变化得快。

2、汽车从静止开始先做匀加速直线运动,当速度达到8m/s时立即做匀减速直线运动直至停止共历时10s,由此可以求出()A.汽车加速运动的时间B.汽车的平均速度C.汽车减速运动的距离D.汽车运动的总距离为40m3、有一轻绳拴了一个物体,如图所示,在悬点O以向下做减速运动时,作用在物体上的各力做功的情况是A.重力做正功,拉力做负功,合外力做负功B.重力做正功,拉力做负功,合外力做正功C.重力做正功,拉力做正功,合外力做正功D.重力做负功,拉力做负功,合外力做正功4、3

个人造地球卫星ABC

在地球的大气层外沿如图所示的方向做匀速圆周运动,已知mA=mB<mC

则关于三个卫星的说法中错误的是(

)

A.线速度大小的关系是va>vb=vc

B.周期关系是Ta<Tb=Tc

C.向心力大小的关系是Fa=Fb<Fc

D.轨道半径和周期的关系是RA3TA2=RB3TB2=RC3TC2

5、甲;乙两物体相距100米;沿同一直线向同一方向运动,乙在前,甲在后,请你判断哪种情况甲可以追上乙()

A.甲的初速度为20m/s,加速度为1m/s2,乙的初速度为10m/s,加速度为2m/s2

B.甲的初速度为10m/s,加速度为2m/s2,乙的初速度为30m/s,加速度为1m/s2

C.甲的初速度为30m/s,加速度为1m/s2,乙的初速度为10m/s,加速度为2m/s2

D.甲的初速度为10m/s,加速度为2m/s2,乙的初速度为20m/s,加速度为1m/s2

6、【题文】从第3s初到第4s末所对应的时间是A.1sB.2sC.3sD.4s评卷人得分二、填空题(共6题,共12分)7、足球运动员在罚点球时,脚与球作用的时间为0.1s,球获得40m/s的速度而匀速飞行0.2s后被守门员挡出,球被挡出后以10m/s的速度沿原路反弹,守门员双手与球接触的时间为0.1s.则罚球瞬间,球的加速度大小为____m/s2,守门员挡球瞬间,球的加速度大小为____m/s2.8、如图乙所示是某次实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E是计数点,相邻计数点间的时间间隔为T,距离如图所示.该同学计算小车加速度的表达式为______.9、如图所示,马拉车做匀速前进时,马拉车的力______车拉马的力;如马拉车做加速前进时,马拉车的力______车拉马的力.(

均选填“大于”“等于”或“小于”)

10、如图所示,飞行员的质量为m,重力加速度为g,他驾驶飞机在竖直平面内做翻筋斗的圆周运动,当飞机飞到最高点时速度为v1,飞行员对机座的压力恰好为零,则轨道半径R=____.若飞机飞到最低点时速度为v2,飞行员对机座的压力N=____.

11、【题文】物体在运动过程中,克服重力做功50J,则重力做功为_______,物体的重力势能一定______,(填增加或减小)12、如图所示,在光滑水平地面上有两个木块AB

质量分别为2m

和m

在水平推力F

作用下,两木块一起向右做匀加速运动,则它们的加速度大小为______,AB

间作用力FAB

为______.评卷人得分三、简答题(共6题,共12分)13、(10分)同学们学习了《伽利略对自由落体运动的研究》后,老师给大家出了这样一道题:假设有人把一个物体从比萨斜塔塔顶无初速落下(不考虑空气阻力),物体到达地面前最后一秒内通过的位移为整个位移的求塔高H(取g=10m/s2)。有同学给出的解法:根据h=gt2得物体在最后1s内的位移h1=gt2=5m,再根据=得H=7.81m,这位同学的解法是否正确?如果正确说明理由,如果不正确请给出正确解析过程和答案。14、如图所示;质量为m的球置于倾角为α的斜面上,被一个竖直挡板挡住(忽略一切摩擦).

(1)求斜面对小球的弹力F1和挡板对小球的弹力F2的大小(画出受力图);

(2)若将竖直挡板逆时针缓慢转动至水平位置过程中,斜面和挡板对小球的弹力大小如何变化?(直接写结论)15、一个小球在水平面上做匀速直线运动;经6s

前进1.2m

来到一段下坡路,开始做匀加速直线运动,坡长2.4m

小球经4s

到达坡底.

求小球在斜坡上的加速度大小及到达坡底时的速度大小.

16、(2011•蚌山区校级自主招生)如图,一个用细线悬挂的小球从A点开始摆动,记住它向右能够达到的最大高度.然后用一把直尺在P点挡住摆线,小球能继续向上达到相同的高度,原因是____.17、某质量为1100kg

的汽车在平直路面上试车;当速度达到36m/s

时关闭发动机,经过10s

停下来.

设汽车受到的阻力保持不变,汽车刹车后保持匀减速直线运动.

求:

(1)

汽车从刹车到停止通过的位移;

(2)

汽车刹车过程中受到的阻力大小.18、如图所示,一个30N

的水平拉力作用在质量为2kg

的物体上,在水平面上移动3m

若物体与水平面间动摩擦因数为0.2

则拉力对物体所做的功为_______J

物体克服摩擦力做功为_______J

物体增加的动能为_______J

评卷人得分四、证明题(共2题,共6分)19、灯距地面的高度为h;身高为l的人以速度υ匀速直线行走,如图所示.

(1)有甲;乙两位同学对人的头顶的影子的运动情况分别谈了自己的看法;甲同学认为人的头顶的影子将作匀加速直线运动,而乙同学则依据平时看到的自己的影子的运动情况,认为人的头顶的影子将作匀速直线运动,你认为甲、乙两位同学对人的头顶的影子的运动情况的看法,谁的看法是正确的?

(2)请说明你的判断依据:

(3)求人影的长度随时间的变化率.20、灯距地面的高度为h;身高为l的人以速度υ匀速直线行走,如图所示.

(1)有甲;乙两位同学对人的头顶的影子的运动情况分别谈了自己的看法;甲同学认为人的头顶的影子将作匀加速直线运动,而乙同学则依据平时看到的自己的影子的运动情况,认为人的头顶的影子将作匀速直线运动,你认为甲、乙两位同学对人的头顶的影子的运动情况的看法,谁的看法是正确的?

(2)请说明你的判断依据:

(3)求人影的长度随时间的变化率.评卷人得分五、实验题(共2题,共20分)21、【题文】某同学想利用如图所示的装置测电风扇的转速和叶片边缘的速度,他先在某一叶片边缘粘上一小条弧长为△l的反光材料,当该叶片转到某一位置时,用光传感器接收反光材料反射的激光束,并在计算机屏幕上显示出矩形波,如右下图所示,屏幕横向每大格表示的时间为5.0×10-2s。电风扇的转速为______r/s(结果保留2位有效数字);若△l为10cm,则叶片边缘的速度为________m/s。22、某校环保小组学生处理污水样品时,需要配制rm{450mL0.1mol/L}硫酸。

rm{(1)}如图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的仪器是________rm{(}填字母rm{)}除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是________rm{(}填仪器名称rm{)}rm{(2)}如果用rm{5.0mol/L}的硫酸来配制上述硫酸,则需该硫酸的体积为________。rm{(3)}在容量瓶的使用方法中,下列操作正确的是rm{(}rm{)(}填字母rm{)}A.使用容量瓶前检查它是否漏水B.容量瓶用水洗净后,再用待配溶液润洗C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水接近标线rm{l隆芦2cm}处,用滴管加蒸馏水至标线D.定容后,盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀rm{(4)}定容时,若仰视刻度线,则所配溶液物质的量浓度________rm{(}填“偏大”“偏小”“不变”rm{)}若稀释浓硫酸未冷却就定容,则所配溶液物质的量浓度________rm{(}填“偏大”“偏小”“不变”rm{)}评卷人得分六、作图题(共2题,共8分)23、【题文】如图所示,已知两个共点力F1、F2;请按照平行四边形定则在图上画出它们的合力F.

24、用如图所示的实验装置验证质量为m1m2

的物块组成的系统机械能守恒.m2

从高处由静止开始下落;m1

拖着纸带打出一系列的点,研究纸带上的点迹,即可验证机械能守恒定律.

图中给出的是实验中获取的一条纸带:0

是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4

个点未标出,计数点间的距离如图所示.

已知电源的频率为50Hzm1=50

克,m2=150

克,重力加速度g=9.8m/s2(

所有结果均保留三位有效数字)

(1)

在纸带上打下计数点5

时的速度v5=

______m/s

(2)

在打点0隆芦5

过程中系统动能的增量鈻�Ek=

______J

系统势能的减少量鈻�Ep=

______J

(3)

关于此实验;有以下建议:

A.绳的质量要轻些.

B.绳子越长越好.

C.两个物块的质量之差要尽可能小.

D.尽量保证物块只沿竖直方向运动;不要摇晃.

以上建议对提高实验准确度有作用的是______.参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、D【分析】

火车和汽车的速度方向不变;则火车和汽车的位移都增大.故AB错误;

汽车的速度均匀减小,加速度a==-2m/2.火车的加速度a==0.3m/s2.知汽车的加速度较大;火车加速度较小,则火车的速度变化较慢.故D正确,C错误.

故选D.

【解析】【答案】通过表格比较速度的变化,根据a=判断加速度的变化.

2、B|D【分析】【解析】试题分析:A、由于加速时的加速度末知,故无法求汽车加速运动的时间;错误B、已知匀加速运动的初速度为0,末速度为8m/s,据.在匀减速直线运动时,由于初速度为8m/s,末速度为0,则汽车的平均速度为4m/s;正确C、由于减速是的加速度与时间未知,故无法求汽车减速运动的距离;错误D、由可得汽车运动的总距离为40m;正确故选BD考点:匀变速直线运动规律【解析】【答案】BD3、A【分析】拉力F与位移方向相反,做负功,重力做正功,速度减小,由动能定理可知合力做负功,A对;【解析】【答案】A4、C【分析】解:根据卫星所受万有引力提供向心力有:GmMR2=ma脧貌=mv2R=mR(2娄脨T)2

A、卫星的线速度v=GMR

得因为RA<RB=RC

所以va>vb=vc

故A正确;

B、卫星运动行的同期T=4娄脨2R3GM

因为RA<RB=RC

所以Ta<Tb=Tc

故B正确;

C、F脧貌=GmMR2RA<RB=RCmA=mB<mC

所以FA>FBFC>FBRA<RCmA<mC

故FA

和FC

大小不确定;故C错误;

D、隆脽R3T2=GM4娄脨2

可得RA3TA2=RB3TB2=RC3TC2

故D正确.

本题选错误的;故选C.

熟悉利用万星受到的万有引力提供卫星环绕地球运动的向心力列式求解.

在卫星运动中,万有引力提供向心力,熟悉掌握万有引力表达式,以及向心力的不同表达式,由万有引力和向心力表达式列式求解.【解析】C

5、B|C|D【分析】

设经过时间t甲追上乙,则根据位移时间公式x=得:

A、甲的位移为:20t+乙的位移为10t+t2,相遇时有:20t+-100=10t+t2,整理得:t2-20t+200=0;此方程无解,故不可能追上,故A错误;

B、甲的位移为:10t+t2,乙的位移为相遇时有:10t+t2-100=整理得:t2-40t-200=0,解得:t=20+10s;故B正确;

C、甲的位移为:乙的位移为10t+t2,相遇时有:-100=10t+t2,整理得:t2-40t-200=0;解得:t=20s,故C正确;

D、甲的位移为:10t+t2,乙的位移为相遇时有:10t+t2-100=整理得:t2-20t-200=0,解得:t=10+10s;故D正确.

故选BCD.

【解析】【答案】设经过时间t甲追上乙;分别根据位移时间公式求出甲和乙的位移,根据位移关系判断是否会追上即可.

6、B【分析】【解析】

试题分析:第3s初到第4s初时间为1s;因此从第3s初到第4s末所对应的时间是2s,故选B

考点:考查时间。

点评:本题难度较小,注意的是第3s末和第4s初为同一时刻【解析】【答案】B二、填空题(共6题,共12分)7、略

【分析】

由加速度公式,得:

罚球瞬间,球的加速度大小为:m/s2

守门员挡球瞬间,球的加速度大小为:

故答案为:400;500.

【解析】【答案】加速度则是描述物体运动速度变化快慢的物理量.当速度变化时;则产生加速度.若速度均匀变化,加速度是恒定的,而速度非均匀变化,则加速度不恒定.

8、略

【分析】解:根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小为:

a==

故答案为:.

利用逐差法根据△x=aT2可求小车的加速度.

考查提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用.【解析】9、略

【分析】解:马拉车的力与车拉马的力是相互作用力;根据牛顿第三定律,总是等大;反向、共线,与运动状态无关.

故马拉车做匀速前进时;马拉车的力等于车拉马的力;马拉车做加速前进时,马拉车的力也等于车拉马的力;

故答案为:等于;等于.

马向前拉车的力和车向后拉马的力是一对作用力与反作用力;它们总是大小相等;方向相反、作用在同一条直线上,与运动状态无关.

该题考查了牛顿第三定律:作用力与反作用力的关系,难度不大,属于基础题.【解析】等于;等于10、略

【分析】

当飞机飞到最高点时;根据牛顿第二定律得。

mg=m

解得R=

当飞机飞到最低点时;由牛顿第二定律得。

FN-mg=m

解得FN=m(g+)

根据牛顿第三定律得知,飞行员对机座的压力N=m(g+).

故答案为:mm(g+).

【解析】【答案】当飞机飞到最高点时速度为v1;飞行员对机座的压力恰好为零,由重力提供飞行员的向心力,根据牛顿第二定律求出轨道半径.飞机飞到最低点时,机座对飞行员的支持力和重力提供飞行员的向心力,再由牛顿运动定律求解飞行员对机座的压力.

11、略

【分析】【解析】

试题分析:物体做负功可以说成克服物体做功;重力做正功重力势能减小;重力做负功,重力势能增加.物体在运动过程中,克服重力做功50J,说明重力做了-50J的功,重力做负功;物体重力势能增加50J。

考点:考查了重力做功和重力势能的变化【解析】【答案】-50J增加12、略

【分析】解:整体根据牛顿第二定律得:a=F3m

再对B

根据牛顿第二定律可得:FAB=ma=F3

故答案为:F3mF3

先以两个物体整体为研究对象;由牛顿第二定律求出加速度,再隔离B

研究,求出物体AB

间的作用力大小.

本题是连接体问题,要有灵活选择研究对象的能力,往往用整体法求加速度,而求内力时必须用隔离法.【解析】F3mF3

三、简答题(共6题,共12分)13、略

【分析】试题分析:该同学的解法不正确。根据题意画出运动过程示意图,设物体从塔顶落到地面所经历时间为t,通过位移为H,物体在(t-1)秒内的位移为h。据自由落体运动规律,有由题意得联立以上各式解得H=31.25m。考点:本题考查自由落体运动。【解析】【答案】不正确高度是H=31.25m14、略

【分析】

(1)以小球为研究对象;分析受力,根据共点力平衡条件得到挡板和斜面对小球的弹力;

(2)若挡板沿逆时针缓缓转到水平过程中;小球的重力不变,则知斜面和挡板对小球的弹力的合力不变,斜面的弹力方向不变,运用图解法,作出三个不同位置小球的受力图,比较两个弹力的变化情况.

本题是三个平衡问题,分析受力情况是解题的关键步骤.运用图解法分析动态平衡问题,简洁直观.【解析】解:(1)分析小球的受力情况:重力mg、挡板的弹力F2和斜面对小球的弹力F1.根据平衡条件得:

F2=mgtanα

(2)若将竖直挡板逆时针缓慢转动至水平位置过程中,小球的重力不变,则由平衡条件得知,斜面和挡板对小球的弹力F2的合力不变,而斜面的弹力F1的方向不变;运用图解法,作出不同位置小球的受力图;

由图可知,F1减小,F2先减小后增大。

答:(1)斜面对小球的弹力F1为挡板对小球的弹力F2的大小为mgtanα;

(2)将竖直挡板逆时针缓慢转动至水平位置过程中,F1减小,F2先减小后增大.15、略

【分析】本题考查了匀变速直线运动的位移与时间的关系、匀变速直线运动的速度与时间的关系。小球先做匀速直线运动,已知时间和位移可以求出匀速的速度,在斜坡上以匀速的速度为初速度做匀加速直线直线运动,由匀变速直线运动的规律求根据已知的初速度和时间以及位移求加速度和末速度。正确使用匀变速的位移时间关系和速度时间关系,根据已知量求解。【解析】解:小球在水平面上做匀速直线运动的速度:小球在斜坡上以此为初速度做匀加速直线运动,已知初速度v0=0.2m/s

时间t2=4s

位移由匀变速直线运动的位移公式得:代入数据解得:a=0.2m/s2

由速度公式:v=v0+at

得小球到达坡底的速度:v=0.2+0.2隆脕4=1m/s

答:小球在斜坡上的加速度为0.2m/s2

到达坡底的速度为1m/s

16、略

【分析】【分析】若只存在动能和势能的相互转化,机械能的总量保持不变,机械能就是守恒的.【解析】【解答】解:小球从A点开始摆动;在P点挡住摆线后,小球能继续向上达到相同的高度,说明在整个过程中机械能的总量保持不变,机械能是守恒的.

故答案为:小球在摆动过程中机械能守恒.17、略

【分析】

(1)

根据平均速度公式列式求解匀减速过程的位移;

(2)

根据速度时间公式求解加速度;受力分析后根据牛顿第二定律列式求解阻力.

本题关键是明确汽车的受力情况和运动情况,然后结合牛顿第二定律和运动学规律列式求解,基础题目.【解析】解:(1)

汽车做匀减速直线运动,故位移:x=v.t=36+02隆脕10=180m

(2)

汽车关闭发动机后做匀减速直线运动,加速度大小为a=鈻�v鈻�t=3610=3.6m/s2

根据牛顿第二定律;有:f=ma=1100隆脕3.6=3960N

答:(1)

汽车从刹车到停止通过的位移为180m

(2)

汽车刹车过程中受到的阻力大小为3960N

.18、略

【分析】【分析】根据恒力做功及滑动摩擦力公式可解得拉力做功及摩擦力做功,摩擦力做负功,物体克服摩擦力做正功;根据动能定理可求得物体动能的增加量。本题考查恒力做功、滑动摩擦力公式、动能定理,熟练掌握相关公式是解题关键,难度较小。【解答】根据恒力做功表达式有:,摩擦力做功为:,所以以物体克服摩擦力做功为12J

根据动能定理有,解得。

故填:901278

【解析】901278

四、证明题(共2题,共6分)19、略

【分析】【分析】光在同种均匀介质中是沿直线传播的;影子的形成是光沿直线传播的典型例子.

根据相似三角形的知识求出影子路程与时间的关系,然后分析解答此题.【解析】【解答】解:不妨设人从路灯处出发;人的路程与人影间的关系如图示.

在时间t内,s人=υt;

如图示由相似三角形知识得:=,=,s影==.

由于人做匀速直线运动;速度υ是一个定值,h与l也是定值;

由此看见:人影s影与时间t成正比;人影做匀速直线运动;

人影的长度s影随时间的变化率=.

答:(1)乙的看法是正确的.

(2)速度υ、h、l是定值,根据人影路程s影与时间t的关系是s影=,可知影路程s影与时间t成正比;所以人影做匀速直线运动.

(3)人影的长度随时间的变化率是.20、略

【分析】【分析】光在同种均匀介质中是沿直线传播的;影子的形成是光沿直线传播的典型例子.

根据相似三角形的知识求出影子路程与时间的关系,然后分析解答此题.【解析】【解答】解:不妨设人从路灯处出发;人的路程与人影间的关系如图示.

在时间t内,s人=υt;

如图示由相似三角形知识得:=,=,s影==.

由于人做匀速直线运动;速度υ是一个定值,h与l也是定值;

由此看见:人影s影与时间t成正比;人影做匀速直线运动;

人影的长度s影随时间的变化率=.

答:(1)乙的看法是正确的.

(2)速度υ、h、l是定值,根据人影路程s影与时间t的关系是s影=,可知影路程s影与时间t成正比;所以人影做匀速直线运动.

(3)人影的长度随时间的变化率是.五、实验题(共2题,共20分)21、略

【分析】【解析】由图可知,风扇的周期T=14s,n=1/T=由图像中的小光柱得t=1s,v=【解析】【答案】7.1(3分),10(2分)22、(1)C玻璃棒、烧杯

(2)10.0mL

(3)AD

(4)偏小偏大【分析】【分析】

本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制;熟悉配制原理和操作步骤是解题关键,注意容量瓶使用方法和注意事项,注意误差分析的方法和技巧,题目难度不大。

【解答】

rm{(1)}用浓硫酸配制rm{450mL1.0mol?L^{-1}}稀硫酸的一般步骤为:计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,用到的仪器有:量筒、胶头滴管、烧杯、玻璃棒、容量瓶,配制rm{450mL}溶液,应选择rm{500mL}容量瓶;所以用不到的仪器:分液漏斗;还缺少的仪器:玻璃棒;烧杯;

故答案为:rm{C}玻璃棒;烧杯;

rm{(2)}如果用rm{5.0mol/L}的硫酸来配制上述硫酸,设需要浓硫酸体积为rm{V}则依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变得:rm{5.0mol/L隆脕V=500mL隆脕0.1mol/L}

解得:rm{V=10.0mL}

故答案为:rm{10.0mL}

rm{(3)A}容量瓶使用时;应先检查是否漏水,然后用蒸馏水洗涤干净即可,故A正确;

B;容量瓶洗净后不能用所配制溶液润洗;否则影响配制的溶液的浓度,故B错误;

C;容量瓶只能用来配制溶液;不能在容量瓶中溶解,应该在烧杯中溶解,故C错误;

D;定容后;盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀,故D正确;

故选:rm{AD}

rm{(4)}定容时,若仰视刻度线,导致溶液体积偏大,则所配溶液物质的量浓度偏小;若稀释浓硫酸未冷却就定容,导致溶液体积偏小,则所配溶液物质的量浓度偏

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