资源描述
2025-2026学年河北省邢台市桥西区邢台八中高一物理第一学期期末教学质量检测模拟试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)
1、滑雪运动员以20 m/s的速度从一平台水平飞出,落地点与飞出点的高度差3.2 m.不计空气阻力,运动员飞过的水平距离为s,所用时间为t,则下列结果正确的是( )(g="10" m/s2)
A.s="16" m,t="0.50" s B.s="16" m,t="0.80" s
C.s="20" m,t="0.50" s D.s="20" m,t="0.80" s
2、16世纪末,对落体运动进行系统研究,将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动的科学家是( )
A.亚里士多德 B.伽利略
C.牛顿 D.胡克
3、A,B两艘快艇在湖面上做匀速圆周运动(如图),在相同的时间内,它们通过的路程之比是4:3,运动方向改变的角度之比是3:2,则它们( )
A.线速度大小之比为3:4
B.角速度大小之比为3:4
C.圆周运动的半径之比为8:9
D.向心加速度大小之比为1:2
4、如图所示斜面体A放在粗糙的水平面上,物块B放在粗糙的斜面体A上,轻质弹簧两端分别与物块B及固定在斜面体底端的挡板P拴接(弹簧与斜面平行),弹簧处于拉伸状态,斜面体上端有一定滑轮固定在斜面体上端的挡板处,现通过轻绳(定滑轮两侧轻绳夹角保持90°)用一垂直斜面的力通过定滑轮拉物块B,从零开始逐渐增大,A、B始终静止。则该过程中,下列说法正确的是
A.弹簧对挡板的拉力增大
B.物块对斜面体的压力减小
C.斜面体和物块间的摩擦力可能减小,也可能增大
D.斜面体对地面的压力不变
5、小球以2m/s的初速度从离地高为3m的地方开始做竖直上抛运动,取g=10m/s2,则小球在空中运动的时间为( )
A.0.4s B.0.6s
C.0.8s D.1.0s
6、关于牛顿第一定律,下列说法正确的是( )
A.牛顿第一定律是依靠实验事实,直接归纳总结得出的
B.根据牛顿第一定律可知,力是维持物体运动原因
C.惯性是物体的固有属性,物体的质量越大,惯性越大
D.物体保持静止和匀速直线运动状态时有惯性,加速时没有惯性
7、如图所示,一质量为 1kg 的滑块在倾角为 30°的斜面上,从a 点由静止开始下滑,到b 点接触到一个轻弹簧,滑块压缩弹簧到c点开始弹回,测得c点弹簧的弹性势能为 6J,ab=1m,bc=0.2m,g=10m/s2,那么在a→c 的这一过程中()
A.滑块的动能在c 点最大
B.滑块重力势能减少了 6J
C.滑块和弹簧系统的机械能守恒
D.滑块克服弹簧的弹力做了-6J 的功
8、小滑块从A处由静止开始沿斜面下滑,经过静止的粗糙水平传送带后以速率v0离开C点.如图所示,若传送带转动而其他条件不变,下列说法正确的是( )
A.若沿顺时针方向转动,滑块离开C点的速率仍为v0
B.若沿顺时针方向转动,滑块离开C点的速率可能大于v0
C.若沿逆时针方向转动,滑块离开C点的速率一定为v0
D.若沿逆时针方向转动,滑块离开C点的速率可能小于v0
9、如图所示,细绳一端固定在墙上,另一端拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平轻弹簧支撑,静止时细绳与竖直方向的夹角为53°(已知重力加速度为g,cos53°=0.6,sin 53°=0.8)下面说法正确的是( )
A.小球静止时弹簧的弹力大小为
B.小球静止时细绳的拉力大小为
C.剪断细绳瞬间小球加速度为
D.剪断弹簧瞬间小球的加速度为
10、物体A的加速度为3,物体B的加速度为-5,下列说法正确的是( )
A.物体A的加速度比物体B的加速度大
B.物体B的速度变化比物体A的速度变化快
C.物体A的速度一定在增加
D.物体B的速度可能在减小
11、如图所示,自行车的大齿轮、小齿轮、后轮三个轮子的半径分别为R1、R2、R3,A、B、C是三个轮子边缘上的点.当三个轮子在大齿轮的带动下一起转动时,下列说法中正确的是( )
A.A、B两点的线速度大小一定相等
B.A、B两点的角速度一定相等
C.A、C两点的周期之比为R1∶R2
D.B、C两点的向心加速度之比为R3∶R2
12、质量为m的物体在水平拉力F作用下,沿粗糙水平面做匀加速直线运动,加速度大小为a.当水平拉力由F变为2F时,物体做加速度大小为a′的匀加速直线运动,则关于a′的大小,可能为:( )
A.a′=2a B.a′=1.5a
C.a′=2.2a D.a′=2.5a
二.填空题(每小题6分,共18分)
13、如图所示,小球在较长的斜面顶端,以初速度 v0 =2m/s,加速度 a=2m/s2向下滑,其中斜面长 L 为 8m,
(1)小球在斜面上滑行的时间为多少?
(2)滑行到斜面底端的速度大小是多少?
14、 “探究求合力的方法”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳,图乙是在白纸上根据实验结果画出的图示
(1)某次实验中,拉OC细绳的弹簧秤指针位置如甲图所示,其读数为______N;乙图中的F与两力中,方向一定沿AO方向的是______
(2)实验采用的科学方法是______
A.理想实验法 等效替代法
C.控制变量法建立物理模型法
(3)关于此实验下列说法正确的是______
A.两个分力、的方向一定要垂直
B.两个分力、间夹角越大越好
C.两次拉橡皮筋时,需将橡皮筋结点拉至同一位置
D.拉橡皮筋时,弹簧秤、橡皮筋、细绳可以与木板平面不平行
15、某次“探究加速度a跟物体所受的合外力F和质量m的关系”时,实验如下
⑴.下列做法正确的是________ (填字母代号)
A.调节滑轮的高度,使牵引木块的细绳与长木板保持平行
B.在调节木板倾斜角度平衡木块受到的滑动摩擦力时,将装有砝码的砝码桶通过定滑轮拴在木块上
C.实验时,先放开木块再接通打点计时器的电源
D.通过增减木块上的砝码改变质量时,不需重新调节木板倾角
⑵图甲为实验装置图.图乙为某次实验得到的一段纸带,计数点A、B、C、D、E间的时间间隔为0.1 s,根据纸带可求出小车的加速度大小为________m/s2 (结果保留两位有效数字)
⑶保持小车质量不变,改变砂和砂桶质量,进行多次测量.根据实验数据作出了加速度a随拉力F的变化图线如图所示.图中直线没有通过原点,其主要原因是__________
⑷保持砂和砂桶质量不变,改变小车中砝码质量,进行多次测量,得到小车加速度a、质量m及其对应的的数据如表中所示:
实验次数
1
2
3
4
5
6
7
8
车加速度
1.90
1.72
1.49
1.25
1.00
0.75
0.50
0.30
车和砝码质量
0.25
0.29
0.33
0.40
0.50
071
1.00
1.67
4.00
3.45
3.03
2.50
2.00
1.41
1.00
0.60
①.在图示的坐标纸中画出物体的a-图线_______;
②根据作出的a-图象可以得到的结论是:____________
三.计算题(22分)
16、(12分)如图所示,在车厢中,一小球被a、b两根轻质细绳拴住,其中a绳与竖直方向成α=37°,绳b成水平状态,已知小球的质量为m,求:
(1)车厢静止时,细绳a和b对小球的拉力。
(2)当车厢以加速度a=10m/s2向右做匀加速直线运动时,求此时细绳a和b所对小球的拉力。
17、(10分)用三根轻绳将质量为m的物块悬挂在空中,如图所示。已知ac和bc与竖直方向的夹角分别为30°和60°,求ac绳和bc绳中的拉力分别为多少?
参考答案
一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)
1、B
【解析】由,s=v0t=20×0.8=16m,B对
2、B
【解析】将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动的科学家是伽利略,故选B.
3、C
【解析】A.线速度,A、B通过的路程之比为4:3,时间相等,则线速度之比为4:3,故A错误
B.角速度,运动方向改变的角度等于圆周运动转过的角度,A、B转过的角度之比为3:2,时间相等,则角速度大小之比为3:2,故B错误
C.根据v=rω得,圆周运动的半径
线速度之比为4:3,角速度之比为3:2,则圆周运动的半径之比为8:9,故C正确
D..根据a=vω得,线速度之比为4:3,角速度之比为3:2,则向心加速度之比为2:1,故D错误
4、C
【解析】A.A、B始终静止,弹簧的形变量未变,所以弹力未变,则弹簧对挡板P的拉力未变,故A错误;
B.设斜面的倾角为θ,B在垂直斜面方向受斜面的支持力、沿斜面向下的重力的分力mgsinθ,重力的分力不变,则斜面对B的支持力不变,物块B对斜面体A的压力不变,故B错误;
C.弹簧处于拉伸状态,设弹力为F弹,B受到的摩擦力沿斜面向上,由平衡条件得:F较小时,
F+f=F弹+mgsinθ,
F较大时,
F=F弹+mgsinθ+f,
随着F的增加,摩擦力f向上先减小,后反向向下增加,故C正确;
D.对整体受力分析知,F由竖直向上的分力,所以竖直方向地面对A的支持力减小,则由牛顿第三定律可知斜面体A对地面的压力减小,故D错误。
故选C。
5、D
【解析】小球从离地高3m的地方开始做竖直上抛运动,取竖直向上为正方向,小球落地时通过的位移为:x=-3m;根据位移时间关系公式,有:
x=v0t-gt2
代入数据,有:
-3=2t-×10×t2
联立解得:
t=1.0s或者t=-s(无意义,舍去);
A.0.4s,与结论不相符,选项A错误;
B.0.6s,与结论不相符,选项B错误;
C.0.8s,与结论不相符,选项C错误;
D.10s,与结论相符,选项D正确;
故选D.
点睛:本题运用整体法处理竖直上抛运动,也可以分段研究.要注意规定正方向,知道整个位移负值
6、C
【解析】牛顿第一定律是在实验的基础上推理概括得出的规律,它告诉我们物体在不受力的作用时保持静止状态或物体做匀速直线运动状态;牛顿第一定律反映了物体不受到外力时的运动规律
【详解】牛顿第一定律是牛顿在伽利略等前人实验的基础上,根据逻辑推理得出的,是以实验为基础,但又不是完全通过实验得出,故A错误;根据牛顿第一定律可知,力是改变物体运动状态的原因,不是维持物体运动的原因,故B错误;惯性是物体的固有属性,物体的质量越大,惯性越大,惯性的大小与物体的运动状态无关,选项C正确,D错误;故选C.
7、BC
【解析】A.滑块压缩弹簧到c点开始弹回,说明c点速度为零,A错误;
B.从a到c,滑块重力做的功为,故滑块重力势能减小了6J,B正确;
C.从a到c的过程中,滑块重力势能减少了6J,c点弹簧的弹性势能为6J,动能没有变,重力势能的减小量等于弹性势能的增加量,系统机械能守恒,故C正确;
D.弹簧的弹性势能增加6J,滑块克服弹簧的弹力做了6J的功,D错误
8、BC
【解析】传送带静止时,物体在传送带上做减速运动;若传送带顺时针转动,如果滑块在B点的速度大于传送带的速度,则滑块将做减速运动,如果到达C点速度仍不小于传送速度,即物体在传送带上全程减速,即和传送带静止时情况相同,故离开C点速度等于;如果滑块在B点的速度小于传送带速度,滑块将先做一段加速运动,再匀速运动,离开C点的速度大于,A错误B正确;若传送带逆时针转动,滑块在传送带上将一直减速运动,与传送带静止状态相同,故滑块离开C点的速率一定为,C正确D错误
9、AC
【解析】小球静止时,分析受力情况,由平衡条件求解弹簧的弹力大小和细绳的拉力大小;细绳烧断瞬间弹簧的弹力不变,则小球所受的合力与烧断前细绳拉力的大小相等、方向相反,根据牛顿第二定律即可求出加速度;快速撤去弹簧瞬间,小球所受的合力与撤去前的弹簧弹力大小相等、方向相反,根据牛顿第二定律求出此瞬间小球的加速度大小为
【详解】小球静止时,受力如图所示,由平衡条件得:弹簧的弹力大小为:,细绳的拉力大小为:,故A正确,B错误;细绳剪断瞬间弹簧的弹力不变,则小球所受的合力与断前细绳拉力的大小相等、方向相反,此瞬间小球的加速度大小为:,C正确;弹簧剪断瞬间,细绳的弹力可以突变,,使球沿半径方向合力为零,球沿垂直半径方向获得加速度,使球绕旋点下摆,D错误.故选AC.
【点睛】本题中小球先处于平衡状态,由平衡条件求解各力的大小,后烧断细绳,小球处于非平衡条件,抓住细绳烧断瞬间弹簧的弹力不变是关键
10、BD
【解析】A.物体A、B的加速度,正负号代表方向,绝对值大小代表加速度大小,故A项错误
B.由加速度的定义可知,加速度是描述物体速度变化快慢的物理量,故B项正确
C.若A速度方向与其加速度方向相反,则物体A的速度减小,故C项错误
D.若B速度方向与其加速度方向相反,则物体B速度减小,故D项正确
11、AC
【解析】A.B两点靠链条传动,线速度相等,根据v=rω知,A.B两点的半径不等,则角速度不等,故A正确,B错误.B.C两点共轴转动,角速度相等,周期相等,A.B两点的角速度之比为R2:R1,则A.B两点的周期之比为R1:R2,所以A.C两点的周期之比为R1:R2.故C正确.由向心加速度a=ω2R知,B.C向心加速度之比为R2:R3.故D错误.故选AC.
【点睛】此题考查了学生对线速度、角速度及向心加速度的理解;解决本题的关键知道共轴转动的点,角速度相等,靠传送带传动轮子边缘上的点,线速度大小相等,知道线速度、角速度、向心加速度之间的关系,并能灵活运用
12、CD
【解析】物体在水平拉力作用下做匀加速直线运动,水平方向受到拉力和滑动摩擦力,当拉力增大时,滑动摩擦力不变.根据牛顿第二定律分别对两种情况研究,确定a′的范围
【详解】设滑动摩擦力大小为f.则根据牛顿第二定律可得,当受到向左的水平拉力F时:F-f=ma,当受到向左的水平拉力2F时:2F-f=ma′,联立可得:即a′>2a,故CD正确,AB错误
【点睛】本题主要考查了牛顿第二定律的应用,属于基础题
二.填空题(每小题6分,共18分)
13、(1)2s (2)6m/s
【解析】(1)根据匀变速直线运动位移和时间的关系得:,解得,(舍去)
(2)根据速度和时间的关系可得:
【点睛】本题考查学生最基本的匀变速直线运动位移时间关系,速度之间关系,属于简单题
14、 ①. ②. ③.B ④.C
【解析】(1)根据图示弹簧测力计确定其分度值,然后根据指针位置读出其示数,明确实验原理,了解实验误差的存在,知道该实验中“理论值”和“实验值”的区别;
(2)探究力的合成方法实验采用了等效替代法;
(3)该实验采用了“等效替代”法即要求两次拉橡皮筋时,要使橡皮筋产生的形变相同,即拉到同一位置;
【详解】(1)由图可知,弹簧测力计的分度值为,弹簧秤的读数为;
F是通过作图的方法得到合力的理论值,而是通过一个弹簧称沿AO方向拉橡皮条,使橡皮条伸长到O点,使得一个弹簧称的拉力与两个弹簧称的拉力效果相同,测量出的合力.故方向一定沿AO方向的是,由于误差的存在F和方向并不在重合;
(2)在“验证力的平行四边形定则”的实验中,采用了“等效替代”法,故B正确,ACD错误;
(3)A、实验中两力夹角不宜太大,也不宜太小,两个分力,的方向不一定要垂直,故AB错误;
C、为了保证效果相同,两次拉橡皮筋时,需将橡皮筋结点拉至同一位置,故C正确;
D、为力减少实验误差,拉橡皮筋时,弹簧秤、橡皮筋、细绳应贴近木板且与木板平面平行,故D错误
【点睛】明确实验原理,要求在“验证力的平行四边形定则”实验中,我们要知道分力和合力的效果是等同的,同时根据实验原理去分析实验中的注意事项和减小误差的基本方法
15、 ①.AD ②.0.43m/s2 ③.实验前未平衡摩擦力(或平衡摩擦力不充分) ④.① ⑤.②图线为一条过原点的直线,表明在合外力一定时,加速度跟质量成反比
【解析】根据实验的原理以及操作中的注意事项确定正确的操作步骤;据△x=aT2计算加速度的大小
【详解】(1)使牵引木块的细绳与长木板保持平行可以保证拉力稳定,否则对小车的拉力只是绳子拉力的分力,故A正确;平衡摩擦力时,不能将装有砝码的砝码桶通过定滑轮拴在木块上,故B错误;实验时应先接通电源,再释放纸带,故C错误;通过增减木块上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度,故D正确.所以AD正确,BC错误
(2)由逐差法△x=aT2,可求小车的加速度:
(3)图线没有过原点,与F轴有交点,说明实验前没有平衡小车的摩擦力(或平衡摩擦力不充分)
(4)根据数据在坐标纸上画出a-图线如图所示:
由图可知,图线为一条过原点的直线,表明在合外力一定时,加速度跟质量成反比
三.计算题(22分)
16、(1),(2)临界加速度为7.5m/s2,,
【解析】(1)车厢静止时,对小球有
解得
(2)当b绳拉力恰好减小为0时有
解得
由于故此时b绳已经没有拉力即,设a绳与竖直方向夹角为,则
解得
17、,
【解析】对结点C受力分析,受点c到三根绳子拉力,将和合成为F
根据三力平衡得出
已知ac和bc与竖直方向的夹角分别为和,所以
根据三角函数关系得出
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