2026届海南省三亚高一物理第一学期期末综合测试模拟试题含解析.doc

2026届海南省三亚高一物理第一学期期末综合测试模拟试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，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、如图所示，一圆弧形支架固定在斜面上，用一根细线系住一重为G的小球，悬挂在支架的最高点A点，此时小球与斜面刚好接触，现把悬挂点由A点缓慢移动到B点，悬挂点在B点时细线刚好与斜面平行，则在缓慢移动悬挂点的过程中( ) A.细绳对球的拉力一直减小 B.细绳对球的拉力先增大后减小 C.细绳对球的拉力先减小后增大 D.斜面对小球的支持力先增大后减小 2、牛顿第二定律的表达式中，包含几个矢量（　　） A.1个 B.2个 C.3个 D.没有矢量 3、下列说法正确的是（ ） A.物体的位移方向一定与速度方向相同 B.物体的速度越大时加速度一定越大 C.做加速直线运动的物体加速度一定为正值 D.做曲线运动的物体加速度方向一定与速度方向不同 4、图示为珍藏于甘肃省博物馆的国宝级文物“马踏飞燕”，骏马单蹄稳稳地踏在飞燕上，其矫健的英姿和风驰电掣的神情，给人们丰富的想象力和感染力。下列说法正确的是（　　） A.若将“马踏飞燕”搬至低纬度的广州展出，则其所受重力变大 B.若将“马踏飞燕”放在加速上升电梯地板上，则其处于失重状态 C.若将“马踏飞燕”放在水平地面上，则其对地面的压力和所受的重力是一对平衡力 D.马之所以能单蹄稳稳地踏在飞燕上，是因为马和飞燕的重心在一条竖直线上 5、楔形物体A、B按如图所示位置放在一起，靠在墙上．在竖直向上的力F作用下，A、B处于静止状态．此时物体A除受重力外，还受到的力的个数为　　 A.可能是3个 B.可能是4个 C.一定是2个 D.一定是3个 6、如图所示,质量为和的小球和,系在长为的光滑细线两端桌面水平光滑,高,球无初速度从桌边滑下,落在沙地上静止不动,则球离开桌边的速度为（ ） A. B. C. D. 7、如图所示，倾角为θ的足够长的粗糙斜面放置于粗糙水平地面上，重力为mg的物块与斜面之间的动摩擦因数为μ．若该物块以某一初速度滑上斜面，则经过一段时间后回到斜面底端，此过程中斜面保持静止．现将该物块再次置于斜面上，同时对物体施加一平行于斜面向上的外力F（F=mgsinθ﹣μmgcosθ），使物块在斜面上恰好不下滑，然后逐渐增大F．已知各个接触面之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力，在F逐渐增大的过程中，下列说法正确的是 A.物块受到的摩擦力先减小后增大，最后保持不变 B.地面对斜面的支持力一直减小 C.地面对斜面的摩擦力一直增大 D.斜面一定不会滑动 8、 “歼-20”是中国成都飞机工业(集团)有限责任公司为中国人民解放军研制的第四代双发重型隐形战斗机该机将担负中国未来对空、对海的主权维护任务．在某次起飞中，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．关于起飞过程下列说法正确的是（ ） A.飞机所受合力不变，位移不断增大 B.飞机所受合力减小，位移不断增大 C.速度方向与加速度方向相同，速度增加越来越快 D.速度方向与加速度方向相同，速度增加越来越慢 9、关于物体的平抛运动，下列说法正确的是（  ） A.由于物体受力的大小和方向不变，因此平抛运动是匀变速运动； B.由于物体速度的方向不断变化，因此平抛运动不是匀变速运动； C.物体的运动时间只由抛出时的初速度决定，与高度无关； D.平抛运动的水平距离由抛出点的高度和初速度共同决定. 10、如图所示，在共点力合成的实验中橡皮筋一端固定于P点，另一端连接两个弹簧秤，使这端拉至O点，两个弹簧秤的拉力分别为F1，F2(α+β<90°)，现使F1大小不变地沿顺时针转过某一角度，要使结点仍在O处，F1相应地使F2的大小及图中β角发生变化．则相应的变化可能的是（） A.F2可能增大 B.F2可能减少 C.β角一定减小 D.β角可能增大 11、在平直公路上行驶的a车和b车，其位移—时间（x–t）图象分别为图中直线a和曲线b，已知b车的加速度恒定且等于–1m/s2 ，t=3 s时，直线a和曲线b刚好相切，则 A.a车做匀速运动且其速度为va= m/s B.b车的初速度为 0 C.t=0时，a车和b车的距离4.5 m D.t=3 s时，a车和b车相遇，此时速度相等 12、如图所示是轿车常用的千斤顶，当摇动把手时，螺纹轴就能迫使千斤顶的两臂靠拢，从而将汽车顶起，当车轮刚被顶起时汽车对千斤顶的压力为1.0105 N，此时千斤顶两臂间的夹角为120°，下列判断正确的是（　　） A.该汽车的重力等于1.0105 N B.此时千斤顶每臂受到的压力大小均为1.0105 N C.若继续摇动把手，将汽车顶起，千斤顶每臂受到的压力将增大 D.若继续摇动把手，将汽车顶起，千斤顶每臂受到的压力将减小 二．填空题(每小题6分，共18分) 13、某同学在探究小车速度随时间变化的规律时，对打出的一条纸带进行研究，从O点开始每5个打点作为一个计数点（中间4个打点未画出，电源频率为50赫兹），计数点分别为A、B、C、D、E，该同学已求出各计数点对应的速度，其数值见下表。（结果保留两位有效数字） 计数点 A B C D E 速度/（） 0.70 0.91 1.10 1.30 1.49 (1)根据以上数据在所给的坐标纸中作出小车的图线_____（计数点O点为计时起点，适当标出横、纵坐标刻度）。 (2)计数点O对应的速度为______ m/s，加速度为______ m/s2.（保留3位有效数字）。 14、某同学用如图所示的实验装置来验证“力的平行四边形定则”。弹簧测力计A挂于固定点P，下端用细线挂一重物M。弹簧测力计B的一端用细线系于O点，手持另一端向左拉，使结点O静止在某位置。分别读出弹簧测力计A和B的示数，并在贴于竖直木板的白纸上记录O点的位置和拉线的方向。 （1）本实验用的弹簧测力计示数的单位为N，图中A的示数为_______N。 （2）下列不必要的实验要求是_________。（请填写选项前对应的字母） A.应测量重物M所受的重力 B.弹簧测力计应在使用前校零 C.拉线方向应与木板平面平行 D.改变拉力，进行多次实验，每次都要使O点静止在同一位置 （3）某次实验中，该同学发现弹簧测力计A的指针示数稍稍超出量程，请你提出一个解决办法_________。 15、某同学用图甲所示装置测定重力加速度．（已知打点频率为50Hz） （1）实验时下面步骤的先后顺序是__________ A．释放纸带 B．打开打点计时器 （2）打出的纸带如图乙所示，可以判断实验时重物连接在纸带的__________（填“左”或“右”）端 （3）图乙中是连续的几个计时点，每个计时点到0点的距离d如表所示： 计时点 0 1 2 3 4 5 6 距离d/cm 0 6.00 12.50 19.30 26.50 34.10 42.10 根据这些数据可求出重力加速度的测量值为__________．（保留三位有效数字） 三．计算题(22分) 16、（12分）如图，一质量分布均匀的金属球静止在固定斜面和竖直挡板之间，各接触面间均光滑，已知金属球的质量m =1.6kg，斜面的底角θ =37°．请分别求出斜面和挡板对金属球弹力的大小．（θ =37°，sin37°= 0.6，cos37°= 0.8，g =10m/s2） 17、（10分）一不可伸长的足够长的轻质细绳跨过滑轮后一端连接了一劲度系数k=1000N/m的轻质弹簧，两端分别悬挂质量为m1=2kg和m2=0.5kg的物体A和B，如图所示。若滑轮质量忽略不计，滑轮转动时与绳之间无相对滑动，不计滑轮与轴之间的摩擦。开始时用手抓住物体B保持静止，然后放开B，让AB一起从静止开始加速，忽略弹簧长度变化后产生的往复振动，重力加速度g取10m/s2求： (1)释放物体B前，AB保持静止时弹簧的伸长量； (2)释放物体B后，AB一起运动的加速度及此时弹簧的伸长量。 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、A 【解析】对小球受力分析，根据小球所受的合力为零，拉力和支持力的合力大小和方向不变，抓住支持力的方向不变，绳子的拉力方向改变，通过作图法判断拉力的大小变化情况和支持力的变化情况. 【详解】以小球为研究对象，其受力分析如图所示： 因题中“缓慢”移动悬挂点，故小球处于动态平衡，由图知在悬挂点由A点缓慢移动到B点的过程中，F与G的合力与G等大反向共线；细绳对球的F一直减小，当绳子与斜面平行时，F与N垂直，F有最小值；而斜面对小球的支持力一直增大；故选A. 【点睛】本题是力平衡中的动态分析问题，关键是明确小球的受力情况，然后根据平衡条件列式分析. 2、B 【解析】既有大小、又有方向的物理量是矢量，中m只有大小、没有方向，F、a既有大小、又有方向，因此中，包含2个矢量。选项B正确，ACD错误。 故选B。 3、D 【解析】位移是指初位置到末位置的有向线段；速度和加速度无关，速度很大，加速度可以为零；矢量的正负取决于起初所规定的正方向；做曲线运动的物体，加速度和速度不共线 【详解】A、速度方向是物体的运动方向，而位移方向是由起点指向终点，所以两者方向不一定相同，故A错误； B、物体的速度越大，加速度不一定大，加速度与速度无关．故B错误； C、加速度的正负取决于所规定的正方向，C错误； D、做曲线运动的物体所受的合力与速度不方向不共线，故加速度方向一定与速度方向不同，D正确； 故选D 【点睛】掌握运动学中位移、速度和加速度等物理量的基本概念和物理意义，以及它们之间的联系，是解决此类问题的关键 4、D 【解析】A．重力加速度随着纬度的增大而增大，若将“马踏飞燕”搬至低纬度的广州展出，重力加速度减小，则其所受重力变小，故A错误； B．加速上升的电梯处于超重状态，所以若将“马踏飞燕”放在加速上升的电梯地板上，则其处于超重状态，故B错误； C．若将“马踏飞燕”放在水平地面上，则其对地面的压力和所受的重力作用在两个物体上，方向相同，不是平衡力，也不是作用力和反作用力，故C错误； D．马之所以能单蹄稳稳地踏在飞燕上，根据平衡条件可知是因为马和飞燕的重心在一条竖直线上，支持力和重力平衡，故D正确。 故选D。 5、C 【解析】先对AB整体受力分析，由平衡条件知，竖直方向：，水平方向，不受力，故墙面无弹力；隔离A物体分析，必受重力、B对A的弹力和摩擦力作用，受三个力，故物体A除受重力外，还受到的力的个数为2个，故C正确，A、B、D错误； 故选C 6、A 【解析】在B球从桌边滑下到落到沙地前，A、B组成的系统机械能守恒，则： 即 解得：．故A项正确，BCD三项错误 点睛：在B下滑到沙地前，AB组成的系统机械能守恒．此过程中，单个物体机械能不守恒，因为除重力做功外，拉力也做功．对系统而言，只有重力做功，机械能守恒 7、AD 【解析】根据“物块在斜面上恰好不下滑”可知，本题考查平衡状态的分析，根据平衡条件，运用受力分析和整体法、隔离法分析推断. 【详解】A、物块在斜面上恰好不下滑，则物块受到的摩擦力为最大静摩擦力且方向上，此时对物块受力分析，受到重力、斜面的支持力、摩擦力以及F作用，根据平衡条件得：F+f=mgsinθ，则f=mgsinθ-F，当F增大时，f减小，当f减小到0后又会反向增大，当摩擦力达到最大静摩擦力后开始滑动，之后再增加F，摩擦力不变，故A正确； B、C、D、当物块与斜面相对静止时，把物块与斜面看成一个整体，竖直方向和水平方向都受力平衡，根据平衡条件得：N=（M+m）g-Fsinθ，地面对斜面的摩擦力f′=Fcosθ，随着F的增大，N减小，f′增大，当物块的摩擦力达到最大时，物块相对斜面向上滑动，根据题意可知，斜面仍保持静止，此时物块对斜面的压力和摩擦力都不变，则斜面受到地面的支持力和摩擦力都不变，与F无关；故B、C错误，D正确. 故选AD. 【点睛】本题主要考查了同学们受力分析的能力，知道“物块在斜面上恰好不下滑，则物块受到的摩擦力为最大静摩擦力且方向上”这个隐含条件，注意整体法和隔离法的应用. 8、BD 【解析】AB．根据牛顿第二定律可知，当加速度a 不断减小至零时合力逐渐减小到零，因速度不为零，仍向原来正方向，故位移不断增大，故A错误，B正确； CD．飞机做加速运动，加速度方向与速度方向相同，加速度减小，即速度增加的快慢程度越来越慢，故C错误，D正确。 故选BD。 9、AD 【解析】AB．平抛运动所受的合力大小和方向不变，则加速度不变，可知平抛运动是匀变速曲线运动，故A正确，B错误； C．根据 t= 知，平抛运动的时间由高度决定，与初速度无关，故C错误 D．根据 知，平抛运动的水平距离由高度和初速度共同决定，故D正确。 故选AD。 10、AD 【解析】根据平行四边形定则有： 若如图1变化所示，可以增大的同时增大角； 如图2所示，可以增大的同时减小角； 如图3所示，可以增大而保持角不变； 同时根据平行四边形定则可知，减小的同时减小角是不能组成平行四边形的，故AD正确，BC错误； 故选AD。 11、CD 【解析】A、x-t图象的斜率代表速度，a的图象为倾斜的直线，斜率为恒定值，故a车做匀速直线运动，速度大小为，A错误； B、t=0时刻，b曲线的切线斜率不为零，故b车的初速度不为零，B错误； C、t=3 s时，直线a和曲线b刚好相切，故此时b车的速度为．t=0到t=3 s内，b车做匀减速直线运动，可做逆向处理，则t=0到t=3 s内，b车的位移为，故t=0时刻，b车的初始坐标为．所以在t=0时刻，a、b两车相距4.5m，C正确； D、x-t图象的交点代表相遇，又因两曲线在t=3 s时，刚好相切，瞬时速度刚好相同，则D正确 12、BD 【解析】A．汽车对千斤顶的压力为1.0105N，根据牛顿第三定律得千斤顶对汽车的支持力为1.0105N，但汽车的重力不一定等于1.0105 N，故A错误； B．将汽车对千斤顶的压力F分解沿两臂的两个分力F1和F2，根据对称性可知，两臂受到的压力大小相等，由2F1cosθ=F可得 所以此时两臂受到的压力大小均为1.0105N，故B正确； CD．继续摇动把手，两臂靠拢，夹角减小，由分析可知，F不变，当减小时，cos增大，F1减小，故C错误，D正确 故选BD。 二．填空题(每小题6分，共18分) 13、 ①. ②.0.500 ③.2.00 【解析】(1)[1]横坐标每格代表0.05s，纵坐标每格代表0.1m/s，描点连线如图所示 (2)[2]计数点O对应速度由图像的读数可知为0.500m/s。 [3]求解速度时间图像的斜率即为加速度 14、 ①.3.6 ②.D ③.改变弹簧测力计B的拉力大小 【解析】（1）[1]弹簧测力计的最小刻度为0.2N，则读数为3.6N （2）[2]A．重物的重力是合力，则应测量重物M所受的重力，选项A正确； B．弹簧测力计应在使用前校零，以免产生误差，选项B正确； C．拉线方向应与木板平面平行，选项C正确； D．改变拉力，进行多次实验，每次都要使O点位置可以变化，选项D错误； 此题选择不正确的选项，故选D。 （3）[3]改变弹簧测力计B的拉力大小（或减小重物质量、或将A换称量程较大的测力计、或改变B的方向等） 15、 ①.BA ②.左 ③.9.72 【解析】（1）[1]为了更充分的利用纸带，所以要先打开打点计时器，然后再释放纸带，所以实验顺序是：BA； （2）[2]释放的纸带做匀加速运动，所以运动的位移越来越大，则间距也就越来越大，即靠近重物的位置点比较密集，故重物应该接左端； （3）[3]利用公式，并使用逐差法计算可得： 三．计算题(22分) 16、斜面对小球的弹力为20N，挡板对小球的弹力为12N 【解析】对球受力分析，受重力、墙壁的支持力和斜面的支持力，根据平衡条件列式求解 【详解】金属球静止，则它受到三力而平衡，如图所示： 由平衡条件可得竖直挡板对金属球的弹力为： N1=Gtanθ=16×tan37°=12N 斜面体对金属球的弹力为： 【点睛】本题考查了共点力平衡，关键是采用隔离法，对物体正确受力分析后根据平衡条件求解 17、 (1)0.02m；(2)0.008m 【解析】(1)开始时用手抓住物体B保持静止，弹簧弹力等于A所受的重力，则： 解得：弹簧的伸长量 0.02m (2)释放物体B后，AB加速度大小一样后，对AB分别受力分析，可得： 解得： x2=0.008m