辽宁省抚顺市第十九中学2025年高一上物理期末复习检测模拟试题含解析.doc

辽宁省抚顺市第十九中学2025年高一上物理期末复习检测模拟试题 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、以下对牛顿运动定律的理解，正确的是（ ） A.牛顿第一定律指出，物体只有处于匀速直线运动状态或静止状态时才具有惯性 B.牛顿第二定律指出，物体加速度的方向与所受合力的方向相同 C.牛顿第三定律指出，物体间的作用力与反作用力是一对平衡力 D.牛顿运动定律不仅适用于低速运动的宏观物体，也适用于高速运动的微观粒子 2、汽车进行刹车试验，若速度从8m/s匀减速到零所用的时间为1s，按规定速率为8m/s的汽车刹车后位移不得超过5.9m，那么上述刹车试验的汽车是否符合规定（　　） A.位移为8m，符合规定 B.位移为8m，不符合规定 C.位移为4m，符合规定 D.位移为4m，不符合规定 3、以v0水平抛出一物体，如图，不计空气阻力，它又落到斜面上时，所用的时间为 A. B. C. D. 4、在本届学校秋季运动会上，小明同学以背越式成功地跳过了1.70米的高度，如图．若忽略空气阻力，g取10m/s2．则下列说法正确的是 A.小明下降过程中处于失重状态 B.小明起跳以后在上升过程中处于超重状态 C.小明起跳时地面对他的支持力等于他的重力 D.小明起跳以后在下降过程中重力消失了 5、关于超重与失重现象的说法正确的是 A.处于超重状态的物体其所受重力大于静止时物体所受的重力 B.处于失重状态的物体一定向下加速运动 C.处于超重状态的物体所受合力方向可能与重力方向相反 D.处于失重状态的物体加速度方向可能与重力加速度方向相反 6、如图所示，质量为m的木块在拉力F的作用下，在水平地面上由静止开始做直线运动。已知木块与地面间的动摩擦因数为，F与水平方向的夹角为，重力加速度为g，那么木块受到的滑动摩擦力为（　　） A.μmg B. C. D. 7、如图a所示，一轻质弹簧的下端固定在水平面上，上端放置一物体（物体与弹簧不连接），初始时物体处于静止状态，现用竖直向上的拉力F作用在物体上，使物体开始向上做匀加速运动，拉力F与物体位移x的关系如图b所示（g取10m/s2），则下列结论正确的是（　　） A.物体与弹簧分离时，弹簧处于压缩状态 B.物体的加速度大小为5m/s2 C.物体的质量为1kg D.弹簧的劲度系数为2.5N/cm 8、如图所示，两个质量均为m的小球A和B分别用细绳和轻弹簧连接，悬挂于竖直方向上保持静止状态。当剪断细绳的瞬间，关于A和B的加速度aA、aB说法正确的是（ ） A.aA=g B.aB=0 C.aA=2g D.aB=g 9、一个物体以初速度从斜面底端开始沿斜面上滑,到达最高点后又返回斜面底端时的速度大小为,物体和斜面之间的动摩擦因数处处为µ，斜面倾角为θ, 上滑时加速度大小为,下滑时加速度大小为, 上滑时间为, 下滑时间为.则下列判断正确的是（ ） A.= B. C. D. 10、如图，一小车上有一个固定水平横杆，左边有一轻杆与竖直方向成θ角与横杆固定，下端连接一质量为m的小球P，横杆右边用一根细线吊一相同的小球Q。当小车沿水平面做变速运动时，细线保持与竖直方向的夹角为α．已知θ＜α，不计空气阻力，重力加速度为g，则下列说法正确的是 A.小车一定向右做匀加速运动 B.轻杆对小球P的的弹力一定沿轻杆方向 C.小球P受到的合力一定沿水平方向 D.小球Q受到的合力大小为mgtanα 11、物体以某一速度冲上一光滑斜面(足够长)，加速度恒定．前4 s内位移是1.6 m，随后4 s内位移是零，则下列说法中正确的是( ) A.物体的初速度大小为0.6 m/s B.物体的加速度大小为6 m/s2 C.物体向上运动的最大距离为1.8 m D.物体回到斜面底端，总共需时12 s 12、如图所示，质量为M的三角形木块A静止在水平面上，一质量为m的物体B以初速度v0从A的斜面上端开始沿斜面下滑，三角形木块A仍保持静止，则下列说法正确的是（ ） A.A对地面的压力大小不可能小于（M+m）g B.水平面对A的静摩擦力可能为零 C.水平面对A的摩擦力方向可能水平向左 D.若B沿A的斜面下滑时突然受到一沿斜面向上的力F的作用，则无论F的大小为何值，三角形木块A都不会立刻相对地面滑动 二．填空题(每小题6分，共18分) 13、某实验小组利用打点计时器测量小车做匀变速直线运动时的瞬时速度。该实验小组选取了一条点迹清晰的纸带，如图所示。图中O、A、B、C、D是按打点先后顺序依次选取的计数点，相邻计数点间的时间间隔为T。他们发现，纸带上由O点到D点相邻计数点之间的距离逐渐增大，用vB和vC分别表示打点计时器打下B点和C点时小车运动的速度，可判断vB______vC（选填“大于”或“小于”）。测得A、C两点间距离为x，打点计时器打下B点时小车运动的速度vB =_________。 14、在“探究弹簧弹力与弹簧伸长量关系”的实验中，某同学将一轻质弹簧竖直悬挂，已知弹簧原长为0.10m．当弹簧下端挂2.0N钩码时，弹簧伸长了0.01m，则弹簧的劲度系数k=________N/m；若测得弹簧的长度为0.12m时，则弹簧的弹力大小F=________N 15、下表是某同学为探索弹力和弹簧伸长的关系所测的几组数据： 弹力F/N 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 弹簧的伸长x/cm 2.6 5.0 6.8 9.8 12.4 （1）请在图中的坐标系上作出F-x图象_____________________________________. （2）写出图象所代表的函数_________.（x用m作单位） （3）解释函数表达式中常数的物理意义:_______________________________________ 三．计算题(22分) 16、（12分）如图所示，水平恒力F＝20N，把质量m＝0.6kg的木块压在竖直墙上，木块离地面的高度H＝6m，木块从静止开始向下做匀加速运动，经过2s到达地面。取g＝10m/s2，求： (1)木块下滑的加速度a的大小； (2)木块与墙壁之间的动摩擦因数。 17、（10分）民用航空客机的机舱除通常的舱门外还设有紧急出口，发生意外情况的飞机着陆后，打开紧急出口的舱门，会自动生成一个由气囊组成的斜面，机舱中的乘客就可以沿斜面迅速滑行到地面上．若某型号的客机紧急出口离地面高度为4．0 m，构成斜面的气囊长度为5．0 m．要求紧急疏散时，乘客从气囊上由静止下滑到达地面的时间不超过2．0 s（g取10 m/s2），则： （1）乘客在气囊上下滑的加速度至少为多大？ （2）气囊和下滑乘客间的动摩擦因数不得超过多少？ 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】A.牛顿第一定律也称为惯性定律，它告诉我们惯性是物体的固有属性，一切物体都有惯性，故A错误； B.牛顿第二定律指出物体的加速度与物体所受外力成正比，加速度的方向与合外力的方向一致，故B正确； C.牛顿第三定律中作用力和反作用力是作用在两个不同物体上大小相等，方向相反的两个力，故不可能为平衡力，故C错误； D.牛顿运动定律只能适用于宏观、低速物体，不能适用于微观高速粒子，故D错误； 故选B 【点睛】本题考查牛顿运动定律的基础内容及牛顿第二定律的适用范围；根据各定律的内容即可作出正确判定 2、C 【解析】汽车做减速运动的位移为 则符合规定。 故选C。 3、B 【解析】小球做的是平抛运动，研究平抛运动的方法是把平抛运动分解到水平方向和竖直方向去研究，根据竖直分位移与水平分位移之比等于，列式分析； 【详解】设起点和落点之间的距离为，则由平抛运动的规律得： 水平方向上： 竖直方向上： 由以上两个方程可以解得：，故选项B正确，ACD错误 【点睛】本题是对平抛运动规律的考查，平抛运动可以分解为在水平方向上的匀速直线运动，和竖直方向上的自由落体运动来求解 4、A 【解析】当物体对接触面的压力大于物体的真实重力时，就说物体处于超重状态，此时有向上的加速度；当物体对接触面的压力小于物体的真实重力时，就说物体处于失重状态，此时有向下的加速度；如果没有压力了，那么就是处于完全失重状态，此时向下加速度的大小为重力加速度g 【详解】在小明下降过程，只受重力的作用，有向下的重力加速度，是处于完全失重状态，故A正确．小明起跳以后在上升过程，也是只受重力的作用，有向下的重力加速度，是处于完全失重状态，故B错误．在小明起跳过程中，地面要给人一个向上的支持力，支持力的大小大于人的重力的大小，人才能够有向上的加速度，向上运动，故C错误．起跳以后在下降过程中，重力仍不变，故D错误．故选A 【点睛】本题主要考查了对超重失重现象的理解，人处于超重或失重状态时，人的重力并没变，只是对支持物的压力或悬挂物的拉力变了 5、C 【解析】A．处于超重状态的物体其所受重力等于静止时物体所受的重力，选项A错误； B．处于失重状态的物体有向下的加速度，但是不一定向下加速运动，选项B错误； C．处于超重状态的物体加速度向上，所受的合力向上，即所受合力方向与重力方向相反，选项C正确； D．处于失重状态的物体加速度方向向下，加速度方向与重力加速度方向相同，选项D错误。 故选C. 6、D 【解析】对木块受力分析可知有 因木块不一定做匀速直线运动，水平方向上不一定平衡，故D正确，ABC错误。 故选D。 7、BC 【解析】A．物体与弹簧分离时，弹簧恢复原长，故A错误； BCD．刚开始示未加拉力F时物体处于静止状态，重力和弹力二力平衡，有 mg＝kx 拉力F1＝5N时，根据牛顿第二定律，有 F1+kx﹣mg＝ma 由以上式子得 F1＝ma 物体与弹簧分离后，拉力F2＝15N，根据牛顿第二定律，有 F2﹣mg＝ma 代入数据解得 m＝1kg，a＝5m/s2 由题意知，x＝5cm＝0.05m，代入解得 k＝200N/m＝2N/cm 故BC正确，D错误。 故选BC。 8、BC 【解析】BD．设小球的质量为m，剪断绳子前，由平衡条件可知，弹簧的弹力 F=mg 剪断绳子的瞬间，弹簧的弹力不变，隔离对B分析，合力为零，加速度aB=0，B正确，D错误； AC．对A分析，由牛顿第二定律可得 A错误，C正确。 故选BC。 9、BC 【解析】A、物体从斜面底端出发到再次回到出发点的过程中，根据能量守恒定律，一部分机械能转化为内能，故，A错误； B、物体爬到最高点能反向加速，则，即，B正确； C、物体沿斜面上滑的过程中有：，下滑过程中有：，所以，C正确； D、设斜面的长度为L，有，因，则，D错误 故选BC 【点睛】利用能量守恒定律，并结合牛顿第二定律和运动学公式即可求解 10、CD 【解析】A．对细线吊的小球研究，根据牛顿第二定律：mgtanα=ma，解得： a=gtanα， 故加速度向右，小车向右加速运动，或向左减速运动，故A错误； B．由牛顿第二定律：mgtanβ=ma′，因为a=a′，得到： β=α＞θ， 则轻杆对小球弹力方向与细线平行，故B错误； CD．小球P和Q的加速度相同，水平向右，则两球的合力均水平向右，大小： F合=ma=mgtanα， 故CD正确。 故选CD。 11、ACD 【解析】由，所以：，B错误；在前4s内根据位移公式：，得：，A正确；根据公式可得上升最大距离为，C正确；因为没有摩擦力，上滑和下滑所用时间相同，根据公式可得上滑所用时间为6s，所以总时间为12s，D正确 考点：考查了匀变速直线运动规律的应用 12、BCD 【解析】先对物体B受力分析，根据正交分解法求出各个力的关系，再对A受力分析，求出要求的各个力 【详解】对物体B受力分析，受重力G、支持力N、滑动摩擦力f，如图 再对A物体受力分析，受重力Mg、地面的支持力FN、B对A的压力N′，B对A的摩擦力f′，地面对A可能有静摩擦力f静，先假设有且向右，如图 当物体B匀速下滑时，根据共点力平衡条件，有 mgsinθ-f=0① N-mgcosθ=0② 当物体B加速下滑时，有 mgsinθ＞f③ N-mgcosθ=0④ 当物体B减速下滑时，有 mgsinθ＜f⑤ N-mgcosθ=0⑥ 由于物体A保持静止，根据共点力平衡条件，有 FN-Mg-f′sinθ-N′cosθ=0⑦ f′cosθ-N′sinθ-f静=0⑧ 根据牛顿第三定律 N=N′⑨ f=f′⑩ 当物体加速下降时，由③④⑦⑧⑨⑩，得到FN＜（M+m）g，故A错误； 当物体匀速下降时，由①②⑦⑧⑨⑩，得到F静=0，故B正确； 当物体加速下降时，由⑤⑥⑦⑧⑨⑩，得到F静＜0，即静摩擦力与假定的方向相反，向左，故C正确； 若B沿A的斜面下滑时突然受到一沿斜面向上的力F的作用，物体B的加速度立即发射了变化，但由于惯性，速度来不及变化，故摩擦力方向不变，故B对A的力不变，故A依然保持静止，故D正确； 故选BCD 【点睛】本题关键分别对物体B和A受力分析，然后分B加速、减速和匀速三种情况受力分析，列式讨论 二．填空题(每小题6分，共18分) 13、 ①.小于 ②. 【解析】[1]纸带上由O点到D点相邻计数点之间的距离逐渐增大，则小车运动的越来越快，所以. [2] A、C两点间距离为x，相邻计数点间的时间间隔为T，则打点计时器打下B点时小车运动的速度： 14、 ①.200 ②.4.0 【解析】当弹簧下端挂2.0N的重物时，弹簧的拉力等于重物的重力，根据胡克定律求出弹簧的劲度系数，当测得弹簧的长度为0.12m时，由胡克定律求出弹簧的弹力； 【详解】当弹簧下端挂的重物时，弹簧的拉力，弹簧伸长的长度，根据胡克定律，得弹簧的劲度系数为：； 当测得弹簧的长度为时，弹簧的伸长量为：， 此时弹簧的弹力为： 【点睛】弹簧的弹力与形变量的关系遵守胡克定律，公式中，是弹簧伸长的或压缩的长度，不是弹簧的原长 15、 ①.如图所示： ②.F=20x ③.使弹簧伸长（或压缩）1m时，所需拉力为20 N . 【解析】根据已有数据选好坐标轴每格所代表的物理量的多少，是作好图象的关键，作图象的方法：用平滑的曲线（或直线）将坐标纸上的各点连接起来，若是直线，应使各点均匀分布于直线两侧，偏离直线太大的点，应舍弃掉. （1）将x轴每一小格取为1cm，y轴每一小格取为0.25N，将各点点到坐标纸上，并连成直线，如下图所示. （2）由图象得： （3）函数表达式中的常数：表示使弹簧伸长（或压缩）1 m所需的拉力为20 N. 三．计算题(22分) 16、（1）（2） 【解析】（1）由H=1/2at2有a=3m/s2 （2）受力分析如图，有 mg-f=ma F-N=0 f=μN 代入数据解得μ=021 考点：考查了牛顿第二定律的应用 点评：做此类型问题，需要先对物体进行受力分析，根据力的合成与分解求解物体的合力大小 17、（1）2．5 m/s2 （2）0．92 【解析】（1）由题意可知，h＝4．0 m，L＝5．0 m，t＝2．0 s 设斜面倾角为θ，则sinθ＝ 乘客沿气囊下滑过程中，由L＝at2得a＝， 代入数据得 a＝2．5 m/s2 （2）在乘客下滑过程中，对乘客受力分析如图所示 沿x轴方向有：mgsinθ－Ff＝ma 沿y轴方向有：FN－mgcosθ＝0 又Ff＝μFN，联立以上各式解得： μ＝≈0．92