资源描述
江西省吉安市重点高中2026届高一物理第一学期期末调研试题
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、小滑块在一恒定拉力作用下沿水平面由静止开始做匀加速直线运动, 2s末撤去恒定拉力,小滑块继续匀减速滑行再6s停下,问小滑块加速阶段的位移与减速阶段的位移大小之比是( )
A.1:4 B.1:3
C.1:2 D.1:1
2、入冬以来,我市雾霾天气频发,发生交通事故的概率比平常高出许多,保证雾霾中行车安全显得尤为重要;在雾天的平直公路上,甲、乙两汽车同向匀速行驶,乙在前,甲在后.某时刻两车司机听到警笛提示,同时开始刹车,结果两车刚好没有发生碰撞.图示为两车刹车后匀减速运动的v-t图象,以下分析正确的是( )
A.甲刹车的加速度的大小为0.5m/s2
B.两车刹车后间距一直在减小
C.两车开始刹车时的距离为100 m
D.两车都停下来后相距25m
3、安徽宿松籍科学家吴宜灿获2018年欧洲聚变核能创新奖.物理学史上许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程.关于科学家的贡献,下列说法正确的是( )
A.亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体的运动状态才会改变
B.胡克用逻辑推理的方法得出了弹簧的伸长与外力的关系
C.牛顿做了著名的斜面实验,得出轻重物体自由下落一样快的结论
D.伽利略通过“理想实验”得出结论:运动物体必具有一定速度,如果它不受力,它将以这一速度永远运动下去
4、在图甲所示的水平面上,用水平力 F 拉物块,若 F 按图乙所示的规律变化.设 F 的方向为正方向,则物块的速度-时间图像可能正确的是( )
A. B.
C. D.
5、对于质点理解正确的是( )
A.是一种理想化模型 B.质量小的物体
C.体积小的物体 D.地球一定不能看作质点
6、如图所示,轻弹簧的两端各受20N拉力F的作用,弹簧伸长了在弹性限度内,那么下列说法中正确的是( )
A.根据公式,弹簧的劲度系数k会随弹簧弹力F的增大而增大
B.弹簧所受的合力为40N
C.弹簧所受的合力为20N
D.该弹簧的劲度系数k为
7、关于做直线运动的物体的加速度、速度及速度变化量的说法,正确的是( )
A.物体的速度越大,加速度越大 B.物体的速度变化量越大,加速度不一定大
C.物体的速度变化越快,加速度越大 D.物体的加速度减小,速度一定减小
8、雨滴落到地面的速度通常仅为几米每秒,这与雨滴下落过程中受到空气阻力有关。一雨滴从空中由静止开始沿竖直方向下落,雨滴下落过程中所受重力保持不变,其速度-时间图像如图所示,则雨滴下落过程中
A.速度先增大后减小
B.加速度逐渐减小
C.受到合力逐渐减小
D.受到的空气阻力不变
9、三个完全相同物块1、2、3放在水平桌面上,它们与桌面间的动摩擦数都相同。现用大小相同的外力F沿图示方向分别作用在1和2上,用F的外力沿水平方向作用在3上,使三者做加速运动。令a1、a2、a3分别代表物块1、2、3的加速度,则( )
A.a1>a2 B.a1=a2
C.a1>a3 D.a2>a3
10、以下说法中正确的是
A.是决定式;是定义式
B.是定义式;是决定式
C.两个力的合成是唯一的,两个力的分解是任意的
D.两个力的合成是任意的,两个力的分解是唯一的
11、如图所示,小船速度大小为v1,方向与上游河岸成θ角,从A处过河,正好到达正对岸的B处。现水流速度变大少许,要使小船过河也正好到达正对岸的B处,下列方法中可行的有( )
A.保持v1不变,同时增大θ角
B.保持v1不变,同时减小θ角
C.保持θ角不变,增大v1大小
D.增大θ角,减小v1大小
12、将物体所受重力按力的效果进行分解,下列图中正确的是( )
A. B.
C. D.
二.填空题(每小题6分,共18分)
13、某小组进行水火箭的发射实验,如图,水火箭以15m/s的初速度从地面竖直向上运动,达到最高点后沿竖直线落回地面,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,则水火箭上升的最大高度为_____m,从水火箭开始发射到落回地面所需的时间为_____s
14、在“探究小车速度随时间变化规律”的实验中,打点计时器使用的交流电的频率为50Hz,记录小车运动的纸带如图所示,在纸带上选择0、1、2、3、4、5共6个计数点,相邻两计数点之间还有四个点未画出,纸带旁并排放着带有最小分度为毫米的刻度尺,零刻度线跟“0”计数点对齐.从图中读出三个计数点1、3、5的位置坐标求:
(1)计算与计数点“4”相对应的小车的瞬时速度为v4=_______m/s.(结果保留三位有效数字)
(2)利用图中的数据可求出小车运动的加速度a=_______m/s2
15、“验证力平行四边形定则”的实验如图甲所示,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。图乙所示是在白纸上根据实验结果画出的图。
(1)图乙中的_____表示力F1和F2合力的理论值;_____出表示力F1和F2合力的实际测量值。(均选填“F”或“”)
(2)同学们在操作过程中有如下讨论,其中对减小实验误差有益的说法是________。
A.两根细绳必须等长
B.橡皮筋应与两绳夹角的平分线在同一直线上
C.在使用弹簧测力计时要注意使弹簧测力计与木板平行
D.拉橡皮筋的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些
三.计算题(22分)
16、(12分)如图所示,光滑水平地面上有一个静止的物体,质量是2kg,在水平恒力F=4N作用下开始运动,求:
(1)5s末物体速度v的多少;
(2)5s内物体位移x的大小。
17、(10分)跳台滑雪是2022年北京冬奥会的重要比赛项目之一。比赛中运动员穿专用滑雪板,在滑雪道上获得一定速度后从跳台飞出,在窒中飞行一段距离后着陆.现有某运动员从跳台a处沿水平方向飞出,在斜坡b处着陆,如图所示ab间的距离为L=40m,斜坡与水半方向的夹角为θ=30°,不计空气阻力,g取10m/s2,运动员和滑雪板可以看成质点,求:
(1)运动员在空中飞行的时间;
(2)运动员从a点飞出速度大小;
(3)运动员在空中何时离坡面最远,最远距离是多少?
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】设撤去恒定拉力时的速度为v,则加速阶段的位移为
减速阶段的位移为
整理得
故选B。
2、C
【解析】甲刹车的加速度的大小 ,故A错误;两车刹车后间距前20s一直在减小,20s两车速度相等,距离最大,之后间距减小,故B错误;两车刚好没有发生碰撞,说明20s末两车速度相等时,两车位置相同,20s末两车的速度,故C正确; 20s后两车的位移之差 故D错误.本题选C
3、D
【解析】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可
【详解】亚里土多德认为,必须有力作用在物体上物体才能运动,故A错误;胡克用实验的方法得出了弹簧的伸长与外力的关系,故B错误;伽利略做了著名的斜面实验,得出轻重物体自由下落一样快的结论,故C错误;伽利略通过“理想实验”得出结论:一旦物体具有某一速度,如果它不受力它将以这一速度永远运动下去,故D正确.所以D正确,ABC错误
【点睛】本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆
4、A
【解析】速度图象的斜率表示加速度,根据前1s和0-2s由牛顿第二定律分别求出摩擦力和物体的质量,再从2-3s根据牛顿第二定律求加速度与斜率比较即可解题
【详解】物体起始运动方向与力方向相反,前1s摩擦力f与F1方向相同,根据牛顿第二定律可得:,1﹣2s,摩擦力f与F1方向相反:,图象中0﹣2s内a不变,则求得:f=1N,m=1kg,a=2m/s2,而2﹣3s内,,符合题意,故A正确;物体起始运动方向与力方向相同,前1s摩擦力f与F1方向相反:,1﹣2s,摩擦力f与F2方向相同:,图象中0﹣2s内a不变,则求得:f=﹣1N,m=1kg,不符合题意,故B错误;物体起始运动方向与力方向相反,前1s摩擦力f与F1方向相同:,1﹣2s,摩擦力f与F2方向相反:,则求得:f=1N,m=2kg,而2﹣3s内,,与题意不符合,故C错误;物体起始运动方向与力方向相反,前1s摩擦力f与F1方向相同:,1﹣2s,摩擦力f与F2方向相反:,则求得:f=1N,m=1kg,而2﹣3s内,,与题意不符合,故D错误.所以A正确,BCD错误
【点睛】本题考查根据速度图象分析物体运动情况的能力,速度图象的斜率表示加速度,只要斜率没变则加速度不变,即为匀变速直线运动
5、A
【解析】物体可以看成质点的条件是看物体的大小体积对所研究的问题是否产生影响,同一个物体在不同的时候,有时可以看成质点,有时不行,要看研究的是什么问题。
【详解】A.质点的概念是抓住主要因素而忽略次要因素,抽象出的一种理想化的物理对象模型,A正确;
BC.物体能否看成质点不在于本身的质量和体积,而是看物体的大小体积对所研究的问题是否产生影响,故质量小的物体有些问题可以看成质点,有些问题不能看成质点,体积小的物体有些问题看成质点,有些问题不能看成质点,BC错误;
D.地球的质量大体积大,但在研究自转时考虑转动的快慢不能看成质点,研究地球绕太阳的公转时要看成质点,D错误。
故选A。
6、D
【解析】A.弹簧的伸长与受的拉力成正比,弹簧的劲度系数k与弹簧弹力F的变化无关,与弹簧本身有关,故A错误;
BC.轻弹簧的两端各受20N拉力F的作用,所以弹簧所受的合力为零,故BC错误;
D.根据胡克定律F=kx得弹簧的劲度系数为
故D正确。
故选D。
7、BC
【解析】A.加速度是描述速度变化快慢的物理量,速度很大,比如匀速直线运动,但不存在变化,加速度为零,故A错误;
B.物体的速度变化量越大,所用时间也很长,则加速度不一定大,故B正确;
C.加速度是描述速度变化快慢的物理量,所以物体速度变化越快,加速度越大,故C正确;
D.物体速度的增减取决于加速度和速度的方向关系,两者反向时,速度一定减小,故D错误。
故选BC。
8、BC
【解析】A.由图像可知,雨滴的速度先增大后不变,故A错误;
B.因为v-t图像的斜率等于加速度,可知加速度逐渐减小,故B正确;
C.加速度逐渐减小,根据:
F=ma
可知雨滴受到的合力逐渐减小,故C正确;
D.根据
mg-f=ma
可知雨滴受到的空气阻力逐渐变大,故D错误。
故选BC.
9、AC
【解析】对1受力分析如图所示。
根据牛顿第二定律有
对2受力分析如图所示。
根据牛顿第二定律有
对3根据牛顿第二定律有
所以
故AC正确,BD错误。
故选AC。
10、BC
【解析】AB.加速度
是定义式,根据牛顿第二定律可知加速度与物体所受合力成正比,与物体的质量成反比,即是加速度的决定式,故A错误,B正确;
CD.两个力的合成,根据力的平行四边形定则,相当于已知平行四边形的两个邻边求对角线,所以两个力合成时其合力是一定的,唯一的;如果不加限制条件的话,一个力可以分解成无数对分力,故C正确,D错误。
11、BC
【解析】设水流速度为,要从处过河,正好到达正对岸的处,则满足
现水流速度变大,若保持不变,应减小角;若保持角不变,应增大大小;若增大角,一定要增大大小,故B、C正确,A、D错误;
故选BC。
12、ABD
【解析】A.A项中物体重力分解为垂直于斜面使物体压紧斜面的分力G1和沿斜面向下使物体向下滑的分力G2,故选项A正确;
B.B项中物体的重力分解为沿两条细绳使细绳张紧的分力G1和G2,故选项B正确;
C.C项中物体的重力应分解为垂直于两接触面使物体压紧两接触面的分力G1和G2,故选项C错误;
D.D项中物体的重力分解为水平向左压紧墙的分力G1和沿绳向下使绳张紧的分力G2,故选项D正确
二.填空题(每小题6分,共18分)
13、 ①.11.25 ②.3
【解析】根据竖直上抛运动进行求解,上升过程为匀减速运动,下降过程为自由落体运动;
【详解】水火箭做竖直上抛运动,上升过程为匀减速运动,上升的时间为:
则上升的最大高度为:
下将过程自由落体运动,则:,可以得到:
则从水火箭开始发射到落回地面所需的时间为:
【点睛】本题考查竖直上抛运动,熟练掌握竖直上抛运动规律即可解决本题
14、 ①.0.330 ②.0.60
【解析】根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上4点时小车的瞬时速度大小;根据匀变速直线运动的推论公式可以求出加速度的大小
【详解】(1)由图可以读出三个计数点1、3、5跟0点的距离分别是 , ,
相邻两计数点之间还有四个点未画出,所以相邻的计数点间的时间间隔为 ,
根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,得:
,
(2)根据可求出加速度
【点睛】对于纸带来说一般会用到中点时刻的速度等于平均速度来求速度,另外一个就是根据相邻相等时间内的位移差恒定来求纸带的加速度
15、 ①.F ②. ③.CD
【解析】(1)[1][2]根据图乙可知F是通过作图的方法得到合力的理论值,而是通过一个弹簧秤沿AO方向拉橡皮条,使橡皮条伸长到O点,使得一个弹簧秤的拉力与两个弹簧秤的拉力效果相同,测量出的合力,即表示力F1和F2合力的实际测量值;
(2)[3]A.通过两细绳用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条时,并非要求两细绳等长,故A错误;
B.实验时橡皮筋不需要与两绳夹角的平分线在同一直线上,故B错误;
C.为了减小实验中因摩擦造成的误差,操作中要求弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行,故C正确;
D.为了更加准确的记录力的方向,拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些,故D正确;
故选CD。
三.计算题(22分)
16、 (1)10m/s (2)25m
【解析】(1)物体加速度大小
5s内物体的速度大小
(2)5s内物体的位移大小
17、(1)2s;(2)10m/s;(3)
【解析】(1)(2)根据半抛运动规律可得,竖直方向位移为:
,
解得:
t=2s,
水平方向位移为:
x=Lcosθ=v0t,
解得:
v0=10m/s;
(3)如图沿坡而建立正交坐标系:
将初速度沿xy轴分解:
,
将重力加速度沿xy轴分解:
g⊥=gcosθ,
运动员离坡面最远时,即v⊥减速至零,
设离坡面最远时为tm,则
,
解得:
tm=1s,
设最远距离为H,由运动学公式:
,
即:
,
可得:
。
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