2025-2026学年贵州省贵阳市第三十八中学高一物理第一学期期末教学质量检测模拟试题含解析.doc

2025-2026学年贵州省贵阳市第三十八中学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．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回． 2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置． 3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符． 4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效． 5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗． 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，A、B两小球从相同高度同时水平抛出，经过时间t在空中相遇．若两球的抛出速度都变为原来的3倍，则两球从抛出到相遇经过的时间为(　　) A.t B.t C. D. 2、一质点以某初速度开始做匀减速直线运动，经3.5s停止运动．若质点在这3.5s内开始运动的第1秒内的位移为S1，第2秒内的位移为S2，第3秒内的位移为S3，则S1：S2：S3为 A.7：5：3 B.5：3：1 C.6：5：3 D.3：2：1 3、甲、乙、丙三个物体同时同地出发做直线运动,它们的位移一时间图象如图所示,在20s内它们的平均速度和平均速率的大小关系是(   ) A.平均速度大小相等，平均速率 B.平均速度大小相等，平均速率 C.平均速度，平均速率相等 D.平均速度和平均速率大小均相等 4、在力的分解中，已知合力F＝40N，分力F1的方向与合力的夹角为37°，如图所示，则当另一分力F2取最小值时，分力F1的大小为（已知sin37°＝0.6，cos37°＝0.8）（　　） A.24N B.30N C.32N D.50N 5、身体素质拓展训练中，人从竖直墙壁的顶点A沿光滑杆自由下滑到倾斜的木板上（人可看作质点），若木板的倾斜角不同，人沿着三条不同路径AB、AC、AD滑到木板上的时间分别为t1、t2、t3，若已知AB、AC、AD与板的夹角分别为70o、90o和105o，则（） A.t1>t2>t3 B.t1<t2<t3 C.t1=t2=t3 D.不能确定t1、t2、t3之间的关系 6、如图所示，水平传送带AB长2m，以2m/s速度沿顺时针方向匀速运动．现将一小物块以3m/s的水平初速度从A点冲上传送带．若小物块与传送带间的动摩擦因数为0.25，g取10m/s2，则小物块运动至传送带右端B点所用的时间是 A.0.5s B.0.9s C.1.2s D.1.5s 7、如图所示，在水平面上有一个质量m＝1 kg的小球，动摩擦因数μ＝0.2，小球与水平轻弹簧及与竖直方向成θ＝45°角的不可伸长的轻绳一端相连，此时小球处于静止状态，且水平面对小球的弹力恰好为零．在剪断轻绳的瞬间(g取10 m/s2)，下列说法中正确的是 A.水平面对小球的弹力仍然为零 B.水平面对小球的摩擦力不变， C.小球的加速度为8 m/s2 D.小球将向左运动 8、如所示，当绳子的悬点A缓慢移到A'点，则下列结论正确的是（ 　） A.AO绳的拉力增大 B.AO绳的拉力一直变小 C.BO绳的拉力保持不变 D.AO绳与BO绳的拉力的合力保持不变 9、质量分别为2kg和3kg的物块A、B放在光滑水平面上并用轻质弹簧相连，如图所示，今对物块A、B分别施以方向相反的水平力F1、F2，且F1＝10 N、F2＝20 N，则下列说法正确的是 A.弹簧的弹力大小为10N B.如果只有F1作用，则弹簧的弹力大小为4N C.若把弹簧换成轻质绳，则它们对物体的拉力大小相同 D.若F1＝20 N、F2＝10 N，则弹簧的弹力大小不变 10、如图，小明站在电梯里的体重计上，电梯静止时，体重计的示数为500N．某段时间电梯运动时加速度的大小为1 m/s2 g取10 m/s2，则这段时间内 A.若电梯向上加速运动，则体重计的示数为550N B.若电梯向上减速运动，则体重计的示数为550N C.若电梯向下加速运动，则体重计的示数为450N D.若电梯向下减速运动，则体重计的示数为450N 11、如图所示，光滑的水平地面上有三块木块a、b、c，质量均为m、a、c之间用轻质细绳连接。现用一水平恒力F作用在b上，三者开始一起做匀加速运动，运动过程中把一块橡皮泥粘在某一木块上面，系统仍加速运动，且始终没有相对滑动。则在粘上橡皮泥并达到稳定后，下列说法正确的是（　　） A.无论粘在哪块木块上面，系统的加速度都不变 B.若粘在a木块上面，绳的张力减小，a、b间摩擦力不变 C.若粘在b木块上面，绳的张力和a、b间摩擦力一定都减小 D.若粘在c木块上面，绳的张力和a、b间摩擦力一定都增大 12、关于物体运动的加速度，下列说法正确的是（） A.速度越大，加速度越大 B.速度变化量大，加速度不一定大 C.末速度越大，加速度越大 D.速度变化越快，加速度越大 二．填空题(每小题6分，共18分) 13、（1）某次研究弹簧所受弹力 F 与弹簧长度 L 关系实验时，得到如图甲所示的F-L图像，由图可求得弹簧的劲度系数 k＝______N/m； （2）按如图乙的方式挂上钩码（已知每个钩码重 G＝1 N），使（1）中研究的弹簧压缩， 稳定后指针指示如图乙，则指针所指刻度尺示数为______________ cm，由此可推测图乙 中所挂钩码的个数为________个 14、某同学在做“互成角度的两个力的合成”的实验时，利用坐标纸记下了橡皮筋的结点位置O点以及两只弹簧测力计拉力的大小，如图所示 (1)甲和乙两位同学在做以上实验时得到的结果，其中哪一个比较符合实验事实?（力是用一只弹簧测力计拉时的图示)。答___(填“甲”或“乙”) (2)关于本实验的说法正确的有________。 A．本实验采用了等效替代法 B．拉力F1和F2的夹角越小越好 C．若两个同学先后用同一套器材做该实验，要求O点要在同一位置 D．连接橡皮筋和弹簧测力计的细绳适当长一些 15、在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中，采用如图所示的实验装置，小车及车中砝码的质量用M表示，盘及盘中砝码的质量用m表示，小车的加速度可由小车后面拉动的纸带经打点计时器打出的点计算得到 （1）.当M与m的大小关系满足____时，才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的总重力 （2）.一组同学在探究加速度与质量的关系时，保持盘及盘中砝码的质量一定，改变小车及车中砝码的质量，测出相应的加速度，采用图象法处理数据．为了比较容易地得出加速度a与质量M的关系，应作出a与___图象 （3）.甲同学在探究加速度与力的关系时，根据测量数据作出的a一F图线，如图所示．则实验存在的问题是_____________________ （4）.乙、丙两同学用同一装置探究加速度与力的关系时，画出了各自得到的a一F图线，如图所示．则是两同学做实验时_______取值不同造成的 （5）.随着F增大，a一F图线最后会略微向____弯曲（填上或下） 三．计算题(22分) 16、（12分）如图所示，质量M＝1.0 kg的长木板静止在光滑水平面上，在长木板的右端放一质量m＝1.0 kg的小滑块(可视为质点)，小滑块与长木板之间的动摩擦因数μ＝0.20.现用水平恒力F＝6.0 N向右拉长木板，使小滑块与长木板发生相对滑动，经过t＝1.0 s撤去力F.小滑块在运动过程中始终没有从长木板上掉下．求： (1)撤去力F时小滑块和长木板的速度各是多大？ (2)小滑块相对长木板静止时，小滑块相对地面运动的总位移 17、（10分）在如图所示的圆锥摆中，已知绳子长度为L，绳子转动过程中与竖直方向的夹角为θ，求小球做匀速圆周运动的周期 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、C 【解析】两球同时抛出，竖直方向上做自由落体运动，相等时间内下降高度相同，始终在同一水平面上，根据x=vAt+vBt知，当两球的抛出速度都变为原来的3，则两球从抛出到相遇经过的时间为。 A．t，与结论不相符，选项A错误； B．t，与结论不相符，选项B错误； C．，与结论相符，选项C正确； D．，与结论不相符，选项D错误； 故选C。 2、D 【解析】根据速度公式，可得初速度关于加速度的表达式，根据位移公式，可分别表示出第1s、2s、3s的物体位移，可求解 【详解】由题意，设物体初速度为v0，加速度为a，则v0=at=3.5a； 根据位移公式可得： 第1s内的位移；第2s内的位移；第3s内的位移；故；故选D. 【点睛】本题考查匀变速直线运动速度及位移基本公式的应用. 3、A 【解析】平均速度等于位移与所用时间的比值．平均速率等于路程与所用时间的比值．根据位移图象确定出位移关系，分析物体的运动情况，确定出路程关系，再进行判断平均速度和平均速率的关系 【详解】由图看出，三个物体的起点与终点相同，位移相同，所用时间也相同，则三个物体的平均速度大小相同．由图得知，甲先沿正方向运动，后沿负方向返回，而乙、丙都一直沿正方向运动，三个物体的位移相同，则甲的路程最大，乙丙的路程相等，所以甲的平均速率最大，乙丙的平均速率相等，即，故选A 【点睛】由位移图象纵坐标的变化量等于位移，能判断出物体的位移关系．根据位移图象的斜率等于速度分析物体的运动情况，确定路程关系，是本题解答的基本思路 4、C 【解析】已知合力和一个分力与合力的夹角，根据平行四边形定则作图分解即可； 【详解】合力为，一个分力与水平方向的夹角是，根据平行四边形定则作图，如图所示： 可知，分力的最小值为，则此时分力，故选项C正确，选项ABD错误 【点睛】本题关键是确定合力与分力的方向，然后根据平行四边形定则作图分析，最后根据几何关系求解 5、A 【解析】若以OA为直径画圆，则AB交圆周与E点，C点正好在圆周上，D点在圆周之内，AD的延长线交圆周与F点；设AC与AO的夹角为α，则可知人从A到C的时间为，可知与斜面的倾角无关，及人从A点滑到E、C、F的时间是相等的，则可知人从A点滑到BCD的时间关系是：t1>t2>t3，故选A. 考点：牛顿第二定律的应用 【名师点睛】此题是牛顿第二定律的应用问题；要抓住物体从直径的顶端沿光滑斜面滑到圆周上时所用的时间是相等的这一结论，则很容易解答此题；同样物体从圆周上的各点滑到圆周的底端时的时间也是相等的，这些结论都要记住. 6、B 【解析】根据物块和传送带的速度关系，判断物块在传送带上的运动性质，根据运动学公式求解时间 刚冲上传送带时，由于物块的速度为3m/s，大于传送带的速度，所以物块相对传送带向右运动，受到的滑动摩擦力方向向左，故做匀减速直线运动，，经历的时间为，相对地面发生的位移为，之后两者的速度相同，相对静止的做匀速直线运动，经历的时间为，故小物块运动至传送带右端B点所用的时间是，B正确 7、CD 【解析】A、B项：在剪断轻绳前，小球受重力、绳子的拉力以及弹簧的弹力三个力处于平衡，剪断轻绳的瞬间，弹簧的弹力不变，小球此时受重力、弹簧的弹力、地球的支持力和摩擦力四个力作用，故AB错误，； CD项：小球所受的最大静摩擦力为：在剪断轻绳前，小球受重力、绳子的拉力以及弹簧的弹力三个力处于平衡，根据共点力平衡得知弹簧的弹力：，剪断轻绳的瞬间，弹簧的弹力仍然为10N，根据牛顿第二定律得小球的加速度为：，合力方向向左，所以向左运动，故CD正确 8、AD 【解析】AO和BO两绳张力的合力与所悬挂的物体的重力相平衡，而物体的重力是不变的。 【详解】以结点O为研究对象，则由平衡条件可知，两绳子AO和BO的拉力的合力F与重力mg大小相等、方向相反，保持不变。 当绳子的悬点A缓慢向左移到A'时，绳子AO和BO的张力均增大。 所以选项AD正确，BC错误。 故选AD。 9、BC 【解析】A．稳定时A、B具有相同的加速度。对于A、B及弹簧整体，根据牛顿第二定律得： F2-F1=（mA+mB）a 代入数据解得： a=2m/s2。 对A由牛顿第二定律： F2-F弹=mAa 代入数据解得： F弹=16N 故A错误。 B．只有F1作用时，对AB整体，根据牛顿第二定律得： F1=（mA+mB）a1 解得： a1=2m/s2 对A，由牛顿第二定律得： F弹=mAa1 解得： F弹=4N 故B正确。 C．若把弹簧换成轻质绳，整体的加速度不变，则绳对物体的拉力大小仍然为16N，故C正确。 D．若F1=20N、F2=10N，对整体AB，根据牛顿第二定律： F1-F2=（mA+mB）a2 解得： a2=2m/s2 对A，由牛顿第二定律： F弹-F2=mAa2 解得： F弹=14N 故D错误。 故选BC。 10、AC 【解析】分别讨论加速度向上或向下应用牛顿第二定律求解即可； 【详解】A、对小明进行受力分析，其受到重力和支持力作用，加速向上或减速向下，加速度向上，若加速度向上，根据牛顿第二定律可知：，则，根据牛顿第三定律可知，此时体重计的示数为，故选项A正确，选项D错误； B、加速向下或减速向上，加速度向下，若加速度向下，根据牛顿第二定律可知：，则，根据牛顿第三定律可知，此时体重计的示数为，故选项B错误，C正确 【点睛】本题主要是考查对超重失重现象的理解，利用牛顿第二定律来求解即可 11、CD 【解析】A．系统始终没有相对滑动，故将abc看成一个整体，那么，合外力即为F，由牛顿第二定律可知：无论粘在哪块木块上面，系统的加速度都相同，但是比没有橡皮泥时要小，故A错误； B．以c为研究对象，由牛顿第二定律可得 因加速度减小，所以拉力减小，而对b物体有 可知，摩擦力fab应变大，故B错误； C．若橡皮泥粘在b物体上，将ac视为整体，有 由于加速度减小，则摩擦力减小，以c为研究对象，由牛顿第二定律可得 因加速度减小，所以拉力减小，故C正确； D．若橡皮泥粘在c物体上，将ab视为整体 加速度减小，所以拉力FT变大，对b有 知fab增大，故D正确 故选CD。 12、BD 【解析】A.速度越大，速度变化不一定快，加速度不一定大，故A错误； B.根据知，速度变化量越大，加速度不一定大，故B正确； C.末速度大，速度变化不一定快，加速度不一定大，故C错误； D.加速度是反映速度变化快慢的物理量，速度变化越快，加速度越大，故D正确； 二．填空题(每小题6分，共18分) 13、 ①.200 ②.1.50 ③.3 【解析】（１）[1]．由F=kx，知图线的斜率为弹簧的劲度系数，即 （2）[2]．由图可知，该刻度尺的读数为：1.50cm 可知弹簧被压缩： △x=L0-L=3.0-1.50=1.5cm 弹簧的弹力： F=k△x=200×1.5×10-2=3N 已知每个钩码重G=1N，可推测图b中所挂钩码的个数为3个 14、 ①.甲 ②.AD 【解析】(1)[1]用平行四边形定则求出的合力可以与橡皮条拉力的方向有偏差，但用一只弹簧测力计拉结点的拉力与橡皮条拉力一定在同一直线上，故甲符合实验事实； (2)[2]A．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，所以本实验采用的科学方法是等效替代法，故A正确； B．在进行“验证力的合成的平行四边形定则”实验时，、的夹角适当大一点，但不是越大越好，也不是越小越好，故B错误； C．同一次实验时，需要让两个力拉橡皮条和一个力拉橡皮条产生的作用效果相同，则必定结点的位置要相同；两个同学先后用同一套器材做该实验，要求O点可以不同，故C错误； D．连接橡皮筋和弹簧测力计的细绳适当长一些，这样方便记录方向，故D正确； 故选AD。 15、 ①.M＞＞m ②. ③.平衡摩擦力过度 ④.M取值不同造成的 ⑤.下 【解析】（1）根据牛顿第二定律得：对m：mg-F拉=ma； 对M：F拉=Ma 解得：；当M＞＞m时，即小车的质量远大于砝码和盘的总质量，绳子的拉力近似等于砝码和盘的总重力 （2）根据牛顿第二定律F=Ma，a与M成反比，而反比例函数图象是曲线，而根据曲线很难判定出自变量和因变量之间的关系，故不能作a-M图象；但，故a与成正比，而正比例函数图象是过坐标原点的一条直线，就比较容易判定自变量和因变量之间的关系，故应作a-图象； （3）根据图象可知，当F等于零，但是加速度不为零，知平衡摩擦力过度； （4）根据F=ma可得，即a-F图象的斜率等于物体的质量倒数，所以两小车的质量不同； （5）随着F的增大，不满足M＞＞m时，a-F图线最后会略微下弯曲； 【点睛】只要真正掌握了实验原理就能顺利解决此类实验题 三．计算题(22分) 16、 (1)2.0 m/s 4.0 m/s (2)2.25 m 【解析】（1）小滑块和长木板均做匀加速运动，分别对小滑块和长木板受力分析，求出加速度，运用速度时间公式求出速度； （2）撤去拉力后，由于惯性，两个物体都向前滑动，但由于长木板速度较大，故两物体间摩擦力不变，小滑块继续加速，长木板匀减速，直到两个物体间相对静止为止，根据运动学公式可以先求出第二个过程的时间，然后分别求出两个过程的位移，就得到总位移. 【详解】（1）对长木板施加恒力F的时间内，小滑块与长木板间相对滑动，小滑块和长木板在水平方向的受力情况如图所示 小滑块所受摩擦力Ff＝μmg 设小滑块的加速度为a1，根据牛顿第二定律Ff＝ma1， 解得a1＝2.0 m/s2 长木板受的摩擦力大小Ff′＝Ff＝μmg 设长木板的加速度为a2，根据牛顿第二定律F－Ff′＝Ma2 解得a2＝4.0m/s2 经过时间t＝1.0s， 小滑块的速度　v1＝a1t＝2.0 m/s 长木板的速度　v2＝a2t＝4.0 m/s （2）撤去力F后的一段时间内，小滑块的速度小于长木板的速度，小滑块仍以加速度a1做匀加速直线运动，长木板做匀减速直线运动．设长木板运动的加速度为a3，此时长木板水平方向受力情况如图所示，根据牛顿第二定律 Ff″＝Ma3 解得　a3＝2.0m/s2 设再经过时间t1后，小滑块与长木板的速度相等，此时小滑块相对长木板静止 即v1＋a1t1＝v2－a3t1 解得t1＝0.50 s 如图所示，在对长木板施加力F的时间内，小滑块相对地面运动的位移是s1，从撤去F到二者速度相等的过程，小滑块相对地面的位移是s2. 所以小滑块相对长木板静止时，小滑块相对地面运动的总位移为 s块＝s1＋s2＝a1t2＋(v1t1+a1t12)＝2.25 m. 【点睛】本题关键的就是正确的对两个物体受力分析，求出加速度，分析清楚运动过程，由于本题小滑块的受力一直未变，也可以直接有位移时间公式求解. 17、 【解析】对小球受力分析，合力提供向心力，有： 得小球做匀速圆周运动的周期: