四川省乐山外国语学校2026届物理高一上期末达标检测试题含解析.doc

四川省乐山外国语学校2026届物理高一上期末达标检测试题 请考生注意： 1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。 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，弹簧秤外壳质量为m0，弹簧及挂钩质量忽略不计，挂钩拖一重物质量为m，现用一方向沿斜面向上的外力F拉着弹簧秤，使其沿光滑的倾角为θ的斜面向上做匀加速直线运动，则弹簧秤读数为（） A. B. C. D.q 2、甲、乙两物体同时开始运动，它们的s-t图象如图所示，下列说法正确的是 A.乙物体做曲线运动 B.甲、乙两物体从同一地点出发 C.从第一次相遇到第二次相遇的过程中，二者的平均速度相同 D.当甲、乙两物体第二次相遇时，二者的速度大小相等 3、如图所示，小车静置在水平地面上，斜面置于小车上，滑块放在斜面上，一根轻弹簧一端固定在小车上的点、另一端系在滑块上的点，弹簧与的斜面垂直，、、三个物体均保持静止，下列有关斜面、滑块的受力情况的描述正确的是 A.若弹簧处于压缩状态，则滑块一定受3个力的作用 B.若弹簧处于压缩状态，则斜面一定受4个力的作用 C.若弹簧处于伸长状态，则滑块一定受4个力的作用 D.若弹簧处于伸长状态，则斜面一定受6个力的作用 4、下列物理量中属于标量的是（ ） A.时间 B.位移 C.速度 D.加速度 5、在物理学的探索和发现过程中，科学家们运用了许多研究方法．以下关于物理学研究方法的叙述中错误的是(　 　 ) A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时，用质点来代替物体的方法是等效替代法 B.根据速度定义式v＝，当Δt→0时，就可以表示物体在t时刻的瞬时速度，该定义运用了极限思维法 C.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时，先保持质量不变研究加速度与力的关系，再保持力不变研究加速度与质量的关系，这里运用了控制变量法 D.在推导匀变速直线运动位移公式时，把整个运动过程划分成很多小段，每一小段近似看作匀速直线运动，再把各小段位移相加，这里运用了微元法 6、重型自卸车利用液压装置使车厢缓慢倾斜到一定角度，车厢上的石块就会自动滑下，以下说法正确的是（） A.石块加速下滑时，由于失重，石块所受重力比下滑前小 B.自卸车车厢倾角较小时石块不下滑，此时石块受到的摩擦力大于重力沿车厢底方向的分力 C.石块开始下滑后，自卸车车厢倾角越大，石块受到的摩擦力越小 D.自卸车车厢倾角越大，石块对车厢底的压力越大 7、如图所示，质量为m的小球穿在足够长的水平固定直杆上处于静止状态，现对小球同时施加水平向右的恒力F0和竖直向上的力F，使小球从静止开始向右运动，其中竖直向上的力F大小始终与小球的速度成正比，即 (图中未标出)．已知小球与杆间的动摩擦因数为μ，下列说法正确的是（ ） A.小球先做加速度减小的加速运动，后做加速度增大的减速运动，最后做匀速运动 B.小球先做加速度增大的加速运动，后做加速度减小的加速运动，最后做匀速运动 C.小球的最大速度为 D.小球的最大加速度为 8、两个共点力的大小分别为5N和8N, 其合力的大小可能等于( ) A.2N B.5N C.8N D.13N 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＝20 N、F2＝10 N，则下列说法正确的是 ( ) A.弹簧的弹力大小为16N B.如果只有F1作用，则弹簧的弹力大小变为12N C.若把弹簧换成轻质绳，则绳对物体的拉力大小为零 D.若F1＝10 N、F2＝20 N，则弹簧的弹力大小不变 10、如图所示，从某高度水平抛出一小球，经过时间t到达一竖直墙面时，速度与竖直方向的夹角为θ，不计空气阻力，重力加速度为g．下列说法正确的是(　　) A.小球水平抛出时的初速度大小为gttanθ B.小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为 C.若小球初速度增大，则平抛运动的时间变短 D.若小球初速度增大，则tanθ减小 11、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 12、如图所示，传送带水平部分长为L，速率为v，在其左端无初速度释放一小木块，若木块与传送带间的动摩擦因数为μ，则木块从左端运动到右端的时间可能是 A. B. C. D. 二．填空题(每小题6分，共18分) 13、为了探究质量一定时加速度与力的关系，一同学设计了如图1所示的实验装置．其中为带滑轮的小车的质量，为砂和砂桶的质量．（滑轮质量不计） （1）实验时，一定要进行的操作是__． A．用天平测出砂和砂桶的质量 B．将带滑轮的长木板右端垫高，以平衡摩擦力 C．小车靠近打点计时器，先接通电源，再释放小车，打出一条纸带，同时记录弹簧测力计的示数 D．改变砂和砂桶的质量，打出几条纸带 E．为减小误差，实验中一定要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量 （2）该同学在实验中得到如图2所示的一条纸带（两相邻计数点间还有两个点没有画出），已知打点计时器采用的是频率为的交流电，根据纸带可求出小车的加速度为__（结果保留两位有效数字） （3）以弹簧测力计的示数为横坐标，加速度为纵坐标，画出的图象是一条直线，图线与横坐标的夹角为，求得图线的斜率为，则小车的质量为__ A． B． C． D． 14、(1)图为“探究两个互成角度力的合成规律”的实验装置示意图，橡皮条的一端固定在木板上A位置，另一端系有轻质小圆环；轻质细绳OB和OC一端系在小圆环上，另一端分别系在弹簧测力计的挂钩上．现用弹簧测力计通过细绳拉动小圆环，使橡皮条沿平行木板平面伸长至O位置．对于上述实验过程，下列说法中正确的是_______ A．只需要记录弹簧测力计的示数 B.OB和OC绳拉力的方向应与木板平面平行 C．只需要记录OB和OC绳的长度和弹簧测力计拉力方向 D．需要记录两个弹簧测力计的示数和拉力方向 (2)该实验中某同学在坐标纸上画出了如图所示的两个已知力F1和F2，图中小正方形的边长表示2 N，两力的合力用F表示，F1、F2与F的夹角分别为θ1和θ2，下列说法正确的是______ A．F1＝4 N B．F＝12 N C．θ1＝45° D．θ1<θ2 15、如图所示，质量为的小球以的速度沿光清水平面向右运动，碰到墙壁经后以的速度沿同、直线反弹，设初速度方向为正，小球在这内的加速度大小为______?，墙对小球的平均作用力大小为____，墙对小球做的功为____. 三．计算题(22分) 16、（12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？ 17、（10分）如图所示，放在水平地面上的木板B长为1.2m，质量为M=1kg，B与地面间的动摩擦因数为μ1=0.1；一质量为m=2kg的小铅块A放在B的左端，A、B之间动摩擦因数为μ2=0.3刚开始A、B均处于静止状态，现使A获得3m/s向右的初速度(g=10m/s2)，求： （1）A、B刚开始运动时的加速度； （2）通过计算说明，A最终是否滑出B； 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】先对弹簧秤和物体整体受力分析，运用牛顿第二定律列式求解加速度；再对重物受力分析，运用牛顿第二定律列式求解拉力大小 【详解】对整体分析，根据牛顿第二定律得，a= 隔离对物体分析，根据牛顿第二定律有：T-mgsinθ=ma，解得T=，故C正确，ABD错误 故选C 2、C 【解析】位移图象的斜率等于物体的速度，根据速度的正负分析乙物体速度的方向，确定乙做什么运动．由图读出t=0时刻两物体的位置．分析两物体的位移关系判断平均速度的关系．位移图象的交点表示两物体相遇，根据斜率大小分析速度关系 【详解】A.由图看出，乙图线的斜率都大于零，说明乙始终沿正方向运动，乙物体做直线运动．故A错误； B.t=0时刻乙物体从正方向上距原点s0处开始运动，甲物体从原点出发开始运动，所以甲、乙两物体不是从同一地点出发．故B错误； C.从第一次相遇到第二次相遇，两物体通过的位移相等，平均速度相同，故C正确； D.由图线的斜率等于速度看出，第一次相遇时，即两图线相交时，甲的速度大．第二次相遇时，乙的速度大．故D错误 故选C 3、C 【解析】AB．若弹簧处于压缩状态，则滑块C受到重力、弹簧的弹力、斜面的支持力和摩擦力共4个力的作用，B受到重力、C对B的压力和摩擦力、A对B的支持力和向右摩擦力共5个力的作用，故AB错误； C．若弹簧处于伸长状态，B和C之间的弹力不可能为零，如果BC之间的弹力为零则摩擦力为零，C不可能静止，则滑块C受到重力、弹簧的拉力、斜面的支持力和摩擦力共4个力的作用，故C正确； D．若弹簧处于伸长状态，B受到重力、C对B的压力和摩擦力、A对B的支持力和向左的摩擦力共5个力的作用，故D错误。 故选C。 4、A 【解析】A．时间是只有大小，没有方向的标量，故A正确； BCD．位移、速度、加速度都是既有大小，又有方向的矢量，故BCD错误。 故选A。 5、A 【解析】A．在不需要考虑物体本身的大小和形状时，用质点来代替物体的方法是理想模型法，选项A错误； B．根据速度定义式v＝，当Δt→0时，就可以表示物体在t时刻的瞬时速度，该定义运用了极限思维法，选项B正确； C．在探究加速度、力和质量三者之间的关系时，先保持质量不变研究加速度与力的关系，再保持力不变研究加速度与质量的关系，这里运用了控制变量法，选项C正确； D．在推导匀变速直线运动位移公式时，把整个运动过程划分成很多小段，每一小段近似看作匀速直线运动，再把各小段位移相加，这里运用了微元法，选项D正确； 此题选择错误的选项，故选A。 6、C 【解析】石块静止时满足平衡条件，石块加速下滑时满足牛顿第二定律，分别从车厢方向和垂直车厢方向根据运动状态分析. 【详解】A、石块的重力mg与运动状态无关，故加速下滑与静止时的重力不变；故A错误. B、石块不下滑时，受静摩擦力而平衡有；故B错误. C、石块下滑后受滑动摩擦力，则倾角越大，越小；故C正确. D、在垂直车厢的方向由平衡条件，则由牛顿第三定律可知压力，则倾角越大，石块对车厢底的压力越小；故D错误. 故选C. 【点睛】本题主要查了重力、弹力、摩擦力等知识，要求能对物体进行受力分析，要注意滑动摩擦力和静摩擦力的区别. 7、BC 【解析】对小球受力分析，根据牛顿第二定律表示出加速度，分析加速度随速度的变化情况，进而分析运动情况 【详解】AB、刚开始运动时，加速度为a=，当速度v增大，加速度增大，当速度v增大到符合kv>mg后，加速度为：a=，当速度v增大，加速度减小，当a2减小到0，做匀速运动，所以小球的速度先增大后保持不变，加速度先增大后减小，最后保持不变，故A错误，B正确； C.当加速度为零时，小球的速度最大，此时有：F0=μ(kvm−mg)，故最大速度为：，故C正确； D.当阻力为零时，加速度最大，故小球的最大加速度为F0/m，故D错误 故选BC 8、BCD 【解析】两力合成时，合力范围为：|F1-F2|≤F≤F1+F2；故3N≤F≤13N； A．2N，与结论不相符，选项A错误； B．5N，与结论相符，选项B正确； C．8N，与结论相符，选项C正确； D．13N，与结论相符，选项D正确； 故选BCD. 9、AB 【解析】两物体一起向左做匀加速直线运动，对两个物体整体由牛顿第二定律有: F1-F2=（mA+mB）a 再对物体A受力分析，运用牛顿第二定律，得到：F1-F=mAa 联立两式解得：F=16N．故A正确．如果只有F1作用，整体向左匀加速运动，则有： 对B研究得：弹簧的弹力大小为，故B正确 若把弹簧换成轻质绳，同理根据牛顿第二定律列式得到绳对物体的拉力大小也是16N，故C错误．若F1=10N、F2=20N，则F1-F2=（mA+mB）a；再对物体B受力分析，运用牛顿第二定律，得到：F2-F=mBa，联立解得：F=14N．故D错误．故选AB. 10、AC 【解析】小球到达竖直墙面时沿竖直方向和水平方向上的分速度大小分别为vy＝gt，vx＝vytanθ＝gttanθ，所以水平抛出时的初速度为gttanθ，A项正确；设小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为α，则tanα＝，B项错误；由于小球到墙的距离一定，初速度增大，运动的时间变短，C项正确；若小球初速度增大，由小球到墙的时间变短，由tanθ＝可知，tanθ增大，D项错误；故选AC 11、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 12、ACD 【解析】A.木块在传送带上先做匀加速直线运动，速度达到传送带速度后一起做匀速直线运动。匀加速直线运动的加速度 a＝μg， 匀加速运动的时间 ， 匀加速直线运动的位移 ， 匀速运动的时间 ， 则木块从左端运动到右端的时间 ， 故A正确； BD.木块在传送带上可能一直做匀加速直线运动，到达右端的速度恰好为v，根据平均速度推论知， ， 则运动的时间 ， 故B错误，D正确； C、木块在传送带上可能一直做匀加速直线运动，根据 得， ， 故C正确。 故选：ACD。 二．填空题(每小题6分，共18分) 13、 ①.BCD ②.1.3 ③.D 【解析】 【详解】(1)[1]AE．本题拉力可以由弹簧测力计测出，不需要用天平测出砂和砂桶的质量，也就不需要使小桶（包括砂）的质量远小于车的总质量，故错误，E错误； B．该题是弹簧测力计测出拉力，从而表示小车受到的合外力，故需要将带滑轮的长木板右端垫高，以平衡摩擦力，故B正确； C．打点计时器运用时，都是先接通电源，待打点稳定后再释放纸带，该实验探究加速度与力和质量的关系，要记录弹簧测力计的示数，故C正确； D．改变砂和砂桶质量，即改变拉力的大小，打出几条纸带，研究加速度随变化关系，故D正确。 故选BCD。 (2)[2]由于两计数点间还有两个点没有画出，故单摆周期为，由可得，加速度 (3)[3]对图来说，图象的斜率表示小车质量的倒数，此题，弹簧测力计的示数，故小车质量为。 14、 ①.BD ②.BC 【解析】(1) 本实验中采用了两个力合力与一个力效果相同来验证的平行四边形定则，效果的相同是通过拉橡皮筋产生大小和方向相同的形变量来实现的 数据处理时：我们需要画出力的大小和方向，所以力要尽量大些可减小测量误差对实验的影响，拉橡皮筋时要拉的尽量长一点，了解误差产生的原因即可正确解答； (2)根据平行四边形定则作出合力，从而确定合力的大小和分力与合力的夹角 【详解】(1) A、实验中需记录弹簧测力计拉力的大小和方向还有结点的位置，故A错误，C错误； B项：为保证拉力的方向为在纸面上画出的方向，OB和OC绳拉力的方向应与木板平面平行，故B正确； D项：为了在纸面上出力的图示，所以需要记录两个弹簧测力计的示数和拉力方向，故D正确 故选BD (2) 根据平行四边形定则，作出两个力的合力，如图 由图可知，合力F=12N 根据几何关系知F1与F的夹角分别为θ1=45°．从图上可知，θ1＞θ2．故B、C正确，A、D错误 【点睛】验证力的平行四边形定则是力学中的重点实验，应明确实验的原理、数据处理方法及本实验采用的物理方法 15、 ①.500m/s2 ②.50N ③.-0.25J 【解析】根据小球的初末速度和时间，结合加速度的定义式求出小球的加速度．根据牛顿第二定律求解墙对小球的平均作用力；根据动能定理求解墙对小球做的功. 【详解】规定初速度的方向为正方向，则小球的加速度为：，负号表示方向，即加速度的方向向左．根据牛顿第二定律可得，墙对小球的平均作用力大小为F=ma=50N；根据动能定理可得墙对小球做的功：. 三．计算题(22分) 16、， 【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 17、（1）aA=3m/s2水平向左；aB=3m/s2水平向右（2）没能滑出. 【解析】（1）根据牛顿第二定律分别求出A、B的加速度； （2）当A、B的速度相同时，A不再相对于B运动，结合速度时间公式求出A在B上滑行的时间，通过位移关系求出A对B的位移大小，再求出相对位移大小； 【详解】（1）以A为研究对象，根据牛顿第二定律可得：，方向水平向左； 以B为研究对象，根据牛顿第二定律可得：aB＝＝3m/s2，方向水平向右； （2）设A在B上滑动时间为t达到共同速度v=v0-aAt=aBt， 解得：t=0.5s， 所以v=aBt=1.5m/s， A相对地面的位移：sA＝t＝1.125m， B相对于地面的位移：sB＝t＝0.375m， A相对于B的位移为：sA-sB=0.75m＜1.2m 所以A没有从B上滑出； 【点睛】对于牛顿第二定律的综合应用问题，关键是弄清楚物体的运动过程和受力情况，利用牛顿第二定律或运动学的计算公式求解加速度，再根据题目要求进行解答；知道加速度是联系静力学和运动学的桥梁