资源描述
云南省曲靖一中麒麟学校2025年物理高一第一学期期末达标检测模拟试题
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、如图所示,在水平地面上做匀速直线运动的汽车,通过定滑轮用绳子吊起一个物体,若汽车和被吊物体在同一时刻的速度分别为v1和v2,则下面说法正确的是( )
A物体做匀速运动,且v2=v1
B.物体做加速运动,且v2>v1
C.物体做加速运动,且v2<v1
D.物体做减速运动,且v2<v1
2、如图所示,用细绳将重球悬挂在光滑墙壁上,当绳子稍许变短小球仍处于静止状态,此时
A.绳子的拉力变小,墙对球的弹力变大
B.绳子的拉力变小,墙对球的弹力变小
C.绳子的拉力变大,墙对球的弹力变大
D.绳子的拉力变大,墙对球的弹力变小
3、小球从靠近竖直砖墙的某位置由静止释放,用频闪方法拍摄的小球位置如图中1、2、3和4所示。已知连续两次闪光的时间间隔均为T,每块砖的厚度为d。由此可知小球( )
A.下落过程中的加速度大小约为
B.经过位置3时的瞬时速度大小约为2gT
C.经过位置4时的瞬时速度大小约为
D.从位置1到4过程中平均速度大小约为
4、甲乙两人进行拔河比赛,他们穿同种款式的运动鞋,设甲对乙的力为F1,乙对甲的力为F2,比赛中如果是甲赢得比赛
A.一定是F1>F2
B.一定是甲的体重大于乙的体重
C.甲乙在决出胜负的瞬间乙的加速度为a,则有F1=m乙a
D.比赛中乙一定产生了方向指向甲的加速度
5、下列说法正确的是( )
A.物体运动的速度改变量越大,它的加速度却不一定越大
B.同一汽车,速度越大,越难以停下来,说明物体速度越大,其惯性越大
C.作用力与反作用力也可能是一对平衡力
D.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因
6、关于速度、速度的变化量、速度变化率的关系,下列说法中正确的是( )
A.速度的变化量越大,速度变化率一定越大
B.速度越大,速度的变化量一定越大
C.速度变化率零,速度一定为零
D.速度为零,速度变化率不一定为零
7、图甲所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率运行,初速度大小为的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带。若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的图像(以地面为参考系)如图乙所示,已知,则( )
A.时刻,小物块离A处的距离达到最大
B.时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大
C.时间内,小物块受到的摩擦力方向一直向右
D.时间内,小物块始终受到大小不变的摩擦力作用
8、在某次军事演习中,空降兵从悬停在空中的直升机上跳下,当下落到距离地面适当高度时,打开降落伞,最终安全到达地面,空降兵从跳离飞机到安全到达地面的过程中在竖直方向的v-t图像如图所示,则以下判断正确的是( )
A.空降兵在0到t1时间内做自由落体运动
B.空降兵在t1到t2时间内加速度方向竖直向上,大小在逐渐减小
C.空降兵在0到t1时间内的平均速度是
D.空降兵在t1到t2时间内的平均速度小于
9、放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系如图所示。取重力加速度g=10m/s2。由此两图线可以求得物块的质量m和物块与地面之间的动摩擦因数μ分别为( )
A.m=0.5kg B.μ=0.4
C.m=1kg D.μ=
10、在电梯内地板上放一体重计,电梯静止时,某同学站在体重计上,体重计示数为50kg;电梯运动过程中,某一段时间内该同学发现体重计示数为40kg,如图所示,则在这段时间内(g取10m/s²)
A.电梯以2m/s²的加速度加速下降
B.电梯以2m/s²的加速度减速上升
C.电梯以8m/s²的加速度加速上升
D.电梯以8m/s²的加速度减速下降
11、水平地面上的物体在水平方向受到一个拉力F1和对它的摩擦力F2的作用,在物体处于静止状态下,下面各种说法中正确的是( )
A.当F1增大时,F2也随之增大
B.当F1增大时,F2保持不变
C.F1和F2是一对平衡力
D.F1和F2的合力为零
12、2018年第23届平昌冬奥会冰壶混双比赛循环赛在江陵冰壶中心进行,巴德鑫和王芮联袂出战以6比4击败美国队.如图为我国运动员巴德鑫推冰壶的情景,现把冰壶在水平面上的运动简化为匀加速或匀减速直线运动,冰壶可视为质点,运动员对冰壶的作用力可认为沿水平方向.设一质量的冰壶从运动员开始推到最终静止共用时.冰壶离开运动员的手后,运动了才停下来,冰壶与冰面间动摩擦因数为,重力加速度下列说法正确的是
A.冰壶在减速阶段的加速度大小为
B.冰壶在减速阶段的加速度大小为
C.运动员推冰壶的平均作用力大小为20N
D.运动员推冰壶的平均作用力大小为23N
二.填空题(每小题6分,共18分)
13、如图甲所示,在“验证力的平行四边形定则”的实验中,某同学进行实验的主要步骤是:将橡皮筋的一端固定在木板上的A点,另一端拴上两根绳套,每根绳套分别连着一个弹簧测力计,沿着两个方向拉弹簧测力计,将橡皮筋的活动端拉到某一位置,将此位置标记为O点,读取此时弹簧测力计的示数,分别记录两个拉力F1、F2的大小,再用笔在两绳的拉力方向上分别标记a、b两点,并分别将其与O点连接表示两力的方向.再用一个弹簧测力计将橡皮筋的活动端仍拉至O点,记录其拉力F的大小并用上述方法记录其方向
(1)用一个弹簧测力计将像皮筋的活动端仍拉至O点,这样做的目的是________
(2)图乙是在白纸上根据实验结果作出的力的图示,其中_________是F1和F2合力的理论值
14、如图所示某同学将力传感器固定在小车上,然后把绳的一端固定在传感器的所示某同学将力传感器固定在小车上,然后把绳的一端固定在传感器的挂钩上,用来测量绳对小车的拉力,探究所示某同学将力传感器固定在小车上,然后把绳的一端固定在传感器的在小车及传感器总质量不变时加速度跟它们所受拉力的关系,根据所测数据在坐标系中作出了如图所示的a-F图像
(1)图像不过坐标原点的原因是_______________;
(2)本实验中是否需要细沙和桶的总质量远小于小车和传感器的总质量___(填“是”或 “否”)
(3)由图像求出小车和传感器的总质量为______kg;
15、①某同学用如图所示装置做“验证牛顿第二定律”的实验,若他在图示状态下开始做实验,请指出图中的主要错误是(至少写两项):_________________、______________________
②若他更正了图中的所有错误后,他以下的做法和理由正确的是________;
A.使砂桶的质量m远小于小车总质量M,是为了减小系统误差
B.平衡摩擦力是为了减小偶然误差
C.采用描点画图象的方法处理数据,是为了减少系统误差
D.采用逐差法处理数据,为了减少偶然误差
③他在实验中得到如图所示纸带,纸带上的计数点用A、B、C、D、E表示.根据图上数据,小车经过B点时的速度是___________m/s.(相邻计数点间的时间间隔为0.1s)
三.计算题(22分)
16、(12分)阅读下面一段材料,回答小题.2018年12月8日7︰30,“全民健步走文明伴我行”徒步大会在宿迁市政府广场举行.整个队伍的行进路线为:市政府广场(起点)—古黄河生态公园—黄河南岸—双塔公园—黄河北岸—朱瑞将军纪念馆—市政府广场(终点),全程近10km,用时约3小时.若队伍沿黄河南岸的运动视为匀速直线运动,队伍行进的速度为4km/h.以下四幅图可以反映此匀速直线运动的是( )
A. B. C. D.
17、(10分)质量为20kg的空木箱,放置在水平地面上,与桌面间的滑动摩擦因数是 0.15,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,用水平力推此物体.(g取10m/s2)
(1)水平力多大时,可使物体做匀速直线运动;
(2)依次用20N和50N的水平力推此物体时,物体受到的摩擦力分别是多大
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】将汽车的运动分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,如图所示:
设两段绳子夹角为,沿绳子方向的速度等于重物的速度大小重物的速度,所以,汽车向右匀速行驶,则增大,则增大,所以重物的速度增大,物体在做加速运动,故C正确,ABD错误。
2、C
【解析】以小球为研究对象,分析受力情况:重力G,墙的支持力N和绳子的拉力T,作出力图如图:
设绳子与墙之间的夹角为,根据平衡条件得:,,如果所用的绳子变短,增大,G不变,则由上式可知N变大,T变大;故C正确,ABD错误
3、C
【解析】A.根据Δx=d=aT2得,下落过程中的加速度a=,A错误;
B.经过位置3的瞬时速度等于2、4段的平均速度,则v3=,B错误;
C.根据速度时间公式得,通过位置4的瞬时速度
v4=v3+aT=
C正确;
D.从位置1到4过程中的平均速度大小
D错误
故选C。
4、D
【解析】A.根据力的作用是相互的,可知两个力的大小相等、方向相反,选项A错误;
B.根据题给条件无法确定甲与乙的体重关系,选项B错误;
D.比赛中甲赢得胜利,说明乙受到甲的拉力大于乙受到的摩擦力,则比赛中乙一定产生了方向指向甲的加速度,选项D正确;
C.根据牛顿运动定律有,选项C错误。
故选D。
5、A
【解析】A.由加速度的物理意义可知:加速度表示速度变化快慢;故物体速度变化越快,加速度越大,物体的速度改变量越大,加速度不一定越大,故A正确;
B.质量是决定惯性的唯一因素,故B错误;
C.作用力与反作用力分别作用在两个物体上,不是平衡力,故C错误;
D.伽利略最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的原因,故D错误。
故选A。
6、D
【解析】A:根据加速度的定义式可知物体的加速度等于物体速度的变化率,虽然Δv大,但Δt更大时,速度变化率可以很小.故A项错误
B:速度很大,速度的变化量可以为零,例如速度很大的匀速直线运动.故B项错误
C:速度变化率为零,即加速度为零,速度不一定为零,例如速度大的匀速直线运动.故C项错误
D:速度为零,速度变化率不一定为零,即加速度不一定为零,例如火箭发射的瞬间.故D项正确
点睛:速度是描述物体运动快慢的物理量,是位移与时间的比值,是矢量.速度的变化量是物体的末速度与初速度的差值,表示速度变化了多少,是矢量.速度的变化率是物体的加速度,表示速度变化快慢的物理量,是矢量;与速度的变化量的方向相同.速度方向与其他两量方向相同时,物体做加速运动;速度方向与其他两量方向相反时,物体做减速运动.三者大小之间无直接关系
7、BC
【解析】A.相对地面而言,小物块在小时间内,向左做匀减速运动,时间内,又反向向右做匀加速运动,当其速度与传送带速度相同时(即时刻),小物块向右做匀速运动,故小物块在时刻离A处距离最大,选项A错误。
BCD.相对传送带而言,在时间内,小物块一直向左运动,故小物块一直受向右的滑动摩擦力,在时间内,小物块相对于传送带静止;小物块不受摩擦力作用,因此时刻小物块相对传送带滑动的距离达到最大值,BC正确,D错误。
故选BC。
8、BD
【解析】A.在0到t1时间内图像的斜率在减小,加速度在减小,所以空降兵不是做自由落体运动,故A错误;
B.在t1到t2时间内的速度为正在减小,所以空降兵做竖直向下的减速运动,因此加速度方向竖直向上,又因为图线的斜率在减小,所以加速度在减小,故B正确;
C.从图像可知空降兵在0到t1时间内的位移大于从速度为0做匀变速运动到v2的位移,所以平均速度大于,故C错误;
D.空降兵在t1到t2时间内的的位移小于从速度为v2做匀减速运动到v1的位移,所以平均速度小于,故D正确。
故选BD。
9、AB
【解析】由v-t图像可知物块在4-6s内做匀速直线运动,根据F-t图像可知这个过程中F=2N,根据二力平衡可得:
f=F=2N
由v-t图像可知物块在2-4s内做匀加速直线运动,且图像的斜率表示加速度,即,根据F-t图像可知这个过程中=3N,根据牛顿第二定律有:
解得
m=0.5kg
因为
解得
μ=0.4
综上分析可知,AB正确,CD错误。
故选AB。
10、AB
【解析】对人受力分析,根据牛顿第二定律可知
mg-FN=ma
解得
a=2m/s2
加速度方向向下,故电梯可能是减速向上运动,也可能加速向下运动.
A.电梯以2m/s²的加速度加速下降,与结论相符,选项A正确;
B.电梯以2m/s²的加速度减速上升,与结论相符,选项B正确;
C.电梯以8m/s²的加速度加速上升,与结论不相符,选项C错误;
D.电梯以8m/s²的加速度减速下降,与结论不相符,选项D错误;
故选AB。
11、ACD
【解析】受到一个拉力F1和对它的摩擦力F2的作用,在物体处于静止状态下,根据平衡条件F1和F2是一对平衡力,F2为静摩擦力,大小等于F1,所以当F1增大时,F2增大,故A正确,B错误,CD正确
故选ACD
12、AD
【解析】根据牛顿第二定律求出冰壶在减速阶段的加速度大小.采用逆向思维,结合位移时间公式求出匀减速运动的时间,从而得出推冰壶的时间.根据速度位移公式求出匀加速运动的加速度,结合牛顿第二定律求出运动员推冰壶的平均作用力大小.
【详解】A、B、根据牛顿第二定律得,冰壶在减速阶段的加速度大小为:故A正确,B错误;
C、D、采用逆向思维,设减速运动的时间为,则:,解得:,运动员推冰壶的时间为:,
匀减速运动的初速度为:,则推冰壶的平均加速度
根据牛顿第二定律得:,解得:故C错误,D正确;
故选AD.
【点睛】本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的基本运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁.
二.填空题(每小题6分,共18分)
13、 ①.保证前后两次作用力的效果相同 ②.F′
【解析】(1) [1] 两次用弹簧测力计将橡皮筋活动端都要拉至O点,这样做的目的是保证前后两次作用力的效果相同
(2)[2]理论值是由平行四边形得出的,一定为平行四边形的对角线,故F′为理论值;
14、 (1).没有平衡摩擦力,或平衡的不够; (2).否 (3).1
【解析】(1)[1].由图象可知,当F≠0时,加速度仍然为零,说明没有平衡摩擦力,或平衡的不够;
(2)该实验中由于已经用传感器测出绳子拉力大小,不是将砝码和砝码盘的重力作为小车的拉力,故不需要满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量;
(3)[3].a-F图象中的斜率表示质量的倒数,由图可知,
所以质量
.
15、 ①.拉小车的线与木板平行、不能用电池做电源 ②.小车离打点计时器太远、没有平衡摩擦力 ③.AD ④.0.60
【解析】①牵引小车的细线与板不平行、错用了直流电源(或应该用交流电);
开始实验时,小车离滑轮太近(或小车离打点计时器太远)、长木板右端未垫高以平衡摩擦力(或没有平衡摩擦力);
②A、本实验中采用砂桶带动小车的运动,在数据的处理中,利用砂桶的重力提供小车的拉力,因桶本身有加速度,故应减小桶的本身合力,故应使砂桶的质量远小于车的质量,故A正确;
B、平衡摩擦力是为减少系统误差,让绳子的拉力等于小车受到的合力,故B错误;
C、采用描点画图象的方法或采用逐差法处理数据,都是为了减少偶然误差,故C错误,D正确;
③根据匀变速运动规律,用AC段位移的平均速度代替B点的瞬时速度得:
三.计算题(22分)
16、C
【解析】AB.v-t图像为倾斜直线即表示匀变速直线运动,所以A项中图像表示匀加速直线运动,B项中图像表示匀减速直线运动,AB错误;
C.x-t图像为倾斜直线表示匀速直线运动,C正确;
D.x-t图像为平行时间轴的直线表示物体静止,D错误。
故选C。
17、(1)F=f=30N
(2)水平拉力,摩擦力;水平拉力,摩擦力
【解析】(1) 使物体做匀速直线运动,即水平推力与滑动摩擦力相等,所以有:
;
(2) 由于20N<30N,所以空木箱静止不动,此时为静摩擦力,大小为20N;
由于50N>30N,所以空木箱受到滑动摩擦力,大小为30N
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