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黑龙江省鹤岗市第一中学2025年高一物理第一学期期末教学质量检测试题含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:12821861 上传时间:2025-12-11 格式:DOC 页数:13 大小:870KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
黑龙江省鹤岗市第一中学2025年高一物理第一学期期末教学质量检测试题 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.答题时请按要求用笔。 3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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、把物体以初速度水平抛出,不计空气阻力,当抛出后竖直位移和水平位移相等时,物体运动的时间是( ) A. B. C. D. 2、下列关于质点的说法,正确的是 A.体积很小的物体一定可以看成质点 B.质量很小的物体一定可以看成质点 C.研究北京开往武汉的高铁列车的运动情况,可以将高铁列车看成质点 D.研究孙杨游泳的动作,可以将孙杨看成质点 3、如图所示,质量相等的A、B两小球分别连在弹簧两端,B小球用细绳固定在倾角为30°的光滑斜面上,若不计弹簧质量,在细绳被剪断的瞬间,关于A、B两小球的加速度大小,下列说法正确的是 A. B. C. D. 4、2019年12月17日,我国首艘国产航母“山东舰”在海南三亚某军港交付海军,我国正式进入“双航母”时代。关于“山东舰”,下列说法中正确的是 A.由于“山东舰”航母“高大威武”,故任何情况下都不能看成质点 B.歼15舰载机飞行员可以把正在甲板上手势指挥的调度员看成是一个质点 C.舰载机的起飞速度,是以航母为参考系的,与航母航行速度无关 D.研究“山东舰”航母在大海中运动轨迹时,航母可以看成质点 5、长木板A的右端与桌边相齐,木板与桌面间的动摩擦因数为μ,今用一水平恒力F将A推出桌边,在长木板开始翻转之前,木板的加速度大小将会( ) A.逐渐减小 B.逐渐增大 C不变 D.先减小后增大 6、如图甲所示,质量为M=2 kg的木板静止在光滑水平面上,可视为质点的物块(质量设为m)从木板的左测沿木板表面水平冲上木板.物块和木板的速度-时间图象如图乙所示,g=10 m/s2,结合图象,下列说法正确的是(   ) A.可求得物块在前2 s内的位移3 m B.可求得物块与木板间的动摩擦因数μ=0.2 C.可求得物块质量m=1 kg D.可求得木板的长度L=2 m 7、两个物体相互接触,关于接触处的弹力和摩擦力,以下说法正确的是 A.如果有弹力,也不一定有摩擦力 B.如果有弹力,则一定有摩擦力 C.如果有摩擦力,则一定有弹力 D如果有摩擦力,则其大小一定与弹力成正比 8、一只船在静水中的速度为,它要渡过一条宽度为的河,河水的流速为,则下列说法中正确的是( ) A.船渡河的最短时间为10s B.船渡河的速度一定为 C.船不能垂直到达对岸 D.船垂直到达对岸所需时间为6s 9、在“探究滑动摩擦力的大小与压力、接触面粗糙程度之间的关系”实验中,老师提供了两个实验方案: 方案一:如图1所示,用弹簧测力计拉着木块A在长木板B上滑动。 方案二:如图2所示,将弹簧测力计一端固定在P点,另一端连接木块A,木块放在长木板B上,拉动长木板B。 方案一和方案二都是用弹簧测力计示数表示木块所受滑动摩擦力的大小。下列说法正确的是(  ) A.方案一中木块必需做匀速运动 B.方案一中木块可以做变速运动 C.方案二中木板必需做匀速运动 D.方案二中木板可以做变速运动 10、质量为m的汽车在水平路面上以恒定功率P由静止开始启动,t秒后恰好达到最大速度已知汽车受到的摩擦阻力f大小不变,则( ) A.汽车的最大速度为 B.t时间内汽车的合外力做功为Pt C.t时间内汽车克服阻力做功为 D.t时间内汽车位移的大小为 11、如图1所示,光滑水平面上静置一个薄长木板,长木板上表面粗糙,其质量为M,t=0时刻质量为m物块以水平速度v滑上长木板,此后木板与物块运动的v-t图像如图2所示,重力加速度g取10 m/s2,则下列说法正确的是(  ) A.M=m B.0-2s内物块位移为10m C.木板的长度为8m D.木板与物块间的动摩擦因数为0.1 12、质量分别为和的物体、用细绳连接后跨过滑轮,静止在倾角为45°的斜面上,悬挂着,已知,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由45°增大到50°,系统仍保持静止,下列说法正确的是 A.物体受到的合外力减小 B.物体对斜面压力保持不变 C.绳子对的拉力保持不变 D.物体受到的静摩擦力增大 二.填空题(每小题6分,共18分) 13、用打点计时器研究物体自由落体运动,得到如图一段纸带,测得AB=7.65cm,BC=9.17cm.已知交流电频率是50Hz,则打B点时物体的瞬时速度为________m/s。实验测出的重力加速度值为_________m/s2。 14、在“探究弹力和弹簧伸长量的关系”的实验中,装置如图甲所示,实验时先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,再将5个钩码逐个挂在弹簧的下端,每次测出相应的弹簧总长度 (1)某同学通过以上测量后把6组数据描点在坐标图乙中,请作出F−L图线______; (2)由此图线可得出该弹簧的原长L0=______cm,劲度系数k=______N/m. 15、游乐场上的升降机可在竖直方向做变速运动让人体验超失重的感觉,某同学在升降机中把一物体挂在力传感器上,通过传感器显示上升过程拉力随时间的变化情况.升降机从静止加速上升,再匀速运动一段时间,最后减速到停止运动,如图所示为传感器在屏幕上显示的拉力随时间的变化图线,则该升降机向上加速过程经历了______, 升降机的最大加速度是______(取10) 三.计算题(22分) 16、(12分)开始做初速度为零的匀加速直线运动的汽车,第1s内通过0.5m位移,问: (1)汽车在第1s末的速度为多大? (2)汽车在第2s内通过的位移为多大? (3)前5秒内的平均速度为多大? 17、(10分)如图所示,在距地面高为H=45m处,有一小球A以初速度v0=10 m/s水平抛出,与此同时,在A的正下方有一物块B也以相同的初速度v0同方向滑出,B与地面间的动摩擦因数为μ=0.5,A、B均可看做质点,空气阻力不计,重力加速度g取10 m/s2,求: (1)A球从抛出到落地的时间和这段时间内的水平位移; (2)A球落地时,A、B之间的距离。 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】物体做平抛运动,水平方向上做匀速直线运动,竖直方向上做自由落体运动,据题有: v0t=gt2 解得 故选B. 2、C 【解析】AB.物体的形状、大小对所研究的问题没有影响时,我们就可以把它看成质点,与质量及体积大小无关,比如原子体积、质量都很小,在研究原子内部结构时,原子不可以看成质点,故AB错误; C.研究从北京开往武汉的高铁列车时,列车的大小相对于运动的轨迹可以忽略,可以看成质点,故C正确。 D.研究孙杨游泳的动作,不能看成质点,故D错误; 故选C。 3、C 【解析】在剪断上端的绳子的瞬间,绳子上的拉力立即减为零,而弹簧的伸长量没有来得及发生改变,故弹力不变,再分别对A、B两个小球运用牛顿第二定律,即可求得加速度 【详解】在剪断绳子之前,A处于平衡状态,所以弹簧的拉力等于A的重力沿斜面的分力相等.在剪断上端的绳子的瞬间,绳子上的拉力立即减为零,而弹簧的伸长量没有来得及发生改变,故弹力不变仍为A的重力沿斜面上的分力.故A球的加速度为零,aA=0,故AB错误;在剪断绳子之前,对B球进行受力分析,B受到重力、弹簧对它斜向下的拉力、支持力及绳子的拉力,在剪断上端的绳子的瞬间,绳子上的拉力立即减为零,对B球进行受力分析,则B受到到重力、弹簧的向下拉力、支持力.所以根据牛顿第二定律得:,故C正确,D错误;故选C 【点睛】该题要注意在剪断绳子的瞬间,绳子上的力立即减为0,而弹簧的弹力不发生改变,再结合牛顿第二定律解题 4、D 【解析】AD.当物体的形状、大小对所研究的问题没有影响时,我们就可以把它看成质点,所以“辽宁舰”航母在某些情况下是可以看成质点的,如研究“辽宁舰”航母在大海中运动轨迹时,航母可以看成质点,故A错误,D正确; B.正在甲板上手势指挥的调度员的动作不能忽略,不能看成质点,故B错误; C.舰载机的起飞速度,是以航母为参考系的,与航母航行速度有关,故C错误。 故选D。 5、C 【解析】根据滑动摩擦力的大小决定因素,通过受力分析明确合力的变化情况,在由牛顿第二定律可判断加速度的变化情况。 【详解】根据滑动摩擦力大小: 因为滑动摩擦力与接触面积无关,正压力大小等于重力大小不变,故在翻转之前物体受到的滑动摩擦力大小不变,而推力也保持不变,物体在水平方向上受到的合外力不变,故加速度不变,故ABD错误C正确。 故选C。 【点睛】本题考查影响滑动摩擦力的决定因素,在判断物体在水平方向上合力情况,根据牛顿第二定律得出加速度的变化情况。 6、B 【解析】A.物块在前2 s内的位移: 故A错误; B.由图示图象可知,物块加速度大小: 由牛顿第二定律得: μ=0.2 故B正确; C.由图示图象可知,两物体加速度大小相同,设物块加速度大小为a1,木板加速度大小为a2,则有 μmg=ma1=Ma2 则 m=M=2 kg 故C错误; D.由于物块与木板达到共同速度时不清楚二者的相对位置关系,故无法求出木板的长度,故D错误。 故选B。 7、AC 【解析】A B.有弹力不一定有摩擦力,因为物体之间不一定粗糙也不一定有相对运动或相对运动趋势,故A正确,B错误; C.有摩擦力物体之间一定有挤压,因此一定有弹力,故C正确; D.静摩擦力大小与物体之间弹力无关,滑动摩擦力与弹力成正比,故D错误 8、AC 【解析】将船的运动分解为沿河岸方向和垂直于河岸方向,根据垂直于河岸方向上的速度求出渡河的时间.通过判断合速度能否与河岸垂直,判断船能否垂直到对岸 【详解】A、D项:当静水速与河岸垂直时,渡河时间最短为:,不可能等于6s.故A正确,D错误; B项:因为船的静水速的方向未知,根据平行四边形定则,无法判断船渡河的速度大小,故B错误 ; C项:根据平行四边形定则,由于静水速小于水流速,则合速度不可能垂直于河岸,即船不可能垂直到达对岸,故C正确 故选AC 【点睛】解决本题的关键知道合运动与合运动具有等时性,各分运动具有独立性,互不干扰 9、AD 【解析】AB.方案一中,木块A受到拉力和滑动摩擦力,而弹簧测力计显示的是拉力大小,故要使得弹簧测力计示数表示木块所受滑动摩擦力的大小,必须拉力和摩擦力相等,即木块合力为零,做匀速直线运动,A正确B错误; CD.方案二中,木块A与弹簧测力计固定不动,即相对地面处以静止状态,根据二力平衡,测力计示数等于A受到的摩擦力,无论木板如何运动,只要保证木块A与弹簧测力计固定不动即可,故木板可以做变速运动,C错误D正确。 故选AD。 10、AC 【解析】A.汽车达到最大速度时,牵引力等于阻力,即F=f,根据P=Fv可得最大速度为 选项A正确; B.t时间内汽车的牵引力做功为Pt,选项B错误; C.t时间内根据动能定理 解得汽车克服阻力做功为 选项C正确; D.根据Wf=fx可得t时间内汽车位移的大小为 选项D错误。 故选AC。 11、BC 【解析】AD.木块在木板上运动过程中,在水平方向上只受到木板给的滑动摩擦力,故 而v-t图像的斜率表示加速度,故 解得 对木板受力分析可知 由上可知 故AD错误; B.由题可知,有初速度得图像为小物块,v-t图像的面积代表位移,则 故B正确; C.图中可知物块和木板最终分离,两者v-t图像与坐标轴围成的面积之差等于木板的长度,则 故C正确。 故选BC。 12、CD 【解析】先对物体B受力分析,受重力和支持力,由二力平衡得到拉力等于物体B的重力;再对物体A受力分析,受重力、支持力、拉力和静摩擦力,根据平衡条件列式分析 【详解】因系统平衡,可知物体A受到的合外力为零,保持不变,选项A错误;绳子对A的拉力等于B的重力,保持不变,选项C正确;设mA=2mB=2m,对物体B受力分析,受重力和支持力,由二力平衡得到:T=mg;再对物体A受力分析,受重力、支持力、拉力和静摩擦力,如图 根据平衡条件得到:f+T-2mgsinθ=0;N-2mgcosθ=0;解得:f=2mgsinθ-T=2mgsinθ-mg;N=2mgcosθ;当θ不断变大时,f不断变大,N不断变小;选项B错误,D正确;故选CD 【点睛】本题关键是先对物体m受力分析,再对物体2m受力分析,然后根据共点力平衡条件列式求解 二.填空题(每小题6分,共18分) 13、 ①.2.1 ②.9.5 【解析】(1)[1]已知交变电流频率是50Hz,所以相邻的计数点间的时间间隔为 T=0.02×2=0.04s 根据某点瞬时速度等于该点的相邻的两段位移内的平均速度,得B点的瞬时速度为 (2)[2]根据匀变速直线运动的推论公式 可以求出加速度的大小,得 14、 ①. ②.5 ③.25 【解析】(1)根据实验数据在坐标纸上描出点,基本上在同一条直线上.可以判定F和L间是一次函数关系.画一条直线,使尽可能多的点落在这条直线上,不在直线上的点均匀地分布在直线两侧,如图: (2)图线与坐标轴交点表示弹簧所受弹力大小F=0时弹簧的长度,即弹簧的原长:5cm 图线的斜率表示弹簧的劲度系数: 15、 ①.6s ②.8m/s2 【解析】(1)当升降机在启动阶段加速上升时,重物所受的支持力大于重力,则重物对台秤的压力也大于重力.由图读出重物的重力,根据压力大于重力,确定升降机加速上升的时间 (2)当重物对台秤的压力最大时,升降机的加速度最大,读出最大的压力,由牛顿第二定律求出最大的加速度 【详解】(1)由图读出,升降机在6-16s内做匀速运动,重物对台秤的压力大小等于其重力的大小,则知重物的重力为G=5N,由图还看出,在0-6s内,重物对台秤的压力大于重物的重力,说明升降机正在加速上升,所以该升降机在启动阶段经历了6s时间 (2)由图读出,重物对台秤最大的压力为9N,则台秤对重物最大的支持力为Nmax=9N,根据牛顿第二定律得:Nmax-G=mamax,而m=G/g=0.5kg; 代入解得,该升降机的最大加速度是amax=8m/s2 【点睛】本题首先要有读图能力,根据图象分析升降机的运动情况,其次要能运用牛顿运动定律求解升降机的最大加速度 三.计算题(22分) 16、(1)汽车在第1s末的速度为;(2)汽车在第2s内通过的位移为1.5m;(3)汽车在前5s内的平均速度为。 【解析】(1)由题意可得: 汽车在第1s末的速度为: (2)汽车在前2s内的位移为: 则第2s内的位移为: (3)汽车在5s内的位移为: 则汽车在前5秒内的平均速度为: 17、(1)3s,30m;(2)20m 【解析】(1)根据平抛运动规律,竖直方向有 H=gt2 得 t=3s 水平方向有 x=v0t 得 xA=30m (2)对于B球,由牛顿第二定律 μmg=ma 可得加速度大小 a=5 m/s2 B减速到零时间为 判断得在A落地之前B已经停止运动,对B运动过程 v02=2axB 得 xB=10 m 则A球落地时,A、B之间的距离 Δx=xA-xB=20 m
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