资源描述
2026届甘肃省民勤县第一中学高一物理第一学期期末质量检测试题
考生须知:
1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
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,重为G的书本置于水平桌面上,桌面对书本的支持力为,书本对桌面的压力为,下列说法正确的是
A.大于 B.G与是一对平衡力
C.G与是一对作用力与反作用力 D.与是一对作用力与反作用力
2、物体的加速度为3m/s2,表示这物体( )
A.每秒运动3m
B.每经过1s,其速度增大3m/s
C.每经过1s,其速度变化大小为3m/s
D.每经过1s,其速度减小3m/s
3、如图所示,细线一端固定在O点,另一端拴一质量为1kg小球,开始静止。现用水平力F缓慢的把小球拉到偏离竖直方向30°的地方,在此过程中细线的拉力( )
A.保持不变 B.逐渐变大
C.逐渐变小 D.无法确定
4、如图所示,A、B球的质量相等,弹簧的质量不计,倾角为θ的斜面光滑,系统静止时,弹簧与细线均平行于斜面,在细线被烧断的瞬间,下列说法正确的是()
A.两个小球的瞬时加速度均沿斜面向下,大小均为gsinθ
B.B球的瞬时加速度沿斜面向下,小于gsinθ
C.A球的瞬时加速度沿斜面向下,大小为2gsinθ
D.两个小球的瞬时加速度都为零
5、如图所示,小车通过定滑轮用绳牵引水中小船,当绳与水平面夹角为θ 时,小车、小船的速度大小分别为v1、v2.则v1、v2大小关系正确的是
A.
B.
C.
D.
6、若货物随升降机运动的图像如图所示(竖直向上为正),则货物受到升降机的支持力与时间关系的图像可能是( )
A. B.
C. D.
7、如图甲所示,竖直电梯中质量为m的物体置于压力传感器P上,电脑可描绘出物体对P的压力F随时间的变化图线;图乙中K、L、M、N四条图线是电梯在四种运动状态下由电脑获得的Ft图线,由图线分析电梯的运动情况,下列结论中正确的是( )
A.由图线K可知,此时电梯一定处于匀加速上升状态
B.由图线L可知,此时电梯加速度大小一定等于g
C.由图线M可知,此时电梯一定处于静止状态
D.由图线N可知,此时电梯加速度的方向一定先向上后向下
8、重150N的光滑球A悬空靠在竖直墙和三角形木块B之间,木块B的重力为1500N,且静止在水平地面上,如图所示,则
A.地面所受压力的大小为1650N
B.地面所受压力的大小为1500N
C.木块B所受水平地面摩擦力大小为150N
D.木块B所受水平地面摩擦力大小N
9、如图所示,在相同高度处沿同一水平方向分别抛出小球A和B,它们刚好在空中相碰,不计空气阻力,则( )
A.两球同时抛出
B.刚要相碰时,它们的速度大小相等
C.它们从开始运动相碰的过程中,速度变化量相等
D.它们从开始运动相碰的过程中,速度变化量不相等
10、如图所示是轿车常用的千斤顶,当摇动把手时,螺纹轴就能迫使千斤顶的两臂靠拢,从而将汽车顶起,当车轮刚被顶起时汽车对千斤顶的压力为1.0105 N,此时千斤顶两臂间的夹角为120°,下列判断正确的是( )
A.该汽车的重力等于1.0105 N
B.此时千斤顶每臂受到的压力大小均为1.0105 N
C.若继续摇动把手,将汽车顶起,千斤顶每臂受到的压力将增大
D.若继续摇动把手,将汽车顶起,千斤顶每臂受到的压力将减小
11、一个物体在摩擦力作用下沿水平面做直线运动,其位移与时间的关系式为x=10t﹣2t2(其中x的单位为m,t的单位为s),则( )
A.该物体的初速度是10m/s
B.该物体的加速度大小是2m/s2
C.该物体在5s内发生的位移为0
D.该物体运动的时间为2.5s
12、某人游珠江,他以一定的速度面部始终垂直河岸向对岸游去。江中各处水流速度相等,他游过的路程,过河所用的时间与水速的关系不正确的是( )
A.水速大时,路程长,时间长
B.水速大时,路程长,时间短
C.水速大时,路程长,时间不变
D.路程、时间与水速无关
二.填空题(每小题6分,共18分)
13、重500N的物体放在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.4,当用180N的水平力推物体时,物体所受摩擦力大小为________N,当用400N的水平力推物体时,物体所受的摩擦力大小为________N
14、用如图甲所示的装置测定弹簧的劲度系数,被测得弹簧一端固定于A点,另一端B用细绳绕过定滑轮挂钩码,旁边竖直固定一最小刻度为mm的刻度尺,当挂两个钩码时,绳上一定点P对应刻度如图乙ab虚线所示,再增加一个钩码后,P点对应刻度如图乙cd虚线所示,已知每个钩码质量为50g,重力加速度g=9.8m/s2,则
(1)被测弹簧的劲度系数为____________N/m;
(2)挂三个钩码时弹簧的形变量为___________cm。
15、某同学利用如图所示的装置来验证力的平行四边形定则。在竖直木板上铺有白纸,固定两个光滑的滑轮A和B,将绳子打一个结点O,每个钩码的质量相等,当系统达到平衡时,根据钩码个数读出三根绳子的拉力、、和,回答下列问题。
(1)改变钩码个数,实验能完成的是____________
A.钩码的个数,
B.钩码的个数,
C.钩码的个数,,
(2)在拆下钩码和绳子前,最重要的一个步骤是____________
A.标记结点O位置,并记录、、三段绳子的方向
B.量出、、三段绳子的长度
C.用量角器量出三段绳子之间的夹角
D.用天平测出钩码的质量
(3)在作图时,你认为图中__________(选填“甲”或“乙”)是正确的。
三.计算题(22分)
16、(12分)如图所示,质量为1kg的小球用细绳拴着吊在行驶的汽车后壁上,绳与竖直方向夹角为=37°。已知g=10m/,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)汽车匀速运动时,细线对小球的拉力和车后壁对小球的支持力大小。
(2)当汽车以=2m/向右匀减速行驶时,细线对小球的拉力和小球对车后壁的压力大小。
(3)当汽车以=10m向右匀减速行驶时,细线对小球的拉力和小球对车后壁的压力大小。
17、(10分)质量为2kg的木箱在水平恒力F的作用下,沿水平地面由静止开始做匀加速运动,4s末速度达到4m/s,此时撤去外力,经过一段时间后木箱在距出发点18m的地方停下来,求
(1)木箱与水平地面间的滑动摩擦因数;
(2)力F的大小。
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、D
【解析】A、书本对桌面的作用力和桌面对书本的支持力是一对作用力与反作用力,F1与F2大小相等,方向相反,故A错误,D正确.
B、G是书本受到的重力,书本是受力物体;而F2是书本对桌面的压力,桌面是受力物体,二力分别作用在不同的物体上,不可能平衡,故B错误.
C、F1与G都作用在书本上,大小相等,方向相反,是一对平衡力,故C错误.
故选D.
【点睛】本题关键明确相互作用力与一对平衡力的区别,平衡力是作用在同一个物体上两个力,大小相等,方向相反;而作用力与反作用力是作用在不同物体上的两个力,大小相等,方向相反,同时存在,同时消失,同种性质.
2、C
【解析】加速度的大小即为单位时间内速度的变化量;
解:根据加速度的定义式可知:,即每经过1 s,其速度变化量大小为3 m/s
故选C
【点评】本题主要考查了对加速度定义式的理解,即加速度即为速度变化率
3、B
【解析】对小球受力分析,重力mg为恒力,拉力T为逆时针转动的变力,水平拉力F方向不变,由矢量三角形法平移三个力为封闭的顺次连接的三角形,如图所示:
由图可知代表F的边长度变长,则F逐渐增大,拉力T也逐渐增大,ACD错误,B正确。
故选B。
4、C
【解析】设A、B的质量均为m,当系统静止时,对B受力分析,根据共点力平衡有:F=mgsinθ,剪断细绳的瞬间,绳子的拉力消失,弹簧的弹力在瞬间不变,则B所受的合力为零,A所受的合力
FA=mgsinθ+F=2mgsinθ
根据牛顿第二定律得,
aB=0
方向沿斜面向下。
A.两个小球的瞬时加速度均沿斜面向下,大小均为gsinθ,与结论不相符,选项A错误;
B.B球的瞬时加速度沿斜面向下,小于gsinθ,与结论不相符,选项B错误;
C.A球的瞬时加速度沿斜面向下,大小为2gsinθ,与结论相符,选项C正确;
D.两个小球瞬时加速度都为零,与结论不相符,选项D错误;
故选C。
5、B
【解析】将v2沿绳和垂直于绳分解,可得,B正确ACD错误
6、B
【解析】由图知:过程①为向下匀加速直线运动(加速度向下,失重,);
过程②为向下匀速直线(平衡,);
过程③为向下匀减速直线运动(加速度向上,超重,);
过程④为向上匀加速直线运动(加速度向上,超重,);
过程⑤为向上匀速直线运动(平衡,);
过程⑥为向上匀减速直线运动(加速度向下,失重,);综合各个过程,可知B正确,ACD错误。
故选B。
7、BD
【解析】A.由图线K可知,物体对P的压力大于物体的重力,且逐渐增大,则支持力大于重力,且逐渐增大,根据牛顿第二定律知,加速度方向竖直向上,且逐渐增大,电梯加速度方向竖直向上,且在变化,故A错误;
B.由图线L可知,支持力的大小等于2mg,根据牛顿第二定律得,
解得
方向竖直向上,故B正确;
C.由图线M可知,支持力等于重力,知电梯可能处于静止,可能处于匀速直线运动状态,故C错误;
D.由图线N可知,支持力的大小先大于再小于,根据牛顿第二定律知,加速度的方向先向上,再向下,故D正确
故选BD.
8、AD
【解析】以A球为研究对象,分析受力情况:重力,墙的支持力和B的支持力,作出力图:
由平衡条件得知,和的合力与大小相等、方向相反,则有:
;再以AB整体为研究对象,分析受力如图:
由平衡条件得:B所受的摩擦力:,方向水平向右;
支持力为:,根据牛顿第三定律可知,对地面的压力大小为,方向竖直向下,故AD正确,BC错误
9、AC
【解析】A.由于相遇时A、B做平抛运动的竖直位移h相同,由可以判断两球下落时间相同,即应同时抛出两球,故A正确;
B.相遇时,A、B下落的高度相同,下落的时间相同,因为A球的水平位移大于B球的水平位移,根据x=v0t知,A球的初速度大于B球的初速度,根据速度合成
可知A球在相遇点的速度大,故B错误;
CD.由于A、B下落的高度相同,下落的时间相同,由公式可知,速度变化量相等,故C正确,D错误。
故选AC。
10、BD
【解析】A.汽车对千斤顶的压力为1.0105N,根据牛顿第三定律得千斤顶对汽车的支持力为1.0105N,但汽车的重力不一定等于1.0105 N,故A错误;
B.将汽车对千斤顶的压力F分解沿两臂的两个分力F1和F2,根据对称性可知,两臂受到的压力大小相等,由2F1cosθ=F可得
所以此时两臂受到的压力大小均为1.0105N,故B正确;
CD.继续摇动把手,两臂靠拢,夹角减小,由分析可知,F不变,当减小时,cos增大,F1减小,故C错误,D正确
故选BD。
11、AD
【解析】根据匀变速直线运动的位移公式以及速度与时间关系进行分析答题;
【详解】A、由匀变速直线运动的位移公式:,结合:可知:初速度:,加速度为:,加速度大小为,故选项A正确,B错误;
C、根据速度与时间关系可知,物体运动的时间为:
在这段时间内物体的位移为:
由于物体运动就停止运动了,所以5s内发生的位移即为内发生的位移,故选项C错误,D正确
【点睛】本题考查了求初速度与加速度问题,应用匀变速直线运动的位移公式以及速度与时间关系即可正确解题
12、ABD
【解析】游泳者相对于岸的速度为他相对于水的速度和水流速度的合速度,水流速度越大,其合速度与岸的夹角越小,路程越长,但过河时间,与水速无关,故ABD错误符合题意,C正确不符合题意。
故选ABD。
二.填空题(每小题6分,共18分)
13、 (1).180 (2).200
【解析】[1]当外力小于最大静摩擦力时,物体处于静止,摩擦力大小等于外力大小;当外力大于最大静摩擦力时,物体处于滑动,则摩擦力等于动摩擦力因数与正压力的乘积.由题意可知,物体的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,即为0.4×500=200N.当用180N的水平力推物体时,小于最大静摩擦力,物体处于静止状态,则静摩擦力等于180N;
[2]当用400N的水平力推物体时,大于最大静摩擦力,使物体滑动,则滑动摩擦力等于200N;
14、 ①.70 ②.2.10
【解析】[1]当钩码增至3个时,弹力增大mg,而弹簧的长度伸长
所以劲度系数为
[2]设挂三个钩码时弹簧的形变量为x1,则
解得
15、 (1).C (2).A (3).甲
【解析】(1)[1] 对O点受力分析
OA、OB、OC分别表示三个力大小,由于三共点力处于平衡,所以OC等于OD,因此三个力的大小构成一个三角形
A.以钩码的个数表示力的大小,则不能构成三角形,A错误;
B.以钩码的个数表示力的大小,则不能构成三角形,B错误;
C.以钩码的个数表示力的大小,则三力为边构成等边三角形,C正确。
故选C。
(2)[2] 为验证平行四边形定则,必须做受力图,所以先明确受力点,即标记结点O的位置,其次要做出力的方向并读出力的大小,最后作出力的图示,因此要做好记录,是从力的三要素角度出发,要记录砝码的个数和记录OA、OB、OC三段绳子的方向。
故选A。
(3)[3] 以O点为研究对象,F3的是实际作用效果在OC这条线上,由于误差的存在,F1、F2的理论值要与实际值有一定偏差,故甲图符合实际,乙图不符合实际。
三.计算题(22分)
16、(1)12.5N;7.5N(2)12.5N;5.5N(3)14.1N;0
【解析】(1)匀速运动时,小球受力分析,小球受到重力、拉力、后壁的弹力,由平衡条件得:
Tsinθ=FN,
Tcosθ=mg
代入数据得:
T=12.5N,
FN=7.5N;
细线对小球的拉力为12.5N和车后壁对小球的压力大小为7.5N;
(2)当汽车以a1=2 m/s2向右匀减速行驶时,由牛顿第二定律得:
Tsinθ−FN=ma,
Tcosθ=mg,
代入数据得:
T=12.5N,
FN=5.5N;
细线对小球的拉力为12.5N和车后壁对小球的压力大小为5.5N;
(3)当汽车以a2=10m/s2向右匀减速行驶时,假设小球离开车后壁,细线与竖直方向的夹角为α,由牛顿第二定律得:
Tsinα=ma,
Tcosα=mg,
解得:
T=mg=14.1N,α=45°
细线对小球的拉力为14.1N,小球已经离开车后壁,车后壁对小球的压力大小为0;
17、 (1)0.08(2)3.6N
【解析】(1)木箱匀加速过程的位移为
由题意可知,匀减速的位移为
由速度位移公式得
由牛顿第二定律得
得
(2)物体做匀加速运动,由牛顿第二定律得
撤去外力后由匀变速运动规律得,联立解得
。
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