收藏 分销(赏)

上海市华东师大三附中2026届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:cg****1 文档编号:12821897 上传时间:2025-12-11 格式:DOC 页数:13 大小:631.50KB 下载积分:12.58 金币
下载 相关 举报
上海市华东师大三附中2026届高一物理第一学期期末教学质量检测试题含解析.doc_第1页
第1页 / 共13页
上海市华东师大三附中2026届高一物理第一学期期末教学质量检测试题含解析.doc_第2页
第2页 / 共13页


点击查看更多>>
资源描述
上海市华东师大三附中2026届高一物理第一学期期末教学质量检测试题 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、如图所示为某物体运动位移和速度随时间变化的图线和图线,由图可知,在时间内(  ) A.物体做的是曲线运动 B.物体做加速度越来越小的运动 C.图甲中时刻,图线的斜率为 D.时间内物体的位移为 2、如图所示,带有光滑竖直杆的三角形斜劈固定在水平地面上,放置于斜劈上的光滑小球与套在竖直杆上的小滑块用轻绳连接,开始时轻绳与斜劈平行。现给小滑块施加一个竖直向上的拉力,使小滑块沿杆缓慢上升,整个过程中小球始终未脱离斜劈,则有( ) A.小球对斜劈的压力保持不变 B.轻绳对小球的拉力先减小后增大 C.竖直杆对小滑块的弹力先增大再减小 D.对小滑块施加的竖直向上的拉力逐渐增大 3、质量为m的物体以速度v离开桌面,如图所示.当它经过A点时,所具有的机械能是(  )(以桌面为零势能面,不计空气阻力) A. B. C. D. 4、大小相等的力F按如图所示的四种方式作用在相同的物体上,使物体能沿不同粗糙程度的水平面匀速运动,则物体与水平面间的摩擦力最大的是(  ) A. B. C. D. 5、汽车以10m/s的速度在平直的公路上匀速前进,司机发现正前方x处有一辆自行车以4m/s的速度做同方向的匀速直线运动,汽车立即关闭油门做a=﹣6m/s2的匀变速运动,若汽车恰好碰不上自行车,则x的大小为(  ) A.3m B.8.33m C.7m D.3.33m 6、关于物体的重心,下列说法正确的是( ) A.物体的重心一定在物体上 B.任何物体的重心都在它的几何中心上 C.物体的形状发生改变其重心位置一定改变 D.物体放置的位置发生改变,重心对物体的位置不会改变 7、甲、乙两车同时从同一地点沿同一直线运动,它们的运动速度随时间变化的v-t图像如图所示。关于两车的运动情况,下列说法正确的是() A.在0~t0内,乙车一直在做加速度减小的加速运动 B.在t=t0时,甲乙两车恰好相遇 C.在t=t0时刻,甲乙两车相距最远 D.在0~2t0内,甲车的平均速度大小为v0 8、如图所示,物体自O点由静止开始做匀加速直线运动,A、B、C、D为其运动轨迹上的四点,测得AB=2m,BC=3m,且物体通过AB、BC、CD所用的时间均为0.5s,则下列说法正确的是() A.物体的加速度为4m/s2 B.CD=5m C.OA之间的距离为1m D.OA之间的距离为1.125m 9、人站在自动扶梯的水平踏板上,随扶梯斜向上匀减速运动,如图所示.以下说法正确的是( ) A.人受到重力和支持力的作用 B.人受到的合外力为零 C.人受到重力、支持力和摩擦力的作用 D.人受到的合外力方向与速度方向相反 10、下列关于速度、速度的变化量和加速度的说法,正确的是   A.只要物体的速度大,加速度就大 B.只要物体的速度变化率大,加速度就大 C.只要物体的加速度大,速度变化量就大 D.只要物体的速度不为零,加速度就不为零 11、某人站在力传感器上先“下蹲”后“站起”,力传感器的示数随时间的变化情况如图所示,由图象可知 A.“下蹲”时先超重后失重 B.“下蹲”时先失重后超重 C.“站起”时先超重后失重 D.“站起”时先失重后超重 12、水平面上有一个质量m=2kg的小球,小球与水平面的动摩擦因数为小球与水平轻弹簧以及与竖直方向成角的不可伸长的轻绳一端相连,如图所示,此时小球处于静止状态,水平面对小球的支持力恰好为零.假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,已知以下说法正确的是 A.此时轻弹簧的弹力为零 B.此时轻绳的拉力为 C.当剪断轻弹簧的瞬间,小球具有水平同右加速度,大小为 D.当剪断轻绳后小球刚开始滑动瞬间,小球的加速度大小为方向水平向左 二.填空题(每小题6分,共18分) 13、在弹性限度之内,一轻弹簧受到10N的拉力时,它的伸长量是4cm,则该弹簧劲度系数是______ N/m,当弹簧不受拉力时,该弹簧劲度系数是______ N/m,当弹簧两端受到拉力为5N,弹簧的伸长量是______cm 14、我们在实验室用如图所示的装置做了验证牛顿第二定律的实验,请完成下面两小题 (1)在本次试验中我们要验证的是,我们控制总质量不变,研究合外力与加速度a之间是否满足正比关系。其中是小车的质量,是砂桶的质量,把砂桶的重力当做合外力,则该实验中______________必要保证砂桶质量远小于小车质量。(填“有”、“没有”) (2)下列关于该实验的注意事项,不必要的或者错误的是( ) A.在实验前必须先抬高木板以平衡摩擦力 B.拉小车的细线必须和木板平面平行 C.改变砂桶质量后,在做实验之前必须再次平衡摩擦力 D.做这个实验的时候应该先打开电源再释放小车 15、在“探究物体加速度与力、质量的关系”实验中,采用如图a所示的实验装置,把附有滑轮的长木板放在水平实验桌上。小车及车中砝码的总质量用M表示,盘及盘中砝码的总质量用m表示,小车所受拉力用F表示,小车的加速度可由纸带上的点求出。 (1)用盘及盘中砝码的总重力来代替小车做匀加速运动的拉力时,应满足的条件是_____。把木板的一侧垫高,以补偿小车受到的阻力时,_____(填“需要”或“不需要”)悬挂砝码盘。 (2)如图b为甲同学根据测量数据作出的a-F图线,图线不过原点的原因是补偿阻力时长木板倾角_________(填“过大”或“过小”); (3)乙、丙同学用该装置分别做实验,盘及盘中砝码的总质量分别为m乙和m丙,画出了各自得到的图线,如图c所示。由图线可知m乙_____m丙(填“>”、“=”或“<”)。 三.计算题(22分) 16、(12分)如图所示,光滑的水平面上有一质量M=0.2kg的长木板,另一质量m=0.1kg的小滑块以v0 =2.4m/s的水平初速度从长木板的左端滑上长木板(此时开始计时).已知小滑块与长木板间的动摩擦因数μ =0.4,重力加速度g =10m/s2. (1)若长木板长L=0.7m且固定在水平面上,求小滑块从长木板上滑离时的速度大小; (2)若长木板足够长且不固定,则经过多长时间小滑块与长木板的速度相等?求此时间内小滑块运动的位移大小? 17、(10分)如图所示,一质量为M=2kg的木板B静止在光滑的水平面上,其左端上表面紧靠(不相连)一固定斜面轨道的底端,轨道与水平面的夹角θ=37°,一质量为m=2kg的物块A(可看作质点)由斜面轨道上距轨道底端5m处静止释放,物块A从斜面底端运动到木板B左端时速度大小不变,物块A刚好没有从木板B的右端滑出,已知物块A与斜面轨道间的动摩擦因数为,与木板B上表面间的动摩擦因数为μ2=0.25,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)求: (1)物块A刚滑上木板B时的速度大小; (2)物块A从刚滑上木板B相对木板B静止所用的时间; (3)木板B的长度 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】A.x-t图线和v-t图线只能用来描述直线运动的规律,可知,物体做的是匀减速直线运动,故A错误; B.由乙图的斜率表示加速度,可知,物体做加速度恒定的直线运动,故B错误; C.在甲图中斜率代表速度,结合乙图可知在时刻,图线的斜率为,故C正确; D.0~t1时间内物体的位移为x1-x0,故D错误。 故选C。 2、D 【解析】AB.对小球受力分析,受重力、支持力和细线的拉力,如图所示 根据平衡条件可知,细线的拉力T增加,支持力N减小,根据牛顿第三定律,球对斜面的压力也减小,故AB错误; CD.对球和滑块整体分析,受重力、斜面的支持力N,杆的支持力N′,拉力F,如图所示 根据平衡条件,水平方向有 N′=Nsinθ 竖直方向有 F+Ncosθ=G 由于N减小,故N′减小,F增加,故C错误,D正确。 故选D。 3、D 【解析】物体离开桌面后,只有重力做功,机械能守恒。即任意两个时刻或位置的机械能都相等,本题中关键是正确计算物体具有的势能。 【详解】选择桌面为零势能面,开始是机械能为: 由于不计空气阻力,物体运动过程中机械能守恒,则经过A点时,所具有的机械能 故选D。 【点睛】注意计算机械能的大小时,要看零势能面的选取位置。 4、A 【解析】几种情况下均处于平衡状态,即合力为0 A.A图中摩擦力等于拉力F B.B图中将力沿着水平和竖直方向正交分解,则摩擦力 C.C图中将力沿着水平和竖直方向正交分解,则摩擦力 D.D图为将拉力沿水平和竖直方向正交分解,则摩擦力 则可知A图中摩擦力最大,故A正确,BCD错误。 故选A。 5、A 【解析】从开始到两车速度相等经历的时间为 此时汽车的位移 x2=v2t+at2=10×1−×6×1m=7m 自行车的位移 x1=v1t=4×1m=4m 若恰好不相撞,开始相距的距离 x=x2-x1=7m-4m=3m 故选A。 6、D 【解析】A.重心可以在物体上,也可以在物体之外,如空心的球体重心在球心上,不在物体上,故A错误; B.物体重心的位置与物体的形状以及质量分布有关,故B错误; C.重心的位置跟物体的形状有关,还跟质量分布有关,物体形状改变,其重心的位置不一定会改变,故C错误; D.质量分布均匀且形状有规则的物体,其重心在物体的几何中心,物体放置的位置发生改变.重心对物体的位置不会改变,故D正确; 故选D。 7、CD 【解析】A.根据图象可知,在0~t0内,乙车先沿负方向做减速运动,后沿正方向做加速运动,故A错误; BC.甲、乙从同一位置出发,甲一直沿正向运动,乙先沿负向运动,两者距离增大,后沿正向,在t0时刻前甲的速度大于乙的速度,两者间距增大,t0时刻后乙的速度大于甲的速度,两者间距减小,所以t0时刻相距最远,故B错误,C正确; D.在0~2t0内,甲车做匀减速直线运动,平均速度为: 故D正确 故选CD。 8、AD 【解析】A.设物体通过AB、BC、CD所用的时间均为t,由匀变速直线运动的规律相邻相等的时间内位移之差为常数,即 得 m/s2 A正确; B.根据 m 可知m,B错误; CD.因某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,所以物体经过B点时的瞬时速度为 再由 可得OB两点间的距离为m,所以O与A间的距离 m C错误,D正确。 故选AD。 【点晴】本题考查匀变速直线运动的规律相邻相等的时间内位移之差为常数,某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度等规律 9、CD 【解析】由于人在水平方向上有加速度,所以必受到摩擦力作用,故人受重力,支持力,摩擦力三力作用,A错误C正确;做匀减速运动,有加速度,合力不为零,人受到的合外力方向与速度方向相反,B错误D正确; 考点:考查了受力分析,牛顿第二定律 10、BD 【解析】速度大,加速度不一定大,如速度很大匀速运动,加速度为零,故A错误;加速度是物体速度变化量与所用时间的比值,物体的速度变化率大,加速度就大,故B正确;加速度大,速度变化量不一定大,还要看时间,故C错误;速度不为零,加速度可以不为零,如火箭刚发射时速度为零,加速度很大,故D正确.故选BD. 11、BC 【解析】人下蹲动作分别有失重和超重两个过程,先是加速下降失重,到达一个最大速度后再减速下降超重,对应先失重再超重;起立对应先超重再失重,对应图象可知,该同学先做了一次下蹲,后做了一次起立的动作,故AD错误,BC正确; 故选BC。 12、BD 【解析】先分析剪断轻绳前弹簧的弹力和轻绳的拉力大小;再研究剪断细线的瞬间,弹簧的弹力不变,对小球受力分析,根据牛顿第二定律求出瞬间的加速度大小 【详解】在剪断轻绳前,小球受重力、绳子的拉力以及弹簧的弹力处于平衡,根据共点力平衡得,弹簧的弹力:F=mgtan45°=20×1=20N,绳子拉力,故A错误,B正确;剪断弹簧的瞬间,轻绳对小球的拉力瞬间为零,此时小球所受的合力为零,则小球的加速度为零,故C错误;断轻绳的瞬间,弹簧的弹力仍然为20N,小球此时受重力、支持力、弹簧弹力和摩擦力四个力作用,小球受摩擦力为:f=μmg=0.2×20N=4N,根据牛顿第二定律得小球的加速度为:;合力方向向左,所以加速度方向向左.故D正确;故选BD 【点睛】解决本题的关键知道剪断细线的瞬间,弹簧的弹力不变,剪短弹簧的瞬间,轻绳的弹力要变化,结合牛顿第二定律进行求解 二.填空题(每小题6分,共18分) 13、 ①.250 ②.250 ③.2 【解析】在弹性限度之内,一轻弹簧受到10N的拉力时,它的伸长量是4cm,由胡克定律得,劲度系数.当弹簧不受拉力时,弹簧的劲度系数不变,仍为.当弹簧两端受到拉力为5N时,弹簧的拉力为5N,则 14、 ①.没有 ②.C 【解析】(1)[1]设轻绳的拉力为T,加速度为a,根据牛顿第二定律,对砂桶分析有: 对小车分析有: 联立解得: 由此可知,此时砂桶的重力即为整体的合外力,控制总质量不变,研究合外力与加速度a之间是否满足正比关系时,没有必要保证砂桶质量远小于小车质量; (2)[2]A.为保证整体的合外力是砂桶的重力,所以必须先抬高木板以平衡摩擦力,A正确,不符合题意; B.要保持拉线方向与木板平面平行,这样轻绳的拉力才等于小车所受的合力,B正确,不符合题意; C.改变砂桶质量后,因为动摩擦力因数与倾角没变化,所以不需要重新平衡摩擦力,C错误,符合题意; D.先开电源再释放小车,这样打出的纸带上的点迹较多,处理数据更准确,D正确,不符合题意。 故选C。 15、 ①.M≫m ②.不需要 ③.过大 ④.> 【解析】(1)[1]对砝码和小车的系统,由牛顿第二定律: mg=(m+M)a, 解得: 以M为研究对象,绳子的拉力为: 因此要使得,需要M≫m; [2]平衡摩擦力时,不需要挂砝码盘,只需将木板右端适当垫高,使得小车拖着纸带打出均匀的点即可,故不需要悬挂砝码盘。 (2)[3]图中当F=0时,a≠0.也就是说当绳子上没有拉力时,小车的加速度不为0,说明小车的摩擦力小于重力的分力,所以原因是平衡摩擦力时木板右端垫得过高; (3)[4]根据 知,a-F图线的斜率表示盘及盘中砝码的总质量,可知两同学做实验时的取值不同,其中乙的斜率最大,即m乙>m丙。 三.计算题(22分) 16、 (1) (2) 【解析】(1)根据牛顿第二定律分别求出m的加速度,根据运动学公式求出速度; (2)根据牛顿第二定律分别求出M和m的加速度,根据速度与时间关系求解当速度相等的时间,根据运动的时间运用运动学公式求出小滑块运动的距离; 【详解】(1)小滑块在摩擦力作用下做匀减速直线运动,由牛顿第二定律,得: 又因 解得: 又 解得; (2)长木板在水平方向只受向右的滑动摩擦动力,且 由牛顿第二定律,得 解得 设经过时间,两者速度相同,则有,解得 由,得此时间内小滑块运动的位移 【点睛】解决本题的关键理清滑块和木板的运动情况,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解 17、(1)5m/s(2)1s(3)L=5m 【解析】(1)沿斜面下滑的加速度为a,根据牛顿第二定律则有 解得 a=2.5m/s2 由v2=2ax得物块A刚滑上木板B时的速度 (2)物块A在B上滑动时,对物块A由牛顿第二定律得 解得 则木板B的加速度大小 物块A刚好没有从木板B左端滑出,即物块A在木板B左端时两者速度相等; 设物块A在木板B上滑行的时间t,速度关系 代入数据可解得 t=1s (3)物块A相对于地面的位移 ① 木板B相对于地面的位移 ② 木板B的长度 ③ 联立①②③可解得 L=5m 【点睛】本题充分考查了匀变速直线运动规律的应用及物体共同运动的特点的应用,熟练运用牛顿第二定律和运动学相关公式即可正确解题。
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 教育专区 > 高中物理

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服