资源描述
2025-2026学年云南省盈江县第一高级中学高一物理第一学期期末质量跟踪监视模拟试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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,一本书静止在水平桌面上,桌面对书的支持力为F,则F的反作用力是
A.书所受的重力 B.书对桌面的压力
C.桌面所受的重力 D.地球对书的引力
2、汽车从制动到停止共用了5 s。 这段时间内,汽车每1 s前进的距离分别是9 m、7 m、5 m、3 m、1 m。汽车开始制动时的瞬时速度为v0,汽车在前1s和前2s的平均速度分别为v1和v2,下列说法正确的是( )
A.v1更接近v0,且v1大于v0 B.v1更接近v0,且v1小于v0
C.v2更接近v0,且v2大于v0 D.v2更接近v0,且v2小于v0
3、如图所示为练老师行车过程速度与时间的简化图,即一质点做直线运动的v-t图像,下列说法正确的是( )
A.整个过程中,D点对应时刻离出发点最远 B.整个过程中,BC段对应过程的加速度最大
C.在5~14 s时间内,质点静止 D.在t=20.5 s时,质点的速度为3 m/s
4、如图所示,甲、乙两人共同提一桶水静止不动时,已知两人手臂上的拉力大小相等且为F,两静止人手臂间的夹角为θ,水和水桶的总重力为G,则下列说法中正确的是( )
A.θ越大,两人的合力越大
B.θ越小,两人的合力越大
C.不管θ为何值,两人的合力大小是不变的
D.不管θ为何值,
5、由静止开始沿直线做匀加速运动的物体,在最初内的位移为,则它在第内的位移为( )
A.
B.
C.
D.
6、从某一高处释放一小球甲,经过0.5s从同一高处再释放小球乙,在两小球落地前,下列说法正确的是( )
A.它们间的距离保持不变 B.它们间的距离不断减小
C.它们间的速度之差不断增大 D.它们间的速度之差保持不变
7、如图所示,蜡块可以在竖直玻璃管内的水中匀速上升。若在蜡块从A点开始匀速上升的同时玻璃管沿水平方向向右做直线运动(如图),则关于蜡块的实际运动轨迹的说法中正确的是( )
A.若玻璃管向右做匀速直线运动,则轨迹为直线P
B.若玻璃管向右做匀加速直线运动,则轨迹为直线P
C.若玻璃管向右做匀加速直线运动,则轨迹为曲线R
D.若玻璃管向右做匀加速直线运动则轨迹为曲线Q
8、如图所示,重20N的物体放在粗糙水平面上,用F=8N的力斜向下推物体,F与水平面成30°角,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.5.已知sin300=0.5 ,cos300=0.866 .则下列说法中正确的是( )
A.物体对地面的压力为24N B.物体所受的摩擦力为12N
C.物体所受的合力为5N D.物体所受的合力为零
9、传送带以恒定速度v=4 m/s顺时针运行,已知传送带与水平面的夹角θ=37°,现将质量m=2 kg的小物块轻放在其底端(小物块可看成质点),平台上的人通过一根轻绳用恒力F=20 N拉小物块,经过一段时间物块被拉到平台上,如图所示,已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,传送带长6m。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。则()
A.物体一直做匀加速运动
B.物体先受滑动摩擦力,共速后受静摩擦力
C.物体在传送带上运动的时间为1.5s
D.物体相对传送带滑行的距离为1m
10、如图,将一半圆形轨道凹槽AB固定在水平地面上,圆心为O,半径为R=1m,现将可视为质点的小球从圆心等高处的凹槽左侧端点A水平抛出,经t=0.4s直接落到凹槽上,则小球的初速度v0可能为(取g=10m/s2)( )
A. B.
C. D.
11、打篮球时,运动员竖直起跳投篮的过程可分为:下蹲、蹬地、离地上升和下落四个过程,以下说法中正确的是
A.下蹲过程中运动员始终处于超重状态
B.下蹲过程中运动员始终处于失重状态
C离地上升过程中运动员处于失重状态
D.下落过程中运动员处于失重状态
12、如图所示,有一斜面倾角为θ、质量为M的斜面体置于水平面山,A是最高点,B是最低点,C是AB的中点,其中AC段光滑、CB段粗糙.一质量为m的小滑块由A点静止释放,经过时间t滑至C点,又经过时间t到达B点.斜面体始终处于静止状态,取重力加速度为g,则( )
A.A到C与C到B过程中,滑块运动的加速度相同
B.A到C与C到B过程中,滑块运动的平均速度相等
C.C到B过程地面对斜面体的摩擦力水平向左
D.C到B过程地面对斜面体支持力大于(M+m)g
二.填空题(每小题6分,共18分)
13、某同学利用图甲所示的实验装置来研究滑块与木板间的动摩擦因数。木板的左端固定一定滑轮,右端固定一打点计时器,滑块的右端与穿过打点计时器的纸带相连,左端用细线通过定滑轮与钩码相连。
(1)实验中必要措施是__
A.细线必须与长木板平行
B.先接通电源再释放物块
C.滑块的质量远大于钩码的质量
D.垫高木板的右端以补偿打点计时器对滑块的阻力及其它阻力
(2)若某次实验中,所用钩码的质量为,滑块的质量为,打出的纸带如图乙所示,且相邻的计数点之间还有四个点未画出来,根据纸带求出物块的加速度__,滑块与木板间的动摩擦因数为__。(结果均保留3位有效数字)
14、打点计时器所用电源的频率为50 Hz,某次实验中得到一条纸带,用毫米刻度尺测量的情况如图所示,纸带上A、C间对应的时间为________s,纸带在A、C间的平均速度为0.35 m/s.在A、D间的平均速度为0.43 m/s.二者之间,B点的瞬时速度更接近于________m/s.
15、某同学用如图所示的实验装置验证牛顿第二定律.
(1)打点计时器是一种计时仪器,其电源频率为50Hz,常用的电磁打点计时器和电火花打点计时器,使用的都是__________(填“直流电”或“交流电”).
(2)下列说法中正确的是________
A.图中细线应保持与木板表面平行
B.每次改变小车质量后都需要重新平衡摩擦力
C.用沙和沙桶的总重力作为绳的拉力,对实验结果会产生误差
D.为消除摩擦力对实验的影响,可以把木板的左端适当垫高
(3)某同学在实验中,打出的一条纸带如图所示,他选择了几个计时点A、B、C、D、E作为计数点,相邻两计数点间还有4 个计时点没有标出,其中x1= 7.06cm、x2=7.68cm、x3=8.30cm、x 4=8.92cm,那么打B点的瞬时速度大小是_______m/s;纸带加速度的大小是___________m/s2.(计算结果保留两位有效数字)
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)在“验证力的平行四边形定则”实验中,某同学将橡皮条的一端固定于A点
(1)用两只弹簧测力计将橡皮条的另一端拉至O点,其中一只弹簧测力计的示数如图所示,则其示数为___N
(2)在分别读出两个弹簧测力计的示数F1和F2后,还必须记录的是_____
A.两细绳套的夹角
B.两条细绳套的方向
C.橡皮条伸长后的总长度
D.细绳套的长度
(3)改用一只弹簧测力计将橡皮条的另一端再次拉到O点,记下弹簧测力计读数及细绳套的方向.用力的图示法在纸上画出表示三个力的箭头,以F1和F2的线段为邻边作平行四边形,并作出F1和F2之间的对角线F,发现对角线F与不重合,实验误差产生的原因可能有哪些?(写出一个原因即可)________________________________________
(4)关于本实验,下列说法中正确的是______
A.弹簧测力计不需要在实验前进行校零
B.弹簧测力计的读数越大越好
C.拉两个细绳套时,两拉力夹角应90度
D.拉细绳套时,拉力应与木板平行
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】根据作用与反作用力的概念可知,桌面对书的支持力为F,则F的反作用力是书对桌面的压力,故选B.
2、B
【解析】变速直线运动中某一点的瞬时速度可以取该点为起点的一极小时间内的平均速度,时间越小越接近该点的瞬时速度,则本题应取前1s的平均速度v1,因是减速运动,则v1<v0。
故选B。
3、A
【解析】A.在v—t图象中,图线与坐标轴所围成的面积表示质点的位移,t轴上方位移取正值,t轴下方位移取负值,因此整个过程中,D点对应时刻离出发点最远,选项A正确;
B.在v—t图象中,图线的斜率表示质点加速度的大小,CE段斜率最大,加速度最大,选项B错误;
C.在5~14 s时间内,质点速度不变,做匀速直线运动,选项C错误;
D.从图线可知t=20 s后,质点的速度为负值,选项D错误。
故选A。
4、C
【解析】ABC.以桶和水为研究对象,受力分析,有竖直向下的重力和互成θ的两个拉力F,三力平衡,两人手臂上的拉力合力与重力等大反向,与θ大小无关,所以C正确,AB错误;
D.根据三力平衡得
所以θ越大,F越大;θ越小,F越小,所以D错误。
故选C。
5、A
【解析】根据匀加速直线运动位移时间公式得:
带入数据得:
计算得出:
则第四秒内的位移
故选A.
6、D
【解析】AB.经过t时间后甲的速度为v甲=gt,甲的位移h甲= ,此时乙释放在落地前经过任意时间△t后:
v甲=(t+△t)g,h甲=
v乙=g△t,h乙=
所以
h甲-h乙=
所以它们间的距离不断增大,故AB错误;
CD.根据以上分析可知
v甲-v乙=0.5g
所以它们间的速度之差保持不变,故C错误,D正确。
故选D。
7、AD
【解析】A.蜡块参与了水平方向上匀速直线运动和竖直方向上的匀速直线运动,因此蜡块将沿着合速度的方向做匀速直线运动,则轨迹为直线P,故A正确;
BCD.当合速度的方向与合力(合加速度)的方向不在同一条直线上,物体将做曲线运动,且轨迹夹在速度与合力方向之间,轨迹的凹向大致指向合力的方向。合加速度方向水平向右,不在同一直线上,轨迹的凹向要大致指向合力的方向,则轨迹为曲线Q,故BC错误,D正确;
故选AD
8、AD
【解析】对物体进行受力分析:重力、推力F、地面的支持力N和摩擦力f,由竖直方向力平衡,有:N=G+Fsin30°=20N+8×0.5N=24N,则物体对地面的压力为24N.故A正确
物体的最大静摩擦力为fm≥μN=0.5×24N=12N.F的水平方向分力大小为F'=Fcos30°=4N<fm,所以物体没能被推动,保持静止状态,物体所受的摩擦力为f=Fcos30°=4N.故B错误.由上分析可知,物体处于静止状态,合力为零.故C错误,D正确.故选AD
【点睛】本题解题的关键是根据竖直方向力平衡,求出地面对物体的支持力,再求解最大静摩擦力,确定物体的状态
9、BD
【解析】AB.开始时,物体受向上的拉力F=20N,
向上的摩擦力
重力沿斜面向下的分力:
则物体向上做加速运动,当与传送带共速后,因F=G1+f(此时摩擦力向下)可知物块匀速运动;即物体先做匀加速运动,后做匀速运动;物体先受向上的滑动摩擦力,共速后受向下的静摩擦力,选项A错误,B正确;
CD.物体加速运动时的加速度
加速运动的时间
加速运动的位移
做匀速运动的时间
则在传送带上滑行的总时间
物体相对传送带滑行的距离为
选项C错误,D正确;
故选BD。
10、AC
【解析】小球做平抛运动,t=0.4s内下降的高度
若小球落在左边四分之一圆弧上,根据几何关系有:水平位移为
则初速度为
若小球落在右边四分之一圆弧上,根据几何关系有:水平位移为
初速度为
故AC正确,BD错误。
故选AC。
11、CD
【解析】当人对接触面的压力大于物体的真实重力时,就说人处于超重状态,此时有向上的加速度;当人对接触面的压力小于物体的真实重力时,就说人处于失重状态,此时有向下的加速度;如果没有压力了,那么就是处于完全失重状态,此时向下加速度的大小为重力加速度g
【详解】下蹲过程中先加速在减速,加速度先向下在向上,所以先失重后超重,故AB错误;离开地面后,人对地面就没有作用力了,处于完全失重状态,此时有向下的加速度,加速度的大小为重力加速度g,故C正确;下落过程中,有向下的加速度,加速度的大小为重力加速度g,处于失重状态,故D正确.所以CD正确,AB错误
【点睛】本题主要考查了对超重失重现象的理解,人处于超重或失重状态时,人的重力并没变,只是对地面的压力变了
12、BCD
【解析】根据牛顿第二定律得:AC段有:mgsinθ=ma1;BC段有:mgsinθ-μmgcosθ=ma2;可知,A到C与C到B过程中,滑块运动的加速度不同,故A错误.根据平均速度公式知,两个过程的位移和时间均相等,则平均速度相等.故B正确.设滑块到达C和B的速度分别为vC和vB.根据平均速度相等有:,可得 vB=0,说明滑块由C到B过程做匀减速运动,加速度沿斜面向上,有水平向左的分加速度,对斜面和滑块整体,由牛顿第二定律知,地面对斜面体的摩擦力水平向左.故C正确.滑块由C到B过程做匀减速运动,加速度沿斜面向上,有竖直向上的分加速度,处于超重状态,所以地面对斜面体的支持力大于(M+m)g.故D正确.故选BCD
点睛:本题考查牛顿运动定律和运动学公式的应用,在解题时注意D的解答中,直接应用超重失重的规律可避免复杂的受力分析过程,也可以根据隔离法研究
二.填空题(每小题6分,共18分)
13、 ①.AB ②.1.26 ③.0.311
【解析】(1)[1]
A.细线必须与长木板平行,这样更容易表示钩码和小车受到的合力,由牛顿第二定律可得
.....(1)
故A正确;
B.先接通电源打点稳定后再释放物块,这样记录时间更准确,测量误差会更小。
C.取整体为研究对象,绳子的拉力大小无需知道,所以滑块的质量不一定要远大于钩码的质量,故C错误;
D.垫高木板的右端以补偿打点计时器对滑块的阻力及其它阻力,平衡摩擦力后
……(2)
无法计算摩擦力的大小,更无法计算动摩擦因数大小,故D错误。
故选择AB选项。
(2)[2]
用逐差法计算加速度大小
…….(3)
[3]
将(3)代入(1)可得
14、 ①.0.04 ②.0.35
【解析】[1]打点计时器是根据交变电流的电流方向随时间迅速变化而工作的,打点周期等于交流电的周期,为0.02s,纸带上A、C两点对应的时间为2×0.02=0.04s;
[2]AC段时间比AD段时间更短,故AC段平均速度与B点瞬时速度更接近;即B点的瞬时速度更接近于0.35m/s
15、 ①.交流电 ②.AC ③.0.74 ④.0.62
【解析】(1)打点计时器是一种计时仪器,其电源频率为50Hz,常用的电磁打点计时器和电火花计时器使用的是交流电,它们是每隔0.02s打一个点.(2)由纸带受力分析误差,根据纸带的数据选择判断实验步骤;(3)根据打点周期和计数点得到时间间隔,然后根据△x=aT2,由逐差法求解.
【详解】(1)打点计时器是一种计时仪器,其电源频率为50Hz,常用的电磁打点计时器和电火花计时器使用的是交流电.
(2)A、木板的右端适当垫高后平衡摩擦力时,图中细线应保持与木板表面平行,拉力才能等于合外力;故A正确.
B、每次改变小车的质量时,小车的重力沿斜面分力和摩擦力仍能抵消,不需要重新平衡摩擦力;故B错误.
C、由于沙和沙桶加速下滑,根据牛顿第二定律得拉力和重力的合力向下,所以拉力小于重力,那么用沙和沙桶的总重力来表示F,对实验结果会产生误差;故C正确.
D、为消除摩擦力对实验的影响,可以把木板的右端适当垫高,使重力沿斜面的分力等于摩擦力,则纸带受到的合外力等于拉力;故D错误.
故选AC.
(3)相邻两计数点间还有4个计时点没有标出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,利用匀变速直线运动的平均速度等于中间时刻的瞬时速度有;四组连续相等的位移可利用匀变速直线运动的判别式,结合逐差法有.
【点睛】探究加速度与力、质量关系实验时,要平衡小车受到的摩擦力,不平衡摩擦力、或平衡摩擦力不够、或过平衡摩擦力,小车受到的合力不等于砝码和砝码盘的重力;知道实验注意事项、实验数据处理分析,知道实验原理及注意事项即可正确解题;应用匀变速直线的平均速度以及判别式推论解答纸带问题.
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、 ①.2.6 ②.B ③.弹簧测力计读数有误差、力的方向记录不准确、作图不准确等(其他答案正确也给分) ④.D
【解析】正确理解和应用平行四边形定则,明确合力和分力的大小关系,理解“等效法”在该实验中的应用,理解实验步骤和实验目的,了解整个实验过程的具体操作,以及这些具体操作的意义;
【详解】(1)根据弹簧秤每一小格代表,则指针指示的读数为2.6N;
(2)本实验要验证平行四边形定则,需要画出平行四边形,所以用两只弹簧测力计将橡皮条的另一端拉至O点后需要记录O点的位置以及F1和F2的大小和方向,故选项B正确,ACD错误;
(3)上述实验误差产生的原因可能有弹簧测力计读数有误差、力的方向记录不准确、作图不准确等原因;
(4)A、弹簧测力计需要在实验前进行校零,以便减少力的读数的误差,故A错误;
B、弹簧测力计的读数并不是越大越好,适当即可,同时注意不要超过量程,故B错误;
C、拉两个细绳套时,两拉力夹角不一定为90度,适当即可,保证画出的平行四边形尽量充满纸面即可,故C错误;
D、拉细绳套时,拉力应与木板平行,同时还要注意读数视线要与刻度垂直,从而减小实验误差,故选项D正确
【点睛】本题考查了“等效法”的应用和平行四边形定则等基础知识,对于这些基础知识在平时练习中要不断加强训练,以提高解题能力,同时注意减小实验误差的方法
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