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2026届内蒙古包头一中高一上物理期末预测试题含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:12822214 上传时间:2025-12-11 格式:DOC 页数:15 大小:1.02MB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
2026届内蒙古包头一中高一上物理期末预测试题 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 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、福建师大附中物理组校本课程《疯狂物理》开设了制作水火箭这节课(如图所示),其原理图如图所示:用橡皮塞紧的装水瓶子,形成一个密闭的空间。在发射水火箭前,用打气筒把气体打入密闭的容器内,使得容器内空气的气压增大,当气压增大到一定程度时,瓶口与橡皮塞自由脱离。假设箭内水向下喷出时,火箭获得向上的速度,以下说法正确的是: A.水火箭的水向下喷出时,水给水火箭一个向上的反作用力 B.水火箭的水向下喷出时,周围的空气给水火箭一个向上的反作用力 C.水火箭的水向下喷出时,给火箭向上的力小于水火箭的重力 D.水火箭的水向下喷出时,给火箭向上的力等于于水火箭的重力 2、以下说法符合物理科学史实的是(  ) A.伽利略用实验直接证实了自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动 B.牛顿首先发现了亚里士多德关于自由落体运动的观点有自相矛盾的地方 C.古希腊哲学家亚里士多德认为物体下落快慢与质量无关 D.伽利略提出物理思想方法的研究顺序是:提出假说→数学推理→实验验证→合理外推 3、如图所示,固定在小车上的支架的斜杆与竖直杆的夹角为,在斜杆下端固定有质量为m的小球,下列关于杆对球的作用力F的判断中,正确的是   A.小车静止时,,方向沿杆向上 B小车静止时,,方向垂直杆向上 C.小车向右以加速度a运动时,一定有 D.小车向左以加速度a运动时, 4、用水平外力F将木块压在竖直墙面上面保持静止状态,如图所示,下列说法中正确的是( ) A.木块重力与墙对木块的静摩擦力平衡 B.木块重力与墙对木块的静摩擦力是一对作用力和反作用力 C.外力F与墙对木块的正压力是一对作用力和反作用力 D.木块对墙的压力的反作用力与外力F大小相等 5、图所示,在光滑墙壁上用网兜把足球挂在A点,足球与墙壁的接触点为B .足球的质量为m,悬绳与墙壁的夹角为α, 网兜的质量不计.则悬绳对球的拉力F的大小为    A.F = mgtanα B.F = mgsinα C.F=mg/cosα D.F=mg/tanα 6、如图所示,在粗糙的水平地面上有质量为m的物体,连接在一劲度系数为k的轻弹簧上,物体与地面之间的动摩擦因数为μ,现用一水平力F向右拉弹簧,使物体做匀速直线运动,则弹簧伸长的长度为(重力加速度为g) A. B. C. D. 7、某同学制作了一个“竖直加速度测量仪”,可以用来测量竖直上下电梯运行时的加速度。其构造如图所示,把一根劲度系数为10N/m的轻弹簧上端固定在小木板上,下端悬吊1.0N的重物,电梯静止时弹簧下端的指针指小木板上刻度为A的位置(取10m/s2)。下列说法正确的是(  ) A.不挂重物时弹簧下端的指针指在C位置 B.指针指在B点时,重物处于超重状态 C.指针指在C点时,电梯的加速度为9m/s2 D.指针指在AC之间某时,电梯可能是加速向下运动 8、甲、乙两物体先后从同一地点出发,沿一条直线运动,它们的ν-t图像如图所示。关于30s内物体的运动,下列说法正确的是( ) A.t=10s时,甲、乙两物体相距100m B.t=20s时,乙追上甲 C.t=20s时,甲、乙之间的距离最大 D.t=30s时,两物体间的距离比t=10s时大 9、在汽车的维修中,千斤顶发挥了很大作用,图中分别为剪式千斤顶的实物图和示意图。当摇动把手时,螺纹轴迫使千斤顶的两臂靠拢,从而将汽车顶起。当汽车刚被顶起时,若已知汽车对千斤顶的压力为4.0×104N,且千斤顶两臂间的夹角恰为120°,则(   ) A.此时千斤顶对汽车的支持力为4.0×104N B.此时两臂受到的压力大小各为2.0×104N C.若摇动把手把车继续往上顶,两臂受到的压力将减小 D.若摇动把手把车继续往上顶,两臂受到的压力将不变 10、如图所示,A、B两物体的重力分别是GA=3N、GB=4N.A用细绳悬挂在天花板上,B放在水平地面上,连接A、B间的轻弹簧的弹力F=2N,则绳中张力FT及B对地面的压力FN的可能值分别是(  ) A.7N和10N B.5N和2N C.1N和6N D.2N和5N 11、如图所示,把重为20N的物体放在倾角为300的粗糙斜面上,并静止,物体右端与固定在斜面上的轻弹簧相连接,弹簧与斜面平行,若物体与斜面间的最大静摩擦力为12N,则弹簧对物体的弹力大小可能是() A.30N B.25N C.20N D.0 12、在如图所示的位移(x)-时间(t)图象和速度(v)-时间(t)图象中,给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的是(  ) A.t1时刻,乙车追上甲车 B.0~t1时间内,甲、乙两车平均速度相等 C.丙、丁两车在t2时刻相遇 D.0~t2时间内,丙、丁两车的平均速度相等 二.填空题(每小题6分,共18分) 13、某同学用如图所示装置做探究弹力和弹簧伸长关系的实验.他先测出不挂砝码时弹簧下端指针所指的标尺刻度,然后在弹簧下端挂上砝码,并逐个增加砝码,测出指针所指的标尺刻度,所得数据列表如下:(重力加速度g=9.8m/s2) 砝码质量 m/102g 0 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 标尺刻度 x/10﹣2m 15.00 18.94 22.82 2678 30.66 34.60 42.00 54.50 (1)根据所测数据,在答题卡的坐标纸上作出弹簧指针所指的标尺刻度底与砝码质量 的关系曲线 (2)根据所测得的数据和关系曲线可以判断,在_____ 范围内弹力大小与弹簧伸长关系满足胡克定律.这种规格弹簧的劲度系数为_____ N/m 14、为了探究加速度与力、质量的关系,甲、乙、丙三位同学分别设计了如图所示的实验装置,小车总质量用M表示(乙图中M包括小车与传感器,丙图中M包括小车和与小车固连的滑轮),钩码总质量用m表示 (1) .为便于测量合外力的大小,并得到小车总质量一定时,小车的加速度与所受合外力成正比的结论,下列说法正确的是( ) A.三组实验中只有甲需要平衡摩擦力 B.三组实验都需要平衡摩擦力 C.三组实验中只有甲需要满足所挂钩码的总质量m远小于小车的总质量M的条件 D.三组实验都需要满足所挂钩码的总质量m远小于小车的总质量M的条件 (2) .图丁是用图甲装置中打点计时器所打的纸带的一部分,O、A、B、C、D和E为纸带上六个计数点,加速度大小用a表示.则OD间的距离为________cm.图戊是根据实验数据绘出的s-t2图线(s为各计数点至同一起点的距离),则加速度大小a=________m/s2(保留3位有效数字) (3) .若乙、丙两位同学发现某次测量中力传感器和弹簧测力计读数相同,通过计算得到小车加速度均为a,g为当地重力加速度,则乙、丙两位同学实验时所用小车总质量之比为__________ 15、某实验小组利用如图甲所示的装置进行“探究加速度与合外力的关系”的实验,已知小车质量为M,重力加速度为g。 (1)实验中平衡摩擦力后,必须采用控制变量法,保持小车质量不变,若想用钩码的重力作为小车所受合外力,需满足______; (2)某次实验中打出的一条纸带如图乙所示,图中1、2、3、4、5为相邻计数点,且相邻计数点间的时间间隔为,由该纸带可求得小车的加速度______;结果保留3位有效数字 (3)改变钩码的个数重复实验,得到加速度a与合外力F的关系如图丙所示,由图象直线部分OA,可得出的结论是______。直线部分OA的斜率______用M表示,图像后面出现弯曲的原因是________。 三.计算题(22分) 16、(12分)传送带被广泛应用于各行各业.由于不同的物体与传送带之间的动摩擦因数不同,物体在传送带上的运动情况也有所不同.如图所示,一倾斜放置的传送带与水平面的夹角θ=37°,在电动机的带动下以v=2 m/s的速率顺时针方向匀速运行.M、N为传送带的两个端点,M、N两点间的距离L=7 m.N端有一离传送带很近的挡板P可将传送带上的物块挡住.在传送带上的O处先后由静止释放金属块A和木块B,金属块与木块质量均为1 kg,且均可视为质点,O、M间距离L1=3 m.sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2.传送带与轮子间无相对滑动,不计轮轴处的摩擦 (1) .金属块A由静止释放后沿传送带向上运动,经过2 s到达M端,求金属块与传送带间的动摩擦因数μ1; (2) .木块B由静止释放后沿传送带向下运动,并与挡板P发生碰撞.已知碰撞时间极短,木块B与挡板P碰撞前、后速度大小不变,木块B与传送带间的动摩擦因数μ2=0.5.求与挡板P第一次碰撞后,木块B所达到的最高位置与挡板P的距离 17、(10分)如图所示,将一个小球从水平地面O点正上方某处,以v0=10m/s的初速度水平抛出,小球落在水平地面上A点,O、A两点相距x=20m,不计空气阻力,求: (1)小球在空中运动的时间t; (2)抛出点距离水平地面的高度h。 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、A 【解析】AB.由牛顿第三定律可知,当水火箭向下喷水时,水会给火箭一个向上的反作用力,A正确,B错误; CD.由于水火箭向下喷水时,水火箭有向上的加速度,有牛顿第二定律可知,给火箭向上的力大于水火箭的重力,C、D错误; 故选A。 2、D 【解析】亚里士多德认为重物比轻物下落快;伽利略通过理想斜面实验指出:力不是维持物体运动的原因,在没有空气阻力时,轻重物体下落一样快 【详解】A.伽利略用实验研究了铜球在斜面上运动的规律,并进行外推,得到自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,并不是用实验直接证实了自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,故A错误; B.伽利略通过逻辑推理发现了发现亚里士多德关于自由落体运动的观点有自相矛盾的地方,故B错误; C.亚里士多德认为物体越重,下落得越快,伽利略认为物体下落快慢与质量无关.故C错误 D.伽利略提出了正确的科学探索的物理思想和物理方法及步骤①提出假说;②数学推理;③实验验证;④合理外推,故D正确; 故选D 【点睛】对于物理学史的学习要注意平时加强积累和记忆,不可忽视,这也是高考的重要内容之一 3、D 【解析】当小车静止时,球处于平衡状态,则杆对小球的作用力F=mg,方向竖直向上.故AB错误.当小车向右以加速度a运动时,则球的合力为F合=ma,根据平行四边形定则知,杆对球的作用力F=,因为杆对球的作用力方向不一定沿杆,则作用力不一定等于.故C错误,D正确.故选D 【点睛】本题中轻杆与轻绳的模型不同,绳子对物体只有拉力,一定沿绳子方向,而杆子对物体的弹力不一定沿杆子方向,要根据状态,由牛顿定律分析确定 4、A 【解析】对木块受力分析,在竖直方向上受到竖直向下的重力和竖直向上的静摩擦力,二力合力为零,为一对平衡力,在水平方向向受到水平向左的推力以及墙给的水平向右的压力,二力合力为零,为一对平衡力,故AC正确BD错误 5、C 【解析】足球受重力、拉力和支持力平衡,受力如图; 运用合成法,根据几何知识得绳子对球的拉力为: F=mg/cosa C正确,ABD错误 故选C 点睛:足球受重力、墙壁的支持力和绳子的拉力处于平衡,根据合力为零,运用平行四边形定则求出悬绳的拉力 6、D 【解析】根据平衡条件得:弹簧的弹力F弹=F=μmg,根据胡克定律得,F弹=kx,解得弹簧的伸长量,或.故D正确,A、B、C错误.故选D 【点睛】本题考查了共点力平衡和胡克定律的综合,知道拉力等于弹簧的弹力、等于摩擦力的大小 7、BD 【解析】A.由图可知小木板上A的刻度为1.5cm,根据胡克定律,代入数据解得: 由此可知不挂重物时弹簧下端的指针不在C位置,故A错误; B.当指针指在B点时,弹力大于重力,所以重物处于超重状态,故B正确; C.指针指在C点时,根据胡克定律可知此时的弹力为 则电梯的加速度为 故C错误; D.当指针指在AC之间某时,弹簧的拉力小于重物的重力,加速度向下处于失重状态,可知电梯可能是加速向下运动,故D正确。 故选BD。 8、AC 【解析】A.t=10s时,甲、乙两物体相距等于0-10s内两者位移之差,为 S1=△x1=10×10m=100m,故A正确。 BC.在0-20s内,甲的速度大于乙的速度,甲在乙的前方,两者距离逐渐增大。20-30s后乙的速度大于甲的速度,两者距离逐渐减小,故在t=20s时刻两者间距离最大,故B错误,C正确。 D.根据速度图象与时间轴所围的面积表示位移,知10-30s内,甲、乙通过的位移相等,所以t=30s时两物体间的距离与t=10s时两物体间的距离相等,故D错误。 故选AC。 9、AC 【解析】A.根据牛顿第三定律得知千斤顶对汽车的支持力等于汽车对千斤顶的压力,为,故A正确; B.将汽车对千斤顶的压力分解沿两臂的两个分力,根据对称性可知两臂受到的压力大小相等,由得 故B错误; CD.继续摇动把手,两臂靠拢,夹角减小,由分析可知,不变,当减小时,增大,减小,故C正确,D错误; 故选AC。 10、BC 【解析】分别就弹簧拉伸和压缩时,对和进行受力分析: 如图,和为弹簧的两种情况下的弹力,故有: 根据、均处于平衡有:第一种情况弹簧拉伸时对弹力2N,据平衡有: 据平衡有: 第二种情况弹簧压缩时对弹力2N,据平衡有: 据平衡有: A.与分析不符,故A错误; B.与分析相符,故B正确; C.与分析相符,故C正确; D.与分析不符,故D错误 11、CD 【解析】将重力按照作用效果分解为平行斜面的下滑分力和垂直斜面的垂直分力,当最大静摩擦力平行斜面向下和平行斜面向上时,分别求解出对应的弹簧弹力,得到弹簧弹力的作用范围 【详解】将重力按照作用效果分解:平行斜面的下滑分力为mgsin30°=10N,垂直斜面的垂直分力为mgcos30°=10N;当最大静摩擦力平行斜面向下时,物体与斜面间的最大静摩擦力为12N,弹簧弹力为拉力,等于22N;当最大静摩擦力平行斜面向上时,物体与斜面间的最大静摩擦力为12N,弹簧弹力为推力,等于2N;故弹簧弹力可以是不大于2N推力或者不大于22N的拉力,也可以没有弹力;由上分析,可知,故CD正确,AB错误;故选CD 【点睛】本题关键是根据平衡条件求解出物体即将上滑和即将下滑的两种临界情况的弹簧弹力 12、AB 【解析】A、在t1时刻甲乙位移相同,故两车相遇,由于相遇前乙车在后,故是乙车追上甲车,故A正确; B、在t1时刻两车的位移相等,时间相等,所以平均速度相等,故B正确; C、丙、丁两车在t2时刻速度相等,为相遇前距离最远的时刻,没有相遇,故C错误; D、0~t2时间内.丙、丁两车的位移不相等,丁的位移大于丙的位移,故丁的平均速度大于丙的,故D错误; 二.填空题(每小题6分,共18分) 13、 ①. ②.0~4.9N ③.24.5 【解析】(1)描点作图,如图 (2)从图象可以看出在0~4.9N范围内弹力大小与弹簧伸长关系满足胡克定律 根据胡克定律F=kx得: k==24.5N/m 点晴:一个砝码的质量为0.1kg,横轴表示质量,纵轴表示弹簧的长度,描点作图,根据图象看哪一段满足线性关系,哪一段满足胡克定律.根据胡克定律F=kx求出劲度系数 14、 ①.BC; ②.1.20; ③.0.933; ④.1:2; 【解析】(1) 根据实验原理,即可判定是否需要平衡摩擦力,及确定所挂钩码总质量m与小车的总质量M的关系; (2) 由图示刻度尺求出OD间的距离,应用匀变速直线运动的速度位移公式可以求出图象的函数表达式,然后求出加速度; (3)根据牛顿第二定律,结合动滑轮的拉力是测力计的示数2倍,从而即可求解 【详解】(1) A、B项:为便于测量合外力的大小,甲图通过钩码的总质量对应的重力即为合外力, 而乙图是力传感器示数,丙图则是测力计的2倍,因此它们都必须平衡摩擦力,故A错误,B正确; C、D项:由于甲图通过钩码的总质量对应的重力即为合外力,因此三组实验中只有甲需要满足所挂钩码的总质量m远小于小车的总质量M的条件,故C正确,D错误 故选BC (2) 由图示刻度尺可知,OD间的距离为:2.20cm-1.00cm=1.20cm; 小车做初速度为零的匀加速直线运动,则:由图示图象可知:,则a=2k=2 ; (3) 乙、丙两位同学发现某次测量中力传感器和测力计读数相同,且通过计算得到小车加速度均为a, 根据牛顿第二定律,则有:F=M乙a,2F=M丙a; 因此乙、丙两人实验时所用小车总质量之比为1:2; 由牛顿第二定律,对砝码研究,则有m乙g-F=m乙a, 而m丙g-F=m丙2a, 解得,m乙:m丙=1:2 【点睛】考查不同实验中,是否平衡摩擦力,是依据实验原理,并不是统统平衡的,并掌握牛顿第二定律的应用,注意力传感器的作用,及理解测力计的读数与小车的合力的关系,是解题的关键 15、 ①.小车质量远大于钩码质量 ②.1.15 ③.小车质量不变时,加速度与合外力成正比 ④. ⑤.破坏了小车质量远大于钩码质量的条件 【解析】(1)[1].当小车质量远大于钩码质量时可以近似认为小车受到的拉力等于钩码的重力 (2)[2].由匀变速直线运动的推论△x=at2可知,加速度: (3)[3].由图丙所示图象可知,图象OA部分是直线,由此可知:小车质量不变时,加速度与合外力成正比 [4].由牛顿第二定律得:,则a-F图象直线部分OA的斜率:; [5].随着力F的增大,即随所挂钩码质量m的增大,不能满足M>>m,因此破坏了小车质量远大于钩码质量的条件,从而曲线上部出现弯曲现象。 三.计算题(22分) 16、(1)1(2)1.6m 【解析】(1)金属块A在传送带方向上受摩擦力和重力的下滑分力,先做匀加速运动,并设其速度能达到传送带的速度v=2m/s,然后做匀速运动,抓住总位移的大小,结合运动学公式求出加速度的大小,根据牛顿第二定律求出动摩擦因数的大小; (2)根据牛顿第二定律求出木块下滑的加速度,从而结合速度位移公式求出与挡板碰撞的速度,反弹后,速度大于传送带速度,摩擦力向下,速度与传送带速度相等后,摩擦力向上,根据牛第二定律分别求出上滑过程中的加速度,结合运动学公式求出木块B所达到的最高位置与挡板P的距离 【详解】(1)金属块A在传送带方向上受重力沿传送带向下的分力和摩擦力,由题意可知,μ1>tan θ,即A先做匀加速运动,并假设其速度能达到传送带的速度v=2 m/s,然后做匀速运动,到达M点.金属块由O运动到M,有: 且t1+t2=t,v=at1 根据牛顿第二定律有μ1mgcos 37°-mgsin 37°=ma 解得t1=1 s<t=2 s,符合题设要求 加速度 解得金属块与传送带间的动摩擦因数μ1=1; (2) 由静止释放后,木块B沿传送带向下做匀加速运动,其加速度为a1,运动距离LON=4m,第一次与P碰撞前的速度为v1 a1=gsinθ-μgcosθ=2m/s2 由μ2<tan θ可知,与挡板P第一次碰撞后,木块B以速度大小v1被反弹,先沿传送带向上以加速度大小a2做匀减速运动直到速度为v,此过程运动距离为s1;之后以加速度大小a1继续做匀减速运动直到速度为0,此时上升到最高点,此过程运动距离为s2. a2=gsin θ+μ2gcos θ=10 m/s2 因此与挡板P第一次碰撞后,木块B所到达的最高位置与挡板P的距离为 s=s1+s2=1.6 m 【点睛】本题是一个多过程问题,比较复杂,关键理清物块在传送带上整个过程中的运动规律,搞清摩擦力的方向,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解 17、 (1)2s;(2) 20m 【解析】(1)小球做平抛运动,则在水平方向有 x = v0t 得t = 2s (2)小球做平抛运动,在竖直方向有 得h =20m
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