2026届河南省兰考县第二高级中学高一上物理期末考试模拟试题含解析.doc

2026届河南省兰考县第二高级中学高一上物理期末考试模拟试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，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、特种兵从空中静止的直升飞机上，抓住一根竖直悬绳由静止开始下滑，速度随时间变化的规律如图所示，t2时刻特种兵着地．下列说法正确的是 A.在0~t2时间内加速度减小 B.在t1~t2时间内，平均速度为 C.在t1~t2时间内特种兵所受悬绳的阻力越来越小 D.若第一名特种兵开始减速时第二名特种兵立即以同样的方式下滑，则他们在悬绳上的距离保持不变 2、在图中，所有接触面均光滑，且a、b均处于静止状态，其中A、D选项中的细线均沿竖直方向．a、b间一定有弹力的是 A B. C. D. 3、甲乙两人进行拔河比赛，他们穿同种款式的运动鞋，设甲对乙的力为F1，乙对甲的力为F2，比赛中如果是甲赢得比赛 A.一定是F1>F2 B.一定是甲的体重大于乙的体重 C.甲乙在决出胜负的瞬间乙的加速度为a,则有F1=m乙a D.比赛中乙一定产生了方向指向甲的加速度 4、物块静止在固定的斜面上，分别按图示的方向对物块施加大小相等的力F，A中F垂直于斜面向上．B中F垂直于斜面向下，C中F竖直向上，D中F竖直向下，施力后物块仍然静止，则物块所受的静摩擦力增大的是（　　） A. B. C. D. 5、关于位移、速度和加速度的关系，下列说法正确的是　　 A.位移越大，速度越大 B.速度越大，加速度越大 C.位移变化越快，加速度越大 D.速度变化越快，加速度越大 6、自由下落的小球，从接触竖直放置的轻弹簧开始，到压缩弹簧有最大形变的过程中，下列说法正确的是 A.小球的动能逐渐渐少 B.小球的重力势能逐渐渐少 C.小球的动能逐渐增加 D.小球的机械能守恒 7、一艘小船沿垂直河岸的航向渡河，在水流的作用下，小船抵达对岸的下游．今保持小船的航向和船在静水中速度的大小不变，则（ ） A.若水流速度减小，则小船抵达对岸时位置不变 B.若水流速度减小，则小船的合速度减小 C.若水流速度增大，则小船抵达对岸时间不变 D.若水流速度增大，则小船抵达对岸时间减少 8、汽车在平直公路上运动，若从t=0时起汽车在运动过程中的位移x与速度的平方v2之间的关系如图所示，下列说法正确的是( ) A.汽车做匀速直线运动 B.汽车做匀减速直线运动 C.在t=0的速度为10m/s D.汽车的加速度大小为10 m/s2 9、质量为50kg的某同学站在升降机中的磅秤上，某一时刻该同学发现磅秤的示数为40kg，则在该时刻升降机可能是以下列哪种方式运动？（） A.加速下降 B.加速上升 C.减速上升 D.减速下降 10、如图所示，在光滑水平面上有一质量为M的斜劈，其斜面倾角为θ，一质量为m的物体放在其光滑斜面上，现用一水平力F推斜劈，恰使物体m与斜劈间无相对滑动，则斜劈对物块m的弹力大小为( ) A. B. C. D. 11、下面对教材中的插图理解正确的是（　　） A.甲图中飞机上的人与地面上的人观察跳伞者运动不同的原因是选择了不同的参考系 B.乙图桌面以上的装置可以观察桌面微小形变 C.丙图中重力的分力F2就是压力 D.丁图中电梯正在上升即将达到某楼层开始制动过程中体重计的读数变小 12、如图所示，一小球自空中自由落下，与正下方的直立轻质弹簧接触，直至速度为零的过程中，关于小球运动状态的下列几种描述中，正确的是 A.接触后，加速度为零的地方就是弹簧被压缩最大之处 B.接触后，小球速度最大的地方就是加速度为零的地方 C.接触后，小球先做加速运动，后做减速运动，其速度先增加后减小直到为零 D.接触后，小球做减速运动，加速度的绝对值越来越大，速度越来越小，最后等于零 二．填空题(每小题6分，共18分) 13、在验证牛顿第二定律的实验中，某学习小组使用的实验装置如图甲所示： （1）由于没有打点计时器，该小组让小车由静止开始运动，发生位移x，记录时间t，则小车的加速度的表达式为a＝________。（用题目所给字母表示） （2）指出该实验中的一个明显疏漏：____________。 （3）纠正了疏漏之处后，保持小车的质量M不变，改变砂桶与砂的总重力F，多次实验，根据得到的数据，在a—F图象中描点(如图乙所示)。结果发现右侧若干个点明显偏离直线，造成此误差的主要原因是________。 A．轨道倾斜不够 B．轨道倾斜过度 C．砂桶与砂的总重力太大 D．所用小车的质量太大 14、物体从某一高度开始做自由落体运动，经3s落地，则它在第2s内的位移为______m，小球落地速度是________m/s。（g＝10m/s2）。 15、探究加速度与力、质量的关系实验如下： (1)在探究物体的加速度与力的关系时，应保持________不变，分别改变施加在物体上的力F，测出相对应的加速度a. (2)在探究物体的加速度与物体的质量的关系时，应保持________不变，分别改变物体的质量m，测出相应的加速度a. (3)为了更直观地反映物体的加速度a与物体质量m的关系，往往用二者的关系图象表示出来，该关系图象应选用_________ A.a－m图象B．m－a图象 C.a－图象D.－a图象 三．计算题(22分) 16、（12分）如图所示，质量为m1=1kg的物体A用轻绳跨过定滑轮与质量为m2=0.5kg的物体B相连（绳子与滑轮、滑轮与轴之间的摩擦力均不计），物体A放在倾角为的固定斜面上。物体A与斜面间的动摩擦因数为，物体A距离斜面低端的距离为x=4m，此时系统处于静止状态，（已知，g=10m/s2。）求： （1）物块A所受摩擦力的大小和方向； （2）烧断细绳，物块A到达斜面低端的时间（设最大静摩擦力等于滑动摩擦力）。 17、（10分）如图所示，AB为与水平面成37°角的光滑斜面，BCDE为传送带，其中BC段水平，∠CDE=37°，传送带与物体间动摩擦因数为0.5，转动轮大小不计。有一弹簧一端固定在斜面的底端，另一端拴住质量为m1= 4kg的物块P，另一质量为m2= 10kg的物体Q与P接触，恰好静止在斜面某位置。现给Q施加一个平行斜面向上的力F，使PQ一起从静止开始沿斜面向上做匀加速直线运动。已知弹簧的质量不计，劲度系数k= 100N/m，力F的大小随位移x按如图所示规律变化，Q到B点的距离为0.4m。（sin37°=0.6，cos37°=0.8，g= 10 m/s 2）求： (1)PQ原来静止时，弹簧的压缩量； (2)PQ一起运动时，加速度的大小；PQ匀加速到达B点时速度的大小； (3)设到达B点后，利用特殊装置使PQ分离，且让Q速度大小不变，方向变为水平，同时撤去拉力F。传送带沿逆时针方向匀速转动，速度大小为10m/s，当Q运动到C点后，传送带开始顺时针匀速转动，速度大小不变。已知BC段距离为x=0.4m，CD段长度为S= 22.25m，求物块从C运动到D所用时间。 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．在0～t1时间内，图线的斜率不变，则加速度不变，在t1～t2时间内，图线切线的斜率绝对值逐渐减小，则加速度逐渐减小，故A错误； B．在t1～t2时间内，若特种兵做匀减速直线运动，由v1减速到v2，则平均速度为 根据图线与时间轴围成的面积表示位移，可知该特种兵的位移小于匀减速直线运动的位移，则平均速度 故B错误； C．在t1～t2时间内，图线切线的斜率绝对值逐渐减小，则加速度逐渐减小。根据牛顿第二定律得 f－mg=ma 得 f=mg+ma 则知特种兵所受悬绳的阻力减小，故C正确； D．若第一个特种兵开始减速时第二个特种兵立即以同样的方式下滑，由于第一个特种兵的速度先大于第二个特种兵的速度，然后又小于第二个特种兵的速度，所以空中的距离先增大后减小。故D错误。 故选C。 2、C 【解析】A．假设两球间有弹力，则小球将向两边运动，与题矛盾，故ab间无弹力．故A不符合题意 B．假设两球间有弹力，则小球将向b球将向右边运动，与题矛盾，故ab间无弹力．故B不符合题意 C．若两球间无弹力，则两个都将向下摆动，与题矛盾，说明ab间有弹力．故C符合题意 D．假设a对b球有弹力，方向必定垂直于斜面向上，b球共受三个力：竖直向下的重力、竖直向上的拉力和垂直于斜面向上的弹力，三个力的合力不可能为零，则小球b不可能处于静止状态，与题矛盾，故ab间一定没有弹力．故D不符合题意 3、D 【解析】A.根据力的作用是相互的，可知两个力的大小相等、方向相反，选项A错误； B.根据题给条件无法确定甲与乙的体重关系，选项B错误； D.比赛中甲赢得胜利，说明乙受到甲的拉力大于乙受到的摩擦力，则比赛中乙一定产生了方向指向甲的加速度，选项D正确； C.根据牛顿运动定律有，选项C错误。 故选D。 4、D 【解析】A．物体受重力、支持力及摩擦力平衡，当加上F后，物体仍处于平衡，则在沿斜面方向上物体平衡状态不同，而重力沿斜面向下的分力不变，故摩擦力不变，fA=Gsinθ，A错误； B．对B中物体受力分析可知，F只改变垂直于斜面的压力，不会影响沿斜面方向上的力，故摩擦力不变，fB=Gsinθ，故B错误； C．加向上的F后，F有沿斜面向上的分力，若物体有向下的运动趋势，此时向下的重力的分力与向上的F的分力及摩擦力平衡，故摩擦力fC=(G-F)sinθ变小，故C错误； D．加竖直向下的力F后，F产生沿斜面向下的分力，则沿斜面向下的力为重力和F的分力，故摩擦力fD=(G+F)sinθ增大，D正确。 5、D 【解析】位移的大小等于初末位置的距离，方向由初位置指向末位置，根据可得速度等于位移的变化率； 根据加速度的定义式可知物体的加速度等于物体的速度的变化率，加速度的方向就是物体速度变化量的方向，与物体速度无关，即物体的速度变化越快物体的加速度越大； 【详解】A、位移的大小等于初末位置的距离，根据可得速度等于位移的变化率，所以位移越大，速度不一定越大，故A错误； B、根据加速度的定义式可知物体的加速度等于物体的速度的变化率，速度越大，加速度不一定越大，故B错误； C、位移变化越快，速度越大，但是加速度不一定越大，故C错误； D、速度变化越快，加速度越大，故D正确 【点睛】本题考查速度和加速度定义式，只要理解了速度和加速度的概念就能顺利解决 6、B 【解析】当弹力等于重力时速度最大，所以动能先增大后减小，A错；重力一直做正功，重力势能一直减小，B对；小球要克服弹力做功，机械能减小，CD错； 7、BC 【解析】若水流速度减小，根据速度的合成可知，合速度偏向原来位置的上游，且大小减小，故A错误，B正确；当水流速度突然增大时，由矢量合成的平行四边形法则知船的合速度变化，即合速度大小增大，方向偏向下游，由于船速度大小不变，间距不变，所以渡河时间不变，故C正确，D错误．故选BC. 考点：运动的合成和分解 【名师点睛】小船过河问题属于运动的合成问题，要明确分运动的等时性、独立性，运用分解的思想，看过河时间只分析垂直河岸的速度，船航行时速度为静水中的速度与河水流速二者合速度，使用平行四边形法则求合速度，水流速度变，则合速度变，过河位移变化. 8、BC 【解析】A．根据0-v2=2ax得， ， 根据图象可知，x-v2是线性关系，斜率为负，即汽车做匀减速直线运动，故A错误，B正确； CD.根据，可知 ， 解得刹车过程中加速度大小a=5m/s2，由图线可知，汽车的初速度为10m/s，故C正确，D错误 9、AC 【解析】质量为50kg，这是人的真实的质量，发现磅秤的示数是40kg，说明人的重力小了，是处于失重状态，所以应该有向下的加速度，那么此时的运动可能是向下加速运动，也可能是向上减速运动，所以AC正确。 故选AC。 10、BD 【解析】对（M+m）进行受力分析， 由牛顿第二定律可知：F=（M+m）a 得 a= 对m进行受力分析， 则有重力与支持力的合力是水平方向，所以用平行四边形定则将两力合成 由三角函数关系可得：F支= 或者F支=， 故B、D正确 11、ABD 【解析】运动和静止是相对的，判断物体的运动和静止，首先确定一个参考系，用镜面反射观察桌面微小变形时，所用的物理思想方法是放大法，压力是作用在接触面上的，重力的分力是在物块重心上，电梯向上制动时体重计的读数变小说明人所受支持力减小，处于失重状态，但重力不变 【详解】甲、乙两人的说法分别是以飞机和地面作为参考系研究运动的．说法都是正确的．他们的争论是由于选择的参考系不同而引起的，故A正确；用镜面反射观察桌面微小变形时，是根据：入射光线不变时，当入射角改变α时，反射角改变2α，所用的物理思想方法是放大法，故B正确；压力是作用在接触面上的，重力的分力是在物块重心上，故C错误；图丁中电梯向上制动时体重计的读数变小说明人所受支持力减小，处于失重状态，但重力不变，故D正确．所以ABD正确，C错误 【点睛】本题考查了参考系、放大法物理思想、力的作用点及失重的问题，属于概念理解应用类 12、BC 【解析】AB．小球与弹簧接触后,开始重力大于弹力，合外力向下，加速度向下，做加速运动，加速度逐渐减小。当弹力等于重力时，加速度减小到零，此时速度最大。随后，弹力大于重力，合外力向上，加速度向上，做减速运动，加速度逐渐增大，直到速度为零，此时弹簧被压缩到最大，故A错误，B正确； CD．根据上面分析可知，小球先做加速度逐渐减小的加速运动，再做加速度逐渐增加的减速运动，故C正确，D错误。 故选BC。 二．填空题(每小题6分，共18分) 13、 ①. ②.没有平衡摩擦力 ③.C 【解析】(1)[1]根据，可以求得加速度为： ； (2)[2]由于木板存在摩擦力，所以本实验疏漏了平衡摩擦力的步骤； (3)[3]本实验是用沙桶的总重力代替绳子的拉力的，但此结论有一个重要条件是沙和桶的总质量远小于物体的质量，但随着拉力变大（增大沙和桶的重力），已不满足上述条件，整体的加速度变小，向下偏直线，C正确。 14、 ①.15 ②.30 【解析】[1]．第1s内的位移为 前2s内的位移 故第2s内位移 △h=h′-h=15m [2]．落地速度为 v=gt=10×3m/s=30m/s 15、 ①.（1）质量m ②.（2）力F ③.（3）C 【解析】“探究加速度与力、质量的关系”实验采取控制变量法探究加速度与力、质量的关系，为了直观地反映物体的加速度与物体质量的关系，需作a−1/m 图象，因为a与M的关系图线是曲线，无法得出a与M的定量关系 【详解】（1、2）该实验采取控制变量法，在探究物体的加速度与力的关系时，应保持质量m不变，在探究物体的加速度与物体的质量的关系时，应持力F不变 （3）因为a与m的关系是一条曲线，无法得出a与m的定量关系，所以选择a−1/m图象，因为该图线是一条过原点的直线，能够说明在质量一定的条件下，a与m成反比．故选C 【点睛】解决本题的关键掌握该实验的原理，知道本实验采取控制变量法．以及知道如何运用图象得出加速度与质量和力的关系 三．计算题(22分) 16、（1）沿斜面向上，大小为1N；（2）2s 【解析】（1）因为 可知，斜面给A的静摩擦力方向向上，大小为 （2）烧断细绳，则物块A沿斜面下滑的加速度为 解得 根据 可得 【点睛】此题考查物体的平衡和牛顿第二定律的应用；要知道静摩擦力的大小和方向是由外力决定的，所以要求解静摩擦力要通过平衡角度来分析；在斜面上运动时首先求解加速度。 17、（1）0.84m；（2）5m/s2，2m/s；（3）2.5s。 【解析】(1)由题意知静止状态下，PQ受力平衡，设弹簧压缩量为x，则有： 代入数据可解得：x0=0.84m； (2) PQ一起从静止开始沿斜面向上做匀加速直线运动，由图可知刚开始施加的力为F=70N；此时有： 代入数据解得：； 由匀变速直线运动规律可知： (3)在水平传送带上时，由于Q的速度小于传送带速度，故Q做匀减速直线运动，由牛顿第二定律可得： 设Q到达C点时速度为vc，则根据匀变速直线运动规律可： 联立可解得； 物体在CD上运动，当物体速度小于传送带速度时根据牛顿第二定律有： 解得； 故物体要达到传送带的速度需要运动位移为： 需要运动时间为： 到达传送带速度之后跟句牛顿第二定律有： 解得：；那么有： 代入数据计算得出：； 故物块从C运动到D所用时间为： 答：(1)刚开始时加力F时弹簧的压缩量为0.84m； (2)PQ一起运动的加速度的大小为；物体Q到B点时的速度大小为； (3)物块从C运动到D所用时间为2.5s。