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2025年江苏省扬州市高邮市高一上物理期末联考试题含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:12822653 上传时间:2025-12-11 格式:DOC 页数:16 大小:922.50KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
2025年江苏省扬州市高邮市高一上物理期末联考试题 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、有关加速度的理解,下列说法中正确的是( ) A.由知,a的方向与△v的方向相同 B.a的方向与初速度的方向相同 C.只要a>0,物体就做加速运动 D.a的方向与初速度的方向相同时,物体可能做减速运动 2、某同学打算通过刻度尺的自由落体运动来测量自己的反应时间(如图).下落时该同学手对应刻度尺25cm处,当另一名同学将拿尺的手松开之后,该同学捏住的位置是刻度尺5cm处,则该同学的反应时间约为( ) A.0.1s B.0.14s C.0.2s D.1.2s 3、关于运动和力的关系,以下说法正确的是 A.若物体受到的合外力为零,则物体一定处于静止状态 B.若物体受到的合外力为零,则物体一定在做匀速直线运动 C.同一物体受到的合外力越大,它的速度就一定越大 D.同一物体受到的合外力越大,它的加速度就一定越大 4、下列说法中正确的是( ) A.物体受到的合外力越大,速度越大 B.物体质量一定时,所受合外力越大,加速度越大 C.物体的加速度越大,速度也越大 D.物体的加速度一定,速度也一定 5、以下关于质点的说法正确的是( ) A.体积很小的物体一定能被视为质点 B.质量很小的物体一定能被视为质点 C.研究隐身战斗机“歼20”的飞行姿态时可以将其视为质点 D.研究推力作用下的物块在水平面做直线运动时可以将其视为质点 6、如图所示,质量为m1的足够长木板静止在水平面上,其上放一质量为m2的物块,物块与木板的接触面是光滑的,从t=0时刻起,给物块施加一水平恒力F,分别用a1、a2和v1、v2表示木板、物块的加速度和速度大小,下列图象符合运动情况的是(  ) A. B. C. D. 7、如图所示,一折杆固定在小车上,∠A=θ,B端固定一个质量为m的小球,设小车向右的加速度为a,AB杆对小球的作用力大小为F,则下列说法正确的是( ) A.当a=0时,,方向沿AB杆 B.当a=gtanθ时,,方向沿AB杆 C.无论a取何值,F都等于,方向都沿AB杆 D.无论a取何值,F都等于,方向与AB杆所在直线无关 8、如图所示,倾角为θ的光滑斜面体始终静止在水平地面上,其上有一斜劈A,A的上表面水平且放有一斜劈B,B的上表面上有一物块C,A、B、C一起沿斜面匀加速下滑。已知A、B、C的质量均为m,重力加速度为g,下列说法正确的是( ) A.A、B间摩擦力为零 B.A加速度大小为gcosθ C.C只受两个力作用 D.斜面体受到地面的摩擦力方向水平向左 9、平直公路上行驶的a车和b车,其位移时间图象分别为图中直线a和曲线b,已知b车做匀变速直线运动,t=2s时,直线a和曲线b刚好相切,下列说法正确的是() A.b车的加速度大小为1 m/s2 B.a车的速度大小为3 m/s C.b车做匀减速直线运动 D.t=2s时,a、b两车相遇,速度不相等 10、下列给出的四组图象中,能够反映同一直线运动的是(  ) A. B. C. D. 11、如图所示,在竖直平面有一个光滑的圆弧轨道MN,其下端(即N端)与表面粗糙的水平传送带左端相切,轨道N端与传送带左端的距离可忽略不计.当传送带不动时,将一质量为m的小物块(可视为质点)从光滑轨道上的位置由静止释放,小物块以速度v1滑上传送带,从它到达传送带左端开始计时,经过时间t1,小物块落到水平地面的Q点;若传送带以恒定速率v2沿顺时针方向运行,仍将小物块从光滑轨道上P位置由静止释放,同样从小物块到达传送带左端开始计时,经过时间t2,小物块落至水平面.关于小物块上述的运动,下列说法中正确的是() A.当传送带运动时,小物块的落地点可能仍在Q点 B.当传送带运动时,小物块的落地点可能在Q点左侧 C.若v1>v2,则一定有t1>t2 D.若v1<v2,则一定有t1>t2 12、如图所示,一些商场安装了智能化的台阶式自动扶梯。为了节约能源,在没有乘客乘行时,自动扶梯以较小的速度匀速运行;当有乘客乘行时,自动扶梯经过先加速再匀速两个阶段运行,则电梯在运送乘客的过程中( ) A.乘客始终受摩擦力作用 B.扶梯匀速时乘客不受摩擦力作用 C.扶梯对乘客的作用力始终竖直向上 D.扶梯对乘客的作用力先指向左上方,再竖直向上 二.填空题(每小题6分,共18分) 13、 (1)如下图所示为某同学所安装的“验证牛顿第二定律”的实验装置,在图示状态下,开始做实验,该同学有装置和操作中的主要错误是:(至少三项) ①.__________________;②.___________________;③._______________________. (2)某同学平衡摩擦力时是这样操作的:将小车静止地放在水平木板上,把木板不带滑轮的一端慢慢垫高,如图(乙),直到小车由静止开始沿木板向下滑动为止.请问这位同学的操作是否正确?如果不正确,应当如何进行?答:__________________________________ (3)如果这位同学先如(2)中的操作,然后不断改变对小车的拉力F,他得到M(小车质量)保持不变情况下的a-F图线是图中的________(将选项代号的字母填在横线上) (4)如图给出的是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6是计数点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出,打点计时器频率50Hz),计数点间的距离如图所示.根据图中数据计算的加速度a=_______m/s2(保留三位有效数字) (5)实验中要进行质量m和M的选取,以下最合理的一组是( ) A.M=400g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g B.M=400g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g C.M=200g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g D.M=200g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g 14、 “探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图甲所示,已知打点计时器所用电源频率为50Hz,试回答下列问题。 (1)实验中在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸带如图乙所示,A、B、C、D、E、F、G这些点的间距如图中标示,其中每相邻两点间还有4个计时点未画出。根据测量结果计算:打C点时小车的速度大小为________m/s;小车运动的加速度大小为________m/s2。(结果保留三位有效数字) (2)平衡好摩擦力后,将5个相同的砝码都放在小车上,挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度。根据小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据作出的a­F图线如图丙所示,此图线不通过原点的主要原因是_____________。 (3)某次在利用上述已调整好的装置进行实验时,保持砝码盘中砝码个数不变,小车自身的质量保持不变(已知小车的质量远大于砝码盘和盘中砝码的质量),在小车上加一个砝码,并测出此时小车的加速度a,调整小车上的砝码数量,进行多次实验,得到多组数据,以小车上砝码的质量m为横坐标,相应加速度的倒数为纵坐标,在坐标纸上作出如图丁所示的-m关系图线,实验结果验证了牛顿第二定律。如果图中纵轴上的截距为b,图线的斜率为k,则小车受到的拉力大小为________,小车的质量为________。 15、在“验证力的平行四边形定则”的实验中。 (1)某同学第一步用一个弹簧测力计钩住细绳套拉橡皮条,使结点到达某一位置O;第二步用两个弹簧测力计分别钩住两个细绳套互成角度地拉橡皮条,使结点到达同一位置O。第二步中必须记录是( ) A.两细绳的长度和两细绳的方向 B.橡皮条伸长的长度和两细绳的方向 C.两弹簧测力计的读数和橡皮条伸长的长度 D.两细绳套的方向和两弹簧测力计的读数 (2)如图所示是甲、乙两位同学在做本实验时得到的结果,其中F是用作图法得到的合力,F′是通过实验验证测得的合力,则符合实验事实的实验结果是________(填“甲”或“乙”)。 三.计算题(22分) 16、(12分)如图甲所示,水平地面上的P点有一质量m =1.0kg的滑块,一轻弹簧左端固定在墙面,右端与滑块接触(不粘连),弹簧处于原长。现推动滑块将弹簧压缩到Q点,PQ间的距离△x = 0.20m。t = 0时刻释放滑块,利用速度传感器描绘出滑块的图象如图乙中的Oabc所示,其中Oab段为曲线,bc段为直线。Od是速度图象上O点的切线。取g=10m/s2。求: (1)滑块与地面间的动摩擦因数μ; (2)弹簧的劲度系数k; (3)滑块滑动过程中的平均速度。 17、(10分)如图所示,质量为2kg的金属块放在水平地面上,在大小为20N、方向与水平方向成37°角的斜向上拉力F作用下,从静止开始做匀加速直线运动。已知金属块与地面间的动摩擦因数μ=0.5,力F持续作用2s后撤去。( sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2)。求: (1)撤去F瞬间,金属块的速度为多大? (2)金属块在地面上总共滑行了多远? 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】A.由知,加速度方向与速度变化量的方向相同,故A正确; B.加速度方向与初速度方向可能相同,可能相反,也可能不在同一条直线上,故B错误; CD.当加速度方向与速度方向相同,物体做加速运动,a>0,但a的方向与速度方向不一定相同,故CD错误。 故选A。 2、C 【解析】直尺下降的时间就是人的反应时间,根据自由落体运动的位移求出反应时间 【详解】由题可知,刻度尺下落的距离为(25-5)cm=20cm=0.2m 由公式得: 故应选:C 【点睛】解决本题的关键理解自由落体运动,以及会利用自由落体运动求运动时间 3、D 【解析】运动学公式可知速度与加速度的关系,牛顿运动定律可知加速度、合外力与质量的关系 【详解】A、B项:当物体受到的合外力为0,可以匀速直线运动的,故A、B错误; C项:当质量不变的物体受到的合外力越大,加速度就越大,而速度不一定越大;当加速度的方向与速度同向时,速度变大,当反向时却变小,故C错误; D项:当质量不变的物体受到的合外力越大,则加速度越大,故D正确 故选D 【点睛】加速度与速度没有直接关系,当两者同向时速度变大,当反向时速度变小.加速度是描述物体速度快慢变化的物理量 4、B 【解析】A.物体受到的合外力越大,加速度越大,但是速度不一定越大,选项A错误; B.根据可知,物体质量一定时,所受合外力越大,加速度越大,选项B正确; C.物体的加速度越大,速度不一定越大,选项C错误; D.物体的加速度一定,速度均匀变化,选项D错误; 故选B. 5、D 【解析】当物体的形状、大小对所研究的问题没有影响时,我们就可以把它看成质点,根据把物体看成质点的条件来判断即可 【详解】当物体的形状、大小对所研究的问题没有影响时,我们就可以把它看成质点,与体积大小无关,体积很大的物体也能看成质点,比如地球的公转,故A错误.能否看成质点,与质量大小无关,质量很大的物体也能看成质点,比如地球的公转;故B错误.研究隐身战斗机“歼20”的飞行姿态时,飞机的大小不能忽略,不可以将其视为质点,选项C错误;研究推力作用下的物块在水平面做直线运动时,物体的大小可以忽略不计,可以将其视为质点,选项D正确;故选D. 6、D 【解析】AB.物块与木板的接触面是光滑,木板一定保持静止,加速度为0,AB错误; CD.物块的加速度 即物块做匀加速直线运动,物块运动的v-t图像为倾斜的直线,而木板保持静止,速度一直为0,C错误D正确。 故选D。 7、BD 【解析】对小球受力分析,小球一共受两个力:重力和杆对球的弹力;因为小车和球相对静止,小车有向右的加速度,小球也有向右的加速度.设弹力与竖直方向夹角为画出小球的受力示意图如图,则: 、 解得:、 A:当a=0时,、即力F的方向竖直向上.故A项错误 B:当a=gtanθ时,、即力F的方向沿AB杆.故B项正确 CD:无论a取何值,F都等于,方向与a取值大小有关与AB杆所在直线无关.故C项错误,D项正确. 点睛:杆的弹力方向不一定沿杆,要根据受力分析结合平衡或牛顿运动定律等知识判断杆的弹力方向. 8、CD 【解析】A.取BC整体为研究对象,若只受到自身重力和A对B的支持力,则受力情况与运动情况不相符合,故B还受向左的摩擦力,故A错误; B.选取ABC整体为研究对象,根据牛顿第二定律得: 解得 故B错误; C.取C为研究对象,当斜劈B的倾角也为θ时,C只受重力和斜面的支持力,加速度为 解得 故C正确; D.斜面对A的作用力垂直斜面向上,则A对斜面的作用力垂直斜面向下,这个力可分解为水平和竖直的两个分力,故斜面具有向右相对运动的趋势,斜面受到地面的摩擦力水面向左,故D正确。 故选CD。 9、AC 【解析】在图象中,图象的斜率表示速度,根据图象可知,的斜率不变,速度不变,做匀速直线运动,车的速度大小为: 的斜率减小,速度减小,故车做匀减速直线运动,设车的位移时间关系式为,将,代入得: 时,直线和曲线刚好相切,、两车相遇,速度相等,车的速度为: 由得: 联立解得: 即车的加速度大小为1 m/s2; A.与分析相符,故A正确; B.与分析不符,故B错误; C.与分析相符,故C正确; D.与分析不符,故D错误。 10、BC 【解析】AB第一个图是速度时间图象,由速度时间图象可知:0-3s内物体以速度6m/s匀速运动,4-5s内做匀加速直线运动,加速度为2m/s2, A图中位移时间图象表示0-3s内物体静止,4-5s内物体也静止,故A错误;B图中速度图像表示0-3s内物体以速度6m/s匀速运动,4-5s内物体匀加速运动,加速度为2m/s2,故B正确; C图中位移图像表示物体先静止后匀速运动,速度大小为2m/s,而速度图像在前3s为速度为零,3-5s做匀速运动大小为2m/s,故C正确, D图中位移时间图象表示0-3s内物体处于静止状态,加速度为零的运动,4-5s内物体匀速运动,而加速度时间图像中0~3s内物体做加速度为零的运动,4~5s内物体做匀加速直线运动,状态不一致,故D错误 考点:本题主要考查了运动图象问题, 点评:v-t图象中,倾斜的直线表示匀变速直线运动,斜率表示加速度,位移-时间图象的斜率等于物体运动的速度,加速度时间图象表示加速度随时间变化情况,根据图象即可求解 11、AD 【解析】当传送带不动时,小物块在传送带上做匀减速运动,传送带以恒定速率v2沿顺时针方向运行,当v1>v2,小物块在传送带上可能一直做匀减速运动,也有可能先做匀减速后做匀速运动,所以t1≥t2.小物块滑出传送带时的速度大于等于v2,根据平抛运动规律知道小物块的落地点可能仍在Q点,可能在Q点右侧.故A正确,C错误.传送带以恒定速率v2沿顺时针方向运行,当v1=v2,小物块在传送带上做匀速直线运动,所以t1>t2,根据平抛运动规律知道小物块的落地点在在Q点右侧.传送带以恒定速率v2沿顺时针方向运行,当v1<v2,小物块在传送带上可能一直做匀加速运动,也有可能先做匀加速后做匀速运动,所以t1>t2根据平抛运动规律知道小物块的落地点在在Q点右侧.故B错误,D正确.故选AD. 12、BD 【解析】AB.匀速运动阶段,乘客受重力以及扶梯对乘客竖直向上的支持力,没有摩擦力,故A错误,B正确。 CD.加速运动阶段,扶梯对乘客有水平向左的摩擦力和竖直向上的支持力,扶梯对乘客的作用力指向左上方向;匀速运动阶段,扶梯对乘客的作用力竖直向上,故D正确,C错误。 故选BD。 二.填空题(每小题6分,共18分) 13、 ①.(1)①长木板右端垫高可以平衡摩擦力 ②.②电源应该用6V交流电源 ③.③牵引小车的细线不与木板平行④开始实验时,小车离打点计时器太远. ④.(2)不正确,应给小车一初速度,小车能匀速下滑 ⑤.(3)C ⑥.(4)0.496 ⑦.(5)A 【解析】解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的操作步骤和数据处理以及注意事项;根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小 【详解】(1)错误之处有:①电源应用交流电;②没有平衡摩擦力;③小车应靠近打点计时器端;④左端连接的细线应与木板平行 (2)不正确.平衡摩擦力的结果是不挂砂桶时,给小车一个初速度,小车能够匀速下滑.题中小车由静止开始沿木板向下滑动,做的是匀加速运动 (3)不施加力时小车有加速度,根据牛顿第二定律,随着拉力增大,小车的加速度逐渐增大.故选C (4)由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s, 设0到1之间的距离为x1,以后各段分别为x2、x3、x4、x5、x6, 根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,得: x4−x1=3a1T2  x5−x2=3a2T2  x6−x3=3a3T2  为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值,得: a= (a1+a2+a3) 即小车运动的加速度计算表达式为:a=×10−2m/s2=0.496m/s2; (5)本实验要求砂桶和砂子质量远小于小车质量,所以A组数据比较合理,故选A 14、 ①.1.18 ②.1.50 ③.未计入砝码盘的重力 ④. ⑤. 【解析】(1) [1]由图可得相邻计数点间的时间间隔 打C点时小车的速度大小 [2]小车运动的加速度 (2)[3]平衡摩擦力后,F=0 时就产生了加速度,说明未计入砝码盘的重力。 (3) [4][5]根据题意,由牛顿第二定律得 则 则图象的纵轴上的截距和斜率 解得小车受到的拉力大小 小车的质量 15、 ①.D ②.甲 【解析】(1)[1]根据实验原理和实验目的可知,该实验目的是“验证力的平行四边形定则”,因此需要知道两个分力的大小和方向,由此可以做平行四边形,从而求出合力的理论值,该实验采用的是“等效替换”,因此需要记录两细绳的方向和两弹簧测力计的读数,故D正确,ABC错误; 故选D; (2)[2]F1、F2合力的理论值是指通过平行四边形定则求出的合力值,而其实验值是指一个弹簧拉橡皮条时所测得的数值,一定沿AO方向,由此可知F是F1、F2合力的理论值,F′是合力的实验值,由于误差的存在,作图法得到的合力与实验值有一定的差别,故甲更符合实验结果。 三.计算题(22分) 16、(1)0.50;(2);(3) 【解析】(1)从图象上知bc段对应滑块脱离弹簧后的运动,图线斜率表示加速度,则 当滑块脱离弹簧后由牛顿第二定律知 代入数据计算得出; (2)由速度图象的斜率等于加速度,则知当时刻滑块的加速度 此时根据牛顿第二定律有 代入数据计算得出; (3)根据v-t图像图线与横轴围成的面积表示位移可知离开弹簧后的位移 滑块离开弹簧前位移 故全程的平均速度为 17、4m 【解析】(1)根据牛顿定律有,水平方向 Fcos37°-f =ma 竖直方向 N=mg-Fsin37° 其中 f=μN 得 Fcos37°-μ(mg-Fsin37°)=ma1 解得 a1=6m/s2 则撤去外力时速度为 v1=at=12m/s (2)撤去外力前的位移为 撤去力F后物体的加速度 a2=μg=5m/s2 由 带入数据解得 x2=14.4m 金属块在地面上总共滑行了 x=x1+x2=26.4m
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