资源描述
江西科技学院附属中学2026届高一物理第一学期期末监测模拟试题
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、质量为m的小球(视为质点)从某液面上方一定高度处由静止释放,进入液体后受到的阻力与其速率成正比,小球在整个运动过程中的速率随时间变化的规律如图所示,取重力加速度为g。则下列分析中正确的是( )
A.小球在液体中先做匀减速运动后做匀速运动
B.小球在液体中受到的阻力与其速率的比值为
C.小球进入液体瞬间的加速度大小为
D.小球在t1~t2时间内的平均速度大于
2、下列说法正确的是( )
A.牛顿第一定律是通过实验得出的 B.没有力的作用,物体只能处于静止状态
C.力不是维持物体运动的原因 D.不直接接触的物体间没有力的作用
3、如图所示,质量为m2的物体2放在车厢的水平底板上,用竖直细绳通过光滑定滑轮与质量为m1的物体1相连,车厢沿水平直轨道向右行驶,此时与物体1相连的细绳与竖直方向成θ角,由此可知
A.车厢的加速度大小为
B.绳对m1的拉力大小为
C.底板对物体m2的支持力大小为(m1−m2)g
D.底板对m2的摩擦力大小为
4、如图所示,足够长水平传送带以=2m/s的速度匀速运行.t=0时刻,在左端轻放一质量为m的小滑块,已知滑块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g=10m/s²,则t=2.5s时滑块的速度为( )
A.3m/s B.2m/s
C.1m/s D.0
5、一根轻质弹性绳的两端分别固定在水平天花板上相距80 cm的两点上,弹性绳的原长也为80 cm.将一钩码挂在弹性绳的中点,平衡时弹性绳的总长度为100 cm;再将弹性绳的两端缓慢移至天花板上的同一点,则弹性绳的总长度变为(弹性绳的伸长始终处于弹性限度内)( )
A.86 cm B.92 cm
C.98 cm D.104 cm
6、如图是力学中的两个实验装置,其中包含相同物理思想方法是( )
A.极限的思想方法 B.放大的思想方法
C.控制变量的方法 D.猜想的思想方法
7、如图甲所示,水平传送带逆时针匀速转动,一个质量为m=1kg的小物块以某一水平初速度从传送带左端滑上传送带,通过速度传感器记录下小物块运动的v-t图像如图乙所示,取向左为正方向,以小物块滑上传送带时为计时起点。已知传送带的速度保持不变,g取10m/s2。下列说法中正确的是
A.小物块在传送带上运动的时间为5s
B.小物块与传送带间的动摩擦因数为0.2
C.小物块距离传送带左端的最大距离为8m
D.小物块在传送带上相对传送带滑动的距离为9m
8、地面上有一个质量为M的重物,用力F向上提它,力F的变化将引起物体加速度的变化.已知物体的加速度a随力F变化的函数图像如图所示,则( )
A.图线斜率大小等于物体的质量大小
B.当F=F0时,作用力F与重力Mg大小相等
C.物体向上运动的加速度与作用力F成正比
D.a′的绝对值等于该地的重力加速度g的大小
9、 (多选)如图所示,A、B、C三个物体质量相等,它们与传送带间的动摩擦因数相同.三个物体随传送带一起匀速运动,运动方向如图中箭头所示.下列说法正确的是
A.A物体受到的摩擦力不为零,方向向右
B.三个物体中只有A物体受到的摩擦力为零
C.B、C两物体受到的摩擦力大小相等,方向相反
D.B、C两物体受到的摩擦力大小相等,方向相同
10、如图所示,用小锤击打弹性钢片,小球沿水平方向飞出做平抛运动,同时小球被放开做自由落体运动.关于该实验,下列说法正确的是( )
A.听到和同时落地的声音
B.本实验要求和的质量一定相同
C.该实验不能说明小球水平方向做匀速运动
D.实验开始时和离地面的高度可以不一样
11、在“探究滑动摩擦力的大小与压力、接触面粗糙程度之间的关系”实验中,某实验小组先保持木块与木板间接触面的粗糙程度不变,通过改变砝码个数来改变压力,分别记录弹簧测力计的示数及对应的压力;然后改变接触面的粗糙程度,重复上述实验。根据实验数据,作出f-FN图像,如图所示。由图像可知( )
A.对于同一接触面,是一个定值
B.对于不同接触面,值不同
C.图像①对应的接触面更粗糙
D.图像②对应的接触面更粗糙
12、如图所示,放在水平面上的物体A用轻绳通过光滑定滑轮连接另一物体B并静止,这时A受到水平面的支持力为FN,摩擦力为Ff,若把A水平向右移动一些后,A仍静止,则( )
A.FN将增大
B.Ff将增大
C.轻绳拉力将减小
D.物体A所受合力将增大
二.填空题(每小题6分,共18分)
13、在“验证力平行四边形定则”的实验中,某同学进行实验的主要步骤是:
a.如图甲所示,将橡皮筋的一端固定在木板上的A点,另一端拴上两根绳套,每根绳套分别连着一个弹簧测力计;
b.沿着两个方向拉弹簧测力计,将橡皮筋的活动端拉到某一位置,将此位置标记为O点,读取此时弹簧测力计的示数,分别记录两个拉力F1、F2的大小。用笔在两绳的拉力方向上分别标记a、b两点,并分别将其与O点连接,表示两力的方向;
c.再用一个弹簧测力计将橡皮筋的活动端仍拉至O点,记录其拉力F的大小并用上述方法记录其方向。
(1)下列说法正确的是________。
A.用两个弹簧测力计拉橡皮筋时,不必为了方便求出合力的大小而使两绳套之间的夹角为90°
B.用两个弹簧测力计作出合力的图示与用一个弹簧测力计作出拉力的图示不完全重合,说明力的合成的平行四边形定则不成立
C.若F1≠F2,方向不变,大小各增加1N,则合力F的方向不变,大小也增加1N
(2)图乙中的________是力F1和F2合力的理论值;________是力F1和F2合力的实际测量值。(均选填“F”或“F′”)
(3)该实验中某弹簧测力计的示数如图丙所示,其大小是______N。
(4)本实验采用的科学方法是__________(填字母代号)。
A.理想实验法 B.建立物理模型法 C.控制变量法 D.等效替代法
14、某同学在做“验证力的平行四边形定则”实验,将橡皮条一端固定在A点,另一端系上两根细绳套,用两把弹簧测力计通过细绳套互成角度的拉动橡皮条,将结点拉到O点。然后再用一把弹簧测力计拉细绳套,使两次的作用效果相同。
(1)本实验采用的实验方法是___________(选填“等效替代法”或“控制变量法”),因此在同一实验的两次操作中,结点到达位置___________(选填“相同”或“不相同”)。
(2)如图所示,实验中保持结点所在位置和弹簧测力计a的拉伸方向不变,使弹簧测力计b从图示位置开始顺时针缓慢转动至AO方向,则在这个过程中当OC垂直于___________(选填“OA”或“OB”)时,弹簧测力计b的示数最小。
15、在“验证力的平行四边形定则”实验中,橡皮条的一端固定在A点,另一端被两个弹簧秤拉到O,两弹簧秤的读数分别为F1和F2,两细绳的方向分别与橡皮条延长线的夹角为和,如图所示,以下说法正确的是 ( )
A.只要O位置不变,则合力不变
B.实验中用平行四边形定则求得的合力F一定与OA在一条直线上
C.若保持O点的位置和夹角不变,夹角可变,若F1增大,则F2可能减小
D 合力F必大于F1或F2
三.计算题(22分)
16、(12分)如图所示,用一个轻质三角支架悬挂重物,已知AB杆的左端用铰链固定,α=30°.悬挂的重物质量m=10kg,重力加速度g取10m/s2求:对绳AC的拉力,对杆AB 的压力
17、(10分)质量为2kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面作直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v-t图像如图所示,g取10m/s2,求:
(1)内物体运动位移的大小;
(2)物体与水平面间的滑动摩擦因系数μ;
(3)水平推力的大小。
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】由图象得到小球下降过程的运动规律,然后进行受力分析,根据牛顿第二定律和运动学公式进行分析。
【详解】A.有图象可得,小球在液体中先做减速运动后做匀速运动,但不是匀减速运动,故A错误;
B.当速度为v2时,匀速下降,故小球在液体中受到的阻力与其速率的比值为,故B错误;
C.小球进入瞬间,有
阻力与其速率的比值为
联立解得加速度大小为
故C正确;
D.速度时间图象与时间轴包围的面积表示位移,由图象得,匀减速直线运动的位移大于变减速运动位移,匀减速直线运动的平均速度等于,故小球小球在t1~t2平均速度小于,故D错误;
故选C。
【点睛】速度时间图象斜率表示加速度,面积表示位移,会用极限的思想求解位移。
2、C
【解析】A.牛顿第一定律是在实验的基础上进一步的推理概括出来的科学理论,而不是直接通过实验得出的,也不是直接经过推论得出的,A错误;
B.没有力的作用,物体可能做匀速直线运动,B错误;
C.伽利略运用理想实验法得出“力不是维持物体运动的原因”,C正确;
D.不直接接触的物体间也可能有力的作用,如重力,D错误。
故选C。
3、B
【解析】A.以物体1为研究对象,受力为重力mg、绳子拉力T,如图1所示,由牛顿第二定律得
解得
则车厢的加速度大小也为gtanθ,故A错误;
B.如图1所示,绳子拉力
故B正确;
C.对物体2研究,受力如图2所示,在竖直方向上,由平衡条件得
故C错误;
D.由图2所示,由牛顿第二定律得底板对m2的摩擦力大小为
故D错误。
故选B
考点:本题考查牛顿第二定律、物体的平衡、整体法与隔离法。
【点睛】解决本题的关键知道车厢和两物体具有相同的加速度,通过整体法和隔离法进行求解.整体法的条件:①几个物体一起静止、一起匀速直线、一起加减速;②求系统的外力而非物体间的力.系统的状态不相同时(如一个静止,一个加速)也可以用系统的牛顿第二定律(应用于系统的超失重)。
4、B
【解析】物块在传送带上的加速度为
达到传送带速度时的时间为
此后滑块与传送带一起匀速运动,故2.5s时的速度为2m/s。
故B正确。
5、B
【解析】本题属于共点力平衡问题,首先对物体进行受力分析,再根据正交分解法将各个力分解成两个方向上的力,然后列式求解;如果物体受到三力处于平衡状态,可根据矢量三角形法,将三个力移动到一个三角形中,然后根据正弦定理列式求解.前后两次始终处于静止状态,即合外力为零,在改变绳长的同时,绳与竖直方向的夹角跟着改变
【详解】设弹性绳劲度系数为k,左、右两半段绳的伸长量:,由共点力的平衡条件可知,钩码的重力:,将弹性绳的两端缓慢移至天花板上同一点时,钩码的重力:,解得:,则弹性绳的总长度变为:,故选B
6、B
【解析】桌面的受力微小形变借助于光的反射来放大,运用了放大的思想方法,玻璃瓶的受力微小形变借助于液体体积变化,采用了放大的思想方法,二个实验均体现出放大的思想方法,故B正确,ACD错误
故选择B选项。
7、BD
【解析】A.由速度图像可知,物块初速度大小v=4m/s、传送带速度大小v'=2m/s,物块在传送带上滑动t1=3s后,与传送带相对静止,前2秒内物块的位移大小
方向向右,后1秒内的位移大小
方向向左,3秒内位移
方向向右,物块再向左运动时间
物块在传送带上运动时间
故A错误;
B.由速度图像可得,物块做匀变速运动的加速度
由牛顿第二定律得
解得
故B正确;
C.当物块的速度减为零时距离传送带左端有最大距离,前2秒内物块的位移大小
即距离传送带左端的最大距离是4m,故C错误;
D.物块在皮带上滑动的3s内,皮带的位移
方向向左,物块位移
方向向右,相对位移为
故D正确。
故选BD。
8、ABD
【解析】由图可得:在力F小于F0时,加速度为0,所以物体的重力大于F,在F=F0时是临界点,之后物体有加速度,F大于物体的重力,所以在临界点,F=F0,物体向上运动的加速度与F-F0成正比,A’的绝对值为g,因为此时物体只受重力.所以选ABD
9、BD
【解析】A、A物体做水平方向的匀速直线运动,水平方向不受摩擦力,故A错误;
BCD、B、C物体均有相对传送带向下滑动的趋势,故均受到沿斜面向上的静摩擦力,大小等于mgsinθ,故B、D正确,C错误;
故选BD
【点睛】关键是判断两个物体间是否存在摩擦力,需要判断两个物体间的相对运动或者相对运动趋势,摩擦力方向和相对运动或者相对运动趋势方向相反,BC两物体有向下滑动的趋势,受到沿斜面向上的静摩擦力
10、AC
【解析】AC.平抛运动在竖直方向上做自由落体运动.用小锤击打弹性钢片,可使球沿水平方向飞出,同时球被松开,做自由落体运动,在不同的高度多次做上述实验,听到和同时落地的声音,发现两球总是同时落地,可知平抛运动在竖直方向上的运动规律与自由落体运动相同,该实验不能说明小球在水平方向上做匀速运动,故AC正确
B.自由落体运动中,加速度为重力加速度,与物体下落的质量无关,故本实验不要求和的质量相同,故B错误
D.该实验要求和离地面的高度相同,故D错误
11、ABC
【解析】AB.单独看①或者②,图线的斜率,从图中可知图线斜率恒定,即表示对于同一接触面,是一个定值,A正确;
B.比较①②两图线,两图线的斜率不同,而这两个图线是在不同接触面上实验得到的,所以可知对于不同接触面,值不同,B正确;
D.图中红虚线与①②的交点,表示在正压力相同的情况下对应摩擦力的大小,从图中可知在正压力相同时,①的摩擦力大,故①的接触面更粗糙,C正确D错误。
故选ABC。
12、AB
【解析】AB.对A受力分析并正交分解如图:
由平衡条件得:
FN+mgsinθ=Mg
Ff=mgcosθ
把A向右移动一些后,θ将变小:所以:Ff=mgcosθ会变大,FN=Mg-mgsinθ也将变大;故AB均正确;
C.设物体的质量为m,物体A的质量为M:物体始终处于静止状态,所以绳子对物体的拉力始终等于mg,故轻绳的拉力不变,故C错误;
D.物体仍保持静止,故A受力始终平衡,合力始终为零,故D错误。
故选AB。
二.填空题(每小题6分,共18分)
13、 ①.A ②.F′ ③.F ④.2.10 ⑤.D
【解析】(1)[1]A.用两个弹簧测力计拉橡皮筋时,不必要为了方便求出合力的大小而使两绳套之间的夹角为,故A正确;
B.用两个弹簧测力计作出合力的图示与用一个弹簧测力计作出拉力的图示不完全重合,在误差允许的范围内,也能说明力的合成的平行四边形定则成立,故B错误;
C.若,方向不变,大小各增加,则合力的方向变化,如果不变化,则要二力的大小成比例增加,增加的比例为最初的二力大小之比,故C错误。
故选A。
(2)[2][3]是通过作图的方法得到合力的理论值,而是通过一个弹簧称沿方向拉橡皮条,使橡皮条伸长到点,使得一个弹簧称的拉力与两个弹簧称的拉力效果相同,是合力的实验测量值。
(3)[4]测力计的最小分度为,则要估读到下一位,其示数为。
(4)[5]合力与分力是等效替代的关系,所以本实验采用的等效替代法。故D正确,ABC错误。
故选D。
14、 ①.等效替代法 ②.相同 ③.OB
【解析】(1)[1][2].合力与分力是等效替代的关系,所以本实验采用的等效替代法,因此在同一实验的两次操作中,结点到达位置相同。
(2)[3].对点O受力分析,受到两个弹簧的拉力和橡皮条的拉力,如图,其中橡皮条长度不变,其拉力大小不变,oa弹簧拉力方向不变,ob弹簧拉力方向和大小都改变,
根据平行四边形定则可以看出b的读数先变小后变大,a的读数不断变小,在这个过程中当OC垂直于OB时,弹簧测力计b的示数最小。
15、AC
【解析】O点的位置不变,则橡皮筋形变量相同,产生的弹力不变,说明合力不变,故A正确;因实验中作图、测量存在误差,不可能严格使F与F′重合,所以实验中用平行四边形定则求得的合力F不一定沿OA直线方向,故B错误;根据平行四边形定值可知,若保持O点的位置和角α1不变,F1增大,若α2也增大,则F2可能减小,故C正确; 因合力与分力满足平行四边形定则,由几何关系可知合力可能小于两分力,故D错误
三.计算题(22分)
16、
【解析】对结点A受力分析,根据共点力的平衡,由几何关系可求出杆对结点的力FN与AC绳子的拉力FT
【详解】对结点受力分析,杆对结点的力FN与AC绳子的拉力FT的合力一定与重力大小相等方向相反;如图所示:
由几何关系可知:
17、(1)46m;(2)0.2;(3)6N
【解析】(1)根据v-t图象围成的面积得
m
(2)由图象知撤去F后物体做匀减速运动,加速度为
m/s
根据牛顿第二定律得:
所以0.2
(3)物体在F作用下做匀加速直线运动,加速度
m/s
根据牛顿第二定律有
代入数据得N。
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