2025-2026学年广东省佛山市华南师范大学附中南海实验高级中学高一上物理期末检测试题含解析.doc

2025-2026学年广东省佛山市华南师范大学附中南海实验高级中学高一上物理期末检测试题 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、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、某同学骑自行车上学时，地面对前轮的摩擦力为，对后轮的摩擦力为；推自行车前进时，地面对前轮的摩擦力为，对后轮的摩擦力为则　　 A.与车前进方向相同 B.与车前进方向相同 C.与车前进方向相同 D.与车前进方向相同 2、在物理学史上，用理想斜面实验推翻“力是维持运动的原因”的物理学家以及建立惯性定律的物理学家分别是（　　） A.亚里士多德、伽利略 B.亚里士多德、牛顿 C.伽利略、爱因斯坦 D.伽利略、牛顿 3、如图所示，位于水平桌面上的木板P，上面叠放一物块Q，用水平细绳将Q与竖直墙壁相连．已知Q与P、P与桌面之间动摩擦因数均为，木板P与物块Q的质量分别是2m和m，若用一水平向右的力F把P匀速拉出，则F的大小为（） A.2μmg B.3μmg C.4μmg D.5μmg 4、关于惯性,以下说法中正确的是（） A.物体的惯性与物体的运动状态及受力情况均无关 B.人在走路时没有惯性,被绊倒时才有惯性 C.物体在不受外力作用时有惯性,受到外力作用后惯性就被改变了 D.参加赛跑的运动员到达终点时不能立即停下来是由于运动员有惯性,停下来后就没有惯性了 5、图所示是自行车的轮盘与车轴上的飞轮之间的链条传动装置。是轮盘的一个齿，是飞轮上的一个齿。下列说法中正确的是（） A.两点角速度大小相等 B.两点线速度大小相等 C.两点向心加速度大小相等 D.点向心加速度大于点向心加速度 6、关于位移与路程，下列说法中正确的是（　　） A.在某一段时间内物体运动的位移为零，则该物体一定是静止的 B.在某一段时间内物体运动的路程为零，则该物体一定是静止的 C.在直线运动中，物体的位移大小一定等于其路程 D.在曲线运动中，物体的位移大小可能大于其路程 7、如图所示，A、B两物块的质量分别为3m和2m，两物块静止叠放在水平地面上，A、B间的动摩擦因数为μ，B与地面间的动摩擦因数为（μ≠0）．最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度为g，现对B施加一水平推力F，则下列说法正确的是（　　） A.若F＝μmg，A、B间的摩擦力一定为零 B.无论F为多大时，A相对B都不会滑动 C.当F＝3μmg时，A的加速度为μg D.若去掉B上的力，而将F＝3μmg的力作用在A上，则B的加速度为 8、物体做匀变速直线运动,从运动开始计时,在时间t内的平均速度满足=1+t(各物理量均为国际单位),则 (　 　) A.物体的初速度为零 B.物体的加速度为1 m/s2 C.3 s末物体的速度为7 m/s D.第3 s内物体的位移为6m 9、关于曲线运动，下列说法中正确的是（ ）. A.曲线运动一定是变速运动 B.变速运动一定是曲线运动 C.曲线运动可能是匀变速运动 D.变加速运动一定是曲线运动 10、如图所示，在光滑水平面上有一物块在水平恒外力F的作用下从静止开始运动，在其正前方有一根固定在墙上的轻质弹簧，从物块与弹簧接触到弹簧压缩量最大的过程中，下列说法正确的是（　　） A.物块接触弹簧后一直做减速运动 B.物块接触弹簧后先做加速运动后做减速运动 C.当物块的加速度等于零时，速度最大 D.当弹簧压缩量最大时，物块的加速度等于零 11、甲、乙两质点同时、同地点向同一方向做直线运动，它们的 v－t 图象如图所示，则：（ ） A.乙始终比甲运动得快 B.乙在 2s 末追上甲 C.乙追上甲时距出发点 40m 远 D.4s 内乙的平均速度等于甲的速度 12、如图所示，长为L的细线，一端固定在O点，另一端系一个质量为m的小球，在最低点A给小球一个水平方向的瞬时冲量I，使小球绕悬点O在竖直平面内运动。为使细线始终不松弛，I的大小可选择下列四项中的（　　） A.大于 B.小于 C.大于 D.大于，小于 二．填空题(每小题6分，共18分) 13、在航天技术中，火箭是把航天器送入太空的运载工具之一．在航天器发射的初始阶段，火箭通过燃烧消耗燃料向后吐着长长的“火舌”，推动着航天器竖直上升．设“火舌”产生的推动力大小保持不变且不计空气阻力．则在这个过程中，航天器的加速度将______，速度将______．（填“变大”、“不变”或“变小”） 14、在“验证力的平行四边形定则”实验中，需要将橡皮条的一端固定在水平木板上，另一端系上两根细绳，细绳的一另一端都有绳套（如图）．实验中需用两个弹簧秤分别勾住绳套，并互成角度地拉像皮条 （1）实验对两次拉伸橡皮条的要求中，应该将橡皮条和绳的结点沿相同方向拉到______位置（填“同一”或“不同”） （2）同学们在操作过程中有如下讨论，其中对减小实验误差有益的说法是______（填字母代号） A．实验中两个分力的夹角取得越大越好 B．弹簧测力计、细绳、橡皮条要尽量与木板平行 C．两细绳必须等长 D．拉橡皮条的细绳要长些，用铅笔画出两个定点的位置时，应使这两个点的距离尽量远些 15、如图所示某同学将力传感器固定在小车上，然后把绳的一端固定在传感器的所示某同学将力传感器固定在小车上，然后把绳的一端固定在传感器的挂钩上，用来测量绳对小车的拉力，探究所示某同学将力传感器固定在小车上，然后把绳的一端固定在传感器的在小车及传感器总质量不变时加速度跟它们所受拉力的关系，根据所测数据在坐标系中作出了如图所示的a-F图像 (1)图像不过坐标原点的原因是_______________； (2)本实验中是否需要细沙和桶的总质量远小于小车和传感器的总质量___(填“是”或 “否”) (3)由图像求出小车和传感器的总质量为______kg； 三．计算题(22分) 16、（12分）如图所示,物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在C点.每隔0.2秒钟通过速度传感器测量物体的瞬时速度,下表给出了部分测量数据.(重力加速度g =10 m/s2)求: t ( s ) 0.0 0.2 0.4 … 1.2 1.4 … v( m/s ) 0.0 1.0 2.0 … 1.1 0.7 … (1)斜面的倾角落 α (2)物体与水平面之间的动摩擦因数μ (3) t =0.6 s 时的瞬时速度 v 17、（10分）如图，质量为50kg的滑雪运动员，在倾角为37°的斜坡顶端，从静止开始匀加速下滑50 m到达坡底，用时10s，若g=10 m/s2，求: ⑴运动员到达坡底时的速度大小。 ⑵运动员受到的滑动摩擦力大小。 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、B 【解析】AB．骑车前进时，后轮是主动轮，在它与地面接触处有相对地面向后滑的趋势，故受向前的摩擦力；前轮是从动轮，它在与地面接触处有相对于地面向前滑的趋势，故受向后的摩擦力．即向前，向后，B正确，A错误； CD．而推自行车前进时，地面对前后轮的摩擦力方向都向后．故都向后，CD错误 故选B。 2、D 【解析】在物理学史上，正确认识运动与力的关系并且推翻“力是维持运动的原因”的物理学家和建立惯性定律的物理学家分别是伽利略和牛顿。ABC错误，D正确。 故选D。 3、C 【解析】对Q物块，设跨过定滑轮的轻绳拉力为T，木块Q与P间的滑动摩擦力为： f=μmg① 根据共点力平衡条件有： T=f② 对木块P受力分析，P受拉力F，Q对P向左的摩擦力f，地面对P物体向左的摩擦力f′，根据共点力平衡条件，有： F=f+f′ ③ 地面对P物体向左的摩擦力为： f′=μ(3m)g④ 由①～④式可以解得： F=4μmg 故选C。 4、A 【解析】A.物体的惯性与物体的运动状态及受力情况均无关，惯性只与物体的质量有关，质量是衡量物体惯性的唯一量度，A对； B.人在走路有惯性,被绊倒时也有惯性，所以B错； C.物体任何情况下都具有惯性，与受力与否无关，所以C错误； D、百米赛跑运动员到达终点后停止运动，但由于运动员具有惯性，还要保持原来较快的速度，所以不能马上停下来，停下来以后照样具有惯性，所以D错误．，故答案选A. 5、B 【解析】AB．P、Q两点是传送带传动的两轮子边缘上两点，则vP=vQ，而，由 可得：，所以P、Q两点角速度大小不相等，A错误，B正确； CD．因vP=vQ，而，由 Q点向心加速度大于P向心加速度，CD错误。 故选B。 6、B 【解析】A．在某一段时间内，如果物体运动的位移为零，可能是物体恰好回到出发点，所以物体不一定是静止的，A错误； B．在某一段时间内物体运动的路程为零，则该物体一定是静止，B正确； CD．当质点做方向不变的直线运动时，其通过的路程等于位移的大小，在曲线运动中，物体通过的路程是运动轨迹的长度，要大于位移的大小，CD错误。 故选B。 7、AD 【解析】当F作用在B上时，根据A、B之间的最大静摩擦力，隔离对B分析求出整体的临界加速度，通过牛顿第二定律求出A、B不发生相对滑动时的最大拉力；当F作用在A上，根据隔离法求出发生相对滑动的最小拉力，判断是否发生相对滑动，再结合牛顿第二定律进行求解； 【详解】A、B与地面间的最大静摩擦力，当时，AB处于静止，对A分析，A所受的摩擦力为零，故A正确； B、A发生相对滑动的临界加速度，对整体分析，，解得：，所以当时，A相对B滑动，故B错误； C、当，可知AB保持相对静止，一起做匀加速直线运动，加速度，故C错误； D、若去掉B上的力，而将的力作用在A上，B发生相对滑动的临界加速度，对A分析，解得不发生相对滑动的最小拉力，可知的力作用在A上，AB一起做匀加速直线运动，加速度，故D正确 【点睛】本题考查了摩擦力的计算和牛顿第二定律的综合运用，解决本题的突破口在于通过隔离法和整体法求出A、B不发生相对滑动时的最大拉力 8、CD 【解析】AB．根据可得，与=1+t比较可知，v0=1m/s，a=2m/s2，则选项AB错误； C．3 s末物体的速度为 选项C正确； D．第3 s内物体的位移为 选项D正确； 故选CD。 9、AC 【解析】A.曲线运动的速度的方向一定变化，则一定是变速运动，选项A正确； B.变速运动不一定是曲线运动，例如自由落体运动，选项B错误； C.曲线运动可能是匀变速运动，例如平抛运动，选项C正确； D.变加速运动不一定是曲线运动，也可能是直线运动，选项D错误 10、BC 【解析】物体与弹簧接触前做匀加速直线运动；物体与弹簧接触后，弹簧弹力不断增大，开始阶段弹簧弹力小于推力F，合力向右，加速度向右，物体做加速度不断减小的加速运动；当加速度减小为零时，速度达到最大；接下来物体由于惯性继续向右运动，弹力进一步变大，且大于推力，合力向左，加速度向左，物体做加速度不断变大的减速运动，当速度减为零时，加速度最大。 故选BC 【点睛】物体先做加速度不断减小的加速运动，再做加速度不断增大的减速运动。 11、CD 【解析】从图象得到两个质点的运动情况，甲做匀速直线运动，乙做初速度为零的匀加速直线运动，然后结合速度时间图象与时间轴包围的面积表示位移大小进行分析； 【详解】A、内甲的速度一直比乙大，内，乙的速度大于甲的速度，第2s末速度相等，故A错误； B、根据速度时间图象与时间轴包围的面积表示位移大小，可以知道，两秒末甲的位移大于乙的位移，说明乙还没有追上甲，在4s末两质点再次相遇，故B错误； C、乙在4s末追上甲时，距出发点距离为，故C正确； D、4s内，甲做匀速运动的速度为10m/s，乙做匀加速直线运动，平均速度，故D正确 【点睛】本题关键是根据速度时间图象得到两个物体的运动规律，然后根据速度时间图象与时间轴包围的面积表示位移大小，结合初始条件进行分析 12、BC 【解析】存在两种可能： (1)小球在运动过程中，最高点与O点等高或比O低时，线不松弛。由得 即冲量I小于，细线不松，A错误，B正确； (2)小球恰能过最高点时，在最高点速度设为v0，对应的最低点速度设为v2，则有 根据机械能守恒得 解得 所以为使细线始终不松弛，v0的大小范围为，即冲量I大于，选项C正确，D错误。 故选BC。 【点睛】本题是机械能守恒定律与向心力知识的综合应用。轻绳系的小球恰好到达圆周的最高点时，临界速度为，是常用的临界条件。 二．填空题(每小题6分，共18分) 13、 ①.变大 ②.变大 【解析】由于推动力和空气阻力都不变，随着燃料燃烧航天器质量减小，由牛顿第二定律可知加速度变化，由运动学可知速度变化 【详解】由于推动力F和空气阻力f都不变，随着燃料航天器质量减小，故航天器所受合外力：F合=F-f-mg增大 由牛顿第二定律可得： 故加速度变大 由运动学： 可知速度变大 故答案为变大；变大 【点睛】本题关键是要知道燃料燃烧造成火箭质量减小，其余都是运动学简单应用，基础题 14、 ①.同一 ②.BD 【解析】（1）[1]．本实验的目的是为了验证力的平行四边形定则，即研究合力与分力的关系，根据合力与分力是等效的，本实验橡皮条两次沿相同方向拉伸的长度要相同，即两次拉橡皮筋要到同一位置； （2）[2]．用弹簧秤同时拉细绳时，夹角不能太太，也不能太小，有利于作图即可，故A错误；测量力的实验要求尽量准确，为了减小实验中因摩擦造成的误差，操作中要求弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行，故B正确；通过两细绳用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条时，并非要求两细绳等长．故C错误；为了更加准确的记录力的方向，拉橡皮条的细绳要长些，标记同一细绳方向的两点要远些，故D正确 15、 (1).没有平衡摩擦力，或平衡的不够； (2).否 (3).1 【解析】(1)[1].由图象可知，当F≠0时，加速度仍然为零，说明没有平衡摩擦力，或平衡的不够； (2)该实验中由于已经用传感器测出绳子拉力大小，不是将砝码和砝码盘的重力作为小车的拉力，故不需要满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量； (3)[3].a-F图象中的斜率表示质量的倒数，由图可知， 所以质量 . 三．计算题(22分) 16、 (1)α=30° (2)μ=0.2 (3)2.3 m/s 【解析】（1）物体在斜面上下滑时的加速度a1＝＝5m/s2,；mgsinα＝ma1可以得出α=30o.……… （2）从后两列数据可以知物体在水平面上滑行的加速度大小a2，a2=＝2m/s2；μmg＝ma2, 可得μ＝0.2. （3）设从0.4s开始经过t时间物体滑动斜面底部，则在斜面底部的速度为vm，则在斜面上， 在平面上 解得t＝0.1s 在斜面底部时的最大速度为vm＝2.5m/s，物体在0.6s时在水平面上，其速度为v＝2.5m/s－2m/s2×0.1s＝2.3m/s 考点：考查了牛顿第二定律的应用 点评：根据图表中的数据可知：前0.4s物体还在斜面上，可以求出此时加速度，1.2s到1.4s时，物体在水平面，可以求出此时的加速度，要想求0.6s时的速度，应当明确此时物体在斜面上还是在水平面上 17、（1）10m/s （2）250N 【解析】（1）滑雪运动员从静止开始匀加速下滑50 m到达坡底，用时10s，根据得 所以运动员到达坡底时的速度大小。 （2）沿斜面方向根据牛顿第二定律有： 所以运动员受到的滑动摩擦力大小 。