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浙江台州市书生中学2026届物理高一上期末复习检测试题含解析.doc

1、浙江台州市书生中学2026届物理高一上期末复习检测试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4.考生

2、必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如图,用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点,制成一简易秋千.某次维修时将两轻绳剪去一小段,但仍保持等长且悬挂点不变.木板静止时,F1表示木板所受合力的大小,F2表示单根轻绳对木板拉力的大小,则维修后 A.F1不变,F2变大 B.F1不变,F2变小 C.F1变大,F2变大 D.F1变小,F2变小 2、人们越来越多地使用

3、手机进行导航,如图所示是某人从珠海唐家市,场驾车前往珠海金湾机场的手机导航截屏画面,该地图提供了①、②、③三种驾车线路规划方案及相对应的数据,实际行驶中导航提示:“前方有测速,限速80公里……”,下列说法不正确的是(  ) A.研究汽车在导航图中的位置时,汽车可以被看成质点 B.①②③三条线路方案的位移相等 C.图中显示1小时13分钟和59公里分别指的是时间间隔和路程 D.导航提示“限速80公里”指的是限制汽车的平均速度不超过80km/h 3、为了估算井口到水面的距离,让一个小石块从井口自由落下,经过2s后听到石块击水的声音,则井口到水面的距离约为(  ) A. B. C.

4、D. 4、如图所示,当汽车通过拱桥顶点的速度为10m/s时,车对桥顶的压力为车重的,如果要使汽车在粗糙的桥面行驶至桥顶时,不受摩擦力作用,则汽车通过桥顶的速度应为(  ) A.15m/s B.20m/s C.25m/s D.30m/s 5、在国际单位制中,下列不是基本单位的是 A.牛顿(N) B.千克(kg) C.米(m) D.秒(s) 6、一物体沿直线运动,其v-t图像如图所示,则关于该物体的运动情况,下列判断中正确的是( ) A.第1s末物体的位移和速度都改变方向 B.第2s末物体的位移和速度都改变方向 C.第2s末物体回到了起点 D.第1s末、第3s末、第5

5、s末物体所在的位置相同 7、如图所示,材料相同,质量分别为M和m的两物体A和B靠在一起放在水平面上.用水平推力F向右推A使两物体一起向右加速运动时(图甲),A和B之间的作用力为F1,加速度为a1.用同样大小的水平推力F向左推B加速运动时(图乙),A和B之间的作用力为F2,加速度为a2.则(  ) A.F1:F2 =1:1 B.F1:F2 =m:M C.a1:a2 =M:m D.a1:a2 =1:1 8、跳高运动员从地面起跳的瞬间,下列说法中正确的是( ) A.运动员对地面的压力大于运动员受到的重力 B.运动员对地面的压力大小等于运动员受到的重力 C.地面对运动员的支持

6、力大于运动员受到的重力 D.地面对运动员的支持力大于运动员对地面的压力 9、如图所示,一轻绳绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1、O2和质量为m的小球连接,另一端与套在光滑直杆上质量也为m的小物块连接,已知直杆两端固定,与两定滑轮在同一竖直平面内,与水平面的夹角θ = 60°,直杆上C点与两定滑轮均在同一高度,C点到定滑轮O1的距离为L,重力加速度为g,设直杆足够长,小球运动过程中不会与其他物体相碰。现将小物块从C点由静止释放,当小物块沿杆下滑距离也为L时(图中D处),下列说法正确的是() A.小物块刚释放时轻绳中的张力一定大于mg B.小球下降最大距离为 C.小物块在D处的速度与小

7、球速度大小之比为2:1 D.小物块在D处的速度与小球速度大小之比为 10、如图所示,用AO、BO两根细线吊着一个重物P,AO与天花板的夹角θ保持不变,用手拉着BO线由水平逆时针的方向逐渐转向竖直向上的方向,在此过程中, BO和AO中张力的大小变化情况是( ) A.都逐渐变大 B.AO中张力逐渐减小到零 C.BO中张力逐渐变大 D.BO中张力先变小后变大 11、如图甲所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率运行。初速度大小为的物块从与传送带等高的光滑水平地面上的处滑上传送带。若从小物块滑上传送带开始计时,物块在传送带上运动的图像(以地面为参考系)如图乙所示。已知,则(  

8、 A.时刻,小物块离处的距离达到最大 B.时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大 C.时间内,小物块始终受到大小和方向始终不变的摩擦力作用 D.时间内,小物块始终受到大小不变的摩擦力作用 12、某质点以大小为0.8m/s2的加速度做初速度为零的匀加速直线运动过程中,从运动开始计时,则( ) A.在任意一秒内速度的变化都是0.8m/s B.在任意一秒内,末速度一定等于初速度的0.8倍 C.在任意一秒内,初速度一定比前一秒末的速度增加0.8m/s D.第1s内、第2s内、第3s内的位移之比为1∶3∶5 二.填空题(每小题6分,共18分) 13、在“验证力的平行四

9、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 14、用图所示装置“探究加速度与力、质量的关系”.设小车和砝码的总质量为M,砂和砂桶的总质量为m.某同学用如图甲所示装置进行实验,打点计时器所用电源的频率为50 Hz,重物通过跨过滑轮的细线与小车相连.请思考并完成相

10、关内容: (1)本实验应用的实验方法是( ) A.控制变量法 B.假设法 C.理想实验法 D.等效替代法 (2)实验时,为平衡摩擦力,以下操作正确的是( ) A.连着砂桶,适当调整木板右端的高度,直到小车被轻推后沿木板匀速运动 B.连着砂桶,适当调整木板右端的高度,直到小车缓慢沿木板做直线运动 C.取下砂桶,适当调整木板右端的高度,直到小车被轻推后沿木板匀速运动 D.取下砂桶,适当调整木板右端的高度,直到小车缓慢沿木板做直线运动 (3)平衡摩擦力后,实验中打出的其中一条纸带如图乙所示(两相邻计数点间还有四个点没有画出),由

11、该纸带可求得小车的加速度a=______m/s2(结果保留三位有效数字) (4)在此实验中,由于没有考虑m和M应满足的的关系,结果的图象应该是哪一幅?( ) 15、在“探究加速度与力、质量关系的实验”时,采用了如图甲所示的实验方案,操作如下: (1)平衡摩擦力时,若所有的操作均正确,打出的纸带如图乙所示,应______(填“减小”或“增大”)木板的倾角,反复调节,直到纸带上打出的点迹______为止。 (2)已知小车质量为M,盘和砝码的总质量为m,要使细线的拉力近似等于盘和砝码和总重力,应该满足的条件是m______M(填“远小于”、“远大于”或“等于”)。 (3)图丙

12、为小车质量定时,根据实验数据描绘的小车加速度a与盘和砝码的总质量m之间的实验关系图象。若牛顿第二定律成立,则小车的质量M=______kg。(g取10m/s2) 三.计算题(22分) 16、(12分)如图所示,AB为竖直转轴,细绳AC和BC的结点C系一质量为m=2kg的小球,其中BC=1m,两绳能承担的最大拉力相等且为F=40N,小球随转轴以一定的角速度转动,AC和BC均拉直,此时∠ACB=53°,ABC 能绕竖直轴AB匀速转动,而C球在水平面内做匀速圆周运动(取),求: (1)当小球的角速度增大时,通过计算判断AC和BC哪条绳先断; (2)一条绳被拉断后,转动的角速度继续增

13、加,为了让小球能够做圆周运动,则小球的最大线速度为多少? 17、(10分)如图,“嫦娥三号”卫星在登月软着陆过程中,先在离月球表面100m高处静止悬停,然后匀加速下降12s,再匀减速运动下降4s至离月球表面4m高处,速度减小为零.已知月球表面重力加速度是地球表面重力加速度六分之一, “嫦娥三号”卫星的总质量为1590kg,喷出燃料质量不计.求上述过程中: (1)卫星运动达到的最大速度; (2)卫星匀减速运动时的加速度大小; (3)卫星匀减速运动时发动机的推力大小 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,

14、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】CD.前后两次木板始终处于静止状态,因此前后两次木板所受合力F1都等于零,保持不变,C、D错误; AB.绳子剪去一段后长度变短,悬挂木板时绳子与竖直方向夹角变大,将力沿水平方向和竖直方向正交分解,在竖直方向上,,而物体的重力不变,因此单根绳的拉力变大,A正确,B错误 2、D 【解析】A.研究汽车在地图上的实时位置时,可以忽略汽车的体积大小,所以汽车可以被看成质点,故A正确,不符题意; A.①②③三条路线,起始点和终点一样,则三种方案的位移相等,故B正确,不符题意; C.图中显示的1

15、小时13分钟是指从起点到终点所用的时间间隔大小,59公里指的是路程,故C正确,不符题意; D.“限速80公里”指的是限制汽车的瞬时速度,故D错误,符合题意。 本题选不正确的,故选D。 3、B 【解析】根据得 故选B。 4、B 【解析】如果要使汽车在粗糙的桥面行驶至桥顶时,不受摩擦力作用,即汽车只受重力作用,则有 当汽车通过拱桥顶点的速度为10m/s时,车对桥顶的压力为车重的,即支持力为,则有 联立解得 所以B正确;ACD错误; 故选B。 5、A 【解析】千克、米、秒都是国际单位制的基本单位.牛顿、库仑是国际单位制中的导出单位,故BCD正确,A错误;

16、考点:力学单位制 【名师点睛】国际单位制规定了七个基本物理量.分别为长度、质量、时间、热力学温度、电流、光强度、物质的量.它们的在国际单位制中的单位称为基本单位,而物理量之间的关系式推到出来的物理量的单位叫做导出单位 6、D 【解析】由图知,第1s末物体的加速度改变方向,物体的位移和速度都没有改变方向,都是正方向,A错;第2s末物体的速度改变方向,但物体的位移没有改变方向,仍是正方向,B错;物体在第2s末离出发点最远,4s末回到起点,C错;物体在第1s末、第3s末、第5s末物体离出发点的距离都是,物体所在的位置相同,D对 7、BD 【解析】分别对A和B,应用整体法可以求得系统的共同的

17、加速度的大小,再采用隔离法对A或B受力分析,可以求得物体之间的作用的大 【详解】用水平推力F向右推A时,对整体由牛顿第二定律得:F﹣μ(M+m)g=(M+m)a1,对于B由牛顿第二定律得:F1﹣μmg=ma1,解得:,,用水平力F向左推B时,对AB整体由牛顿第二定律得:F﹣μ(M+m)g=(M+m)a2,对于A由牛顿第二定律得:F2﹣μMg=Ma2,解得:,,所以Fl:F2=m:M,a1:a2=1:1,故BD正确,AC错误 【点睛】当分析多个物体的受力、运动情况时,通常可以采用整体法和隔离法,用整体法可以求得系统的加速度的大小,再用隔离法可以求物体之间的作用的大小 8、AC 【解析】运

18、动员在起跳过程中运动员的加速度竖直向上,根据牛顿第二定律可知运动员所受合力竖直向上,故地面对运动员的支持力大于运动员的重力;地面对运动员的支持力和运动员对地面的压力是一对作用力和反作用力,大小相等,方向相反;故AC正确,BD错误。 故选AC。 【名师点睛】解决本题的关键知道作用力和反作用力大小相等,方向相反。人之所以能起跳,是因为地面对运动员的支持力大于运动员的重力,产生向上的加速度。运动员能够挑起的原因是地面的支持力大于运动员的重力,即运动员所受合力竖直向上。地面对运动员的支持力和运动员对地面的压力是作用力和反作用力,大小相等,方向相反。 9、BC 【解析】A.刚释放的瞬间,小球的瞬

19、时加速度竖直向下,绳子中的拉力一定小于重力,A错误; B.当拉物块的绳子与直杆垂直时,小球下降的距离最大,根据几何关系知 B正确; CD.如图所示 将小物块的速度分解为沿绳子方向和垂直绳子方向,沿绳子方向的分速度等于小球的速度,根据平行四边形定则知,小物块在D处的速度与小球的速度之比为 v:v1 = 2:1 C正确、D错误。 故选BC。 【名师点睛】解决本题的关键知道两物体组成的系统,只有重力做功,机械能守恒。以及知道物块与O1之间的距离最小时,小球下降的高度最大,知道物块沿绳子方向的分速度等于小球的速度。 10、BD 【解析】对小球受力分析,受重力和两个拉力,如图

20、所示 由力的平衡条件得,将两个拉力合成,合力与第三个力重力平衡,将细线OB所提供的拉力方向旋转,由图可得,BO绳所受的拉力先减小后增加,当两绳子垂直时取最小值,AO中张力一直减小,直到0,故BD项正确.AC错误 故选BD 11、BC 【解析】A.t1时刻小物块向左运动到速度为零,离A处的距离达到最大,故A错误; B.t2时刻前小物块相对传送带向左运动,之后相对静止,故t2时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大,故B正确; C.在0~t1时间内小物块向左减速受向右摩擦力作用,在t1-t2时间内小物块向右加速运动,受到向右的摩擦力作用,且摩擦力大小不变,故C正确; D.由图知,

21、t2~t3小物块做匀速直线运动,此时受力平衡,小物块不受摩擦力作用,故D错误。故选BC。 12、AD 【解析】A.质点以0.8m/s2的加速度做初速度为零的匀加速直线运动,则据知,物体在任意一秒内速度的变化都是0.8m/s.故A正确 B.质点以0.8m/s2的加速度做初速度为零的匀加速直线运动,由得知,在任意一秒内,末速度不等于初速度的0.8倍.故B错误 C.任意一秒初与前一秒的末指的是同一时刻,对应的速度相等.故C错误 D.根据公式可知,初速度为零的匀加速直线运动在1s内、2s内、3s内的位移之比为1∶4∶9,所以第1s内、第2s内、第3s内的位移之比为1∶3∶5.故D正确

22、二.填空题(每小题6分,共18分) 13、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 14、 ①.A ②.C ③.0.810 ④.C 【解析】(1)研究加速度跟力和质量的关系,采用控制变量法; (2)平衡摩擦力时应

23、取下砂桶,调整木板右端高度,轻推小车,小车能够沿木板做匀速直线运动即可,实验过程中改变小车质量时不需要重新平衡摩擦力; (3)根据逐差法,计算小车的加速度即可,注意有效数字; (4)应用牛顿第二定律分析实验误差,然后答题; 【详解】(1)为了研究加速度跟力和质量的关系,应该采用的研究实验方法是控制变量法,故选项A正确,BCD错误; (2)平衡摩擦力时,取下砂桶,将纸带连接在小车上并穿过打点计时器,调节滑轮高度使细线与木板平行,将木板不带定滑轮的一端适当垫高,轻推小车,使小车做匀速直线运动,故C正确,ABD错误; (3)相邻两计数点间还有四个计时点未画出,计数点间的时间间隔为: 根据

24、逐差法,小车的加速度为: ; (4)随着增大,小车质量在减小,因此小车质量不再满足远大于砂和小砂桶的质量,加速度不可能一直均匀增大,加速度的增大幅度将逐渐减小,最后趋近与定值g,故ABD错误,C正确 【点睛】考查了控制变量法的内容,知道实验原理,与操作注意事项,会根据实验原理分析分析为什么要平衡摩擦力和让小车的质量M远远大于小桶(及砝码)的质量m,若不满足质量之间的关系,图像会发生弯曲 15、 ①.增大 ②.间距相等 ③.远小于 ④.0.08 【解析】(1)[1][2]由打出的纸带乙可知,小车做减速运动,则平衡摩擦力不够,则应增大木板的倾角,反复调节,直到小车

25、做匀速运动,即直到纸带上打出的点迹间距相等为止。 (2)[3]设小车的质量为M,砝码盘和砝码的质量为,设绳子上拉力为F,以整体为研究对象有 解得 以M为研究对象有绳子的拉力 显然要有 必有 故有 即小车的质量远大于砝码盘和砝码的总质量时才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力,即m远小于M; (3)[4]根据 变式为 由题意知 所以 由图象可知 所以 三.计算题(22分) 16、(1)BC绳先断.(2)4.3m/s 【解析】(1)当小球线速度增大时,BC逐渐被拉直,小球线速度增至BC刚被拉直时

26、对小球进行受力分析,合外力提供向心力,求出A绳的拉力,线速度再增大些,TA不变而TB增大,所以BC绳先断; 【详解】(1)当小球线速度增大时,BC逐渐被拉直,小球线速度增至BC刚被拉直时, 对球:TAsin530-mg=0…① TAcos530+TB=m…② 由①可求得AC绳中的拉力TA=1.25mg,线速度再增大些,TA不变而TB增大,所以BC绳先断 (2)当BC线断后,AC线与竖直方向夹角α因离心运动而增大,当使球速再增大时,角α随球速增大而增大,当α=60°时,TAC=2mg=40N,AC也断, 则有:TACsin60°=m,其中的LAC=1.25m 代入数据解得:v=4.3m/s 【点睛】解决本题的关键搞清向心力的来源,抓住临界状态的特点,运用牛顿第二定律进行求解 17、 (1) 12m/s (2) 3m/s2 (3) 7420N 【解析】本题考查匀变速运动的规律。 【详解】(1)设最大速度为vm,匀加速运动总时间为t,运动总位移为x,则 解得: vm=12m/s (2)设匀减速运动加速度大小为a,则 解得: a=3m/s2 (3)设推力大小为F,根据牛顿第二定律 解得: F=7420N

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