辽宁省锦州市2025年高一上物理期末学业水平测试试题含解析.doc

1、辽宁省锦州市2025年高一上物理期末学业水平测试试题 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、以下说法正确的是 A.研究跳水运动员在空中做

2、的转体运动时运动员能看做质点 B.研究卫星的运动轨迹时卫星不能看做质点 C.手表上指针所指的某一位置表示的是时间 D.作息时间表上的8:00表示的是时刻 2、足球运动是目前全球体育界最具影响力的运动项目之一，深受青少年喜爱．如图所示为三种与足球有关的情景，下列说法中正确的是 A.图甲中，静止在地面上的足球受到的弹力就是它的重力 B.图甲中，静止在地面上的足球受到弹力作用是因为地面发生了形变 C.图乙中，静止在光滑水平地面上的三个足球由于接触而受到相互作用的弹力 D.图丙中，足球被踢起了，说明脚与球接触时脚对球的力大于球对脚的力 3、质量为1kg的质点，受水平恒力作用，由静

3、止开始做匀加速直线运动，它在第t秒内的位移为x，则F的大小为( ) A. B. C. D. 4、在平直公路上，一辆汽车刹车做匀减速直线运动，经过4s停止运动．最后1s汽车的位移大小是2m，则刹车后的第1s汽车位移大小为 A.14m B.10m C.8m D.6m 5、我国将于2022年前后完成空间站在轨组装工程，空间站由核心舱、实验舱等构成。其中核心舱轴向长度为16.6m有3个对接口用于载人飞船、货运飞船及其他飞行器访问空间站。关于本材料中的物理知识，下列说法正确的是（　　） A.空间站在太空“漂浮”时没有惯性 B.货运飞船与核心舱对接时可看成质点 C.货运飞船与核

4、心舱对接时，以地球为参考系它是静止的 D.“16.6m”中，“m”是国际单位制基本单位 6、下列说法正确的是（） A.“坐地日行八万里”句中的地球可以视作质点 B.建立质点概念的物理方法是等效替代的方法 C.质点通过一段位移后，它的路程可能为零 D.“第5s初”和“第6s末”都表示时刻，两者相隔的时间间隔是2s 7、有四个物体A、B、C、D，物体A、B运动的x-t图象如图甲所示；物体C、D从同一地点沿同一方向运动的v-t图象如图乙所示。根据图象做出的以下判断中正确的是（ ） A.物体A和B均做匀变速直线运动 B.在0~3s的时间内，物体A、B的间距逐渐减小 C.t=

5、3s时，物体C、D的速度相同 D.在0~3s的时间内，物体C与D的间距逐渐增大 8、如右图所示，A、B两物体均处于静止状态，关于B物体受力情况，下列说法中正确的是（　　） A.B物体可能受三个力，也可能受四个力 B.B物体一定受到四个力 C.B物体必受到地面静摩擦力作用 D.B物体中能不受地面的支持力作用 9、下列说法中正确的是 A.平常所说的运动和静止都是相对于参考系来说的 B.选取不同的参考系来描述同一物体的运动，其结果一定是相同的 C.研究物体运动，选择地面做参考系最适宜，因为地面是真正不动的物体 D.所谓参考系就是我们假设不动的物体，以它作为参考研究其它物体的

6、运动 10、如图所示为甲、乙两个物体在同一直线上运动的x-t图象，下列说法正确的是(　　) A.两物体的速度大小相等，方向相反 B.在t=1s时，甲、乙两物体相遇 C.在前2s时间内，甲、乙两物体的位移相同 D.在t=2s时，乙物体的运动方向发生了变化 11、如图所示，A、B球的质量相等，弹簧的质量不计，倾角为θ的斜面光滑，系统静止，弹簧与细线均平行于斜面，在细线被烧断的瞬间，下列说法正确的是（　　）。 A.B球的受力情况未变，瞬时加速度为零 B.两个小球的瞬时加速度均沿斜面向下，大小均为gsinθ C.A球的瞬时加速度沿斜面向下，大小为2gsinθ D.弹簧有收缩

7、的趋势，B球瞬时加速度向上，A球的瞬时加速度向下，两球的瞬时加速度都不为零 12、如图所示为一质点做直线运动的速度﹣时间图象，下列说法中正确的是（　　） A.整个过程中，CD段和DE段的加速度数值最大 B.整个过程中，BC段的加速度数值最大 C.整个过程中，C点所表示的状态，离出发点最远 D.BC段所表示的运动通过的路程是34m 二．填空题(每小题6分，共18分) 13、用图甲所示的装置，进行“探究加速度与力、质量的关系”的实验，实验中认为小车受到的力等于砝码及盘的总重力： （1）以下操作正确的是_____________ A、调节滑轮的高度，使牵引小车的细绳与长木板

8、保持平行 B、平衡小车受到的摩擦力时，应将砝码盘挂在细绳的下端 C、改变小车的质量时，不需要重新平衡小车受到的摩擦力 D、实验中，应先放开小车再接通打点计时器的电源 （2）实验中，得到一条纸带如图乙所示：（交流电源的频率为50Hz ）由纸带可求得小车的加速度a ＝ __________m / s2（结果保留两位有效数字） （3）在保持小车的质量一定，探究a 与F 速度关系时，实验小组在轨道水平及倾斜两种情况下分别进行了实验，得到了两条a -F 图线如图丙所示，图线___________是在轨道水平情况下得到的（选填“①”或“②”）；小车的总质量m＝ ____________kg

9、结果保留两位有效数字） 14、在“探究加速度与力、质量的关系”实验中，某同学使用了如图所示的装置，打点计时器的打点频率为50Hz （1）该同学得到一条纸带，在纸带上取连续的六个点，如图所示，相邻两点间的距离分别为10.0mm、12.0mm、14.0mm、16.0mm、18.0mm，则打下E点时小车的速度为___m/s，小车的加速度为_____m/s2 （2）该同学通过数据的处理作出了a —F图象，如图所示，则 ①图中的直线不过原点的原因是_____________________. ②此图中直线发生弯曲的原因是______________________ 15、（1）

10、在做“研究平抛物体的运动”实验时，为了能较准确地描绘运动轨迹，下面列出了一些操作要求，将你认为正确的选项前面的字母填在横线上_____。 A.通过调节使斜槽的末端保持水平 B.斜槽必须尽可能光滑 C.每次必须由静止开始从同一位置释放小球 D.将球的位置记录在纸上后，取下纸，用直尺将点连成折线 （2）有一个同学在实验中，只画出了如图所示的一部分曲线，于是他在曲线上取水平距离△s相等的三点A、B、C，量得△s=0.2m。又量出它们之间的竖直距离分别为h1=0.1m，h2=0.2m，利用这些数据，可求得物体抛出时的初速度大小为____m/s。（g取10m/s） 三．计算题(22分)

11、 16、（12分）如图所示，传送带与地面的夹角，两轴心间距离AB的长L=12m,传送带以v=6m/s的速率顺时针转动．当t=0时在A点无初速度轻放一煤块(可视为质点)，煤块与传送带间的动摩擦因数为，取 (1) 求煤块刚开始运动时的加速度大小； (2) 求煤块在传送带上留下痕迹长度； (3) 若煤块与传送带同速后，煤块运动一段距离传送带被卡住突然停止运动，要使煤块能到达B点，求煤块与传送带同速后到传送带被卡住，煤块运动的最短距离 17、（10分）如图所示，一长L＝16m的水平传送带，以v＝10m/s的速率匀速顺时针转动．将一质量为m＝1kg的物块无初速度地轻放在传送带左端，物块与

12、传送带之间的动摩擦因数μ＝0.5（取g＝10m/s2）求 （1）物块在传送带上从左端运动到右端的时间 （2）若该传送带装成与水平地面成θ＝37°倾角，以同样的速率顺时针转动．将该物块无初速度地放上传送带顶端，分析并求出物体从传送带上端运动到下端的时间 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、D 【解析】A、研究跳水运动员在空中所做的转体运动时，要看运动员的动作和姿态，不能看成质点，故A错误； B、由于卫星本身的大小

13、相对于离地球的距离而言，可以忽略不计，所以研究卫星的运动轨迹，可以把卫星看作质点，故B错误； C、手表上的指针所指的某一位置表示的是时刻，故C错误； D、作息时间表上的8：00表示的是时刻，故D正确 2、B 【解析】力的作用效果：一是改变物体的形状，二是改变物体的运动状态；弹力产生的条件是接触且发生弹性形变．作用力与反作用力总是大小相等方向相反 【详解】静止在草地上足球受到的弹力的施力物体是地面，而重力的施力物体是地球，可知弹力不是重力，故A错误；静止在地面上的足球受到弹力是地面对足球的作用力，是因为地面发生形变，故B正确；静止在光滑水平地面上的三个足球虽然接触，但由于没有弹性形变，

14、所以没有受到相互作用的弹力，故C错误；脚对球的力与球对脚的力是一对作用力与反作用力，总是大小相等方向相反．故D错误．故选B 【点睛】本题以体育比赛为载体考查相关的物理知识，注重了物理和生活的联系，考查了学生学以致用的能力．要注意理解弹力的产生以及性质 3、A 【解析】根据位移公式：，得：．根据牛顿第二定律得，水平恒力为：.故选A. 【点睛】本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的基本运用，知道加速度是联系力学和运动学的桥梁 4、A 【解析】采用逆向思维，根据最后1s的位移由位移公式求出汽车的加速度，汽车刹车后第1s内的位移等于4s内的位移减去后3内的位移，根据位移公式求解. 【详解】

15、汽车运动可看成反向的初速度为0的匀加速直线运动，最后1s的位移即反向的第1s的位移为：，得：， 总位移为：， 反向的前3s的位移为：， 所以刹车后第1s内的位移为：△x=x-x′=32-18=14m，故A正确，B、C、D错误； 故选A. 【点睛】本题考查匀变速直线运动的规律的应用，对于末速度为0的匀减速直线运动可以看成反向的初速度为0的匀加速直线运动. 5、D 【解析】A．空间站在太空“漂浮”时仍然有惯性，与运动状态无关。故A错误； B．飞船与核心舱对接时不可看成质点，否则就不能研究对接了。故B错误； C．飞船与核心舱对接时，以地球为参考系它是运动的。故C错误； D．米是国

16、际单位制基本单位。故D正确； 故选D。 6、D 【解析】只有当物体的形状和大小对研究问题没有影响或者影响可以忽略不计时物体才能可做质点．路程是运动轨迹的长度，位移是从初位置到末位置的有向线段．时刻在时间轴上对应一个点，时间对应一个线段 【详解】“坐地日行八万里”要考虑地球的自转，地球不能看做质点，否则就没有自转了，故A错误；质点在生活中并不存在，是理想模型法，故B错误；质点通过一段路程后，它的位移可能为零；通过一段位移，路程不可能为零；故C错误；“第5s初”和“第6s末”都表示时刻，第5s初”是第4s末，故“第5s初”和“第6s末”相隔的时间间隔是2s，故D正确；故选D 7、CD

17、解析】A．由甲图看出：物体A和B位移图象都是倾斜的直线，斜率不变，速度不变，说明物体A和B都做匀速直线运动，故A错误； B．A图线的斜率大于B图线的斜率，A的速度比B的大，则知在0～3s的时间内，A在B的前方，两者间距逐渐增大，故B错误； C．t=3s时，物体C、D的图线相交，两者速度相同，故C正确； D．由乙图看出：0-3s内，D的速度比C的大，C、D是从同一地点沿同一方向开始运动的，所以D在C的前方，两者间距增大。故D正确。 故选CD。 8、BC 【解析】以A为研究对象知，A受重力和绳子拉力静止，则绳子拉力等于A物体的重力，因为绳作用在A上的力不为零，所以绳对B的拉力在水平方

18、向向左的分力不为零，而B又处于静止状态，根据共点力的平衡条件，水平面对B一定有向右的静摩擦力，由于摩擦力的存在，水平面对B一定有支持力，综上所述，B物体一定会受到四个力的作用（重力、绳子的拉力、水平面的支持力和摩擦力），AD错误，BC正确。 故选BC。 9、AD 【解析】A．宇宙中的一切物体都在运动着，绝对静止的物体是没有的，我们平常所说的运动和静止都是相对的，都是相对于某个物体而言的，绝对静止的物体是不存在的，故A正确； B．对于同一个物体，若选择不同的物体作参照物来研究它的运动情况，得到的结论可能是不同的，故B错误； C．地球也处于运动中，故C错误； D．所谓参考系就是我们假设

19、不动的物体，以它作为参考研究其它物体的运动，不事先选择参照物就无法判定物体是否在运动，故D正确 10、AB 【解析】A．位移时间图像的斜率表示速度大小，甲的速度为，乙的速度为，负号表示运动方向，所以两者的速度大小相等，方向相反，A正确； B．在t=1s时，两者位移大小相同，都到达了x=5m位置，两者相遇，B正确； C．前2s甲的位移为10m，乙的位移为-10m，位移大小相同，方向不同，C错误； D．乙的速度一直为负，即一直朝着负方向运动，D错误； 故选AB。 11、AC 【解析】设两球的质量均为m，对B分析，知弹簧的弹力 当烧断细线的瞬间，弹簧的弹力不变，隔离对B分析，B

20、的受力情况不变，合力为零，则瞬时加速度为零。对A，根据牛顿第二定律得 方向沿斜面向下，故AC正确，BD错误。 故选AC。 【点睛】该题是牛顿第二定律的直接应用，本题要注意细线被烧断的瞬间，细线的拉力立即减为零，但弹簧的弹力不发生瞬间改变，该题难度适中。 12、AD 【解析】AB、整个过程中,CD段和DE段倾角最大,故其加速度数值最大,故A对；B错 C、从O到D点的图象与坐标轴围成的面积在时间轴的上方,位移为正,D点以后位移为负,说明此时已经反方向运动了,故D点所表示的状态离出发点最远,故C错； D、BC段所表示的运动通过的位移等于BC段与时间轴围成的梯形面积大小,为 ，故D

21、对 故选AD 【点睛】v-t图象中,倾斜的直线表示匀变速直线运动,其斜率表示加速度,倾角越大表示加速度越大;图象与坐标轴围成的面积表示位移,在时间轴上方的位移为正,下方的面积表示位移为负.BC段与时间轴围成的梯形面积表示其运动的位移. 二．填空题(每小题6分，共18分) 13、 ①.（1）AC； ②.（2）0.88； ③.（3）②， ④.0.50 【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； 知道滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象斜率等于滑块和位移传感器发射部分的总质量的倒数； 对滑块受力分析，根据牛顿第二

22、定律求解 【详解】(1)A项：调节滑轮的高度，使牵引小车的细绳与长木板保持平行，故A正确； B项：平衡摩擦力时，应将绳从小车上拿去，轻轻推动小车，使小车沿木板运动，通过打点计时器打出来的纸带判断小车是否匀速运动，故B错误； C项：每次改变小车的质量时，小车的重力沿斜面分力和摩擦力仍能抵消，不需要重新平衡摩擦力，故C正确； D项：实验中，应先接通打点计时器的电源再放开小车，故D错误 故选AC (2)交流电的周期为0.02s，时间间隔为，由逐差法可得： ； (3) 由图象可知，当F=0时，a≠0．也就是说当绳子上没有拉力时小车就有加速度， 该同学实验操作中平衡摩擦力过大，即倾角过

23、大，平衡摩擦力时木板的右端垫得过高．所以图线①是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的，图象②是在轨道水平情况下得到的； 根据F=ma得，所以滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象斜率等于滑块质量的倒数 由图得加速度a和所受拉力F的关系图象斜率k=2，所以滑块和位移传感器发射部分的总质量m=0.5Kg 【点睛】通过作出两个量的图象，然后由图象去寻求未知量与已知量的关系，运用数学知识和物理量之间关系式结合起来求解 14、 ①.（1）0.85； ②.5.0； ③.（2）①平衡摩擦力时角度过大； ④.②未满足砂和砂桶质量远小于小车的质量 【解析】纸带法实验中，若纸带

24、匀变速直线运动，测得纸带上的点间距，利用匀变速直线运动的两个推论，可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度和加速度．若坐标轴有截距不是未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足，就是平衡摩擦力时过大．从图上分析两图各是什么原因即可 【详解】（1）利用匀变速直线运动的推论得出： 小车的加速度为 （2）①图中当F=0时，a≠0．也就是说当绳子上没有拉力时，小车的加速度不为0，说明小车的摩擦力小于重力的分力，所以原因是平衡摩擦力时角度过大 ②设小车的加速度为a，绳子拉力为F，以砂和砂桶为研究对象得：mg-F=ma 以小车为研究对象F=Ma 解得： 故：F=Ma=所以要使得绳子拉力等于砂和砂桶的重力大小，

25、必有m＜＜M，而不满足m＜＜M时，随m的增大物体的加速度a逐渐减小．故图象弯曲的原因是：未满足砂和砂桶质量远小于小车的质量 【点睛】本题考查了打点计时器应用以及根据纸带求物体运动的速度、加速度等问题，要熟练掌握从纸带上获取小车速度、加速度的方法，平衡摩擦力时出现的误差分析，根据图象对应分析即可，结论就是两个，不是未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足，就是平衡摩擦力时过大．对应上即可 15、 ①.AC ②.2m/s 【解析】考查实验“研究平抛物体的运动”。 【详解】（1）[1]A．为了使小球抛出时初速度水平，一定要使斜槽的末端保持水平，A正确； BC．每次必须由静止开始从同一位置释

26、放小球，小球滑到水平轨道末端时，重力做功和摩擦力做功都保持相同，使得小球到达水平轨道末端时速度都相同，由于每次摩擦力做功一样，所以摩擦力对实验无影响，B错误，C正确； D．应描出一条平滑的曲线，D错误。 故选AC。 （2）[2]平抛运动水平方向做匀速直线运动，AB、BC间的水平距离相同，所以A到B和B到C所用的时间相同： 竖直方向做匀变速直线运动： 联立解得：。 三．计算题(22分) 16、（1）2.5m/s2（2）7.2m（3）3.36m 【解析】（1）煤块刚滑上传送带时，受到重力、传送带的支持力和沿传送带向上的滑动摩擦力，根据牛顿第二定律求解加速度 （2）煤块

27、向上做匀加速运动，根据运动学公式求出货物的速度和传送带的速度相同经历的时间，根据运动公式求解煤块和传送带的位移，两者之差为划痕长度 （3）若煤块的速度和传送带的速度相同后传送带停止运动，继续向上做匀减速运动，滑动摩擦力方向沿传送带向下，由牛顿第二定律求出加速度，由运动学公式求出速度减至零的时间和位移，再求出煤块匀速运动的最短距离 【详解】（1）设煤块刚滑上传送带时加速度为a1，货物受力如图， 根据牛顿第二定律，沿传送带方向有：f-mgsinθ=ma1 垂直传送带方向：mgcosθ=N 又f=μN 由以上三式得：a1=2.5m/s2 （2）煤块速度从0增加至与传送带

28、速度同速所用时间设为t1，有： a1t1=v 则：t1=2.4s 煤块的位移： 传送带的位移： 痕迹的长度： 共速后因，则煤块与传送带相对静止，随传送带一起匀速上行，则煤块在传送带上留下痕迹的长度为7.2m； （3）煤块与传送带同速后传送带停止运动，有：μmgcosθ+mgsinθ=ma2 传送带卡住后煤块减速的距离： 煤块与传送带同速后至传送带被卡住运动最短距离： 【点睛】传动带问题，关键是分析物体的受力情况以及运动情况，尤其是共速后的运动情况要看与的大小关系来判断. 17、（1）2.6s；（2）2s 【解析】（1）根据牛顿第二定律求解加速度，求解达到与

29、传送带共速时的时间和下滑的距离；以后物块匀速运动，根据公式求解时间； （2）在顶端释放后，根据牛顿第二定律求解加速度，达到与带相同速度后，物块继续加速，摩擦力方向改变，再次求解加速度即可；结合运动公式求解总时间； 【详解】（1）物体放上传送带后，根据牛顿第二定律：μmg=ma a=μg=5m/s2 能达到共速，则时间， s=t1=10m＜L之后匀速， 到达另一端的时间 所以共用时间t=t1+t2=2.6s； （2）在顶端释放后，mgsinθ+μmg cos θ=ma1 代入数据解得：a1=10m/s2，方向向下 达到与带相同速度时，用时间 s==5m＜L 之后：因为μ＜tgθ=0.75，物块继续加速， 根据牛顿第二定律：mgsinθ-μmg cosθ=ma2 解得：a2=2m/s2，方向向下； 根据即 解得t2′=1s（负值舍掉） 则共用时间 【点睛】对于牛顿第二定律的综合应用问题，关键是弄清楚物体的运动过程和受力情况，利用牛顿第二定律或运动学的计算公式求解加速度，再根据题目要求进行解答；知道加速度是联系静力学和运动学的桥梁