2025年黑龙江省哈尔滨市第三十二中学物理高一第一学期期末学业质量监测试题含解析.doc

1、2025年黑龙江省哈尔滨市第三十二中学物理高一第一学期期末学业质量监测试题 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．

2、 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、应用牛顿第一定律可以解释一些生产生活中的物理现象或解决实际问题，下列说法中正确的是（） A.竖直向上抛出物体后物体能继续向上运动，是因为物体还受到某个向上的力 B.乘车过程中乘客必须系好安全带，安全带可以在汽车加速时，对乘客起到保护作用 C.某同学在水平行驶的客车上，发现放置于自己身边的行李箱自动向前滑动，这可能是汽车在向前加速引起的 D.水平匀速飞行的飞机在投放救灾物资时，应该在离目标还有一段

3、水平距离时就开始投放物品 2、汽车从制动到停止共用了5 s。 这段时间内，汽车每1 s前进的距离分别是9 m、7 m、5 m、3 m、1 m。汽车开始制动时的瞬时速度为v0，汽车在前1s和前2s的平均速度分别为v1和v2，下列说法正确的是（　　） A.v1更接近v0，且v1大于v0 B.v1更接近v0，且v1小于v0 C.v2更接近v0，且v2大于v0 D.v2更接近v0，且v2小于v0 3、如图所示,杂技演员在表演“水流星”的节目，盛水的杯子经过最高点杯口向下时，水也不会洒出来， 在杯子经过最高点时，则（ ） A.速度可能等于零 B.杯底对水的作用力可能为零 C.

4、水处于平衡状态，所受合力为零 D.水处于失重状态，不受重力作用 4、下列关于超重、失重现象说法正确的是（） A.超重现象就是重力增大，失重现象就是重力减小 B.无论是超重还是失重，实质上作用在物体上的重力并没有改变 C卫星中物体，从一发射开始，就处于完全失重状态 D.不论因为什么原因，只要物体对支持物（或悬挂物）的压力（或拉力）增大了，就称物体处于超重状态 5、质量相同的甲、乙两人乘坐两部构造不同、倾角相同的电梯去商场，他们均相对于电梯静止，则下列说法正确的是（ ） A.若两电梯匀速上升，则甲、乙两人均没有受到摩擦力 B.若两电梯匀速上升，则甲受到重力和支持力 C.

5、若两电梯匀加速上升，则两人均受到沿速度方向的摩擦力 D.无论电梯加速或匀速上升，甲都不会受到摩擦力的作用 6、如图所示，轻弹簧的两端各受100N拉力F作用，弹簧平衡时伸长了10cm；（在弹性限度内）；那么下列说法中正确的是 （ ） A.该弹簧的劲度系数k＝10N/m B.该弹簧劲度系数k＝1000N/m C.该弹簧的劲度系数k＝2000N/m D.根据公式k＝F/x，弹簧的劲度系数k会随弹簧弹力F的增大而增大 7、如图甲所示，竖直电梯中质量为m的物体置于压力传感器P上，电脑可描绘出物体对P的压力F随时间的变化图线；图乙中K、L、M、N四

6、条图线是电梯在四种运动状态下由电脑获得的Ft图线，由图线分析电梯的运动情况，下列结论中正确的是(　　) A.由图线K可知，此时电梯一定处于匀加速上升状态 B.由图线L可知，此时电梯加速度大小一定等于g C.由图线M可知，此时电梯一定处于静止状态 D.由图线N可知，此时电梯加速度的方向一定先向上后向下 8、如图甲所示，质量为m=1kg的物体置于倾角为的固定且足够长的斜面上，t=0时刻对物体施加沿斜面向上的拉力F，使物体开始沿斜面上滑，作用一段时间t撤去拉力F，物体速度的平方与位移之间的关系图像如图乙所示．已知g=10，sin=0.6．下列说法正确的是 A.物体与斜面之间的动摩

7、擦因数为 B.撤去拉力的时刻为t=0.5s C.拉力F的大小为24.5N D.物体沿斜面上滑的过程所用时间为2s 9、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 10、如图所示，两个质量分别为m1=2kg、m2=3kg的物体置于光滑的水平面上，中间用轻质弹簧秤连接两个大小分别为F1=30N、F2=20N的水平拉力分别作用在m1、m2上，则（） A.弹簧秤的示数是26N B.弹簧秤

8、的示数是50N C.在突然撤去F2的瞬间，m1的加速度不变 D.在突然撤去F2的瞬间，m2的加速度不变 11、如图所示，光滑水平地面上放有截面为圆周的柱状物体A，A与墙面之间放一光滑的圆柱形物体B，对A施加一水平向左的力F，整个装置保持静止．若将A的位置向左移动稍许，整个装置仍保持平衡，则( 　　) A.水平外力F增大 B.墙对B的作用力减小 C.地面对A的支持力减小 D.B对A的作用力减小 12、一架飞机着陆时的速度是216km/h，着陆后做匀减速直线运动，加速度大小为3m/s2．由此可以确定 A.飞机最后2s运动的平均速度为3m/s B.飞机滑行的跑道至少为60

9、0m C.飞机滑行的跑道至少为1000m D.经过25s时飞机速度的大小为15m/s 二．填空题(每小题6分，共18分) 13、如图所示是某实验小组在水平桌面上研究牛顿第二定律的实验装置示意图 (1)该小组在实验过程中，先保持小车质量一定，研究小车加速度和拉力的关系，再保持拉力一定，研究小车加速度与小车质量的关系．这种实验方法叫_________ (2)小组讨论认为：实验中可以把小盘和砝码的重力当作小车受到的拉力，其关键之一是设法减小摩擦阻力的影响．请你简要说出减小摩擦阻力影响的方法或措施 ___________________________________________

10、 (3)通过该实验研究，可以得出的结论是：物体的加速度与所受合外力________，与物体的质量________ 14、如图甲所示，倾角为θ=37°的足够长斜面上，质量m=1kg的小物体在沿斜面向上的拉力F=14N作用下，由斜面底端从静止开始运动，2s后撤去F，前2s内物体运动的v-t图象如图乙所示．求：(取g=10m/s2，sin37°=0.6，cos37°=0.8)

11、 （1）小物体与斜面间的动摩擦因数； （2）撤去力F后1.8s时间内小物体的位移 15、有关《探究小车速度随时间变化的规律》实验，完成下列问题： （1）实验中用到的电火花计时器工作电压是220V的_______（选填“交流”或“直流”）电 （2）哪些操作对该实验是没有必要或者是错误的_________ A.要用天平测出钩码质量 B.先释放小车后启动打点计时器 C.为了便于测量，应该舍掉开头一些过于密集的点迹，找一个适当的点当作计时起点 D.作图像时，必须要把描出的各点都要连在同一条曲线上 （3）某同学利用打点计时器所记录的纸带来研究匀变速直线运动小车的运动情况，实验中获得

12、一条纸带，如图所示，其中两相邻计数点间有四个点未画出．已知所用电源的频率为50Hz，则打A点时小车运动的速度v=_______m/s（保留3位有效数字），小车运动的加速度a=____m/s2（保留3位有效数字） 三．计算题(22分) 16、（12分）如图所示，当水平拉力为F=40N时，质量为m=10kg的木板可以在水平面上匀速前进．若在木板上再放一个质量为M的铁块，为使它们匀速前进，需加的水平拉力为60N，求：木板与地面的动摩擦因数和铁块的质量M．(取g=10m/s2) 17、（10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

13、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 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．由于惯性，竖直向上抛出物体后物体能继续

14、向上运动，故A错误； B．汽车突然刹车时，人由于惯性继续向前运动，所以安全带能对人起到保护作用，故B错误； C．客车刹车时，行李箱由于惯性继续向前运动，则发现放置于自己身边的行李箱自动向前滑动，说明客车做减速运动，故C错误； D．水平匀速飞行飞机在投放救灾物资时，投放的物资由于惯性水平方向与飞机具有的初速度，则应该在离目标还有一段水平距离时就开始投放物品，故D正确。 故选D。 2、B 【解析】变速直线运动中某一点的瞬时速度可以取该点为起点的一极小时间内的平均速度，时间越小越接近该点的瞬时速度，则本题应取前1s的平均速度v1，因是减速运动，则v1＜v0。 故选B。 3、B 【解

15、析】AB．由于水随杯子做圆周运动，所以当在最高点，水靠重力提供向心力时，速度最小即为 则有 此时杯底对水的弹力为零，故A错误，B正确； C．在最高点，水靠重力和弹力的合力提供向心力，合力不为零，故C错误； D．对于杯子经过最高点时水受重力，可能受桶底对水弹力，故D错误。 故选B 4、B 【解析】AB．超重就是接触面对物体的支持力（绳对物体的拉力）大于重力的现象，失重就是接触面对物体的支持力（绳对物体的拉力）小于重力的现象，实质上物体的重力并没有改变，A错误，B正确； C．卫星中物体，发射过程向上加速，处于超重状态，在轨运行时处于失重状态，C错误； D．物体对支持物的压

16、力，或悬挂物的拉力增大了，但仍小于重力，就处于失重状态，D错误。 故选B。 5、B 【解析】AB.若两电梯均为匀速上升，则甲只受重力和支持力，乙则受重力、支持力和摩擦力，所以A错误，B正确； C.若两电梯匀加速上升，则甲所受摩擦力水平向右，乙所受摩擦力平行斜面向上，C错误，D错误； 故选B. 【点睛】对人受力分析，由牛顿第二定律及共点力的平衡条件可确定人是否受到摩擦力 6、B 【解析】ABC、根据胡克定律F=kx得，弹簧的劲度系数： k===1000N/m．故A错误，B正确，C错误 D、弹簧伸长与受到的拉力成正比，弹簧的劲度系数k与弹簧弹力F的变化无关，与弹簧本身有关．故D

17、错误 故选B 7、BD 【解析】A．由图线K可知，物体对P的压力大于物体的重力，且逐渐增大，则支持力大于重力，且逐渐增大，根据牛顿第二定律知，加速度方向竖直向上，且逐渐增大，电梯加速度方向竖直向上，且在变化，故A错误； B．由图线L可知，支持力的大小等于2mg，根据牛顿第二定律得， 解得 方向竖直向上，故B正确； C．由图线M可知，支持力等于重力，知电梯可能处于静止，可能处于匀速直线运动状态，故C错误； D．由图线N可知，支持力的大小先大于再小于，根据牛顿第二定律知，加速度的方向先向上，再向下，故D正确 故选BD. 8、AB 【解析】由速度位移的关系式：v2=2a

18、x与图形对比得：物体的最大速度vm=8m/s，撤去F前的加速度大小a1=16m/s2，撤去F后的加速度大小a2=8m/s2，撤去F时发生的位移x1=2m． AC．撤去F前由牛顿第二定律得： F-mgsin-μmgcos=ma1 撤去F后由牛顿第二定律得： mgsin+μmgcos=ma2 联立解得： F=24N，μ=0.25 故A正确，C错误； B．力F作用时物体做加速运动，由速度公式得： vm=a1t1 解得： =0.5s 故B正确； D．当物体的速度为零时，达到最高点，则有 所以物体沿斜面上滑的过程所用时间为 故D错误． 9、CD 【解析】AB．根

19、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。 10、AC 【解析】先整体分析得到，代入数据解得a=2m/s2, 设弹簧秤受到拉力为F，再对m1受力分析得到，代入数据解得F=26N，所以弹簧秤的示数是26N，A正确，B错；在突然撤去F2的瞬间，弹簧的弹力与撤去前相同，m1受力不变，即m1的加速度不变，C对；m2的合力增大，加速度增大，D错 11、BD 【解析】先对B球受力分析，受到重力mg、A球对B球的支持力N′和墙壁对B球的支持力N，然后根据

20、共点力平衡条件得到A球左移后各个力的变化情况；最后再对整体受力分析，根据平衡条件判断推力F和地面的支持力的变化情况 【详解】对B球受力分析，受到重力mg、A球对B球的支持力N′和墙壁对B球的支持力N，如图所示： 当A球向左移动后，A球对B球的支持力N′的方向不断变化，根据平衡条件结合合成法可以知道A球对B球的支持力N′和墙壁对B球的支持力N都在不断减小，故B D正确；再对A和B整体受力分析，受到总重力G、地面支持力FN，推力F和墙壁的弹力N，如图所示： 根据平衡条件，有F=N，FN=G，故地面的支持力不变，推力F随着壁对B球的支持力N的不断减小而不断减小，故A C错误．所以BD正

21、确，AC错误 【点睛】本题关键是先对小球B受力分析，根据平衡条件得到各个力的变化情况，然后再对A、B整体受力分析，再次根据平衡条件列式分析 12、AB 【解析】本题有初末速度和加速度，然后由速度和位移的关系公式可直接得出，根据匀变速直线运动的平均速度公式计算平均速度，根据平均速度位移关系求得跑道的至少长度。 【详解】A．，停止运动前2秒时速度，逆向思维，根据公式： 带入数值： 则2秒的平均速度： 故A正确； BC．规定速度的方向为正方向，设飞机场的跑道至少x能使飞机安全地停下来，根据： 代入数据可知： 解得： 故C错误B正确； D．逆向思维，飞

22、机安全停下来的时间： 则25秒时飞机已经停止，所以飞机的速度为零，D错误。 故选AB。 【点睛】掌握匀变速直线运动的速度时间关系和平均速度关系是正确解题的基础。 二．填空题(每小题6分，共18分) 13、 ①.控制变量法； ②.垫高木板没有定滑轮的一端，先不挂砝码，让小车拖着纸带在倾斜的木板上运动，若小车匀速运动，说明平衡了摩擦力，此时可认为砝码对小车的拉力等于小车受到的合外力； ③.成正比； ④.成反比. 【解析】此实验采用的控制变量法；减小摩擦阻力影响的方法或措施时平衡摩擦力; 【详解】（1）该小组在实验过程中，先保持小车质量一定，研究小车加速

23、度和拉力的关系，再保持拉力一定，研究小车加速度与小车质量的关系．这种实验方法叫控制变量法；（2）垫高木板没有定滑轮的一端，先不挂砝码，让小车拖着纸带在倾斜的木板上运动，若小车匀速运动，说明平衡了摩擦力，此时可认为砝码对小车的拉力等于小车受到的合外力；（3）通过该实验研究，可以得出的结论是：物体的加速度与所受合外力成正比，与物体的质量成反比 14、（1）0.5（2）2.2m，沿斜面向上 【解析】线根据图乙计算出小物体在斜面方向上运动的加速度，再沿斜面方向上根据牛顿第二定律列式，结合滑动摩擦力的公式即可解得动摩擦因数的大小；对出去F后小物体的运动过程进行分段，在1.8s的时间范围向上的减速运动

24、和向下的加速运动，分别在各段进行受力分析，根据牛顿运动定律及运动学公式即可解答 (1)由题图乙可知，0～2 s内物体的加速度a1＝＝4m/s2 根据牛顿第二定律，F－mgsinθ－Ff＝ma1 FN＝mgcosθ 而Ff＝μFN 代入数据解得：μ＝0.5 (2)撤去F后，根据牛顿第二定律：－mgsinθ－Ff＝ma2 解得：a2＝－10 m/s2 设经过t2时间减速到0，根据运动学公式0＝v1＋a2t2 解得：t2＝0.8 s 在0.8 s内物体有向上运动的位移x2，根据速度位移公式： 解得：x2＝3.2 m 物体到最高点后向下运动，设加速度大小为a3，则mgsinθ

25、－Ff＝ma3， 解得a3＝2 m/s2 再经t3＝1s 物体发生位移x3，有： 物体在撤去F后1.8 s内的位移为：x＝x2－x3 代入数据解得x＝22m，方向沿斜面向上 点睛：本题主要考查了根据物体的受力情况，可由牛顿第二定律求出物体的加速度，再通过运动学的规律确定物体的运动情况；根据物体的运动情况，可由运动学公式求出物体的加速度，再通过牛顿第二定律确定物体所受的外力 15、 ①.（1）交流 ②.（2）ABD ③.（3）0.337 ④.0.393 【解析】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，根据匀变速直线运动中时间中点的速度

26、等于该过程中的平均速度，可以求出打纸带上A点时小车的瞬时速度大小 【详解】（1）实验中用到的电火花计时器工作电压是220V的交流电 （2）实验处理纸带时不需要物体的质量，所以不用测出钩码质量，故A错误．在打点时应先启动打点计时器后释放小车，故B错误．在纸带上确定计时起点时，应从打点清晰的地方开始选点计时，故C正确．作图象时，要尽量把描出的各点都要连在同一条直线上，不在同一条直线上的点尽量分布在直线两侧，故D错误．此题选择没有必要或者是错误的，故选ABD. （3）已知每两个记数点间有4个计时点未画出，所以T=0.1s，根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度．得： 根据匀

27、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-x2=2a1T2；x3-x1=2a2T2 为了更加准确的求解加速度，我们对两个加速度取平均值 得：a=（a1+a2） 即小车运动的加速度计算表达式为： 解得：a=0.393m/s2 三．计算题(22分) 16、 (1) (2)M=5kg 【解析】【试题分析】先以m为研究对象根据平衡条件列方程求出摩擦因数，然后以整体为研究对象根据平衡条件列方程求解即可 当拉力F=40N时，滑动摩擦力f=40N，木板对水平面的压力N=mg=100N， 由f=μN得动摩擦因数为μ=0.4 当拉力F'=60N时，木板对水平面

28、的压力N'=(10 kg+M)g，摩擦力f'=60 N， 再由f'=μN'得，60 N=0.4×(10 kg+M)g 解得：M=5kg 【点睛】本题考查了平衡条件的应用，关键是会正确求解滑动摩擦力的大小 17、（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

29、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.