2026届上海市延安初级中学物理高一第一学期期末统考模拟试题含解析.doc

1、2026届上海市延安初级中学物理高一第一学期期末统考模拟试题 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． 一、选择题（

2、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、一同学从楼的窗口处，两只手一高一低同时释放两个铁球，忽略空气的影响，则两球在落地前的运动情况，下列叙述正确的是（ ） A.下落过程中两球间的距离逐渐增大 B.下落过程中两球间的距离保持不变 C.下落过程中两球间的距离逐渐减小 D.两球落地时的速度相等 2、如图所示，质量m＝10 kg的物体在水平地面上向左运动，物体与水平地面间的动摩擦因数为0.2，与此同时物体受到一个水平向右的推力F＝20 N的作用，g取1

3、0 m/s2，则物体产生的加速度是（　　） A.0 B.4 m/s2，水平向右 C.2 m/s2，水平向左 D.2 m/s2，水平向右 3、高空坠物害人害己。请根据自由落体运动规律和牛顿运动定律知识，估算一枚50g的鸡蛋从16层楼落至地面的时间以及撞击地面产生的冲击力（撞击时间约0.005s） A.ls、10N B.1s、102N C.3s、102N D.3s、104N 4、如图所示，长木板放置在水平面上，一小物块置于长木板的中央，长木板和物块的质量均为m，物块与木板间的动摩擦因数为μ，木板与水平面间的动摩擦因数为，已知最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等，重力加速度为g，现对物块

4、施加一水平向右的拉力F，则木板加速度大小a可能是（ ） A.a=μg B.a= C.a= D.a= 5、甲、乙、丙三个物体同时同地出发做直线运动,它们的位移一时间图象如图所示,在20s内它们的平均速度和平均速率的大小关系是(   ) A.平均速度大小相等，平均速率 B.平均速度大小相等，平均速率 C.平均速度，平均速率相等 D.平均速度和平均速率大小均相等 6、如图所示，带有光滑竖直杆的三角形斜劈固定在水平地面上，放置于斜劈上的光滑小球与套在竖直杆上的小滑块用轻绳连接，开始时轻绳与斜劈平行。现给小滑块施加一个竖直向上的拉力使小滑块沿杆缓慢上升，整个过程中小球始终未脱

5、离斜劈，则有（　　） A.小球对斜劈的压力先减小后增大 B.小球对斜劈的压力逐渐增大 C.轻绳对小球的拉力逐渐增大 D.轻绳对小球的拉力逐渐减小 7、在竖直向下的匀强磁场中，将一水平放置的金属棒PQ以初速度v0水平抛出，如图所示。棒在运动过程中始终保持水平，空气阻力不计，那么下列说法中正确的是（　　） A.PQ棒两端的电势一定满足 B.PQ棒中的感应电动势越来越大 C.PQ棒中的感应电动势越来越小 D.PQ棒中的感应电动势保持不变 8、某人以的速度竖直向上抛出一小球，取重力加速度大小，空气阻力可以忽略，则（　　） A.经小球回到抛出点 B.小球上升的最大高度为 C

6、被抛出后，小球在上升过程中做变减速直线运动 D.小球从抛出点开始运动，经过时间通过的路程为 9、如图所示，质量为m的小球用一根细线和一根轻弹簧悬挂起来，小球静止时，细线水平，而弹簧与竖直成θ角．现将细线剪断，则下列判断正确的是（ ） A.剪断细线前，细线中张力为mgcotθ B.剪断细线前，弹簧弹力大小为 C.剪断细线瞬间，小球的加速度大小为gsinθ D.剪断细线瞬间，小球的加速度大小为gtanθ 10、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（

7、 ） 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=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 11、如图所示，斜面体A静止在水平地面上，质量为m的物体B在外力F1和F2的共同作用下沿斜面体表面向下运动．当F1方向水平向右，F2方向沿斜面体的表面向下时，斜面体受到地面的摩擦力方向向左．则下列说法正确的是 A.若同时撤去F1和F2，滑块B的加速度方向一定沿斜面向下 B.若只撤去F1，在滑块B仍向下运动的过程中，A所受地面摩擦力的方向可能向右 C.若只撤去F2，在滑块B仍向下运动的过程中，A所

8、受地面摩擦力的方向可能向右 D.若只撤去F2，在滑块B仍向下运动的过程中，A所受地面摩擦力不变 12、某物体做初速度不为零的匀加速直线运动，已知第内的位移比第内的位移大，第内的位移为，则（　　） A.物体的加速度为 B.物体的初速度为 C.前的位移为 D.末的速度为 二．填空题(每小题6分，共18分) 13、某同学用图甲所示的实验装置验证“牛顿第二定律”： （1）下列做法正确的是_______（填字母代号） A.调节滑轮的高度，使牵引木块的细绳与长木板保持平行 B.在调节木板倾斜度，平衡木块受到的滑动摩擦力时，应将装有砝码的砝码盘通过定滑轮拴在木块上 C.平衡摩擦时，要

9、让小车连着已经穿过打点计时器的纸带 D．实验时，先放开木块再接通打点计时器的电源 （2）为使砝码和砝码盘的总重力在数值上近似等于小车运动时受到的拉力，应使小车质量M与砝码和盘的总质量m满足________的条件。 （3）该同学进行实验时将打点计时器接到频率为50Hz的交流电源上，得到一条纸带，打出的部分计数点如图乙所示（每相邻两个计数点间还有4个点，图中未画出）。s1=3.59cm，s2=4.41cm，s3==5.19cm，s4=5.97cm，s5=6.78cm，s6=7.64cm。则小车的加速度a=____________m/s2（要求充分利用测量的数据），打点计时器在打B点时小车的速

10、度vB=____m/s。（结果均保留两位有效数字） （4）通过实验得到如图所示的a—F图象，造成这一结果的原因是：在平衡摩擦力时木板与水平桌面的夹角______（选填“偏大”或“偏小”）。 14、在“探究弹力和弹簧伸长量的关系”的实验中，装置如图甲所示，实验时先测出不挂钩码时弹簧的自然长度，再将5个钩码逐个挂在弹簧的下端，每次测出相应的弹簧总长度 (1)某同学通过以上测量后把6组数据描点在坐标图乙中，请作出F−L图线______； (2)由此图线可得出该弹簧的原长L0=______cm，劲度系数k=______N/m. 15、如图，质量为M的木箱放在水平地面上，木箱中有一竖直立杆

11、一质量为m的小虫（图中用圆代替）以大小为g的加速度沿立杆匀加速向上爬，重力加速度为g，则小虫在向上爬的过程中，立杆对小虫的摩擦力大小为______，木箱对地面的压力大小为______. 三．计算题(22分) 16、（12分）汽车的加速、减速性能是衡量汽车性能的一项重要指标，一辆汽车以54km/h的速度匀速行驶。 (1)若汽车以1.5m/s2加速度加速，求8s末汽车的速度大小。 (2)若汽车以1.5m/s2的加速度刹车，求刹车8s时和12s时的速度大小。 (3)若汽车经过5s停下，求汽车加速度。 17、（10分）质量为m＝1.0kg的小物块静止在倾角为37°的斜面的底端，现对其

12、施一沿斜面向上的力F，力随时间变化的情况如图所示，已知sin37°＝0.6，cos370=0.8，物块与斜面间的动摩擦因数m＝0.25，取g＝10m/s2，设斜面足够长．求： (1)物体受到摩擦力多大？ (2)力F作用下物体的加速度？4秒内物体沿斜面上滑的距离？ (3)4秒末物体运动的速度 (4)物块沿斜面向上运动的最长时间 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、B 【解析】根据两小球的运动情况去分析两球下落的

13、距离，从而找出它们相隔的距离 【详解】同时释放的两个小球做自由落体运动，运动情况完全一样，它们之间的高度在落地前就是释放时的距离．故下落过程中两球间的距离保持不变；选项B正确，AC错误；由于开始下落的高度不同，则两球落地时的速度不相等，选项D错误；故选B 【点睛】本题考查自由落体运动的规律，因为两小球是同时释放的，故两小球在空中运动完全相同，故一直保持开始的距离不变 2、B 【解析】物体在水平地面上向左运动，滑动摩擦力方向向右，由牛顿第二定律有 代入数据解得 ，方向水平向右 所以B正确；ACD错误； 故选B。 3、C 【解析】假设鸡蛋做自由落体，一层楼高约，落地时间：

14、 将鸡蛋撞击地面的冲击力视为恒力，在撞击地面的过程中，加速度大小为： 根据牛顿第二定律： 解得：，C选项最接近，C正确，ABD错误。 故选C。 4、D 【解析】若木板相对物块静止，木板和物块一起做匀加速直线运动，整体水平方向的受力为： 则加速度为 若木板相对物块滑动，则对木板水平方向受到两个摩擦力，根据牛顿第二定律可知 解得：故D正确，ABC错误 故选D 5、A 【解析】平均速度等于位移与所用时间的比值．平均速率等于路程与所用时间的比值．根据位移图象确定出位移关系，分析物体的运动情况，确定出路程关系，再进行判断平均速度和平均速率的关系 【详解】由图看出

15、三个物体的起点与终点相同，位移相同，所用时间也相同，则三个物体的平均速度大小相同．由图得知，甲先沿正方向运动，后沿负方向返回，而乙、丙都一直沿正方向运动，三个物体的位移相同，则甲的路程最大，乙丙的路程相等，所以甲的平均速率最大，乙丙的平均速率相等，即，故选A 【点睛】由位移图象纵坐标的变化量等于位移，能判断出物体的位移关系．根据位移图象的斜率等于速度分析物体的运动情况，确定路程关系，是本题解答的基本思路 6、C 【解析】AB．对小球受力分析，受重力、支持力和细线的拉力，如图所示： 根据平衡条件可知，细线的拉力T增加，支持力N减小，根据牛顿第三定律，球对斜面的压力也减小，故AB错误

16、 CD．对球和滑块整体分析，受重力、斜面的支持力N，杆的支持力N′，拉力F，如图所示： 根据平衡条件，有： 水平方向： N′=Nsinθ 竖直方向： F+Ncosθ=G 由于N减小，故N′减小，F增加，即轻绳对小球的拉力逐渐增大，故C正确、D错误。 故选C。 7、AD 【解析】A．根据导体切割磁感线的电动势： 式中要求、、三者两两垂直，所以导体棒平抛运动过程中，切割磁感线的速度为水平初速度，根据右手定则可知四指所指方向为高电势位置，即，A正确； BCD．导体棒在水平方向上做匀速直线运动，所以切割磁感线的速度恒定，所以电动势恒定，BC错误，D正确。 故选AD。

17、 8、AD 【解析】A．由于小球做竖直上抛运动，根据公式可得，小球到达最高点需要的时间为 根据对称性可知，小球做自由落体的时间和竖直上跑的时间相等，故经小球回到抛出点，A正确； B．根据公式可得，小球做竖直上抛最大高度为 C．由于空气阻力可以忽略，小球只受重力，故小球被抛出后，小球在上升过程中做匀减速直线运动，C错误； D．根据公式可得，小球做竖直上抛的最大高度为 根据公式可得，小球到达最高点需要的时间为 故可得小球下落的时间为0.2s，由公式可得下落的距离为 则小球从抛出点开始运动，经过时间通过的路程为 D正确。 故选AD。 9、BD 【解析

18、AB．剪断细线前小球受力如图所示： 由平衡条件可以知道弹簧弹力： 细线中张力： 故A错误，B正确. CD．剪断细线的瞬间细线拉力消失，弹簧的弹力不变，小球受重力mg与弹簧弹力F作用，根据牛顿第二定律小球所受合力： 解得小球的加速度大小为： a=gtanθ 故C错误,D正确. 故选BD. 10、CD 【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，

19、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。 11、AD 【解析】本题可以假设从以下两个方面进行讨论： （1）斜面体A表面光滑（设斜面的倾角为θ，A的质量为mA，B的质量为mB） A．同时撤去F1和F2，物体在其重力沿斜面向下分力mBgsinθ的作用下也一定沿斜面向下做匀加速直线运动，故A正确； B．如果撤去F1，使A相对地面产生相对运动趋势的外力大小是 FN2sinθ=mBgcosθsinθ 方向向右，如图1所示： 由于 m

20、Bgcosθsinθ＜（mBgcosθ+F1sinθ）sinθ 所以A所受地面的摩擦力仍然是静摩擦力，其方向仍然是向左，而不可能向右，故B错误； CD．撤去F2，在物体B仍向下运动的过程中，通过分析，使A相对地面有向右滑动趋势的外力是（mBgcosθ+F1sinθ）sinθ，如图2、3所示： 与F2是否存在无关，所以撤去F2，在物体B仍向下运动的过程中，A所受地面的摩擦力应该保持不变，故C错误D正确。 （2）斜面体A表面粗糙（设A表面的动摩擦因数为μ） 由题意知，在B沿斜面体下滑时，受到A对它弹力FN和滑动摩擦力f，根据牛顿第三定律，这两个力反作用于A，斜面体A实际上就是在这两个

21、力的水平分力作用下有相对地面向右运动的趋势的，故 FN sinθ＞fcosθ，f=μFN 所以 FN sinθ＞μFN cosθ 即μ＜tanθ。 A．同时撤出F1和F2，由以上分析可知 mBgsinθ＞μmBgcosθ 所以物体B所受的合力沿斜劈向下，加速度方向也一定沿斜劈向下，故A正确； B．如果撤去F1，在物体B仍向下运动的过程中 FN=mgcosθ，f=μFN 假设A受的摩擦力fA方向向左，则有 FNsinθ=fcosθ+fA 得 fA=FNsinθ-μFNosθ=FN（sinθ-μcosθ）＞0 所以斜面体A都有相对地面向右运动的趋势，摩擦力方向是向左，故

22、B是错误的； CD．又由于F2的存在与否对斜面体受地面摩擦力大小没有影响，故撤去F2后，斜面体A所受摩擦力的大小和方向均保持不变，故C错误D正确。 故选AD。 12、AD 【解析】A．已知第4s内的位移为10m，第3s内的位移比第2s内的位移大2m，则有 则有 A正确； BC．连续相等时间内位移差为2m，所以第3s内的位移为8m，第2s内的位移为6m，第1s内的位移为4m，所以前3s的位移为 根据 代入的时间为3s，求得 BC错误； D．根据匀变速直线运动速度和时间关系式，有 D正确。 故选AD。 二．填空题(每小题6分，共18分) 1

23、3、 ①.AC ②.小车质量远大于砝码和砝码盘的总质量 ③.0.80 ④.0.40 ⑤.偏大 【解析】(1)[1]A．调节滑轮的高度，使牵引木块的细绳与长木板保持平行，否则拉力不会等于合力，故A正确； B．在调节木板倾斜度平衡木块受到的滑动摩擦力时，不应悬挂将装有砝码的砝码盘通过定滑轮拴在木块上，故B错误； C．平衡摩擦时，要让小车连着已经穿过打点计时器的纸带，力与减小误差，故C正确； D．打点计时器要“早来晚走”即实验开始时先接通打点计时器的电源待其平稳工作后再释放木块，而当实验结束时应先控制木块停下再停止打点计时器，故D错误。 故选AC。 (2)[

24、2]根据牛顿第二定律得，整体的加速度： 则绳子的拉力： 知砝码以及砝码盘的质量远小于小车质量时，绳子的拉力等于砝码和砝码盘的重力。 (3)[3][4]每两个计数点间有四个点没有画出，故两计数点间的时间间隔为：T=5×0.02=0.1s；根据逐差法有：，代入数据可得小车的加速度为： a=0.80m/s2 B点瞬时速度为： 。 (4)[5]当F=0时，小车已经具有了加速度，在平衡摩擦力时木板与水平桌面的夹角偏大。 14、 ①. ②.5 ③.25 【解析】（1）根据实验数据在坐标纸上描出点，基本上在同一条直线上．可以判定F和L间是一次函数关系．画一条直线，

25、使尽可能多的点落在这条直线上，不在直线上的点均匀地分布在直线两侧，如图： （2）图线与坐标轴交点表示弹簧所受弹力大小F=0时弹簧的长度，即弹簧的原长：5cm 图线的斜率表示弹簧的劲度系数： 15、 ①. ②. 【解析】对小虫分析，根据牛顿第二定律求出小虫所受的摩擦力，再对木箱分析，根据共点力平衡求出支持力的大小，从而得出木箱对地面的压力大小； 【详解】对小虫分析，根据牛顿第二定律得：，解得：； 对木箱分析，根据共点力平衡有： 解得：，根据牛顿第三定律可知木箱对地面的压力大小为 【点睛】本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的基本运用，隔离对小虫分析，求出摩擦力的大小

26、是解决本题的关键 三．计算题(22分) 16、（1）27m/s；(2) 3m/s，0；(3)大小为3m/s2，方向为初速度方向的反方向 【解析】令初速度方向为正方向，已知v0=54km/h=15m/s， （1）若汽车以1.5m/s2的加速度加速，设汽车加速8s速度为v1，a1=1.5m/s2，t1=8s，则有： v1=v0+a1t1=15+1.5×8=27m/s （2）设a2=-1.5m/s2，汽车刹车到停止的时间为： 因刹车t2=8st0，表示车已停止，则速度大小为： v

27、3=0 （3）设汽车刹车加速度为a3，对刹停过程加速度为： 故加速度大小为3m/s2，方向为初速度方向的反方向。 17、 (1)2N (2)2m/s2 16m (3)8m/s (4)5s 【解析】对物体受力分析，受重力、支持力、滑动摩擦力，将重力按照作用效果正交分解，根据牛顿第二定律列式分析求解加速度，根据运动公式求解速度和位移 【详解】（1）对木箱受力分析，将重力G沿斜面和垂直斜面方向分解： G1=mgsinθ G2=mgcosθ 根据牛顿第二定律，有：N-mgcosθ=0 解得：N=mgcosθ=1.0×10×0.8=8N 根据牛顿第三定律，压力

28、物体对斜面的正压力为8N； 由f=μN=0.25×8N=2N （2）物体所受的合力： F合=F-（f+G1）=10-（2+1.0×10×0.6）=2N 方向沿斜面向上 由牛顿第二定律得： 4秒内物体沿斜面上滑的距离为：x=at2=×2×42m=16m （3）由v=at=2×4m/s=8m/s （4）物体4s后的加速度大小为：a′=gsin37°+μgcos37°=10×0.6+0.25×10×0.8m/s2=8m/s2， 方向沿斜面向下．撤掉力后再经时间t′停止，则有： 物块沿斜面向上运动的最长时间为：t″=t+t′=4+1s=5s 【点睛】本题关键是正确的对物体受力分析，然后结合牛顿第二定律、滑动摩擦定律列式求解，正确分析物理过程是解题的关键