1、河南省沁阳市第一中学2026届物理高一第一学期期末教学质量检测试题 请考生注意: 1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。 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、如图粗糙水平面上静放一质量为M的粗糙斜面,斜面上一质量为m的物块恰能相对斜面静止.若现物块以
2、某初速度沿斜面上滑,斜面仍静止.已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则( ) A.物块可能做匀速运动 B.物块对斜面的作用力的合力小于mg C.地面对斜面的支持力等于(M+m)g D.地面对斜面的摩擦力水平向左 2、如图所示,质量为m=1kg的木块上方用一根轻质绳与天花板链接,下方与一根轻质弹簧相连,且弹簧的拉力为2N.木块处于静止状态,当轻绳被剪断瞬间,木块的加速度为() A.10m/s2 B.12m/s2 C.2m/s2 D.0 3、某物体做直线运动的x-t图像如图所示,下列说法中正确的是 A.物体在2s末回到出发点 B.物体在2s末距出发点最远 C.物体
3、在0-1s内做匀加速运动 D.物体在0-2s内运动方向不变 4、下列关于牛顿第一定律的说法中正确的是( ) A.牛顿第一定律是根据伽利略的理想斜面实验总结出来的 B.牛顿第一定律可以用实验直接验证 C.理想实验的思维方法与质点概念的建立一样,都是一种科学的抽象思维方法 D.由牛顿第一定律可知,静止的物体一定不受外力作用 5、在国际单位制中,某物体运动位移差可表示为△.其中表示重力加速度,表示时间,、为常数,根据力学单位制,下列正确的是 A., B., C., D., 6、关于弹力,下列说法中错误的是( ) A.物体受到的弹力是由于施力物体的形变而产生的 B.弹力
4、产生在直接接触而发生弹性形变的物体之间 C.相互挤压的物体间弹力方向总是跟接触面相垂直 D.相互接触的物体间一定存在弹力 7、打篮球时,运动员竖直起跳投篮的过程可分为:下蹲、蹬地、离地上升和下落四个过程,以下说法中正确的是 A.下蹲过程中运动员始终处于超重状态 B.下蹲过程中运动员始终处于失重状态 C离地上升过程中运动员处于失重状态 D.下落过程中运动员处于失重状态 8、甲、乙两个质点同时同地向同一方向做直线运动,甲做匀速运动,乙在前一秒内做匀加速运动,之后做变加速运动,它们的v-t图象如图所示,则下列说法中正确的是( ) A.1s前甲在前,1s后乙在前 B.两质点相
5、遇时距出发点40m C.前4s时间内乙的平均速度大于甲的平均速度 D.前4s时间内质点之间的最大距离可能是11m 9、如图甲所示,足够长的木板B静置于光滑水平面上,其上放置小滑块A,滑块A受到随时间t变化的水平拉力F作用时,滑块A的加速度a与拉力F的关系图象如图乙所示.滑块A的质量记作mA,长木板B的质量记作mB,则( ) A.mA=1kg B.mB=3kg C.A、B间动摩擦因数μ=0.5 D.F>10N之后,B的加速度为2m/s2 10、如图甲所示,水平传送带始终以恒定速率v1向右运行.初速度大小为v2的小物块向左从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带。若从小
6、物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的v-t图象(以地面为参考系)如图乙所示。已知v2>v1,正确是( ) A.t2时刻,小物块离A处的距离达到最大 B.t2时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大 C.0~t2时间内,小物块受到的摩擦力方向始终向右 D.0~t3时间内,小物块相对传送带的位移大小为 11、物体在水平面上做匀变速直线运动,初速度,后的速度大小为,则该内物体的( ) A.加速度大小一定为 B.加速度大小可能为 C.位移可能等于 D.平均速度一定不会为零 12、与物体的重力势能有关的因素是() A.物体的质量 B.物体的速度 C.物体和参考平面
7、之间的高度差 D.物体的大小 二.填空题(每小题6分,共18分) 13、如图1所示,为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量及小车和砝码的质量对应关系图.钩码的质量为m1,小车和砝码的质量为m2,重力加速度为g (1)下列说法正确的是______ A.每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力 B.实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源 C.本实验m2应远小于m1 D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作a﹣图象 (2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,测得F=m1g,作出a﹣F图象,他可能作出图2中_____
8、选填“甲”、“乙”、“丙”)图线.此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是______ A.小车与轨道之间存在摩擦 B.导轨保持了水平状态 C.钩码的总质量太大 D.所用小车的质量太大 (3)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的﹣a图象,如图3.设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车与木板间的动摩擦因数μ=_____ 14、如图为“研究木板与木块间动摩擦因数的大小”的实验装置图,将一木块和木板叠放于水平桌面上,弹簧测力计一端固定,另一端与木块水平相连 ①现要测量木块和木板之间的滑动摩擦力,要使弹簧测力计的示数即为木块
9、和木板之间的滑动摩擦力的大小,要求木板的运动____(填入选项前的字母) A.必须是匀速直线运动 B.必须加速直线运动 C.必须是 减速直线运动 D.匀速直线运动、加速直线运动、减速直线运动均可 ②为测量动摩擦因数,下列物理量中应测量的有____.(填入选项前的字母) A.木板的长度L B.弹簧测力计的拉力大小F C.木板的重力G1 D.木块的重力G2 15、“探究求合力的方法”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳.图乙是在白纸上根据实验结果画出的图
10、 (1)图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是________ (2)在此实验中,假如F1的大小及方向确定,那么为了使橡皮筋仍然伸长到O点,对F2来说,下面几种说法中正确的是( ) A.F2可以有多个方向 B.F2的方向和大小可以有多个值 C.F2的方向和大小都是唯一确定值 D.F2的方向是唯一的,但大小可有多个值 三.计算题(22分) 16、(12分)如图所示,滑块A质量为lkg,放在静止于水平地面上的木板的左端,滑块A与木板间的动摩擦因数均为μ1=0.5;木板的质量为M=2kg,与地面间的动摩擦因数为μ2=0.1。t=0时刻
11、滑块A以初速度为v0=12m/s开始向右滑动,经过t1时间,滑块A恰好滑到木板右端并与木板相对静止。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,将滑块A视为质点,取重力加速度g=10m/s2。求: (1)t1时刻木板的速度; (2)木板的长度。 17、(10分)请证明下列问题: (1)我们已经知道,作为自由落体加速度,g的单位是m/s2;但我们在初中学过,作为质量与物体所受重力的比例系数,g的单位是N/kg.请证明:1m/s2=1N/kg (2)一个物体静止地放在台式弹簧秤上,如图所示,试证明物体对弹簧秤的压力等于物体所受的重力(证明时在图上标出所涉及的力) (3)若把该装置放在以加速度
12、a加速上升的电梯里,试证明物体对台秤的压力大于其重力,即物体处于超重状态 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】物块恰好相对斜面静止,受力平衡,静摩擦力方向向上,物块以某初速度沿斜面上滑时,滑动摩擦力方向向下,合力沿斜面向下,做匀减速直线运动,把物体和斜面体看成一个整体,整体加速度可分解为竖直向下和水平向左的加速度,结合牛顿第二定律分析即可 解:A、物块恰好相对斜面静止,受力平衡,设斜面倾角为θ,则有 mg
13、sinθ=μmgcosθ, 现物块以某初速度沿斜面上滑,根据牛顿第二定律得:a=,方向沿斜面向下,做匀减速直线运动,故A错误; B、斜面对物体的支持力大小和方向都不变,摩擦力的大小不变,方向与原来相反,但仍与支持力垂直,根据平行四边形定值可知,合力大小不变,仍等于重力,根据牛顿第三定律可知,物块对斜面的作用力的合力等于mg,故B错误; C、把物体和斜面体看成一个整体,整体加速度可分解为竖直向下和水平向左的加速度,则竖直方向合力向下,地面对斜面的支持力小于(M+m)g,水平方向合力向左,地面对斜面的摩擦力水平向左,故C错误,D正确; 故选D 【点评】本题主要考查了同学们受力分析的能力,
14、把物体和斜面体看成一个整体,分解加速度比较简单,难度适中 2、B 【解析】先求解物体静止时细线的拉力;剪断细线后的瞬时,弹簧的弹力不变,根据牛顿第二定律求解加速度. 【详解】物体静止时细线的拉力为T=F+mg=12N,剪断细线后的瞬时,弹簧的弹力不变,则物体的加速度为,故选B. 【点睛】本题关键是注意剪断细线后的瞬时,细线的拉力变为零,而弹簧的弹力不能突变,结合牛顿第二定律求解. 3、A 【解析】位移图象的纵坐标表示物体的位置,坐标的变化量表示位移.根据图象直接求解物体在ts内的位移,斜率代表物体的速度 【详解】C、D、在x-t图象中,斜率代表速度,故前2s内,在拐点之前0~1s
15、内,做沿正方向的匀速直线运动,拐点之后1~2s做沿负方向的匀速运动;故C、D均错误. A、B、x-t图象的纵坐标表示位置,故0~1s的位置变化为5m,0~2s内的位置变化为零;则A正确,B错误. 故选A. 【点睛】本题考查对位移图象的理解,抓住坐标表示物体的位置,坐标的变化量表示位移,斜率代表速度是关键. 4、C 【解析】牛顿第一定律是牛顿在伽利略等前人实验的基础上,根据逻辑推理得出的,是以实验为基础,但又不是完全通过实验得出,故A错误;牛顿第一定律是在实验的基础上进一步的推理概括出来的科学理论,不能直接通过实验得出,但能接受住实践的检验,B错误;理想实验的思维方法与质点概念的建立一
16、样,都是一种科学的抽象思维方法,C正确;由牛顿第一定律可知,静止的物体可能不受外力作用,也可能所受合力为零,D错误;故选C 5、B 【解析】A.的国际单位为m,将,代入, 等式左右两侧单位不同,故A错误; B.的国际单位为m,将,代入 等式左右两侧单位相同,故B正确; C.的国际单位为m,将,代入 等式左右两侧单位不同,故C错误; D.的国际单位为m,将,代入 等式左右两侧单位不同,故D错误; 故选择B选项。 6、D 【解析】物体受到的弹力是由于施力物体发生形变而要恢复形变产生的,A正确,产生弹力的条件是接触的物体间发生形变,所以B正确,弹力总是垂直物体
17、间接触面的,C正确,相互接触的物体如果没有发生形变则他们之间没有弹力的作用,D错误 7、CD 【解析】当人对接触面的压力大于物体的真实重力时,就说人处于超重状态,此时有向上的加速度;当人对接触面的压力小于物体的真实重力时,就说人处于失重状态,此时有向下的加速度;如果没有压力了,那么就是处于完全失重状态,此时向下加速度的大小为重力加速度g 【详解】下蹲过程中先加速在减速,加速度先向下在向上,所以先失重后超重,故AB错误;离开地面后,人对地面就没有作用力了,处于完全失重状态,此时有向下的加速度,加速度的大小为重力加速度g,故C正确;下落过程中,有向下的加速度,加速度的大小为重力加速度g,处于
18、失重状态,故D正确.所以CD正确,AB错误 【点睛】本题主要考查了对超重失重现象的理解,人处于超重或失重状态时,人的重力并没变,只是对地面的压力变了 8、CD 【解析】在速度时间图象中,某一点代表此时刻的瞬时速度,图象的斜率表示加速度,图象与坐标轴围成面积代表位移,平均速度等于位移除以时间.速度相等时两质点间的距离最大.结合几何知识分析 【详解】A项:1s前甲的速度比乙的大,则甲在前.由图象可知,1s末两质点速度相等,但是没有相遇,所以1s后一段时间内,甲仍在乙的前面,故A错误; B项:由图象可知,4s末甲离出发点40米,而乙离出发点大于40m,此时两者没有相遇,故B错误; C项:
19、前4s时间内乙的位移大于甲的位移,时间相同,所以前4s时间内乙的平均速度大于甲的平均速度,故C正确; D项:在两质点相遇前,1s末两质点之间的距离为5m,但是4s内不是1s末两者相距最远,而是4s末两者相距最远,故最远距离等于两质点位移之差,根据“面积法”知,最大距离大于,可能为11m,故D正确 故选CD 【点睛】本题是速度-时间图象的应用,关键要知道在速度-时间图象中图象与坐标轴围成的面积表示位移,通过面积法分析最大距离 9、BD 【解析】AB.由图乙可知,当F=10N时,加速度为:a=2m/s2,对A、B整体分析,由牛顿第二定律有 F=(mA+mB)a 代入数据解得 mA+
20、mB=5kg 当F大于10N时,A、B发生相对滑动,对A根据牛顿第二定律得 a==-μg 图象的斜率 k=== 解得 mA=2kg 滑块B的质量为 mB=3kg 故A错误,B正确; C.当F大于10N时,A的加速度与F的关系 a=F-μg 知当a=0时,F=6N,代入解得 μ=0.3 故C错误; D.根据F>10N时,滑块与木板相对滑动,B的加速度为 aB==m/s2=2m/s2 故D正确。 故选BD。 10、BC 【解析】A.在0-t1时间内小物块向左减速,受向右的摩擦力作用,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,t1时刻小物块向
21、左运动到速度为零,离A处的距离达到最大,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,则知小物块相对传送带滑动的距离达到最大,B正确; C.0~t2时间内,小物块受到的摩擦力方向始终向右,且大小不变,C正确; D.0~t1时间内,传送带的位移为 小物块的位移为 所以小物块相对传送带的位移向左,大小为 t1~t2时间内,物块向右加速,皮带向右匀速运动,物体相对皮带向左,相对位移大小为两者的位移之差 由于t2-t3时间内小物块相对传送带静止,所以0~t3时间内小物块相对传送带的位移向左,大小为 故D错误。 故选BC。 11、BCD 【解析
22、AB.若2s后速度与初速度方向相同,速度变化量为: 若速度与初速度方向相反,速度变化量为: 则加速度为: 或 故A错误B正确; CD.物体做匀变速直线运动,故平均速度为: 或 故位移为: 则位移等于8m或.故CD正确 12、AC 【解析】物体重力势能的表达式:,由物体的重力和物体距参考平面的高度决定,AC正确,BD错误; 故选AC 二.填空题(每小题6分,共18分) 13、 ①.D ②.丙 ③.C ④. 【解析】(1)[1]A、平衡摩擦力,假设木板倾角为θ,则有: f=mgsinθ=μmgcosθ m约掉了,每次
23、在小车上加减砝码时,故不需要重新平衡摩擦力;故A错误. B、实验时应先接通电源后释放小车,故B错误 C、让小车的质量m1远远大于小盘和重物的质量m2,因为:际上绳子的拉力 故应该是m1<<m2,故C错误; D、由牛顿第二定律F=ma,所以,所以在用图象探究小车的加速度与质量的关系时,通常作图象,故D正确; (2)[2] [3]遗漏了平衡摩擦力这一步骤,就会出现当有拉力时,物体不动的情况,故可能作出图2中丙.此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是钩码的总质量太大,没有远小于小车和砝码的质量,故选C (3)[4] 根据牛顿第二定律可知 变形 结合图象可得:斜
24、率,截距, 所以小车与木板间的动摩擦因数为 14、 ①.D ②.BD 【解析】(1)木板受重力、木块对木板的压力、木块对木板的滑动摩擦力、桌面对木板的滑动摩擦力、桌面对木板的支持力和水平拉力,共6个力;本实验中,木板不论处于什么运动,木块总处于平衡状态,则弹簧的弹力等于木块的滑动摩擦力,故D正确,ABC错误 (2)根据滑动摩擦力的表达式f=μFN=μmg,可得:,所以需要测量的弹簧测力计的拉力大小F和木块的重力G2,故选BD 15、 ①.F′ ②.C 【解析】(1)由图乙可知:力F是由作图得出的,F′就是实际的将橡皮条拉至O点的合力,故沿OA方向的一定是F′
25、 (2)由平行四边形定则可知当合力的大小和方向及其中一个分力的大小和方向确定时,另一个分力的大小和方向也确定,故选项C正确 考点:本题考查了“验证力的平行四边形定则”的实验原理 三.计算题(22分) 16、 (1)t1时刻木板的速度;(2)木板的长度。 【解析】(1)以滑块A为研究对象,加速度大小为 以木板为研究对象,由牛顿第二定律得: 取向右为正方向,在t1时间内,有: 联立以上式子解得: ,; (2)木板的长度 代入数据解得: 。 17、 (1)证明过程见解析(2)证明过程见解析(3)证明过程见解析 【解析】(1) 根据牛顿第二定律F=ma,力F单位是N,质量的单位是kg,加速度单位是m/s2,,所以1m/s2=1N/kg (2) 设一质量为m的物体放在台式弹簧秤上,台秤对物体的支持力大小为N,物体处于平衡状态,所以可知:N=mg.物体对台秤的压力大小为N',依据牛顿第三定律可知:N=N',所以,N'=mg,即物体对台秤的压力的大小等于物体所受重力的大小 (3)根据牛顿第二定律可知 ,根据牛顿第三定律可知 物体对台秤的压力大于其重力,处于超重状态






