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2026届云南省玉溪民族中学高一物理第一学期期末监测试题含解析.doc

1、2026届云南省玉溪民族中学高一物理第一学期期末监测试题 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. 一、选择题(本题

2、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、一小球做自由落体运动,在落地前1s内下降的高度为25m,取,则小球开始下落时距地面的高度为( ) A.45m B.50m C.60m D.80m 2、如图所示,足够长的水平传送带以的速度逆时针匀速转动,一个物体以的初速度从左端A处水平滑上传送带,物体与传送带间的动摩擦因数,那么物块再次返回到A处所用的时间为() A.4S B.2S C.4.5S D.3S 3、一个小球从2 m高处落下,被地面弹回,在1

3、m高处被接住,则小球在这一过程中(  ) A.位移大小是3 m B.位移大小是1 m C.位移大小是2 m D.路程是2 m 4、关于速度与加速度的关系,下列说法中正确的是(  ) A.物体的速度改变越快,其加速度也越大 B.物体的速度越大,其加速度也越大 C.物体速度改变量越大,其加速度也越大 D.物体的速度为零,其加速度一定为零 5、如图所示,物体A重20N,物体B重5N,不计一切摩擦和绳重力,当两物体由静止释放后,物体A的加速度与绳子上的张力分别为(  ) A.6m/s2 ,8N B.10m/s2 ,8N C.8m/s2 ,6N D.6m/s2,9N 6、木块甲

4、乙分别重50 N和60 N,它们与水平地面之间动摩擦因数均为0.25。夹在甲、乙之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m。系统置于水平地面上静止不动。现用F=1N的水平拉力作用在木块乙上,如图所示。力F作用后木块所受摩擦力情况是(  ) A.木块甲所受摩擦力大小是12.5 N B.木块甲所受摩擦力大小是11.5 N C.木块乙所受摩擦力大小是9 N D.木块乙所受摩擦力大小是7 N 7、科技馆中的一个展品如图所示,在较暗处有一个不断均匀滴水的水龙头,在一种特殊的间歇闪光灯的照射下,若调节间歇闪光时间间隔正好与水滴从A下落到B的时间相同,可以看到一种奇特的现象,水

5、滴似乎不再下落,而仿佛是固定在图中的A、B、C、D四个位置不动,对出现的这种现象,下列描述正确的是(取重力加速度g=10m/s2)(  ) A.间歇发光的时间间隔是2s B.根据条件可以求得水滴在D点的速度 C.水滴在B、C、D点速度之比满足:::2:3 D.水滴在下落过程中通过相邻两点之间的时间满足 8、如图所示,质量分别为和的两滑块A、B,用轻质细绳通过光滑定滑轮相连,当A放在光滑的水平桌面上时,A、B运动的加速度大小为,细绳中的张力为当A、B位置对调,A、B运动的加速度大小为,细绳中张力为,则   A. B.:: C. D. 9、一位同学乘坐直升电梯从一楼上到六楼

6、的过程中,其v-t图像如图所示。已知该同学的质量m=60kg,g=9.8m/s2.下列说法正确的是(  ) A.2-9s时间内该同学处于平衡状态 B.前2s内该同学处于超重状态 C.前2s内该同学对电梯底部的压力大小为540N D.10s内电梯的位移大小为17m 10、如图所示,作用于O点的三个力平衡,其中一个力大小为F1,沿–y轴方向,大小未知的力F2与+x轴方向夹角为θ,则下列关于第三个力F3的说法正确的是(  ) A.力F3可能在第二象限内与+y轴方向成任意角度 B.力F3不可能在第三象限内 C.力F3的最小值等于 D.力F3与F2夹角越小,则F3与F2的合力越小

7、 11、如图所示,把一个光滑圆球放在两块挡板AB和AC之间,AB和AC之间的夹角为30°.现将AC板固定,而使AB板沿顺时针方向缓慢转动90°,则 A.球对AB板的压力逐渐减小 B.球对AB板的压力先减小后增大 C.球对AC板的压力逐渐减小 D.球对AC板的压力先减小后增大 12、如图所示,一根轻绳一端固定于竖直墙上的A点,另一端绕过轻质动滑轮悬挂一质量为m的重物,其中绳子的PA段处于水平状态;另一根轻绳一端与轻质动滑轮相连,另一端绕过轻质定滑轮后,在细绳的端点O处施加水平向左的拉力,使整个系统处于平衡状态,不计一切摩擦。下列说法正确的是(  ) A.O处所施加水平向左的拉

8、力大小等于mg B.O处所施加水平向左的拉力大小等于mg C.QP段绳子与水平方向的夹角为45° D.QP段绳子与水平方向的夹角为60° 二.填空题(每小题6分,共18分) 13、为测量铁与某种木材之间的滑动摩擦因数μ,某同学采用如图所示的装置,将用这种木材制成的长木板的一端垫高在用相同木材制成的水平桌面上组成一个斜面,让小铁块(可视为质点)从斜面顶端无初速下滑到水平桌面上继续滑行一段距离停下,不考虑铁块与桌面的碰撞,该同学只用刻度尺测出了斜面的高度h,木板长度L,铁块的水平位移x三个物理量。 (1)以上三个物理量不必要测量的是_____(用物理量符号表示); (2)由于

9、木板长度一定,该同学多次改变h并测出相应的x值,作出x—h图如上,则由图可知铁|块与这种木材的滑动摩擦因数为μ=___。(保留两位有效数字) 14、(1)在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中甲同学根据实验数据画出的小车加速度a和小车所受拉力F的图象如图乙中的直线Ⅰ所示,乙同学画出的a-F图象如图乙中的直线Ⅱ所示.直线Ⅰ、Ⅱ在两个坐标轴上的截距都比较大,明显超出了误差范围,下面关于形成这种状况原因的解释正确的是(填字母代号)( ) A.实验前甲同学没有平衡摩擦力 B.甲同学在平衡摩擦力时,把长木板不带滑轮一端垫得过高了 C.实验前乙同学没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不够 D.

10、乙同学在平衡摩擦力时,把长木板不带滑轮的一端垫得过高了 (2)下图为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图下列说法中正确的是___________________ A.连接砂桶和小车的轻绳应和长木板保持平行 B.将打点计时器接在6V电压的蓄电池上,先接通电源,后放开 小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,并在纸带上标明小车质量… C.在探究a与质量M的关系时,作出 a—图象能更直观地判断二者间的关系 D.细线对小车的拉力,一定等于砝码和沙桶的总重力 (3)图为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图.砂和砂桶的总质量为m,小车和砝码的总质量为M.实验中用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小

11、车拉力的大小 实验中要进行质量m和M的选取,以下最合理的一组是( ) A.M=200 g,m=10 g、15 g、20 g、25 g、30 g、40 g B.M=200 g,m=20 g、40 g、60 g、80 g、100 g、120 g C.M=400 g,m=10 g、15 g、20 g、25 g、30 g、40 g D.M=400 g,m=20 g、40 g、60 g、80 g、100 g、120 g (4)如图是实验中得到的一条纸带,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出,量出相邻的计数点之间的距离分别为:sAB=4.

12、22 cm、sBC=4.65 cm、sCD=5.08 cm、sDE=5.49 cm,sEF=5.91 cm,sFG=6.34 cm.已知打点计时器的工作频率为50 Hz,则小车的加速度a=________m/s2.(结果保留两位有效数字) 15、在“验证力的平行四边形定则”的实验中,实验装置示意图如图甲所示,其中为橡皮绳,和为细绳,为固定橡皮绳的图钉,为橡皮筋与细绳的结点,先用两个弹簧测力计将橡皮绳的一端拉至点,记录两个拉力和;再用一个弹簧测力计将橡皮绳拉至点,记录其拉力。图乙是某同学在白纸上根据实验结果做出的力的图示。 (1)如果没有操作失误,图乙中的与两力中,方向一定沿图甲中的

13、方向的是____。 (2)此实验中,运用平行四边形定则找到了合力与分力的关系,那么还可以研究以下哪些物理量____(选填选项前的字母) A.加速度 B.位移 C.路程 D.速度 三.计算题(22分) 16、(12分)如图甲所示,一固定的粗糙斜面的倾角为37°,一物块m=10kg在斜面上,若用F=84N的力沿斜面向上推物块,物块能沿斜面匀速上升,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8) (1)求物块与斜面间的动摩擦因数μ; (2)若将F改为水平向右推力F'(如图乙),则F'为多大时才能使物块沿斜面匀速运动。(此

14、小问计算取三位有效数字) 17、(10分)如图所示,用细绳AB将质量为m的球系在电梯内的竖直光滑的墙壁上,绳与墙壁间的夹角为θ,重力加速度为g,当电梯做加速度大小为a的匀减速上升运动时,求: (1)请画出小球受力图; (2)绳对球的拉力T的大小, (3)球对墙的压力大小N’ 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、A 【解析】设小球下落的总时间为t,则最后1s内的位移 m 解得:t=3s 根据 得

15、小球释放点距地面的高度m,A正确,BCD错误。 故选A。 2、C 【解析】物体在传送带上先向右做减速运动,速度减为零后反向运动,先加速后匀速回到出发点,根据牛顿第二定律求解加速度,结合运动公式求解. 【详解】物体在传送带上运动的加速度为;则物块向左运动速度减为零的时间为,通过的距离:;物块速度减为零后反向加速,加速到与传送带共速时的时间为:;位移,物体匀速运动回到原出发点的时间为,则物块再次返回到A处所用的时间为t=t1+t2+t3=4.5s;故选C. 【点睛】此题关键是知道物体在传送带上运动的特征:先向右做减速运动,速度减为零后反向运动,先加速后匀速回到出发点,分阶段进行讨论.

16、3、B 【解析】ABC.小球从2m高处落下,被地面弹回,在1m高处被接住,首末位置的距离为1m,位移的方向由初位置指向末位置,所以位移的大小为1m,方向竖直向下.故AC错误,B正确; D.路程表示运动轨迹的长度,s=3m,没有方向.故D错误 故选B. 4、A 【解析】A.根据可知,物体的速度改变越快,其加速度也越大,选项A正确; B.物体的速度越大,其加速度不一定越大,例如高速飞行的子弹的加速度为零,选项B错误; C.根据可知,物体的速度改变量越大,其加速度不一定越大,选项C错误; D.物体的速度为零,其加速度不一定为零,例如竖直上抛物体到达最高点时,选项D错误; 故选A.

17、 5、A 【解析】静止释放后,物体A将加速下降,物体B将加速上升,二者加速度大小相等,由牛顿第二定律,对A有 对B有 代入数据解得 故选A。 6、C 【解析】AB.由于弹簧被压缩了,故弹簧的弹力 对于甲来说弹簧对它的力是向左的,大小为8N,而甲静止,则甲最大的静摩擦力为: f甲=50N×0.25=12.5N>F 则甲静止,则甲受到的摩擦力与F等大方向 f甲=F=8N 故甲受到的摩擦力为8N,方向水平向右,选项AB均错误; CD.对乙,其最大静摩擦力 f乙=60N×0.25=15N 它受向右的8N的弹力,还有向右的1N的拉力,故两力的合力大小为9N

18、方向水平向右,也小于其最大静摩擦力,乙也处于静止状态,受力平衡,故它受到的摩擦力等于弹簧对它的弹力和拉力的合力9N,方向水平向左,选项C正确,D错误。 故选C。 7、BC 【解析】若调节间歇闪光时间间隔正好与水滴从A下落到B的时间相同,看到水滴似乎不再下落,知相邻两个点的时间间隔相等.根据初速度为零的匀变速直线运动的公式和推论进行分析 【详解】若调节间歇闪光时间间隔正好与水滴从A下落到B的时间相同,看到水滴似乎不再下落,知相邻两个点的时间间隔相等;由图可知,各点之间的位移差为:△x=0.2m.根据△x=g△t2,则,故A D错误.利用平均速度等于中间时刻的速度求解C点的速度,在根据速

19、度公式对CD段列式求解D点的速度,故根据题目条件可以求得水滴在D点的速度,故B正确;根据v=gt得:vB:vC:vD=1:2:3,故C正确.所以BC正确,AD错误 【点睛】解决本题的关键掌握自由落体运动的规律,知道匀变速直线运动的公式和推论,并能熟练运用 8、AD 【解析】开始时加速度大小,绳子拉力为,由牛顿第二定律得:对A有,对B有,联立解得,; 互换后加速度大小为绳子拉力为,由牛顿第二定律得:对B有,对A有,联立解得:,,则有;;;故A、D正确,B、C错误; 故选AD 9、ABD 【解析】A.由图像可知,2-9s时间内该同学做匀速直线运动,加速度为零,由牛顿第二定律,可得合力

20、F为零,所以该在此时间段处于平衡状态,A正确; B.该同学乘坐直升电梯从一楼上到六楼,规定向上为正方向,前2s物体的加速度为正,即加速度向上,此为超重状态,B正确; C.前2s加速度向上,大小为,令FN为电梯对人支持力,对人分析,由牛顿第二定律,有 FN-mg=ma 代入数值计算的 FN=648N 由牛顿第三定理,可知前2s内该同学对电梯底部的压力大小为648N,C错误; D.速度—时间图像所围成的面积表示位移,则10s内电梯的位移 D正确。 故选ABD。 10、AC 【解析】三力平衡时,三个力中任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线;题中第三个力与已知的两个力平

21、衡 【详解】A、三力平衡时,三个力中任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线;当、的合力在第四象限时,在第二象限,可能在第二象限的任意方向上,故A正确; B、三力平衡时,三个力中任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线;当、的合力在第一象限时,力在第三象限,故B错误; CD、三力平衡时,三个力中任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线;故力和合力始终和大小相等,保持不变; 通过作图可以知道,当、的合力F与F2垂直时合力最小,等于,即力的最小值为.故C正确,D错误; 故选AC 【点睛】本题关键抓住三力平衡时,三个力中任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线,然后通过作图分

22、析 11、BC 【解析】以小球为研究对象,分析其受力,作出小球三个不同位置的受力,如图所示: 可见,使顺时针缓慢转动的过程中,板对球的支持力先减小后增大,板对球的支持力一直减小,由牛顿第三定律可知,球对板对球的支持力先减小后增大,球对板对球的支持力一直减小,故BC正确,AD错误 12、BC 【解析】由题意知PA、PB是一根绳子,并且PA段水平,而PB段竖直,所以∠APB=90°,故AP、BP段绳子受的力大小始终等于重物的重力,两段绳子拉力的合力在∠APB的角平分线上,即合力与水平方向的夹角为45°,根据几何关系可知两段绳子拉力的合力为 又由于整个系统处于平衡状态,QP段绳子

23、的拉力与AP、BP段绳子拉力的合力等大反向,即QP段绳子与水平方向的夹角为45°,大小为;在细绳的端点O处施加水平向左的拉力与QP段绳子的拉力大小相等,故O处所施加水平向左的拉力大小等于mg,故BC正确,AD错误。 故选BC。 二.填空题(每小题6分,共18分) 13、 ①.L ②.0.50 【解析】小铁块从斜面顶端无初速下滑到水平桌面上继续滑行一段距离停下,再这一段对小铁块应用动能定理得:,和L没有关系,所以不需要测L.根据图象得到斜率为,所以 【点睛】根据动能定理再结合图象即可得出 14、 ①.BC ②.AC ③.C ④.0.42 【解

24、析】(1)Ⅰ图象表明在小车的拉力为0时,合外力大于0,说明平衡摩擦力过度.Ⅱ图象说明在拉力大于0时,物体的加速度为0,说明绳子的拉力被摩擦力平衡了,即没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足.(2)根据实验原理判断各个选项;(3)当沙和沙桶总质量远远小于小车和砝码的总质量,即m<<M时才可以认为绳对小车的拉力大小等于沙和沙桶的重力;(4)根据匀变速直线运动的推论可以求出加速度 【详解】(1)Ⅰ图象表明在小车的拉力为0时,小车的加速度大于0,说明合外力大于0,说明平衡摩擦力过渡,即把长木板的末端抬得过高了,故A错误,B正确;Ⅱ图象说明在拉力大于0时,物体的加速度为0,说明合外力为0,即绳子的拉力被摩擦力

25、平衡了,即没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足,也就是没有将长木板的末端抬高或抬高不够.故C正确,而D错误;故选BC; (2)连接砂桶和小车的轻绳应和长木板保持平行,从而保证小车所受的合力等于细线的拉力,选项A正确;将打点计时器接在6V电压的交流电源上,先接通电源,后放开小车,选项B错误;在探究a与质量M的关系时,作出 a-图象,因为是线性关系,能更直观地判断二者间的关系,选项C正确;只有当砝码和沙桶的总质量远小于小车的总质量时,才可认为细线对小车的拉力等于砝码和沙桶的总重力,选项D错误;故选AC. (3)重物加速下滑,处于失重状态,其对细线的拉力小于重力,设拉力为T,根据牛顿第二定律,对重物有

26、mg-T=ma;对小车有:T=Ma,解得:T=g,故当M>>m时,有:T≈mg,故C符合要求,故选C (4)相邻的两个计数点之间还有四个点未画出,则相邻的两个计数点之间时间间隔为T=0.1s, 由匀变速直线运动推论可知,由作差法得: 【点睛】掌握实验原理是正确解决实验题 15、 ①. ②.ABD 【解析】(1)[1]与的合力的实际值为一个弹簧拉绳套时的弹簧的弹力大小和方向,而理论值是通过平行四边形定则得到的值,所以图乙中的与两力中,通过平行四边形定则得到的值,方向一定沿AO方向的是一个弹簧拉绳套时的弹簧的弹力,即为; (2)[2]平行四边形定则是所有矢量合成与分解都遵

27、循的法则,则此实验还可以研究加速度、位移以及速度的合成与分解问题,路程是标量,不符合平行四边形定则,故ABD正确,C错误; 故选ABD。 三.计算题(22分) 16、 (1)0.3;(2)135N,36.7N。 【解析】(1)以物块为研究对象,受到四个力的作用:重力G,拉力F,支持力FN,滑动摩擦力Ff,物体处于平衡状态,建立如图所示直角坐标系,由共点力平衡条件得: 又 代入数据,物块与斜面间的动摩擦因数 (2)当物体匀速上滑时,根据平衡条件有: 平行斜面方向 垂直斜面方向 其中: 代入数据,联立解得 N 当物体匀速下滑时,根据共点力平衡条件 平行斜面方向 垂直斜面方向 其中 代入数据,联立解得 N 17、(1)受力图见解析; (2) (3) m(g-a)tanθ 【解析】画出受力图,根据牛顿第二定律列出水平和竖直方向的方程,联立求解绳对球的拉力T的大小以及球对墙的压力大小N’ 【详解】(1)受力如图; (2)取竖直向上为正,对球由牛顿第二定律得, 竖直方向:Tcosθ-mg=m(-a) 水平方向:N=Tsinθ 解得: (3)解得: 由牛顿第三定律得:球对墙壁的压力N’=N=m(g-a)tanθ

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