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2026届山东省蒙阴县第一中学高一物理第一学期期末统考模拟试题含解析.doc

1、2026届山东省蒙阴县第一中学高一物理第一学期期末统考模拟试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、一光滑小球静止放置在固定光滑半球面的底

2、端,用竖直放置的光滑挡板水平向右缓慢地推动小球,则在小球运动的过程中(该过程小球未脱离球面),木板对小球的推力F1、半球面对小球的支持力F2的变化情况正确的是(  ) A.F1逐渐增大,F2逐渐减小 B.F1逐渐减小,F2逐渐减小 CF1逐渐增大,F2逐渐增大 D.F1逐渐减小,F2逐渐增大 2、如图所示,在倾角为的固定光滑斜面上,物体A在水平向左的力F的作用下保持静止,当力F沿逆时针转动过程中,物体A一直保持静止状态,下列说法正确的是(  ) A.力F可以旋转到重直于斜面的方向 B.力F的大小逐渐增大 C.力F的大小逐渐减小 D.支持力的大小保持不变 3、如图是关于车拉马

3、马拉车的问题,下列说法中正确的是(  ) A.马拉车不动,是因为马拉车的力小于车拉马的力 B.马拉车前进,是因为马拉车的力大于车拉马的力 C.马拉车,不论车动还是不动,马拉车的力的大小总是等于车拉马的力的大小 D.马拉车不动或车匀速前进时,马拉车的力与车拉马的力才大小相等 4、如图甲所示,质量为M=2 kg的木板静止在光滑水平面上,可视为质点的物块(质量设为m)从木板的左测沿木板表面水平冲上木板.物块和木板的速度-时间图象如图乙所示,g=10 m/s2,结合图象,下列说法正确的是(   ) A.可求得物块在前2 s内的位移3 m B.可求得物块与木板间的动摩擦因数μ=

4、0.2 C.可求得物块质量m=1 kg D.可求得木板的长度L=2 m 5、甲、乙两辆汽车沿同一平直路面行驶,其v﹣t图象如图,下列对汽车运动状况的描述正确的是(  ) A.在第10s末,乙车改变运动方向 B.第10s末,甲、乙两车相距150m C.在第20s末,甲、乙两车相遇 D.若乙车在前,则可能相遇两次 6、如图所示,一个质量为m滑块静止置于倾角为30°的粗糙斜面上,一根轻弹簧一端固定在竖直墙上的P点,另一端系在滑块上,弹簧与竖直方向的夹角为30°。则( ) A.滑块一定受到三个力作用 B.弹簧一定处于压缩状态 C.斜面对滑块的支持力大小可能为零 D

5、斜面对滑块的摩擦力大小一定等于 7、如图所示,白色水平传送带AB长10 m,向右匀速运动的速度v0=4 m/s,一质量为1 kg的小墨块(可视为质点)以v1=6 m/s的初速度从传送带右端B点冲上传送带,小墨块与传送带间的动摩擦因数为0.4,g取10 m/s2.则以下说法正确的是(  ) A.小墨块先做匀减速运动,然后一直做匀加速运动 B.小墨块相对地面向左运动的最大距离为4.5 m C.小墨块从B点冲上传送带到再次回到B点所用的时间是3.125 s D.小墨块在白色传送带上留下的墨迹长度为14.5m 8、重力均为G的斜面体a、b如图叠放在水平地面上,a、b间接触面光滑,水平

6、推力F作用在b上,b沿斜面匀速上升,a始终静止.若a的斜面倾角为θ,则( ) A.F=Gsinθ B.F=Gtanθ C.地面对a的支持力大小为2G D.地面对a的摩擦力大小为F 9、如图所示,质量为m的物体放在质量为M、倾角为θ的斜面体上,斜面体置于粗糙的水平地面上,用平行于斜面向下的力F拉物体m使其沿斜面向下匀速运动,M始终静止,则下列说法正确的是 A.地面对M的摩擦力大小为Fcosθ B.地面对M的支持力为(M+m)g+Fsinθ C.物体m对M的摩擦力的大小为F D.M对物体m的作用力竖直向上 10、如图所示,物体自O点由静止开始做匀加速直线运动,A、B

7、C、D为其运动轨迹上的四点,测得AB=2m,BC=3m,且物体通过AB、BC、CD所用的时间均为0.5s,则下列说法正确的是() A.物体的加速度为4m/s2 B.CD=5m C.OA之间的距离为1m D.OA之间的距离为1.125m 11、在光滑水平面上有一个质量为m=1kg的小球,小球的一端与水平轻弹簧连接,另一端与不可伸长的轻绳相连,轻绳与竖直方向成45°角,如图所示.小球处于静止状态,且水平面对小球的弹力恰好为零,(取g=10m/s2),则( ) A.此时弹簧的弹力大小为 B.剪断细绳的瞬间,小球加速度的大小为 C.剪断细绳的瞬间,小球加速度的大小为 D.

8、剪断细绳的瞬间,小球受到的合力方向水平向左 12、下列说法正确是() A.曲线运动一定是变速运动 B.平抛运动一定是匀变速运动 C.匀速圆周运动是速度不变的运动 D.只要两个分运动是直线运动,合运动一定也是直线运动 二.填空题(每小题6分,共18分) 13、小明在研究匀加速直线运动的实验中,利用打点计时器打出如图所示的纸带(电源频率是50Hz)。0、1、2、3、4、5、6为计数点,相邻两计数点间还有4个点未画出。从纸带上测出x1=3.20cm,x2=4.52cm,x5=8.42cm,x6=9.70cm。则:点1对应的瞬时速度_____________m/s,点5对应的瞬时速度__

9、m/s,物体的加速度大小a=_____________m/s2(保留三位有效数字)。 14、为了测定滑块与水平桌面之间的动摩擦因数,某同学设计了如图所示的实验装置,其中圆弧形滑槽末端与桌面相切.第一次实验时,滑槽固定于桌面右端,末端与桌子右端M对齐(如图甲),滑块从滑槽顶端由静止释放,落在水平面上的P点;第二次实验时,滑槽固定于桌面左侧(如图乙),测出末端N与桌子右端M的距离为L,滑块从滑槽顶端由静止释放,落在水平面上的Q点,已知重力加速度为g,不计空气阻力. (1)实验还需要测出的物理量是( ) A.滑槽高度h B.桌子的高度H

10、 C.O点到P点的距离 D.O点到Q点的距离 E.滑块的质量m (2)根据1中所选物理量,写出动摩擦因数的表达式是__________. (3)如果第二次实验时,滑块没有滑出桌面,测得在桌面上的滑行距离为x,动摩擦因数可表示为_____. 15、在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,得到如图所示的纸带,若小车作匀加速直线运动,打点计时器打点的时间间隔为0.02s,测得s1=5.00cm,s2=1.36cm,s3=1.48cm。那么AD之间的平均速度v=_______m/s,C点的瞬时速度vC=_______ m/s,小车运动的加速度a=_____m/s2。 三

11、.计算题(22分) 16、(12分)汽车在平直公路上以10m/s的速度做匀速直线运动,发现前面有情况而刹车,获得的加速度大小是2m/s2,求: (1)汽车经3s时速度大小; (2)经6s时的速度大小; (3)从刹车开始经过8s,汽车通过的距离。 17、(10分)传送带O1O2水平部分AB长L=32m,当传送带由静止开始以a0=2m/s2匀加速度启动瞬间将一小物块(可视为质点)无初速度轻放在传送带上A点,被传送带传送到B。物块与传送带间动摩擦因数为μ=0.1,传送带加速t0=2s后保持该速度匀速运动。g=10m/s2求: (1)物块从传送带上A点运动到B点所需时间t=? (2)若物

12、块为小墨块,则它在传送带上相对运动时会在传送带上留下痕迹,求痕迹长ΔS=? (3)若传送带皮带轮O1O2的半径R为米,且由静止开始保持a1匀加速运动,传动过程中皮带始终绷紧(水平部分始终保持水平)。为使小墨块在传送带上留下的痕迹最长,传送带加速度a1需满足什么条件? 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、C 【解析】对小球受力分析,受重力、挡板向右的支持力和半球面的支持力,如图 根据平衡条件解得 由于

13、θ不断增加,故F1增大、F2增大。 故选C。 2、B 【解析】A.因为物体A一直保持静止静态,力F旋转到重直于斜面的方向时,对A受力分析可知物体A不能平衡,故力F不可以旋转到重直于斜面的方向,故A错误; BCD.对物体A做出受力图如图 要使物体保持静止状态,支持力FN、重力和外力F要构成三角形,所以由图可知F旋转过程中力F的大小逐渐增大,支持力的大小逐渐增大,故B正确,CD错误。 故选B。 3、C 【解析】由牛顿第三定律可知,作用力与反作用力总是大小相等、方向相反,作用力的方向在同一直线上。马拉车的力和车拉马的力是一对相互作用力,故总是大小相等,方向相反,与车所处的运动状态

14、无关,不管是马拉车不动或者车匀速前进,还是加速或减速,马拉车的力与车拉马的力都是大小相等的。 故选C。 4、B 【解析】A.物块在前2 s内的位移: 故A错误; B.由图示图象可知,物块加速度大小: 由牛顿第二定律得: μ=0.2 故B正确; C.由图示图象可知,两物体加速度大小相同,设物块加速度大小为a1,木板加速度大小为a2,则有 μmg=ma1=Ma2 则 m=M=2 kg 故C错误; D.由于物块与木板达到共同速度时不清楚二者的相对位置关系,故无法求出木板的长度,故D错误。 故选B。 5、D 【解析】A.由图可知,在第20s内,乙车一直

15、沿正方向的运动,速度方向没有改变,故A错误; BC.由于不知道初始位置甲乙相遇多远,所以无法判断在10s末两车相距多少,也不知道再20s末能否相遇,故BC错误; D.若刚开始乙在前,且距离为150m,则在10s末两车相遇;之后甲在乙的前面,当乙的速度等于甲的速度之后,乙慢慢的追上乙,在某个时刻会相遇,故D正确。 故选D。 6、D 【解析】A.弹簧与竖直方向的夹角为30°,所以弹簧的方向垂直于斜面,因为弹簧的形变情况未知,所以斜面与滑块之间的弹力大小不确定,所以滑块可能只受重力、斜面支持力和静摩擦力三个力的作用而平衡,也可能有弹簧的弹力,A错误; B.弹簧对滑块可以是拉力,故弹簧可能

16、处于伸长状态,B错误; C.由于滑块此时受到的摩擦力大小等于重力沿斜面向下的分力(等于),不可能为零,所以斜面对滑块的支持力不可能为零,C错误; D.静摩擦力一定等于重力的下滑分力,故为,D正确。 故选D。 7、BC 【解析】由题意可知,小墨块先向左做匀减速直线运动,后反向匀加速直线运动到与皮带共速,最后和皮带保持相对静止,匀速回到B点; 【详解】①第一阶段,设小墨块向左做匀减速运动的时间为,加速度大小为 由牛顿第二定律可知,,解得: 根据速度与时间的关系:,解得: 则小墨块向左匀减速的位移大小: 故墨块继续反向匀加速,加速度大小仍然为 ②第二阶段,设墨块反向匀加速与皮带

17、达到共速所用的时间为,则,解得: 反向匀加速相对地面走过的位移大小为: 故墨块继续随皮带一起匀速运动 ③第三阶段,设墨块虽皮带一起匀速返回到B点所用时间为,则 故小墨块先做匀减速运动,然后做匀加速运动,最后和皮带一起匀速回到B点,选项A错误; 小墨块相对地面向左运动的最大距离为4.5 m,选项B正确; 小墨块从B点冲上传送带到再次回到B点所用的时间是:,选项C正确; 第一阶段墨块和皮带相对滑动的距离为: 第二阶段墨块和皮带相对滑动的距离为: 两过程中,墨块一直相对皮带向左运动,故皮带上留下的墨迹长度为:,故D错误; 故本题正确答案选BC 【点睛】本题关键是明确滑块的受力情

18、况和运动情况,然后分阶段根据牛顿第二定律列式求解加速度,再根据运动学公式列式求解,弄清楚运动过程和受力情况是关键 8、BCD 【解析】先对b受力分析,根据平衡知识可求解F;再对整体受力分析,根据水平和竖直方向的受力求解支持力和摩擦力. 【详解】根据b的受力情况可知:F=Gtanθ,选项A错误,B正确;对ab整体,竖直方向N=2G;水平方向f=F,选项CD正确;故选BCD. 9、AB 【解析】A.物体m沿斜面向下匀速运动,与斜面加速度相同均为零,故可以采用整体法,将物体m与斜面体M看做一个整体,受力分析: 根据平衡条件,水平方向 Fcosθ-f=0 解得 f=Fcosθ

19、故A正确; B.竖直方向 FN-(M+m)g-Fsinθ=0 可得 FN=(M+m)g+Fsinθ 故B正确; C.对物体受力分析如图 物体受到向下的重力mg、拉力F、斜面的作用力(支持力和沿斜面向上的滑动摩擦力),由于物体匀速下滑,根据平衡条件m受到的摩擦力 f′=mgsinθ+F 根据牛顿第三定律:物体m对M的摩擦力的大小为mgsinθ+F,故C错误; D.由受力分析,根据平衡条件:M对物体m的作用力即N与f的合力应该与mg合F的合力等大反向,如图中,可见M对物体m的作用力斜向上,故D错误。 故选AB。 10、AD 【解析】A.设物体通过AB、BC、CD所用的

20、时间均为t,由匀变速直线运动的规律相邻相等的时间内位移之差为常数,即 得 m/s2 A正确; B.根据 m 可知m,B错误; CD.因某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,所以物体经过B点时的瞬时速度为 再由 可得OB两点间的距离为m,所以O与A间的距离 m C错误,D正确。 故选AD。 【点晴】本题考查匀变速直线运动的规律相邻相等的时间内位移之差为常数,某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度等规律 11、CD 【解析】水平面对小球的弹力为零,小球在绳没有断时受到绳的拉力T、重力mg和弹簧的弹力F作用而处于平衡状态,如图所示: 由平衡条

21、件得:竖直方向:Tcosθ=mg; 水平方向:Tsinθ=F,解得:F=mgtanθ=10N,则A错误;剪断轻绳后瞬间小球在竖直方向仍平衡,水平面支持力与重力平衡:N=mg,合力方向水平向左,由牛顿第二定律得:F=ma,解得:a=10m/s2 ,方向向左.所以B错误、CD正确;故选CD 【点睛】本题是瞬时问题,先分析剪断轻绳前小球的受力情况,再分析剪断轻绳瞬间的受力情况,再根据牛顿第二定律求解瞬间的加速度 12、AB 【解析】A.曲线运动物体的速度方向一定变化,则曲线运动一定是变速运动,故A项符合题意. B.平抛运动的加速度是恒定的g,故一定是匀变速运动,故B项符合题意. C.匀速

22、圆周运动是速度大小不变,速度方向时刻变化的运动,则是变速运动,故C项不合题意. D.两个分运动是直线运动,合运动不一定是直线运动,例如平抛运动,故D项不合题意. 二.填空题(每小题6分,共18分) 13、 ①.0.386m/s ②.0.906m/s ③.1.30m/s2 【解析】[1].由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔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,可以求出打纸带上1点时小车的瞬时速度大小 [2].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,可以求出打纸带上5点时

23、小车的瞬时速度大小 [3].根据加速度定义得 14、 ①.BCD ②. ③. 【解析】(1)[1]滑块离开桌面后做平抛运动,实验需要测出滑块离开滑槽与离开桌面时的速度,因此实验时需要测出:桌子的高度H;O点到P点的距离d1;O点到Q点的距离d2; 故选BCD。 (2)[2]滑块离开桌面后做平抛运动,在竖直方向上 在水平方向上 滑块在桌面上运动时,要克服摩擦力做功,由动能定理得 解得 (3)[3]如果第二次实验时,滑块没有滑出桌面,测得滑行距离为x,由动能定理得 解得 15、 ①.0.56 ②.0.71 ③

24、3 【解析】[1]AD之间的平均速度为 [2]C点为BD间的中间时刻,所以 [3]根据匀变速直线运动的推论可知 三.计算题(22分) 16、(1)4m/s;(2)0;(3)25m 【解析】(1)汽车刹车到速度减为零所需的时间 则3s末的速度 (2)经6s时汽车已经停止,则速度大小为0; (3)8s内的位移等于5s内的位移,则 【点睛】本题属于运动学中的刹车问题,注意汽车速度减为零后不再运动。 17、 (1) 10s;(2) 4m;(3) 。 【解析】(1)因为: am=μg=1m/s2

25、传送带: v0=a0t0=4m/s 对物块: v0=amt1 解得:t1=4s 根据题意: L-S1=v0t2 解得:t2=6s 所以物块从A到B运动时间: t=t1+t2=10s (2)因为相对运动时间t1=4s,所以在0~4s内: 传送带位移: 即S=12m,物块位移:S1=8m 所以相对位移: ΔS=S-S1=4m (3)痕迹最长即传送带全部覆盖,即相对路程为传送带总长: L´=2L+2πR=68m 经分析为使相对路程达到L´,a0最小时物块应一直加速运动到B,有: 解得:t3=8s 这段时间内传送带路程: S´=L´+L=100m 即: 解得:a1=3.125m/s2 所以为使小墨块在传送带上留下的痕迹最长,传送带加速度a1需满足:

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