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2025-2026学年内蒙古自治区包头市二中高一物理第一学期期末学业水平测试模拟试题含解析.doc

1、2025-2026学年内蒙古自治区包头市二中高一物理第一学期期末学业水平测试模拟试题 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

2、粗. 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、某河流中河水的速度大小v1=5m/s,小船相对于静水的速度大小v2=3m/s.小船船头正对河岸渡河时,恰好行驶到河对岸的B点,若小船船头偏向上游某方向渡河,则小船( ) A.到达对岸时一定在B点的上游 B.可能到达正对岸的 A¢ 点 C.渡河的位移可能变短 D.渡河的时间可能变短 2、如图所示,足够长的木板左端有固定转动轴,靠近木板右端静止放有一个木块.使木板从水平位置开始逆时

3、针缓慢转动.发观当倾角先后等于θ1和θ2时(01<θ2<90゜),木块受到的摩擦力大小相等.(木块始终未离开斜面,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.)则下列判断正确的是 A.倾角为θ1时木块所受合力小于倾角为θ2时木块所受合力 B.倾角为θ1时木块受到的是滑动摩擦力,倾角θ2时受到的是静摩擦力 C.倾角为θ1、θ2时木块受到的都是静摩擦力 D.倾角为θ1时木块所受支持力小于倾角为θ2时木块所受支持力 3、如图所示,A、B、C三个物块的质量相等,有F=1 N的两个水平力分别作用于A、B两个物块上,A、B、C都静止,则地面对A物体、A物体对B物体、B物体对C物体的摩擦力分别为 (  

4、) A.1 N、2 N、1 N B.0、0、1 N C.0、1 N、0 D 1 N、1 N、0 4、下列说法中正确的是( ) A.物体受到的合外力越大,速度越大 B.物体质量一定时,所受合外力越大,加速度越大 C.物体的加速度越大,速度也越大 D.物体的加速度一定,速度也一定 5、做匀加速直线运动的物体,加速度是3m/s2,它意味着( ) A.物体在任一秒末的速度一定是该秒初的三倍 B.物体在第一秒末的末速度为3m/s C.物体在任一秒末的速度比该秒初的速度大3m/s D.物体在任一秒初的速度比前一秒的末速度大3m/s 6、从某一高度处同时释放一片羽毛和一个

5、玻璃球,玻璃球先于羽毛到达地面,这说明 A.质量大的物体下落得更快 B.密度大的物体下落得更快 C.受阻力小的物体下落得更快 D.玻璃球的平均速度比羽毛的大 7、三角形传送带以1m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是2m且与水平方向的夹角均为。现有两个小物块A、B从传送带顶端都以1m/s的初速度沿传送带下滑,物块与传送带间的动摩擦因数都是0.5,(g取10m/s2,sin=0.6,cos=0.8)下列说法正确的是( ) A.物块A先到达传送带底端 B.物块A、B同时到达传送带底端 C.物块A、B到达传送带底端时速度大小相等 D.物块A、B在传送带上划痕长度之比为1

6、3 8、如图甲所示,某人正通过定滑轮将质量为m的货物提升到高处.滑轮的质量和摩擦均不计,货物获得的加速度a与绳子对货物竖直向上的拉力F之间的关系如图乙所示.g表示当地的重力加速度,由图可以判断(  ) A.图线与纵轴的交点M的值aM=﹣g B.图线与横轴的交点N的值 C.图线的斜率等于物体的质量m D.图线的斜率等于物体质量的倒数 9、一运动员双手握住单杠,使身体悬空静止,当两手间距增大时,每只手臂所受的拉力T及两手臂所受力的合力F的大小变化情况是 A.T不变 B.T增大 C.F不变 D.F增大 10、如图所示,用竖直挡板将小球夹在挡板和光滑斜面之间,若逆时针缓慢转

7、动挡板,使其由竖直转至水平的过程中,以下说法正确的是( ) A.挡板对小球的压力先增大后减小 B.挡板对小球的压力先减小后增大 C.斜面对小球的支持力先减小后增大 D.斜面对小球的支持力一直逐渐减小 11、物体水平面上做直线运动,其速度时间图像如图所示,则: A.物体在前2s内做匀加速直线运动,加速度为 B.物体在第7s到第12s内做匀变速直线运动 C.物体在第12s内的位移为0.75m D.物体在前12s内的路程为15m 12、如图所示,细杆一端与小球相连,可绕过O点的水平轴自由转动,细杆长0.5m,小球质量为3kg.现使小球在竖直平面内做圆周运动,小球通过轨道

8、最低点A的速度为vA=4m/s,通过轨道最高点B的速度为vB=2m/s,g取10m/s2,则小球通过最低点和最高点时对细杆的作用力(  ) A.在A处为拉力,方向竖直向下,大小为126N B.在A处为压力,方向竖直向上,大小为126N C.在B处为压力,方向竖直向下,大小为6N D.在B处为拉力,方向竖直向上,大小为6N 二.填空题(每小题6分,共18分) 13、在研究匀变速直线运动规律的实验中,如图所示为一次记录小车运动情况的纸带.图中A、B、C、D、E为相邻的计数点,相邻计数点间还有四个点没有画出,打点计时器用的交流电频率为50Hz (1)相邻两个计数点间的时间间隔是

9、秒 (2)点的瞬时速度大小为______ (3)运动小车的加速度大小为______ 14、在“探究弹力与弹簧伸长量的关系”的实验中,为了测量某一弹簧的劲度系数,将该弹簧竖直悬挂起来,在自由端挂上不同质量的砝码。 (1)要完成上述实验,在实验中,以下说法正确的是( ) A.弹簧被拉伸时,不能超出它的弹性限度 B.用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,应保证弹簧位于竖直位置且处于平衡状态 C.用直尺测得弹簧的长度即为弹簧的伸长量 D.用几个不同的弹簧,分别测出几组拉力与伸长量,得出拉力与伸长量之比相等 (2)实验测出了砝码的质量m与弹簧长度l的相应数据,其对应点已在图

10、上标出。请作出m-l的关系图线______; (3)请根据图像得出弹簧的劲度系数为________N/m。(g=9.8 m/s2)(保留3位有效数字) 15、在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,某同学使用了如图所示的装置,打点计时器的打点频率为50Hz (1)该同学得到一条纸带,在纸带上取连续的六个点,如图所示,相邻两点间的距离分别为10.0mm、12.0mm、14.0mm、16.0mm、18.0mm,则打下E点时小车的速度为___m/s,小车的加速度为_____m/s2 (2)该同学通过数据的处理作出了a —F图象,如图所示,则 ①图中的直线不过原点的原因是____

11、 ②此图中直线发生弯曲的原因是______________________ 三.计算题(22分) 16、(12分)如图,用0.4m长的轻杆拴住一质量为1kg的小球在竖直面内绕O点做圆周运动,小球通过最低点A时的速度大小为2m/s,小球通过最高点B时杆中的弹力为零(g = 10m/s2).求: ⑴小球通过A点时轻杆对小球的弹力; ⑵小球通过B点时的速度大小; ⑶若小球通过B点时速度大小为1m/s,轻杆对小球的弹力 17、(10分)如图甲所示,时,水平桌面上质量的滑块获得,方向水平向右的初速度,同时对滑块施加一个水平向左的恒定拉力F,前内滑块的

12、图像如图乙所示。 (1)求前内滑块的位移大小x; (2)求滑块所受拉力大小F和摩擦力大小f; (3)当时撤去拉力,求撤去拉力后滑块还能滑行的距离s。 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】A.现使小船船头指向上游某方向渡河,合速度方向仍然可以与AB相同,如图,即仍然可能到达B点,故A错误; B.由于水流速度大于船在静水中的速度,所以船不可能达到正对岸的A¢点,故B错误; C.现使小船船头指向上游某

13、方向渡河,合速度方向偏向AB左上方时,渡河的位移变短,故C正确; D.渡河时间等于河宽与船在垂直河岸方向的分速度,船头正对河岸渡河时,时间最短,故D错误。 故选C。 2、A 【解析】当倾角先后等于θ1和θ2时,木块受到的摩擦力大小相等,可知当倾角为θ1时为静摩擦力,物块静止在木板上,合力为零;当倾角为θ2时为滑动摩擦力,物块向下滑动,合力不为零,则倾角为θ1时木块所受合力小于倾角为θ2时木块所受合力,选项A正确,BC错误;根据N=mgcosθ可知倾角为θ1时木块所受支持力大于倾角为θ2时木块所受支持力,选项D错误;故选A. 3、C 【解析】分别选取整体ABC、BC、C为研究对象

14、由共点力的平衡可以求得地面对A物体、A物体对B物体、B物体对C物体的摩擦力 【详解】以ABC整体为研究对象,则整体在水平方向受向左和向右的大小相等的拉力,则二力的合力为零;若地面对A有摩擦力的话,则整体不可能静止,故地面对A的摩擦力为零; 以BC为整体进地分析,BC水平方向受向右的拉力,要使静止,则A对B一定有向左的摩擦力,大小等于F=1N; 对C分析,C水平方向不受外力,相对B没有相对运动的趋势,故C不受B的摩擦力; 故应选C。 【点睛】对于静摩擦力的有无及方向的判断一定要灵活选取研究对象,并能根据力的平衡进行分析,必要时可以用假设法进行判断。 4、B 【解析】A.物体受到的

15、合外力越大,加速度越大,但是速度不一定越大,选项A错误; B.根据可知,物体质量一定时,所受合外力越大,加速度越大,选项B正确; C.物体的加速度越大,速度不一定越大,选项C错误; D.物体的加速度一定,速度均匀变化,选项D错误; 故选B. 5、C 【解析】加速度是描述速度变化快慢的物理量 AC、作匀加速直线运动的物体,加速度等于,说明速度每秒中增加3m/s,也就是说任一秒内,末速度比初速度大3m/s;A错误C正确 B、物体初速度不一定为零;错误 D、任一秒的初速度和前一秒内的末速度,它们对应的是同一时刻,所以速度相同;错误 故选C 考点:加速度 点评:容易题.深刻理解

16、加速度的含义 6、D 【解析】下落得快是指相同位移所用时间短,或相同时间内的位移大,即平均速度大 【详解】羽毛和玻璃球从同一高度处同时释放,玻璃球先于羽毛到达地面,说明玻璃球下落更快,即玻璃球的平均速度比羽毛的大,故ABC错误,D正确 故选:D 7、BCD 【解析】AB.对A,因为 则A物体所受的滑动摩擦力沿斜面向上,向下做匀加速直线运动,B所受的滑动摩擦力沿斜面向上,向下做匀加速直线运动,两物体匀加速直线运动的加速度大小均为 则加速度大小相等,初速度和位移大小均相等,则运动的时间相等,它们同时到达传送带底端,A错误,B正确; C.由 v=v0+at 知物块A、B

17、到达传送带底端时速度大小相等,C正确; D.对A,划痕的长度等于A的位移减为传送带的位移,以A为研究对象,由运动学公式得 则运动时间为 所以皮带运动的位移为 所以A对皮带的划痕为 对B,划痕的长度等于B的位移加上传送带的位移,同理得出B对皮带的划痕为 所以划痕之比为1:3,D正确。 故选BCD。 第II卷(非选择题 8、ABD 【解析】对货物受力分析,受重力和拉力,根据牛顿第二定律求出加速度的一般表达式进行分析,根据表达式结合图象运用数学知识分析物理问题; 【详解】对货物受力分析,受重力mg和拉力F,根据牛顿第二定律,有: 则整理可以得到: A、当

18、时,,即图线与纵轴的交点M的值,故A正确; B、当时,,故图线与横轴的交点N的值,故B正确; C、图线的斜率表示质量的倒数,故C错误,D正确 【点睛】本题关键是根据牛顿第二定律求出加速度的一般表达式,并能根据数学关系对表达式进行讨论是解决问题的关键 9、BC 【解析】对人受力分析如图所示: 运动员所受T的合力F与运动员重力大小相等方向相反,故夹角增大时合力大小不变;手臂间距增大时,相当于在力图中两力T之间的夹角θ增大,若力T大小不变,则其合力F随夹角的增大而减小,现要保持合力F大小不变,当夹角增大时,则T增大,故BC正确,AD错误 10、BD 【解析】由题中“用竖直挡板将小

19、球夹在挡板和光滑斜面之间”可知,本题考查物体受力分析和受力平衡,根据平衡和物体受力分析可解答本题 【详解】有题可得下图 取小球为研究对象,小球受到重力G、挡板对小球的弹力FN1和FN2,FN1和FN2的合力与重力大小相等,方向相反,FN2总是垂直斜面,方向不变,由图可知FN1方向改变时,其大小只能沿PQ线变动,显然在挡板移动过程中,FN1先变小后变大,FN2一直减小,故BD正确 11、BD 【解析】A项:v-t图象表示加速度,所以物体在前2s内做匀加速直线运动,加速度为,故A错误; B项:v-t图象表示加速度,物体在第7s到第12s内图象斜率不变,即做匀变速直线运动,故B正确;

20、 C项:物体在第7s到第12s内的加速度大小为,第10到12s的位移为,第10到11s的位移为,所以物体在第12s内的位移大小为0.75m,方向与正方向相反即为-0.75m,故C错误; D项:物体在前10s内路程为,第10到12s的位移为1m,所以物体在前12s内的路程为15m,故D正确 故选BD 12、AC 【解析】AB.在最低点,杆子一定表现为拉力,有:F-mg= ,则:F=mg+ =126N,方向向上,故球对杆的作用力为拉力,大小为126N,作用力竖直向下,故A正确,B错误; CD.在最高点,有:mg+F= ,则:F= -mg=-6N.所以杆子表现为支持力,方向向上,大小为6N

21、故求对杆的作用力为压力,大小为6N,方向竖直向下,故C正确,D错误; 故选AC 二.填空题(每小题6分,共18分) 13、 ①.     ②. ③. 【解析】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B点时小车的瞬时速度大小,根据匀变速直线运动的推论公式可以求出加速度的大小; 【详解】(1)打点计时器用的交流电频率为50Hz,每打一个点的时间间隔为,相邻计数点间还有四个点没有画出,表示每两个计数点时间间隔为:; (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,则D点速度为: ; (3)根据匀变速直线运动

22、的推论公式可以求出加速度的大小, 得:, 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: 即小车运动的加速度计算表达式为: 代入数据解得: 【点睛】提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用 14、 ①.AB ②. ③.0.248~0.262之间的任一值均正确 【解析】(1)[1]A.弹簧被拉伸时,不能超出它的弹性限度,否则弹簧会损坏,故A正确; B.用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,要保证弹簧位于竖直位置,使钩码的重力等于弹簧的弹力,要待钩码平衡时再读读数,故B正确; C.弹簧的长度不等于弹簧的伸长

23、量,伸长量等于弹簧的长度减去原长,故C错误; D.拉力与伸长量之比是劲度系数,由弹簧决定,同一弹簧的劲度系数是不变的,不同的弹簧的劲度系数不同,故D错误。 故选AB; (2)[2]根据实验数据在坐标纸上描出的点,基本上在同一条直线上。可以判定m和l间是一次函数关系。画一条直线,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。如图所示 (3)[3]由胡克定律F=kx得: 由于作图和读数误差,所以0.248~0.262之间的任一值均正确。 15、 ①.(1)0.85; ②.5.0; ③.(2)①平衡摩擦力时角度过大; ④.②未满足

24、砂和砂桶质量远小于小车的质量 【解析】纸带法实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的两个推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度和加速度.若坐标轴有截距不是未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足,就是平衡摩擦力时过大.从图上分析两图各是什么原因即可 【详解】(1)利用匀变速直线运动的推论得出: 小车的加速度为 (2)①图中当F=0时,a≠0.也就是说当绳子上没有拉力时,小车的加速度不为0,说明小车的摩擦力小于重力的分力,所以原因是平衡摩擦力时角度过大 ②设小车的加速度为a,绳子拉力为F,以砂和砂桶为研究对象得:mg-F=ma 以小车为研究对象F=Ma 解得:

25、 故:F=Ma=所以要使得绳子拉力等于砂和砂桶的重力大小,必有m<<M,而不满足m<<M时,随m的增大物体的加速度a逐渐减小.故图象弯曲的原因是:未满足砂和砂桶质量远小于小车的质量 【点睛】本题考查了打点计时器应用以及根据纸带求物体运动的速度、加速度等问题,要熟练掌握从纸带上获取小车速度、加速度的方法,平衡摩擦力时出现的误差分析,根据图象对应分析即可,结论就是两个,不是未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足,就是平衡摩擦力时过大.对应上即可 三.计算题(22分) 16、⑴60N,方向竖直向上 ⑵2m/s ⑶7.5N 【解析】(1) 小球通过最低点A时,由重力和轻杆拉力的合力提供小球做圆周运

26、动的向心力, 由牛顿第二定律: 代入可得:T1=60N,方向竖直向上; (2)小球通过最高点B时,小球重力提供向心力, 根据牛顿第二定律得: 代入得:v2= 2m/s; (3)小球通过最高点B时,v3= 1m/s<2m/s,轻杆对小球的弹力方向竖直向上 代入可得:T2=7.5N 17、(1);(2);(3) 【解析】(1)由图像面积等于位移可得 (2)由图像可得,内滑块的加速度大小为 根据牛顿第二定律可得 由图像可得,内滑块的加速度大小为 根据牛顿第二定律可得 解得 (3)时滑块的速度大小为 撤去拉力后,滑块的加速度大小为 根据公式,可得滑块还能滑行的距离为

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