1、2025年广东深圳市高一上物理期末调研模拟试题 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.答题时请按要求用笔。 3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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
2、错的或不答的得0分) 1、下列物理量中,属于矢量,同时其单位属于基本单位的是 ( ) A.速度 B.力 C.位移 D.质量 2、一物体以初速度v0做匀减速直线运动,第1s内通过位移为x1=3m,第2s内通过的位移x2=2m,此后又经过位移x3,物体的速度减小为0,则下列说法中不正确的是( ) A.初速度v0的大小为2.5m/s B.加速度a的大小为1m/s2 C.位移x3的大小为1.125m D.位移x3内的平均速度大小为0.75m/s 3、如图所示,小球用细绳系住放在倾角为的光滑斜面上,当细绳由水平方向逐渐向上偏移时,斜面对小球的支持力将( ) A.逐渐减小 B
3、逐渐增大 C.先增大后减小 D.先减小后增大 4、以下单位中属于国际单位制基本单位是 A.力的单位:牛顿(N) B.质量的单位: 千克(kg) C.长度的单位:厘米(cm) D.时间的单位:小时(h) 5、物体做匀速圆周运动,关于其向心加速度的说法正确的是( ) A.与线速度的方向始终相同 B.与线速度的方向始终相反 C.始终指向圆心 D.始终保持不变 6、在学习物理的过程中,除了学习必要的知识外,还要领悟并掌握处理物理问题的思想方法。在“探究求合力的方法”的实验中采用 A.微元法 B.控制变量法 C.理想模型法 D.等效替代法 7、如图所示,物体以一定初速度从
4、倾角α=37°的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为3.0m。选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E机随高度h的变化如图所示。g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80则( ) A.物体的质量约为m=0.67kg B.物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.40 C.物体上升过程的加速度大小a=10m/s2 D.物体回到斜面底端时的动能Ek=10J 8、某质点做匀变速直线运动的位移x与时间t的关系式为x=7t+5t2,x与t单位是m和s,则该质点 A.第1s内的位移是12m B.前2s内的平均速度是34m/s C.任意相邻1s内的位移差都是10m
5、D.任意ls内的速度增量都是10m/s
9、如图所示,质量相同的木块A、B用轻质弹簧连接,在力F作用下静止在光滑的斜面上.现突然增大F至某一恒力推A,则从开始到弹簧第一次被压缩到最短的过程中( )
A.两木块速度相同时,加速度aA=aB
B.两木块速度相同时,加速度aA 6、方向可能平行斜面向上 B.b对c的摩擦力一定减小
C.地面对c的摩擦力方向一定向左 D.地面对c的摩擦力一定减小
11、如图所示,一辆小车静止在水平地面上,bc是固定在小车上的水平横杆,质量为M的物块穿在杆上,通过细线悬吊着质量为m的小物体,小物体在小车的水平底板上,小车未动时细线恰好在竖直方向上.现使小车向右运动,全过程中物块始终未相对杆bc移动,物块、小物体与小车保持相对静止,已知a1∶a2∶a3∶a4=1∶2∶4∶8,物块M受到的摩擦力大小依次为f1、f2、f3、f4,则以下结论正确的是()
A.f1∶f2=1∶2 B.f2∶f3=1∶2
C.f3∶f4=1∶2 D.=2
7、12、如图所示,质量为m的滑块在水平面上向左撞向弹簧,当滑块将弹簧压缩了时速度减小到零,然后弹簧又将滑块向右推开。已知弹簧的劲度系数,滑块与水平面间的动摩擦因数μ,整个过程弹簧未超过弹性限度,则下列说法错误的是( )
A.滑块向左运动过程中,始终做减速运动
B.滑块向右运动过程中,始终做加速运动
C.滑块与弹簧接触过程中最大加速度为
D.滑块向右运动过程中,当弹簧形变量时,物体的速度最大
二.填空题(每小题6分,共18分)
13、某同学利用如图(a)装置做“探究弹簧弹力大小与其长度的关系”的实验
(1)在安装刻度尺时,必须使刻度尺保持______状态
(2)他通过实验 8、得到如图(b)所示的弹力大小F与弹簧长度x的关系图线,由此图线可得该弹簧的原长x0=____cm,劲度系数k= _____N/m
14、某同学在探究小车速度随时间变化的规律时,对打出的一条纸带进行研究,从O点开始每5个打点作为一个计数点(中间4个打点未画出,电源频率为50赫兹),计数点分别为A、B、C、D、E,该同学已求出各计数点对应的速度,其数值见下表。(结果保留两位有效数字)
计数点
A
B
C
D
E
速度/()
0.70
0.91
1.10
1.30
1.49
(1)根据以上数据在所给的坐标纸中作出小车的图线_____(计数点O点为计时起点,适当标出横 9、纵坐标刻度)。
(2)计数点O对应的速度为______ m/s,加速度为______ m/s2.(保留3位有效数字)。
15、用如图甲所示的装置测定弹簧的劲度系数,被测得弹簧一端固定于A点,另一端B用细绳绕过定滑轮挂钩码,旁边竖直固定一最小刻度为mm的刻度尺,当挂两个钩码时,绳上一定点P对应刻度如图乙ab虚线所示,再增加一个钩码后,P点对应刻度如图乙cd虚线所示,已知每个钩码质量为50g,重力加速度g=9.8m/s2,则
(1)被测弹簧的劲度系数为____________N/m;
(2)挂三个钩码时弹簧的形变量为___________cm。
三.计算题(22分)
16、( 10、12分)如图所示,一个质量为3kg的物体静止在光滑水平面上.现沿水平方向对物体施加30N的拉力,(取10m/s2).求:
(1)物体运动时加速度的大小;
(2)物体运动3s时速度的大小;
(3)物体从开始运动到位移为20m时经历的时间
17、(10分)如图所示,质量m=2.0 kg的木块静止在高h=1.8 m的水平台上,木块距平台右边缘7.75 m,木块与平台间的动摩擦因数μ=0.2,用F=20N的水平拉力拉动木块,木块向右运动s1=4.0 m时撤去F,不计空气阻力,g取10 m/s2,求:
(1)F作用于木块的时间;
(2)木块离开平台时的速度;
(3)木块落地时距平台边缘 11、的水平距离。
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】速度属于矢量,但其单位不属于基本单位,所以A错;力属于矢量,但其单位不属于基本单位,所以B错;位移属于矢量,同时其单位属于基本单位,所以C对,质量不是矢量,所以D错。
2、A
【解析】AB.根据△x=at2得,
根据第1s内通过位移为x1=3m,则有
解得v0=3.5m/s,故A错误,符合题意;B正确,不符合题意;
C.第2s末的速度
12、v2=v0+at=3.5m/s-1×2m/s=1.5m/s
则
故C正确,不符合题意;
D.位移x3内的平均速度大小
故D正确,不符合题意。
故选A。
3、A
【解析】ABCD.根据力的三角形法则,如图所示
在小球的重力G不变,斜面对小球的支持力方向不变时,当细绳由水平方向逐渐向上偏移时,斜面对小球的支持力N将逐渐变小,A正确,BCD错误。
故选A。
4、B
【解析】A.力的单位:牛顿(N)是国际单位制的导出单位,选项A错误;
B.质量的单位: 千克(kg)是国际单位制的基本单位,选项B正确;
C.长度的单位:米(m)是国际单位制的基本单位,厘米(cm)不 13、是国际单位制的基本单位,选项C错误;
D.时间的单位:秒(s)是国际单位制的基本单位,小时(h)不是国际单位制的基本单位,选项D错误;
故选B.
5、C
【解析】向心加速度的方向始终指向圆心,方向时刻在变化,和线速度的方向垂直,不改变线速度的大小只是改变线速度的方向,因为加速度是矢量,因此向心加速度是时刻变化的。
故选C。
6、D
【解析】合力与分力的关系为等效替代的关系,所以在“探究求合力的方法”的实验中采用了等效替代法,故ABC错误,D正确;
故选D。
7、CD
【解析】A.在最高点物体速度为零,动能为零,物体在最高点的机械能等于重力势能,则有
所以物体质量为
14、
故A错误;
B.由功能关系可知物体机械能减少量等于克服摩擦力做的功
代入数值解得
故B错误;
C.由牛顿第二定律可得
代入数值可得
故C正确;
D.物体上升过程和下滑过程克服摩擦力做的功相同,由B可知物体上升过程中克服摩擦力做的功等于机械能的减少量20J,说明物体整个过程克服摩擦力做的功为40J,整个运动过程中重力、支持力做功为零,由动能定理可得物体回到斜面底端时的动能为50J-40J=10J,故D正确。
故选CD。
8、ACD
【解析】将t=1s代入到x=7t+5t2中得到第1s内的位移;将t=2s代入到x=7t+5t2中得到前2s内的位移,在根据求平均速度; 15、由推论△x=aT2,研究任意相邻1s内的位移差.速度增量△v=at
【详解】将t=1s代入到x=7t+5t2中得到第1s内的位移x1=12m,故A正确;将t=2s代入到x=7t+5t2中得到前2s内的位移x2=34m,前2s内的平均速,故B错误.将x=7t+5t2与匀变速直线运动的位移公式x=v0t+at2对照得到:初速度v0=7m/s,加速度a=10m/s2,则任意相邻1s内的位移差是△x=aT2=10×12m=10m,故C正确;任意1s内的速度增量△v=at=10×1m/s=10m/s,故D正确.所以ACD正确,B错误
【点睛】本题考查对匀变速直线运动位移公式的掌握程度和应用能力,以及 16、对加速度的理解能力
9、BC
【解析】CD、水平恒力F推木块A,在弹簧第一次压缩到最短的过程中,弹簧的弹力逐渐增大,A的合力减小,B的合力增大,则A做加速度逐渐减小的加速运动,B做加速度逐渐增大的加速运动,在aA=aB之前aA>aB,故经过相等的时间,A增加的速度大,B增加的速度小,所以,在aA=aB时vA>vB,故C正确,D错误;
AB、当vA=vB时,弹簧的压缩量最大,弹力最大,A在此之前一直做加速度逐渐减小的加速运动,B做加速度逐渐增大的加速运动,由于aA=aB时vA>vB,所以vA=vB时aA 17、若Ga>Gbsinθ,b受到c的摩擦力沿斜面向下,由牛顿第三定律知b对c的摩擦力方向可能平行斜面向上,故A正确;
B.设a、b的重力分别为Ga、Gb,若Ga<Gbsinθ,b受到c的摩擦力沿斜面向上,根据平衡条件,有:f=Gbsinθ-Ga,在a中的沙子缓慢流出的过程中,Ga减小,故摩擦力增加;
若Ga>Gbsinθ,b受到c的摩擦力沿斜面向下,根据平衡条件,有:f=Ga-Gbsinθ,在a中的沙子缓慢流出的过程中,Ga减小,故摩擦力减小;故B错误;
CD.以bc整体为研究对象,分析受力如图,根据平衡条件得知水平面对c的摩擦力:f=Tcosθ=Gacosθ,Ga减小,故摩擦力减小;方向水 18、平向左.故CD正确;
故选ACD
11、AC
【解析】前两图中,M是由静摩擦力提供加速度的,根据牛顿第二定律直接求解f1和f2的关系;后两图中对小球和滑块整体受力分析,根据牛顿第二定律列式求解.通过对m隔离分析可判断图中角的关系
【详解】甲乙两图中,M水平方向只受静摩擦力作用,根据牛顿第二定律得:f1=Ma1;f2=Ma2;丙丁两图中,对m和M整体受力分析,受总重力(M+m)g、支持力N、摩擦力f,如图所示:
根据牛顿第二定律,有:f=(M+m)a;即f3=(M+m)a3,f4=(M+m)a4;又:a1:a2=1:2,则:f1:f2=1:2,故A正确;a2:a3=2:4,f2:f 19、3=M:2(M+m),故B错误;f3:f4=a3:a4=4:8=1:2,故C正确;对物体m隔离受力分析,可得tanθ=,tanα=,而a3:a4=4:8,所以 tanα=2tanθ,故D错误.故选AC
【点睛】本题关键是对滑块、滑块与小球整体受力分析后根据牛顿第二定律列式求解,难度适中
12、BC
【解析】A.滑块向左接触弹簧的运动过程中,在水平方向上受到向右的弹簧的弹力和向右的摩擦力,在此过程中弹簧的弹力是逐渐增大的,弹力和摩擦力的合力与运动方向始终相反,物体做减速运动,选项A正确;
B.滑块向右接触弹簧的运动是从弹簧压缩量最大时开始的,此时受到水平向右的弹力和向左的摩擦力,开始时弹 20、簧的弹力大于摩擦力,但当弹簧伸长到一定程度,弹力和摩擦力大小相等,此后摩擦力大于弹力。所以滑块向右接触弹簧的运动过程中,是先加速,后减速,选项B错误;
C.由对A的分析可知,当弹簧的压缩量为x0时,水平方向的合力为
此时合力最大,由牛顿第二定律有
选项C错误;
D.在滑块向右接触弹簧的运动中,当弹簧的弹力和摩擦力大小相等、方向相反时,在水平方向上合外力为零,加速度为零,速度最大。此时有
解得
选项D正确。
本题选说法错误的,故选BC。
二.填空题(每小题6分,共18分)
13、 ①.竖直 ②.4 ③.50
【解析】(1)[1].在利用图 21、a)装置做“探究弹簧弹力大小与其长度的关系”的实验时,为减少因读数带来的误差影响,应让刻度尺保持竖直状态;
(2)[2][3].根据F=kx结合图象可知F=0时弹簧原长x0=4cm,劲度系数
14、 ①. ②.0.500 ③.2.00
【解析】(1)[1]横坐标每格代表0.05s,纵坐标每格代表0.1m/s,描点连线如图所示
(2)[2]计数点O对应速度由图像的读数可知为0.500m/s。
[3]求解速度时间图像的斜率即为加速度
15、 ①.70 ②.2.10
【解析】[1]当钩码增至3个时,弹力增大mg,而弹簧的长度伸长
所以劲 22、度系数为
[2]设挂三个钩码时弹簧的形变量为x1,则
解得
三.计算题(22分)
16、(1)10m/s2(2)30m/s (3)2s
【解析】(1)根据牛顿第二定律得:
;
(2)物体运动时速度的大小为:
;
(3)由位移与时间关系:
则:
,
则:
【点睛】本题是属性动力学中第一类问题,知道受力情况来确定运动情况,关键求解加速度,它是联系力与运动的纽带
17、 (1)1.0 s;(2)7.0 m/s;(3)4.2 m
【解析】(1)对木块进行受力分析,根据牛顿第二定律,有:
F-f=ma
由竖直方向平衡得
mg-FN=0
摩擦力
f=μFN
由运动学公式有
s1=at2
代入数据得
a=8.0 m/s2
t=1.0 s
(2)设木块离开平台时的速度为v,拉力F撤去时木块只受摩擦力作用,加速度
a1=μg=2 m/s2
速度
v1=at=8 m/s
则由运动学公式有
v12-v2=2a1s2
其中s2=7.75 m-4 m=3.75 m,代入数据得
v=7.0 m/s
(3)设木块在空中运动的时间为t′,落地时距平台边缘的水平距离为s′,根据运动学公式
h=gt′2
s′=vt′
代入数据解得
s′=4.2m






