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文档简介
1、2022-2023学年高一上物理期末模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图所示,小华坐在一列正在行驶的火车车厢里,突然看到原来静止在水平桌面上的小球向后滚动,假设桌面是光滑的,则下列说法错误的是()A.小球在水平
2、方向受到了向后的力使它向后运动B.小球所受的合力为零,以地面为参考系,小球的运动状态并没有改变C.火车一定是在向前加速D.以火车为参考系,此时牛顿第一定律已经不能适用2、静止在水平地面上的小车,质量为5kg。在水平拉力50N的作用下做直线运动,2s内匀加速前进了4m,在这个过程中(g取)()A.小车加速度的大小是B.小车加速度的大小是C.动摩擦因数是0.4D.摩擦力大小是10N3、质量为m的物体放置在光滑的水平面上,左右两端分别固定一个弹簧,弹簧的另一端连着细绳,细绳跨过光滑定滑轮与质量为M=2m的物体相连,如图所示OA、OB与水平面的夹角分别为37、53,开始时m在水平外力作用下处于静止状态
3、在撤去外力的瞬间,m的加速度大小和方向是(sin37=0.6,cos37=0.8)A.0.4g 向右B.0.4g 向左C.0.2g 向右D.0.2g 向左4、自同一地点自由下落的A、B两物体,A的质量是B的2倍,B比A晚1s开始下落,忽略空气阻力,重力加速度,下列说法正确的A.两物体落地时速度相同B.两物体下落所用的时间不相等C.在A落地前,B下落后的任一时刻,A、B两物体间的距离均为5mD.在A落地前,B下落后的任一时刻,A、B两物体速度之差均为5、如图所示,轻弹簧竖直放置在水平面上,其上放置质量为2kg的物体A,A处于静止状态,现将质量为3kg的物体B缓慢轻放在A上,设B与A刚要一起运动的
4、瞬间,B对A的压力大小为F,当A、B一起向下运动速度最大时取走B,设取走B的瞬间A的加速度大小为a,则F与a的大小是(取g=10m/s2)()A.20N、B.30N、C.25N、D.12N、6、如图所示,光滑小球被夹在竖直墙壁与A点之间,保持平衡现稍微增大两竖直墙壁的距离,关于小球对墙面的压力F1和对A点的压力F2的变化情况,正确的是:()AF1变大,F2变大B.F1变大,F2变小C.F1变小,F2变大D.F1变小,F2变小7、如图所示,质量均为m的木块A和B用一轻弹簧相连,竖直放在光滑的水平面上,木块A上放有质量为2m的木块C,三者均处于静止状态。现将木块C迅速移开,若重力加速度为g,则在木
5、块C移开的瞬间A.弹簧的形变量不改变B.弹簧的弹力大小为mgC.木块A的加速度大小为0D.木块B对水平面的压力为4mg8、图甲是某人站在力传感器上做下蹲、起跳动作的示意图,中间的表示人的重心。图个点在图甲中没有画出。取重力加速度g10 m/s2。根据图象分析可知( )。A.人的重力为1500NB.b点是此人下蹲至最低点的位置C.c点位置人处于超重状态D.d点的加速度大小为20m/s29、如图,水平地面上有一楔形物块a,其斜面上有一小物块b,b与平行于斜面的细绳的一端相连,细绳的另一端固定在斜面上a与b之间光滑,a和b以共同速度在地面轨道的光滑段向左运动当它们刚运行至轨道的粗糙段时可能是()A.
6、绳的张力减小,斜面对b的支持力减小,地面对a的支持力减小B.绳的张力减小,斜面对b的支持力增加,地面对a的支持力不变C.绳的张力减小,斜面对b的支持力增加,地面对a的支持力增加D.绳的张力增加,斜面对b的支持力增加,地面对a的支持力增加10、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.mA1kgB.mB3kgC.A、B间动摩擦因数0.5D.F10N之后,B的加速度为2m/s211、有一质量为m的人,乘电梯从一楼上到十一楼,在以加速度匀
7、加速上升的过程里,下列说法正确的是( )A.人的重力为B.人的重力仍为mgC.人对电梯的压力D.人对电梯的压力12、从高度为125m的塔顶,先后落下a、b两球,a球比b球早释放1秒,g取10m/s2,不计空气阻力,则以下判断正确的是()A.在a球接触地面之前,两球距离得越来越远B.在a球接触地面之前,两球的速度差恒定C.两球运动过程中相对静止,落地时间差为1秒D.a球接触地面瞬间,b球的速度为40m/s二填空题(每小题6分,共18分)13、某同学用弹簧秤称一木块重5N,把木块放在水平桌面上,弹簧秤水平地向右拉木块(1)当弹簧秤读数为1N时,木块未被拉动,这时木块受到的是_摩擦力,大小是_,方向
8、向_.(2)当弹簧秤的读数是2.1N时,木块刚好开始移动,此时木块受到的是_摩擦力,大小是_, 方向向_.(3)开始运动后,使木块保持匀速直线运动,弹簧秤的读数变为2N,此时木块受到的是_摩擦力,大小是_.(4)若使弹簧秤在拉动木块运动中读数变为3N时,木块受到摩擦力是_摩擦力,大小是_.14、为了探究加速度与力、质量的关系,甲、乙、丙三位同学分别设计了如图所示的实验装置,小车总质量用M表示(乙图中M包括小车与传感器,丙图中M包括小车和与小车固连的滑轮),钩码总质量用m表示(1) .为便于测量合外力的大小,并得到小车总质量一定时,小车的加速度与所受合外力成正比的结论,下列说法正确的是( )A.
9、三组实验中只有甲需要平衡摩擦力B.三组实验都需要平衡摩擦力C.三组实验中只有甲需要满足所挂钩码的总质量m远小于小车的总质量M的条件D.三组实验都需要满足所挂钩码的总质量m远小于小车的总质量M的条件(2) .图丁是用图甲装置中打点计时器所打的纸带的一部分,O、A、B、C、D和E为纸带上六个计数点,加速度大小用a表示则OD间的距离为_cm图戊是根据实验数据绘出的st2图线(s为各计数点至同一起点的距离),则加速度大小a_m/s2(保留3位有效数字)(3) .若乙、丙两位同学发现某次测量中力传感器和弹簧测力计读数相同,通过计算得到小车加速度均为a,g为当地重力加速度,则乙、丙两位同学实验时所用小车总
10、质量之比为_15、探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,组成了如图所示的装置,所用的每个钩码的质量都是30 g.他先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,再将5个钩码逐个挂在弹簧的下端,每次都测出相应的弹簧总长度,在坐标系中作出弹簧弹力大小F跟弹簧总长度x之间的函数关系的图线(弹簧认为是轻弹簧,弹力始终未超出弹性限度,取g10 m/s2) (1)由图线求得该弹簧劲度系数k_N/m.原长_cm(结果均保留两位有效数字),(2)某同学在做“探究弹力和弹簧伸长量的关系”实验中,他先把弹簧平放在桌面上使其自然伸长,用毫米刻度尺测出弹簧的原长L0,再把弹簧竖直悬挂起来,挂上钩码后测出弹簧伸长后的长度L,把LL0作
11、为弹簧的伸长量x.这样操作,由于弹簧自身重力的影响,最后画出的图线可能是图中的( )三计算题(22分)16、(12分)某智能分拣装置如图所示,A为包裹箱,BC为传送带传送带保持静止,包裹P 以初速度v0滑上传送带,当P滑至传送带底端时,该包裹经系统扫描检测,发现不应由A收纳,则被拦停在B处,且系统启动传送带轮转动,将包裹送回C处已知v0=3m/s,包裹P与传送带间的动摩擦因数=0.8,传送带与水平方向夹角=37,传送带BC长度L=10m,重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8,求:(1)包裹P沿传送带下滑过程中的加速度大小和方向;(2)包裹P到达B时的速度大小;(3
12、)若传送带匀速转动速度v=2m/s,包裹P经多长时间从B处由静止被送回到C处;(4)若传送带从静止开始以加速度a加速转动,请写出包裹P送回C处的速度vc与a的关系式,并画出vc2-a图象17、(10分)如图甲所示,小球A从水平地面上P点的正上方h=1.8m处自由释放,与此同时,在P点左侧水平地面上的物体B在水平拉力的作用下从静止开始向右运动,B运动的vt图象如图乙所示,且AB两物体均可看做质点,不考虑A球的反弹,g取10m/s2求:(1)小球A下落至地面所需的时间t;(2)要使A、B两物体能够同时到达P点,求物体B的初始位置与P点的距离s参考答案一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分
13、,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】A小球在水平方向上没有施力物体,所以不受力。A错误,符合题意;B小球水平方向不受力,所受的合力为零,以地面为参考系,小球的运动状态并没有改变。B正确,不符合题意;C小球因为有惯性,要保持原来的匀速直线运动状态,若突然看到原来静止在水平桌面上的小球向后滚动,是小球相对于火车向后运动,说明火车正在向前做加速运动。C正确,不符合题意;D牛顿第一定律适用于惯性参考系,加速的火车属于非惯性参考系,不再适用。D正确,不符合题意。故选A。2、B【解析】AB小车
14、加速度的大小是选项A错误,B正确;CD根据牛顿第二定律解得f=40N则选项CD错误。故选B。3、A【解析】整个装置处于静止状态,先对结点O受力分析,再沿水平方向对正交分解,然后利用平衡条件求出AO、BO绳的张力F1和F2对物体m根据牛顿第二定律列式求解撤去外力的瞬间的加速度.【详解】对结点O受力分析如下图:把F1和F2分别分解到水平方向和竖直方向沿水平方向:F1cos37=F2cos53;沿竖直方向:F1sin37+F2sin53=Mg;联立得:OA绳的拉力F10.6Mg1.2mgOB绳的拉力F20.8Mg1.6mg.在撤去外力的瞬间,m的加速度大小满足:,解得a=0.4g,方向向右;故选A.
15、【点睛】本题综合了受力分析、正交分解、平衡条件以及牛顿第二定律应用等内容解题过程中要注意研究对象选取,正确选取研究对象是解决此类问题的关键.4、A【解析】A因两物体下落高度相同,则由=2可知,落地时速度相同,故A正确;B由=可得,两物体下落所用的时间相同,故B错误;C假设B运动时间后,A、B两物体间的距离为:=-=10-5;故AB两物体间的距离增大,故C错误;D由速度公式可= -=2=10m/s;故D错误;5、D【解析】释放B之前,物体A保持静止状态,重力和弹簧的弹力平衡,有:F弹=mAg=20N释放B瞬间,对AB整体,受重力和弹簧的支持力,根据牛顿第二定律有:(mA+mB)g-F=(mA+m
16、B)a 联立解得:a=6m/s2,对物体B受力分析,受重力、A对B的支持力N,根据牛顿第二定律有:mBg-F=mBa解得:F=12N 根据牛顿第三定律知,释放B瞬间,B对A的压力大小F=F=12N;当A、B一起向下运动速度最大时,AB的加速度为零,则(mA+mB)g=F弹取走B的瞬间,对A,由牛顿第二定律得F弹-mAg=mAa,解得a=15m/s2故ABC错误,D正确6、A【解析】将重力按作用效果进行分解,作出力的分解图,由几何关系求出小球对墙面的压力F1和对A点压力F2,根据角度的变化进行分析【详解】小球受重力mg、墙壁向左的力F1与A点的支持力F2三个力的作用,受力分析如图所示:根据平衡条
17、件得小球对墙面的压力为:F1 =mgtan,小球对A点压力为:,现稍微增大两竖直墙壁的距离,增大,则F1和F2都增大,故A正确,BCD错误【点睛】本题主要是考查了共点力平衡问题,解答此类问题的一般步骤是:确定研究对象、进行受力分析、利用平行四边形法则进行力的合成或者是正交分解法进行力的分解,然后在坐标轴上建立平衡方程即可7、AD【解析】A木块C移开的瞬间,弹簧还来不及收缩,弹簧的形变量不改变,故A符合题意;B在木块C还没有移开之前,把AC看成一个整体,有F弹=mg+2mg=3mg,木块C移开的瞬间,弹簧还来不及收缩,弹力仍然为3mg,故B不符合题意;C木块C移开的瞬间,F弹=3mg,对物块A,
18、有F弹-mg=maA,解得:aA=2g,故C不符合题意;D木块C移开的瞬间,F弹=3mg,对于物块B,有FN=F弹+mg=4mg,根据牛顿第三定律,FN=FN=4mg,即木块B对水平面的压力为4mg,故D符合题意。故选AD。8、CD【解析】A.在a点,人站在传感器上还没动作,此时,人受力平衡,故压力等于重力,所以,人所受的重力为500N,故A错误;B.b点是人下蹲时加速度最大的时候,此时速度方向向下,人继续下蹲,在压力又等于重力前,合外力向下,人加速下蹲,故B错误;C.c点位置人所受支持力大于重力,处于超重状态,故C正确;D.人在d点的合外力为由牛顿第二定律可得:人在d点的加速度大小等于故D正
19、确。故选CD。9、BC【解析】在光滑段运动时,物块a及物块b均处于平衡状态,对a、b整体受力分析,受重力和支持力,二力平衡;对b受力分析,如图,受重力、支持力、绳子的拉力,根据共点力平衡条件,有:Fcos-FNsin=0 ;Fsin+FNcos-mg=0 ;由两式解得:F=mgsin,FN=mgcos;当它们刚运行至轨道的粗糙段时,减速滑行,系统有水平向右的加速度,此时有两种可能;AB(一)物块a、b仍相对静止,竖直方向加速度为零,由牛顿第二定律得:Fsin+FNcos-mg=0 ;FNsin-Fcos=ma;由两式解得:F=mgsin-macos,FN=mgcos+masin;即绳的张力F将
20、减小,而a对b的支持力变大;再对a、b整体受力分析竖直方向重力和支持力平衡,水平方向只受摩擦力,重力和支持力二力平衡,故地面对a支持力不变;故A项错误,B项正确.CD(二)物块b相对于a向上加速滑动,绳的张力显然减小为零,物体具有向上的分加速度,是超重,因此a对b的支持力增大,斜面体和滑块整体具有向上的加速度,也是超重,故地面对a的支持力也增大;故C项正确,D项错误10、BD【解析】AB由图乙可知,当F10N时,加速度为:a2m/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+mB5kg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=-g图象的斜率k
21、解得mA2kg滑块B的质量为mB3kg故A错误,B正确;C当F大于10N时,A的加速度与F的关系aF-g知当a0时,F6N,代入解得0.3故C错误;D根据F10N时,滑块与木板相对滑动,B的加速度为aBm/s2=2m/s2故D正确。故选BD。11、BD【解析】AB.人在匀加速上升过程中,人处于超重状态,但人的重力不变,所以人的重力仍为mg,故A错误,B正确;CD.设电梯对人的支持力为T,由牛顿第二定律得:则:根据牛顿第三定律,人对电梯的压力为:故C错误,D正确。故选:BD12、ABD【解析】AC设b球下降时间为t时,b球下降的高度:,a球下降的高度:,两球离地的高度差等于下降的高度差:随时间的
22、增大,位移差增大,故A正确,C错误;B设b球下降时间为t时,b球的速度:vb=gt,a球的速度:va=g(t+1),则:v=va-vb=g与时间无关,是一定量,故B正确;D球做自由落体运动,根据,解得:a球接触地面瞬间,b球的运动时间为4s,故速度:vb=gt=104m/s=40m/s故D正确。故选ABD。二填空题(每小题6分,共18分)13、 .静 .1N .左 .最大静 .21N .左 .滑动 .2N .滑动 .2N【解析】(1)当弹簧秤读数为1N时,木块未被拉动,这时木块受到的是静摩擦力,大小是1N,方向向左(2)当弹簧秤的读数是2.1N时,木块刚好开始移动,此时木块受的是最大静摩擦力,
23、大小是2.1N,方向向左(3)开始运动后,使木块保持匀速直线运动,弹簧秤的读数变为2N,此时木块受到的是滑动摩擦力,大小是 2N(4)若使弹簧秤在拉动木块运动中读数变为3N时,木块受到的摩擦力是滑动摩擦力,大小是2N【点睛】此题首先要判断物体与地面之间的摩擦力是静摩擦力还是滑动摩擦力,静摩擦力用平衡知识求解,滑动摩擦力用公式f=N求解14、 .BC; .1.20; .0.933; .1:2;【解析】(1) 根据实验原理,即可判定是否需要平衡摩擦力,及确定所挂钩码总质量m与小车的总质量M的关系;(2) 由图示刻度尺求出OD间的距离,应用匀变速直线运动的速度位移公式可以求出图象的函数表达式,然后求
24、出加速度;(3)根据牛顿第二定律,结合动滑轮的拉力是测力计的示数2倍,从而即可求解【详解】(1) A、B项:为便于测量合外力的大小,甲图通过钩码的总质量对应的重力即为合外力,而乙图是力传感器示数,丙图则是测力计的2倍,因此它们都必须平衡摩擦力,故A错误,B正确;C、D项:由于甲图通过钩码的总质量对应的重力即为合外力,因此三组实验中只有甲需要满足所挂钩码的总质量m远小于小车的总质量M的条件,故C正确,D错误故选BC(2) 由图示刻度尺可知,OD间的距离为:2.20cm-1.00cm=1.20cm;小车做初速度为零的匀加速直线运动,则:由图示图象可知:,则a=2k=2 ;(3) 乙、丙两位同学发现
25、某次测量中力传感器和测力计读数相同,且通过计算得到小车加速度均为a,根据牛顿第二定律,则有:F=M乙a,2F=M丙a;因此乙、丙两人实验时所用小车总质量之比为1:2;由牛顿第二定律,对砝码研究,则有m乙g-F=m乙a,而m丙g-F=m丙2a,解得,m乙:m丙=1:2【点睛】考查不同实验中,是否平衡摩擦力,是依据实验原理,并不是统统平衡的,并掌握牛顿第二定律的应用,注意力传感器的作用,及理解测力计的读数与小车的合力的关系,是解题的关键15、 .(1) 27(2529); .6.0cm; .C;【解析】(1)对弹力于弹簧长度变化关系分析图线跟坐标轴交点,表示弹力为零时弹簧的长度,即为弹簧的原长由画得的图线为直线可知弹
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