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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 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、某
2、质点做直线运动的位移x=10t+t2(各物理量均采用国际单位制),则该质点( )A.第1s内的位移10mB.前2s内的平均速度为12m/sC.任意相邻1s内的位移差都是1mD.任意1s内的速度增加量都是1m/s2、某同学在一根不计质量且不可伸长的细绳两端各拴一个可视为质点的小球,然后拿住绳子一端的小球让绳子竖直静止后,从三楼的阳台上由静止无初速度释放小球,两个小球落地的时间差为T.如果该同学用同样的装置和同样的方法从该楼四楼的阳台上放手后,让两小球自由下落,那么,两小球落地的时间差将(空气阻力不计)( )A.不变B.增加C.减小D.无法确定3、某小船在静水中的速度大小保持不变,该小船要渡过一条
3、河,渡河时小船船头垂直指向河岸,河水中各点水流速度与各点到较近河岸边的距离成正比(,x是各点到较近河岸的距离)小船的轨迹可能是( )A.B.C.D.4、下列对牛顿第一定律的理解正确的是()A.牛顿第一定律是说当弹簧的劲度系数一定时,弹簧的弹力与形变量成正比B.牛顿第一定律表明物体有保持原来运动状态不变的性质C.选择不同的参考系时物体的运动状态不同,但牛顿第一定律总是成立D.可以用实验直接验证牛顿第一定律5、关于牛顿第一定律的理解,下列说法正确的是( )A.力是维持物体运动状态的原因B.力是改变物体运动状态的原因C.物体的质量较小,但运动的速度较大时,惯性也可以很大D.物体自由下落时比竖直上抛时
4、的惯性小6、一质点,从t=0开始从原点以初速度为0出发,沿X轴运动,其v-t图如图所示,则以下说法正确的是()A.t=0.5s时离原点最远B.t=1s时离原点最远C.t=1s时回到原点D.t=2s时回到原点7、如图所示,一个质量为m的圆环套在一根固定的水平长直杆上,环与杆的动摩擦因数为现给环一个水平向右的恒力F,使圆环由静止开始运动,同时对环施加一个竖直向上、大小随速度变化的作用力F1kv,其中k为常数,则圆环运动过程中()A.最大加速度为B.最大加速度为C.最大速度为D.最大速度为8、如图所示,斜面置于水平面上,水平面粗糙程度未知,斜面具有水平向左的初速度,空间存在水平向右吹来的风,风速恒定
5、。风会对斜面产生作用力,假设风对斜面产生的所用力方向与弹力方向规则相同,大小,其中为斜面相对于风的速度,则斜面速度随时间变化的图像可能是()A.B.C.D.9、质量为1500kg的汽车在平直的公路上运动,v-t图象如图所示由此可求( )A.前25s内汽车的平均速度B.前10s内汽车的加速度C.前10s内汽车所受的阻力D.1525s内合外力对汽车所做的功10、如图所示为A、B两辆摩托车同时从同一地点在平直的公路上沿同一直线运动的v-t图象则( )A.B车在06s内一直在做加速度减小的加速运动B.A、B两车t=6s时速度相等C.在t=12s时刻A、B两车相距最远D.A车在012s内的平均速度大小为
6、10m/s二、实验题11、(4分)在做“探究弹簧弹力与弹簧形变的关系”实验时:甲同学将弹簧水平放置测出其自然长度,然后竖直悬挂让其自然下垂,在其下端施加竖直向下的外力,通过实验得出弹簧弹力与弹簧形变量的关系,此操作对实验结果产生影响的原因是_乙同学按正确操作步骤进行实验,但未测量弹簧原长和形变量,而是每次测出弹簧的总长度,并作出外力与弹簧总长度的关系图线如图所示,由图可知,该弹簧的原长为_;该弹簧的劲度系数为_丙同学通过实验得出弹簧弹力与弹簧形变量的关系图线如图所示,造成图线后来弯曲的原因是_12、(10分)为了测量木块与木板间的动摩擦因数,某小组使用位移传感器设计了如图甲所示实验装置,让木块
7、从倾斜木板上一点A由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离位移传感器连接计算机,描绘出滑块相对传感器的位移x随时间t变化的规律,如图乙所示。(1)0.4s时木块的速度v_m/s,木块的加速度a_m/s2。(2)为了测定动摩擦因数,还需要测量的量是_。(已知当地的重力加速度g)(3)为了提高木块与木板间动摩擦因数的测量精度,下列措施可行的是_。AA点与传感器距离适当大些B木板的倾角越大越好C选择体积较大的空心木块D传感器开始计时的时刻必须是木块从A点释放的时刻三、计算题:解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤只写出最后答案的不能得分有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位1
8、3、(9分)如图所示,质量分别为mA=1kg、mB=3kg的物块A、B置于足够长的水平面上,在F=13N 的水平推力作用下,一起由静止开始向右做匀加速运动,已知A、B与水平面间的动摩擦因数分别为A=0.2,B=0.1,取g=10m/s2求: (1)物块A、B一起做匀加速运动的加速度;(2)物块A对物块B的作用力大小;(3)某时刻A、B的速度为v=2m/s,此时撤去推力F,求撤去推力后物块A、B间的最大距离14、(14分)如图所示,水平平台AO长x1.0m,槽宽d0.20m,槽高h0.8m,现有一小球从平台上A点水平射出,已知小球与平台间的阻力为其重力的0.2倍,空气阻力不计,g10m/s2。求
9、:(1)小球在平台上运动的加速度大小;(2)为使小球能沿平台到达O点,求小球在A点的最小出射速度和此情景下小球在平台上的运动时间;(3)若要保证小球不碰槽壁,求小球离开O点时的速度的范围。15、(13分)如图所示,传送带与平板紧靠在一起,且上表面在同一水平面内,两者长度分别为L1=3 m、L2=1 m传送带始终以速度v0=4m/s向右匀速运动现有一滑块(可视为质点)以速度v1=6 m/s滑上传送带的左端,然后平稳地滑上平板已知:滑块与传送带间的动摩擦因数 = 0.5,滑块与平板、平板与地面间的动摩擦因数分别为1=0.4, 2 =0.3,滑块、平板的质量均为m=1 kg,g=10m/s2求:(1
10、)滑块滑离传送带时的速度大小;(2)判断滑块能否离开平板,如果能离开,请计算出离开平板时的速度大小。参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、B【解析】将位移x与时间t关系式x=10t+t2,与匀变速直线运动的位移时间公式x=v0t+at2对比,得到质点的初速度为 v0=10m/s,加速度a=2m/s2第1s内的位移x1=101+12m=11m,选项A错误;前2s内的位移是:x2=10t+t2=102+22=24(m),平均速度为:,故B正确质
11、点做匀减速运动,任意相邻的1s 内位移差相等,都是:x=aT2=21m=2m,故C错误任意1s内速度变化量为v=at=21=2m/s,故D错误故选B2、C【解析】设细线的长度为L,第一个小球着地后,另一个小球运动的位移为L,在L内运动的时间,即为两球落地的时间差,第一个球着地的速度为另一个小球在位移L内的初速度高度越高,落地的速度越大,知高度越高,另一个小球在位移L内的初速度越大,根据L=v0t+gt2,初速度越大,时间越短所以t1t2.两小球落地的时间差将减小故C正确,ABD错误故选C3、A【解析】在小船渡河的过程中,船的速度大小与方向都不变,河中心的水流速最大,越靠近两岸的水流速越小,而合
12、速度的方向与船的速度方向之间的夹角可知河中心的水流速最大,越靠近两岸的水流速越小,则合速度的方向与船的方向之间的夹角在河中心最大,越靠近两岸的越小,故A正确,BCD错误。故选A。4、B【解析】A当弹簧的劲度系数一定时,弹簧的弹力与形变量成正比描述的是胡克定律,选项A错误;B牛顿第一定律即惯性定律,物体总保持静止或匀速直线运动状态,直到有外力迫使他改变为止,选项B正确;C牛顿第一定律只有在惯性参考系中才成立,选项C错误;D牛顿第一定律不能用实验直接验证,是合理外推得到的,选项D错误。故选B。5、B【解析】力是改变物体运动的原因,而不是维持物体运动的原因,惯性只和物体的质量有关,与物体的运动状态无
13、关,B正确考点:考查了对牛顿第一定律的理解6、BD【解析】由图象可知物体在各时刻的速度,根据速度变化可知物体的运动性质,由图象和时间轴围成的面积可知物体通过的位移。【详解】由图可知,物体开始时沿反向做匀加速直线运动,0.5s时物体匀减速,1s时开始正向匀加速,1.5s后开始减速运动;ABC0至1s时一直沿反向运动,故离原点的距离一直增大,1s时物体距原点最远,故AC错误,B正确;D1s至2s时,物体从最远处向原点靠近,由图形面积可知,2s时物体返回原点,故D正确;故选BD。【点睛】在v-t图象中图象与时间轴围成的面积表示物体通过的位移,面积在第四象限表示物体的位移为负,面积在第一象限表示物体的
14、位移为正。7、AD【解析】根据力F1与重力mg的关系分析圆环的运动性质与运动过程,根据平衡条件与牛顿第二定律即可解题【详解】当F1=mg,即:kv=mg,解得:时,圆环水平方向不受摩擦力,则圆环的加速度最大为,故A正确,B错误;当滑动摩擦力f=(kv-mg)=F时,加速度为零,对应的速度最大,故D正确,C错误所以AD正确,BC错误【点睛】本题考查了求最大加速度、最大速度问题,对圆环正确受力分析、分析清楚圆环运动过程是正确解题的前提与关键8、AB【解析】令斜面的倾角为,风的速度为v,斜面的是速度为v1,斜面受力如图所示:根据牛顿第二定律有:f+Fcos=ma即为:(mg+Fsin)+Fcos=m
15、a由于风和斜面相向运动,所以有:F=k(v+v1)斜面做减速运动,v1减小,所以斜面的加速度减小,斜面向左做加速度减小的减速运动直到速度为零,当速度为零时Fsin(mg+Fcos)则物体静止不动。当Fsin(mg+Fcos),斜面反向加速度,则摩擦力反向,此过程根据牛顿第二定律有:Fsin-(mg+Fcos)=maF=kv=k(v-v)由于斜面加速v增加,所以F减小,斜面的加速度可能减小,当加速度减小到零时,斜面便匀速向右运动。A该图与结论相符,选项A正确;B该图与结论相符,选项B正确;C该图与结论不相符,选项C错误;D该图与结论不相符,选项D错误;故选AB。9、ABD【解析】B观察速度时间图
16、像,v-t图像和时间轴围成面积代表位移,斜率代表加速度a,观察图像可知,前10s斜率即加速度选项B正确;C根据牛顿第二定律牵引力未知因此无法求出阻力,选项C错误;A前25s图像和时间轴围成的面积可以分成前10s三角形和中间5s矩形及后10s梯形都可以计算出面积,也就可以知道前25s位移,除以时间即可算出平均速度,选项A正确;D根据动能定理,合外力做功等于动能变化量,1525 s的初速度和末速度都知道而且题目告诉有质量,选项D正确。故选ABD。10、ABD【解析】Av-t图象的斜率表示加速度,由图可知B车在06s内的斜率逐渐减小,且速度大小逐渐增大,则B车做加速度减小的加速运动;故A正确。BC两
17、车从同一地点开始运动,A车的速度大于B车的速度,两者的距离逐渐增大,当t=6s时图像相交表示两车速度相等,此时距离达到最大;故B正确,C错误。DA车在012s内做匀减速直线运动,由推论有:故D正确。二、实验题11、 .弹簧自身有重量 .10cm .50N/m .外力已超过弹性限度【解析】由于弹簧自身重力的影响,弹簧竖直悬挂时,弹簧在没有外力的情况下已经伸长了一段距离,故作出的F-x图像不过坐标原点;由图线和坐标轴交点的横坐标表示弹簧的原长可知弹簧的原长为10cm;当拉力为10N时,弹簧的形变量为x301020cm0.2m,由胡克定律Fkx得:k50N/m;丙图,当弹力达到一定范围时,出现拉力与
18、形变量不成正比,说明弹力超出最大限度12、 .0.4 .1 .倾斜木板与水平面的夹角(或者A点到位移传感器的高度) .A【解析】(1)1由于木块做匀加速运动,0.4s时刻的速度等于0.2s0.6s这段时间的平均速度2在0.2s0.4s和0.4s0.6s这两段时间内,根据可得(2)3根据牛顿第二定律两边消去质量m,因此需要测量倾斜木板与水平面的夹角(3)4 AA点与传感器距离适当大些,可以测量出更多地点,从而提高加速度准确程度,A正确;B木板的倾角过大,使得摩擦力太小,加速度太大,加速度稍有误差,就会使动摩擦因数误差增大,B错误;C选择体积较大的空心木块,使空气阻力增大,造成测量动摩擦因数不准确
19、,C错误;D测量加速度大小时,与初速度大小无关,因此有、无初速度与测量木板间动摩擦因数的精确的无关,D错误。故选A。三、计算题:解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤只写出最后答案的不能得分有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位13、(1)2(2)9N(3)1m【解析】(1)整体由牛顿第二定律求解加速度大小;(2)以物块B为研究对象,根据牛顿第二定律求解物块A对物块B的作用力大小;(3)根据牛顿第二定律求出二者减速运动的加速度大小,根据位移速度关系求解运动的位移,最后求出物块A、B间的最大距离(1)设物块A、B一起做匀加速运动的加速度为a根据牛顿第二定律得:代入数据解得:,方向水平向右(2)设物块A对物块B的作用力大小为,以物块B为研究对象根据牛顿第二定律得:代入数据解得:(3)撤去水平力F后,物块A、B都做匀减速运动,设它们的加速度分别为、根据牛顿第二定律得:代入数据解得:物块A运动的位移为:物块B运动的位移为:物块A、B间的最大距离为:14
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