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文档简介
2024届广东省梅州市物理高一上期末联考模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、如图所示,把重为G物体通过细绳OA、OB拴在半圆支架MN上,开始时,OA与竖直方向成37º角,OB与OA垂直,已知,则下列说法正确的是()A.此时细绳OA的拉力为0.6GB.此时细绳OB的拉力为0.8GC.保持OA不动,沿圆弧NC缓慢上移B点,OB绳拉力变大D.保持OB不动,沿圆弧CM缓慢下移A点,OA绳拉力变小2、如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车匀速向右运动时,物体A的受力情况是()A.绳的拉力大于A的重力B.绳的拉力等于A的重力C.绳的拉力小于A的重力D.绳的拉力先大于A的重力,后变为小于重力3、关于作用力与反作用力,下列说法正确的是A.马拉车加速行驶,马拉车的力大于车拉马的力B.从井里将水桶提上来,绳子对桶的拉力大于桶对绳子的拉力C.作用力与反作用力等大反向,作用在两个物体上,力不能叠加D.作用力与反作用力等大反向合力为零4、如图所示,小球放在光滑的墙与装有铰链的光滑薄板之间,当墙与薄板之间的夹角θ缓慢地增大到90°的过程中()A.小球对墙的压力减小B.小球对薄板的压力增大C.小球对墙压力先减小后增大D.小球对薄板的压力可能小于球的重力5、如图所示为直升飞机由地面垂直起飞过程的v-t图象,则关于飞机的运动,下列说法正确的是A.5~15s内飞机在空中处于悬停状态B.15~20s内飞机匀减速下降C.0~25s内飞机上升的最大高度为300mD.20s时飞机的加速度为零6、一个做自由落体运动的物体,重力加速度g取10m/s2,则该物体:A.第2s末的速度大小为20m/sB.第2s末的速度大小为40m/sC.在前2s内下落的距离为15mD.在前2s内下落的距离为20m7、如图1所示,光滑水平面上静置一个薄长木板,长木板上表面粗糙,其质量为M,t=0时刻质量为m物块以水平速度v滑上长木板,此后木板与物块运动的v-t图像如图2所示,重力加速度g取10m/s2,则下列说法正确的是()A.M=m B.0-2s内物块位移为10mC.木板的长度为8m D.木板与物块间的动摩擦因数为0.18、如图所示,在高速路口的转弯处,路面外高内低.已知内外路面与水平面的夹角为,弯道处圆弧半径为R,重力加速度为g,当汽车的车速为v0时,恰由支持力与重力的合力提供汽车做圆周运动的向心力,则()A.v0B.v0C.汽车行驶速度小于v0时,路面会对车轮产生沿路面向下的摩擦力D.汽车行驶速度大于v0时,路面会对车轮产生沿路面向下的摩擦力9、下述各力中,根据力的性质命名的是()A.重力 B.压力C.摩擦力 D.阻力10、某物体沿竖直方向运动的v-t图像如图所示,取向上为正方向,由图可知()A.第2s内物体保持静止B.前4s内物体的位移为1.5mC.第3s内物体向下运动D.第3s内和第4s内物体的加速度相同二、实验题11、(4分)12、(10分)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、(9分)质量分别为m1、m2、m3、m4的四个物体彼此用轻绳连接,放在光滑的桌面上,拉力F1、F2分别水平地加在m1、m4上,如图所示。求物体系的加速度a和连接m2、m3轻绳的张力F。(F1>F2)14、(14分)如图所示,传送带与水平面的夹角θ=30°,正以恒定的速度v=2.5m/s顺时针转动,现在其底端A轻放一货物(可视为质点),货物与传送带间的动摩擦因数μ=,经过t=2s,传送带突然被卡住而立即停止转动,由于惯性,货物继续沿传送带向上运动,并刚好到达传送带顶端B.求传送带底端A与顶端B的距离.(g取10m/s2)15、(13分)在匀速直线运动中,物体运动的速度不变,因此位移x=vt,这在数值上恰好等于v-t图像中阴影部分的面积,如图(甲)所示。证明:在初速度为v0、加速度为a的匀变速度直线运动中,如图(乙),梯形的面积在数值上等于匀变速直线运动的位移大小;并推导出位移公式(用v0、a、t表示)。
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、C【解题分析】由于物体处于平衡状态,故有水平方向有:TAsin37°=TBsin53°;竖直方向有:TAcos37°+TBcos53°=G;联立以上两式可得:TA=0.8G;TB=0.6G,故AB错误.保持OA不动,沿圆弧NC缓慢上移B点,由图像可知,TB变大,TA减小,选项C正确;保持OB不动,沿圆弧缓慢下移A点时,TA与水平方向的夹角逐渐减小,而TB的方向保持不变,根据矢量三角形法则可知,由于开始时TA和TB垂直,故随A点的下移,TA逐渐增大.故D错误2、A【解题分析】设和小车连接的绳子与水平面的夹角为θ,小车的速度为v,则这个速度分解为沿绳方向伸长的速度和垂直绳方向摆动的速度,根据平行四边形定则得绳伸长的速度为vcosθ,随着小车匀速向右运动,显然θ逐渐减小,绳伸长的速度越来越大,又知物体A的速度与绳伸长的速度大小一样,所以物体A向上做加速运动,则由牛顿第二定律得:,即,因此,绳拉力大于物体A的重力故选A【题目点拨】小车的运动为合运动,可分解为绳子伸长的速度和绳子摆动的速度,根据平行四边形定则可以求出绳子身长的速度,求解时一定要画出运动分解图3、C【解题分析】A.马拉车加速行驶,马拉车的力与车拉马的力是相互作用力,大小相等,故A错误;B.从井里将水桶提上来,绳子对桶的拉力与桶对绳子的拉力是相互作用力,大小相等,故B错误;CD.作用力与反作用力等大反向,作用在两个物体上,合成无意义,故不能叠加,故C正确,D错误;故选:C4、A【解题分析】对球进行正确受力分析,把握其受力特点:一个力大小和方向不变(重力),一个力方向不变(墙给球的支持力),另一个力的大小、方向均发生变化(挡板给球的作用力),对于这类动态平衡问题,可以采用“图解法”进行【题目详解】以小球为研究对象,处于平衡状态,根据受力平衡,由图可知,墙壁给球的压力F2逐渐减小,挡板给球的支持力F1逐渐减小,根据牛顿第三定律可知墙壁受到的压力减小,木板受到的压力减小.当墙与薄板之间的夹角θ缓慢地增大到90°过程中,根据图示可知木板对球的支持力大于球的重力.故A正确,BCD错误.故选A5、C【解题分析】AB、由v-t图象的意义得0-5s内向上匀加速运动,5-15s内向上匀速运动;15-20s内向上匀减速运动;20-25s内向下匀加速运动,故AB错误;C、0-20s内速度方向一直向上,可知,当20s时竖直向上的位移最大,位移的大小为图线与坐标轴围成的“面积,故C正确;D、由v-t图象的斜率表示加速度大小,所以20s时飞机的加速度为,故D错误;故选C【题目点拨】要求同学们能根据图象读出有用信息,注意速度-时间图象的斜率与面积的物理意义6、AD【解题分析】根据v=gt=10m/s2×2s=20m/s,故选项A正确,B错误;根据h==20m,选项C错误,D正确考点:自由落体运动7、BC【解题分析】AD.木块在木板上运动过程中,在水平方向上只受到木板给的滑动摩擦力,故而v-t图像的斜率表示加速度,故解得对木板受力分析可知由上可知故AD错误;B.由题可知,有初速度得图像为小物块,v-t图像的面积代表位移,则故B正确;C.图中可知物块和木板最终分离,两者v-t图像与坐标轴围成的面积之差等于木板的长度,则故C正确。故选BC。8、AD【解题分析】AB.设路面的斜角为θ,以汽车为研究对象,作出汽车的受力图,如图,根据牛顿第二定律,得:解得故A正确,B错误;C.车速若小于v0,所需的向心力减小,此时摩擦力可以指向外侧即沿路面向上的摩擦力,减小提供的力,故C错误;D.车速若大于v0,所需的向心力增大,此时摩擦力可以指向内侧即沿路面向下的摩擦力,增大提供的力,车辆不会向外侧滑动,故D正确。故选AD。9、AC【解题分析】力可以分为按照效果和性质命名,按照性质命名的力有重力、弹力、摩擦力、电场力等;按照效果命名的力有动力、阻力、压力、支持力等。故AC正确,BD错误。故选AC。10、BD【解题分析】A.第2s内物体做匀速直线运动,选项A错误;B.v-t图像的面积等于位移,可知前4s内物体的位移为选项B正确;C.第3s内物体向上做匀减速运动,选项C错误;D.因为v-t图像的斜率等于加速度,可知第3s内和第4s内物体的加速度相同,选项D正确。故选BD。二、实验题11、12、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、a=,F=【解题分析】①由于物体系具有相同的向左的加速度,可将它们看成一个整体,整个系统水平方向受F1、F2作用,由牛顿第二定律F1-F2=(m1+m2+m3+m4)a计算得a=②以m1和m2两物体为整体,该整体受到向左的F1和向右的F,加速度为a,取向左为正,有F1-F=(m1+m2)a将a代入可得F=【题目点拨】本题考查牛顿运动定律以及整体法与隔离法的运用,第一问中我们可以将这几个物体看成一个整体,对其运用牛顿运动定律可得系统的加速度。第二问我们可以将m1和m2两物体为整体,该整体受到向左的F1和向右的F,加速度为a,取向左为正。对整体运用牛顿第二运动定律可得张力F。14、4m【解题分析】货物从A处开始做匀加速运动,设加速度为a1,由牛顿第二定律得代入数据得a1=2.5m/s2匀加速运动的时间位移在t=1-2s内,货物随传送带一起匀速的位移为x2=v(t-t1)=2.5×(2-1)=2.5m传送带停止转动后,货物匀减速运动到B端,速度刚好为0.设加速度大小为a2.所以代入数据得a2=12.5m/s2匀减速的位移为x3==0.25m则传送带底端A与顶端B的距离L=x1+x2+x3=4m15、见解析【解题分析】在匀变速直线运动中,虽然速度时刻变化,但只要时间足够小,速度的变化就非常小,在这段时间内就可以近似地应用匀速直线运动的公式来计算位移,如图(甲)所示;如果我们把每一小段内的运动看做匀速运动,则矩形面积之和等于各段匀速直线运动的位移之和,显然小于匀变速
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