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文档简介
厦门灌口中学高一物理第一学期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0.5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、消防员用绳子将一不慎落入井中的儿童从井内加速向上提的过程中,不计绳子的重力,以下说法正确的是()A.绳子对儿童的拉力大于儿童对绳子的拉力B.绳子对儿童的拉力大于儿童的重力C.消防员对绳子的拉力与绳子对儿童的拉力是一对作用力与反作用力D.消防员对绳子的拉力与绳子对儿童的拉力是一对平衡力2、有2个力,它们的合力为0.现把其中一个大小等于10N、方向向东的力改为向南(大小不变),则它们的合力A.大小为10N,方向东偏南45°B.大小为10N,方向西偏南45°C.大小为10N,方向西偏南45°D.大小为10N,方向东偏南45°3、下列关于运动和力的说法中正确的是()A.物体所受合力越大,它的速度就越大B.物体所受合力越大,它的惯性就越小C.物体所受合力越大,它的速度改变量就越大D.物体所受合力越大,它的速度变化就越快4、如图所示,质量分别为m和2m的A、B两球用轻弹簧连接,A球用细线悬挂起来,两球均处于静止状态.如果将悬挂A球的细线剪断,此时A和B两球的瞬时加速度aA、aB的大小分别是()AaA=0,aB=0 B.aA=g,aB=gC.aA=3g,aB=g D.aA=3g,aB=05、一质点做直线运动的图像如图所示,下列关于该质点运动的描述不正确是()A.1s-4s内的位移大小为24mB.0-1s内的加速度大小为8m/s2C.4s-6s内的平均速度大小为4m/sD.0-6s内的总位移大小为48m6、如图所示,离地面高h处有甲、乙两个小球,甲以初速度v0水平射出,同时乙以大小相同的初速度v0沿倾角为45°的光滑斜面滑下,若甲、乙同时到达地面,则v0的大小是(
)A. B.C. D.7、如图甲所示,水平传送带始终以恒定速率v1向右运行.初速度大小为v2的小物块向左从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带。若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的v-t图象(以地面为参考系)如图乙所示。已知v2>v1,正确是()A.t2时刻,小物块离A处的距离达到最大B.t2时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大C.0~t2时间内,小物块受到的摩擦力方向始终向右D.0~t3时间内,小物块相对传送带的位移大小为8、下列说法正确的是()A.重力总是垂直地面向下的B.质量均匀分布、形状规则的物体的重心可能在物体上,也可能在物体外C.木块放在水平桌面上受到一个向上的弹力,这是由于木块发生微小形变而产生的D.静止的物体可以受到滑动摩擦力9、如图所示,在探究牛顿运动定律的演示实验中,若1、2两个相同的小车所受拉力分别为F1、F2,车中所放砝码的质量分别为m1、m2,打开夹子后经过相同的时间两车的位移分别为x1、x2,则在实验误差允许的范围内,有()A.当m1=m2、F1=2F2时,x1=2x2B.当m1=m2、F1=2F2时,x2=2x1C.当m1=2m2、F1=F2时,x1=2x2D.当m1=2m2、F1=F2时,x2=2x110、如图所示,在水平面上固定着四个完全相同的木块,一颗子弹以水平速度v射入。若子弹在木块中做匀减速直线运动,当穿透第四个木块(即D位置)时速度恰好为零,下列说法正确的是()A.子弹从O运动到D全过程平均速度小于B点的瞬时速度B.子弹通过每一部分时,其速度变化量C.子弹到达各点的速率D.子弹穿过每个木块经历的时间11、固定在水平面上的光滑半球的半径为R,球心O的正上方固定一个光滑的小定滑轮,细线的一端绕过定滑轮,今将小球从图示位置缓慢地拉至B点,在小球到达B点前的过程中,小球对半球的压力N,细线的T拉力大小变化情况正确的是A.N不变 B.N变小C.T变小 D.T变大12、如图所示,倾角为α的斜面体A置于粗糙水平面上,物块B置于斜面上,已知A、B的质量分别为M、m,它们之间的动摩擦因数为μ=tanα.现给B一平行于斜面向下的恒定的推力F,使B沿斜面向下运动,A始终处于静止状态,则下列说法正确的是()A.无论F的大小如何,B一定加速下滑B.B运动的加速度大小为C.水平面对A一定有摩擦力,摩擦力方向水平向右D.水平面对A的支持力总是与A、B的总重力大小相等二.填空题(每小题6分,共18分)13、图1为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置图.小车通过纸带与电火花打点计时器(接50Hz交流电)相连.小车A质量为m1,砝码及砝码盘B质量为m2(1)下列说法正确的是_____A.本实验m2应远大于m1B.实验时应先释放小车后接通电源C.每次改变小车质量时应重新平衡摩擦力D.在探究加速度与质量关系时应作图象(2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤.则他测量得到的图线可能是图2中的图线_____(选填“甲”“乙”或“丙”)(3)图3为某次实验得到的纸带,相邻计数点间还有四个点未画出.由此可求得小车的加速度大小为_____m/s2(结果保留2位有效数字)14、利用如图甲所示装置做“探究加速度与力、质量的关系”实验。(1)本装置中要用到打点计时器,如图乙所示是实验室常用的两种计时器,其中B装置用的电源是_____________(选填“直流”或“交流”)、__________(选填“4~6”或“220”)V的电源。(2)如图丙所示是实验中按规范操作打出纸带的一部分。已知打点计时器接在频率为50Hz的交流电上,每两个计数点之间还有四个点未画出,由该纸带可得:①两点间的时间间隔T=_______________s;②小车在G点的速度为v=__________;③小车运动的加速度为_____________(本空结果保留2位有效数字)15、为了测定滑块与水平桌面之间的动摩擦因数,某同学设计了如图所示的实验装置,其中圆弧形滑槽末端与桌面相切.第一次实验时,滑槽固定于桌面右端,末端与桌子右端M对齐(如图甲),滑块从滑槽顶端由静止释放,落在水平面上的P点;第二次实验时,滑槽固定于桌面左侧(如图乙),测出末端N与桌子右端M的距离为L,滑块从滑槽顶端由静止释放,落在水平面上的Q点,已知重力加速度为g,不计空气阻力.(1)实验还需要测出的物理量是()A.滑槽高度hB.桌子的高度HC.O点到P点的距离D.O点到Q点的距离E.滑块的质量m(2)根据1中所选物理量,写出动摩擦因数的表达式是__________.(3)如果第二次实验时,滑块没有滑出桌面,测得在桌面上的滑行距离为x,动摩擦因数可表示为_____.三.计算题(22分)16、(12分)如图所示,质量为m1=5kg的滑块,置于一粗糙的斜面上,用一平行于斜面的大小为30N的力F推滑块,滑块沿斜面向上匀速运动,斜面体质量m2=10kg,且始终静止,g取10m/s2,求:(1)斜面对滑块的摩擦力;(2)地面对斜面体的摩擦力和支持力17、(10分)如图甲所示,一块长度为L=2m、质量为M=0.4kg的长木板静止放置在粗糙水平地面上.另有一质量为的小铅块(可看做质点),以的水平初速度向右冲上木板.已知铅块与木板间的动摩擦因数为,木板与地面间的动摩擦因数为,重力加速度取(1)铅块刚冲上木板时,求铅块与木板的加速度a1、a2;(2)当铅块以冲上木板,计算铅块从木板右端脱离时,铅块与木板的速度大小v1、v2;(3)若将六个相同的长木板并排放在地面上,如图乙所示,铅块以满足的初速度冲上木板,其它条件不变.确定铅块最终停在哪一块木块上并求出其停在该木块上的位置离该木块最左端的距离(计算结果用分数表示)
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、B【解析】A.绳子对儿童的拉力和儿童对绳子的拉力是作用力和反作用力,大小相等,方向相反,故A错误;B.儿童从井内加速向上提的过程中,加速度方向向上,根据牛顿第二定律得绳子对儿童的拉力大于儿童的重力.故B正确;C.消防员对绳子的拉力与绳子对消防员的拉力是一对作用力和反作用力消防员对绳子的拉力与绳子对儿童的拉力不是一对作用力与反作用力,故C错误;D.消防员对绳子的拉力与绳子对儿童的拉力作用在不同物体上,不是一对平衡力,故D错误。故选B。2、C【解析】因物体两力而平衡,将一个正东10N的力改为正南方向,即可看成两个大小相等,相互垂直的两力的合成【详解】由题意知,两力的大小为10N,方向相互垂直,根据力的平行四边形定则,由勾股定理可得,合力大小为:;方向为两力夹角的角平分线上,即西偏南45°;故选C【点睛】力的合成与分解的依据为等效性,故在解题中应明确等效替代的作用,再由力的平行四边形定则求解即可3、D【解析】A.合力越大则加速度越大,但是加速度与速度大小无关,加速度大时,物体速度不一定大,选项A错误;B.质量是惯性大小的唯一量度,选项B错误;CD.由牛顿第二定律可知,合力越大,加速度越大。加速度是表征速度变化快慢的物理量,加速度大,速度变化就越快,但速度变化量不一定越大。选项C错误,D正确。故选D。4、D【解析】悬线剪断前,以B为研究对象可知:弹簧的弹力,以A、B整体为研究对象可知悬线的拉力为3mg;剪断悬线瞬间,弹簧的弹力不变,,根据牛顿第二定律得对A:,又,得,对B:,,得,故D正确,ABC错误。【点睛】在应用牛顿第二定律解决瞬时问题时,一定要注意,哪些力不变,(弹簧的的形变量来不及变化,弹簧的弹力不变),哪些力变化(如绳子断了,则绳子的拉力变为零,或者撤去外力了,则外力变为零,)然后结合整体隔离法,应用牛顿第二定律分析解题5、D【解析】AD.由图像可得,1s-4s内的位移大小为24m,0-6s内的总位移大小为,故A正确,D错误;B.0-1s内的加速度大小为,B正确;C.4s-6s内的平均速度大小为,C正确;故选D。6、A【解析】平抛运动的时间为:;乙在斜面下滑的加速度为:根据,代入数据得.故A正确,BCD错误.故选A【点睛】解决本题的关键知道平抛运动的时间由高度决定,初速度和时间相同决定水平位移,抓住平抛运动的时间和匀加速运动的时间相同,结合牛顿第二定律和运动学公式灵活求解7、BC【解析】A.在0-t1时间内小物块向左减速,受向右的摩擦力作用,在t1-t2时间内小物块向右加速运动,受到向右的摩擦力作用,t1时刻小物块向左运动到速度为零,离A处的距离达到最大,A错误;B.t2时刻前小物块相对传送带向左运动,之后相对静止,则知小物块相对传送带滑动的距离达到最大,B正确;C.0~t2时间内,小物块受到的摩擦力方向始终向右,且大小不变,C正确;D.0~t1时间内,传送带的位移为小物块的位移为所以小物块相对传送带的位移向左,大小为t1~t2时间内,物块向右加速,皮带向右匀速运动,物体相对皮带向左,相对位移大小为两者的位移之差由于t2-t3时间内小物块相对传送带静止,所以0~t3时间内小物块相对传送带的位移向左,大小为故D错误。故选BC。8、BD【解析】A.重力的方向总是竖直向下的,不一定是垂直地面,选项A错误;B.质量均匀分布、形状规则的物体的重心可能在物体上,也可能在物体外,选项B正确;C.木块放在水平桌面上受到一个向上的弹力,这是由于桌面发生微小形变而产生的,选项C错误;D.静止的物体可以受到滑动摩擦力,例如物体沿水平地面滑动,静止的地面受到滑动摩擦力,选项D正确。故选BD。9、AD【解析】小车做初速度为零的匀加速运动,由牛顿第二定律求出加速度、由匀变速运动的位移公式可以分析答题。【详解】AB.当m1=m2、F1=2F2时,由F=ma可知a1=2a2由x=at2可得x1=2x2故A正确,B错误;CD.当m1=2m2、F1=F2时a1=a2由x=at2可得x2=2x1故C错误,D正确;故选AD。【点睛】应用牛顿第二定律与运动学公式即可正确解题,注意两小车运动时间相等。10、AC【解析】A.全程的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,根据匀变速直线运动的推论可知,中间时刻的瞬时速度一定小于中间位置时的速度,故A正确;B.由于子弹的速度越来越小,故穿过每一个木块的时间不相等,故速度的差值不相等,故B错误;C.将子弹的运动反向视为初速度为零的匀加速直线运动,则由可知,通过的速度之比为:,子弹到达各点的速率故C正确;D.将子弹的运动反向视为初速度为零的匀加速直线运动,则由可知,反向通过各木块用时之比为;子弹穿过每个木块经历的时间故D错误。故选AC。11、AC【解析】小球在绳A的拉力作用下A点缓慢运动的过程中可视为小球受力平衡,对小球进行受力分析,根据平衡可以求出小球拉力和支持力大小的变化【详解】在小球被拉升过程中对小球进行受力分析,小球受重力、半球面对小球的弹力和绳对小球的拉力,小球在三个力作用下缓慢滑向半球顶点,可视为小球在运动过程中受力平衡,即小球受重力、支持力和绳拉力的合力为零.如图,作出小球的受力示意图,由图可知:因为小球所受合力为零,故小球所受重力mg、半球对小球的弹力F和绳对小球A的拉力T可以构成一个闭合的三角形,如图可知,三个力构成的三角形与图中由绳AC、顶点高度CO及半球半径AO构成的三角形ACO始终相似,故有:,由于小球在上拉的过程中,CO和AO的长度不变,AC减小,在力中由于重力不变,所以根据相似比可以得出:小球的拉力T变小,半球对小球A的支持力N不变,绳对小球A的拉力T变小,故AC正确,BD错误【点睛】根据相似比可以轻松得出小球的受力大小的变化情况12、ABD【解析】A、B的质量分别为M、m,它们之间的动摩擦因数为μ=tanα,可知B与A之间的摩擦力已经到达最大静摩擦力,即恰好能静止在A上,根据此结论来进行作答即可【详解】A、B项:由A、B之间的动摩擦因数为μ=tanα,可得:mgsinα=μmgcosα,对B进行受力分析得:F合=F,所以施加恒定的推力F后B一定加速下滑,且加速度a=,故AB正确;C项:对B受力分析,因为μ=tanα.即B原来恰好静止在斜面上,所以斜面对B的支持力与摩擦力的合力竖直向上大小等于mg,对物体A受力分析,则B对A的压力和摩擦力的合力由牛顿第三定律知竖直向下大小等于mg,即A水平方向没有遇到趋势,所以地面对物体A没有摩擦力.故C错误;D项:因为B对A作用力竖直向下大小等于mg,由A竖直方向受力平衡得水平面对A的支持力总是与A、B的总重力大小相等,故D正确故选ABD【点睛】本题关键是正确的受力分析,结合平衡条件进行分析,注意当μ=tanα时,物体A与B间的弹力和摩擦力的合力是在竖直方向的二.填空题(每小题6分,共18分)13、①.D②.丙③.0.49【解析】(1)实验时需要提前做工作有两个:平衡摩擦力和让小车的质量远远大于小桶(及砝码)的质量m;(2)如果没有平衡摩擦力的话,就会出现当有拉力时,但加速度为零的情况;(3)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)A、让小车的质量远远大于小桶(及砝码)的质量,对小车根据牛顿第二定律有:对小桶(及砝码)根据牛顿第二定律有:联立可以得到:则当时,,故选项A错误;B、实验时应先接通电源后释放小车,否则会产生较大误差,故B错误;C、平衡摩擦力,假设木板倾角为,则有:,m约掉了,故不需要重新平衡摩擦力,故C错误;D、由于,所以:,当F一定时,a与成正比,故D正确(2)遗漏了平衡摩擦力这一步骤,就会出现当有拉力时,物体不动的情况即加速度为零,故图线为丙;(3)由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔,根据匀变速直线运动的推论公式可以求出加速度的大小,得:【点睛】会根据实验原理分析分析为什么要平衡摩擦力和让小车的质量远远大于小桶(及砝码)的质量,且会根据原理分析实验误差以及利用匀变速运动规律求解加速度14、①.交流②.4~6③.0.1或0.10④.0.6或0.60⑤.0.16【解析】(1)[1][2]电磁式打点计时器使用的电源是“4~6”V的低压交流电源。(2)①[3]打点计时器接在频率为50Hz的交流电上,因此打点的周期为0.02s,每两个计数点之间还有四个点未画出,则两点间的时间间隔T=5×0.02s=0.10s②[4]小车在G点的速度为③[5]由纸带上数据可得所以小车运动的加速度15、①.BCD②.③.【解析】(1)[1]滑块离开桌面后做平抛运动,实验需要测出滑块离开滑槽与离开桌面时的速度,因此实验时需要测出:桌子的高度H;O点到P点的距离d
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