河北省保定部分高中2023-2024学年高一上学期9月月考物理试题（图片版含答案）

第第页河北省保定部分高中2023-2024学年高一上学期9月月考物理试题（图片版含答案）保定市高一年级1+3联考

A.喇球到达A、两点的速度火小之比为1：2

A.期球进过0D段的剥回是遥过OA段时问的3格

物理试题

C,铜球通过0C段与CD改所用时向的比值为3+25

考试时间：T5分钟满分：100分

一、单项选择题：本恩共7小题，。每题4分，共28分。在年小恩给出的四个选项中，

D.若胡球连M点的遮度大小为”，在C点的速度大小为，则其在B点的速度大小为中

只有一项是符合题目要求的，

三.从地面上以机速度竖直上措一西量为刚的小球，若坛动过浮中

1.下列关于运动剑述的说法中正商的是〔)

受到的阻力与凳这率成正比，小球运动的速单德时问凌化的规徘灯

A云假陶问，小明在保定科技海洋馆研究金色望色浸好时的优美穷态，可将金色蛀鱼视为压点

团所示，小珠在时！到达最高点后两落目晚面。落道率为(，

B.毛主席诗中的“坐地日行八万里”，是以地心为袋考系

0

且落地前小珠己轻微匀应远动，氧力如速度为g,下列关于小球运动的戏法中不正璃的是

C.做匀这直线运动物休的位置时何关系图像x一)是一条领斜的直战，且必过坐标原点

).高露公蹈上的区问利速，测量的是汽车的平均速度

2.小球在液你中运动时会受到液体的哼热阻力，这种阻力路为钻带力。如只支体的黏滞性较大.

A.马时刘小球的加速度为

小晾的半径较小，则小球受到的黏常力f6风，式中与称为液体的粘帚系数.r为小球半径，口

B.修够判所在速皮达到？之前小球的缸京度一直在碱小

为小求运动的速皮。若采用四际单位制中的基本华位来表示7的单位，则其单位列】

C.晚够计了小球嘉出厨间的血速度大小

A告

B

m's

C

m

D。7为常效，没有物理单位

D.小球上升的最大高应大于

3.在2023年1月2日，以“冰雪智汉，上行时代为宗台的2023中国长春（国体）无人年驶汽车

2

冰雪视战零正式开吾，中问一汽红监L4否能写驶小巴和红数E￥-L4两重骑木型亮相赛椅，全

6如图所示。节支架的平板小车沿水学百向右做直线运动，质量

方位园示中因汽在汽车智能网联技术上的深套成果。在某次比塞巾，无人驾驶汽车在学直公路

为m的小球A用轻质细龄甚挂于支柔，小车右端质量为H的物共

上行定，突然发现前方有樟快，智能系筑识别后紧急制动。从场开始计时，该汽车的位移：与

B始瓷相对于小车醉止。物饮B与小车平长闻间的欢摩德因更为虹

时问r的关系为8一户.下到说漾正棉的是〔)

若某议时问内观察到轻所细找与空直方向充能为出.且保特不变，

0i7

A该汽车的初速度为血s

丹.通华到车后s末的速度大小为2g

在这段时问内《)

Cs内汽车和浪了16血

D,在汽车停止融任流相邻1s内的也移之差都是m

A。小车一定正在做加过运动

4,白利暗在铜球沿群面运的实数中，段了上百次实验，结朵表明铜球沿斜面液下的运动是匀加

B,经细线对小球A的拉力大小为巴

sha

型直速运动。如测所示，挥球从羽西上的0点出后止释放，阴丙OD鼓分成四个长夜相等的部

C.物块B所受摩等力大个为4g,方向水平向定

分.即OA=AB=C-CD,下列站论正的的是()

D小车对物块B的师用力大小为Mg1m白，方向为牌向左上方

16

176保定市高一年级1+3联考

物理参考答案

1.B

【解析】

【详解】A．研究金色鲤鱼漫游时的优美姿态，鱼的形状和大小不能忽略，故不可以作为质点，故A错误；

B．地面绕着地心日转八万里，故参考系为地心，故B正确；

C．物体做匀速直线运动，发生的位移与时间成正比，其位移时间图像是一条倾斜的过坐标原点的直线，位移是描述位置变化的物理量，由于物体的初位置坐标未知，则无法判断物体的位置时间图像是否过原点，但一定是一条倾斜的直线，故C错误；

D．高速公路上的区间测速，对应一段时间，测量的是汽车的平均速率，故D错误。

故选D。

2.B

【解析】

力的单位是牛顿，用力学基本单位表示为：kg·m/s2，由f＝6πηrv可得η＝

其中r的单位是m，v的单位是m/s，所以η的单位为＝，A、C、D错误，B正确。故选B。

3.C

【解析】

【详解】A．由与x=8t－t2对比可知

，

故A错误；

B．汽车的刹车时间为

所以汽车在4s时已停止运动，则该汽车刹车后5s末的速度大小为0，故B错误；

C．5s内该汽车行驶的距离等于4s内运动的距离即为

故C正确；

D．根据△x=at2可知，在汽车停止前任意相邻1s内的位移之差都是2m，故D错误。

故选C。

4.C

【解析】

【详解】A．根据速度位移关系可得

可知铜球到达A、B两点的速度之比为

故A错误；

B．根据位移与时间关系

可知铜球通过OD段的时间与通过OA段时间之比为

即铜球通过OD段的时间是通过OA段时间的2倍，故B错误；

C．铜球通过OC段与CD段所用的时间之比为

故C正确；

D．铜球做匀加速运动，在某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度，而从A到B的时间大于从B到C的时间，所以B点不是A、C两点间中间时刻的位置，A、C两点间中间时刻的位置应在A、B之间，则

故D错误。

故选C。

5.D

【解析】

【详解】A．t1时刻到达最高点，该时刻速度为零，则阻力为零，此时只受到重力作用，故此时刻加速度为重力加速度g，选项A正确；

B．速度达到v1之前，图像的切线斜率绝对值逐渐减小，小球的加速度一直在减小，选项B正确；

C．小球抛出瞬间，有

当速度达到v1时，有

解得

C正确；

D．小球上升过程做加速度减小的变减速运动，从图中可以看出，时间内图线与时间轴所围面积小于匀减速直线运动时的面积，则小球上升的最大高度为小于，所以D错误。

故选D。

6.D

【解析】

【详解】A．对A受力分析，由牛顿第二定律得

解得

方向水平向左，则小车向右做减速运动，故A错误；

B．细绳的拉力为

故B错误；

C．由题意可知，A与小车相对静止，则小车与A具有相同的加速度，即小车的加速度大小为，方向水平向左，此刻物块B的加速度与小车相同，根据牛顿第二定律可知

方向水平向左，小车对物体B的作用力为

方向为斜向左上方，故C错误，D正确。

故选D。

7.B

【解析】

【详解】对圆环受力分析如图，圆环始终处于受力平衡状态，三个力可以组成首位相接的封闭三角形，随着圆环上升拉力F的方向与斜面的夹角逐渐变大，如图中虚线所示，F一直增大，一直增大。

故选B。

8.BD

【解析】

【详解】A．质量是惯性大小的唯一量度，与物体的速度大小无关，A错误；

B．方程式赛车与地面间的摩擦力是一对作用力与反作用力，大小相等，方向相反，是同一性质的力，B正确；

C．由牛顿第二定律可知，当物体所受合外力不变的情况下，质量小其加速度一定大；而若合外力不确定时，即使质量小，加速度也不一定大，C错误；

D．根据牛顿第二定律可知，物体加速度的方向始终与它所受的合外力方向一致，D正确。

故选BD。

9.BC

【解析】

【分析】

【详解】A．施加F前，对整体受力分析，一定受重力、弹簧弹力，若竖直方向受静摩擦力，则也一定受墙向右的弹力，但若受向右的弹力，则没有向左的力与之平衡，合力不可能为零，故整体不受墙的弹力，也不受静摩擦力；故A错误；

B．施加F前，对整体受力分析，受重力、弹簧弹力，根据平衡条件弹簧弹力大小一定等于A、B两物体重力大小之和，B正确；

C．当施加F后，仍然处于静止，开始A所受的静摩擦力大小为mAgsinθ，若

F=mAgsinθ

则A、B之间的摩擦力为零，故C正确；

D．对整体分析，由于AB不动，弹簧的形变量不变，则弹簧的弹力不变，开始弹簧的弹力等于A、B的总重力，施加F后，弹簧的弹力不变，总重力不变，根据平衡知，则B与墙之间一定有摩擦力，故D错误。

故选BC。

10.CD

【解析】

【详解】A．货物开始向上做匀减速直线运动，此时摩擦力沿斜面向下，对货物进行受力分析有

解得

减速至时通过的位移

之后进一步做匀减速直线运动，此时摩擦力沿斜面向上，对货物进行受力分析有

解得

减速至0时通过的位移为

则货物能冲上水平台面，故A错误；

B．货物开始向上做匀减速直线运动到与传送带共速，经历的时间为

货物与传送带共速继续向上做匀减速直线运动到顶端过程，有

解得

，（不合理舍去）

则货物从A处运动到B处所用的时间为

故B错误；

C．货物开始向上做匀减速直线运动到与传送带共速，货物相对传送带向上运动的位移为

货物与传送带共速到顶端过程，货物相对传送带向下运动的位移为

由于两次相对运动相反，则货物在传送带上的划痕长为0.8m，故C正确；

D．货物离开传送带时速度大小为

故D正确。

故选CD。

11.每空2分，共8分。

【答案】①.D②.4.20③.F④.200

【解析】

【详解】①[1]即用两弹簧测力计拉橡皮条的共同作用效果和用一个弹簧测力计拉橡皮条的作用效果相同，即两弹簧测力计共同作用的效果可以用一个弹簧测力计的作用效果替代，ABC错误，D正确。

故选D。

②[2]由图乙可知，弹簧测力计的最小分度值是0.1N，此时橡皮条的弹力大小为4.20N。

③[3]F是由平行四边形定则作图得到的合力的理论值，在平行四边形的对角线上，因此F是与合力的理论值。

④[4]由胡克定律结合弹力F与弹簧长度L的关系图像可得

12.每空2分，共8分

【答案】①.需要②.需要③.2.00④.①

【解析】

【详解】①[1]为使小车受的合力近似等于砝码和砝码盘的总重力，因此需要平衡小车和长木板之间的摩擦力。

[2]以小车及砝码和砝码盘组成的系统为研究对象，由牛顿第二定律，则有

小车的加速度为

小车所受的合外力则有

当mM时，可认为小车受到的拉力等于砝码和砝码盘的总重力，因此需要满足的条件。

②[3]已知打点计时器使用的交流电频率为，纸带上相邻计数点间有4个点未标出，因此可知，纸带上相邻两计数点间的时间间隔为

T=5×0.02s=0.1s

由，可得小车的加速度大小为

③[4]研究小车质量一定的情况下其加速度a与砝码重力F的关系时，忘记测量砝码盘的质量，即砝码盘的重力没有计入F时，当F是零时，因为有砝码盘的重力，小车的加速度不是零，因此aF图像在a轴上有截距，得到a与F的关系应该是图丙中的①。

13.10分

【答案】（1）；（2）；

【解析】

【详解】（1）圆棒底部距离A点高度

1分

圆棒做自由落体运动下落到A点有

2分

代入数据解得

1分

（2）圆棒通过AB的过程即圆棒底部到达A点和圆棒顶端离开B点这一过程，可知圆棒底部到达A点的速度为

2分

圆棒通过AB下落的高度为

1分

圆棒通过AB过程由

2分

代入数据解得

1分

14.13分

【答案】（1）两车会相撞；（2）

【解析】

【详解】（1）当两车速度相等时，轿车B刹车距离为

2分

当两车的速度相同时，用时为

2分

该时间内货车A运动的距离为

1分

则

1分

故两车会相撞；

（2）经过时间两车的距离为

1分

代入数据解得

1分

此时轿车B的速度为

1分

设从开始再经过时间t，两车的速度达到相同速度且恰好相遇，设此过程中货车A的加速度为，则

1分

1分

1分

联合解得货车的加速度至少为

1分

15.15分

【答案】（1）2m/s2，05m/s2；（2）2s；（3）8.4m

【解析】

【详解】（1）将小物