2025届安徽省马鞍山含山物理高一第一学期期末检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2025届安徽省马鞍山含山物理高一第一学期期末检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,顶端固定着小球直杆固定在小车上,当小车向右做匀加速运动时,球所受合外力的方向沿图中的()A.OA方向 B.OB方向C.OC方向 D.OD方向2、如图所示的图象所描述的是物体的运动情况,下列结论中错误的是A.O到A的速度变化比B到C的速度变化慢B.AB平行于时间轴,则物体在AB这段时间内做匀速直线运动C.O到A的速度方向与B到C的速度方向相反D.0到t3时间内物体的位移越来越大3、甲、乙两物体在同一直线上运动的x﹣t图象如图所示,以甲的出发点为原点,则从图象可知:()A.甲、乙同时同地出发B.甲、乙不同时也不同地出发C.4s内甲、乙的平均速度之比为2:1D.4s末,甲、乙的速度相等4、如图所示,足够长的传送带与水平面间夹角为θ,以速度v0逆时针匀速转动。在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数。则图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的是()A. B.C. D.5、如图所示,为甲乙两物体在同一直线上运动的位置坐标x随时间t变化的图像,已知甲做匀变速直线运动,乙做匀速直线运动,则下列说法正确的是()A.两物体在t1时刻速度大小相等B.t1时刻乙的速度大于甲的速度C.0~t2时间内两物体平均速度大小相等D.0~t2时间内甲的平均速度小于乙的平均速度6、如图所示,两个质量分别为m1=1kg、m2=4kg的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连接。两个大小分别为F1=30N、F2=20N的水平拉力分别作用在m1、m2上,则达到稳定状态后,下列说法正确的是()A.弹簧秤的示数是28NB.弹簧秤的示数是50NC.在突然撤去F2的瞬间,m2的加速度大小为7m/s2D.在突然撤去F1的瞬间,m1的加速度大小为13m/s27、有四个物体A、B、C、D,物体A、B运动的x-t图象如图甲所示;物体C、D从同一地点沿同一方向运动的v-t图象如图乙所示。根据图象做出的以下判断中正确的是()A.物体A和B均做匀变速直线运动B.在0~3s的时间内,物体A、B的间距逐渐减小C.t=3s时,物体C、D的速度相同D.在0~3s的时间内,物体C与D的间距逐渐增大8、一质点以的初速度做匀加速直线运动,第内的平均速度为。则它的加速度a及第末的速度v分别为()A. B.C. D.9、下面列举了四个物理量的单位,其中属于国际单位制(SI)的基本单位的是A.米(m) B.千克(kg)C.秒(s) D.牛顿(N)10、一物体从斜面顶端由静止开始分别沿高度相等而倾角不等的光滑斜面下滑到斜面底端,则A.倾角越大,斜面对物体的支持力越大B.倾角越大,物体下滑时的加速度越大C.改变倾角,物体从开始滑到底端的时间相同D.改变倾角,物体到达底端的末速度大小相同二、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)三个处于直角坐标系xoy中的共点力的大小方向如图所示.求它们的合力F合的大小和方向。14、(14分)如图所示,将质量m=1kg的圆环套在固定的水平直杆上,环的直径略大于杆的截面直径,环与杆间的动摩擦因数为μ=0.5,从开始计时起,对环施加一位于竖直平面内斜向下与杆夹角θ=37°的拉力F,使圆环从静止开始做匀加速直线运动,并在前2s内移动6m(取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2),试求:(1)圆环运动的加速度大小;(2)拉力F的大小。15、(13分)如图所示,一个质量m=20kg的物体放在水平地面上.对物体施加一个F=100N的拉力,使物体做初速为零的匀加速直线运动.已知拉力与水平方向的夹角θ=37°,物体与水平地面间的动摩擦因数μ=0.50,sin37°=0.60,cos37°=0.80,取重力加速度g=10m/s2(1)求物体运动的加速度大小;(2)求物体在2.0s末的瞬时速率;(3)若在2.0s末时撤去拉力F,求此后物体沿水平地面可滑行的最大距离

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、D【解析】试题分析:当小车向右做匀加速运动时,小球和小车是一个整体,所以小球向右做匀加速直线运动,根据牛顿第三定律可得合力沿OD方向,D正确考点:考查了牛顿第二定律【名师点睛】根据牛顿第二定律可知,加速度的方向与合力的方向相同,是解决本题的关键.另外知道杆的弹力不一定沿杆的方向2、C【解析】速度时间图象的斜率代表物体的加速度,斜率越大速度变化越快,故O到A的速度变化比B到C的速度变化慢,A正确;斜率为零,加速为零,物体做匀速直线运动,故B正确;整个过程速度方向不变,故位移一直增大,故C错误,D正确;本题选错误的,故选C【点睛】速度时间图象的斜率代表物体的加速度.所以要比较加速度的大小就要求出每段时间内的图象的斜率.只要速度图象在时间轴的同侧,则物体的运动方向就保持不变.时间轴与速度图象围成的面积代表位移的大小3、C【解析】根据图象可知两物体同时但不同地出发,乙开始运动时在甲前面2m处.根据位移等于纵坐标变化量,求出位移之比,从而求得平均速度之比.根据图象的斜率分析速度关系【详解】x-t图象的斜率表示速度,知乙在0-1s内静止,可知,甲、乙都是从t=1s时开始运动的.出发点的位置不同,甲的出发点在坐标原点,而乙物体出发时在正方向上离坐标原点的距离为2m,故AB错误;4s内甲、乙的位移分别为△x甲=4m-0=4m,△x乙=4m-2m=2m,则△x甲:△x乙=2:1,则平均速度之比为2:1,故C正确;根据图象的斜率表示速度,知4s末,甲、乙的速度不等,故D错误.所以C正确,ABD错误【点睛】对于x-t图象要掌握了位移图象的基本性质:横坐标代表时刻,而纵坐标代表物体所在的位置,水平直线表示物体保持静止状态,图象的斜率表示速度4、D【解析】开始阶段滑动摩擦力沿传送带向下,由牛顿第二定律知因此小木块加速到和传送带速度相等时,由于即小木块不会匀速运动,然后小木块会继续加速,滑动摩擦力变沿传送带向上,由牛顿第二定律知因此由公式知.注意摩擦力是被动力,速度相等时摩擦力会突变。所以D正确,ABC错误。故选D。5、C【解析】AB.根据图像的斜率表示速度可知,题图倾斜直线速度不变,表示乙的位移-时间图像,在t1时刻,甲图像的斜率大于乙图像的斜率,即甲的速度大于乙的速度,AB错误;CD.纵坐标的变化量表示位移,根据图像可知,甲乙位移大小相等,方向相反,而时间相等,则平均速度大小相等,C正确,D错误。故选C。6、AC【解析】AB.以m1、m2以及弹簧秤为研究对象,则整体向右的加速度;再以m1为研究对象,设弹簧的弹力为F,则,得,故A正确,B错误;C.突然撤去F2的瞬间,弹簧的弹力不变,此时m2的加速度,故C正确;D.突然撤去F1的瞬间,弹簧的弹力也不变,此时m1的加速度,故D错误;故选AC。7、CD【解析】A.由甲图看出:物体A和B位移图象都是倾斜的直线,斜率不变,速度不变,说明物体A和B都做匀速直线运动,故A错误;B.A图线的斜率大于B图线的斜率,A的速度比B的大,则知在0~3s的时间内,A在B的前方,两者间距逐渐增大,故B错误;C.t=3s时,物体C、D的图线相交,两者速度相同,故C正确;D.由乙图看出:0-3s内,D的速度比C的大,C、D是从同一地点沿同一方向开始运动的,所以D在C的前方,两者间距增大。故D正确。故选CD。8、BD【解析】根据题意可知,第4s内的平均速度等于3.5s时的速度,大小为v=9.0m/s,根据匀变速直线运动的速度-时间公式有v=v0+at即9m/s=2m/s+a×3.5s解得加速度为a=2m/s2第4s末的速度为v′=v0+at′=2m/s+2×4m/s=10m/s故BD正确,AC错误。故选BD。9、ABC【解析】国际单位制规定了七个基本物理量.分别为长度、质量、时间、热力学温度、电流、光强度、物质的量.它们的在国际单位制中的单位称为基本单位,而物理量之间的关系式推到出来的物理量的单位叫做导出单位,牛顿根据牛顿第二定律推导出来的,是导出单位,故ABC正确,D错误10、BD【解析】对物体受力分析,由牛顿第二定律列方程求解结合匀变速直线运动规律求解【详解】A、B项:设斜面的倾解为,高度为h,由牛顿第二定律得:,所以倾角越大,物体下滑时的加速度越大,所以倾角越大,斜面对物体的支持力越小,故A错误,B正确;C项:物体从开始滑到底端的时间为:,解得:,故C错误;D项:由公式:,解得:,故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、1N,与y轴正方向成30°角斜向左上方【解析】根据平行四边形法则依次合成,如图所示:先将y轴右侧的两个力合成为,再将和y轴左侧力合成为,通过作图可知,方向为与y轴正方向成30°角斜向左上方。14、(1)3m/s2;(2)16N【解析】(1)圆环做初速度为零的匀加速直线运动,根据x=at2可得圆环运动的加速度大小a==m/s2=3m/s2(2)分析圆环的受力如下图由牛顿第二定律得水平方向Fcos﹣Ff=ma竖直方向FN=Fsin+mgFf=FN联立解得拉力F的大小F=16N15、(1)(2)(3)【解析】(1)对物体受力分析后求出合力,再根据牛顿第二定律求出加速度;(2)物体匀加速前进,根据速度时间公式求出2s末的速度;(3)根据速度与位移关系进行求解即可

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