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2025届玉溪市第一中学高一物理第一学期期中复习检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、一辆汽车从静止开始由甲地出发,沿平直公路开往乙地.汽车先做匀加速直线运动,接着做匀减速直线运动,开到乙地刚好停止,其v-t图象如上页图所示.那么在0~4s和4~6s两段时间内,下列说法正确的是()A.加速度大小之比为2:1B.位移大小之比为1:2C.平均速度大小之比为2:1D.平均速度大小之比为1:12、体育课上,小明同学在距地面1m高处用力向下拍篮球,篮球经地面弹起后上升的最大高度为2m.以地面为坐标原点,竖直向上为正方向建立坐标轴,则篮球从拍下到上升到最高点A.篮球通过的位移为-1mB.篮球通过的路程为1mC.篮球通过的路程为3mD.篮球下降过程中的位移为1m3、如图所示,清洗楼房光滑玻璃的工人常用一根绳索将自己悬在空中,工人及其装备的总重量为G。悬绳与竖直墙壁的夹角为θ,悬绳对工人的拉力大小为F1,墙壁对工人的弹力大小为F2,则()A.若工人缓慢下移,增加悬绳的长度,则F1减小,F2减小B.若工人缓慢下移,增加悬绳的长度,则F1减小,F2增大C.若工人缓慢下移,增加悬绳的长度,则F1减增大,F2增大D.若工人缓慢下移,增加悬绳的长度,则F1与F2的合力变大4、某人在t=0时刻,观察一个正在做匀加速直线运动的质点,现只测出该质点在第3s内及第7s内的位移,则下列说法正确的是()A.不能求出任一时刻的瞬时速度B.不能求出任一秒内的位移C.不能求出第3s末到第7s初这段时间内的位移D.能求出该质点的加速度5、甲、乙两人发生争执,甲打了乙的胸口一拳致使乙受伤.法院判决甲应支付乙的医药费.甲辩解说:“我打乙一拳,根据作用力与反作用力相等,乙对我也有相同大小的作用力,所以乙并没有吃亏.”那么这一事件判决的依据是A.甲打乙的力大于乙对甲的作用力,故判决甲支付乙的医药费B.甲打乙的力等于乙对甲的力,但甲的拳能承受的力大于乙的胸能承受的力,乙受伤而甲未受伤,甲主动打乙,故判决甲支付乙的医药费C.甲打乙的力大于乙对甲的力,甲的拳和乙的胸受伤害程度不相同,甲轻而乙重,故判决甲支付乙的医药费D.由于是甲用拳打乙的胸,甲对乙的力远大于乙胸对甲拳的作用力,故判断甲支持乙的医药费6、如图所示为在同一直线上运动的A、B两质点的x-t图象,由图可知()A.t=0时,A在B的前面B.B在t2时刻追上A,并在此后运动到A的前面C.B开始运动的速度比A的小,t1时刻后才大于A的速度D.A运动的速度始终比B的大7、如图所示为A、B两质点在同一直线上运动的位移—时间(x-­t)图象.A质点的图象为直线,B质点图象的方程为x=atbt2(其中a、b为常数),两图象交点C、D坐标如图.下列说法正确的()A.A、B相遇两次B.t1~t2时间段内B质点的平均速度与A质点匀速运动的速度相等C.两物体速度相等的时刻一定在t1~t2时间段内的中间时刻D.A在B前面且离B最远时,B的位移为8、两个质点甲和乙,同时由同一地点沿同一方向做直线运动,它们的速度—时间图象,如图所示.则()A.甲做匀速直线运动,乙做匀加速直线运动B.乙的加速度大小是5m/s2C.第4s末时刻,乙追上甲D.在第2s内,乙的平均速度等于甲的速度的一半9、一斜劈静止于粗糙的水平地面上,在其斜面上放一滑块,若给一向下的初速度,则正好保持匀速下滑。如图所示,现在下滑的过程中再加一个作用力,则以下说法正确的是()A.在上加一竖直向下的力,则将保持匀速运动,对地无摩擦力的作用B.在上加一个沿斜面向下的力,则将做加速运动,对地有水平向左的静摩擦力的作用C.在上加一个水平向右的力,则将做减速运动,在停止前对地有向右的静摩擦力的作用D.无论在上加什么方向的力,在停止前对地都无静摩擦力的作用10、一遥控玩具小车在平直路上运动的位x-t图象如图所示,则下列说法正确的是()A.10s末汽车的位移为150mB.20s末汽车的速度为﹣lm/sC.10s至15s汽车做匀速直线运动D.15s至25s汽车做负方向的匀速直线运动二、实验题11、(4分)如图所示,为测量匀加速直线运动的加速度,将宽度均为b的挡光片A、B固定在小车上,测得两者间距为d。当小车向左做匀加速直线运动时,测得A,B两挡光片先后经过光电门的时间分别为和。则_________(选填“<”、“>”或“=”),A挡光片经过光电门时的速度_________,小车的加速度大小___________。12、(10分)利用图1所示的装置可测量滑块在斜面上运动的加速度.一斜面上安装有两个光电门,其中光电门乙固定在斜面上靠近底端处,光电门甲的位置可移动,当一带有遮光片的滑块自斜面上滑下时,与两个光电门都相连的计时器可以显示出遮光片从光电门甲至乙所用的时间t.改变光电门甲的位置进行多次测量,每次都使滑块从同一点由静止开始下滑,并用米尺测量甲、乙之间的距离s,记下相应的t值;所得数据如下表所示.完成下列填空和作图:(1)若滑块所受摩擦力为一常量,滑块加速度的大小a、滑块经过光电门乙时的瞬时速度v1测量值s和t四个物理量之间所满足的关系式是_______;(2)根据表中给出的数据,在图2给出的坐标纸上画出图线______;(3)由所画出的图线,得出滑块加速度的大小为a=____________m/s2(保留2位有效数字).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)如图所示,木块重60N放在倾角为37°的固定斜面上,用F=10N的水平力推木块,木块恰能沿斜面匀速下滑,求:(1)木块与斜面间的摩擦力大小(2)木块与斜面间的动摩擦因数()14、(14分)气球以10m/s的速度竖直上升,到离地120m高处落下一物体,(g取10m/s2)求:(1)物体距离地面最大高度?(2)物体落地的速度?(3)物体落地时间?15、(13分)如图所示,有1、2、3三个质量均为m=1kg的物体,物体2与物体3通过不可伸长轻绳连接,跨过光滑的定滑轮,设长板2到定滑轮足够远,物体3离地面高H=5.75m,

物体1与长板2之间的动摩擦因数μ=O.2.长板2在光滑的桌面上从静止开始释放,同时物体1(视为质点)在长板2的左端以v=4m/s的初速度开始运动,运动过程中恰好没有从长板2的右端掉下.(取g=10m/s²)求:(1)长板2开始运动时的加速度大小;(2)长板2的长度;(3)当物体3落地时,物体1在长板2的位置.

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】

A.设物体的最大速度为,根据图像斜率的绝对值等于加速度大小,则得:加速度大小之比为:故A错误;B.根据图像与坐标轴所围的“面积”大小等于位移,则得位移之比为:故B错误;CD.在时间内物体做匀加速直线运动,在间内物体做匀减速直线运动,由平均速度公式:得两段时间内的平均速度均为,故C错误,D正确;故选D。2、C【解析】A、小球通过的位移为1m,方向向上,A错误;B、小球通过的路程为3m,B错误,C正确;D、小球下降过程中通过的位移为-1m,D错误。故选:C。3、A【解析】

工人受到重力、支持力和拉力,如图

根据共点力平衡条件,有F1=Gcosα;F2=mgtanα;当工人下移时,细绳与竖直方向的夹角α变小,故F1变小,F2变小,但F1与F2的合力与重力平衡,保持不变;则选项A正确,【点睛】本题关键是根据共点力平衡条件,由几何关系得到F1与F2的表达式,再讨论变化情况.也可以通过图解法,通过平行四边形进行讨论.4、D【解析】

设测出该质点在第3s内的位移为x3,第7s内的位移为x7,由逐差法可得:x7-x3=4at2,t=1s,可得质点运动的加速度a,故D正确.根据第3s内的位移,得出第3s内的平均速度,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,可以求出第2.5s末或6.5s末的速度,结合速度时间公式v=v0+at,可以求出质点的初速度v0,从而可求出任一时刻的瞬时速度和任一秒内的位移,当然也能求出第3s末到第7s初这段时间内的位移,故A、B、C错误.故选D【点睛】本题主要考查学生对匀变速直线运动的运动学公式及推论掌握和灵活运用,通过平均速度的推论求出两个时刻的瞬时速度,通过逐差法求得加速度,利用速度公式求得初速度是正确解题的关键.5、B【解析】

甲打乙的作用力与乙对甲的作用力是一对相互作用力,大小相等,方向相反,同时产生,但甲打了乙的胸口一拳致使乙受伤,甲的拳头和乙的胸口受伤的程度不相同,甲轻而乙重,故判决甲支付乙的医药费,故B正确。6、ABC【解析】试题分析:根据物体初始时刻和时刻的位置坐标确定A、B的位置关系,根据图线的斜率比较速度的大小.t=0时刻,A的位置坐标为,B的位置坐标为0,故A在B的前面,A正确;时刻A、B的位置坐标相同,可知B在时刻追上A,之后A位置坐标不变,即处于静止状态,B的位置继续增加,故此后运动到A的前面,B正确;图线的斜率表示速度,可知B开始运动时速度比A小,时刻后比A大,C正确D错误.7、ABC【解析】

位移图象的交点表示两个质点同一时刻到达同一位置而相遇,可知,A、B分别在t1和t2两个时刻相遇,相遇两次,故A正确;t1~t2时间段内,两质点通过的位移相等,所用时间相等,则B质点的平均速度与A质点匀速运动的速度相等,故B正确.位移-时间图象斜率表示速度,B图线的切线斜率不断增大,而且B图线是抛物线,方程x=at+bt2,则知B做匀加速直线运动.因为t1~t2时间段内,B质点的平均速度与A质点匀速运动的速度相等,而匀变速直线运动的平均速度等于这段时间内中间时刻的瞬时速度,所以两物体速度相等的时刻一定在t1~t2时间段内的中间时刻,故C正确.当AB速度相等时,相距最远,该时刻在t1~t2时间段内的中间时刻,由于B做匀加速直线运动,所以此时B的位移小于,故D错误.8、ABC【解析】

A、v-t图象中,与时间轴平行的直线表示做匀速直线运动,倾斜的直线表示匀变速直线运动;故A正确.B、v-t图象的斜率表示加速度,则a=ΔvΔt=204C、在第4s末甲对应的速度为v=20m/s,则甲的位移:x甲=12×4×20=40m,乙的位移x乙=4×10=40mD、甲匀速直线运动的平均速度不变为v=10m/s,乙做匀加速直线运动在第2s平均速度为v=10+52=7.5m/s故选ABC.【点睛】本题关键是根据速度时间图象得到两个物体的运动规律,然后根据速度时间图象与时间轴包围的面积表示位移大小,结合初始条件进行分析处理。9、AD【解析】

A.当不受外力时,正好保持匀速下滑,对受力分析,得到:,;即:,在上加一竖直向下的力,,则将保持匀速运动,由整体分析可知对地无摩擦力的作用,A正确;B.在上加一沿斜面向下的力,对,垂直斜面方面:,与斜面间的弹力大小不变,故滑动摩擦力大小不变,在沿斜面方向:,,物块所受的合力将沿斜面向下,故做加速运动。由上面分析可得,物块所受斜面给的支持力与摩擦力不变,则合力仍然竖直向上,则斜面所受物块给的摩擦力与物块的压力的合力竖直向下,则斜面水平方向仍无运动趋势,故仍对地无摩擦力作用,故B错误;C.在上加一水平向右的力,沿斜面方向:,故物体做减速运动;对物块,所受支持力增加了,则摩擦力增加,即支持力与摩擦力均成比例的增加,其合力方向还是竖直向上,则斜面所受的摩擦力与压力的合力放还是竖直向下,水平放向仍无运动趋势,则不受地面的摩擦力,故C错误;D.无论在上加上什么方向的力,对斜面的压力与对斜面的摩擦力都是以的比例增加,则其合力的方向始终竖直向下,斜面水平方向没有相对地面的运动趋势,始终对地面无摩擦力作用,故D正确。故选AD。【点睛】本题如果还是按我们的常规思路,先求m对M的作用力再求压力将是非常繁琐的一个过程;而本解法采用分解加速度的方式求解压力,可简化过程;故在解题中应灵活;即使加速度不同,也可利用整体法求解.10、BD【解析】A、根据图象可知,10s末汽车的位移为x1=30-0=30m,故A错误;B、图象的斜率表示速度,则20s末汽车的速度为v=ΔxΔt=20-3025-15=-1m/s,故B正确;C、10s至15s汽车位移不随时间变化,处于静止状态,故C错误;【点睛】解决图象类题目要注意看纵坐标,分清是速度图象还是位移图象,这是解题的关键和基础.位移图象的斜率代表物体运动的速度,而速度图象的斜率代表物体的加速度.速度图象拐点代表物体的速度减小,位移图象的拐点代表物体运动方向发生变化.二、实验题11、>【解析】

[1][2]由题可知,小车在做匀加速直线运动,A,B两挡光片先后经过光电门,所以挡光片通过光电门的平均速度可以认为是小车在此时刻的瞬时速度,故小车两次同过光电门的速度分别为:则A挡光片经光电门时的瞬时速度B挡光片经光电门时的瞬时速度所以[3]此段时间小车的位移为d,由运动学速度位移关系式得代入数据得12、(1)(或者)(2)图像如图;(3)2.0(1.8-2.2)【解析】考点:测定匀变速直线运动的加速度.分析:可以把光电门甲至乙的匀加速运动看成反向的匀减速运动,写出测量值s和t四个物理量之间所满足的关系式.由位移时间关系式整理得到-t图线的表达式,并找出图线的斜率和加速度关系.解:①已知滑块沿斜面下滑时做匀加速运动,滑块加速度的大小a、滑块经过光电门乙时的瞬时速度v1、测量值s和t四个物理量.因为时速度v1是下滑的末速度,所以我们可以看下滑的逆过程,所以满足的关系式是:s=v1t+at2②根据表中给出的数据,在图2给出的坐标纸上画出-t图线;③由s=v1t-at2整理得:=v1-at由表达式可知,加速度等于斜率大小的两倍.所以由图象得出滑块加速度的大小为a=2.0m/s2故答案为①s=v1t-at2;②如图;③2.0三、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、28N;0.52【解析】

对物体受力分析,得

mgsinθ=Fcosθ+f

N=mgcosθ+Fsinθ

f=μN

由上述三式解得f=

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