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文档简介
云南省巧家县巧家第一中学2025届物理高一第一学期期末考试试题考生请注意: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:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、如图所示,假设在某次比赛中运动员从10m高处的跳台跳下,设水的平均阻力约为其重力的3倍,在粗略估算中,把运动员当作质点处理,为了保证运动员的人身安全,池水深度至少为(不计空气阻力)()A.5m B.3mC.7m D.1m2、2019年12月17日,我国首艘国产航母“山东舰”在海南三亚某军港交付海军,我国正式进入“双航母”时代。关于“山东舰”,下列说法中正确的是A.由于“山东舰”航母“高大威武”,故任何情况下都不能看成质点B.歼15舰载机飞行员可以把正在甲板上手势指挥的调度员看成是一个质点C.舰载机的起飞速度,是以航母为参考系的,与航母航行速度无关D.研究“山东舰”航母在大海中运动轨迹时,航母可以看成质点3、一个物体受到6N的力作用而运动,现要用两个力来代替这个6N的力,下列给定的各组值中不能实现这一目的是()A.3N和3NB.10N和4NC.1N和10ND.6N和6N4、质量为m的物体放置在升降机内的台秤上,升降机以加速度a在竖直方向做匀变速直线运动,若物体处于失重状态,则()A.升降机的加速度方向竖直向上B.台秤示数减少maC.升降机一定向上运动D.升降机一定做加速运动5、如图所示,一根劲度系数为k、原长为x0的轻质弹簧,其左端固定在墙上,右端与一个小球相连.当弹簧被拉伸至长度为x时(在弹性限度内),弹簧对小球的弹力大小为()A.kx0B.kx2C.k(x-x0)D.k(x-x0)26、如图所示,在粗糙水平地面上放着一个截面为四分之一圆弧的柱状物体A,A的左端紧靠竖直墙,A与竖直墙壁之间放一光滑球B,整个装置处于静止状态.若把A向右移动少许后,它们仍处于静止状态,则以下判断错误的是()A.A对地面的压力不变 B.地面对A的摩擦力减小C.A与B之间的作用力增大 D.B对墙的压力减小7、如图,两个质量分别为m1=3kg,m2=2kg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()A.弹簧秤的示数是50NB.弹簧秤的示数是24NC.在突然撤去F1的瞬间,m1的加速度大小为2m/s2D.在突然撤去F2的瞬间,m2的加速度大小为12m/s28、关于速度和加速度的关系,下列说法正确的是()A.速度变化越大,加速度就越大 B.速度变化越快,加速度就越大C.加速度不变,速度可能变小 D.加速度减小,速度一定不会增大9、如图所示,质量相同的木块A、B用轻质弹簧连接,在力F作用下静止在光滑的斜面上.现突然增大F至某一恒力推A,则从开始到弹簧第一次被压缩到最短的过程中()A.两木块速度相同时,加速度aA=aBB.两木块速度相同时,加速度aA<aBC.两木块加速度相同时,速度vA>vBD.两木块加速度相同时,速度vA<vB10、如图所示,白色水平传送带AB长10m,向右匀速运动的速度v0=4m/s,一质量为1kg的小墨块(可视为质点)以v1=6m/s的初速度从传送带右端B点冲上传送带,小墨块与传送带间的动摩擦因数为0.4,g取10m/s2.则以下说法正确的是()A.小墨块先做匀减速运动,然后一直做匀加速运动B.小墨块相对地面向左运动的最大距离为4.5mC.小墨块从B点冲上传送带到再次回到B点所用的时间是3.125sD.小墨块在白色传送带上留下的墨迹长度为14.5m11、如图所示,一质量为m的物体以一定的速率v0滑到水平传送带上左端的A点,当传送带始终静止时,已知物体能滑过右端的B点,经过的时间为t0,则下列判断正确的是()A.若传送带逆时针方向运行且保持速率不变,则物体也能滑过B点,且用时为t0B.若传送带逆时针方向运行且保持速率不变,则物体可能先向右做匀减速运动直到速度减为零,然后向左加速,因此不能滑过B点C.若传送带顺时针方向运行,当其运行速率(保持不变)v=v0时,物体将一直做匀速运动滑过B点,用时一定小于t0D.若传送带顺时针方向运行,当其运行速率(保持不变)v>v0时,物体一定向右一直做匀加速运动滑过B点,用时一定小于t012、小球从空中自由下落,与水平地面相碰后弹到空中某一高度,其速度随时间变化的关系如图所示.取则A.下落的最大速度为5m/sB.自由落体高度为2.5mC.能弹起的最大高度为1.25mD.小球从下落到反弹到最高点所经过的路程为1.7m二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)14、(10分)三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(12分)玩具汽车停在模型桥面上,如图所示,下列说法正确的是()A.桥面受向下的弹力,是因为汽车发生了形变B.汽车没有发生形变,所以汽车不受弹力C.汽车受向上的弹力,是因为桥面发生了弹性形变D.汽车受向上的弹力,是因为汽车发生了形变16、(12分)如图所示,用与水平方向夹角θ=37°的恒力作用在质量m=1kg的木箱上,使木箱在水平地面上做直线运动,已知恒力的大小F=10N,木箱与地面间的动摩擦因数μ=0.50,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)木箱对地面压力大小FN;(2)从静止开始运动了12m后,木箱速度的大小v17、(12分)质量为10kg的箱子放在水平地面上,箱子与地面的动摩擦因数为0.5,现用于水平方向成37°倾角的100N力拉箱子,如图所示,箱子从静止开始运动,从2s末撤去拉力,求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)(1)撤去拉力时箱子的速度为多大(2)箱子继续运动多长时间才能静止
参考答案一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、A【解析】设水深h,对运动全程运用动能定理mg(H+h)-Ffh=0,即mg(H+h)=3mgh,得h=5m.故A正确,BCD错误【点睛】本题是两个过程的问题,对全过程运用动能定理求解比较简便,也可以分两段进行研究2、D【解析】AD.当物体的形状、大小对所研究的问题没有影响时,我们就可以把它看成质点,所以“辽宁舰”航母在某些情况下是可以看成质点的,如研究“辽宁舰”航母在大海中运动轨迹时,航母可以看成质点,故A错误,D正确;B.正在甲板上手势指挥的调度员的动作不能忽略,不能看成质点,故B错误;C.舰载机的起飞速度,是以航母为参考系的,与航母航行速度有关,故C错误。故选D。3、C【解析】根据合力在两力之差与之和之间,求出两个力的合力范围,从而得知两个力的合力能否为6N【详解】3N和3N的合力范围为[0N,6N],能为6N;10N和4N的合力范围为[6N,14N],能为6N;1N和10N的合力范围为[9N,11N],不能为6N;6N和6N的合力范围为[0N,12N],能为6N.本题选择不能实现的,故选C【点睛】解决本题的关键两个力的合力范围,知道最大值等于两个力之和,最小值为两个力差的绝对值4、B【解析】若物体处于失重状态,则加速度向下,故升降机可能是向上的减速、也可能是向下的加速,ACD错考点:超重、失重【名师点睛】判断物体超重与失重的方法:(1)从受力的角度判断:超重:物体所受向上的拉力(或支持力)大于重力失重:物体所受向上的拉力(或支持力)小于重力(2)从加速度的角度判断:①当物体的加速度方向向上(或加速度有竖直向上的分量)时,处于超重状态根据牛顿第二定律有:FN-mg=ma,此时FN>mg,即处于超重状态②当物体的加速度方向向下(或加速度有竖直向下的分量)时,处于失重状态根据牛顿第二定律有:mg-FN=ma,此时FN<mg,即处于失重状态注意:(1)物体处于超重还是失重状态,只取决于加速度的方向,与物体的运动方向无关(2)发生超重和失重时,物体所受的重力并没有变化5、C【解析】根据胡克定律得:弹簧被拉伸至长度为x时弹簧的弹力为F=k(x﹣x0)故选C【点睛】本题关键要知道弹簧的弹力遵守胡克定律F=kx,注意x是形变量,不是弹簧的长度,难度不大,属于基础题6、C【解析】A.对整体分析可知,整体受重力和支持力的作用,由于竖直方向受力不变,故受地面的支持力不变,由牛顿第三定律可知,A对地面的压力不变,故A正确;BCD.小球B受重力、A的支持力F1和墙壁的压力F2.如图1所示,将重力G分解为G1和G2,则根据平衡可知当A向右移动少许,根据题意可知,A对小球B的作用力F1与竖直方向的夹角θ将减小,根据力图1分析可知,因θ减小;故cosθ增大,tanθ减小,即墙壁对小球B的作用力将减小,A对小球B的支持力减小。根据牛顿第三定律可知,球B对墙壁的压力将减小,球B对A的压力亦减小,再对A进行受力分析,如图2所示,可知:由于A的平衡,所以A受地面摩擦力f=FBsinθ根据题意知,B对A的压力FB减小且FB与竖直方向的夹角θ减小,故A所受地面的摩擦力f减小。再根据牛顿第三定律,地面所受A的摩擦力减小,故BD正确,C错误。本题选择错误的,故选C。7、BCD【解析】AB.把m1、m2看成一个整体,则合力为30N-20N=10N,方向向右;则两个物体的加速度为方向向右;再将m1隔离开来,单独对它进行受力分析,在水平方向上,m1受到F1、弹簧的作用力T,故由牛顿第二定律可得故故A错误,B正确;C.在突然撤去F2的瞬间,m1的受力情况没有突然发生改变,故其加速度仍是不变的,仍是2m/s2,故C正确;D.m2则只受到弹簧的拉力的作用,故此时其加速度的大小为故D正确。故选BCD。8、BC【解析】明确加速度和速度的定义,知道加速度等于单位时间内的速度变化量,反映速度变化快慢的物理量.【详解】A.物体的速度变化越大,速度变化不一定快,加速度不一定大,故A错误B.根据知,速度变化量越快,加速度变越大,故B正确;C.加速度不变时,如果加速度和速度方向相反时,速度变小,故C正确;D.加速度减小时,如果加速度和速度方向相同,则速度可以增大,故D错误.故选BC.【点睛】解决本题的关键知道加速度的物理意义,知道加速度的大小与速度大小、速度变化量的大小无关.9、BC【解析】CD、水平恒力F推木块A,在弹簧第一次压缩到最短的过程中,弹簧的弹力逐渐增大,A的合力减小,B的合力增大,则A做加速度逐渐减小的加速运动,B做加速度逐渐增大的加速运动,在aA=aB之前aA>aB,故经过相等的时间,A增加的速度大,B增加的速度小,所以,在aA=aB时vA>vB,故C正确,D错误;AB、当vA=vB时,弹簧的压缩量最大,弹力最大,A在此之前一直做加速度逐渐减小的加速运动,B做加速度逐渐增大的加速运动,由于aA=aB时vA>vB,所以vA=vB时aA<aB;故A错误,B正确故选BC10、BC【解析】由题意可知,小墨块先向左做匀减速直线运动,后反向匀加速直线运动到与皮带共速,最后和皮带保持相对静止,匀速回到B点;【详解】①第一阶段,设小墨块向左做匀减速运动的时间为,加速度大小为由牛顿第二定律可知,,解得:根据速度与时间的关系:,解得:则小墨块向左匀减速的位移大小:故墨块继续反向匀加速,加速度大小仍然为②第二阶段,设墨块反向匀加速与皮带达到共速所用的时间为,则,解得:反向匀加速相对地面走过的位移大小为:故墨块继续随皮带一起匀速运动③第三阶段,设墨块虽皮带一起匀速返回到B点所用时间为,则故小墨块先做匀减速运动,然后做匀加速运动,最后和皮带一起匀速回到B点,选项A错误;小墨块相对地面向左运动的最大距离为4.5m,选项B正确;小墨块从B点冲上传送带到再次回到B点所用的时间是:,选项C正确;第一阶段墨块和皮带相对滑动的距离为:第二阶段墨块和皮带相对滑动的距离为:两过程中,墨块一直相对皮带向左运动,故皮带上留下的墨迹长度为:,故D错误;故本题正确答案选BC【点睛】本题关键是明确滑块的受力情况和运动情况,然后分阶段根据牛顿第二定律列式求解加速度,再根据运动学公式列式求解,弄清楚运动过程和受力情况是关键11、AC【解析】若传送带逆时针运动,物体受摩擦力水平向左,物体会一直做匀减速直线运动,若传送带顺时针运动,物体是减速还是加速,要比较物体与传送带的速度大小,分情况进行讨论即可;【详解】A、当传送带不动时,小物块在滑动摩擦力作用下在传送带上做匀减速运动,当传送带逆时针方向运行且保持速率不变,物体滑上传送带时仍在滑动摩擦力作用下做匀减速运动,加速度不变,位移不变,运动情况完全相同,所以物体也能滑过B点,且用时为,故A正确,B错误;C、传送带以恒定速率v沿顺时针方向运行,当,小物块在传送带上做匀速直线运动滑过B点,所以所用时间,故C正确;D、传送带以恒定速率v沿顺时针方向运行,当,小物块在传送带上可能一直做匀加速运动,也有可能先做匀加速后做匀速运动,所以,故D错误【点睛】解决本题的关键会根据物块的受力判断物块的运动规律,当传送带顺时针旋转时,当物块的速度大于传送带的速度,物块可能先减速后匀速,当物块的速度小于传送带的速度,物块可能先加速后匀速12、AD【解析】解决本题的关键是正确理解速度时间图象的物理意义:速度图象的斜率代表物体的加速度,速度图象与时间轴围成的面积代表物体的位移,最后求出反弹的高度【详解】由图可知,小球下落到0.5s时的速度最大,最大速度为5m/s;故A正确;由图象可知:前0.5s内物体自由下落,后0.3s物体反弹,根据v-t图象中速度图象与时间轴围成的面积表示位移可得自由落体高度为;小球弹起的高度为:h2=×3×0.3=0.45m,故BC错误;小球从下落到反弹到
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