2022-2023学年高一上物理期末模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内2.答题时请按要求用笔3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀一、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、甲、乙两物体从同一高度同时做自由落体运动,且甲物体的质量是乙物体的4倍,则下列说法中正确的是( )A.甲比乙先着地 B.乙比甲先着地C.甲比乙的加速度大 D.甲与乙加速度一样大2、用图所示的方法可以测出一个人的反应时间,设直尺从开始自由下落,到直尺被受测者抓住,直尺下落的距离h,受测者的反应时间为t,则下列说法正确的是( )A.∝hB.t∝C.t∝D.t∝h23、如图所示,水平杆上套有两个质量不计的轻环,两细线等长,下端系着质量为M的物体,系统静止,则A.杆对每个环的支持力一定等于B.杆对每个环的支持力一定大于C.细线对环的拉力可以小于 D.细线对环的拉力不可以等于 Mg4、物体做直线运动时,下列说法正确的是( )A.物体在加速度方向与速度的方向一致时,加速度减小时,速度就会减小B.在匀减速直线运动中,物体的加速度-5m/s2比-2m/s2小C.物体的速度等于0,其加速度也一定等于0D.只有在确定初速度方向为正方向的条件下,匀加速度运动中的加速度才为正值5、重为100N的物体放在水平面上,物体与水平面的动摩擦因数为0.1,现用方向相反的水平力F1和F2拉物体,其中F1=15N,如图所示。
要使物体做匀速运动,则F2的大小为(g=10m/s2)()A.4N B.25NC.30N D.40N6、甲乙两汽车在一平直公路上同向行驶,在t=0到t=t1的时间内,它们的v-t图象如图所示,在这段时间内( )A.汽车甲的平均速度比乙大B.汽车乙的平均速度等于C.甲乙两汽车的位移相同D.汽车甲的加速度大小逐渐减小,汽车乙的加速度大小逐渐增大7、如图a,物体在水平恒力F作用下沿粗糙水平地面由静止开始运动,在时刻撤去恒力F,物体运动的图像如图b,重力加速度,则( )A.物体在3s内的位移B.恒力F与摩擦力f大小之比F:f=3:1C.物体与地面的动摩擦因数为D.3s内恒力做功与克服摩擦力做功之比WF:Wf=3:28、下列哪组力作用在物体上,有可能使物体处于平衡状态( )A.3 N,4 N,8 N B.3 N,5 N,1 NC.4 N,7 N,8 N D.7 N,9 N,6 N9、如图所示,在竖直平面有一个光滑的圆弧轨道MN,其下端(即N端)与表面粗糙的水平传送带左端相切,轨道N端与传送带左端的距离可忽略不计.当传送带不动时,将一质量为m的小物块(可视为质点)从光滑轨道上的位置由静止释放,小物块以速度v1滑上传送带,从它到达传送带左端开始计时,经过时间t1,小物块落到水平地面的Q点;若传送带以恒定速率v2沿顺时针方向运行,仍将小物块从光滑轨道上P位置由静止释放,同样从小物块到达传送带左端开始计时,经过时间t2,小物块落至水平面.关于小物块上述的运动,下列说法中正确的是()A.当传送带运动时,小物块的落地点可能仍在Q点B.当传送带运动时,小物块的落地点可能在Q点左侧C.若v1>v2,则一定有t1>t2D.若v1t210、甲乙两汽车在一平直公路上行驶.在t=0到t=t1的时间内,它们的v–t图象如图所示.在这段时间内( )A.甲乙两汽车的位移大小相等B.乙汽车的平均速度小于C.甲汽车做加速度逐渐增大的加速运动D.乙汽车做加速度逐渐减小的减速运动11、如图所示,蜡块可以在竖直玻璃管内的水中匀速上升。
若在蜡块从A点开始匀速上升的同时,玻璃管沿水平方向向右做直线运动,则关于蜡块的实际运动轨迹的说法中正确的是A.若玻璃管做匀速直线运动,则轨迹为直线PB.若玻璃管做匀加速直线运动,则轨迹为曲线RC.若玻璃管做匀加速直线运动,则轨迹为曲线QD.若玻璃管做匀减速直线运动,则轨迹为曲线Q12、小明到商场选购商品,发现商场两自动扶梯倾斜度一样,但坡面不同,如图所示小明站在自动扶梯上随扶梯一起向上匀速运动已知小明的体重为G,鞋底与扶梯间的动摩擦因数为μ,扶梯与水平面间的夹角为θ,小明在两自动扶梯上受到的摩擦力大小分别为f甲、f乙,扶梯对小明的支持力大小分别为FN甲、FN乙,则下列说法正确的是( ) A.f甲= f乙=μGcosθB.FN甲= FN乙=GcosθC.FN甲=G FN乙= GcosθD.f甲=0 f乙=Gsinθ二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)图为“探究小车的加速度与物体受力的关系”的实验装置图,图中A为小车,质量为连接在小车后面的纸带穿过电磁打点计时器,它们均置于水平放置的一端带有定滑轮的足够长的木板上,B为沙桶和沙,质量为不计绳与滑轮问的摩擦,改变沙的质量,测量多组数据,并在坐标系中作出了如图所示的图像,其中 (1)下列说法正确的是_______.A.电磁打点计时器正常工作时使用220V的交流电B.实验时应先接通电源后释放小车C.平衡摩擦力时,应将沙桶用细绳通过定滑轮系小车上D.为了减小误差,实验中一定要保证远小于(2)图b为某次实验得到的纸带,纸带上标出了所选的四个计数点之间的距离,相邻计数点间还有四个打印点没有画出,各点间的距离如图所示,则小车的加速度大小为____(交流电的频率为50Hz,结果保留两位有效数字).(3)图所示的图像中,图线不过坐标原点的原因是_________________,由图像求出小车的质量为_______(结果保留两位有效数字).14、(10分)一个滑雪人从静止开始沿山坡滑下(如下图所示),山坡的倾角θ=37°,滑雪板与雪地的动摩擦因数是0.04,求5s内滑下来的路程和5s末的速度大小.(取g=10m/s2)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)为测量竖直方向的加速度,某研究小组利用一根轻弹簧、刻度尺、钩码制作了一个测量加速度的装置.如图所示,轻弹簧上端固定在竖直放置的刻度尺的零刻线处,下端不a 挂钩码时指针指在A(0.10m)位置;挂上质量为0.2kg 的钩码,平衡时指针处在B(0.14m) 位置.把B 位置标为加速度的 0刻度值.(取g=10m/ s2)(1)求弹簧的劲度系数k (2)将该装置挂在竖直上升升降机中,发现指针处在C(0.16m) 位置.C 位置应标注的加速度值是多少?此时钩码处于“超重”还是“失重”状态?16、(12分)如图所示,质量为1 kg的小球套在一根足够长的固定直杆上,杆与水平方向成θ=37°角,球与杆间的动摩擦因数μ=0.5。
小球在大小为20 N,方向竖直向上的拉力F作用下,从距杆的底端0.24 m处由静止开始沿杆斜向上运动,经过1 s后撤去拉力F(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求:(1)撤去拉力F前,小球沿杆上滑的加速度大小;(2)小球从开始运动直至滑到杆的底端所需的时间17、(12分)从离地31.25m的空中自由下落一个小球,不计空气阻力取g=10m/s2,求:(1)从开始下落的时刻起,小球经过多少时间落到地面;(2)小球落到地面的速度大小;(3)从开始下落到落地的整个过程中求最后1s内的位移大小;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、D【解析】甲和乙都做自由落体运动,加速度是重力加速度,与物体的质量大小无关;甲、乙两物体从同一高度同时开始,所以运动情况完全相同,也同时着地,故D正确,ABC错误2、C【解析】根据题意分析,直尺下落可看做自由落体运动,由自由落体运动公式h=gt2,可得,所以t∝,故C正确3、A【解析】AB.对整体受力分析,可知整体受重力、两环的支持力及摩擦力而处于平衡,竖直方向上受两支持力及重力且平衡,故两支持力的合力应等于重力,即2N=Mg解得故A正确、B错误;CD.设绳子拉力为F,每根绳子与竖直方向的夹角为θ,则2Fcosθ=Mg解得: 由于cosθ≤1,所以当θ=60°时,cosθ=,解得F=Mg故CD错误。
故选A4、D【解析】A.物体在加速度方向与速度的方向一致时,加速度减小时,加速度方向始终和速度方向一致,做加速度减小的加速运动,速度仍增大,故A错误;B.加速度的正负表示方向,不表示大小,故物体的加速度-5m/s2比-2m/s2大,故B错误;C.物体的速度等于0,其加速度不一定等于0,如做匀减速运动的物体,速度减到零时,加速度不为零,故C错误;D.只有在确定初速度方向为正方向的条件下,匀加速度运动中的加速度才为正值,故D正确5、B【解析】物体的滑动摩擦力f=μG=10N若F1-F2=f=10N,物体向左做匀速运动,此时F2=5N;若F2-F1=f=10N,物体向右做匀速运动,此时F2=25N;A.4N,与结论不相符,选项A错误;B.25N,与结论相符,选项B正确;C.30N,与结论不相符,选项C错误;D.40N,与结论不相符,选项D错误;故选B6、A【解析】因为图线与坐标轴所夹的面积是物体的位移,故在0-t1时间内,甲车的位移大于乙车,故根据可知,甲车的平均速度大于乙车,选项A 正确,C错误;因为乙车做变减速运动故平均速度不等于,选项B错误;因为图线的切线的斜率等于物体的加速度,故甲乙两车的加速度均逐渐减小,选项D 错误考点:v-t图象及其物理意义7、BC【解析】A.根据v—t图像的物理意义,面积代表位移。
可知故A错误;B.由图可知,0~1s时,物体的加速度为a1=6m/s2根据牛顿第二定律1~3s时,物体的加速度为a2=-3m/s2根据牛顿第二定律联立解得故B正确;C.根据解得故C正确;D.根据动能定理所以故D错误故选BC8、CD【解析】物体处于平衡状态,合力为零:A.3N、4N的合力范围是8N不在其范围内,所以3N、4N、8N合力的最小值为1N,不可能使物体处于平衡状态,故A错误;B.3N、5N的合力范围是1N不在其范围内,所以3N、5N、1N合力的最小值为1N,不可能使物体处于平衡状态,故B错误;C.4N、7N的合力范围是8N在其范围内,所以4N、7N、8N合力的最小值为0N,可能使物体处于平衡状态,故C正确;D.7N、9N的合力范围是6N不在其范围内,所以7N、9N、6N合力的最小值为0N,可能使物体处于平衡状态,故D正确故选CD9、AD【解析】当传送带不动时,小物块在传送带上做匀减速运动,传送带以恒定速率v2沿顺时针方向运行,当v1>v2,小物块在传送带上可能一直做匀减速运动,也有可能先做匀减速后做匀速运动,所以t1≥t2.小物块滑出传送带时的速度大于等于v2,根据平抛运动规律知道小物块的落地点可能仍在Q点,可能在Q点右侧.故A正确,C错误.传送带以恒定速率v2沿顺时针方向运行,当v1=v2,小物块在传送带上做匀速直线运动,所以t1>t2,根据平抛运动规律知道小物块的落地点在在Q点右侧.传送带以恒定速率v2沿顺时针方向运行,当v1<v2,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t1>t2根据平抛运动规律知道小物块的落地点在在Q点右侧.故B错误,D正确.故选AD.10、BD【解析】A.由于图线与坐标轴所夹的面积表示物体的位移,则知在0~t1时间内,甲车的位移大于乙车,故A项错误;B.若汽车乙做匀减速运动,速度从v2减小到v1,平均速度等于.而乙实际上做变减速运动,其位移小于匀减速运动的位移,所以平均速度小于匀减速运动的平均速度,故B项正确;CD.图线切线的斜率等于物体的加速度,则甲乙两车的加速度均逐渐减小,甲汽车做加速度逐渐减小的加速运动,乙汽车做加速度逐渐减小的减速运动,故C项错误,D项正确11、AC【解析】A.蜡块参与了水平方向上匀速直线运动和竖直方向上的匀速直线运动,因此蜡块将沿着合速度的方向做匀速直线运动,则轨迹为直线P,故A正确;BC.当合速度的方向与合力(合加速度)的方向不在同一条直线上,物体将做曲线运动,且轨迹夹在速度与合力方向之间,轨迹的凹向大致指向合力的方向,蜡块的合速度方向竖直向上,合加速度方向水平向右,不在同一直线上,轨迹的凹向要大致指向合力的方向,则轨迹为曲线Q,故B错误,C正确;D.若玻璃管做匀减速直线运动,则蜡块水平方向的加速度向左,同时竖直方向做匀速直线运动,故蜡块的合运动为匀变速曲线运动,轨迹向左弯曲为曲线R,故D错误;故选AC。
12、CD【解析】分别对甲乙两图的小明进行受力分析,如图所示,根据小明站在自动扶梯上随扶梯一起向上匀速运动,所以小明受力平衡,则:故选CD二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、 ①.BD ②.4.0m/s2 ③.没有平衡摩擦力或者平衡摩擦力不够 ④.1.0kg【解析】根据实验的原理对各个选项进行判断;根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2求解加速度,如果没有平衡摩擦力的话,就会出现当有拉力时,物体不动的情况【详解】(1)电磁打点计时器正常工作时使用4-6V的交流电,选项A错误;实验时应先接通电源后释放小车,选项B正确;平衡摩擦力时应不挂沙桶,只让小车拖着纸带在木板上匀速运动,选项C错误;为了减小误差,实验中一定要保证m2远小于m1,这样才能认为砂桶的重力等于小车的拉力,选项D正确;故选BD.(2)由纸带可知T=0.1s,,则加速度(3)图c所示的a-F图像中,当F=0.1N时才开始有加速度,可知图线不过坐标原点的原因是没有平衡摩擦力或者平衡摩擦力不够;根据牛顿第二定律,则,解得m1=1.0kg14、71m,28.4m/s【解析】考查牛顿运动定律详解】由牛顿第二定律:解得加速度,沿斜面向下,5s内滑下来的路程:5s末的速度大小:三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(1)k=50N/m(2)ac=5m/s2“超重”状态【解析】(1)根据胡克定律,弹簧的伸长量与拉力成正比,即F=k△x,代入数据求解劲度系数即可;(2)由图读出弹簧的长度,由胡克定律求出弹簧的弹力,由牛顿第二定律求出加速度即可【详解】(1)弹簧的伸长量:△x=l2-l1=0.14-0.10=0.04 m挂质量为0.2kg钩码时弹簧的弹力:F=mg=0.2×10=2N弹簧的劲度系数:;(2) 由牛顿第二运动定律得:解得:,方向向上,C 位置应标注的加速度值为5m/s2,钩码处于“超重”状态【点睛】本题考查胡克定律,关键是公式中的△x是弹簧的伸长量,不能写成弹簧的长度16、(1)2 m/s2;(2)2.4 s【解析】(1)小球在拉力F作用下上滑时,对小球受力分析,如图甲所示,沿杆方向有Fsin θ-mgsin θ-Ff1=ma1沿垂直于杆方向有Fcos θ=mgcos θ+FN1且Ff1=μFN1联立解得a1=2 m/s2(2)小球在F作用下上滑1 s,则v1=a1t1=2×1 m/s=2 m/sx1=a1t12=×2×12 m=1 m撤去拉力F后,小球继续向上运动,对小球受力分析,如图乙所示,沿杆方向有mgsin θ+Ff2=ma2沿垂直于杆方向有FN2=mgcos θ且Ff2=μFN2联立解得a2=10 m/s2此过程t2==0.2 s小球运动到最高点后开始下滑,对小球受力分析,如图丙所示。
沿杆方向有mgsin θ-Ff3=ma3垂直于杆方向有mgcos θ=FN3且Ff3=μFN3联立解得a3=2 m/s2球下滑到杆的底端,通过的位移x=x0+x1+x2=1.44 m由x=a3t32可得t3=1.2 s所需总时间t=t1+t2+t3=2.4 s17、(1)从开始下落的时刻起,小球经过2.5s落到地面;(2)小球落到地面的速度为25m/s;(3)从开始下落到落地的整个过程中求最后1s内的位移大小为20m;【解析】(1)由公式可知:(2)由v=gt得落地速度为(3)由公式可知前1.5s下落的位移为:故最后1s内的位移大小为:。