2023届福建省尤溪一中高一物理第一学期期末质量跟踪监视模拟试题含解析

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2022-2023学年高一上物理期末模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4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、如图所示,质量为m的木块在放置于水平面上的木板上滑行,木板静止,木块与木板、木板与桌面之间的动摩擦因数分别为和,木板的质量为2m,则木板所受桌面给的摩擦力大小为:A.B.C.D.2、静止在水平地面上的小车,质量为5kg。在水平拉力50N的作用下做直线运动,2s内匀加速前进了4m,在这个过程中(g取)()A.小车加速度的大小是B.小车加速度的大小是C.动摩擦因数是0.4D.摩擦力大小是10N3、若有一个小孩从滑梯上由静止开始沿直线匀加速下滑。当他下滑距离为L时,速度为v,当它的速度是时,它沿斜面下滑的距离是( )A.B.C.D.4、关于平抛运动和圆周运动,下列说法正确的是A.平抛运动过程中物体在相等时间内速度的改变量一定相等B.平抛运动中速度方向不断变化,因而加速度一定是变化的C.做圆周运动的物体加速度方向一定指向圆心D.匀速圆周运动是加速度不变的运动5、下列说法正确的是A.牛顿第一定律可以通过实验进行验证B.物体的运动不需要力来维持,但物体的运动速度越大时其惯性也越大C.牛顿第二定律公式中,比例系数的数值由质量、加速度和力三者的单位决定的D.牛顿第三定律说明物体间的作用力是可以相互传递的6、如图甲所示,质量的粗糙长木板P(足够长)静止在水平地面上,一个可视为质点的物块Q以初速度滑上长木板上表面,在物块Q滑上长木板P的同时给P施加个方向水平向右大小为的拉力,P、Q的图线如图乙所示,其中、段分别是内Q、P的图线,段是内P、Q共同的图线,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是()A.物块Q的质量为B.P、Q之间的动摩擦因数为0.4,P与地面间的动摩擦因数为0.2C.长木板P最小的长度为D.内物块Q的位移大小为7、在平直公路上行驶的a车和b车,其位移时间(xt)图象分别为图中直线a和曲线b,已知b车的加速度恒定且等于1m/s2 ,t=3 s时,直线a和曲线b刚好相切,则 A.a车做匀速运动且其速度为va= m/sB.b车的初速度为 0C.t=0时,a车和b车的距离4.5 mD.t=3 s时,a车和b车相遇,此时速度相等8、如图,一个质量为kg的小球在光滑水平面上运动,时刻小球经过坐标原点,速度方向与轴正方向的夹角为,速度大小为m/s,此刻开始对球施加一个沿轴负方向的水平恒力,已知N下述判断正确的是( )A.此后小球运动的最小速度为m/sB.此后小球的速度先增大后减小C.小球再次经过轴所需的时间为0.5sD.小球的运动轨迹应为抛物线9、物体A的加速度为3,物体B的加速度为-5,下列说法正确的是( )A.物体A的加速度比物体B的加速度大B.物体B的速度变化比物体A的速度变化快C.物体A的速度一定在增加D.物体B的速度可能在减小10、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,其速度图像如图所示,那么0t0和t03t0两段时间内()A.位移大小之比为12B.加速度大小之比为31C.平均速度大小之比为11D.平均速度大小之比为21二、实验题11、(4分)小明在研究匀加速直线运动的实验中,利用打点计时器打出如图所示的纸带(电源频率是50Hz)。0、1、2、3、4、5、6为计数点,相邻两计数点间还有4个点未画出。从纸带上测出x1=3.20cm,x2=4.52cm,x5=8.42cm,x6=9.70cm。则:点1对应的瞬时速度_m/s,点5对应的瞬时速度_m/s,物体的加速度大小a=_m/s2(保留三位有效数字)。12、(10分)验证机械能守恒定律实验装置如图甲所示,某小组完成了一系列实验操作后,得到了一条纸带如图乙所示,选取纸带上某个清晰的点标为O,然后每两个打点取一个计数点,分别标为1、2、3、4、5、6,用刻度尺量出计数点1、2、3、4、5、6与O点的距离分别为h1、h2、h3、h4、h5、h6.(1)已知打点计时器打点周期为T,可求出打各个计数点时对应的速度分别为v1、v2、v3、v4、v5,其中v5的计算式为v5_.(2)若重锤的质量为m,取打点O时重锤所在水平面为参考平面,分别算出打各个计数点时对应重锤的势能Epi和动能Eki,则打计数点3时对应重锤的势能Ep3_;接着在Eh坐标系中描点作出如图丙所示的Ekh和Eph图线,求得Eph图线斜率的绝对值为k1,Ekh图线斜率为k2.则k1与k2满足_关系时重锤机械能守恒(3)关于上述实验,下列说法中正确的是_A实验中可用干电池作为电源B为了减少阻力的影响,重锤的密度和质量应该适当大些C若纸带上打出的点被拉长为短线,应适当调高电源电压D图丙Ekh图线纵轴上的截距表示重锤经过参考平面时的初动能三、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)用机器托住一个质量M=1kg的木板,木板上有一个质量m=2kg的物块物块与木板之间的动摩擦因数=0.5,木板与机器间的动摩擦因数足够大,木板与机器之间不会发生相对移动整个系统正以初速度v0=20m/s沿竖直向上的方向运动(此时刻也是计时的0时刻)同时风正从物块的右侧面吹来,给物块水平向左的风力F恒为6N已知在题设的整个过程中物块不会滑离木板取g=10m/s2(1)要使物块m与木板M之间发生相对运动,试判断加速度的方向及加速度的大小至少为多少?(2)若系统加速度的大小为8m/s2,且系统加速度的方向也满足第(1)问中的要求,求2s内物块沿板方向的位移大小14、(14分)质量为2kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v-t图象如图所示。g取10m/s2,求:(1)物体与水平面间的动摩擦因数;(2)水平推力F的大小。15、(13分) “平安北京,绿色出行”,地铁已成为北京主要绿色交通工具之一。图为地铁安检场景,图是安检时传送带运行的示意图。某乘客把一书包放在水平传送带的入口A处,书包随传送带匀速运动到出口B处。由于书包与传送带间的动摩擦因数很大,传送带的运行速度很小,可忽略书包的加速时间。已知传送带始终以的速度匀速运行,A、B两处之间的距离。(1)求书包从A处运动到B处的时间t;(2)有同学认为,书包随传送带匀速运动过程中,始终受到传送带施加的摩擦力作用。你认为这种说法是否正确,请说明理由;(3)若书包与传送带间的动摩擦因数为0.02,试分析书包到达右端时的速度与传送带速度的关系,并用试着画出书包到达右端时的速度与传送带速度关系的图像()。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、A【解析】由于木板静止,水平方向受到木块对木板的向右滑动摩擦力和桌面对木板的静摩擦力,由平衡条件可得,木板受到桌面的摩擦力等,故A正确故选A2、B【解析】AB小车加速度的大小是选项A错误,B正确;CD根据牛顿第二定律解得f=40N则选项CD错误。故选B。3、A【解析】由题意知:v2=2aL解得A选项正确,B、C、D错误;故选A。4、A【解析】平抛运动的加速度不变,做匀变速曲线运动,匀速圆周运动的加速度大小不变,方向时刻改变【详解】A、平抛运动过程中速度的改变量,一定,则相等时间内速度的改变量一定相同,故A正确;B、做平抛运动的物体只受重力,是恒力,故加速度保持不变,恒为g,B错误;C、做匀速圆周运动的物体,其加速度方向一定指向圆心,做非匀速圆周运动的物体,其加速度方向不指向圆心故C错误;D、做匀速圆周运动的物体,加速度方向每时每刻指向圆心,故加速度方向每时每刻发生变化,故D错误;故本题选A【点睛】解决本题的关键知道平抛运动和匀速圆周运动的特点,知道平抛运动的加速度不变,匀速圆周运动的加速度在变化5、C【解析】牛顿第一定律不是实验定律,是以实验为基础,利用逻辑推理得到的,故A错误;物体的运动不需要力来维持;物体的惯性大小只与质量有关,与物体运动的速度无关,选项B错误;在牛顿第二定律的表达式F=kma中,比例系数的数值由质量、加速度和力三者的单位决定的,只有质量m、加速度a和力F的单位是国际单位时,比例系数k才为1,故C正确牛顿第三定律说明物体间的作用力是相互的,但并不是可以相互传递的,选项D错误;故选C.6、AC【解析】AB设物块Q的质量为m,P、Q之间的动摩擦因数为1,P与地面间的动摩擦因数为2。根据速度图象的斜率表示加速度,可得0-1s内Q、P的加速度大小分别为a1=4m/s2,a2=4m/s2。0-1s,根据牛顿第二定律,对Q有:1mg=ma1对P有:1mg+F-2(M+m)g=Ma2;Q、P共速后做匀速运动,有:F=2(M+m)g联立解得:m=1kg,1=0.4,2=0.1,故A正确,B错误;C长木板P最小的长度等于0-1s内Q相对P的位移为:,故C正确;D02s内物块Q的位移大小为:,故D错误。故选AC。7、CD【解析】A、x-t图象的斜率代表速度,a的图象为倾斜的直线,斜率为恒定值,故a车做匀速直线运动,速度大小为,A错误;B、t=0时刻,b曲线的切线斜率不为零,故b车的初速度不为零,B错误;C、t=3 s时,直线a和曲线b刚好相切,故此时b车的速度为t=0到t=3 s内,b车做匀减速直线运动,可做逆向处理,则t=0到t=3 s内,b车的位移为,故t=0时刻,b车的初始坐标为所以在t=0时刻,a、b两车相距4.5m,C正确;D、x-t图象的交点代表相遇,又因两曲线在t=3 s时,刚好相切,瞬时速度刚好相同,则D正确8、AD【解析】分析可知,小球做类斜上抛运动,轨迹为抛物线,沿x轴方向的分运动为匀速直线,在y轴方向的分运动为类竖直上抛运动,所以当小球速度沿y方向分量为0时,小球速度最小【详解】A、当小球速度沿y方向的分量为零,即时,小球速度最小,最小速度为,A正确;B、小球做类斜上抛运动,拉力F先对小球做负功,后对小球做正功,故小球速度先减小后增大,B错误;C、由牛顿第二定律可知,小球运动过程的加速度,小球先沿y轴正向做匀减速,根据速度与时间的关系得小球的减速时间为,由对称性可知,小球沿y轴反向加速的时间也为0.5s,故小球再次经过轴所需的时间为1s,C错误;D、由于小球做类斜抛运动,故其轨迹为抛物线,D正确;故本题选AD【点睛】掌握运动的合成与分解原理,会将曲线运动化解为直线运动来处理是解决本题的关键,结合牛顿第二定律,能类比斜上抛运动,即可轻松求解9、BD【解析】A物体A、B的加速度,正负号代表方向,绝对值大小代表加速度大小,故A项错误B由加速度的定义可知,加速度是描述物体速度变化快慢的物理量,故B项正确C若A速度方向与其加速度方向相反,则物体A的速度减小,故C项错误D若B速度方向与其加速度方向相反,则物体B速度减小,故D项正确10、AC【解析】A设物体的最大速度为v,根据v-t图象与坐标轴所围的“面积”大小等于位移,则得位移之比为x1:x2=(vt0):(v2t0)=1:2故A正确;B根据v-t图象斜率的绝对值等于加速度大小,则得加速度大小之比为a1:a2=2:1故B错误CD在0-t0时间内物体做匀加速直线运动,在t0-3t0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正确,D错误。故选AC。【点睛】v-t图象的斜率即为物体运动的加速度,“面积”大小等于位移,掌握这点是解决此类题目的关键所在二、实验题11、 .0.386m/s .0.906m/s .1.30m/s2【解析】1由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上1点时小车的瞬时速度大小2根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上5点时小车的瞬时速度大小3根据加速度定义得12、 . .mgh3 .k1k2 .BD【解析】(1)根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出计数点5的瞬时速度;(2)根据下降的高度,结合参考平面,求出重力势能;再由动能与重力势能相互转化,则机械能守恒可知,两图线的斜率相等即可;(3)根据实验原理,电源使用交流电,重锤要求重且阻力小,纵轴上的截距表示重锤经过参考平面时的动能;【详解】(1)计数点5的瞬时速度等于4、6两点间的平均速度,则;(2)打计数点3时对应重锤的势能,根据图象可知,每一段对应的重力势能减小量和动能增加量相等,那么机械能守恒,即图线的斜率相同,才能满足条件,因此;(3)A实验中打点计时器,使用的是交流电源,不可用干电池作为电源,故A错误;B为了减小阻力的影响,重锤的密度和质量应该适当大些,故B正确;C若纸带上打出的点被拉长为短线,应适当振针与纸带之间的距离,故C错误;D图丙Ek-h图线纵轴上的截距表示重锤经过参考平面时的初动能,故D正确【点睛】解决本题的关键知道实验的原理,验证重力势能的减小量与动能的增加量是否相等,以及知道通过求某段时间内的平均速度表示瞬时速度,注意两图象的斜率绝对值相等,是验证机械能是否守恒的条件三、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、 (1)4m/s2;(2)4m【解析】由由牛顿第二定律求出m、M间的弹力,根据m、M发生相对滑动的条件得出加速度【详解】(1) 具有竖直方向的加速度,对m由牛顿第二定律得:要使m、M发生相对滑动得:联立解得:,方向竖直向下;(2) 若系统加速度的大小为8m/s2,此时m与M间的弹力为:解得:,M与m间的摩擦力为:物块在水平方向的加速度为:;由位移公式得:14、(1)0.2;(2)5.6N【解析】(1)物体在1014s的加速度大小为根据牛顿第二定律,有mg=ma2解得=02(2)物体在010s的加速度为根据牛顿第二定律,有F-mg=ma1解得F=mg+ma1=0.2210+20.8=5.6N15、 (1)8.0s;(2)不正确,理由见解析;(3)都为0.8 m/s,【解析】(1)由题意可知,书包从A处运动到B处的时间(2)该同学的观点不正确。因为书包做匀速直线运动,加速度为0,所以合力为0。假设书包受到摩擦力的作用,其合力就不可能为0,因此书包不受摩擦力的作用。(3)若动摩擦因素为0.02,书包要先加速到与传送带速度相等后再匀速,则得当传送带速度小于等于0.8m/s,物体离开时与传送带共速。当传送带速度大于0.8m/s,物体离开时速度为0.8m/s。由题意可得书包到达右端时的速度与传送带速度关系的图象如下图所示。
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