《湖北省武昌市2025届物理高一第一学期期末质量跟踪监视模拟试题含解析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖北省武昌市2025届物理高一第一学期期末质量跟踪监视模拟试题含解析(11页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、湖北省武昌市2025届物理高一第一学期期末质量跟踪监视模拟试题注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、有关超重和失重的说法,正确的是()A.物体处于超重状态时,所受重力增大;处于失重状态时,所受重力减小B.竖直上抛运动的物体处于
2、完全失重状态C.在沿竖直方向运动的升降机中出现失重现象时,升降机一定处于上升过程D.在沿竖直方向运动的升降机中出现失重现象时,升降机一定处于下降过程2、如图甲所示,在倾角为300的足够长的光滑斜面上,有一质量为m的物体,受到沿斜面方向的力F作用,力F按图乙所示的规律变化, 图中纵坐标是F与mg的比值,规定力沿斜面向上为正向,则物体运动的速度v随时间t变化的规律用可图中的哪一个图象表示(物体的初速度为零)A.B.C.D.3、甲、乙两个质点同时、同地向同一方向做直线运动,它们的vt图象如图所示,则由图象可知A.甲质点比乙质点运动的快,故乙追不上甲B.在4 s末时乙追上甲C.在4 s末时甲、乙的位移
3、相同D.甲做匀速直线运动,乙做初速度为零的匀加速直线运动4、如图所示,水平地面上竖直固定一根轻弹簧,将一小球压在弹簧的上端;放手后,小球被竖直弹起,后与弹簧分开,上升至最高。空气阻力不计,下列分析正确的是A.小球与弹簧分开前,始终处于超重状态B.小球与弹簧分开前,始终处于失重状态C.小球与弹簧分开后的瞬间,其加速度大于重力加速度D.小球与弹簧分开后,处于完全失重状态5、小球从 3m 高处沿竖直方向自由下落,被水平地板弹回,在 1m 高处被接住。在这个过程中小球通过的路程和位移的大小分别是()A.4m,2mB.3m,1mC.3m,2mD.4m,3m6、如图所示,处于静止状态的汽车内,驾驶员把智能
4、手机置于“磁力手机支架”上,由于支架具有磁性,会牢牢吸附住手机,使手机平面与水平面成角。若手机的重力为G,下列说法正确的有( )A.支架对手机的作用力大小为GB.支架对手机的支持力大小为GcosC.支架对手机的摩擦力大小为GsinD.手机与支架间的动摩擦因数可能等于tan7、如图所示,水平传送带两端、相距,以的速度(始终保持不变)顺时针运转今将一小煤块(可视为质点)无初速度地轻放至端,由于煤块与传送带之间有相对滑动,会在传送带上留下划痕已知煤块与传送带间的动摩擦因数,重力加速度,则煤块从运动到的过程中A.煤块从运动到的时间是2.3 sB.煤块从运动到的时间是1.6 sC.划痕长度是2.8 mD
5、.划痕长度是3.2 m8、如图甲所示,水平传送带AB逆时针匀速转动,一个质量为M1.0 kg的小物块以某一水平初速度滑上传送带左端,通过速度传感器记录下物块速度随时间的变化关系如图乙所示,取向左为正方向,以小物块滑上传送带时为计时起点已知传送带的速度保持不变,g取10 m/s2下列说法正确的是A.物块与传送带间的动摩擦因数为0.5B.物块在传送带上相对传送带滑动的距离是9 mC.物块距离传送带左端的最大距离是8 mD.物块在传送带上的时间4.5 s9、如图所示,重80 N的物体A放在倾角为30的粗糙斜面上,有一根原长为10 cm,劲度系数为1000 N/m的弹簧,其一端固定在斜面底端,另一端放
6、置物体A后,弹簧长度缩短2 cm现用一弹簧测力计沿斜面向上拉物体,若物体与斜面间最大静摩擦力为25 N,当弹簧的长度仍然缩短2 cm时,弹簧测力计读数可能为A.10 NB.20 NC.50 ND.60 N10、如图所示,在光滑水平面上,用水平外力F拉动小车和木块一起无相对滑动地做加速运动小车质量为M,木块质量为m,拉力大小为F,加速度大小为a,木块和小车之间动摩擦因数,则在这个过程中,木块受到的摩擦力大小是()A.B.C.D.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1
7、3、(9分)一小孩坐在雪橇上,小孩和雪橇的总质量为40kg,大人用40N的力拉雪橇,拉力的方向与水平面成37角,假设此时雪橇与雪地间的阻力为20N,小孩和雪橇在水平雪地上由静止开始做匀加速直线运动,求:(1)小孩和雪橇运动时加速度的大小。(2)雪橇运动2.4米时速度的大小。(3)某同学认为:大人拉雪橇的力大于雪橇拉大人的力,所以雪橇向前运动。你同意他的观点吗?如果不同意,说明理由,并分析雪橇向前运动的原因。14、(14分)质量为m的长木板静止在水平地面上,质量同样为m的滑块(视为质点)以初速度v0从木板左端滑上木板,经过0.5s滑块刚好滑到木板的中点,下右图为滑块滑上木板后的速度时间图像,若滑
8、块与木板间动摩擦因数为1,木板与地面间的动摩擦因数为2,求:(1)1、2各是多少?(2)滑块的总位移和木板的总长度各是多少?15、(13分)如图所示,质量为m的小球置于与水平倾角为的光滑斜面上,劲度系数为k的轻质弹簧,一端系在小球上,另一端固定在墙上的P点,小球静止时,与斜面方向的夹角为,则弹簧的伸长量为多少。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、B【解析】A当物体处于超重与失重状态时,实重不变,改变的只是视重,A错误;B竖直上抛物体只受重
9、力,即a=g,处于完全失重状态,B正确;CD超重加速度向上有两种状态,向上加速运动或向下减速运动。失重加速度向下也有两种运动状态,向下加速运动或向上减速运动, CD错误,故选B。【点睛】当物体具有竖直向上加速度时,处于超重状态;当物体具有竖直向下加速度时,处于失重状态。不管物体处于失重还是超重状态,物体的实际重力没有变化。2、D【解析】在0-1s内,通过受力分析由牛顿第二定律可得:F-mgsin30=ma1解得:a1=05g=5m/s1s末获得速度为:v1=a1t1=5m/s在1-2s内,由牛顿第二定律可得:-mgsin30=ma2解得:a205g5m/s2向上做减速运动,2s末的速度为:v2
10、=v1+a2t2=0在2-3s内由牛顿第二定律得:-F-mgsin30=ma3解得:a3=-15g=15m/s3s末获得速度为:v3=a3t3=-15m/s故D正确;故选D3、D【解析】A根据图象可知:甲在前4s内运动的比乙快,后4s运动的比乙慢,在8s末图象与坐标轴围成的面积相等,说明乙可以追上甲,故A错误;BC在4s末时甲乙速度相等,根据“面积”表示位移,知乙的位移小于甲的位移,此时没有追上甲,故BC错误;D由图知,甲做匀速直线运动,乙做初速度为零匀加速直线运动,故D正确4、D【解析】AB小球与弹簧分开前,小球的受到的弹力先大于重力后小于重力,加速度方向先向上,后向下,小球先处于超重状态,
11、后处于失重状态,故AB错误。CD小球与弹簧分开后,加速度等于重力加速度,处于完全失重状态,故C错误,D正确。故选D。5、A【解析】这个过程中小球通过的路程为3m+1m=4m;位移的大小为3m-1m=2m;故选A。6、ACD【解析】考查受力分析,静摩擦力与滑动摩擦力。【详解】A对手机受力分析,受重力,支架对手机的支持力,支架对手机的吸引力,支架对手机的摩擦力,共受四个力,其中除重力外的三个力施力物体都是支架,手机处于平衡状态,所以,支架对手机的三个力的合力与手机的重力等大反向,即支架对手机的作用力大小为G,A正确;B对手机受力分析可得:即支架对手机的支持力大于,B错误;C对手机受力分析,沿斜面方
12、向有:即支架对手机的摩擦力大小为Gsin,C正确;D手机保持静止,则摩擦力小于等于最大静摩擦力:解得:而即动摩擦因数可能等于,D正确。故选ACD。第II卷(合计63分)7、AD【解析】AB煤块做匀加速直线运动时,根据牛顿第二定律有得假设煤块的速度达到4 m/s时未离开传送带,此时煤块通过的位移大小为因此煤块先做匀加速直线运动,后做匀速直线运动,做匀加速直线运动的时间为此后煤块以与传送带相同的速度匀速运动至端,有匀速运动的时间为运动的总时间为A正确,B错误;CD划痕长度即煤块相对于传送带位移大小,可得C错误,D正确8、BD【解析】根据速度时间图线求出物块匀减速运动的加速度大小,结合牛顿第二定律求
13、出物块与传送带间的动摩擦因数大小物块滑上传送带后先做匀减速运动到零,然后反向做匀加速直线运动,当速度达到传送带速度后一起做匀速直线运动,结合运动学公式求出向左和向右运动的时间,从而得出物块在传送带上的总时间【详解】由速度图象可得,物块做匀变速运动的加速度为;由牛顿第二定律得f=Ma又f=Mg,则可得物块与传送带间的动摩擦因数,选项A错误;由速度图象可知,物块的初速度大小v=4m/s、传送带的速度大小v=2m/s,物块在传送带上滑动t1=3s后与传送带相对静止前2秒内物块的位移大小s1=t1=4m,方向向右,即物块距离传送带左端的最大距离是4m;后1秒内的位移大小s2=t1=1m,方向向左;3秒
14、内物块的位移s=s1-s2=3m,方向向右,传送带在3s内的位移为23m=6m向左,可知物块在传送带上相对传送带滑动的距离是9 m,选项B正确,C错误;物块再向左运动的时间t2=1.5s;物块在传送带上运动的时间t=t1+t2=4.5s,选项D正确;故选BD.【点睛】解决本题的关键理清物块在传送带上整个过程的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式以及速度时间图线进行求解9、AB【解析】根据共点力平衡和胡克定律求出未施加拉力时静摩擦力的大小和方向,弹簧的长度不变,抓住拉力和静摩擦力的合力不变,结合最大静摩擦力求出测力计拉力的范围【详解】施加拉力前,物体受到四个力的作用而平衡:重力G、垂直斜面向上
15、的支持力N、沿斜面向上的摩擦力f和弹簧对物体施加沿斜面向上的弹力T,受力如图:其中T=kx=10000.02N=20N,根据平衡条件可求出,f=Gsin30-T=20N,方向沿斜面向上;施加拉力F后,弹簧长度不变,说明物体仍然静止,并且弹簧对物体施加的弹力大小和方向不变,若摩擦力沿斜面向上,则F+f+T=Gsin30,即F+f=20N,拉力F0即可使物体平衡;摩擦力f随着F增大而减小,当F=20N时,f=0;若F20N,摩擦力沿斜面向下,因为物体没有滑动,所以F+TGsin30+fm,代入数据可得,F45N,所以测力计读数在045N之间,故AB正确,CD错误【点睛】解决本题的关键能够正确地受力分析,运用共点力平衡进行求解;在解题时要注意摩擦力可能向上也可能向下10、BCD【解析】先对整体受力分析,受重力、支持力和拉力,根据牛顿第二定律,有:再对物体受力分析,受重力、支持力和向前的静摩擦力,根据牛顿第二定律
