河北省邢台巿南和一中2025学年物理高一第一学期期末统考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、如图所示,两楔形物块A、B部分靠在一起,接触面光滑,物块B放置在地面上,物块A上端用绳子拴在天花板上,绳子处于竖直伸直状态,A、B两物块均保持静止,下列说法正确的是( )A.绳子的拉力可能小于A的重力B.地面受的压力大于物块B的重力C.物块B受到地面的摩擦力方向水平向左D.物块B与地面间不存在摩擦力2、下列关于牛顿第一定律说法正确的是()A.物体的运动状态发生改变,物体一定受到力的作用B.牛顿第一定律是通过理想实验方法得出的,可用实验验证C.惯性是一种力惯性定律与惯性的实质相同D.物体的运动不需要力来维持,但物体的运动速度决定了惯性的大小3、一物体做匀变速直线运动,其位移与时间关系是x=16t-4t2,则它的速度为零的时刻是( )A.1 s末B.2 s末C.3 s末D.4 s末4、有两个大小恒定的共点力,它们的合力大小F与两力之间夹角θ的关系如图所示,则这两个力的大小分别是A.6N和3N B.9N和3NC.9N和6N D.12N和6N5、如图所示,A、B、C三个物体的质量相等,有F=1N的两个水平力作用于A、B两个物体上,A、B、C都静止,则地面对A物体、A物体对B物体、B物体对C物体的摩擦力分别为:( )A.1N、2N、1NB.1N、0、1NC.0、1N、0D.1N、1N、0N6、甲乙两个物体在同一直线上同向运动,开始甲在乙的前方x0处,它们的v-t图像如图所示,则在0~t1这段时间内( )A.甲乙两物体可以相遇一次B.乙物体可能运动到甲的前面C.在t1时刻甲乙相距最远D.在t1时刻甲乙两物体相遇7、以v0直向上抛出一小球,当它回到抛出点时的速度为.设小球运动中受到的空气阻力大小恒定.则下列说法中正确的是( )A.小球受到的空气阻力与重力之比为3:5B.小球受到的空气阻力与重力之比为1:3C.小球上升最大高度与无阻力情况下的最大高度之比为3:4D.小球上升的最大高度与无阻力情况下的最大高度之比为5:88、光滑斜面倾角为θ,用平行于斜面向上的力F,作用在质量为m的物体上,物体由静止开始运动时间t后,撤去力F,又经t时间,物体恰回到出发点,此时物体的速度大小为v.则()A.v= B.v=gtsinθC.3F=4mgsinθ D.F=2mgsinθ9、如图所示,在光滑水平面上有一质量为M的斜劈,其斜面倾角为θ,一质量为m的物体放在其光滑斜面上,现用一水平力F推斜劈,恰使物体m与斜劈间无相对滑动,则斜劈对物块m的弹力大小为( )A. B.C. D.10、水平力F作用于重为G的物体A的光滑左表面,使其恰好沿竖直墙壁匀速下滑,如图所示.若物体与墙壁间的动摩擦因数为μ,则物体所受摩擦力的大小为( )A.μFB.μF+GC.GD.μ(F+G)11、如图所示,A、B、C三球的质量均为m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A球相连,A、B间由一轻质细线连接,B、C间由一轻杆相连。
倾角为的光滑斜面固定在地面上,弹簧、细线与轻杆均平行于斜面,初始系统处于静止状态在细线被烧断的瞬间,下列说法正确的是A.A球的加速度沿斜面向上,大小为gsinθB.C球的受力情况未变,加速度为0C.B、C两球的加速度均沿斜面向下,大小均为gsinθD.B、C之间杆的弹力大小为012、游乐园中,游客乘坐能加速或减速运动的升降机,可以体会超重与失重的感觉.下列描述正确的是( )A.当升降机加速上升时,游客是处在失重状态B.当升降机减速下降时,游客处在超重状态C.当升降机减速上升时,游客是处在失重状态D.当升降机加速下降时,游客是处在超重状态二.填空题(每小题6分,共18分)13、14、15、三.计算题(22分)16、(12分)如图所示,长为L的轻绳下端连着质量为m的小球,上端悬于天花板上.当把轻绳拉直时,小球静止于光滑的水平桌面上,轻绳与竖方向的夹角θ=,重力加速度为g当小球以角速度做圆周运动时,求轻绳对小球的拉力大小与桌面对小球的支持力大小17、(10分)如图所示,在竖直平面内有轨道ABC,其中AB段为水平直轨道,与质量的小物块(可视为质点)之间的动摩擦因数,BC段为光滑半圆形轨道,轨道半径,轨道AB与BC在B点相切,小物块在水平拉力F=3N的作用下从A点由静止开始做匀加速直线运动,到达圆弧轨道的最低点B时撤去拉力,此时速度.取,则:(1)拉力F做了多少功;(2)经过B点后瞬间,物块对轨道的压力是多大;(3)若物块从最高点C飞出后落到水平轨道上的D点(图中未画出),求BD间的距离。
参考答案一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、D【解析】由题:AB接触面光滑,AB间没有摩擦力.对A分析知,A受到重力和绳子的拉力,二力平衡,B对A没有支持力,否则三个力不可能平衡.A错误.对B分析知:B受到重力、地面的支持力,根据平衡条件知,地面对B的支持力等于物块B的重力,地面对B没有摩擦力.BC错误,D正确考点:本题考查摩擦力的有无、共点力平衡条件2、A【解析】A、力是改变物体运动状态的原因,物体运动状态发生变化,则物体一定受到力的作用,故A正确;B、牛顿第一定律是牛顿在伽利略等前人实验的基础上,根据逻辑推理得出的,是以实验为基础,但又不是完全通过实验得出,故B错误;C、惯性不是力,物体总有保持原有运动状态不变的性质,这种性质叫做惯性,惯性定律就是牛顿第一运动定律,两者不同,故C错误;D、物体的运动不需要力来维持,只有质量决定着惯性的大小,故D错误3、B【解析】根据关系式可知选B4、B【解析】由图读出两力夹角分别为0和π时合力大小.当两力夹角为0时,合力等于两分力之和.当两力夹角为π时,合力大小等于两力之差【详解】设两个力大小分别为F1、F2,由图得到:当两力夹角为0时,F1+F2=12N;当两力夹角为π时,F1-F2=6N,联立解得:F1=9N,F2=3N,故B正确,ACD错误;故选B5、C【解析】本题通过整体隔离的模型考查了受力平衡的分析,因为三个物体都静止,所以先以整体为研究对象,可知地面对A的摩擦力为零,再以BC为研究对象,可知A对B的摩擦力大小为1N,再以C为研究对象,因为水平方向不受其它力的作用,利用假设法可知B对C的摩擦力为零,C对6、C【解析】v-t图像纵坐标值表示瞬时速度的大小,可得0~t1内甲的速度大于乙的速度,表示甲比乙快,且开始甲在乙的前方x0处,故此过程甲乙的距离进一步增大;t1时刻后甲的速度小于乙的速度,乙可以相对靠近甲,距离开始变小,甚至出现乙追上甲,故t1时刻甲乙相距最远,还不能相遇;ABD错误,C正确。
故选C7、AD【解析】选择上升过程和全程根据动能定理表达式即可求解【详解】设初速度为v0,返回出发点为,阻力大小为f,上升高度为h,根据动能定理知:,从抛出点到最高点,应用动能定理知:﹣fh﹣mgh=0﹣,解得:f:mg=3:5,故A正确,B错误;无阻力时高度为H,则有:﹣mgH=,结合AB项的分析知h:H=5:8,故C错误,D正确.所以AD正确,BC错误【点睛】本题考查动能定理应用,注意阻力一直做负功,全过程重力不做功8、AC【解析】以物体为研究对象,对物体受力分析,撤去F前,根据牛顿第二定律得撤去F后根据牛顿第二定律得撤去F之前物体做匀加速直线运动,撤去F时速度,撤去F后,,物体能回到出发点联立以上各式得取向沿斜面向上为正方向,则速度为故选AC9、BD【解析】对(M+m)进行受力分析, 由牛顿第二定律可知:F=(M+m)a 得 a=对m进行受力分析, 则有重力与支持力的合力是水平方向,所以用平行四边形定则将两力合成由三角函数关系可得:F支=或者F支=,故B、D正确10、AC【解析】物体在水平力的作用下,做匀速下滑.则物体受到是滑动摩擦力,摩擦力的大小与物体对竖直墙壁的正压力大小成正比.同时也可从平衡条件来确定,滑动摩擦力与重力处于平衡【详解】由题意可知:物体沿竖直墙壁下滑,则受到是滑动摩擦力,所以有:Ff=μFN=μF.又由于物体匀速下滑,从平衡条件得:Ff=G.故A、C正确,B、D错误.故选AC.【点睛】本题考查滑动摩擦力的性质,要注意明确滑动摩擦力与正压力成正比,但不一定与重力成正比.正确理解正压力的性质11、CD【解析】A.初始系统处于静止状态,把看成整体,对其受力分析,受重力、斜面的支持力、细线的拉力;对重力沿斜面和垂直斜面进行正交分解,根据共点力平衡条件得:对进行受力分析,受重力、斜面的支持力、弹簧的拉力弹和细线的拉力,对重力沿斜面和垂直斜面进行正交分解,根据共点力平衡条件得:弹细线被烧断的瞬间,绳在断后弹力会突变为零,弹簧的弹力不变,根据牛顿第二定律得球的加速度沿斜面向上,球的加速度大小:故A错误;BC.细线被烧断的瞬间,把看成整体,受重力、斜面的支持力,根据牛顿第二定律得球的加速度:两球的加速度相同,方向均沿斜面向下,故B错误,C正确;D.对进行受力分析,受重力、杆的弹力和斜面的支持力,根据牛顿第二定律得:解得:所以、之间杆的弹力大小为0,故D正确;故选CD。
12、BC【解析】当升降机加速上升时,乘客有向上的加速度,是由重力与升降机对乘客支持力的合力产生的.此时升降机对乘客的支持力大于乘客的重力,所以处于超重状态.A错误.当升降机减速下降时,具有向上的加速度,同理此时乘客也处于超重状态.B正确.当升降机减速上升时,具有向下的加速度,是由重力与升降机对乘客支持力的合力产生的,所以升降机对乘客的支持力小于乘客的重力.此时失重.C正确.当升降机加速下降时,也具有向下的加速度,同理可得此时处于失重状态,D错误易错提醒:对超重失重的原因不明,错误认为加速运动就超重而减速运动失重而错选D备考提示:超重与失重的理解是解决本题的关键.超重和失重并不是重力发生的变化,而是测得的支持力发生了变化,大于实际重力或小于实际重力.对于物体此时在竖直方向受力不再平衡,一定产生加速度,加速度的方向向上时,支持力大于重力,超重,加速度的方向向下时,支持力小于重力,失重.从物体的运动情况判断加速度的方向.对于加速度方向的判断,可以根据速度的大小变化.当速度增大时,加速度的方向与速度方向相同,当速度大小减小时,加速度的方向与速度方向相反二.填空题(每小题6分,共18分)13、14、15、三.计算题(22分)16、mg,【解析】对小球受力分析,作出力图如图,根据牛顿第二定律,得又联立解得17、(1)37.5J;(2)30N;(3)4m【解析】(1)由牛顿运动定律可得解得a=4m/s2根。
