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文檔簡介

2024屆上海市東實驗學校物理高一第一學期期末調研試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監考員收回。一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、關于伽利略對自由落體運動的研究,下列說法正確的是()A.由實驗觀察直接得出了自由落體運動的速度隨時間均勻變化B.讓銅球沿斜面滾下,沖淡重力,使得速度測量變得容易C.創造了實驗和邏輯推理相結合的科學方法D.利用斜面實驗主要是為了便于測量小球運動的位移2、下面說法中正確的是()A.當物體運動狀態發生變化時,它一定受到外力作用B.靜止或做勻速直線運動的物體,一定不受外力的作用C.當物體的速度等于零時,它一定處于平衡狀態D.物體的運動方向一定是它所受的合外力的方向3、質量m=0.2kg物體靜止在懸掛輕質彈簧下端,彈簧伸長量x=0.02m,重力加速度g=10m/s2.該彈簧的勁度系數為A.1N/m B.20N/mC.100N/m D.2000N/m4、如圖所示,質量的物塊(視為質點)放在質量的木板的右端,木板長.開始木板靜止放在水平地面上,物塊與木板及木板與水平地面間的動摩擦因數均為.現對木板施加一水平向右的恒力,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,不計空氣阻力,.則物塊在木板上運動的過程中,下列說法中正確的是A.物塊與木板以相同的加速度做勻加速運動B.木板的加速度大小為C.物塊的最大速度大小為D.物塊到達木板左端時木板前進的位移大小為5、下列物理量均為標量是A.質量、時間、路程 B.速度、加速度、位移C.時間、位移、力 D.力、速度、質量6、甲、乙兩個質點同時、同地向同一方向做直線運動,它們的v—t圖象如圖所示,則由圖象可知A.甲質點比乙質點運動的快,故乙追不上甲B.在4s末時乙追上甲C.在4s末時甲、乙的位移相同D.甲做勻速直線運動,乙做初速度為零的勻加速直線運動7、豎直升降的電梯頂部拴一彈簧秤,彈簧秤下端掛一重物,電梯靜止時,電梯中的人觀察到彈簧秤的示數為10N。某時刻電梯中的人觀察到彈簧秤的示數為12N,取g=10m/s2,則此時()A.電梯中的人一定處于失重狀態 B.電梯中的人一定處于超重狀態C.電梯可能向上加速運動,加速度大小為2m/s2 D.電梯可能向上減速運動,加速度大小為2m/s28、某人先后兩次由斜面體頂端的O點沿水平方向拋出兩個可視為質點的物體,第一次的落點為斜面體上的a點,第二次的落點為斜面體上的b點,且,兩次物體的初速度分別用va、vb表示,物體在空中運動的時間分別用、表示,下落的高度分別用、表示,小球落到斜面體時的速度與斜面體斜面的夾角分別用、表示.則下列關系式正確的是A. B.C. D.9、如圖所示,質量為m2的物體B放在車廂的水平底板上,用豎直細繩通過光滑定滑輪與質量為m1的物體A相連.車廂正沿水平直軌道向右行駛,兩物體與車相對靜止,此時與物體A相連的細繩與豎直方向成θ角,由此可知()A.車廂的加速度大小為gtanθB.繩對物體A的拉力大小為m1gcosθC.底板對物體B的支持力大小為(m2-m1)gD.底板對物體B的摩擦力大小為m2gtanθ10、如圖,水平地面上有一楔形物塊a,其斜面上有一小物塊b,b與平行于斜面的細繩的一端相連,細繩的另一端固定在斜面上.a與b之間光滑,a和b以共同速度在地面軌道的光滑段向左運動.當它們剛運行至軌道的粗糙段時可能是()A.繩的張力減小,斜面對b的支持力減小,地面對a的支持力減小B.繩的張力減小,斜面對b的支持力增加,地面對a的支持力不變C.繩的張力減小,斜面對b的支持力增加,地面對a的支持力增加D.繩的張力增加,斜面對b的支持力增加,地面對a的支持力增加11、如圖所示,兩個完全相同的小車質量均為M,放在光滑的水平面上,小車橫梁上用細線各懸掛一質量均為m的小球,若對甲中的小車施加水平向左的恒力F1,對乙中小球m施加水平向右的恒力F2,穩定后整個裝置分別以大小為a1、a2的加速度做勻加速直線運動,兩條細線與豎直方向的夾角均為θ,細線的拉力分別為T1、T2,地面對小車的支持力分別為N1、N2,則下列判斷正確的是()A.T2>T1 B.N1=N2C. D.12、如圖所示,在傾角為α的斜面上,放一質量為m的小球,小球和斜坡及擋板間均無摩擦,當擋板繞O點逆時針緩慢地轉向水平位置的過程中,則有()A.斜面對球的支持力逐漸增大B.斜面對球的支持力逐漸減小C.擋板對小球的彈力先減小后增大D.擋板對小球的彈力先增大后減小二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(6分)14、(10分)三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(12分)小船在寬為d的河中橫渡,河水流速是,船在靜水中的航速是2v,要使船的航程最短,求船頭的指向和渡河的時間t。16、(12分)氣球以10m/s的速度勻速豎直上升,從氣球上掉下一個物體,經17s到達地面.求物體剛脫離氣球時氣球的高度.(g=10m/s2)17、(12分)如圖所示,靜止在水平地面上的小黃鴨質量m=20kg,受到與水平面夾角為53°的斜向上的拉力,小黃鴨開始沿水平地面運動.若拉力F=100N,小黃鴨與地面的動摩擦因數為0.2,求:(1)小黃鴨對地面的壓力;(2)小黃鴨運動的加速度的大小.(sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2)

參考答案一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、C【解題分析】A.伽利略科學思想的核心是實驗和邏輯推理的有機結合,伽利略認為自由落體運動是最簡單的變速直線運動,即它的速度是均勻變化的,通過斜面實驗并合理外推,說明自由落體運動是特殊的勻變速直線運動。故A錯誤;B.讓銅球沿斜面滾下,沖淡重力,使得時間的測量變得容易,故B錯誤;C.伽利略科學思想的核心是實驗和邏輯推理的有機結合,故C正確;D.伽利略時代的測量的技術比較落后,對時間的測量不夠精確,利用斜面實驗主要是為了沖淡重力,使小球運動的時間增大,便于測量小球運動的時間,故D錯誤;故選C。2、A【解題分析】力是物體運動狀態改變的原因,若物體受平衡力作用,物體的運動狀態一定不變,物體受非平衡力作用時其運動狀態一定改變;物體的運動方向與它所受的合外力的方向無直接關系【題目詳解】A.力是物體運動狀態改變的原因,當物體的運動狀態發生變化時,它一定受到外力作用,故A正確;B.靜止或做勻速直線運動的物體,處于平衡狀態,可以不受外力的作用或所受合力為零.故B錯誤;C.當物體的速度等于零時,它不一定處于平衡狀態,例如豎直上拋運動到最到點,故C錯誤;D.物體的運動方向與它所受的合外力的方向無直接關系,可以相同或相反,也可以不在一條直線上.故D錯誤;故選A.3、C【解題分析】物體受力平衡:F=mg,根據胡克定律,則該彈簧的勁度系數為:A.1N/m.與結論不符,故A錯誤;B.20N/m.與結論不符,故B錯誤;C.100N/m.與結論相符,故C正確;D.2000N/m.與結論不符,故D錯誤4、D【解題分析】假設木塊與木板之間無相對滑動,則根據牛頓第二定律求解整體的加速度,與木塊的最大加速度對比可判斷假設是否成立;物塊與木板之間有相對滑動,根據牛頓第二定律求出兩物體的加速度,結合運動公式求解各項【題目詳解】木塊的最大加速度為;若木板和木塊相對靜止,則,則木板與木塊之間產生相對滑動,物塊與木板不能以相同的加速度做勻加速運動,選項A錯誤;由牛頓第二定律可得木板的加速度,選項B錯誤;由以上的分析可知物塊的加速度大小為2.0m?s2;當物塊脫離木板時:,解得,此時物塊的最大速度大小為,選項C錯誤;物塊到達木板左端時木板前進的位移大小,選項D正確;故選D.【題目點撥】用假設法判斷木塊與木板之間有無相對滑動,是解答此類問題常用方法,即先假設整體之間無相對滑動,然后根據牛頓第二定律求解整體的加速度,再與木塊的最大加速度對比;5、A【解題分析】A.質量、時間、路程都是只有大小,沒有方向的標量,故A正確;B.速度、加速度、位移都是有大小,又有方向的矢量,故B錯誤;C.位移、力都是有大小,又有方向的矢量,時間是只有大小,沒有方向的標量,故C錯誤;D.力、速度都是有大小,又有方向的矢量,質量是只有大小,沒有方向的標量,故D錯誤。故選A。6、D【解題分析】A.根據圖象可知:甲在前4s內運動的比乙快,后4s運動的比乙慢,在8s末圖象與坐標軸圍成的面積相等,說明乙可以追上甲,故A錯誤;BC.在4s末時甲乙速度相等,根據“面積”表示位移,知乙的位移小于甲的位移,此時沒有追上甲,故BC錯誤;D.由圖知,甲做勻速直線運動,乙做初速度為零勻加速直線運動,故D正確7、BC【解題分析】AB.電梯靜止時,電梯中的人觀察到彈簧秤的示數為重物的重力mg,人觀察到彈簧秤的示數為12N>10N,說明電梯中的人一定處于超重狀態,故A錯誤,B正確;CD.由mg=10N,的m=1kg,其加速度方向向上,電梯可能向上加速運動,也可能向下做減速運動,根據牛頓第二定律:F-mg=ma得故C正確,D錯誤。故選BC。8、AD【解題分析】A.由于Oa=2Ob,故故A正確;C.根據平拋的豎直方向為自由落體運動,有由于故故C錯誤;B.由于a、b的水平分位移之比為2:1,時間之比為,根據x=v0t可知,初速度之比為故B錯誤;D.兩個球的位移偏轉角相等,由于“平拋運動的速度偏轉角的正切值是位移偏轉角的正切值的2倍”,故速度偏轉角也相等,即故D正確9、AD【解題分析】A.以物體A為研究對象,受力如圖1所示,由牛頓第二定律得:m1gtanθ=m1a,解得:a=gtanθ,則車廂的加速度也為gtanθ,故A正確;B.如圖1所示,繩子的拉力:,故B錯誤;C.對物體B研究,受力如圖2所示,在豎直方向上,由平衡條件得:N=m2g-T=m2g-,故C錯誤;D.由圖2所示,由牛頓第二定律得:f=m2a=m2gtanθ,故D正確10、BC【解題分析】在光滑段運動時,物塊a及物塊b均處于平衡狀態,對a、b整體受力分析,受重力和支持力,二力平衡;對b受力分析,如圖,受重力、支持力、繩子的拉力,根據共點力平衡條件,有:Fcosθ-FNsinθ=0①;Fsinθ+FNcosθ-mg=0②;由①②兩式解得:F=mgsinθ,FN=mgcosθ;當它們剛運行至軌道的粗糙段時,減速滑行,系統有水平向右的加速度,此時有兩種可能;AB.(一)物塊a、b仍相對靜止,豎直方向加速度為零,由牛頓第二定律得:Fsinθ+FNcosθ-mg=0③;FNsinθ-Fcosθ=ma④;由③④兩式解得:F=mgsinθ-macosθ,FN=mgcosθ+masinθ;即繩的張力F將減小,而a對b的支持力變大;再對a、b整體受力分析豎直方向重力和支持力平衡,水平方向只受摩擦力,重力和支持力二力平衡,故地面對a支持力不變;故A項錯誤,B項正確.CD.(二)物塊b相對于a向上加速滑動,繩的張力顯然減小為零,物體具有向上的分加速度,是超重,因此a對b的支持力增大,斜面體和滑塊整體具有向上的加速度,也是超重,故地面對a的支持力也增大;故C項正確,D項錯誤11、BC【解題分析】先對乙圖中情況下的整體受力分析,受重力、支持力和拉力,根據牛頓第二定律,有:再對乙圖中情況下的小球受力分析,如圖根據牛頓第二定律,有由以上三式可解得:再對甲圖中小球受力分析,如圖由幾何關系得:則有:故拉力對整體分析有:由于所以豎直方向上有:所以A.綜上分析,A錯誤;B.綜上分析,B正確;CD.綜上分析,C正確,D錯誤;故選BC。12、BC【解題分析】如圖對小球進行受力分析是擋板對球的支持力,和球對擋板的壓力是一對作用力和反作用力,等大反向,是斜面對球的支持力,和球對斜面的壓力是一對作用力和反作用力,等大反向,由圖可知,緩慢轉動擋板至與斜面垂直過程中,先減小后增大,一直減小,BC正確,AD錯誤。故選BC。【題目點撥】中等難度.本題通過畫出受力分析圖就可以看出動態變化過程,各力大小變化一目了然二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、14、三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、指向上游夾角30°,【解題分析】設船與河上游夾角為,由三角函數關系可得故設渡河時間為欲船的航程最短船頭的指向上游夾角30°,渡河的時間為。16、775m【解題分析】方法一:可將物體的運動過程視為勻變速直線運動.根據題意畫出運動草圖如圖所示.規定向下方向為正,則V0=-10m/s,g=10m/s2根據則有∴物體剛掉下時離地1275m方法二:如圖將物體的運動過程分為A→B→C和C→D兩段來處理.A→B→C為豎直上拋運動,C→D為豎直下拋運動在A→B→C段,據豎直上拋規律可知此階段運動時間為由題意知tCD=17-2=15(s)根據下拋運動規律方法三:根據題意作出物體脫離氣球到落地這段時間的V-t圖(如圖所示)其中△v0otB的面積為A→B的位移tBtcvc的面積大小為B→C的位移梯形tCtDvDvC的面積大小為C→D的位移即物體離開氣球時距地的高度則tB=1s根據豎直上拋的規律tc=2s,tB-tD=17-1=16(s)在△tBvDtD中則可求vD=160(

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