2025-2026学年河北省保定市高一(上)期末物理试卷(含答案)
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这是一份2025-2026学年河北省保定市高一(上)期末物理试卷(含答案),共9页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。
1.北极村,隶属黑龙江省大兴安岭地区漠河市北极镇,是中国“北方第一哨”
所在地,也是中国最北的城镇。如图所示,从漠河站到北极村旅游风景区,手
机上的导航路线显示8时48分出发,预计9时47分到达,全程75.4公里,
耗时0时59分。关于上述信息下列说法正确的是( )
A. “0时59分”指的是时刻
B. “75.4公里”指的是位移
C. 由导航信息可求得驾车过程的平均速率
D. 研究汽车从漠河站到北极村旅游风景区的过程不可将汽车看作质点
2.下面表格为三种交通工具做直线运动的相关数据记录,下列说法正确的是( )
A. 飞机的速度变化量最大B. 自行车的速度变化量最小
C. 火车的平均速度变化率最大D. 飞机的平均速度变化率最小
3.实验小组同学自制的飞行器在t=0时由空中某处开始向下运动,之后它在竖直方向上的速度与时间的关系图像如图所示。关于飞行器的状态,下列说法正确的是( )
A. 0∼1s内飞行器处于超重状态B. 1∼2s内飞行器处于超重状态
C. 2∼3s内飞行器处于超重状态D. 3∼4s内飞行器处于失重状态
4.国际单位制是国际计量大会采纳和推荐的一种一贯单位制,在国际单位制中有7个严格定义的基本单位,分别是m、kg、s、A、K、ml和cd。某道物理题目的答案为v=r gk2F,其中v为速率,r为半径,g为重力加速度,F为弹力,则公式中k的单位用国际基本单位表示应为( )
A. kg·s−2B. kg·s2C. kg·m·sD. kg·m·s−2
5.市面上有一款强磁家用防夹双面中控玻璃刮,玻璃刮由两面组成,两面均装有强磁铁。使用时将一面置于窗外,再将带有把手的一面在室内紧贴玻璃吸上去,在窗内推动把手可带动外侧面的玻璃刮运动,即可轻松完成窗户内外侧的清理。如图所示,手水平向左施力,则窗内的玻璃刮受力个数为( )
A. 6个 B. 5个
C. 4个D. 3个
6.如图所示,轻质细线OA、OB、OC系于O点。A端固定于天花板上,B端与水平桌面上的物块乙相连,C端系有物块甲。初始时OA与竖直方向的夹角为θ,OB与水平方向平行。现对物块甲施加水平向右的外力F,在保持O点位置不变的情况下,使物块甲缓慢向右上方移动少许,在移动过程中,下列说法正确的是( )
A. 物块乙所受合力逐渐增大
B. 细线OA上的弹力不变
C. 细线OC上的弹力逐渐减小
D. 外力F逐渐减小
7.冰壶是冬奥会的一项竞技项目,考查参与者的体能与脑力,被称为“冰上国际象棋”。某次运动员将冰壶从Ⅰ区域某处以一定的初速度向前掷出,冰壶最终停止在Ⅲ区域的某处。已知冰壶与前方水平冰面上Ⅰ、Ⅲ区域间的动摩擦因数相同且大于与Ⅱ区域间的动摩擦因数。若运动员第二次掷出冰壶的位置较第一次更靠近Ⅱ区域,掷出冰壶的初速度与第一次相同,则关于冰壶两次运动过程中的位移、时间关系,下列说法正确的是( )
A. 冰壶第一次运动的位移大于第二次的B. 冰壶第一次运动的位移小于第二次的
C. 冰壶第一次运动的时间大于第二次的D. 冰壶第一次运动的时间小于第二次的
二、多选题:本大题共3小题,共18分。
8.物理学中常常应用图像表达物体的运动形式,使运动可以更形象、更直观。下面四幅图中可能描述匀加速直线运动的图像有( )
A. B. C. D.
9.弹力球是一种户外儿童玩具,将它从某高度处竖直向上抛出,它向上运动t1时间到达最高点,又经过t2时间落到水平地面,测得t1+t2=1s,最高点距地高度为1.8m。已知弹力球每次与地面碰后速度大小变为
碰前速度大小的0.8倍,重力加速度g取10m/s2,忽略空气阻力及与地面的碰撞时间。下列说法正确的是( )
A. 抛出点距地面高度为1.2m
B. 弹力球由抛出到第2次到达最高点用时1.6s
C. 弹力球第1次落地反弹后上升的最大高度为1.152m
D. 弹力球第2次落地时的速度大小为4.8m/s
10.地面上固定有一倾角为37°的斜面,斜面顶端安装有光滑的轻滑轮,物块1、2、3、4通过细线或轻质弹簧连接在一起按如图所示的方式放置在斜面上,恰好可以保持静止。已知物块2、3、4完全相同,且质量均为m,物块1的质量M=3m,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37°=0.6,cs37°=0.8。下列说法正确的是( )
A. 剪断1、2间的细线瞬间,物块3的加速度大小为0.7g
B. 剪断2、3间的细线瞬间,物块2的加速度大小为0.5g
C. 剪断2、3间的细线瞬间,物块3的加速度大小为g
D. 剪断3、4间的弹簧瞬间,物块3和物块4的加速度大小均为0.2g
三、实验题:本大题共2小题,共18分。
11.“探究两个互成角度的力的合成规律”的部分实验器材如图甲所示。
(1)为完成该实验还必须要用到的器材为_______(填“天平”“圆规”或“刻度尺”)。
(2)两位同学合作,将橡皮筋的一端固定,先同时用两个力F1、F2将橡皮筋的另一端拉到某一点O,同时记录F1、F2的大小和方向,再用一个力F进行实验,为保证其作用效果与两个力的作用效果相同,应使橡皮筋的端点_______,并记录F的大小和方向,如图乙所示为某次实验时弹簧测力计的示数,则F的大小为_______N。
(3)实验中有些需要注意的要点,下列说法正确的有________。(多选)
A.两个弹簧测力计拉细绳套时示数应相同
B.测量时弹簧测力计外壳与木板之间存在摩擦,不影响实验
C.标注细线方向时标注的两点应尽可能距离远一些
12.(1)在进行“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”实验时采用的实验方法是_______。
(2)某实验小组同学用如图甲所示的装置进行实验:
①开始时木板水平,保持小车质量M不变,实验小组同学不断改变槽码质量,测得小车加速度a与受力F的图像应为图乙所示的_______(填“I”或“Ⅱ”),为了得到过原点的倾斜直线,需要进行以下操作:用薄垫块将木板_______(填“左”或“右”)端垫高,调整其倾斜程度,直至小车在_______(填“有”或“无”)槽码拉动的情况下运动时,打点计时器在纸带上打出的点_______为止。
②实验小组同学保持槽码质量不变,增加小车上的砝码探究小车加速度与质量的关系,如图丙所示为实验中得到的一条纸带,每2个点间有4个点没有画出,电源频率为50Hz,打下计数点D时小车速度大小为_______m/s;小车的加速度大小为_______m/s2。(保留2位有效数字)
四、计算题:本大题共3小题,共36分。
13.如图所示,细绳一端固定在竖直墙壁上,另一端系有质量m=0.5kg的小球A,初始时小球A静止于光滑半球B上,B的质量M=1kg,A与B球心连线与水平面的夹角为60°,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)B对A的支持力大小;
(2)B对地面的压力大小。(结果均可用分数及根号表示)
14.如图甲所示,光滑水平地面上有一质量为M、长度L=1m的长木板,质量为m的小物块(可视为质点)静置在长木板的最右端,小物块与长木板间的动摩擦因数为μ。在长木板上施加水平向右的外力F,长木板的加速度a随外力F的变化关系如图乙所示。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2。
(1)求小物块的质量m和动摩擦因数μ;
(2)若施加水平向右的外力F为恒力,大小为8N,求力F至少作用多长时间可使得小物块滑离长木板。
15.如图所示,超市有一倾角θ=12 ∘的倾斜电梯以v0=0.5m/s的速度向上运行,该电梯上放有一相对于电梯静止、质量m=10kg的木箱。当木箱距离电梯上方出口L=7m处时工人用与水平方向成α=42 ∘角、大小F=65N的拉力斜向上拉着木箱相对于电梯向上运动。已知木箱与电梯之间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度g取10m/s2,cs30 ∘=0.87,sin12 ∘=0.21,cs12 ∘=0.98。
(1)求木箱在工人拉动下运动时的加速度大小;
(2)若拉力作用t=5s后撤去,求此时木箱的速度大小和该过程中木箱相对于电梯的位移;
(3)求撤去拉力后,经多长时间木箱到达电梯上方出口处。
参考答案
1.C
2.D
3.B
4.A
5.B
6.B
7.C
8.AD
9.CD
10.BD
11.(1)刻度尺
(2) 相同的位置 2.50
(3)BC
12.(1)控制变量法
(2) Ⅱ 右 无 均匀分布 0.56 0.81
13.解:(1)对小球A受力分析并正交分解如图所示
根据平衡条件,水平方向有 Ncs60 ∘=Tsin60 ∘
竖直方向有 Tcs60 ∘+Nsin60 ∘=mg
联立解得 T=52N , N=5 32N
(2)对光滑半球B受力分析如图所示
其中 N′ 为小球A对半球B的压力,与B对A的支持力 N 等大反向, N地 为地面对B的支持力,与B对地面的压力等大反向,根据平衡条件,竖直方向有 N地=N′sin60 ∘+Mg
代入数据解得 N地=554N
14.解:(1)由图像可知当F小于4N时物块和木板一起加速运动,则由牛顿第二定律 F=(m+M)a
由图像可得 M+m=42kg=2kg
当F大于4N时物块与木板产生相对滑动,则对木板由牛顿第二定律 F−μmg=Ma
当F=4N时a=2m/s2即 4−μmg=2M
当F=8N时a=6m/s2即 8−μmg=6M
联立解得M=1kg,m=1kg,μ=0.2
(2)若施加水平向右的外力F为恒力,此时物块相对木板产生滑动,物块的加速度为 a1=μg=2m/s2
木板的加速度为 a2=6m/s2
设当力F作用时间为t时撤去外力,此时物块的速度 v1=a1t=2t
木板的速度 v2=a2t=6t
物块相对木板滑动的距离 Δx1=v22t−v12t=2t2
此后木板做匀减速运动,木板的加速度大小变为 a3=μmgM=2m/s2
设再经过时间t'当两者共速,则 v=v2−a3t′=v1+a1t′
解得 t′=t
此过程物块相对木板滑动的距离 Δx2=v+v22t′−v+v12t′=2t2
若此时物块恰滑离木板,则由 Δx1+Δx2=L
解得 t=0.5s
15.解:(1)对木箱受力分析可知 Fcs(α−θ)−mgsinθ−μFN=ma
其中 FN=mgcsθ−Fsin(α−θ)
解得 a=0.28m/s2
(2)木箱的速度大小 v=v0+at=(0.5+0.28×5)m/s=1.9m/s
木箱相对于电梯的位移 Δx1=v0t+12at2−v0t=12×0.28×52m=3.5m
(3)撤去F后木箱做减速运动,加速度为 a′=gsinθ+μgcsθ=7m/s2
达到与传送带共速时则 v−a′t′=v0
解得 t′=0.2s
此过程中木箱相对传送带移动的距离 Δx2=v+v02t′−v0t′=0.14m
以后随传动带上升到顶端的时间 t′′=L−Δx1−Δx2v0=6.72s
撤去拉力后,木箱到达电梯上方出口处经过的时间为 T=t′+t′′=6.92s
交通工具
初速度/(m·s−1)
经过时间/s
末速度/(m·s−1)
自行车(下坡时)
2
2
6
火车(出站时)
0
100
20
飞机(飞行时)
200
10
200
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