云南省玉溪一中2018_2019学年高一物理上学期期末考试试卷(含解析).doc
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1、1玉溪一中 2018-2019 学年上学期高一年级期末考物理学科试卷一、单项选择题1.以下都属于国际单位制的基本单位的选项是( )A. 千克 秒 米 B. 牛 千克 秒C. 厘米 克 秒 D. 质量 长度 时间【答案】A【解析】【分析】力学国际基本单位有三个:米、千克、秒,其他的都是导出单位对每个选项中的单位进行分析,明确各自对应的物理量,就能确定符合题意的选项【详解】A、力学国际基本单位有三个:米、千克、秒,故 A 正确;B、牛是力的导出单位;故 B 错误.C、厘米和克是非国际制单位制的基本单位,C 错误.D、质量、长度、时间是基本物理量;故 D 错误.故选 A.【点睛】国际单位制规定了七个
2、基本物理量,这七个基本物理量分别是谁,它们在国际单位制分别是谁,这都是需要学生自己记住的2.下列说法正确的是( )A. 不管以行驶的公交车作为参考系,还是以地面作为参考系,在公交车上行走的人速度都是相同的B. 研究 4 路公交车从起点站玉溪一中到终点站二医院的运行时间时,可以把公交车看做质点C. 研究公交车经过路边某灯柱的时间时可以把公交车看做质点D. 公交车从玉溪一中驶往二医院途中经过三小门口的速度为 4m/s,回程时经过三小门口速度也为 4m/s,所以这两个时刻公交车的速度相同【答案】B【解析】【分析】2参考系的选择是任意的,可以是相对地面不动的物体,也可以是相对地面运动的物体;当物体的形
3、状、大小对所研究的问题没有影响时,我们就可以把它看成质点,根据把物体看成质点的条件来判断即可;借助速度是矢量来判断.【详解】A、不管选什么作为参考系对同一物体的运动,其描述的结果可能不一样的,因为运动的相对性不同;故 A 错误.B、研究 4 路公交车从起点站玉溪一中到终点站二医院的运行时间时,车的大小与长度可以忽略不计,可以将其看成质点;故 B 正确.C、当研究公交车经过某灯柱的时间时,公交车的长度不可以忽略不计,不可以将其看做质点;故 C 错误.D、速度有大小和方向是矢量,公交车来回经过同一位置的速度大小相同,当方向相反,则速度不相同;故 D 错误.故选 B.【点睛】本题考查了描述机械运动的
4、物理量的辨析,参考系的选取,物体能否看成质点的条件,以及矢量的方向.3.下列说法正确的是( )A. 做直线运动的物体,运动方向必然与所受合力的方向相同B. 加速度增大的物体一定做加速运动C. 物体的速度变化量越大,则加速度一定越大D. 力是产生加速度的原因【答案】D【解析】【分析】加速度等于单位时间内速度的变化量,即数值等于任意 1s 内速度的增量,做匀变速直线运动的物体,加速度不变,判断物体做加速还是减速运动,关键看加速度的方向与速度方向的关系,与加速度变大变小无关力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因【详解】A、当物体所受合力方向与运动方向在同一直线上时,物体做直线运动,但两
5、者的方向可以相同或相反;故 A 错误.B、只要加速度方向与运动方向相同,物体一定做加速运动;而加速度大小可以增大或减小、不变;故 B 错误.3C、运动物体的速度变化量越大,加速度不一定越大,还取决于变化所用的时间;故 C 错误.D、力是改变物体运动状态的原因,即产生加速度的原因;故 D 正确.故选 D.【点睛】本题是关于力和运动关系的基本知识,以及运动的条件判断,根据牛顿第二定律和加速度的性质分析4.一小船横渡一条两岸平行的河流,河水匀速流动,水流速度与河岸平行,船头直指河对岸行驶,在开始一段时间内船本身提供的速度(即静水速度)均匀增大,下列说法正确的是( )A. 在开始一段时间内小船的运动轨
6、迹是直线B. 在开始一段时间内小船的运动轨迹是抛物线C. 因为小船一直保持船头直指河对岸行驶,所以一定能到达出发点正对岸D. 若水流速度增大,则小船达到河对岸的时间会变长【答案】B【解析】【分析】轨迹弯曲的方向大致指向合力的方向,合力的方向又与静水速的方向一致,可见加速度的方向一直垂直于河岸向前.【详解】A、B、小船参与了两个运动,有两个分速度分别是静水速和水流速;而静水速均匀增大,在开始一段时间内有垂直河岸向前的加速度,可知合初速度和合加速度有锐角,则小船的轨迹为抛物线;故 A 错误,B 正确.C、静水速的方向为船头直指河对岸,水速平行于河岸向下,则合速度方向斜向下,故小船不能到达正对岸;故
7、 C 错误.D、渡河时间由垂直河岸的分运动决定,由运动的独立性可知水速增大不影响渡河时间;故D 错误.故选 B.【点睛】解决本题的关键知道小船参与了两个运动,有两个分速度,分别是静水速和水流4速;以及知道轨迹的弯曲大致指向合力的方向,注意垂直河岸渡河时,时间最短.5.如图所示为某加速度计的部分原理示意图。质量为 0.5kg 的小滑块(可视为质点)穿在光滑水平杆上,两边与两根完全相同的轻弹簧 a、b 连接,弹簧的劲度系数为 2N/cm,静止时 a、b 均为处于原长状态,小滑块处于 O 点。当装置在水平方向运动时,小滑块移动至 O点左侧 1cm 处,则可判断此时小滑块的加速度( )A. 大小为 8
8、m/s2,方向水平向左B. 大小为 8m/s2,方向水平向右C. 大小为 4m/s2,方向水平向左D. 大小为 4m/s2,方向水平向右【答案】B【解析】【分析】对小物体受力分析后可以求出合力,再根据牛顿第二定律求加速度【详解】小滑块移动至 O 点左侧 1cm 处,小物体受到左侧弹簧的向右的弹力大小为 kx,同时小物体还受到右侧弹簧的向右的弹力,大小也为 kx,故合力为 ,方向水平向右;F=2kx根据牛顿第二定律 ,方向水平向右;故选 B.a=Fm=2kxm=2210.5m/s2=8m/s2【点睛】本题考查牛顿第二定律的应用,解题的关键求出合力,再根据牛顿第二定律求解加速度的大小和方向6.如图
9、所示,用水平力 F 把一木块紧压在竖直墙壁上静止不动,当 F 增大时( )A. 墙对木块的弹力不变B. 墙对木块的摩擦力增大C. 墙对木块的摩擦力不变D. 木块有可能沿墙壁下滑【答案】C【解析】5【分析】当重力小于最大静摩擦力时,物体处于静止,摩擦力大小等于外力大小;当重力大于最大静摩擦力时,物体处于滑动,则摩擦力等于动摩擦力因数与正压力的乘积【详解】A、B、C、用水平力 F 压铁块于竖直墙壁上不动,设墙壁对铁块的压力为 N,对铁块的摩擦力为 f,当 F 增大时,它的反作用力即墙壁对铁块的压力为 N 也增大;而铁块的摩擦力是由铁块的重力引起的,所以摩擦力不变;故 A、B 错误,C 正确.D、当
10、 F 增大时,最大静摩擦力 增大,下滑趋势变小,故木块不可能下滑;fmax=N=F故 D 错误.故选 C.【点睛】学会区别静摩擦力与滑动摩擦力,且大小的计算静摩擦力的大小等于引起它有运动趋势的外力,而滑动摩擦力等于 F N同时知道作用力与反作用力跟平衡力的关系7.马拉着车在水平路面上前进的过程中,下列说法正确的是( )A. 在加速前进的情况下,马对车的拉力与车对马的拉力大小相等B. 在加速前进的情况下,马对车的拉力大于车对马的拉力C. 在匀速前进的情况下,马对车的拉力与车对马的拉力是一对平衡力D. 因为地面有摩擦力,所以马对车的拉力与车对马的拉力大小一定不会相等【答案】A【解析】【分析】马向前
11、拉车的力和车向后拉马的力是一对作用力与反作用力,它们总是大小相等、方向相反、作用在同一条直线上,与运动状态无关【详解】A、B、马向前拉车的力和车向后拉马的力是一对作用力与反作用力,它们总是大小相等、方向相反,任何运动状态,马向前拉车的力都等于车向后拉马的力;故 A 正确,B错误.C、马对车的拉力与车对马的拉力是一对相互作用力,而一个物体受到的两个力而平衡才是一对平衡力;C 错误.D、马对车的拉力与车对马的拉力是一对相互作用力,与受不受摩擦力无关;故 D 错误.故选 A.【点睛】该题考查了牛顿第三定律:作用力与反作用力的关系;注意与一对平衡力的区别.68.甲、乙两质点运动的位移-时间图像如图中
12、a、b 所示,其中 a 图线为抛物线的一部分,不考虑二者碰撞,则下列说法中正确的是( )A. 甲做曲线运动,乙做直线运动B. 乙质点在 t2t 3时间段内做匀速直线运动C. t1t 4时间段内甲、乙两质点的平均速度相同D. t3t 4时间段内乙比甲运动得快【答案】C【解析】【分析】位移时间图线的斜率表示速度,斜率的正负表示方向,根据图线的特点确定两个物体的运动规律.【详解】A、位移时间图线的斜率表示速度,斜率的正负表示方向,则可知甲的位移时间关系为抛物线是匀变速直线运动,乙先做正向匀速直线运动,再静止,然后做匀速直线运动;故 A 错误.B、乙质点在 t2 t3时间段内位置不变,表示处于静止状态
13、;故 B 错误.C、由图知 t1 t4时间段内两质点的初末位置均相同,则在相同的时间内有相同的位移,由平均速度的定义 知,平均速度相同;故 C 正确.v=xtD、在 t3 t4时间段内甲的图像斜率大,表示瞬时速度甲的较大,则乙比甲运动得慢;故D 错误.故选 C.【点睛】解决本题的关键是理解位移时间图线的物理意义,知道图线的斜率表示速度,要注意位移图象不是质点的运动轨迹,只能表示直线运动的规律.9.如图所示,在倾角为 的斜面上,放一质量为 m 的光滑小球,球被竖直的挡板挡住,以挡板下端为轴将挡板缓慢转至水平方向的过程中,球对挡板的压力 F1和球对斜面的压力 F2的大小变化情况正确的是( )7A.
14、 F1先减小后增大 B. F 1一直增大C. F1一直减小 D. F 2一直增大【答案】A【解析】【分析】小球受三个力作用而保持静止状态,其中重力大小、方向都不变,斜面对球的支持力方向不变,大小变,挡板对球的支持力的大小和方向都变化,根据三力平衡的条件,结合平行四边形定则作图分析即可【详解】小球受重力、挡板弹力 和斜面弹力 ,将 与 合成为 F,如图所示:F1 F2 F1 F1小球一直处于平衡状态,三个力中的任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线,故和 合成的合力 F 一定与重力等值、反向、共线.从图中可以看出,当挡板绕 O 点逆时F1 F2针缓慢地转向水平位置的过程中, 先变小后变大,
15、越来越小;由牛顿第三定律可知F1 F2, ;则 先变小后变大, 越来越小;故 B、C、D 错误,A 正确.故选 A.F1=F1 F2=F2 F1 F2【点睛】本题关键对小球受力分析,然后将两个力合成,当挡板方向变化时,将多个力图重合在一起,直接由图象分析出各个力的变化情况10.将一小球从地面以初速度 v0竖直向上抛出,经 t 时间落回地面,不计空气阻力,则( )A. 小球上升和下落阶段的加速度方向相反B. 可计算出重力加速度大小为v0t8C. 可计算出小球上升的最大高度为v0t4D. 可计算出小球上升的最大高度为v0t2【答案】C【解析】【分析】将竖直上抛运动看成一种初速度为 v0、加速度为-
16、 g 的匀减速运动;整个过程小球的加速度不变;根据运动的时间和速度对称性得到小上升的最大高度表达式【详解】A、不计空气阻力,小球只受重力,所以整个过程中小球的加速度均为 g,上升过程的加速度与下落过程的加速度方向相同,均竖直向下;故 A 错误.B、取竖直向上为正方向,将竖直上抛运动看成一种初速度为 v0、加速度为- g 的匀减速运动,且上升过程和下降过程具有对称性,则 ,由 可知 ;故 B 错误.t上 =t下 =t2 v0=gt2 g=2v0tC、D、上升过程是末速度为零的匀减速直线运动,由速度位移关系 ,结合02v20=2gh,联立可得 ;故 C 正确、D 错误.g=2v0t h=v0t4故
17、选 C.【点睛】解决本题的关键要掌握竖直上抛运动的规律,并能灵活运用,根据物理规律得到各个量的表达式,再进行分析二、多项选择题11.如图所示,光滑斜面 AD 被分成三个长度相等的部分,即 AB=BC=CD,一小物体从 A 点由静止开始下滑,下列结论中正确的是( )A. 物体到达各点的速率为 vB: vC: vD: =1:2:3B. 物体在 AB 段和 BC 段的平均速度之比为( -1):12C. 物体通过 B、C、D 三点的速度满足vC= v2B+v2D2D. 物体通过 B、C、D 三点的速度满足 vC=vB+vD2【答案】BC【解析】9【分析】根据匀变速直线运动的位移时间公式得出位移和时间的
18、关系,根据初速度为零的匀加速直线运动的推论得出通过相等位移所用的时间之比根据速度位移公式求出 C 点和 B、 D 两点的速度关系【详解】A、物体做初速度为零的匀加速直线运动,由位移速度关系 ,可得 ,v2=2ax v=2ax则通过各店的速率之比为 ;故 A 错误.vB:vC:vD=x: 2x: 3x=1: 2: 3B、根据平均速度的定义可知 , ;而两段相等位移的时间之比为vAB=xtABvBC=xtBC,则 ;故 B 正确.tAB:tBC=1:(21) vAB:vBC=(21):1C、D、根据匀变速直线运动的速度位移关系可得 , ,联立得v2Cv2B=2ax v2Dv2C=2ax;故 C 正
19、确,D 错误 .vC= v2B+v2D2故选 BC.【点睛】解决本题的关键掌握匀变速直线运动的运动学公式和推论,并能灵活运用.12.一个 50kg 的人站在电梯里,电梯顶部用一弹簧测力计悬挂着质量为 1kg 的物体,电梯运行时弹簧测力计示数为 12N,重力加速度取 g=10m/s2,则此时( )A. 电梯可能正向下做减速运动B. 电梯可能正向下做加速运动C. 人对地板的压力大小为 600ND. 人对地板的压力大小为 400N【答案】AC【解析】【分析】升降机与物体具有相同的加速度,对物体分析,根据牛顿第二定律求出物体的加速度大小和方向,从而得出升降机的加速度大小和方向.隔离对人分析,根据牛顿第
20、二定律求出支持力的大小,从而得出人对地板的压力大小.10【详解】A、B、以物体为研究对象,它受到竖直向下的重力 mg、弹簧秤竖直向上的拉力 F作用,根据牛顿第二定律得: F-mg=ma,代入数据解得物体和电梯的加速度大小 a=2m/s2,方向竖直向上,但运动方向未知,则电梯向上加速运动或向下减速运动;故 A 正确,B 错误.C、D、以人为研究对象,它受到竖直向下的重力 Mg、竖直向上的支持力 N 作用,根据牛顿第二定律有: N-Mg =Ma,代入数据解得 N=600N,根据牛顿第三定律,此时人对地板的压力大小为 600N;故 C 正确,D 错误.故选 AC.【点睛】本题考查了牛顿第二定律和牛顿
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