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    2022-2023学年湖南省衡阳耒阳市第二中学高一上学期期末物理试题(解析版)

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    2022-2023学年湖南省衡阳耒阳市第二中学高一上学期期末物理试题(解析版)

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    这是一份2022-2023学年湖南省衡阳耒阳市第二中学高一上学期期末物理试题(解析版),共17页。试卷主要包含了选择题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。
    时量:75分钟 满分:100分
    第I卷 选择题(共43分)
    一、选择题(本题包括10小题,1-7题每题4分,8-10题每题5分,共43分。在每小题给出的四个选项中,1-7题只有一项是符合题目要求的,8-10题有多项符合题目要求,全部选对得5分,选对但不全得3分,有选错的或不选的得0分)
    1. 下列说法正确的是( )
    A. “质点”概念的建立体现了等效替代的物理思想
    B. 平均速率就是平均速度的大小,是标量
    C. 加速度又叫速度变化率
    D. 物体做竖直上抛运动时上升过程与下降过程加速度方向相反
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.质点的概念建立是利用了理想模型的物理思想,A错误;
    B.平均速率是路程与时间的比值,是标量,而平均速度是位移与时间的比值,是矢量,当物体做曲线运动时,平均速率大于平均速度的大小,B错误;
    C.由 得,加速度与速度的变化率大小相等,方向相同,所以加速度又叫速度变化率,C正确;
    D.竖直上抛上升和下降过程都只受重力作用,加速度都是竖直向下,D错误。
    故选C。
    2. 下列属于国际单位制中基本单位的是( )
    A. 牛顿、千克、秒B. 安培、米、开尔文
    C. 厘米、克、秒D. 焦耳、瓦特、摩尔
    【答案】B
    【解析】
    【详解】国际单位制基本单位有7个:长度:米、质量:千克、时间:秒、电流强度:安培、热力学温度:开尔文、物质的量:摩尔、发光强度:坎德拉,故B正确,ACD错误。
    故选B。
    3. 下列关于合力与分力的说法正确的是( )
    A. 静止在斜面上的物体,受到支持力、摩擦力和重力作用,支持力与摩擦力的合力就是重力
    B. 一对相互作用力的合力为零
    C. 物体受到3N,4N和6N的三个共点力作用,它们合力的最大值为13N,最小值为1N
    D. 合力不一定大于分力,分力也不一定小于合力
    【答案】D
    【解析】
    【详解】A.静止在斜面上的物体所受重力与摩擦力的合力竖直向上,与重力构成一对平衡力,A错误;
    B.一对相互作用力作用在两个物体上,合力是作用在一个物体或一个系统的外力的合成。B错误;
    C.三力大小符合三力平衡的条件,其合力的最小值为0,C错误;
    D.合力与分力满足平行四边形定则,合力有可能比分力大,也可能比分力小。D正确。
    故选D。
    4. 下列说法正确的是( )
    A. 质量大的物体惯性大
    B. 高速公路要限速,是因为速度越大,运动状态改变就越难
    C. 原来做匀加速直线运动的物体,如果所受所有力突然消失,将保持以原来的加速度运动
    D. 物体受到外力作用,其运动状态改变,也就是惯性发生了改变
    【答案】A
    【解析】
    【详解】A.质量是惯性唯一量度,质量大的物体惯性大,故A正确;
    B.高速公路要限速,是因为相同质量下,速度越大,在相同时间内位移越大,容易造成事故,故B错误;
    C.原来做匀加速直线运动的物体,如果所受的所有力突然消失,由于惯性,物体将保持原有速度不变,即保持原来的速度做匀速直线运动,故C错误;
    D.惯性只与物体的质量有关,与物体所处的状态无关,故D错误。
    故选A。
    5. 某电梯中用细绳静止悬挂一重物,当电梯在竖直方向运动时,突然发现绳子断了,由此判断绳断之前电梯的情况是( )
    A. 电梯一定是加速上升
    B. 电梯可能是减速上升
    C. 电梯可能匀速向上运动
    D. 电梯的加速度方向一定向上
    【答案】D
    【解析】
    【详解】绳子突然断了说明绳子的拉力变大,重物处于超重状态,即电梯具有向上的加速度,电梯可能加速向上或减速向下运动,故ABC错误,D正确。
    故选D。
    6. 质点A和质点B沿x轴正方向运动,其位移-时间图像(如图所示)分别为图中直线a和曲线b,已知质点B的质量为m=2kg,所受合外力恒定且大小为4N,t=3s时直线a和曲线b刚好相切,则下列说法正确的是( )
    A. 质点B在t=0时的速度大小为4m/s,方向沿x轴负方向
    B. 质点B在t=1s时的速度大小为6m/s,方向沿x轴正方向
    C. 0~3s内,质点B的位移为8m
    D. 质点B在t=0时的位置为15m
    【答案】B
    【解析】
    【详解】A.质点B的加速度为
    时质点B的速度为

    质点B位移图线的斜率减小,质点B做匀减速运动,在t=0时的速度大小为

    解得

    方向沿x轴正方向,A错误;
    B.质点B在t=1s时的速度大小为

    方向沿x轴正方向,B正确;
    C.0~3s内,质点B的位移为

    C错误;
    D.质点B在t=0时的位置为

    D错误。
    故选B。
    7. 如图所示,一光滑小球静止放置在光滑半球面的底端,小球所受重力为 ,用竖直放置的光滑挡板水平向右缓慢地推动小球,则在小球运动的过程中(该过程小球未脱离球面),挡板对小球的推力 、半球面对小球的支持力 的变化情况正确的是( )
    A. 增大, 减小B. 增大, 增大
    C. 减小, 减小D. 减小, 增大
    【答案】B
    【解析】
    【详解】作出球在某位置时的受力分析图,如图所示
    在小球运动的过程中, 的方向不变, 与竖直方向的夹角逐渐变大,画力的动态平行四边形,由图可知 、 均增大。
    故选B。
    8. 质量为m的球置于斜面上,被一个竖直挡板挡住。现用一个力F拉斜面,使斜面在水平面上向右做加速度为a的匀加速直线运动,忽略一切摩擦,下列说法不正确的是( )
    A. 若加速度增大,竖直挡板对球的弹力不变
    B. 若加速度足够大,斜面对球的弹力可能为0
    C. 斜面和挡板对球的弹力均等于ma
    D. 无论加速度大小如何,斜面对球一定有弹力的作用,而且该弹力是一个定值
    【答案】ABC
    【解析】
    【分析】
    【详解】ABD.以小球为研究对象,受重力mg、竖直挡板对球的弹力F2和斜面的弹力F1。如图所示
    设斜面加速度大小为a,根据牛顿第二定律,竖直方向
    F1csθ=mg
    水平方向
    F2-F1sinθ=ma
    解得
    可知斜面的弹力F1大小不变,与加速度无关,不可能为零。
    由上解得
    F2=F1sinθ+ma
    若加速度增大时,F2增大,故D不符合题意,AB符合题意;
    C.根据牛顿第二定律知道,重力、斜面和挡板对球的弹力三个力的合力等于ma,故C符合题意。
    故选ABC。
    9. 杂技表演中,经常会有一个演员从高处释放一个物体,而地上另一个演员把物体抛上去。空中很多物体上上下下,煞是好看。现假设物体A从某一高度自由下落的同时,由地面竖直上抛物体B。两物体在空中“相遇”时速率相等,然后继续运动,不计空气阻力。则AB两物体( )
    A. 相遇时通过的位移大小之比为
    B. A物体在空中运动时间是B的一半
    C. 两物体从出发到相遇所用的时间与重力加速度g有关
    D. A物体落地时,B物体刚向下运动
    【答案】BD
    【解析】
    【详解】A.两物体在空中相遇时(即到达同一水平高度)的速率都是v,有上抛运动的对称性知A竖直上抛运动的最高点位置是B自由落体运动的抛出点,故两物体落地速率相等,自由落体运动在开始的两个连续相等的时间间隔内的位移之比为1:3,故相遇时A、B的位移大小之比为1:3,故A错误;
    BD.两物体在空中相遇时速率相等,B到最高点时,A恰好落地,由对称性可知,B在空中运动时间是在A空中运动时间的2倍,故BD正确;
    C.由上分析可知,只要两个物体运动的加速度大小相等,两物体从出发到相遇所用的时间就不变,故C错误。
    故选BD。
    10. 如图,斜面的倾角为,固定在水平面上,将一质量为m的小滑块轻轻的放在斜面上,物体匀速下滑。现为了使物体匀速上滑,给物体施加一竖直平面内的拉力F。重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
    A. 若拉力F平行于斜面向上,则拉力F大小为mg
    B. 拉力F的最小值为
    C. 如施加的拉力F为水平方向,把斜面的倾角改为时,无论多大的力,都无法使物体匀速上滑
    D. 如施加的拉力F为水平方向,把斜面的倾角改为时,无论多大的力,都无法使物体匀速上滑
    【答案】AC
    【解析】
    【详解】A.物块开始匀速下滑,则有
    可得
    摩擦力
    若拉力平行于斜面向上,物体匀速上滑,则
    故A正确;
    B.假设拉力与斜面的夹角为,受力分析如图,建立如图示直角坐标系
    x方向
    y方向
    联立解得


    上式
    可知
    时,F有最小值
    故B错误;
    CD.分析物体的受力情况如图所示
    则有
    N-mgcsθ-Fsinθ=0

    f=μN
    又有
    Fcsθ

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