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    2024-2025学年黑龙江省哈尔滨九中高一(上)期末物理试卷(含答案)

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    2024-2025学年黑龙江省哈尔滨九中高一(上)期末物理试卷(含答案)

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    这是一份2024-2025学年黑龙江省哈尔滨九中高一(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.对下面4幅图理解正确的是( )
    A. 甲图中重力的施力物体是斜面
    B. 乙图桌面上的装置可以用来观察桌面粗糙程度
    C. 丙图高铁车厢里的电子屏上“126km/ℎ”是指平均速率
    D. 丁图中汽车作匀变速直线运动速度由v1变到v2,该段时间内加速度方向与Δv方向相同
    2.关于安全驾驶,下列说法正确的是( )
    A. 超速会使车辆的惯性增大
    B. 超载会使车辆的制动距离减小
    C. 疲劳驾驶会使驾驶员的反应时间变长
    D. 紧急刹车时,安全带对人的作用力大于人对安全带的作用力
    3.下列关于圆周运动的说法正确的是( )
    A. 做圆周运动的物体受到的合力方向一定指向圆心 B. 做匀速圆周运动的物体的线速度不变
    C. 做匀速圆周运动的物体向心加速度方向始终指向圆心 D. 做匀速圆周运动的物体的合力可以为恒力
    4.课外兴趣小组为了研究瞬时加速度问题,将两个相同的小球分别和相同长度的弹性绳和刚性绳相连,然后从某高度静止释放。如图,连接A、B的是一般细绳(刚性绳),连接C、D的是橡皮筋。那么在实验过程中,小球在释放后的短暂时间(橡皮筋还未第一次恢复原长)后,下列图中符合ABCD实际排列情况的是( )
    A. B. C. D.
    5.某同学站在水平放置的压力传感器上,进行多次“下蹲”、“站起”运动,压力传感器显示0~8s内该同学对压力传感器的压力F随时间t的变化情况如图所示,图中有a、b两段曲线,重力加速度g取10m/s2。则下列判断正确的是( )
    A. 曲线a反映的是该同学先“下蹲”后“站起”的过程
    B. “下蹲”过程中,该同学先“超重”后“失重”
    C. “站起”过程中,该同学的加速度方向一直竖直向上
    D. 0~8s内,该同学运动的最大加速度为6m/s2
    6.如图所示,将一可视为质点的小球从倾角为α的斜面顶端A点以不同速度水平抛出,第一次落在B点;第二次落在斜面底端C点,不计阻力。已知AB:BC=1:3,则关于两次小球运动情况,下列说法正确的是( )
    A. 两次小球水平抛出的初速度之比为1: 3
    B. 两次小球在空中的时间之比为1:2
    C. 两次小球击中斜面时速度与斜面夹角之比为1:2
    D. 两次小球击中斜面时速度与斜面夹角之比为2:1
    7.如图,用细线将一小球悬挂于O点,用水平拉力F将其拉至细线与竖直方向成θ角。现将F沿逆时针方向缓慢转过90°,在这过程中小球的位置保持不变。则在力F缓慢旋转的过程中下列说法正确的是( )
    A. 细线的拉力先减小后增大
    B. 细线的拉力先增大后减小
    C. 拉力F的大小先减小后增大
    D. 拉力F的大小不断增大
    8.如图所示三个装置,(a)中桌面光滑,(b),(c)中桌面粗糙程度相同,(c)用大小为F=Mg(g为重力加速度)的力替代重物M进行牵引,其余均相同。不计绳和滑轮质量及绳与滑轮摩擦,都由静止释放,m在三个装置移动相同距离的过程中,下列分析中正确的是( )
    A. 装置(a)中m的速度增加量大于(b)中m的速度增加量
    B. 装置(a)中物块m的加速度为Mgm
    C. 装置(b)、(c)中物块m的速度增加量相同
    D. 装置(b)中绳上的拉力大小Tb等于装置(c)中绳上的拉力大小Tc
    9.如图所示,一轻弹簧一端套在固定的光滑水平轴O上,另一端固定在质量为m的小球上,在O点的正上方有一光滑定滑轮,细绳通过滑轮与小球连接,在细绳的另一端用适当大小的力拉住,使小球处于静止状态。若缓慢拉动细线(始终保持小球平衡)直到小球刚到滑轮的正下方过程中,下列说法正确的是( )
    A. 细绳的拉力大小不变B. 细绳的拉力大小先变大后变小
    C. 弹簧形变量不变D. 弹簧形变量先变小后变大
    二、多选题:本大题共5小题,共20分。
    10.一船在静水中的速度是10m/s,要渡过宽为240m、水流速度为8m/s的河流,sin53°=0.8,cs53°=0.6。则下列说法中正确的是( )
    A. 此船过河的最短时间是24s
    B. 船垂直到达正对岸的实际航行速度是6m/s
    C. 船头的指向与上游河岸的夹角为53°船可以垂直到达正对岸
    D. 此船不可能垂直到达正对岸
    11.如图所示,矩形盒内用两根不可伸长的轻线固定一个质量为m=0.6kg的匀质小球,a线与水平方向成37°角,b线水平。两根轻线所能承受的最大拉力大小都是Fm=15N,已知sin37°=0.6,cs37°=0.8,取g=10m/s2,则( )
    A. 系统静止时,a线所受的拉力大小12N
    B. 系统静止时,b线所受的拉力大小8N
    C. 当系统沿竖直方向匀加速上升时,为保证轻线不被拉断,加速度最大为5m/s2
    D. 当系统沿水平方向向右匀加速时,为保证轻线不被拉断,加速度最大为10m/s2
    12.雨滴在空中下落时,由于空气阻力的影响,最终会以恒定的速度匀速下降,我们把这个速度叫做收尾速度。在无风的天气条件下,某个质量为m(保持不变)的雨滴从静止开始下落,空气对下落雨滴的阻力与雨滴速度的平方成正比,即F阻=kv2(k为已知常数)。雨滴速度随时间的变化规律近似如图所示,已知重力加速度为g,则雨滴下落过程中( )
    A. 雨滴达到收尾速度前做变加速曲线运动
    B. 雨滴的收尾速度大小为 mgk
    C. 雨滴速度达到收尾速度一半时的加速度等34g
    D. 0~t1时间内雨滴的平均速度等于12 mgk
    13.如图所示,有一条沿顺时针方向转动的传送带,传送带速度恒定v=4m/s,传送带与水平面的夹角θ=37°,现将质量m=1kg的小物块无初速度地轻放在其底端(小物块可视作质点),与此同时,给小物块沿传送带方向向上的恒力F=12N。已知传送带从底端到顶端的距离L=5.8m,物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,g取10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8。下列说法正确的是( )
    A. 小物块刚放在传送带上时的加速度大小为10m/s2
    B. 小物块刚放在传送带上时的加速度大小为2m/s2
    C. 小物块从传送带底端运动到顶端的时间1.4s
    D. 小物块从传送带底端运动到顶端的时间 5.8s
    14.风洞,被称为“飞行器的摇篮”,它看似高深莫测,却事关国家战略安全,与社会生活息息相关。从导弹、飞船、火箭到汽车、高铁、跨海大桥,只要与空气互相作用,都要在风洞里开展空气动力的试验研究,我国的风洞技术处于世界领先地位。如图所示,某次风洞实验中,风力大小和方向均恒定,一质量为m的轻质小球先后经过a、b两点,其中在a点的速度大小为3v,方向与ab连线成α=53°角;在b点的速度大小为4v,方向与ab连线成β=37°角。已知ab连线长为d,小球只受风力的作用小球(小球不计重力),sin37°=0.6,cs37°=0.8。下列说法中正确的是( )
    A. 风力方向与ab连线夹角为74°
    B. 风力大小为2mv2d
    C. 从a点运动到b点所用的时间为2dv
    D. 小球的最小速度为2.4v
    三、实验题:本大题共2小题,共15分。
    15.在做“研究平抛物体的运动”实验时,有如下实验要求与实验操作:
    (1)实验中,下列说法正确的是______。
    A.应使小球每次从斜槽上相同的位置由静止滑下
    B.斜槽轨道必须光滑
    C.斜槽轨道末端的切线要水平
    (2)在分组《研究平抛运动》实验中,用一张印有小方格的纸记录小球运动轨迹,小方格边长L=2.5cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图所示,取g=10m/s2,平抛的初速度大小为______m/s,在B位置时的速度大小为______m/s(计算均保留三位有效数字)。
    16.某一学习小组的同学想通过打点计时器在纸带上打出的点迹来探究小车速度随时间变化的规律,实验装置如图1所示。

    (1)关于本实验,下列说法正确的是______。
    A.释放纸带的同时,接通电源
    B.先接通电源打点,后释放纸带运动
    C.先释放纸带运动,后接通电源打点
    D.纸带上的点迹越密集,说明纸带运动的速度越小
    (2)某同学在实验中使用频率为50Hz的交流电源获得的纸带如图2所示,其中相邻两个计数点之间还有4个点没有画出,根据纸带可以求得打点计时器在打下F点时小车的速度为______m/s,小车的加速度大小为______m/s2(计算均保留三位有效数字)。
    四、计算题:本大题共3小题,共38分。
    17.甲车以加速度3m/s2由静止开始做匀加速直线运动,乙车在同地点同时以6m/s的速度做匀速直线运动,两车的运动方向相同,求:
    (1)两车多长时间相遇;
    (2)相遇前何时相距最远,最远距离是多少。
    18.如图所示,物体A叠放在物体B上,物体A的质量为1kg,物体B的质量为2kg,A用轻绳系在墙壁上,轻绳与水平方向成53°角,A与B、B与地面间的动摩擦因数均为0.5,若用水平力F把B匀速向右拉(A未掉下),g取10m/s2,sin53°=0.8,cs53°=0.6。求:
    (1)A对B的压力;
    (2)力F的大小。
    19.如图所示,一块质量为M=2kg、长为L=3m的匀质薄木板静止在足够长的水平桌面上,在木板的左端静止摆放着质量为m=1kg的小木块(可视为质点),薄木板和小木块之间的动摩擦因数为μ1=0.1,薄木板与地面之间的动摩擦因数为μ2=0.2。初始时在木板左端施加一水平向左恒定的拉力F=12N,g取10m/s2,则:
    (1)拉力F刚作用在木板上时,木板的加速度大小是多少?
    (2)如果F一直作用在木板上,那么经多长时间木块将离开木板?
    (3)如果恒定的拉力F作用1s后撤去,则在两物体运动的全过程中,木块相对木板的路程是多少?(计算可保留分数)
    参考答案
    1.D
    2.C
    3.C
    4.C
    5.D
    6.B
    7.C
    8.A
    9.C
    10.AB
    11.BC
    12.BC
    13.AC
    14.AD
    15.AC 1.00 1.25
    16.BD 0.752 0.827
    17.(1)设经时间t相遇,甲车位移为
    x1=12at2,a=3m/s2
    乙车位移为
    x2=vt,v=6m/s
    相遇则位移相等,有
    12at2=vt
    解得t=4s
    (2)设两车经过t′时间速度相等,此时距离最远,则有
    v=at′
    解得
    t′=2s
    相距
    Δx=vt′−12at′2
    代入数据解得Δx=6m
    答:(1)两车经4s时间相遇;
    (2)相遇前2s相距最远,最远距离是6m。
    18.解;(1)A处于平衡状态,设A对B的压力为FN,B对A的支持力为FN′,正交分解可得
    Tcs53°=μFN
    Tsin53°+FN′=mAg
    代入数据得T×0.6=0.5×FN,T×0.8+FN′=1×10N,因F′=FN,
    联立解得T=5N,FN=6N,方向竖直向下;
    (2)A物体所受的摩擦力大小为f=μFN=0.5×6N=3N
    B处于平衡状态,水平方向满足F=f′+μ(FN′+mBg)
    由牛顿第三定律可知f′=f,
    联立解得F=3N+0.5×(6N+2×10N)=16N。
    答:(1)A对B的压力为6N,方向竖直向下;
    (2)力F大小为16N。
    19.解:(1)拉力F刚作用在木板上时,由牛顿第二定律,对小木
    块研究可得μ1mg=ma1
    解得a1=1m/s2,
    设木板的加速度大小为a,由牛顿第二定律可知F−μ1mg−μ2(M+m)g=Ma
    解得a=2.5m/s2
    小木块和木板发生了相对滑动
    (2)设小木块的加速度大小为a1,小木块离开木板的时间为t0,由牛顿第二定律,对小木
    块研究可得μ1mg=ma1
    解得a1=1m/s2
    则小木块运动的位移为x1=12a1t02
    木板运动位移大小为x2=12at02
    小木块离开木板时,相对木板的位移大小为L=x2−x1
    解得t0=2s
    (3)t=1s末小木块的速度为v1=a1t=1×1m/s=1m/s
    木板的速度为v2=at=1×2.5m/s=2.5m/s
    1s后小木块仍以a1的加速度大小做匀加速运动,木板将以a2的加速度大小做匀减速运动,
    且μ1mg+μ2(M+m)g=Ma2
    在经过t后二者速度相等,则v1+a1t1=v2−a2t1
    解得t1=13s
    则此时二者速度相等,大小为v=v1+a1t1
    解得v=43m/s
    在小木块和木板各自向左匀加速阶段,二者的相对位移大小为
    Δx′=12at2−12a1t2
    解得Δx′=0.75m
    在小木块向左匀加速,木板向左匀减速阶段,二者的相对位移大小为
    Δx″=(v2t1−12a2t12)−(v1t1+12a1t12)
    解得Δx″=0.25m
    在小木块、木板各自向左匀减速阶段,小木块仍然以a1的加速度大小做匀减速直线运动,
    设此阶段木板的加速度大小为a3,则对木板,
    根据牛顿第二定律由μ2(M+m)g−μ1mg=Ma3
    到最后都停止运动的过程,又发生的相对位移大小为Δxm=v22a1−v22a3
    解得Δxm=815m
    Δx=Δx′+Δx″+Δxm
    解得Δx=2315m
    答:(1)拉力F刚作用在木板上时,木板的加速度大小是2.5m/s2;
    (2)如果F一直作用在木板上,那么经2s木块将离开木板;
    (3)如果恒定的拉力F作用1s后撤去,则在两物体运动的全过程中,木块相对木板的路程是2315m。

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