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      吉林省通化市梅河口市第五中学2025-2026学年高一上学期10月月考物理试卷

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      吉林省通化市梅河口市第五中学2025-2026学年高一上学期10月月考物理试卷

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      这是一份吉林省通化市梅河口市第五中学2025-2026学年高一上学期10月月考物理试卷,共8页。试卷主要包含了选择题,实验题等内容,欢迎下载使用。
      2025 年 2 月哈尔滨亚冬会上,中国运动员在速度滑冰男子 500 米(环形赛道)决赛中,以 34 秒 95 的成绩夺得冠军。对运动员整个决赛过程描述正确的是( )
      比赛中运动员的位移大小是500 m
      运动员全程的平均速率约为14.3 m / s
      运动员在直线赛道上保持高速滑行时,加速度一定很大
      研究运动员的冲线技巧时,可以把运动员看作质点
      蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目,一个运动员从高处自由落下,以大小为 8m/s 的竖直速度着网,与网作用后,沿着竖直方向以大小为 10m/s 的速度弹回,已知运动员与网接触的时间 Δt= 1.0s,那么运动员在与网接触的这段时间内加速度的大小和方向分别为( )
      2.0m/s2,向下B. 8.0m/s2,向上
      C. 10.0m/s2,向下D. 18m/s2,向上
      质点沿直线运动,加速度恒定, 2s 内速度大小从2m / s 变为4m / s ,则其加速度不可能是()
      2 m / s2B. 1m / s2
      3 m / s2
      3 m / s2
      如图;A、B 两人骑自行车在同-直线上运动的位移-时间图像,则()
      A、B 两人始终同向行驶B. A、B 两人在第 1s 末相遇
      C. 前 5s 内,A 的路程比 B 的路程大D. 前 5s 内,A 的位移比 B 的位移大
      一物体做直线运动,其v  t 图像如图所示,从图中可以看出,以下说法正确的是()
      只有0 ~ 2s 内加速度与速度方向相同
      5 ~ 6s 内物体的加速度为3m / s2
      4 ~ 6s 内物体的速度一直在减小
      5 ~ 6s 内加速度的方向与速度方向相同
      甲、乙、丙三个物体同时同地出发做直线运动,它们的运动情况如图 x-t 图像所示,在 20s 内,它们平均速度大小分别为v甲、v乙、v丙;它们在 20s 内的平均速率分别为v甲 、v乙 、v丙大小的关系是()
      v甲  v乙  v丙, v甲  v乙  v丙B. v甲  v乙  v丙, v甲  v乙  v丙
      C. v甲  v乙  v丙, v甲  v乙  v丙D. v甲  v乙  v丙, v甲  v乙  v丙
      汽车司机发现前方有障碍物,立即刹车,刹车过程可视为匀减速运动。自刹车开始第 1s 内经过的位移为 24m,第
      4s 内经过的位移为 1m。下列说法正确的是()
      汽车的加速度大小为7.67m / s2
      汽车的加速度大小为8m / s2
      汽车的初速度大小为27.83m / s
      汽车的初速度大小为30.67m / s
      物体做直线运动时,下列有关物体加速度、速度的方向及它们的正、负值的说法正确的是()。
      在加速直线运动中,物体的加速度方向与速度方向必定相同
      在减速直线运动中,物体的加速度必定为负值
      在直线运动中,物体的速度变大时,其加速度可能减小
      在直线运动中,加速度的正负由初速度的正负决定
      如图是一个初速度为 v0 沿直线运动物体的速度图像,经过时间 t 速度为 vt,则在这段时间内物体的平均速度v 和加速度 a 的情况是()
      v  v0  vt
      2
      v  v0  vt
      2
      a 随时间 t 变小D. a 随时间 t 变大
      如图所示,一质点由 A 到 C 做匀加速直线运动,其运动到 A 点时速度大小为 2m/s,运动到 C 点时速度大小为
      6m/s,D 点(图中未画出)为 AC 间的一点,质点从 A 到 D 和从 D 到 C 运动的时间相等,已知 AB=BC=4m。下列说法正确的是()
      质点到达 D 点时速度大小为 4m/s
      质点的加速度大小为 1m/s2
      质点从 A 到 B 和 B 到 C 点的时间之比为(1
      5) :2
      A、D 与 A、C 之间的距离之比为 1∶3
      二、实验题
      用图所示的实验装置研究小车速度随时间变化的规律。
      除图中标明的实验器材外,在下列仪器或器材中,还需要的两项是。
      A. 电压合适的50Hz 交流电源B. 电压可调的直流电源
      C. 刻度尺D. 天平(含砝码)
      E. 停表
      一个小组的同学安装并调整好实验器材。接通电源后,让拖着纸带的小车沿长木板运动,重复几次,打出若干条纸带。从所打的几条纸带中选取了一条点迹清晰的纸带,如图所示。图中 O、A、B、C、D 是按打点先后顺序依次选
      取的计数点,在纸带上选定的相邻两个计数点之间还有四个打出的点没有画出。由图中的数据可知,打点计时器打下 C
      点时小车运动的速度大小是m/s,小车运动的加速度大小是m / s2 。(计算结果均保留两位有效数字)
      如图所示为测定气垫导轨上滑块的加速度的装置,滑块上安装了宽度为2.0cm 的遮光板,滑块在牵引力作用下先后通过两个光电门,配套的数字毫秒计记录了遮光板通过第一个光电门的时间为t1  0.20s ,通过第二个光电门的时
      间为t2  0.05s ,遮光板从通过第一个光电门到开始遮住第二个光电门所用时间为t  5s ,则滑块第一次通过光电
      门的速度为m/s ,第二次通过光电门的速度为m/s ,加速度大小为m/s2 。(结果保留到小数点后面两位)
      三 解答题
      以捕鱼而闻名的猛禽——鱼鹰,俯冲捕鱼的过程如图 1 所示。简化过程如图 2 所示,规定竖直向下为正方向,假设鱼鹰在距水面 x1 处的 O 点竖直向下做加速运动,经时间 t1 到达水面 B 处,在水面以下竖直向下做减速运动的位移为 x2到达 D 处,从 B 运动到 D 的时间为 t2。在水面上方经过 A 点时的速度为 0.5v,在 B 点的速度为 v,在水面下方经过 C点时的速度为 0.4v,求:
      鱼鹰从 O 运动到 D 的平均速度;
      鱼鹰从 A 到 B 的速度变化量以及从 A 到 C 的速度变化量;
      假设 B 到 C 的运动时间为 t3,鱼鹰从 B 到 C 的平均加速度。
      如图所示,游乐场的滑梯深受小朋友的喜爱。娱乐时小朋友从滑梯倾斜部分的最高点处由静止滑下,经过一段时间进入水平部分,最终静止在水平部分。假设小朋友在倾斜部分和水平部分的运动均为匀变速直线运动,且经过衔接处的速率不变,水平部分足够长,小朋友可视为质点。小朋友从滑下到静止的整个过程中,通过速度传感器记录了其在不同时刻的速度,如表格中的数据所示。求:
      小朋友经过衔接处的速率 v;
      小朋友加速的时间占运动总时间的比值 η(可用分式表示)。
      一质点从静止开始做直线运动,其加速度随时间的变化关系如图所示。图中 a0、T 均已知。求:
      (1)(6 分)若 k=1,第一个 T 内质点的位移;
      (2)(7 分)若 k=2,NT(N=1,2,3,…)时质点的速度。
      BDADDAB8AC9AC10AC 11(1)AC(2)①. 0.96②. 2.4
      12①. 0.10②. 0.40③. 0.06
      13【小问 1 详解】
      鱼鹰从 O 运动到 D 的位移 x  x1  x2
      鱼鹰从 O 运动到 D 的时间t  t1  t2
      则鱼鹰从 O 运动到 D 的平均速度v  x  x1  x2
      tt1  t2
      【小问 2 详解】
      取向下为正方向,在水面上方经过 A 点时的速度为 0.5v,在 B 点的速度为 v,则鱼鹰从 A 到 B 的速度变化量
      Δv1  v  0.5v  0.5v
      在水面下方经过 C 点时的速度为 0.4v,则鱼鹰从 A 到 C 的速度变化量Δv2  0.4v  0.5v  0.1v
      【小问 3 详解】
      取向下为正方向,B 到 C 的速度变化量Δv3  0.4v  v  0.6v
      B 到 C 的运动时间为 t ,则鱼鹰从 B 到 C 的平均加速度 a  Δv3   3v
      t/s
      0 0
      0.5
      1.0

      3.0
      3.5
      v / m s1 
      0.0
      1 0
      2.0

      2.0
      1.0
      3
      14【小问 1 详解】
      t35t3
      根据表格数据可得小朋友在倾斜部分做匀加速直线运动过程,加速度大小为 a1
       v  2m / s2
      t
      v
      t
      小朋友在水平部分做匀减速直线运动过程,加速度大小为 a2  2m / s2
      由此可知,小朋友的匀加速直线运动与匀减速直线运动对称,设运动的总时间为 t,则有0  v3.5  a2 t  3.5s
      解得t  4.0s ,可知加速时间为t t  2.0s
      加2
      小朋友经过衔接处的速率v  a1t加  4m / s
      【小问 2 详解】
      小朋友加速的时间占运动总时间的比值η t加  1
      t2
      T
      15【详解】(1)若 k=1, 3 末的速度大小为
      v  T a  a0T
      T
      0~ 3 内的位移为
      13 03
      1Ta T 2 T2T
      x  a ()2  0 ~
      ,质点做匀速直线运动,位移为
      12 0 31833
      Ta T 2 2T
      x  v  0 ~T,质点做匀减速直线运动,位移为
      21 393
      T1Ta T 2
      x  v a ( )2  0
      所以第一个 T 内质点的位移为
      31 32
      0 318
      2a T 2
      x  x  x  x  0
      1239
      方向与初始加速度的方向相同;
      T
      (2)若 k=2, 3 末的速度大小为
      v  T a  a0T T 末质点的速度为
      13 03
      v   v
       v  2a
      T   a0T
      4T
      末质点的速度为
      1210 333
      v  v
      a T  0
      320 3
      2T 末质点的速度为
      v   v
       v  2a
      T   2a0T
      7T
      末质点的速度为
      2430 333
      v  v
      a T   a0T
      540 33
      3T 末质点的速度为
      v   v  v  2a T  a T
      3650 30
      ……
      由此可知,NT(N=1,2,3,…)时质点的速度为
      v   Na0T
      N3

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