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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12月月考物理试题

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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12月月考物理试题

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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12月月考物理试题,共8页。试卷主要包含了非选择题等内容,欢迎下载使用。
      分;第 8-10 题有多个选项正确,全部选对得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分)
      深中通道于 2024 年 6 月 30 日下午 3 时通车试运营,东起深圳,西至中ft,全长约 24km,其中海中段长度约
      22.4km,全线设计最高速度为 100km/h。某汽车从深中通道的起点开到终点,下列说法正确的是()
      汽车在海中段的位移大小为 22.4km
      研究汽车通过深中通道的时间时不能将汽车看作质点
      100km/h 指平均速度大小
      24km 指汽车全程的路程
      如图所示,足球以大小为 6m/s 的速度向右运动,与墙碰撞后以大小为 3m/s 的速度反弹回来,足球与墙壁碰撞时间为 0.03s,取水平向右为正方向,则足球与墙壁碰撞过程中的速度变化量、平均加速度分别为()
      -9m/s、-300m/s2B. -3m/s、-100m/s2
      C. 3m/s、100m/s2D. 9m/s、300m/s2
      如图所示是一个物体运动的v  t 图像。下列说法正确的是()
      物体的加速度越来越小B. 物体的速度先增加后减小
      C. 物体可能做匀变速直线运动D. 在相等的时间间隔内,速度的变化量越来越大
      如图所示,两个钩码均重 5N,弹簧测力计自重不计,如果弹簧的劲度系数为 50N/m,则此时弹簧测力计(没有超过弹性限度)的伸长量为()
      A 0B. 0.1m
      C. 0.2mD. 0.4m
      如图是一蜗牛“吸附”在倾斜平面的下表面,该平面与水平方向夹角为θ,蜗牛所受重力为G ,下列说法正确的是
      ()
      蜗牛与叶片之间可能不存在摩擦力
      蜗牛受到的支持力大小为G csθ
      蜗牛对叶片的作用力方向竖直向下
      蜗牛对叶片的吸附力与叶片受到蜗牛的压力是一对相互作用力
      甲、乙两个小灯笼用轻绳连接,悬挂在空中,在相同的水平风力作用下发生倾斜,稳定时与竖直方向的夹角分别为
      α、θ,如图所示,已知甲的质量为 m1、乙的质量为 m2,下列关系式正确的是()
      tanα m2
      tanα m1
      tanα
      2m2
      tanα
      2m1
      tanθm1
      tanθm2
      tanθ
      m1  m2
      tanθ
      m1  m2
      如图所示,A、B、C 三个小球的质量分别为 2m、2m、m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端,另一端与 A 球相连,A、 B 间固定一个轻杆,B、C 间由一轻质细线连接,倾角为θ的光滑斜面固定在地面上,弹簧、轻杆与细线均平行于斜面,初始系统于静止状态,细线被烧断的瞬间,下列说法正确的是( )
      A 球的受力情况未变,加速度为零
      C 球的加速度为零
      A、B 之间杆的拉力大小为
      5mg sinθ 2
      3g sinθ
      A、B 两个小球的加速度均沿斜面向上,大小均为
      2
      用水平拉力使质量分别为m甲、m乙的甲、乙两物体在水平桌面上由静止开始沿直线运动,两物体与桌面间的动摩擦因数分别为μ甲和μ乙。甲、乙两物体运动后,其加速度 a 与所受拉力 F 的关系图线如图所示。由图可知()
      m甲  m乙B. m甲  m乙
      C. μ甲  μ乙D. μ甲  μ乙
      汽车 A 和汽车 B(均可视为质点)在平直的公路上沿两平行车道同向行驶,A 车在后(如图甲所示)。以某时刻作为计时起点,此时两车相距 x0 =12m 。汽率 A 运动的 x-t 图像如图乙所示,汽车 B 运动的 v-t 图像如图丙所示。下列说法正确的是( )
      汽车 A 由静止开始做匀加速直线运动
      汽车 B 在 0~6s 内的位移大小为 24m
      在 t=3s 时,两车相距最远,且最远距离为 20m
      若 t=1s 时,A 车紧急制动(视为匀变速),要使 A 车追不上 B 车,则 A 车的加速度大小应大于0.25m/s2
      如图,倾角为 30°的斜面体放置于粗糙水平地面上,物块 A 通过跨过光滑定滑轮的柔软轻绳与小球 B 连接,O 点为轻绳与定滑轮的接触点.初始时,小球 B 在水平向右的拉力 F 作用下,使轻绳 OB 段与水平拉力 F 的夹角 θ=120°,整个系统处于静止状态.现将小球向右上方缓慢拉起,并保持夹角 θ 不变,从初始到轻绳 OB 段水平的过程中,斜面体与物块 A 均保持静止不动,则在此过程中()
      拉力 F 逐渐增大
      轻绳上的张力先增大后减小
      地面对斜面体的支持力逐渐增大
      地面对斜面体的摩擦力先增大后减小
      二、非选择题:本题共 5 小题,共 54 分。
      用如图所示的实验装置研究小铁球做自由落体运动的规律。小铁球的半径为 R,小铁球先后通过两个光电门,计时器记录了小铁球通过光电门 1、2 的时间分别为 Δt1 和 Δt2,回答下列问题:
      为了测小铁球的加速度,下列给出的实验器材中,可能需要的是()
      A. 刻度尺B. 打点计时器C. 天平
      小铁球通过光电门 1 时的速度大小为(用已知量字母表示);
      若光电门 1 到光电门 2 的距离为 L,则重力加速度大小为(用已知量字母表示)。
      利用如图 1 所示的实验装置,验证牛顿第二定律,实验操作步骤如下:
      第 1 步,把长木板一端固定在水平桌面上,垫高木板另一端,然后挂上托盘和砝码,通过调整垫块位置来改变木板的倾角,使小车拖着纸带沿木板匀速下滑;
      第 2 步,取下托盘和砝码,测出其总质量为m ,让小车从上端沿木板由静止下滑。从打出的纸带上,测量出第 1 个点
      和第 6 个点间的距离 x;
      第 3 步,改变砝码个数和木板倾角,多次测量。请回答下列问题:
      第 1 步中,观察打出纸带上的点迹,若点迹,则小车拖着纸带沿木板匀速下滑;
      小车质量为 M ,本实验(填“需要”或“不需要”)满足条件 M  m ;
      本实验是验证在一定条件下的牛顿第二定律,只需验证m 与 x 成(填“正比”或“反比”)关系,即可验证牛顿第二定律;
      某次实验获得如图 2 所示的纸带,计数点 a、b、c、d、e、f,任意相邻两点间均有四个计时点未画出,打点计时器正常工作时所加交变电流频率为 50Hz,则在打 c 点时小车的速度大小为m/s,小车运动的加速度大小为
      m/s2 (均保留 2 位有效数字)。
      如图,光滑斜面上有一个重力为 100N 的小球被轻绳拴住悬挂在天花板上,已知绳子与竖直方向的夹角为 45°,斜面倾角为 37°,整个装置处于静止状态。求绳对小球拉力的大小和斜面对小球支持力的大小。( sin 37°  0.6 )
      汽车以72 kmh 的速度在平直公路上行驶,当司机发现前方停有一辆货车时,便以2.5 ms2 加速度开始刹车,从
      看见货车到开始刹车的反应时间为 0.5s,但是汽车还是在发现货车的第 6.5s 末撞上了货车。为了避免发生事故,若货车司机也在汽车刹车的同时开始匀加速行驶,则两车刚好不相撞,求:
      发现货车时,汽车和货车的距离是多少?
      货车的加速度是多大?
      如图所示一足够长的光滑斜面倾角为 37°,斜面 AB 与水平面 BC 平滑连接。质量 m=1kg 可视为质点的物体置于水平面上的 D 点,D 点距 B 点 d=7m,物体与水平面间的动摩擦因数为 0.4。现使物体受到一水平向左的恒力 F=6.5N 作用,经时间 t=2s 后撤去该力,物体经过 B 点时的速率不变,重力加速度 g 取 10m/s2, sin37°=0.6,求:
      撤去拉力 F 后,物体经过多长时间经过 B 点?
      物体在斜面上到达的最高点和 B 点之间的距离?
      物体最后停下的位置距 B 点多远?
      2R
      DAABC CC 8BC 9BCD 10AD
      1
      11(1)A(2) t
      (3)
      2R2
      L
      ( 1  1 )
      21
      t 2t 2
      12(1)均匀(2)不需要
      ①. 质量②. 正比
      ①. 0.18②. 0.10
      13 小球受力分析如下图
      由平衡条件可得竖直方向有
      F cs 45∘  N cs 37∘  G
      水平方向有
      F sin 45∘  N sin 37∘
      由上式解得
      14(1) 72 kmh  20 ms
      F  60.6N , N  71.4N
      汽车在反应时间内运动的位移
      x1  v0t  10 m
      汽车在匀减速时间内运动的位移
      x  v
      t  t   1 a t
       t 2
      20 1
      所以
      21
      x2  75 m
      x  x1  x2  85 m
      (2)若经过时间t 两车速度相等时刚好相遇,则两车刚好不相撞,所以
      v  20  2.5t  at
      v t  1 at 2  1 at 2  x
      0222
      解得
      t  .5s
      a  0.17 m s2
      15(1)物体在水平面上运动过程中,设撤去 F 前后物体的加速度大小分别为 a1、a2,由牛顿第二定律得
      F-μmg=ma1
      μmg=ma2
      代入解得
      恒力 F 作用 t=2s 时物体的位移为
      a1=2.5m/s2,a2=4m/s2
      x  1 a t 2  1  2.5 22  5m
      12 12
      此时物体的速度为
      v=a1t=5m/s
      设撤去拉力 F 后,物体第一次经过 B 点的时间为 t1,则由
      d  x  vt  1 a t 2
      112 2 1
      代入解得
      t1=0.5s 或 t1=2s
      因为物体减速到零的时间为
      t  v a2
       1.25s  2s
      故撤去拉力 F 后,物体经过 0.5s 经过 B 点。
      物体滑到 B 点时速度大小为
      vB=v-a2t1=3m/s
      在斜面上,由牛顿第二定律
      mgsinθ=ma3
      解得
      a3=6m/s2
      即物体在斜面上到达的最高点和 B 点之间的距离为
      v2
      s  B 
      2a3
      32
      2  6
      m  0.75m
      物体滑上斜面后做减速运动,速度减为零后返回到斜面底端,因为斜面光滑,则物体返回到斜面底端时速度仍为
      3m/s,然后物体在平面上做减速运动,加速度仍为 a2=4m/s2,物块最后停下的位置距 B 点为
      v2
      x  B 
      2a2
      32
      2  4
      m  1.125m

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