


2025-2026学年安徽省高一(上)期末考前仿真卷物理试卷B-自定义类型
展开 这是一份2025-2026学年安徽省高一(上)期末考前仿真卷物理试卷B-自定义类型,共10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.人工智能时代的到来, 扫地机器人已进入千家万户。扫地机器人可以预约工作时间并定时完成工作。小明同学预约机器人早上9:00开始工作, 一个小时完成清扫, 图甲、图乙为机器人采用的两种寻路方式的运动轨迹,扫地机器人均从家中的某位置出发,扫地完成后再回到初始位置。下列说法正确的是()
A. 9:00指的是时间间隔
B. 两种寻路方式位移大小相等
C. 甲图所示的寻路方式平均速度更大
D. 扫地机器人在躲避障碍的过程中, 可以将其看成质点
2.下列四幅图中质量分布均匀的小球均处于静止状态, 以下说法正确的是()
A. 图甲中,小球对水平地面的压力就是小球的重力
B. 图乙中,轻绳b对小球的拉力不为零
C. 图丙中,轻杆对小球的弹力方向沿杆斜向上
D. 图丁中, 水平地面上, 靠竖直墙的小球受到2个力的作用
3.2023年12月25日,我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲,成功将天目一号气象星座11~14星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功.快舟一号甲(KZ-1A)运载火箭是由中国航天科工集团有限公司研制的三级固体运载火箭,全长约,起飞质量约,最大直径。根据以上信息,下列说法正确的是( )
A. “m”、“t”都是国际单位制中的基本单位
B. 运载火箭加速上升的过程中,搭载的天目一号卫星惯性变大
C. 运载火箭加速上升的过程中,搭载的天目一号卫星处于失重状态
D. 运载火箭加速上升的过程中,空气对火箭的作用力大小等于火箭对空气的作用力
4.竖直升空的火箭,其v-t图像如图所示,由图可知以下说法中正确的是( )
A. 火箭上升的最大高度为16000mB. 火箭上升的最大高度为48000m
C. 火箭经过120s落回地面D. 火箭上升过程中的加速度始终是20m/s2
5.从悬停在离地面h处的直升机上先后由静止释放两个小球A和B,当A球自由落体到达地面后再释放B球,当B球下落h时突遇上下宽度为h的横风,如图所示。除横风区受到空气的水平作用力外,其他位置的空气作用力可不计,则()
A. A球在空中运动的时间比B球在空中运动的时间短
B. B球下落过程中, 离开横风区时其速度最大
C. A球落地的速率比B球落地的速率小
D. B球离开横风区后,做匀变速直线运动
6.有一种瓜子破壳器如图甲所示,将瓜子放入两圆柱体所夹的凹槽之间,按压瓜子即可破开瓜子壳。破壳器截面如图乙所示,瓜子的剖面可视作顶角为的扇形,将其竖直放入两完全相同的水平等高圆柱体 A、B之间,并用竖直向下的恒力F按压瓜子且保持静止,若此时瓜子壳未破开,忽略瓜子自重,不计摩擦,则( )
A. 若仅减小A、B距离,圆柱体A对瓜子的压力变大
B. 若仅减小A、B距离,圆柱体A对瓜子的压力变小
C. 若A、B距离不变,顶角越大,圆柱体 A对瓜子的压力越大
D. 若A、B距离不变,顶角越大,圆柱体 A对瓜子的压力越小
7.体育课上,小明同学将排球以5m/s的初速度竖直向上垫起,垫球点离地面高度为1.2m。忽略空气阻力,已知重力加速度g=10m/s2,排球被垫出后0.8s时离地面的高度为( )
A. 0.8mB. 2.9mC. 1.7mD. 2.0m
8.如图所示,质量均为m=1kg的A、B、C、D四枚棋子与质量为M=2kg的托盘E叠放在竖直轻质弹簧上并保持静止,现用一直尺快速击打出中间的C,在C被快速打出后瞬间,A、B、D、E可视为处于原位置,重力加速度g取10m/s2,则此时,下列说法不正确的是( )
A. A、B均处于完全失重B. D的加速度为10m/s2
C. D、E之间的弹力为10ND. 弹簧对E的弹力不变
二、多选题:本大题共2小题,共10分。
9.某人站在竖直放置的靶盘前,将一玩具“子弹”在距离靶盘2m处,以20m/s的初速度水平投射出去。如图所示,A为靶盘上留下的子弹孔,O为靶心,A、O在同一竖直线上,A、O距离h为15cm。忽略空气的阻力,g取10m/s²,为了投射中靶心,其它条件都不变,只需要调整( )
A. “子弹”到靶的距离为4m
B. “子弹”到靶的距离为1.5m
C. “子弹”初速度的大小为25m/s
D. “子弹”到靶的距离为3m,初速度的大小为15m/s
10.如图甲所示,两端带有固定挡板的长木板静置于粗糙的水平桌面上,长木板质量为2kg,O为长木板上表面一点(图中未标出),O点左侧光滑,右侧粗糙。一质量为2kg的小滑块紧靠左挡板放在长木板上,其与长木板上表面粗糙部分间的动摩擦因数为0.6。现对长木板施加水平向右的推力F,推力F随时间t变化的关系如图乙所示,在推力作用下长木板运动的速度v随时间t变化的关系如图丙所示。t=2s时撤去推力F,再经一段时间滑块运动至O点时,长木板速度恰好为零。滑块运动过程中始终未与长木板右挡板相碰,重力加速度 g取10m/, 不计挡板厚度,桌面足够长。则( )
A. 长木板底面与水平桌面间的动摩擦因数为0.2
B. 长木板光滑部分的长度为2m
C. 长木板的最小长度为4m
D. 长木板发生的最大位移6.5m
三、实验题:本大题共2小题,共16分。
11.某同学做“探究弹簧弹力与形变量的关系”实验,设计了如图甲所示的实验装置。
(1)下列关于实验过程中测量弹簧原长的说法正确的是 (选填选项前的字母)。
A.应该使弹簧处于自由下垂状态时测量
B.应将弹簧平放在水平桌面上,使其自然伸长时测量
C.应该在弹簧悬挂钩码稳定后再测量
(2)在实验过程中,弹簧始终在弹性限度内。在弹簧下端悬挂不同质量的钩码,记录实验数据,并作出了如图乙所示F-x图像,据此可知:在弹性限度内,弹簧发生弹性形变时,弹力的大小与 成正比(选填选项前的字母)。
A.弹簧的长度 B.弹簧伸长的长度
(3)由图乙所示的F-x图像,可得该弹簧的劲度系数k= N/m。
12.如图1所示是研究小车加速度与力关系的实验装置,木板置于水平桌面上,一端系有砂桶的细绳通过滑轮与拉力传感器相连,拉力传感器可显示所受拉力的大小F,M为带滑轮小车的质量,m为砂和砂桶的总质量。实验时先不挂砂桶,将木板右端垫高,调整垫块的左右位置,平衡摩擦力,然后挂上砂桶,改变桶中砂的质量,多次进行实验。完成下列问题:
(1)实验中 (填“需要”或“不需要”)满足砂和砂桶的总质量m远小于小车的质量M。
(2)以拉力传感器的示数F为横坐标,小车的加速度a为纵坐标,画出的a-F图像是一条过坐标原点的直线,如图2所示,则图线的斜率k= (用M表示)。
(3)若某同学实验中加垫块过高,采集实验数据作出的图像可能是 (填选项字母)。
四、计算题:本大题共3小题,共42分。
13.如图所示,冰壶在运动员推力作用下由静止开做匀加速直线运动,加速度大小为a1=1.0m/s2,t1=3.0s末撤掉推力,冰壶又沿直线匀减速前进了x=30m停止。求冰壶:
(1)3.0s末的速度大小v;
(2)前3.0s内运动的位移大小x1;
(3)运动的总时间t。
14.如图所示,质量均为m的柱体甲、乙截面分别为圆和半圆,半径均为R.甲与乙接触面光滑,乙与水平地面之间有摩擦.甲右侧用一竖直光滑挡板挡住,开始时圆心、连线与竖直方向夹角为.现将竖直挡板缓慢地向右平移,直到甲刚要接触地面为止,乙始终没有移动.已知重力加速度大小为g,求:
(1)开始时地面对乙的支持力大小;
(2)开始时挡板所受压力大小;
(3)挡板移动过程中乙受到的最大静摩擦力.
15.某矿山研究矿石下滑的高度与矿石在传送带上运动的关系,建立如图所示的物理模型:竖直平面内有一倾角的直轨道,小滑块从轨道上A点静止释放,其下方右侧放置一水平传送带,传送带与直轨道末端B间距很小,但允许小滑块从左端滑出。传送带以恒定速度逆时针转动,水平部分长度。设释放点A与B距离为s,小滑块从直轨道B端运动到达传送带上C点时,速度大小不变,方向变为水平向右。已知小滑块与直轨道间的动摩擦因数,与传送带间的动摩擦因数,且滑块相对传送带滑动时能在传送带上留下清晰划痕,传送带足够长。已知重力加速度,,。
(1)若,求小滑块从A运动到B所需的时间;
(2)若,求小滑块在传送带上留下的划痕长度;
(3)改变s的值,设小滑块滑离传送带时的速度为v,求v与s的关系式。
1.【答案】B
2.【答案】D
3.【答案】D
4.【答案】B
5.【答案】C
6.【答案】D
7.【答案】D
8.【答案】C
9.【答案】AD
10.【答案】ABD
11.【答案】A
B
100
12.【答案】不需要
A
13.【答案】(1)根据匀变速直线运动公式,有
(2)同理,有
(3)设匀减速运动时间为 ,根据平均速度与位移的关系式,可得
运动的总时间
14.【答案】解:(1)对甲、乙整体,根据竖直方向的平衡=2mg。
(2)根据甲的平衡,支持力=mg=mg,
由牛顿第三定律得,压力==mg。
(3)对甲、乙整体,根据水平方向的平衡==mg,
根据甲的平衡=mg(为两圆心连线与竖直方向的夹角),
当甲将要接触地面时,取最大值,
乙受到最大摩擦力=mg=mg,方向:水平向右。
15.【答案】解:(1)滑块从A到B的过程中根据牛顿第二定律有:mgsin37°-μ1mgcs37°=ma1
代入数据解得:
根据匀变速直线运动位移-时间关系:,
解得:
(2)滑块滑上传送带时的速度:
滑块在传送带上运动时加速度大小为:
假设传送带足够长,滑块以滑上传送带到停止运动通过的位移为,则有:,故从右边滑出;
设滑块从经历的时间为,则有:
解得:(舍去)
该时间内传送带向左走了
所以划痕的长度为
(3)滑块滑上传送带的速度为:
①若从右端滑出,滑出时的速度为v,则
解得:
此种情况下须有
②若从左端滑出,则若可得:
若可得:,且,即时
综合以上,得滑块滑出时的速度为:
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