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      四川省南充市阆中中学校2025-2026学年高一上学期1月月考物理试题(含答案)

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      四川省南充市阆中中学校2025-2026学年高一上学期1月月考物理试题(含答案)

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      这是一份四川省南充市阆中中学校2025-2026学年高一上学期1月月考物理试题(含答案),共7页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
      1.下列各组物理量中,都是矢量的一组是( )
      A. 质量、位移、速度B. 速率、速度、加速度
      C. 速度、加速度、力D. 时间、路程、位移
      2.如图所示,轻质弹簧上端固定,下端与小球A连接,小球A通过细线与小球B连接。整体静止时弹簧的长度为L。现对小球A施加一个水平向右的恒力,并对小球B施加一个水平向左的同样大小的恒力,最后达平衡时弹簧的长度记为L′。则下列说法正确的是( )
      A. L′=L,弹簧仍竖直
      B. L′=L,弹簧向右偏
      C. L′>L,弹簧向右偏
      D. L′>L,弹簧向左偏
      3.倾角为30的固定斜面上有一个质量为m=3.0kg的小物体.小物体与轻绳相连,绳的另一端跨过光滑的定滑轮悬挂着一个质量为M=2.0kg的物体如图所示,两物体均处于静止状态.关于物体m的受力判断(取g=10m/s2),下列说法正确的是( )
      A. 斜面对物体的摩擦力大小为零
      B. 斜面对物体的摩擦力大小为5N,方向沿斜面向上
      C. 斜面对物体的摩擦力大小为5N,方向沿斜面向下
      D. 斜面对物体的作用力为30N,方向竖直向上
      4.关于位移和路程,下列说法中正确的是( )
      A. 位移和路程在大小上总是相等,只是位移有方向,是矢量,路程无方向,是标量
      B. 位移用来描述直线运动,路程用来描述曲线运动
      C. 位移取决于物体的始末位置,路程取决于物体实际通过的路线
      D. 位移和路程是一回事
      5.冰壶在冰面上做匀减速直线运动直到速度为零,以冰壶运动方向为正方向,用t、x、v分别表示冰壶运动的时间、位移和速度,此过程中关于冰壶的运动,下列图像可能正确的是( )
      A. B.
      C. D.
      6.如图所示,用轻绳系住一质量为M的匀质大球A,大球和墙壁之间放置一质量为m的匀质小球B,各接触面均光滑。系统平衡时,绳与竖直墙壁之间的夹角为α=30°,两球心连线O1O2与轻绳之间的夹角为β=30°,则大球A和小球B的质量之比为( )
      A. 1:1B. 2:1C. 3:1D. 4:1
      7.小球在粘滞液体中运动时受到的摩擦阻力f满足f=6πηrv,其中r是小球的半径,v是小球相对于液体的速度,η是液体的粘滞系数。某实验小组用高精度传感器研究钢球在甘油中的下落,多组实验后得到小球匀速时的速度与其半径的平方之间的关系如图所示,已知甘油的密度为1.26g/cm3,小球密度为7.8g/cm3,球的体积公式为V=4πr3/3,则η值约为( )
      A. 1.1kg/m⋅sB. 3.6kg/m⋅sC. 6.5kg/m⋅sD. 12.8kg/m⋅s
      8.如图所示,长方体物体A贴在倾斜的墙面上,在竖直向上的力F的作用下,A,B两物体均保持静止,力F的大小等于A,B物体的总重力.则关于物体A,B的受力分析,以下说法中正确的是( )
      A. A一定受到5个力的作用
      B. B一定受到4个力的作用
      C. A对B一定有摩擦力,且方向沿倾斜墙面向上
      D. A对B一定有摩擦力,且方向沿倾斜墙面向下
      9.两个共点力F1,F2互相垂直,其合力大小为F,F1与F间的夹角为α,F2与F间的夹角为β,如下图所示,若保持力F的大小和方向均不变而改变F1,对于F2的变化情况,以下判断正确的是( )
      A. 若保持α不变而减小F1,则β变小,F2变大
      B. 若保持α不变而减小F1,则β变大,F2变小
      C. 若保持F1的大小不变而减小α,则β变大,F2变大
      D. 若保持F1的大小不变而减小α,则β变小,F2变小
      10.如图所示,做匀加速直线运动的物体依次经过A、B、C、D四点。已知物体通过AB、BC、CD的时间分别为t、2t、2t,AB段长为L1,CD段长为L2,下列说法正确的是( )
      A. 物体运动的加速度大小为L2−L17t2B. BC段长度为8L1+3L27
      C. 物体通过C点的速度大小为4L1+5L27tD. 物体通过B点的速度大小为5L1+10L228t
      二、非选择题
      11.某同学用如图所示装置做“验证力的平行四边形定则”实验。其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点。OB和OC为细绳。

      (1)对于实验要点,下列说法正确的是 。
      A.两根细绳套间的夹角要尽量大一些
      B.拉橡皮筋的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要适当远些
      C.用两个弹簧测力计拉橡皮筋,弹簧测力计的示数越大越好
      D.改变拉力,进行多次实验,每次都要使结点O静止在同一位置
      (2)实验时,第一次用两个弹簧测力计拉橡皮筋,得到力F1的方向沿图乙中OP方向,力F2的方向沿图乙中OM方向,大小分别为F1=2.00N、F2=2.40N,根据图中标示的单位长度,用作图法作出F1、F2的合力F,由图可知,F=3.90N。F是F1、F2合力的 (选填“理论值”或“真实值”),F与橡皮筋 (选填“一定”或“不一定”)在一条直线上。
      (3)用一个弹簧测力计拉橡皮筋,使结点O与用两个弹簧测力计拉橡皮筋时静止于同一点,弹簧测力计的示数如图丙所示,此时弹簧测力计对橡皮筋的拉力大小为F′= N;如果在误差允许的范围内,可近似认为F′和F ,则平行四边形法则得到验证。
      12.(1)打点计时器接 (填交流、直流)电源,当频率是50Hz时,打点计时器每隔 秒打一个点。
      (2)打点计时器可以记录物体运动的 。
      A.时间 B.位移 C.平均速度 D.瞬时速度
      (3)纸带上打的点越密,说明物体运动的越___ __(填“快”或“慢”)
      (4)在“探究小车的速度随时间变化的规律”的实验中,某同学选出了一条清晰的纸带,如图所示,A、B、C、D、E、F、G为我们在纸带上所选的计数点,相邻计数点间的时间间隔为T=0.1s。则打C点时小车速度大小为vC= m/s(结果保留两位有效数字);若只知道A点与C点的间距xAC和D点E点的间距xDE,则小车的加速度大小的表达式为 。
      13.拖把是由拖杆和拖把头构成的擦地工具(如图).设拖把头的质量为m,拖杆质量可忽略,重力加速度为g.某同学用该拖把在水平地板上拖地时,沿拖杆方向向下施加作用力F推拖把,拖杆与竖直方向的夹角为θ,若拖把头在地板上匀速移动,求:
      (1)滑动摩擦力Ff的大小;
      (2)拖把头与地板之间的动摩擦因数μ.
      14.一根长15cm的金属管竖直放置在足够高处,在其正下方距下端60cm处一小球以4m/s的初速度竖直向上抛出,小球直径小于金属管内径,如图所示,开始时金属管固定,不计一切摩擦,取g=10m/s2。
      (1)求小球上升的最高点距管上端的距离h;
      (2)求小球在金属管内运动的时间t;
      (3)若抛出小球时同时释放金属管,求小球在金属管内运动时间Δt。
      15.如图所示,甲、乙两物体静止在水平长直轨道上相距为x0的A、B两点。甲、乙同时启动向右做直线运动,其中甲在A、B之间做加速度大小为a0的匀加速直线运动,过B点后瞬间加速度变为零;乙一直做加速度大小为a的匀加速直线运动。其中x0、a0已知。求:
      (1)甲运动到B点时的速度大小,及甲从A点运动到B点所用的时间;
      (2)若甲不能追上乙,求a的取值范围。
      参考答案
      1.C
      2.A
      3.C
      4.C
      5.C
      6.B
      7.A
      8.BD
      9.AD
      10.B
      11.B
      理论值
      不一定
      3.80
      大小相等,方向相同

      12.交流
      0.02
      AB

      0.21
      a=2xDE−xAC5T2

      13.解:
      (1)对拖把头,根据水平方向平衡条件有
      Ff=Fsin⁡θ
      (2)对拖把头,根据竖直方向平衡条件有
      Fcs⁡θ+mg=FN

      Ff=μFN=μFcs⁡θ+μmg
      解得
      μ=FsinθFcsθ+mg

      14.(1)小球上升的最高点距管上端的距离为5 cm (2)小球在金属管内运动的时间0.2 s (3)若抛出小球时同时释放金属管,求小球在金属管内运动时间为s
      15.解:(1)设甲到B点的速度为vB,时间为t0,水平向右为正方向
      2a0x0=vB2−0,x0=12a0t0z
      解得vB= 2a0x0,t0= 2x0a0,即速度大小为 2a0x0,时间为 2x0a0
      (2)设甲恰好能追上乙,则追上时v甲=v乙,x甲=x乙+x0
      v甲=vB=a0t0,v乙=at=vB x甲=x0+vB(t−t0),x乙=12vBt
      解得a=12a0,即要使甲追不上乙,应满足a≥12a0。

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