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    江苏省2022-2023学年高一第一学期阶段教学情况测试人教版物理模拟试题五(解析版)

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    江苏省2022-2023学年高一第一学期阶段教学情况测试人教版物理模拟试题五(解析版)

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    这是一份江苏省2022-2023学年高一第一学期阶段教学情况测试人教版物理模拟试题五(解析版),共8页。试卷主要包含了1公里是指位移的大小,75mB,5xD,15+4,05m;等内容,欢迎下载使用。
    2022年10月
    注意事项:
    考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求:本试卷为小林老师原创,盗用必究
    1.本试卷共6页,满分为100分,考试时间为90分钟。考试结束后请将本试卷和答题卡一并交回。
    2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置。
    一、选择题(共10小题,共40分,每小题只有一个选项符合题意)
    2020年初,面对新型冠状病毒疫情,宁波医疗救援队先后两批出征前往武汉,假设两批医疗援助人员从宁波的同一个医院出发分别采用导航中的推荐方案1和2至武汉的同一家医院,下列说法正确的是( )
    A. 两批医疗人员的路程一定相同
    B. 图片左下角中的推荐方案的11小时41分钟是指时间间隔
    C. 图片左下角中的推荐方案的889.1公里是指位移的大小
    D. 两批医疗人员的平均速度一定相同
    【答案】B
    【解析】解:A、路程是指物体所经过的路径的长度,两批医疗人员的运行轨迹不同,故路程不一定相同,故A错误;
    B、图片左下角中的推荐方案的11小时41分钟是从宁波到达武汉所需的时间,对应的是一个过程,故指的是时间间隔;故B正确;
    C、图片左下角中的推荐方案的889.1公里指的是医疗队实际所走的轨迹的长度,是路程,故C错误;
    D、平均速度等于位移除以时间,两队的位移一样,但时间不一定相等,故他们的平均速度不一定相同,故D错误;
    故选:B。
    位移是指从初位置到末位置的有向线段,位移是矢量,有大小也有方向;路程是指物体所经过的路径的长度,路程是标量,只有大小,没有方向。时间间隔对应一个过程时刻对应一个瞬间;
    正确认识位移和路程,位移可由初位置指向末位置的有向线段表示,线段长度表示位移大小,线段方向表示位移方向;路程是物体运动轨迹长度,是标量。明确时间和时刻的定义,知道时间间隔对应一个过程,而时刻对应一个瞬间。
    小型轿车的“百公里加速时间”是指从静止开始加速到100km/ℎ所用的最少时间,是反映汽车性能的重要参数。F1赛车“百公里加速时间”只有很短的2.5s,说明它在加速测试过程中( )
    A. 位移一定很大B. 速度一定很大
    C. 平均速度一定很大D. 加速度一定很大
    【答案】D
    【解析】解:小型轿车从静止开始加速到100km/h的过程中,速度变化量△v=100km/h,
    F1赛车“百公里加速时间”只有很短的2.5s,说明在速度变化量一定的情况下,时间极短,根据加速度的定义可知,a=△v△t,即加速度一定很大,故D正确,ABC错误。
    故选:D。
    若质点做直线运动的速度v随时间t变化的图线如图所示,则该质点的位移s(从t=0开始)随时间t变化的图线可能是图中的哪一个?( )
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】由速度时间图象可知,该质点做匀加速直线运动,所以s=v0t+ at2,其中a<0,对应的图象是B,选项B正确。
    小物块以6m/s的初速度在粗糙的水平面上滑行,经4s速度减为零,则小球第4s内的位移为
    A. 0.75mB. 1mC. 1.25mD. 1.5m
    【答案】A
    【解析】由逆向思维可得,小球的加速度
    则小球第4s内的位移为
    A.0.75m,与结论相符,选项A正确;
    B.1m,与结论不相符,选项B错误;
    C.1.25m,与结论不相符,选项C错误;
    D.1.5m,与结论不相符,选项D错误;
    故选A。
    一物体做匀变速直线运动,初速度为20m/s,加速度大小为5m/s2,则经3s后,其末速度大小( )
    A. 一定为35m/sB. 一定5m/s
    C. 不可能为35m/sD. 可能为5m/s
    【答案】D
    【解析】解:初速度为正,若加速度方向与初速度方向相同,加速度为:a=5m/s2
    则3s末的速度为:v=v0+at=20+3×5m/s=35m/s,
    若加速度方向与初速度方向相同,加速度为:a=−5m/s2
    则3s末的速度为:v=v0+at=20−3×5m/s=5m/s;
    故ABC错误,D正确。
    故选:D。
    甲、乙两辆汽车沿同一平直路面行驶,其v-t图像如图所示,下列对汽车运动状况的描述正确的是
    A. 在第10s末,乙车改变运动方向B. 在第10s末,甲、乙两车相距150m
    C. 在第20s末,甲、乙两车可能相遇D. 第20s末两者相距最近
    【答案】C
    【解析】A. 由图知,乙车的速度一直为正,说明乙一直沿正方向运动,运动方向没有改变,故A错误;
    BC. 在第10s末,甲通过的位移比乙的位移大,但由于它们初始位置关系未知,所以不能判断是否相遇或者什么时候相遇,故B错误,C正确;
    D. 第20s内,甲、乙两车的位移之差最大,但由于出发点的位置关系未知,所以不能确定它们相距的距离是否最近,故D错误。
    故选:C。
    质点做匀加速直线运动,在第一个时间T内运动了x,在连续的第2个T和第3个T时间内共运动了4x,那么在第4个T内运动的位移是( )
    A. 2xB. 3xC. 3.5xD. 4x
    【答案】B
    【解析】解:设第2个T内的位移为x2,第3个T内的位移为x3,第4个T内的位移为x4,根据连续相等的时间位移差为恒量,有:
    x2−x=x3−x2,即2x2−x3=x ①
    根据题意有x2+x3=4x ②
    联立①②解得x2=53x x3=73x
    由x3−x2=x4−x3,得
    x4=3x,故B正确,ACD错误;
    故选:B
    若一物体从火星表面竖直向上抛出(不计气体阻力)时的x-t图像如图2所示,则( )
    图2
    A.该火星表面的重力加速度大小为1.6 m/s2
    B.该物体上升的时间为10 s
    C.该物体被抛出时的初速度大小为6 m/s
    D.该物体落到火星表面时的速度大小为16 m/s
    【答案】 A
    【解析】 由题图可知物体上升的最大高度为20 m,上升时间为5 s,由h=eq \f(1,2)gt2得g=1.6 m/s2,A正确,B错误;v=gt=8 m/s,C错误;根据速度对称性知,D错误.
    质量为m的物体从高为h处自由下落,开始的ℎ3用时为t,则( )
    A. 物体的落地时间为3tB. 物体的落地时间为3t
    C. 物体的平均速度为3gtD. 物体的落地速度为3gt
    【答案】A
    【解析】解:AB、根据h=12gt2得:
    t1=2hg…①t=2×13hg=13⋅2hg=t…②
    联立①②得:t1=3t,故A正确,B错误;
    D、物体落地时的速度为:v=gt1=3gt,故D错误;
    C、自由落体运动是初速度为0的匀变速直线运动,所以物体的平均速度v−=v2=32gt,故C错误;
    故选:A。
    根据位移公式先求得小球下落h的时间与下落h3的时间,根据速度公式求出速度。
    解决自由落体的题目时,应注意自由落体的公式应从静止开始应用,不要将自由落体中的一部分作为自由落体处理,如本题中直接代公式求离地高度。
    如图1所示,光滑斜面AE被分为四个相等的部分,一物体从A点由静止释放,它沿斜面向下做匀加速运动,依次通过B、C、D点,最后到达底端E点.下列说法不正确的是( )
    图1
    A.物体通过各点的瞬时速度之比为vB∶vC∶vD∶vE=1∶eq \r(2)∶eq \r(3)∶2
    B.通过各段所用的时间之比为tAB∶tBC∶tCD∶tDE=1∶eq \r(2)∶eq \r(3)∶2
    C.物体由A点到各点所经历的时间之比为tB∶tC∶tD∶tE=1∶eq \r(2)∶eq \r(3)∶2
    D.下滑全程的平均速度eq \x\t(v)=vB
    【答案】B
    【解析】 物体做初速度为零的匀加速直线运动.由v2=2ax得v∝eq \r(x),A正确;通过各段所用时间之比为tAB∶tBC∶tCD∶tDE=1∶(eq \r(2)-1)∶(eq \r(3)-eq \r(2))∶(2-eq \r(3)),B错误;由v=at知tB∶tC∶tD∶tE=vB∶vC∶vD∶vE=1∶eq \r(2)∶eq \r(3)∶2,C正确;因tB∶tE=1∶2,即tAB=tBE,vB为AE段的中间时刻的速度,故eq \x\t(v)=vB,D正确.
    二、简答题(本题共5小题,共60分)
    某校研究性学习小组的同学用如图7甲所示的滴水法测量一小车在斜面上运动时的加速度.实验过程如下:在斜面上铺上白纸,用图钉固定;把滴水计时器固定在小车的末端,在小车上固定一平衡物;调节滴水计时器的滴水速度,使其每0.2 s滴一滴(以滴水计时器内盛满水为准);在斜面顶端放置一浅盘,把小车放在斜面顶端,把调好的滴水计时器盛满水,使水滴能滴入浅盘内;随即在撤去浅盘的同时放开小车,于是水滴在白纸上留下标志小车运动规律的点迹;小车到达斜面底端时立即将小车移开.图乙为实验得到的一条纸带,用刻度尺量出相邻点之间的距离是x01=1.40 cm,x12=2.15 cm,x23=2.91 cm,x34=3.65 cm,x45=4.41 cm,x56=5.15 cm.试问:
    (1)滴水计时器的原理与课本上介绍的________原理类似.
    (2)由纸带数据计算可得点4所代表时刻的瞬时速度v4=________m/s,小车的加速度a=________m/s2.(结果均保留两位有效数字)
    【答案】(1)打点计时器 (2)0.20 0.19
    【解析】(1)由题知滴水计时器的原理与打点计时器原理类似.
    (2)可把小车的运动看作匀变速直线运动,则
    v4=eq \x\t(v)=eq \f(x34+x45,2T)=eq \f(3.65+4.41×10-2,2×0.2) m/s≈0.20 m/s;由逐差法可得小车的加速度
    a=eq \f(x56+x45+x34-x23-x12-x01,9T2)=eq \f(5.15+4.41+3.65-2.91-2.15-1.40×10-2,9×0.22) m/s2≈0.19 m/s2.
    一辆汽车从静止开始匀加速开出,然后保持匀速运动,最后匀减速运动,直到停止,下表给出了不同时刻汽车的速度:
    (1)汽车从开出到停止总共经历的时间是多少?
    (2)汽车通过的总路程是多少?
    【答案】(1)11 s (2)96 m
    【解析】 (1)汽车匀减速运动的加速度
    a2=eq \f(3-9,1) m/s2=-6 m/s2
    设汽车从3 m/s经t′停止,t′=eq \f(0-3,-6) s=0.5 s
    故汽车从开出到停止总共经历的时间为
    t总=10.5 s+0.5 s=11 s
    (2)汽车匀加速运动的加速度
    a1=eq \f(6-3,1) m/s2=3 m/s2
    汽车匀加速运动的时间t1=eq \f(12-0,3) s=4 s
    汽车匀减速运动的时间t3=eq \f(0-12,-6) s=2 s
    汽车匀速运动的时间t2=t总-t1-t3=5 s
    汽车匀速运动的速度为v=12 m/s
    则汽车总共运动的路程
    s=eq \f(v,2)t1+vt2+eq \f(v,2)t3=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(12,2)×4+12×5+\f(12,2)×2)) m=96 m
    为了测定气垫导轨上滑块的加速度,滑块上安装了宽度为L=2.0cm的遮光板,滑块匀加速通过两个光电门,数字毫秒计记录了遮光板通过第一个光电门的时间为△t1=0.2s,通过第二个光电门的时间为△t2=0.1s,遮光板从开始遮住第一个光电门到开始遮住第二个光电门的时间间隔为△t=4.0s。求:
    (1)滑块通过两个光电门的平均速度各为多大?
    (2)估算滑块的加速度多大?
    (3)估算两个光电门之间的距离是多少?
    【答案】
    【解析】解:(1)L=2.0cm=0.020m,
    根据平均速度求解通过第一个光电门的平均速度为:
    v1=L△t1=0.10m/s
    通过第二个光电门的平均速度为:
    v2=L△t2=0.20m/s
    (2)根据加速度定义可知,则加速度:a=v2−v1△t=0.025m/s2
    (3)根据匀变速直线运动的规律可得:x=v22−v122a=0.60m。
    2020年6月3日,深圳市石围社区出动无人机排查高空坠物安全隐患。某校物理兴趣小组,为了了解高空坠物的危害,将一只鸡蛋从离地面20m高的高楼面上静止释放,让其自由下落,下落途中用△t=0.2s的时间通过一个窗口,窗口的高度为2m,忽略空气阻力的作用,重力加速度g取10m/s2,求:
    (1)鸡蛋落地时的速度大小和落地前最后1s内的位移大小;
    (2)高楼面离窗的上边框的高度。
    【答案】
    【解析】解:(1)设鸡蛋自由下落时间为t,由h=12gt2可得:t=2s;
    则鸡蛋下落速度v=gt=20m/s;
    第1秒内的位移h1=12×10m/s2×(1s)2=5m;
    则最后一秒内的位移h2=h−h1=15m;
    (2)有题意知窗口的高度h3=2m,设高楼距窗上边框距离h0,下落到窗上边框的时间为t0;
    由h0=12g t02;
    h0+h3=12g(t0+△t)2;
    联立解得h0=4.05m;
    在十字路口,一辆汽车以0.5 m/s2的加速度从停车线启动做匀加速直线运动,此时恰好有一辆自行车以5 m/s的速度匀速驶过停车线与汽车同方向行驶,求:
    (1)什么时候它们相距最远?最远距离是多少?
    (2)在什么地方汽车追上自行车?追到时汽车的速度是多大?
    【答案】 (1)10 s时 25 m (2)距停车线100 m处 10 m/s
    【解析】 (1)由题意知两车速度相等时相距最远,设所用时间为t
    汽车做初速度为零的匀加速直线运动,所以v汽=at=v自
    代入数据得t=10 s
    最远距离x=x自-x汽=v自t-eq \f(1,2)at2=25 m.
    (2)汽车追上自行车时,它们相对于停车线的位移相等,设汽车追上自行车所用时间为t′
    此时x自=x汽,
    即:v自t′=eq \f(1,2)at′2.
    代入数据得t′=20 s.
    此时距停车线距离x′=v自t′=100 m.
    此时汽车速度v汽′=a t′=10 m/s.
    时刻/s
    1.0
    2.0
    3.0
    5.0
    7.0
    9.5
    10.5
    速度/(m·s-1)
    3
    6
    9
    12
    12
    9
    3

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