高一物理上册期末必刷压轴题原卷.pdf

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1、高一物理上册期末精选必刷题(压轴题)学校:姓名:班级:考号:一、单选题1 .用长度为乙的铁丝绕成一个高度为,的等螺距螺旋线圈,将它竖直地固定于水平桌面。穿在铁丝上的一小珠子可沿此螺旋线圈无摩擦地下滑(下滑过程线圈形状保持不变),已知重力加速度为g。这个小珠子从螺旋线圈最高点无初速滑到桌面经历的时间为()B.2gHC.L2 .如图,轻绳两端固定在一硬质轻杆上的/、8两点,在轻绳中点。系一重物。现将杆顺时针在竖直面内慢慢旋转,使0 A从水平位置转到到竖直位置的过程中,绳OA.OB的张力京和a 的大小变化情况是()A.吊先增大后减小,居一直减小 B.分 先减小后增大,&一直增大。C.&先减小后增大,

2、&先增大后减小 D.乙 先增大后减小,&先减小后增大3.如图所示,一固定的细直杆与水平面的夹角为a=1 5。,一个质量忽略不计的小轻环C套在直杆上,一根轻质细线的两端分别固定于直杆上的4、8两点,细线依次穿过小环甲、小轻环C和小环乙,且小环甲和小环乙分居在小轻环C的两侧.调节/、8间细线的长度,当系统处于静止状态时夕=4 5。.不计一切摩擦.设小环甲的质量为如,小环乙的质量为m 2,则 加1:?2 等 于()Bc乙甲A.tan 15 B.tan 0C.tan60D.tan754.交通信号“绿波”控制系统一般被称为“绿波带”,它是根据车辆运行情况对各路口红绿灯进行协调,使车辆通过时能连续获得一路

3、绿灯。在九江一条笔直的公路上依次设置三盏交通信号灯1、心和乙3,6 与心相距800m,工 3与“相距400m。每盏信号灯显示绿色的时间间隔都是2 0 s,显示红色的时间间隔都是40s。与右同时显示绿色,“则在。显示红色经历了 10s时开始显示绿色。规定车辆通过三盏信号灯经历的时间不得超 过 150s。则 有()A.若有-辆匀速向前行驶的汽车通过心的时刻正好是心刚开始显示绿色的时刻,则此汽车能不停顿地通过三盏绿色信号灯的最大速率24m/sB.若有一辆速率10m/s匀速向前行驶的汽车通过心的时刻正好是L刚开始显示绿色的时刻,则此汽车能连续获得一路绿灯C.若有一辆速率20m/s匀速向前行驶的汽车通过

4、L的时刻是,显示绿色经历了 10s的时刻,则此汽车能连续获得一路绿灯D.若有一辆匀速向前行驶的汽车通过的时刻是。显示绿色经历了 10s的时刻,则此汽车能不停顿地通过三盏绿灯的最小速率是,m/s5.如图,竖直放置的等螺距螺线管是用长为/的透明硬质直管(内径远小于)弯制而成,高为人将一光滑小球自上端管口由静止释放,从上向下看(俯视),小球在重复作半径为R 的圆周运动。小球第次圆周运动所用的时间为()c.4:(G-gghyll2-h2D-窝 电 G6.如图所示,a、6、c 三个形状不规则的石块叠放在一起并保持静止,下列说法正确的 是()A.c 受到水平桌面向左的摩擦力B.6 对。的支持力大小一定等于

5、“受到的重力C.c 对 6 的作用力方向一定竖直向上D.b对a的支持力与a受到的重力一定是一对平衡力7.如图,可视作质点的木块在拉力尸的作用下沿粗糙水平地面做匀速直线运动.厂与水 平 面 的 夹 角 为 区90。),木块与地面的动摩擦因数恒定但未知,则A.。越小,尸越小B.8 越大,尸越小C.F 的最小值一定比木块重力小D.尸的最小值可能等于木块重力大小8.如图所示,长木板P 静止在水平地面上,木块Q 静止放在木板P 的上表面,它们的质量均为机。现对长木板P 或木块Q 施加一水平向右的拉力R木板P 和木块Q 的运动情况未知。已知木块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数均为,则下列说法正确的 是(

6、)QA.木板受到地面的摩擦力的大小一定是7gB.木板受到地面的摩擦力的大小可能为3“?gC.当尸 3/wg时,木板P 和木块Q 一定发生相对运动D.如果拉力F 作用在木块Q 上,无论怎样改变尸的大小,木板都不可能运动9.如图所示,一辆卡车在水平路面上行驶。初速度为54km/h。其车厢长度为10.0m,在车尾边缘处放有一个货箱,其长宽高皆为0.5m。卡车加速时的最大加速度为2.2m/s2,卡车刹车时的最大加速度为3m/s2。已知货箱和车厢之间的动摩擦数为0.24(最大静摩擦因数约等于动摩擦因数,g=10m/s2),则下列说法正确的是()A.若司机全力加速,货箱有可能掉出车厢B.若司机全力刹车,货

7、箱不可能碰到车头C.若司机全力刹车,货箱碰到车头的时间介于刹车后5 s到 6s之间D.若司机全力刹车,货箱碰到车头的时间介于刹车后6 s到 7s之间10.如图所示,在置于水平地面上的盛水容器中,用一端固定于容器底部的细线拉住一个空心的塑料球,使之静止地悬浮在深水中,此时容器底部对地面的压力记为外 小 某时刻拉紧球的细线突然断开后,球便在水中先加速后匀速地竖直上升,若球在此加速运动阶段和匀速运动阶段对应着容器底部对地面的压力分别记作氏2和氏3,则()A.球加速上升时,Fw FN2 B.球加速上升时,C.球匀速上升时,FW11.如图所示,三根横截面完全相同的圆木材A、B、C 按图示方法放在水平面上

8、,它们均处于静止状态,则下列说法正确的是()A.B 所受的合力大于A 受的合力B.B、C 对 A 的作用力的合力方向一定竖直向上C.B 与 C 之间一定存在弹力D.如果水平面光滑,它们也能保持图示的平衡1 2.如图所示,劲度系数为左的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于倾角为。的斜面 上 质 量 为 的 物 体 A 连 接(另有一个完全相同的物体8 紧贴着4不粘连),弹簧与斜面平行且处于静止状态。现用沿斜面的力尸缓慢推动物体&在弹性限度内弹簧长度被压缩了 X。,此时物体4、8 静止。撤去尸后,物体N、8 开始向上运动,已知重力加速度为g,物体工、3 与斜面间的动摩擦因数为(n/A.片0 时刻时

9、8 的加速度为零 B.1s末 A、B 即将相对滑动C.3s末 A、B 加速度相同 D.4 s末 8 的加速度为4m/s21 4.吊坠是日常生活中极为常见的饰品,深受人们喜爱。现将一“心形”金属吊坠穿在一根细线上,吊坠可沿细线自由滑动。在佩戴过程中,某人手持细线两端,让吊坠静止在空中,如图所示,现保持其中一只手不动,另一只手捏住细线缓慢竖直下移,不计吊坠与细线间的摩擦,则在此过程中,细线中张力大小变化情况为()A.保持不变 B.逐渐减小C.逐渐增大 D.无法确定15.如图所示,某楼项为玻璃材料的正四面体。一擦子由智能擦玻璃机器人牵引,在外侧面由4 点匀速运动到8。的中点。已知擦子与玻璃间的动摩擦

10、因数为迎,则运动过程中擦子受的牵引力与其重力的比值为()2D.旦16.一木块沿一与水平面夹角为a 的表面粗糙的传送带运动,其 I 图像如图所示,已知传送带以速率均逆时针转动,传送带足够长,木块与传送带间的动摩擦因数为。则A.v-f图像描述的是木块以一定的初速度从传送带的底端开始向上的运动B.从 3图像可知木块的初速度大于C.从v-t图像可知木块与传送带间的动摩擦因数/ztanaD.从v-t图像可以得出木块运动过程中的速度一定有等于力的时刻1 7.来到许愿树下,练老师把许的心愿用绸带系在两个小球上并抛到树上,这一情景可以简化为如图所示,质量分别为 和 7的物体/、8 用细线连接,悬挂在定滑轮上,

11、定滑轮固定在天花板上,已 知 小 机,滑轮质量及摩擦均不计,重力加速度为g,则下列说法正确的是()I山AA.细线上的拉力一定等于mgC.细线上的拉力等于竺产gB.细线上的拉力一定小于M gD.天花板对定滑轮的拉力等于(M+/n)g1 8.如图,倾角为3 7。足够长斜面C 固定在水平面上,其上有质量为V、长 为 1 2 m 的木板 B,B 的上、下表面均与斜面平行。B 的上端有一质量也为M 的可视为质点的滑块3 1A,已知A、B 间的动摩擦因数4B=3,B、C 间的动摩擦因数/5 机 g时,B 相对A滑动2 1 .光滑半圆槽的边缘上固定有一轻质定滑轮,轻质定滑轮轴与一直杆AB 一端连接,直杆可绕

12、8在竖直面上转动,轻绳一端连接一小球P,另一端跨过轻质定滑轮后套着一铁环Q,然后固定在直杆的,端,如图所示。开始时直杆通过外力水平放置并使整个系统处于平衡状态,不计任何摩擦阻力,小球可视为质点,则()A.若轻绳P B 段与8。段均与竖直方向成3 0。角,小球P和铁环Q 的质量之比为1:1B.若小球P的质量足够大,系统平衡时小球P可能位于半圆弧槽的最低点C.若通过外力把直杆AB 顺时针缓慢转动一小段距离,小球P的位置可能不动D.若通过外力把直杆AB 逆时针缓慢转动一小段距离,小球P的位置一定下移2 2 .如图所示,木块放在粗糙的水平桌面上,外力Q、F2,沿水平方向作用在木块上,木块处于静止状态,

13、其中-=1 0 N,K=2N。若撤去力B,则木块受到的摩擦力大小可 能 是()居-尸 2-4-7777777777777777777777/777777A.2 NB.8 NC.9 ND.1 2 N2 3.如图,半圆柱体半径为4 R,固定在水平面上。竖直挡板紧靠柱体低端,使半径为R的光滑小球停在柱体与挡板之间,球与柱体接触点为现将挡板保持竖直,缓慢的向右移动距离R后保持静止,球与柱体接触点为N(未画出)。以下判断正确的是()A.挡板移动过程中,挡板对小球的弹力变小B.挡板移动过程中,柱体对小球的弹力变大C.小球在M、N 两点所受挡板的作用力大小之比为3:4D.小球在M、N 两点所受柱体的作用力大

14、小之比为3:42 4.如图,在倾角为0=37的角锥体表面上对称地放着可视为质点的A、B 两个物体,用一轻质绳跨过固定在顶部的光滑的定滑轮连接在一起,开始时绳子绷直但无张力。已知 A、B 两个物体的质量分别为加和 2加,它们与竖直轴的距离均为尸1 m,两物体与角锥体表面的动摩擦因数为0.8,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g=10m/s2,某时刻起,圆锥体绕竖直轴缓慢加速转动,加速转动过程中A、B 两物体始终与角锥体保持相对静止,则下列说法正确的是()A.绳子没有张力之前,B 物体受到的静摩擦力在增加B.绳子即将有张力时,转动的角速度对=乎rad/sC.在 A、B 滑动前A 所受的静

15、摩擦力一直在增加D.在 A、B 即将滑动时,转动的角速度0 2=O ra s2 5.如图所示,足够长的倾斜传送带以速度“逆时针方向匀速转动,相同的滑块A、B由一段不计质量的细线连接,A 处于传送带上、B 处于光滑水平面上,细线刚好伸直。初始时刻A、B 的速度均为0,当 A 与传送带速度相同时,B 恰好滑上传送带(B 由水平面滑上传送带时速度大小不变)。不计传送带与细线间的摩擦力,A、B 可视为质点,与传送带的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,以下有关滑块A 的速度-时间图象(VY图)中,可能正确的是()AB2 6.如图所示,与水平面成6=30。角的传送带正以v=5m/s的速度匀速运行,/、B 两端相

16、距/=25m。现每隔Is 把质量加=lkg的 工 件(视为质点)轻放在传送带上,在传送带的带动下,工件向上运动,且工件离开8 端时恰好才在“端放上一个工件,工件A.工件在传送带上时,先受到向上的摩擦力,后不受摩擦力B.两个工件间的最小距离为1.25mC.传送带上始终有6 个工件D.满载时与空载时相比,电机对传送带的牵引力增大了 30N三、实验题2 7.为了探究受到空气阻力时,物体运动速度随时间的变化规律,某同学采用了如图所示的实验装置。实验时,平衡小车与木板之间的摩擦力后,在小车上安装一薄板,以增大空气对小车运动的阻力。往祛码盘中加入一小祛码,在 释 放 小 车(选填”之前”或 之后”)接通打

17、点计时器的电源,在纸带上打出一系列的点;利用纸带求出小车不同时刻的速度,作出小车的V-t图象(如图所示),通过图象分析,可知随着运动速度的增加,小 车 所 受 的 空 气 阻 力(选填 变大”、变小”或“不计算物体受到的空气阻力时,若该同学把祛码和祛码盘的总重力当作小车所受到的拉力,则 他 求 得 的 空 气 阻 力(选填 大于”、等于”或“小于”)真实值;若 V,图象中f=0.2 s 时刻,曲线的切线如图中虚线所示,实验测得小车(含薄板)质量 M=0.9 k g,祛码和祛码盘的总质量w=0.1 k g,则t=0.2 s 时,物体受到空气阻力为N o(g 取 1 0m/s 2,结果保留两位有效

18、数字)2 8.在“探究弹力和弹簧伸长的关系”时,某同学把两根轻质弹簧如图1 连接起来进行探究。(1)某次测量如图2,指针示数为 c m;(2)在弹性限度内,将 5 0g的钩码逐个挂在弹簧下端,得到指针A、B的示数以 和拆如下表。用表中数据计算弹簧I 的劲度系数k,=N/m,弹簧I 的劲度系数的 弹簧H的劲度系数后(选填 大于、等于 或 小于)(重力加速度g=1 0m/s2,结果保留三位有效数字).钩码数1234LRcm1 5.7 11 9.7 12 3.6 62 7.7 6AB/CIH2 9.9 635.7 64 1.5 14 7.362 9.某实验小组用如图甲所示装置探究加速度与合力的关系细

19、绳通过定滑轮连接两个小桶4和 8,/桶中放有若干个质量均为机的钩码,8桶中装有适量细沙,打点计时器固定在铁架台上,已知重力加速度为g。打点计时器纸带甲(1)下列实验操作步骤,正确的顺序是 从 4 桶中取一个钩码放入8 桶,接通电源,释放8 桶,利用纸带测出加速度 给 8 桶一竖直向下的速度,通过不断调整8 桶中细沙的质量,直到打出的纸带点迹均匀。根据所得数据,作出相关图像,得出结论。重复步骤的操作,得到多组数据。(2)打点计时器的打点周期为T,实验打出的一段纸带如图乙所示,5 个点为连续打出的点,1、3 点间距为修,1、5 点间距为数,则 桶 的 加 速 度 大 小 为 (用所给字母表示)。乙

20、(3)实验小组测得多组数据,以8 桶中钩码的质量为纵坐标,/桶 和 8 桶的加速度为横坐标,得到一条过原点斜率为4 的倾斜直线若牛顿第二定律成立,则两桶及所有钩码和 桶 内 沙 子 的 总 质 量 朋=(用 鼠 g 表示)。四、解答题3 0.某智能分拣装置如图所示,/为包裹箱,8 c 为传送带.传送带保持静止,包裹尸以初速度均从 C 滑上传送带,当尸滑至传送带底端时,该包裹经系统扫描检测,发现不应由Z 收纳,则被拦停在8 处,且系统启动传送带轮转动,将包裹送回C 处.已知vo=3m/s,包裹P 与传送带间的动摩擦因数=0.8,传送带与水平方向夹角0=37。,传送带 8c 长度乙=1 0 m,重

21、力加速度 g=10m/s2,si37N).6,cos37(M).8,求:(1)包裹尸沿传送带下滑过程中刚到达B时的速度大小;(2)若传送带匀速转动速度v=2m/s,包 裹 P 经多长时间从8 处由静止被送回到C 处(3)若传送带从静止开始以加速度a 加速转动,请写出包裹尸送回C 处的速度均与 a的关系式,并 画 出 图 象.31.质量为机=0.5kg的小物块(可视为质点)放在质量为=0.5kg的长木板的右端,木板足够长,小物块与木板之间的动摩擦因数4=0.2,木板与地面之间的动摩擦因数4=0 4,开始时两者都处于静止状态,现对木板施加水平向右的恒力F=9 N,如图所示,经/=2s后撤去凡最终物

22、块没有滑下木板(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g 取 10m/s2)试求:(1)长木板至少多长?(2)最终小物块到长木板右端的距离为多少?mM32.如图,甲、乙两车在同一水平道路上,开始时乙车在甲车前So=54m处,该时刻甲车匀速行驶,乙车停在路边,甲车开始匀减速运动准备停车。已知从甲车减速时开始计时,第 1 秒内位移为3 2 m,第 5 秒内位移为1m。从甲车减速开始1秒末乙车开始运动,与甲车同向行驶,其速度-时间图像如图所示,甲乙相遇时会错车而过,不会相撞。求(1)甲车刚开始减速时的速度;平方向的夹角为仇环与杆的动摩擦因数为(l)和 h 的地方同时由静止释放,如图所示.球A 的质量为m,球

23、B 的质量为3 m.设球与地面碰撞后速度大小不变,方向相反,重力加速度大小为g,忽略球的直径、空气阻力及碰撞时间.(1)求球B 第一次落地时球A 的速度大小;(2)若球B 在第一次上升过程中就能与球A 相碰,求 p 的取值范围;58.甲、乙两辆汽车在长直公路上都以15m/s的速度同向匀速行驶,甲车在前,乙车在后,甲车尾与乙车头相距5.5m。现甲车以加速度大小a=lm/s2匀减速刹车,要两车不相撞。求:若乙车司机因故一直未采取制动措施,甲司机发现后立即又以lm/s2的加速度匀加速,甲车减速的最长时间多少?(2)若乙车司机看见甲开始刹车后反应了 1s也开始刹车,乙车匀减速的加速度至少多大?(3)为

24、了避免因突然产生的加速度让乘客有明显不舒服的顿挫感,甲车司机刹车的加速度大小按下图所示变化(10s后加速度为0),方向与速度方向相反。甲开始刹车1s后乙开始刹车,乙车匀减速的加速度至少多大?5 9 .如图,倾角。=3 0。的足够长光滑斜面固定,长L =1.2 m、质量M=2 k g 的长木板下端靠着插销置于斜面上,下端上表面放有一质量机=1 k g 的物块(视为质点),不可伸长的伸直细线一端连接物块,一端栓在固定挡板上。零时刻拔去插销,0.8 s 末细线断裂。已知物块与木板间的动摩擦因数=弓,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g =1 0m/s2。(1)求0.2 s 末细线对物块的拉力大小;(2)求0.8 s 末长木板的速度大小;(3)在木板下滑的过程中,试通过计算判断物块是否会从木板上滑落。6 0.如图所示,滑块A以 v0=1 0m/s 的初速度滑上静置于光滑水平面上的木板B的上表面,最终恰好未从木板B上滑离,已知A、B的质量均为机=l k g,A与木板B的上表面间的滑动摩擦因数=0.5,不计A的大小,取 g=1 0m/s 2,求:(1)此过程中A的位移力 的大小;(2)木板的长度L;(3)若 A的初速度为V A=2 6 m/s,其它条件不变,求滑块A滑离木板时,两者的速度弘和 M 的大小。_ _B

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