2019-2020 学年第一学期三明市三地三校联考期中考试联考协作卷
高一物理
一、单项选择题
1.下列各物理量中,属于标量的是( )
A. 位移 B. 路程 C. 速度 D. 加速度
【答案】B
【解析】
分析】
既有大小又有方向,相加是遵循平行四边形定则的物理量是矢量,如力、速度、加速度、位
移、动量等都是矢量;
只有大小,没有方向的物理量是标量,如路程、时间、质量等都是标量。
【详解】位移、速度、加速度都是既有大小也有方向的,都是矢量,只有路程是只有大小没
有方向的,都是标量,所以 B 正确。
故选:B。
【点睛】本题是一个基础题目,就是看学生对矢量和标量的掌握。
2.某公共汽车在平直路面上行驶,车中的乘客看见窗外的树木在向后移动。他选择的参考系
是
A. 车窗外的行人 B. 路旁的房屋
C. 他身旁的乘客 D. 迎面驶来的汽车
【答案】C
【解析】
【详解】车中的乘客看见窗外的树木在向后移动,所以观察者身旁的乘客相对地面向前运动,
即相对于树木向前运动,则树木相对于乘客向后运动,故以身旁的乘客为参考系,看见窗外
的树木在向后移动,故选 C。
3.2018 年 10 月福建省第十六届运动会在宁德举行。若在考察下列运动员的比赛成绩时,可视
为质点的是
【A. 马拉松
B. 跳水
C. 击剑
D. 体操
【答案】A
【解析】
【详解】A、马拉松比赛时,因为长路程,运动员的大小形状可以忽略,可以看成质点,所以 A 选
项是正确的;
B、跳水时,人们要关注人的动作,故人的大小形状不能忽略,不能看作质点,故 B 错误;
C、击剑时要注意人的肢体动作,不能看作质点;故 C 错误;
D、体操中主要根据人的肢体动作评分,故不能忽略大小和形状,故不能看作质点;故 D 错误;
故选 A
【点睛】当物体的形状、大小对所研究的问题没有影响时,我们就可以把它看成质点,根据把
物体看成质点的条件来判断即可.
4.如图所示,某物体沿两个半径为 R 的圆弧由 A 经 B 到 C,下列结论正确的是 ( )
A. 物体的位移等于 4R,方向向东
B. 物体的位移等于 2πR
C. 物体的路程等于 4R,方向向东
D. 物体的路程等于 4R
【答案】A
【解析】
【详解】位移是从起点指向终点的有向线段的长度,则物体沿两个半径为 R 的圆弧由 A 经 B
到 C,则物体的位移等于 4R,方向向东;路程是路径的长度,则物体的路程等于 2πR,则选
项 A 正确,BCD 错误;故选 A.
5.下列说法中正确的是
A. 物体的速度越大,加速度也越大
B. 物体的速度变化越大,加速度越大C. 物体的加速度增大,速度可能不变
D. 物体的速度变化越快,加速度越大.
【答案】D
【解析】
详解】A.根据
可知速度大,速度变化率不一定大,加速度不一定大。故 A 错误。
B.根据
可知速度变大,但可能的用时间也越长,所以加速度不一定大,故 B 错误;
C.物体有加速度,速度一定发生变化,故 C 错误;
D.根据
可知速度变化越快,速度变化率越大,加速度一定越大,故 D 正确。
6.短跑运动员在 100m 竞赛中,测得 5s 末的速度是 8m/s,10s 末到达终点时的速度 11m/s,则
运动员在全程的平均速度是
A. 8m/s B. 9.5m/s C. 10m/s D. 11m/s
【答案】C
【解析】
【详解】由题意可知,运动员的位移为 100m;总时间为 10s,则平均速度:
m/s
故选 C。
7.如图所示,A、B 两物体从同一地点开始运动,由 A、B 两物体的位移—时间图象可知下列说
法中正确的是
A. A、B 两物体同时从同一位置向同一方向运动
【
∆= ∆
va t
∆= ∆
va t
∆= ∆
va t
100 1010
xv t
= = =B. A、B 两物体自同一位置向同一方向运动,B 比 A 早出发 2s
C. A、B 两物体速度大小均为 5m/s
D. A、B 两物体在 A 出发后 4 s 距原点 20m 处相遇
【答案】D
【解析】
【详解】AB.由题意可知,A、B 两物体由同一地点开始运动,但 A 比 B 提前 2s 开始运动;位
移时间图象的斜率表示速度,由图可知,A、B 人位移图象的斜率都大于 0,故两物体运动的
方向都为正方向。故 AB 错误。
C.由图可知 A 物体 速度
m/s
B 物体的速度
m/s
故 C 错误;
D.由题意可知在 t=4s 时两物体到达同一位置距离 s=20m 处相遇。故 D 正确。
8.足球以 6m/s 的速度水平向左飞来,运动员把它以 8m/s 的速度反向踢出,踢球时间为
0.02s,则足球在这段时间内的加速度大小和方向是
A. 700m/s2 水平向右
B. 700m/s2 水平向左
C. 100m/s2 水平向右
D. 100m/s2 水平向左
【答案】A
【解析】
【详解】设球飞来方向(向左)为正方向,则足球的初速度 v0=6m/s,足球的末速度 v=-8m/s,
根据加速度的定义,足球的加速度为:
m/s2
负号表示加速度的方向与规定的正方向相反,即为方向水平向右,故选 A。
9.一辆汽车从甲地开往乙地,前一半路程内的平均速度是 40km/h,后一半路程的平均速度是
60km/h,则在全程内汽车的平均速度是
的
1
1
20 54
xv t
∆= = =∆
2
2
2
20 104 2
xv t
∆= = =∆ −
0 8 6 7000.02
v vva t t
−∆ − −= = = = −∆ ∆A. 45km/h B. 48km/h C. 50km/h D. 52km/h
【答案】B
【解析】
【详解】设总路程为 2s,汽车行驶前一半路程所用的时间为:
行驶后一半路程所用的时间为:
全程的平均速度:
km/h
故选 B
10.如图小球 A 在拉直的细绳下端,并与光滑的斜面接触且均处于静止状态,图中细绳竖直,
下列说法正确的是( )
A. 小球受重力、绳的拉力和对斜面的压力
B. 小球受重力、绳的拉力和斜面对球的支持力
C. 小球所受的重力和绳的拉力是二力平衡的
D. 小球所受的重力小于绳的拉力
【答案】C
【解析】
假设小球受到斜面给的支持力,则该支持力垂直斜面向上,小球还受竖直向下的重力,竖直
向上绳子的拉力,三力不可能平衡,所以小球不会处于静止状态,故小球不受斜面的弹力作
用,只受重力和拉力两个力作用,二力平衡,等大反向,C 正确.
11.在真空中,将苹果和羽毛同时从同一高度由静止释放,下列频闪照片中符合事实的是
。
1 40
st =
2 60
st =
2
40 60
48s
s sv = =
+A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】在真空中物体只受重力作用,根据牛顿第二定律 F=ma 可得:mg=ma,即 a=g;
由于物体从静止开始下落,根据 h= gt2 可知,苹果和羽毛从同一高度同时下落,故任意时刻
都在同一高度;由于都做自由落体运动,故频闪间距不断变大,故 C 正确,ABD 错误;
故选:C.
12.如图所示,物体 A 放在水平桌面上,通过定滑轮悬挂一个重为 10N 的物体 B,且已知物
体 A 与桌面间的最大静摩擦力为 4N.要使 A 静止,需加一水平向左的力 F1,则力 F1 的取值
不可能为( )
A. 6N B. 9N C. 12N D. 15N
【答案】D
【解析】
【详解】绳子对 B 的拉力 F2=G=10N;当 F1=6 N 时,静摩擦力为 f=F2-F1=4 N,即达到最大值且
方向向左,故 A 正确;当 F1=9 N 时,静摩擦力为 f=F2-F1=1 N<4 N,物体仍能静止,且 f 的方
向向左,故 B 正确;当 F1=12 N,静摩擦力为 f=F2-F1=-2N<4 N,即摩擦力方向向右,大小为
2N,物体仍能静止,故 C 正确;当 F1=15N 时,静摩擦力为 f=F2-F1=-5N>4 N,由于大于最大静
摩擦力,则物体不平衡,将加速向左移动,故 D 错误。此题选择不可能的,故选 D。
【点睛】解决本题的关键静摩擦力大小和方向的可变性,也可以判断出临界情况的静摩擦力
的方向和大小然后根据平衡条件求解出 F1 的范围然后选择.
1
2二、双项选择题
13.甲、乙两物体由同一位置开始沿同一直线运动,其速度图象如图所示,下列说法正确的是
A. 开始阶段乙在甲的前面,20 s 后乙在甲的后面
B. 20 s 末,甲追上乙,且甲、乙的速度相等
C. 40 s 末,甲追上乙
D. 在追上前,20 s 末两物体相距最远
【答案】CD
【解析】
【详解】在 0~20s 内乙的速度一直比乙大,乙在甲的前面,甲、乙之间的距离越来越大,20s
末速度相等,在甲追上乙前,两者的距离最大;在 20~40s 内,甲的速度大于乙的速度,故
两质点间距开始变小,根据速度时间图象与时间轴包围的面积表示位移大小,可知 40s 末两
质点再次相遇,在相遇之前,乙一直在甲的前面,故选 CD。
14.如图所示,是一质点作直线运动的 v-t 图像,下列说法中正确的是
A. 整个过程中,CD 段和 DE 段的加速度最大
B. 整个过程中,BC 段的加速度最大
C. 整个过程中,C 点所表示的状态离出发点最远
D. BC 段所表示的运动通过的路程是 34m
【答案】AD
【解析】
【详解】AB.速度时间图象的斜率表示加速度,整个过程中,CE 段倾角最大,斜率最大,所以其加速度数值最大,故 A 正确,B 错误;
C.从静止到 D 点的图象与坐标轴围成的面积在时间轴的上方,位移为正,D 点以后位移为负,
说明此时已经反方向运动了,故 D 点所表示的状态离出发点最远,故 C 错误;
D.BC 段与时间轴围成的梯形面积为
m
故 D 正确。
三、填空题
15.一辆汽车沿平直公路以 20m/s 的速度运动,遇紧急情况刹车,加速度大小为 5m/s2,则刹车
后,5 秒末的位移 _______m
【答案】40
【解析】
【详解】[1]设停止所用的时间为 t,则有:
s
说明汽车在 4s 末就停止运动,所以 5s 内的位移等于 4s 内的位移,则有:
m
16.小明与他的同伴进行探究小车的匀变速直线运动实验;
(1)由于他的同伴不太明确该实验的目的及原理,他从实验室里借取了如下器材:①打点计
时器;②交流电源;③直流电源;④细绳;⑤纸带;⑥秒表;⑦钩码和小车;⑧一端附有定
滑轮的长木板;⑨.刻度尺.小明看后觉得不妥,请你思考一下不需要的器材有:___________
__________;
(2)小明在实验过程中正确的做法是________。
A.先接通电源,后释放纸带
B.释放纸带的同时接通电源
C.使小车运动的加速度尽量小些
(3)小明经过实验获得如下图所示的纸带.他在纸带上便于测量的地方选取第一个计时点 A,
然后按打点先后顺序每 5 个计时点取 1 个计数点,得到了 A、B、C、D、E、G 等几个计数点,
测得 xl =6.19 cm,x2=6. 60 cm,x3 =6. 98 cm,x4 =7.39 cm,x5=7.80 cm,x6=8.18 cm。打点
计时器使用交流电的频率为 50Hz。则打点计时器在打 E 点时小车的瞬时速度 vE
=__________m/s(保留两位有效数字)。
( )1 5 12 4 342x = × + × =
00 0 20 45
vt a
− −= = =−
0 0 20 0 4 402 2
vx t
+ += = × =
(4)小车加速度为 a= _____________m/s2(保留两位有效数字)。
(5)纸带的哪端与小车相连?____________(左端或右端)。
【答案】 (1). 直流电源 (2). 秒表 (3). A (4). 0 75- 0.76 (5).
0.40-0.41 (6). 左端
【解析】
【详解】(1)[1]打点计时器使用交流电源,所以不需要直流电流;
[2]打点计时器可以记录时间,所以不需要秒表;
(2)[3]AB.使用打点计时器时,应先接通电源,再释放纸带。故 A 正确,B 错误。
C.使小车运动的加速度尽量大些,这样相邻计数点间距大些,位移的测量误差小些。故 C 错
误。
(3)[4]相邻计数点间的时间间隔为:
T=5×0.02s=0.1s
根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,求出打 E 点时小车的瞬时速度,则有:
代入数据解得: m/s(0.75m/s- 0.76m/s)
(4)[5]根据
△
得:
代入数据解得: 0.40m/s2(0.40 m/s2-0.41 m/s2);
(5)[6] 小车做匀加速运动,连续相等时间内通过的位移逐渐增大,所以可知纸带的左端与
小车相连。
17.某同学利用如图实验装置测量物体间的动摩擦因数,用弹簧测力计测得物体 A 重 40 N,
物体 B 重 20 N,按图组装好装置,物体 B 被水平力拉出 A 稳定后弹簧测力计读数为
4.00N。
.
4 5
2E
x xv T
+=
0.76Ev =
2x aT=
( ) ( )4 5 6 1 2 3
2( )3
x x x x x xa T
+ + − + +=
a =(1)测得 AB 间的滑动摩擦力时 B 是否需要匀速拉出______ ?(选填需要或不需要)
(2)测得 AB 间的动摩擦因数 µ1 为___________
(3)若 B 与地面间的动摩擦因数 µ2 =0.4,水平拉力 F 至少为___________N。(最大静摩擦力
等于滑动 摩擦力)
【答案】 (1). 不需要 (2). 0.1 (3). 28N
【解析】
(1)只要木板 B 相对 A 运动,弹簧秤的示数就为 A、B 间的滑动摩擦力大小,与 B 的滑动速
度大小无关,因此使示数更稳定,测量更准确,故不需要匀速拉动。
(2)根据滑动摩擦力公式可得: 。
(3)对 A 为研究对象,根据平衡条件可得:
。
18.在“探究弹力和弹簧伸长关系”的实验中,某实验小组将不同数量的钩码分别挂在竖直弹
簧下端,进行测量,根据实验所测数据,利用描点法作出了所挂钩码的重力 G 与弹簧总长 L
的关系图象,如图所示.根据图象回答以下问题.
(1)弹簧的原长为_______ m.
(2)弹簧的劲度系数为________N/m.
【答案】 (1). 0.1 (2). 50
【解析】
【详解】(1)图像与横轴的交点是原长,为 0.1m,(2)弹簧的劲度系数为图像的斜率
。
四、计算题
1
4.00 0.140A
f
G
µ = = =
( ) ( )min 1 2 0.1 40 0.4 40 20 28A A BA B BF f f G G G N Nµ µ= + = + + = × + + =对 地对
10.0 50 /0.30 0.10
FK N mL
∆= = =∆ −19.一根轻弹簧在弹性限度内,弹簧原长 10cm,挂上重力为 20N 的钩码时长为 11cm,求
(1)该弹簧的劲度系数;
(2)当弹簧长为 13cm 时,弹簧的弹簧的拉力为多少.
【答案】(1)2×103 N/m(2)60N
【解析】
【详解】设弹簧劲度系数为 k,在挂 F1=20N 时,弹簧伸长量为:x1=1cm
由胡克定律得
代入数据解得: N/m
当弹簧伸长为 13cm,此时伸长量:x2=3cm,则弹簧此时的拉力为:
60N
20.如图所示,用水平力 F 将一个木块压在竖直墙壁上,已知木块重 G=6 N,木块与墙壁间的
动摩擦因数 μ=0.25,问:
(1)当 F=25 N 时,木块没有动,木块受到的摩擦力为多大?
(2)当 F 增大为 30 N 时,木块仍静止,木块受到的摩擦力为多大?
(3)当 F=10 N 时,木块沿墙面下滑,此时木块受到的摩擦力为多大?
【答案】(1)6N(2)6N(3)2.5N
【解析】
【详解】(1)对木块进行分析,木块没动,说明木块处于平衡状态,根据力的平衡条件知:
木块受到的静摩擦力一定和重力相等,方向相反,则有:
f1=G=6N
(2)当 F 增大为 30N 时,木块与墙壁之间仍然是静摩擦力,这个力与重力相平衡,则有:
f2= G=6N
(3)当 F=10N 时,木块沿墙面下滑,此时木块和墙壁之间是滑动摩擦力,根据
0.25×10N=2.5N
F kx=
32 10k = ×
2 2F kx= =
3f Fµ= =21.跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开飞机先做自由落体运动,下落 7s 后打开降落伞,伞
张开后运动员就以 6m/s2 的加速度做匀减速直线运动,最后以 4m/s 的速度匀速运动经过 2s 着
地。(g 取 10m/s2)
(1)求运动员匀减速运动的时间;
(2)求出运动员离开飞机时离地面的高度。
【答案】(1) (2)
【解析】
【详解】(1) 跳伞运动员自由下落 7s 后的速度为: ,
由速度公式可知: 即
解得: ;
(2) 跳伞运动员自由下落 7s 的距离为:
匀减速的距离为:
匀速运动的距离为:
所以运动员离开飞机时离地面的高度为: 。
22.某人骑自行车以 6m/s 的速度匀速前进,某时刻在其前面 4m 处以 10m/s 速度同向运行的汽
车,以 2m/s2 的加速度减速前进,以汽车开始关闭发动机时刻开始计,求:
(1)汽车减速到 6m/s 需要经过多长时间? 汽车前进多少距离?
(2)此时自行车落后汽车多少距离?
【答案】(1)2s;16m(2)8m
【解析】
【详解】(1)设汽车由 v0=10m/s 减速到 v=6m/s 需要经过时间 t
由
代入数据解得:t=2s
2s 内汽车位移 x2
11s 660m
1 10 7 70m mv gt s s= = × =
0v v at= +
4 70 6t= −
11t s=
2 2
1
1 1 10 7 2452 2h gt m m= = × × =
2 2
2
70 4 4072 6h m m
−= =×
3 4 2 8h m m= × =
1 2 3 660H h h h m= + + =
0v v at= +代入数据解得 x2=16m
(2)设此时两车相距△x,则自行车 2s 内的位移为:
代入数据解得 x1=12m
则有:
m
2
2
1
2x v t at= −0
1x vt=
2 1 4 8x x x∆ = − + =