9 力学单位制、牛顿运动定律的应用、超重和失重-【衡水金卷·先享题】2025-2026年高中物理必修第一册同步周测卷(人教版 江苏专版)

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教辅图片版答案
2026-07-03
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 高中物理人教版必修 第一册
年级 高一
章节 4. 力学单位制
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-周测
学年 2025-2026
地区(省份) 江苏省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 769 KB
发布时间 2026-07-03
更新时间 2026-07-03
作者 河北金卷教育科技有限公司
品牌系列 衡水金卷·先享题·周测卷
审核时间 2026-07-03
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58627787.html
价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

高一同步周测卷/物理必修第一册 (九)力学单位制、牛顿运动定律的应用、超重和失重 (考试时间40分钟,满分100分) 一、单项选择题(本题共8小题,每题8分,共64分。每题只有一个选项最符合题意) 1.研究表明,球形物体在液体中运动时除了受到浮力,还会受到阻力,其关系式为f一 krv,式中)称为黏性系数,r和v分别为球形物体的半径和速度,k为一个无单位的 常数。根据国际单位制推断黏性系数?的单位为 A.kg/(m·s2) B.kg/(m·s) C.kg/s D.kg/(m·s) 2.如图所示,倾角为37的斜面固定在水平面上,AB的长度L=4m,可 A 视为质点的物块从斜面顶端由静止释放,经过t1=√2s滑到斜面底 端。现给物块一沿斜面向上的初速度),使物块由斜面底端刚好滑到 37B 斜面顶端,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6。下列说法正确的是 A.物块下滑时加速度大小为2m/s2B.物块与斜面间的动摩擦因数为0.25 C.物块上滑时加速度大小为4m/s2D.物块上滑经过AB中点时的速度大小为4m/s 3.如图所示,质量分别为m1=3kg、2=2kg的滑块A和滑块B叠 放在光滑水平地面上,A与B间的动摩擦因数4=0.5,重力加速 B 度g=10/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,水平拉力F作用在 B上,拉力F从0开始逐渐增大到20N的过程中,下列关于A、B间运动状态的说法 正确的是 A.始终保持相对静止 B.当F>10N时发生了相对滑动 C.当F>15N时发生了相对滑动 D.从一开始就发生了相对滑动 4.如图甲所示,安检机在工作时,通过传送带将被检物品从安检机一端传送到另一端, 其过程可简化为图乙。传送带足够长且转动的速度恒为0.4m/s,质量为10kg的被 检物品与传送带间的动摩擦因数:=0.4,若将被检物品无初速度地放到传送带A 端,重力加速度g=10/s2,被检物品受到的摩擦力大小为f、速度大小为v、加速度 大小为a、位移大小为x,下列图像正确的是 a/(m's2) /(ms-1) x/cm 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 t/s 物理·J必修第一册第1页(共4页) 衡水金卷·先享题 5.如图甲所示为滑雪道的简化图,倾角为37°的固定斜坡与水平地面平滑连接,运动员 从斜坡顶端无初速度滑下,在水平地面上的A点(图中未画出)停下。运动员在斜坡 上的x-t图像如图乙所示,图线为过坐标原点的抛物线且在坐标原点处的斜率为0, 运动员在5$末到达斜坡底端。已知运动员与斜坡、水平地面间的动摩擦因数相同, 重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。下列说法正确的是 A.运动员在斜坡上运动时的加速度大小为2m/s2 x/m 50 B.运动员运动到斜坡底端时的速度大小为10m/s C.运动员与水平地面间的动摩擦因数为0.5 甲 D.A点与斜坡底端间的距离为80m 6.某同学站在压力传感器上,完成下蹲、起立的动作时压力传感器记录的压力随时间变 化的图线如图所示。t=0时刻,该同学处于静止状态,重力加速度g=10/s2,下列 说法正确的是 F/N 1000 A.完成一次起立时,该同学先失重后超重 B.该同学在t2时刻与t3时刻的速度方向相同 500 C.该同学在t1时刻下蹲的速度最大 D.该同学的最大加速度为6m/s2 0 122 8 t/s 7.如图所示为“深穴打夯机”的示意图,电动机带动两个滚轮匀速转动,将夯杆从深坑提 上来,当夯杆底端刚到达坑口时,两个滚轮彼此分开,将夯杆释放,夯杆在自身重力作 用下,落回深坑,夯实坑底。然后两个滚轮再次压紧,夯杆被提上来,如此周而复始, 夯杆被滚轮提升的过程中可视为匀加速和匀速运动。已知两个滚轮边缘的线速度恒 为vo=5m/s,每个滚轮对夯杆的正压力均为F=2.5×10N,滚轮与夯杆间的动摩 擦因数u=0.25,夯杆质量m=1×103kg,坑深h=6.5m,假定在打夯的过程中坑的 深度变化很小,重力加速度g=10m/s2,下列说法正确的是 A.夯杆被滚轮带动加速上升的过程中加速度大小为 2m/s2 B.夯杆上升过程中的时间为2s C.每个打夯周期内滚轮与夯杆间的划痕长度为5m D.增加滚轮对夯杆的正压力,每个打夯周期中滚轮与夯 杆间的划痕长度增加 高一同步周测卷九 物理·】必修第一册第2页(共4页) 8.如图所示,两小球A、C的质量均为,小球B的质量为2m,轻质弹簧一端固定在斜 面顶端,另一端与小球A相连,小球A、B间通过一根轻杆连接,B、C间由一根不可 伸长的轻质细线连接。倾角为0的光滑斜面固定在水平地面上,弹簧、轻杆与细线均 平行于斜面,初始时系统处于静止状态,已知重力加速度为g,弹簧始终在弹性限度 内,弹簧被剪断的瞬间,下列说法正确的是 A.B的受力情况未变 B.C的加速度大小为gsin0 C.B、C之间细线的拉力大小为ng sin0 D.A、B的加速度大小均为3gsin0 班级 姓名 分数 题号 2 3 5 6 7 8 答案 二、非选择题(本题共3小题,共36分。请按要求完成下列各题) 9.(10分)实验小组做“探究加速度与力、质量的关系”实验。如图甲所示为实验装置示 意图。 打点计时器 小车 (单位:cm a/(ms-2) 拉力传感器 1.40 40 定滑轮 可①。 54645 纸带 10.09 14.49 尘砂 -19.65 00.251.25FN 桶 甲 乙 丙 (1)该实验中 (填“需要”或“不需要”)保证砂和砂桶的总质量远小于小车 质量M。 (2)下列说法正确的是 。(填正确答案标号) A.每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力 B.实验时使用打点计时器应先释放小车后接通电源 C.应适当调节滑轮高度,使细线与桌面平行,确保小车能做匀加速直线运动 D.在用图像探究加速度与质量的关系时,应作a~图像 (3)如图乙所示为实验中选择的一条合适的纸带(纸带上相邻的两个计数点间还有4 个计数点没有画出),相关的测量数据已标在纸带上,已知打点计时器的频率为 50Hz,则在该次实验中打点计时器打下计数点C时小车的速度大小为 m/s 物理·J必修第一册第3页(共4页) 衡水金卷·先享题· (结果保留两位有效数字),小车的加速度大小为 m/s2。 (4)保持小车的质量不变,改变砂桶中砂的质量,记录多组传感器的读数F和对应纸 带的加速度a的数值,并根据这些数据,绘制出如图丙所示的α-F图像,分析此图像 不过原点的原因可能是 10.(12分)如图所示,一个质量为2.4kg的长方体形空铁箱在水平拉力F的作用下沿 水平面向右做匀加速直线运动,铁箱与水平面间的动摩擦因数=0.4,铁箱内一 质量为1.6kg的木块(可视为质点)恰好能相对静止在左侧壁上,木块与铁箱各面 间的动摩擦因数均为2=0.25,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g =10m/s2。 (1)求铁箱对木块弹力的大小; (2)求水平拉力F的大小; (3)减小拉力F,经过一段时间,木块沿铁箱左侧壁落到底部且不反弹,当铁箱的速 度为12/s时撤去拉力F,又经1s时间木块从铁箱左侧到达铁箱右侧,求铁箱内 的长度。 11.(14分)如图所示,物块和足够长的木板叠放在水平地面上,物块质量M=3kg,木 板质量m=1kg,物块与木板间的动摩擦因数1=0.2,木板与水平地面间的动摩擦 因数2=0.1。某时刻木板以某一初速度(未知)向右运动的同时,处于木板右端 的物块受到水平向右的力F=18N从静止开始运动。经过1s后,物块与木板第一 次共速,力F再作用2$后撤去,再经一段时间后物块与木板第二次共速,重力加速 度g=10m/s2,物块可视为质点,求: (1)从开始运动到第一次共速时物块和木板的相对位移大小; (2)撤掉力F瞬间物块的速度大小及从第一次共速到撤掉力F时物块的位移大小; (3)从撤掉力F到第二次共速的时间及第二次共速时木板的速度大小。 高一同步周测卷九 物理·】必修第一册第4页(共4页)】高一周测卷 ·物理·J必修第一册· 高一同步周测卷/物理必修第一册(九) 9 命题要素一贤表 注: 1.能力要求: I.理解能力 Ⅱ,推理能力Ⅲ.分析综合能力Ⅳ.应用数学处理物理问题的能力V,实验能力 2.学科素养: ①物理观念 ②科学思维③科学探究 ④科学态度与责任 分 知识点 能力要求 学科素养 预估难度 题号 题型 值 (主题内容) ② ③ ④ 档次 系数 1 单项选择题 8 力学单位制 易 0.85 2 单项选择题 斜面问题 易 0.80 3 单项选择题 相对运动临界问题 易 0.80 4 单项选择题 传送带问题 中 0.75 5 单项选择题 8 x-t图像 0.75 6 单项选择题 8 超重与失重 中 0.70 7 单项选择题 8 牛顿运动定律的应用 中 0.60 8 单项选择题 8 瞬间加速度 难 0.55 9 非选择题 10 探究加速度与力、质量的关系 中 0.70 10 非选择题 12 牛顿运动定律的应用 中 0.65 11 非选择题 14 板块模型 0.50 叁考答案及解析 一、单项选择题 误,B项正确:物块上滑时根据牛顿第二定律有 1.B【解析】根据球形物体受到的阻力关系式f= ngsin37°+mgcos37°=ma2,解得a2=8m/s2,C项 ,整理可得)广根据国际单位制推断黏性系 错误;设物块上滑经过AB中点时的速度大小为)', 数)的单位为g·m/s 根据运动学公式可得一2a:·兰=0-,解得- m·m/s =kg/(m·s),B项正确。 4√2m/s,D项错误。 2.B【解析】设物块下滑时的加速度大小为a1,物块上 3.A【解析】设A、B发生相对运动的临界拉力为F。, 滑时的加速度大小为a2,根据运动学公式有L= 对A由牛顿第二定律得um1g=m1a,对B由牛顿第 之a,解得a:=4m/s,根据牛顿第二定律有 1 二定律得F。一m1g=ma,解得Fo=25N,因此拉力 ngsin37°-mgcos37°=ma1,解得4=0.25,A项错 F从0开始逐渐增大到20N的过程中,A、B始终保 ·27· ·物理·J必修第一册· 参考答案及解析 持相对静止,A项正确。 ma,解得a=2.5m/s2,A项错误;夯杆被滚轮带动加 4.C【解析】被检物品先做匀加速运动再与传送带共 速上升的过程中,若匀加速至。,根据运动学关系式 速做匀速运动,在匀加速阶段有mg=ma,解得a= 有u=2axo,解得x=5m<h=6.5m,之后夯杆匀 4m/s,f=umg=40N,受到的摩擦力和加速度均不 速运动至坑口,匀加速过程经历的时间=心=2s, a 变,在匀速阶段,被检物品的摩擦力和加速度均为0, 匀速过程经历的时间2=h二心=0,3s,夯杆上升花 A,B项错误;在匀加速阶段的加速时间t=”= a 费的时间t=t1十t2=2.3s,每个打夯周期内滚轮与 0.1s,C项正确:在匀加速阶段,位移与时间的关系 夯杆间的划痕长度s=t1一xo=5m,B项错误,C项 为x=a,因此,在0~0.1s时间内x与1为非线 正确;若增加滚轮对夯杆的正压力,结合上述可知,在 性关系,而匀速运动阶段位移与时间的关系为x= 匀加速过程中有2uF'一mg=ma',夯杆匀加速至o ut,x与t为线性关系,D项错误。 的划痕长度=4一之,其中=之,可知增加滚 5.D【解析】x-t图线为过坐标原点的抛物线且在坐 轮对夯杆的正压力,夯杆的加速度增大,加速运动的 标原点处的斜率为0,则初速度大小为0,根据运动学 时间将减小,每个打夯周期中滚轮与夯杆间的划痕长 公式有1=之a,将图巾的点代入解得a=4m/S, 度减小,D项错误。 运动员运动到斜坡底端时的速度大小u=at= 8.B【解析】弹簧剪断前,系统处于静止状态,对C有 20m/s,在斜坡上根据牛顿第二定律有mgsin0 F线=mgsin,对B、C组成的系统有F杆= umgcos日=1a,解得=0,25,A,B、C项错误;在水平 3 ngsin日,对A、B、C组成的系统有F弹簧=4 mgsin0, 地面根据牛顿第二定律有amg=ma',根据运动学公 弹簧被剪断的瞬间,弹簧弹力消失,A、B整体的受力 式有2=2a'x',解得x=80m,D项正确。 情况发生变化,假设细线的拉力不为0,结合牛顿第 6.D【解析】该同学下蹲时,先向下加速后减速,故先 二定律可知,有A、B整体受到的合力FAB> 失重后超重;该同学起立时,先向上加速后减速,故先 3 ngsin0,沿斜面向下,则a4B>gsin0;对C有合力 超重后失重,A项错误:该同学在t2时刻向下减速, Fc<mgsin0,沿斜面向下,则ac<gsin0,故细线必然 在时刻向上加速,速度方向相反,B项错误;该同学 松弛,不符合假设,因此细线的拉力为0,C项错误;对 在向下加速的过程中,加速度先增大后减小,在时 A、B、C整体有FAc=4 ngsin0,沿斜面向下,则aAc 刻下蹲的加速度最大,在加速度为0,即压力传感器 =gsin0,沿斜面向下,对A有FA=mgsin0,沿斜面 的示数为500N时,速度最大,C项错误;该同学静止 向下,故弹簧剪断瞬间,细线、轻杆的弹力均为0,A、 时,传感器示数为500N,即mg=500N,解得m= B、C三个小球的加速度均沿斜面向下,大小均为 50kg,该同学在i时刻的加速度最大,此时传感器的 gsin0,A、D项错误,B项正确。 示数F=200N,故有mg一F=ma,则该同学的最大 二、非选择题 加速度a=6m/s2,D项正确。 9.(1)不需要(2分) 7.C【解析】夯杆被滚轮带动加速上升的过程中,对夯 (2)D(2分) 杆进行受力分析,根据牛顿第二定律有2F一mg= (3)0.33(2分)0.75(2分) ·28· 高一周测卷 ·物理·J必修第一册· (4)未完全平衡摩擦力(答案合理即可,2分) 联立解得F=176N (2分) 【解析】(1)由于细线的拉力可以通过拉力传感器示 (3)撤去拉力F时,木块与铁箱的速度均为12m/s, 数得到,故该实验过程中不需要保证砂和砂桶的总质 由于M>,木块相对铁箱滑动,根据牛顿第二定律 量m远小于小车质量M。 分别可得1(m十M)g-2mg=Ma1 (1分) (2)平衡摩擦力时,假设木板倾角为日,则有f uamg=ma? (1分) Mgsin0=Mgcos0,M约掉了,故每次在小车上加减 联立解得铁箱、木块减速时的加速度大小分别为a 砝码时,不需要重新平衡摩擦力,A项错误;实验时应 =5m/s2 先接通电源后释放小车,B项错误;应适当调节滑轮 a2=2.5m/s2 (1分) 高度,使细线与木板平行,保证细线对小车的拉力等 铁箱减速到零的时间t。=”=2.4s>1s(1分) 于小车受到的合力,C项错误;由牛顿第二定律F谷= 故木块从铁箱左侧到达铁箱右侧时,铁箱还未停下, Ma,解得a=号,所以在用图像探究小车的加速度与 铁箱的长度即为两者的位移差,有 质量的关系时,通常作a方图像,D项正确。 L=(u-号a,r)-(-af)=1.25m1分) 1 (3)相邻两个计数点间还有4个计数点没有画出,可 11.【解析】(1)在0~1s时间内,物块相对木板向左运 知相邻计数点的时间间隔T=5×0.02s=0.1s,根 动,根据牛顿第二定律有 据匀变速直线运动中间时刻的速度等于该段过程的 F+Mg=Ma (1分) 平均速度,实验中打下计数点C时小车的速度大小 解得a1=8m/s2 (1分) e==10.09-3.54)X10 木板相对物块向右运动,根据牛顿第二定律有 2T -m/s≈0.33m/s:根 2×0.1 HMg十pu2(M+m)g=ma2 (1分) 据逐差法可得小车的加速度a=c 9T2 解得a2=10m/s (1分) 19.65-6.45-6.45)X102m/g=0.75m/s2。 1s后,物块与木板第一次共速u1=a1t1=0一azt 9×0.12 解得v=18m/s,v1=8m/s (1分) (4)由a-F图像可知,当拉力增大到一定数值时,小 1 车才开始有加速度,可知实验时可能未完全平衡摩擦 物块的位移大小x=之a行,木板的位移大小,= 力(平衡摩擦力不足、补偿阻力不足)。 1 at (1分) 10.【解析】(1)木块恰好能相对铁箱静止在左侧壁上, △x=x2-x1=9m (1分) 故木块与铁箱左侧壁间的静摩擦力恰好达到最大 (2)物块与木板第一次共速后,撤去力F前,物块相 值,竖直方向对木块由平衡条件可得N=mg 对木板向右运动,根据牛顿第二定律有 (1分) F-uMg=Ma3 (1分) 解得铁箱对木块弹力的大小N=64N (2分) 解得a=4m/s2 (1分) (2)对木块由牛顿第二定律可得N=ma (1分) 物块的速度大小v=1十at=16m/s (1分) 对木块、铁箱整体由牛顿第二定律可得F一(m十 1 M)g=(m十M)a (1分) 物块的位移大小x=跳1十之a,=24m1分) ·29· ·物理·J必修第一册· 参考答案及解析 (3)木板相对物块向左运动,相对地面向右做加速运 律有1Mg=Ma 动,根据牛顿第二定律有 解得as=2m/s2 (1分) Mg-(M十m)g=ma 木板相对物块仍向左运动,加速度不变,有2= 解得a1=2m/s2 (1分) 一ast=vg1十a1(t2十t3) 撤去力F后,设物块和木板运动了专时间后两者第 解得=1s,u2=14m/s (1分) 二次共速,物块相对木板向右运动,根据牛顿第二定 ·30·

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