海南立友高考补习学校学年度第一学期第二次月考物理试题Word格式.docx

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2、下列说法中正确的是

A.物体有加速度,速度就增加

B.物体的速度变化越快,加速度就越大

C.物体的速度变化量△v越大,加速度就越大

D.物体运动的加速度等于零,则物体一定静止

3、在物理学史上,正确认识运动和力的关系且推翻“力是维持运动的原因”的物理学家及建立惯性定律的物理学家分别是

A、亚里士多德、伽利略

B、亚里士多德、牛顿

C、伽利略、爱因斯坦

D、伽利略、牛顿

4、10.如图所示,轻绳的一端系在质量为m的物体上,另一端系在一个圆环上,圆环套在粗糙水平横杆MN上,现用水平力F拉绳上一点,使物体处在图中实线位置.然后改变F的大小使其缓慢下降到图中虚线位置,圆环仍在原来位置不动,则在这一过程中,水平拉力F、环与横杆的摩擦力f和环对杆的压力N的变化情况是

A.F逐渐增大,f保持不变,N逐渐增大

B.F逐渐增大,f逐渐增大,N保持不变

C.F逐渐减小,f逐渐增大,N逐渐减小

D.F逐渐减小,f逐渐减小,N保持不变

5、如下图是用来粉刷墙壁的涂料滚的示意图。

使用时,用撑竿推着涂料滚沿墙壁上下滚动,把涂料均匀地粉刷到墙壁上。

撑竿的重量和墙壁的摩擦均不计,而且撑竿足够长。

粉刷工人站在离墙壁某一距离处缓缓上推涂料滚,使撑杆与墙壁间的夹角越来越小。

该过程中撑竿对涂料滚的推力为F1,涂料滚对墙壁的压力为F2,下列说法正确的是

A.F1增大,F2减小

B.F1减小,F2增大

C.F1、F2均增大

D.F1、F2均减小

6、质点所受的力F随时间变化的规律如图所示,力的方向始终在一直线上.已知t=0时质点的速度为零.在图示的t1、

t2、t3和t4各时刻中,哪一时刻质点的速度最大 

( 

A.t1 

B.t2

C.t3 

D.t4

二、多项选择(每空4分,共16分)

7、一物体向上抛出后,所受空气阻力大小不变,从它被抛出到落回原地的过程中 

A.上升时间大于下降时间

B.上升加速度大于下降加速度

C.上升阶段平均速度大于下降阶段平均速度

D.上升阶段平均速度小于下降阶段平均速度

8、在升降机内的地板上放一秤,一人站在秤上,用W表示升降机匀速运动时秤的示数,W1和W2分别表示升降机以大小为a的加速度加速上升和减速下降时秤的示数,则( 

A.W2<W<W1 

B.W<W1,W<W2

C.W<W1=W2 

D.W>W1,W>W2

9、如图所示,轻质光滑滑轮两侧用轻绳连着两个物体A与B,物体B放在水平地面上,A、B均静止。

已知A和B的质量分别为mA、mB,绳与水平方向的夹角为

),重力速度为g,则

A.物体B受到的摩擦力可能为零

B.物体B受到的摩擦力为

C.物体B对地面的压力可能为零

D.物体B对地面的压力为

10、一本书放在水平桌面上,下列说法正确的是 

A.桌面受到的压力实际就是书的重力

B.桌面受到的压力是由桌面形变形成的

C.桌面对书的支持力与书的重力是一对平衡力

D.桌面对书的支持力与书对桌面的压力一定大小相等,而且为同一性质的力

三、填空题(每空4分,共8分)

11、用两根钢丝绳AB、BC将一根电线杆OB垂直固定在地面上,且它们在同一个

平面内,如图所示,设AO=5m,OC=9m,OB=12m,为使电线杆不发生倾斜,两根绳上的张力之比为 

12、已知打点计时器接的交流电频率是f,用它记录一个匀变速运动小车的位移,打出的一条纸带和已选好的计数点0、1、2、3、4、5如图所示.某同学测量出1与2两点间的距离为

,4与5两点间的距离为

,由此可算出小车运动的加速度a=________.

四、实验,探究题(第13题9分,第14题6分,共15分)

13、某同学为了探究物体在斜面上运动时摩擦力与斜面倾角的关系,设计实验装置如图。

长直平板一端放在水平桌面上,另一端架在一物块上。

在平板上标出A、B两点,B点处放置一光电门,用光电计时器记录滑块通过光电门时挡光的时间。

  实验步骤如下:

  ①用游标卡尺测量滑块的挡光长度d,用天平测量滑块的质量m;

  ②用直尺测量AB之间的距离s,A点到水平桌面的垂直距离

,B点到水平桌面的垂直距离

  ③将滑块从A点静止释放,由光电计时器读出滑块的挡光时间t;

  ④重复步骤③数次,并求挡光时间的平均值

  ⑤利用所测数据求出摩擦力

和斜面倾角的余弦值

  ⑥多次改变斜面的倾角,重复实验步骤②③④⑤,做出

关系曲线。

  ⑴用测量的物理量完成下列各式(重力加速度为g):

  ①斜面倾角的余弦

  ②滑块通过光电门时的速度v= 

  ③滑块运动时的加速度a= 

  ④滑块运动时所受到的摩擦阻力f= 

  

(2)测量滑块挡光长度的游标卡尺读数如图所示,读得d= 

14、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竖直弹簧下端,进行测量,根据实验所测数据,利用描点法做出了所持钩码的重力G与弹簧总长L的关系图象,根据图象回答以下问题。

(1)弹簧的原长为 

(2)弹簧的劲度系数为 

(3)分析图象,总结出弹簧力F跟弹簧长度L之间的关系式为 

五、计算题(第15题9分,第16题10分,第17题12分,第18题12分,共43分)

15、高速公路上甲、乙两车在同一车道上同向行驶,甲车在前,乙车在后,速度均为v0=30m/s,距离s0=100m,t=0时刻甲车遇紧急情况后,甲、乙两车的加速度随时间变化如图所示,取运动方向为正方向。

通过计算说明两车在0~9s内会不会相撞?

16、图为仓库中常用的皮带传输装置示意图,它由两台皮带传送机组成,一台水平传送,A,B两端相距3m,另一台倾斜,传送带与地面的倾角,C,D两端相距4.45m,B,C相距很近。

水平传送以5m/s的速度沿顺时针方向转动,

现将质量为10kg的一袋大米无初速度地放在A段,它随传送带到达B端后,速度大小不变地传到倾斜送带的C点,米袋

与两传送带间的动摩擦因数均为0.5,g取10m/s2,sin37˚=0.6,cos37˚=0.8 

(1)若CD部分传送带不运转,求米袋沿传送带在CD上所能上升的最大距离;

(2)若倾斜部分CD以4m/s的速率顺时针方向转动,求米袋从C运动到D所用的时间。

17、受到的空气阻力与雨点的横截面积S成正比,与雨点下落的速度v的平方成正比,即

(其中k为比例系数).雨点接近地面时近似看做匀速直线运动,重力加速度为g.若把雨点看做球形,其半径为r,球的体积为

,设雨点的密度为

,求:

(1)每个雨点最终的运动速度

(用

、r、g、k表示);

(2)雨点的速度达到

时,雨点的加速度a为多大?

18、如图所示,一轻绳吊着粗细均匀的棒,棒下端离地面高H,上端套着一个细环。

棒和环的质量均为m,相互间最大静摩擦力等于滑动摩擦力kmg(k>

1)。

断开轻绳,棒和环自由下落。

假设棒足够长,与地面发生碰撞时,触地时间极短,无动能损失。

棒在整个运动过程中始终保持竖直,空气阻力不计。

求:

⑴棒第一次与地面碰撞弹起上升过程中,环的加速度。

⑵从断开轻绳到棒与地面第二次碰撞的瞬间,棒运动的路程s。

⑶从断开轻绳到棒和环都静止,摩擦力对环及棒做的总功W。

海南立友高考补习学校2012-2013年学年度第一学期第二次月考物理试题参考答案

一、选择题1、A2、B3、D4、D

5、D解析:

缓慢上推,说明受力平衡,画出力的矢量三角形,如图(撑竿推力F1沿竿):

推力F1、支持力F2

、重力G.图中θ减小,即转动F1,注意转的过程中G不变,且三个力始终构成三角形。

发现F2减小,F1也减小。

6、B

二、多项选择7、BC8、BC9、BD10、CD 

三、填空题11、392512、f2(

-

)/75

13、

(1)①

  

(2)3.62cm

14、

(1)10 

(2)1000N/m 

(3)F=1000(L-0.10)N

15、解析:

公式解法:

令a1=-10m/s2,a2=5m/s2,a3=-5m/s2,t1=3s末,甲车速度:

v1=v0+a1t1=0;

设3s过后经过t2s甲、乙两车速度相等,此时距离最近:

a2t2=v0+a3t2;

等速之前,甲车位移:

x甲

,乙车位移:

x乙

解得x乙-x甲=90m<s0=100m,不会相撞。

图象解法:

由加速度图像可画出两车的速度图像,由图像可知,t=6s时两车等速,此时距离最近,

图中阴影部分面积为0~6s内两车位移之差,

<100m

∴不会相撞。

16、 

(1)米袋在AB上加速时的加速度

米袋的速度达到

=5m/s时,滑行的距离

,因此米加速

一段后与传送带一起匀速运动到达B点,到达C点时速度v0=5m/s,设米袋在CD上运动的加速度大小为a,由牛顿第二定律得

代人数据得a=10m/s2

所以,它能上滑的最大距离

(2顺斜部分传送带沿顺时针方向转动时,米袋速度减为4m/s之前的加速度为

…………

速度减为4m/s时上滑位移为

米袋速度等于4m/s时,滑动摩擦力方向改变,由于

,故米继续向上减速运动…

米袋速度小于4m/s减为零前的加速度为-

速度减到0时上滑位移为

可见,米袋速度减速到0时,恰好运行到D点。

米袋从C运动到D所用的时间

【答案】

17、 

(1)当f=mg时,雨点达到最终速度

,则

(2)由牛顿第二定律得

, 

解得

,即

18、⑴a环=(k-1)g,竖直向上。

(提示:

落地及反弹的瞬时速度

,a棒=(k+1)g,竖直向下,匀减速上升高度s1=v2/2a棒,而s=H+2s1。

)⑶

用递推的方法。

第一次碰地后,环和棒的加速度大小分别是a环=(k-1)g和a环=(k+)g,设经过时间t1达到共速v1´

,方向向下。

以向下为正方向,v1´

v1-a环t1=

v1+ 

a棒t1,解得

,该过程棒上升的高度

环下降的高度

,相对滑动距离x1=h1+h2=

棒和环第二次与地碰撞时的速度v22-v1´

2=2gh1,得

,与上同理可推得第二次相对滑动距离x2=

,即x1、x2、x3成无穷等比数列,其总和

,W=-kmg•x可得结论。

) 

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