推荐学习届高三物理上学期第一次月考试题6.docx

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推荐学习届高三物理上学期第一次月考试题6

鹤岗一中2018-2019年度上学期高三第一次月考物理试卷

一、选择题(其中1-7为单选题,8-11为多选题,每题4分,共44分)

1.在物理学研究过程中科学家们创造了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限法、等效替代法、理想模型法、微元法等,以下关于所用物理学研究方法的叙述错误的是(  )

A.根据速度定义式v=

,当Δt非常小时,

就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义采用了极限法

B.加速度的定义式为a=

,采用的是比值定义法

C.在不需要考虑物体的大小和形状时,用质点来代替实际物体采用了等效替代的方法

D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法

2.如图所示,物体在水平力F作用下压在竖直墙上静止不动,则下列说法中正确的是(  )

A.物体所受摩擦力的反作用力是重力

B.力F就是物体对墙的压力

C.若力F增大物体所受摩擦力将增大

D.墙壁对物体的弹力的反作用力是物体对墙壁的压力

3.建筑工人用如图所示的定滑轮装置运送建筑材料.质量为70.0kg的工人站在地面上,通过定滑轮将20.0kg的建筑材料以0.500m/s2的加速度拉升,忽略绳子和定滑轮的质量及定滑轮的摩擦,则工人对地面的压力大小为(g取10m/s2)(  )

A.490NB.510NC.890ND.910N

4.关于曲线运动,下列说法正确的有(  )

A.做曲线运动的物体速度方向在时刻改变,故曲线运动是变速运动

B.做曲线运动的物体,受到的合外力方向在不断改变

C.只要物体做圆周运动,它所受的合外力一定指向圆心

D.物体只要受到垂直于初速度方向的恒力作用,就一定能做匀速圆周运动

5.如图所示,质量为4kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上面。

质量为1kg的物体B用细线悬挂起来,A、B紧挨在一起但A、B之间无压力。

某时刻将细线剪断,则细线剪断瞬间,B对A的压力大小为(取g=10m/s2)(  )

A.0NB.8NC.10ND.50N

6.如图所示,一光滑小球静置在固定光滑半球面上,被竖直放置的光滑挡板挡住。

现水平向右缓慢地移动挡板,则在小球运动的过程中(该过程小球未脱离球面且球面始终静止),挡板对小球的推力F、半球面对小球的支持力FN的变化情况是(  )

A.F增大,FN增大B.F增大,FN减小

C.F减小,FN减小D.F减小,FN增大

7.如图所示,长度不同的两根轻绳L1和L2,一端分别连接质量为m1和m2的两个小球,另一端悬于天花板上的同一点O,两小球质量之比m1∶m2=1∶2,两小球在同一水平面内做匀速圆周运动,绳L1、L2与竖直方向的夹角分别为30°与60°,下列说法中正确的是(  )

A.绳L1、L2的拉力大小之比为1∶3

B.小球m1、m2运动的向心力大小之比为1∶6

C.小球m1、m2运动的周期之比为2∶1

D.小球m1、m2运动的线速度大小之比为1∶2

8.甲、乙两物体同时从同一地点沿同一方向做直线运动的速度—时间图象如图所示,则下列说法中正确的是(  )

A.乙物体先向前运动2s,随后向后运动

B.在0~6s内,两物体相距最远的时刻是1s末

C.4s末乙在甲前面2m

D.两物体两次相遇的时刻是2s末和6s末

9.如下图所示,一倾角θ=37°的足够长斜面固定在水平地面上。

当t=0时,滑块以初速度v0=10m/s沿斜面向上运动。

已知滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,下列说法正确的是(  )

A.滑块一直做匀变速直线运动

B.t=1s时,滑块速度减为零,然后在斜面上向下运动

C.t=2s时,滑块恰好又回到出发点

D.t=3s时,滑块的速度大小为4m/s

10.如图所示,倾角为α的粗糙斜劈放在粗糙水平面上,物体a放在斜面上,轻质细线一端固定在物体a上,另一端绕过光滑的滑轮固定在c点,滑轮2下悬挂物体b,系统处于静止状态。

若将固定点c向右移动少许,而a与斜劈始终静止。

下列说法正确的是(  )

A.细线对物体a的拉力一定增大

B.地面对斜劈的摩擦力一定增大

C.斜劈对物体a的摩擦力一定减小

D.斜劈对地面的压力一定不变

11.为了节省能量,某商场安装了智能化的电动扶梯.无人乘行时,扶梯运转得很慢;有人站上扶梯时,它会先慢慢加速,再匀速运转.一顾客乘扶梯上楼,恰好经历了这两个过程,如右图所示.那么下列说法中正确的是(  )

A.顾客先受到三个力的作用,后受到两个力作用

B.顾客始终处于超重状态

C.扶梯对顾客的作用力的方向始终指向右上方

D.顾客对扶梯作用力的方向先指向左下方,再竖直向下

二、实验题(每空2分,共14分)

12.在探究求合力的方法时,先将橡皮筋的一端固定在水平木板上,另一端系上带有绳套的两根细绳.实验时,需要两次拉伸橡皮筋,一次是通过两细绳用两个弹簧秤通过细绳拉橡皮条,另一次是用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条.

(1)实验对两次拉橡皮条的要求中,下列哪些说法是正确的__________(填字母代号).

A.将橡皮条拉伸相同长度即可

B.将橡皮条沿相同方向拉到相同长度

C.将橡皮条和绳的结点拉到相同位置

D.将弹簧秤都拉伸到相同刻度

(2)同学们在操作过程中有如下议论,其中对减小实验误差有益的说法是__________(填字母代号).

A.两细绳必须等长

B.弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行

C.用两弹簧秤同时拉细绳时两弹簧秤示数之差应尽可能大

D.拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些

13.某研究性学习小组分别用如下图所示的装置进行以下实验:

(1)“探究加速度与合外力的关系”装置中,小车质量为M,砂桶和砂子的总质量为m,通过改变m来改变小车所受的合外力大小,小车的加速度a可由打点计时器和纸带测出。

现保持小车质量M不变,逐渐增大砂桶和砂的总质量m进行多次实验,得到多组a、F值(F为弹簧秤的示数)。

①为了减小实验误差,下列做法正确的是(  )

A.只需平衡小车的摩擦力

B.滑轮摩擦足够小,绳的质量要足够轻

C.砂桶和砂的总质量要远小于小车的质量

D.先释放小车,后接通打点计时器的电源

②某同学根据实验数据画出了如图所示的一条过坐标原点的倾斜直线,其中纵轴为小车的加速度大小,横轴应为________。

A.

B.

C.mgD.F

③当砂桶和砂的总质量较大导致a较大时,图线______(填选项前的字母)。

A.逐渐偏向纵轴

B.逐渐偏向横轴

C.仍保持原方向不变

(2)下图为上述实验中打下的一条纸带,A点为小车刚释放时打下的起始点,每两点间还有四个计时点未画出,测得AB=2.0cm、AC=8.0cm、AD=18.0cm、AE=32.0cm,打点计时器的频率为50Hz,则C点的速度为________m/s,小车的加速度为________m/s2。

(保留2位有效数字)

三、计算题(共4道题,其中14题8分,15题8分,16题12分,17题14分,共42分)

14.如图所示,质量为m=1.2kg的小球P(可以看成质点),用两根轻绳OP和O′P在P点拴结后再分别系于竖直墙上相距0.3m的O、O′两点上,绳OP长0.5m,绳O′P长0.4m,今在小球上施加一方向与水平成θ=37°角的拉力F,将小球缓慢拉起.当绳O′P和绳OP都处于绷紧状态时,拉力F的取值范围是多少?

(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)

15.甲、乙两个质点都从静止出发做加速直线运动,加速度方向一直不变.在第一段时间间隔内,两个质点的加速度大小不变,乙的加速度大小是甲的4倍;在接下来的相同时间间隔内,甲的加速度大小增加为原来的4倍,乙的加速度大小减小为原来的

.求甲、乙两质点各自在这两段时间间隔内走过的总路程之比.

16.质量为m=1kg的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的P点,随传送带运动到A点后水平抛出,小物块恰好无碰撞的沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆孤轨道下滑。

B、C为圆弧的两端点,其连线水平。

已知圆弧半径R=1.0m圆弧对应圆心角θ=106°,轨道最低点为O,A点距水平面的高度h=0.8m。

(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)试求:

(1)小物块离开A点的水平初速度v1

(2)小物块经过O点时对轨道的压力

(3)假设小物块与传送带间的动摩擦因数为

0.1,传送带的速度为5m/s,则PA间的距离是多少?

17.如图所示,粗糙水平面上放置一个质量M=2kg、长度L=5m的木板A,可视为质点的物块B放在木板A的最左端,其质量m=1kg。

已知A、B间动摩擦因数为μ1=0.2,A与水平地面间的动摩擦因数为μ2=0.4。

开始时A、B均处于静止状态,当B获得水平向右的初速度v0=8m/s的同时,对A施加水平向右的恒力F,取g=10m/s2,求:

一、

(1)为使物块B不从木板A的右端滑出,力F的最小值为多大?

(2)若F=22N,则物块B的最大速度为多大?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

C

D

A

A

B

A

B

CD

BD

ABD

AD

12.答案:

(1)BC 

(2)BD

13.答案 

(1)①B ②D ③C

(2)0.8 4

14.答案:

10N

15.答案 7∶13

16.解答:

解:

(1)对小物块,由A到B有vy2=2gh

在B点tan

=

所以v=3m/s.

(2)对小物块,由B到O由动能定理可得:

mgR(1-sin37°)=

mv2-

mvB2

其中vB=5m/s

在O点N-mg=

所以N=43N

由牛顿第三定律知对轨道的压力为N′=43N,方向竖直向下

(3)传送带的速度为5m/s,所以小物块在传送带上一直加速,

μ2mg=ma3

PA间的距离是SPA=

=4.5m

17.答案:

(1)18.8N

(2)10m/s

【解析】

(1)物块B在木板A上做匀减速直线运动,由牛顿第二定律可知:

μ1mg=ma1

解得:

a1=2m/s2

物块B滑到A的右端时A、B速度相等,则物块B刚好不从木板A的右端滑出,A、B相对位移为木板长L,木板A的加速度为a2,由速度公式和位移公式可知:

木板A的速度为:

v=a2t

物块B的速度为:

v=v0-a1t

木板A的位移为:

物块B的位移为:

A、B的相对位移为木板长L:

L=xB-xA

联立以上各式解得:

对木板A,由牛顿第二定律可知:

F+μ1mg-μ2(m+M)g=Ma2

解得:

F=18.8N

(2)物块B在木板A上先做匀减速直线运动,加速度为a1=2m/s2;木板A做匀加速直线运动。

对木板A,由牛顿第二定律可得:

F+μ1mg-μ2(m+M)g=Ma3

解得:

a3=6m/s2

设经过时间t1,A、B两物体速度相同,大小都为v1

v1=v0-a1t1

v1=a3t1

联立解得:

t1=1s

v1=6m/s

在此过程中A、B的位移分别为xA1、xB1,则:

A、B间的相对位移为:

Δx1=xB1-xA1

A、B速度相同后,木板A以a4的加速度继续匀加速运动,由牛顿运动定律可知:

F-μ1mg-μ2(m+M)g=Ma4

解得:

a4=4m/s2

由于a4>a1,所以物块B也向右做匀加速运动,但相对木板A向左运动,经时间t2后物块B会从木板A的左端滑出,在这段时间内:

木板A的位移为:

物块B的位移为:

A、B间的相对位移Δx2=Δx1,则:

Δx1=xA2-xB2

联立解得:

t2=2s

物块B从木板A的左端滑出时的速度为:

v3=v1+a1t2,解得:

v3=10m/s

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