- 2023-12-02 发布 |
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文档介绍
广西全州县高级中学2017届高三10月月考物理试题(解析版)
全州高中2017届高三年级第二次月考试卷·物理 考生注意:本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试时间90分钟。 第Ⅰ卷(选择题 共40分) 选择题部分共10小题,在每小题给出的四个选项中,1--6小题只有一选项正确,7--10小题有多个选项正确;全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的或不答的得0分。 1.我军最新型无人机在胜利日阅兵中首次亮相,充分展示了我军新型作战力量的发展水平,为了接受此次检阅,某无人机先在某地A从地面起飞,然后在一定高度处水平飞行,最后降落到地面B,若全过程该机行驶的里程为L,经过的时间为t,A、B两地间的距离为s,下列说法正确的是( ) A.该过程的平均速度为 B.L为位移 C.t为时刻 D.s为路程 【考点】位移、速度和加速度 【答案】A 【解析】平均速度为位移与时间的比值,所以,故A正确;里程指的是路程,故B错误;t是时间间隔,故C错误;s是两点间的距离,表示的是直线距离,即位移大小,故D错误。 2.一质点t=0时刻从原点开始沿x轴正方向做直线运动,其运动的v-t图象如图所示。下列说法正确的是( ) A.t=4s时,质点在x=lm处 B.第3s内和第4s内,质点加速度的方向相同 C.第3s内和第4s内,合力对质点做的功相同 D.0~2s内和0~4s内,质点的平均速度相同 【考点】功和功率匀变速直线运动及其公式、图像 【答案】B 【解析】 速度时间图像与时间轴所围成的面积表示位移,根据图像可知前3s内的位移为4m,3~4s内的位移为-1m,所以4s内的位移为3m,故A错误;速度图线的斜率表示加速度,第3s内和第4s内的斜率相同,所以质点的加速度相同,故B正确;第3s内质点做减速运动,合力对质点做负功,第4s内质点做加速运动,合力对质点做正功,故C错误;根据图像与时间轴所围成的面积可知:0~2s内和0~4s内位移相同,但是时间不同,所以两个过程中的平均速度不同,故D错误。 3.在竖直墙壁间有质量分别是m和2m的半圆球A和圆球B,其中B球球面光滑,半球A与左侧墙壁之间存在摩擦,两球心之间连线与水平方向成30°的夹角,两球能够一起以加速度a匀加速竖直下滑,已知a<g(g为重力加速度),则半球A与左侧墙壁之间的动摩擦因数为( ) A. B. C. D. 【考点】牛顿运动定律、牛顿定律的应用力的合成与分解 【答案】A 【解析】隔离光滑均匀圆球B,对B受力分析如图所示, 可得:FN=Fcosθ,2mg-Fsinθ=2ma,解得:FN= 对两球组成的整体有:3mg-μFN=3ma,联立解得:μ=,故A正确;BCD错误。 4.如图所示,在竖直放置的半圆形容器的中心O点分别以水平初速度v1、v2抛出两个小球(可视为质点),最终它们分别落在圆弧上的A点和B点,已知OA与OB互相垂直,且OA与竖直方向成α角,则两小球初速度之比为( ) A.tanα B.cosα/sinα C.tanα D.cosα 【考点】抛体运动 【答案】C 【解析】由几何关系可知,A的竖直位移hA=Rcosα,水平位移xA=Rsinα;B的竖直位移hB=Rcos(90°-α)=Rsinα,水平位移xB=Rsin(90°-α)=Rcosα;由平抛运动的规律可知,h=,x=v0t,解得v0=x,则,故C正确;ABD错误。 5.如图,在竖直平面内,直径为R的光滑半圆轨道和半径为R的光滑四分之一圆轨道水平相切于O点.O点在水平地面上。可视为质点的小球从O点以某一初速度进入半圆,刚好能通过半圆的最高点A,从A点飞出后落在四分之一圆轨道上的B点,不计空气阻力,g=l0m/s2。则B点与O点的竖直高度差为( ) A. B. C. D. 【考点】匀速圆周运动的向心力抛体运动 【答案】A 【解析】小球刚好通过A点,则在A点小球的重力提供向心力,则有:解得:v=,从A点抛出后做平抛运动,则水平方向的位移x=vt,竖直方向的位移h=gt2,根据几何关系有:x2+h2=R2解得:h=,B点与O点的竖直高度差为,故A正确。 6.如图所示,河水流动的速度为v且处处相同,河宽度为a。在船下水点A的下游距离为b处是瀑布。为了使小船安全渡河(不掉到瀑布里去,且不考虑船在A对面的上游靠岸)( ) A.小船船头垂直河岸渡河时间最短,最短时间为。速度最大,最大速度为 B.小船轨迹沿y轴方向渡河位移最小。速度最大,最大速度为 C.小船沿轨迹AB运动位移最大、时间最长。速度最小,最小速度 D.小船沿轨迹AB运动位移最大、速度最小。最小速度 【考点】运动的合成与分解 【答案】D 【解析】小船船头垂直河岸渡河时间最短,最短时间为,不掉到瀑布里解之得,船最小速度为,故A错误;小船轨迹沿y轴方向渡河应是时间最小,故B错误;小船沿轨迹AB运动位移最大,但时间的长短取决于垂直河岸的速度,但有最小的速度为,故C错误,D正确。 7.如图甲所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直放置的,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处自由下落,接触弹簧后继续向下运动。若以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下建立一坐标轴Ox,小球的速度v随x变化的图象如图乙所示,其中OA段为直线,AB段是与OA相切于A点的曲线,BC是平滑的曲线,则关于A、B、C三点对应的x坐标及加速度大小,以下关系正确的是:( ) A. B. C. D. 【考点】形变、弹性、胡克定律牛顿运动定律、牛顿定律的应用 【答案】BD 【解析】OA过程是自由落体,A的坐标就是h,加速度为g,故A错误;B点是速度最大的位置,此时重力和弹力相等,合力为0,加速度也就为0,由mg=kx,可知x=,所以B的坐标为h+,故B正确;当小球运动到与A关于平衡位置对称的位置时,加速度大小为g,速度方向向下,还没有到达最低点C,则当小球运动到最低点C时,加速度将大于g,即有aC>g,xC>h+,故C错误,D正确。 8. 如图所示为赛车场的一个水平“梨形”赛道,两个弯道分别为半径R=90m的大圆弧和r=40m的小圆弧,直道与弯道相切.大、小圆弧圆心O、O'距离L=100m.赛车沿弯道路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力是赛车重力的2.25倍,假设赛车在直道上做匀变速直线运动,在弯道上做匀速圆周运动,要使赛车不打滑,绕赛道一圈时间最短(发动机功率足够大,重力加速度g=10m/s2,π=3.14).则赛车( ) A.在绕过小圆弧弯道后加速 B.在大圆弧弯道上的速率为45m/s C.在直道上的加速度大小为5.63m/s2 D.通过小圆弧弯道的时间为5.85s 【考点】位移、速度和加速度牛顿运动定律、牛顿定律的应用匀速圆周运动的向心力 【答案】AB 【解析】在弯道上做匀速圆周运动时,根据牛顿定律,故当弯道半径一定时,在弯道上的最大速度是一定的,且在大弯道上的最大速度大于小湾道上的最大速度,故要想时间最短,故可在绕过小圆弧弯道后加速,故A正确;在大圆弧弯道上的速率为,故B正确;直道的长度为,在小弯道上的最大速度:,故在在直道上的加速度大小为,故C错误;由几何关系可知,小圆弧轨道的长度为,通过小圆弧弯道的时间为,故D错误。 9.小陈在地面上从玩具枪中竖直向上射出初速度为v0的塑料小球,若小球运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比,小球运动的速率随时间变化的规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地速率为v1,下列说法中正确的是( ) A.小球上升过程中的平均速度大于 B.小球下降过程中的平均速度大于 C.小球射出时的加速度值最大,到达最高点的加速度值为0 D.小球的加速度在上升过程中逐渐减小,在下降过程中也逐渐减小 【考点】牛顿运动定律、牛顿定律的应用匀变速直线运动及其公式、图像 【答案】BD 【解析】上升过程若是匀减速直线运动,其平均速度为,而从图中可以看出其面积小于匀减速直线运动的面积,即小球的实际上升的位移小于做匀减速上升的位移,而平均速度等于位移时间的比值,故其平均速度小于减速运动的平均速度,即小于,故A错误;同理,可知小球下降过程中的平均速度大于匀加速下降的平均速度,即大于,故B正确;小球抛出时,根据牛顿第二定律有:,此时速率最大,加速度最大,到最高点时,速度为零,加速度a=g,故C错误;上升过程有:,速度减小,加速度减小,下降过程,速度增大,加速度减小,故D正确。 10.如图所示,斜面体置于粗糙水平面上,斜面光滑。小球被轻质细线系住放在斜面上,细线另一端跨过定滑轮,用力拉细线使小球沿斜面缓慢向上移动一小段距离,斜面体始终静止。移动过程中( ) A.细线对小球的拉力变大 B.斜面对小球的支持力变小 C.斜面对地面的压力变大 D.地面对斜面的摩擦力变小 【考点】共点力的平衡力的合成与分解 【答案】ABD 【解析】设物体和斜面的质量分别为m和M,绳子与斜面的夹角为θ。取球为研究对象:小球受到重力mg、斜面的支持力和绳子的拉力F,则由平衡条件得:,;使小球沿斜面缓慢向上移动时,θ增大,其它量不变,由上式知,F增大,变小,故AB正确;对斜面进行受力分析:重力、地面的支持力和摩擦力f、小球的压力,由平衡条件得,因为变小,所以f变小,,因为变小,则变小,由牛顿第三定律得知,斜面对地面的压力也变小,故C错误,D正确。 第Ⅱ卷(非选择题 共60分) 非选择题部分共5小题。把答案填在题的横线上或按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。 11. (共6分) 某同学利用如图(甲)所示装置做“探究弹簧弹力大小与其长度的关系”的实验. (1)在安装刻度尺时,必须使刻度尺保持 状态. (2)他通过实验得到如图(乙)所示的弹力大小F与弹簧长度x的关系图线.由此图线可得该弹簧的原长x0= cm,劲度系数k= N/m. 【考点】实验:探究弹力和弹簧伸长的关系 【答案】(1)竖直(2)450 【解析】(1)在安装刻度尺时,必须使刻度尺保持竖直状态。 (2)由图像看出,弹簧的原长为4cm,劲度系数。 12. (9分)用如图所示的装置“探究加速度与力和质量的关系”,带滑轮的长木板水平固定,跨过小车上定滑轮的两根细线均处于水平。 (1)实验时,一定要进行的操作是 。(填步骤序号) A.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录拉力传感器的示数; B.改变砂和砂桶质量,打出几条纸带 C.用天平测出砂和砂桶的质量 D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的总质量远小于小车的质量 (2)以拉力传感器示数的二倍F(F=2)为横坐标,以加速度为纵坐标,画出的图象如下图所示,则可能正确的是 。 A. B. C. D. (3)在实验中,得到一条如图所示的纸带,按时间顺序取0、1、2、…、5共6个计数点,1~5每相邻两个点间各有四个打印点未画出,用刻度尺测出1、2、…、5各点到O点的距离分别为:10.92、18.22、23.96、28.30、31.10(cm),通过电磁打点计时器的交流电频率为50Hz.则:小车的加速度大小为 m/s2,(结果保留一位小数) 【考点】实验:验证牛顿运动定律 【答案】(1)AB(2)C(3)1.5 【解析】(1)打点计时器运用时,都是先接通电源,待打点稳定后再释放纸带,该实验探究加速度与力和质量的关系,要记录弹簧测力计的示数,故A正确;改变砂和砂桶质量,即改变拉力的大小,打出几条纸带,研究加速度随F变化关系,故B正确;拉力可以由弹簧测力计测出,不需要用天平测出砂和砂桶的质量,也就不需要使小桶(包括砂)的质量远小于车的总质量,故CD错误。 (2)小车质量不变时,加速度与拉力成正比,所以a-F图象是一条倾斜的直线,由实验装置可知,实验前没有平衡摩擦力,则画出的a-F图象在F轴上有截距,故C正确。 (3)因为每相邻两计数点间还有4个打点,所以相邻的计数点之间的时间间隔为0.1s 利用匀变速直线运动的推论得:△x=at2得:。 13.有一条沿顺时针方向匀速传送的传送带,恒定速度v=4m/s,传送带与水平面的夹角θ=37°,现将质量m=1kg的小物块轻放在其底端(小物块可视作质点),与此同时,给小物块沿传送带方向向上的恒力F=8N,经过一段时间,小物块上到了离地面高为=2.4m的平台上。已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。问: (1)物块从传送带底端运动到平台上所用的时间? (2)若在物块与传送带达到相同速度时,立即撤去恒力F,计算小物块还需经过多少时间离开传送带以及离开时的速度? 【考点】匀变速直线运动及其公式、图像牛顿运动定律、牛顿定律的应用 【答案】(1)1.33s(2)0.85s 【解析】(1)对物块受力分析可知,物块先是在恒力作用下沿传送带方向向上做初速为零的匀加速运动,直至速度达到传送带的速度,由牛顿第二定律,计算得: 加速时间: 加速距离: 物块达到与传送带同速后,对物块受力分析发现,物块受的摩擦力的方向改向, 因为F=8N而下滑力和最大摩擦力之和为10N。故不能相对斜面向上加速。 故得: 匀速运动时间: 到平台所用的时间:t=t1+t2= (2)若达到同速后撤力F,对物块受力分析,因为,故减速上行,得 物块还需t′离开传送带,离开时的速度为,则, 14.如图所示,长为L、内壁光滑的直管与水平地面成30°角固定位置,将一质量为m的小球固定在管底,用一轻质光滑细线将小球与质量为M=km的小物块相连,小物块悬挂于管口,现将小球释放,一段时间后,小物块落地静止不动,小球继续向上运动,通过管口的转向装置后做平抛运动,小球在转向过程中速率不变。(重力加速度为) (1)求小物块下落过程中的加速度大小; (2)求小球从管口抛出时的速度大小; (3)试证明小球平抛运动的水平位移总小于。。 【考点】匀变速直线运动及其公式、图像牛顿运动定律、牛顿定律的应用 【答案】(1)(2)(k>2)(3)见解析 【解析】(1)设细线中的张力为T,对小球和小物块各自受力分析: 根据牛顿第二定律得: 对M:Mg﹣T=Ma 对m:T﹣mgsin30°=ma 且M=km 解得:a= (2)设M落地时的速度大小为v,m射出管口时速度大小为v0,M落地后m的加速度为a0;根据牛顿第二定律有:﹣mgsin30°=ma0 对于m匀加速直线运动有:v2=2aLsin30° 对于小物块落地静止不动,小球m继续向上做匀减速运动有:v2﹣v02=2a0L(1﹣sin30°) 解得:v0=(k>2) (3)平抛运动x=v0tLsin30°=gt2 解得x=L 因为<1,所以x<L,得证。查看更多