- 2021-04-26 发布 |
- 37.5 KB |
- 20页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
黑龙江省宾县一中2020届高三上学期月考物理试题
宾县一中2020届高三上学期第二次月考物理试卷 一、选择题 1.如图所示,竖直半圆环中有多条起始于A点的光滑轨道,其中AB通过环心O并保持竖直.一质点分别自A点沿各条轨道下滑,初速度均为零.那么,质点沿各轨道下滑的时间相比较( ) A. 无论沿图中哪条轨道下滑,所用的时间均相同 B. 质点沿着与AB夹角越大轨道下滑,时间越短 C. 质点沿着轨道AB下滑,时间最短 D. 轨道与AB夹角越小(AB除外),质点沿其下滑的时间越短 【答案】A 【解析】 【详解】设半径为,斜面与竖直方向夹角为,物体运动的位移为,物体运动的加速度,根据,解得,与角无关,故选项A正确,B、C、D错误。 2.如图,在水平桌面上放置一斜面体 P,两长方体物块 a 和 b 叠放在 P 的斜面上,a、b、c 质量分 别为 2m、m、m,斜面倾角为,整个系统处于静止状态。若将 a 和 b、b 与 P、P 与桌面之间摩擦力的大小分别用 f1、f2 和 f3 表示.则 A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】对物体分析物体受重力,绳子的拉力,根据平衡条件可得;对物体分析可知物体受重力,支持力,绳子的拉力的作用,根据平衡条件可得受到的摩擦力;再对整体分析可知整体受重力,支持力,绳子的拉力的作用,根据平衡条件可得受到的摩擦力,方向沿斜面向上;对及组成的整体分析可知整体在水平方向受绳子的拉力的分力,所以受地面向左的摩擦力; A.与分析相符,符合题意; B.与分析不符,不符合题意; C.与分析不符,不符合题意; D.与分析不符,不符合题意。 3. 半圆柱体P放在粗糙的水平地面上,其右端有固定放置的竖直挡板MN,在P和MN之间放有一个光滑均匀的小圆柱体Q,整个装置处于静止状态,如图所示是这个装置的截面图,若用外力使MN保持竖直且缓慢地向右移动,在Q落到地面以前,发现P始终保持静止,在此过程中,下列说法中正确的是 A. MN对Q的弹力逐渐减小 B. 地面对P的摩擦力逐渐增大 C. P、Q间的弹力先减小后增大 D. Q所受合力逐渐增大 【答案】B 【解析】 以整体为研究对象,MN对Q的弹力和地面对P的摩擦力是一对平衡力,以Q为对象画受力分析图,可知MN右移时MN对Q的弹力和P、Q间的弹力都是增大的;Q始终处于平衡状态,因此合力始终为零,故只有B正确. 4.一物体做匀加速直线运动,从某位置开始通过传感器收集位移和速度等数据信息,然后输入计算机自动生成了物体运动的x-v图象,如图所示.以下说法正确的是( ) A. 物体运动的初速度为1m/s B. 物体运动的加速度为2m/s2 C. 物体速度由2m/s增加到4m/s的过程中,物体的位移大小为1m D. 物体速度由2m/s增加到4m/s的过程中,物体的运动时间为2s 【答案】B 【解析】 【详解】物体做匀加速直线运动,则有,有图可知当v=0时,x=-1m,代入上式得: ;当x=0时,代入上式得: 解得: 故A错误;B正确;物体速度由增加到的过程中,物体的位移大小为,故C错误;物体速度由增加到的过程中,物体的运动时间为,故D错误;故选B 5.一船要渡过宽为150m的河流.已知船开始渡河时在静水中的速度图象如图甲所示,流水的速度图象如图乙所示,为避免船撞击河岸,某时刻开始减速,使船到达河对岸时垂直河岸的速度刚好为零,已知船减速的加速度大小为1m/s2,则() A. 船的运动轨迹可能为曲线,也可能为直线 B. 8s末船速度大小为4m/s C. 船最快到达对岸的位移一定大于150m D. 船到达对岸所用的时间可能为28s 【答案】C 【解析】 【详解】A.快艇沿水流方向做匀速直线运动,船在静水中做匀变速直线运动,所以快艇做匀变速曲线运动,故A错误; B.由图可知,8s末船在静水中速度大小为4m/s,和速度不为4m/s,故B错误; C.当静水速度垂直于河岸时,时间最短,当到达对岸时船已到下游,位移肯定大于150m,故C正确; D.设船加速的时间t1,减速的时间t2=t1/2,加速的加速度a1大小为0. 5m/s2,加速的加速度大小为a2=1m/s2,由可得,t1=20s,t2=10s,即渡河的最短时间为30s,故D错误. 故选:C 6.光滑半球A放在竖直面光滑的墙角,并用手推着保持静止。现在A与墙壁之间放入光滑球B,放手让A和B由静止开始运动,当A、B运动到图示位置时,二者球心的连线与水平面成θ角,速度大小分别为和,则以下关系正确的是 A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【详解】将A、B两球的速度沿两球心的连线和垂直两球心连线分解,如图,由关联速度的关系可得:,解得:,故D正确。 7.质量为m的物体以v0的速度水平抛出,经过一段时间速度大小变为 ,不计空气阻力,重力加速度为g,以下说法正确的是( ) A. 该过程平均速度大小为 B. 运动时间为 C. 速度大小变为 时,重力的瞬时功率为 D. 运动位移的大小为 【答案】D 【解析】 【详解】ABD.竖直方向速度为: ,所以运动时间 , 位移为: ,所以平均速度为 ,故AB错误、D正确; C. 速度大小变为时,重力的瞬时功率为:P=mgvy=2mgv0,故C错误; 8.如图所示,某同学用硬塑料管和一个质量为m的铁质螺丝帽研究匀速圆周运动,将螺丝帽套在塑料管上,手握塑料管使其保持竖直并在水平方向做半径为r的匀速圆周运动,则只要运动角速度合适,螺丝帽恰好不下滑,假设螺丝帽与塑料管间的动摩擦因数为μ,认为最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力.则在该同学手转塑料管使螺丝帽恰好不下滑时,下述分析正确的是 A. 螺丝帽受到的静摩擦力提供向心力 B. 螺丝帽的线速度大小为 C. 若杆的转动加快,螺丝帽有可能相对杆向上运动 D. 若螺丝帽的质量变为原来的2倍,则转动的角速度至少要变成原来倍才能使其在原来轨道做圆周运动 【答案】B 【解析】 【详解】A、螺丝帽恰好不下滑,知螺丝帽受到重力和最大静摩擦力平衡,螺丝帽在水平方向受到的弹力提供向心力,弹力的方向指向圆心,故选项A错误; BD、根据,解得,根据,解得线速度大小为,角速度大小为,角速度大小与质量无关,故选项B正确,D错误。 C、若杆转动加快,则向心力增大,弹力增大,最大静摩擦力增大,螺丝帽受重力和静摩擦力仍然平衡,故选项C错误。 9.下列关于物体运动的说法不正确的是( ) A. 物体在运动过程中若加速度不变,则一定做直线运动 B. 当物体速度为零时,处于绝对静止状态 C. 做平抛运动的物体在任意相等的时间内速度变化量一定相同 D. 做匀速圆周运动的物体在任意相等时间内速度的变化量一定相同 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、物体做直线运动条件是受力为零,或者合力与速度在一条直线上,而不是加速度不变,加速度不变物体可以是曲线运动,如平抛运动,故A错误。 B、当物体速度为零时,相对其所在的参考系是静止的,但是运动是绝对的,故不能说处于绝对静止状态,故B错误。 C、平抛加速度恒定为g,故速度变化量,在任意相等的时间内速度变化量一定相同,故C正确。 D、做匀速圆周运动的物体加速度为:,由于加速度大小不变,方向时刻变化,故大小不变,方向时刻变化,故在任意相等的时间内,速度的变化量不同,故D错误。 10.图甲表示用水平恒力F拉动水平面上的物体,使其做匀加速运动.当改变拉力的大小时,相对应的匀加速运动的加速度a也会变化,a和F的关系如图乙所示(取).则( ) A. 该物体受到的滑动摩擦力为 B. 该物体的质量为 C. 该物体与地面的摩擦因数为 D. 在该物体上放一个与该物体质量相同的砝码,保持砝码与该物体相对静止,其它条件不变,则此时a-F图线的斜率将增大 【答案】AC 【解析】 【详解】A. 根据牛顿第二定律得,物体的加速度为 当F=1N时,a=0,代入得: 故选项A符合题意. B.根据牛顿第二定律得,物体的加速度为 由数学知识可知,a-F图线的斜率 由图可得 解得 m=0.5kg 故选项B不符合题意. C.物体的滑动摩擦力: 解得: μ=0.2 故选项C符合题意. D. 在该物体上放一个质量是该物体质量相同的砝码,摩擦力为 据牛顿第二定律可得 即 由此可知在该物体上放一个与该物体质量相同的砝码,保持砝码与该物体相对静止,其它条件不变,则此时a-F图线的斜率将减小.故选项D不符合题意. 11.如图所示,质量分别为5kg和3kg的物块AB放在光滑水平面上并用轻质弹簧相连,今用大小为F=24N的水平力作用在A上使A、B相对静止一起做匀加速直线运动,则下列说法正确的是( ) A. 弹簧的弹力大小等于15N B. 弹簧的弹力大小等于9N C. 突然撤去F瞬间,A的加速度大小为 D. 突然撤去F瞬间,B的加速度大小为 【答案】BD 【解析】 【详解】AB.对整体分析,根据牛顿第二定律得: a= 隔离对B分析,根据牛顿第二定律得: 故A不符合题意,B符合题意。 CD.突然撤去F瞬间,弹簧弹力不变,A的加速度为: B的加速度为: 故C不符合题意,D符合题意。 12.如图所示,一细线的一端固定于倾角为的光滑楔形滑块A上的顶端O处,细线另一端拴一质量为m=0.2kg的小球静止在A上。若滑块从静止向左匀加速运动时加速度为a,(取g=10m/s2)则 ( ) A. 当a=5m/s2时,细线上的拉力为 B. 当a=10 m/s2时,小球受的支持力为 C. 当a=10 m/s2时,细线上的拉力为2 D. 当a=15m/s2时,若A与小球能相对静止的匀加速运动,则地面对A的支持力一定小于两个物体的重力之和 【答案】AC 【解析】 【详解】设加速度为a0时小球对滑块的压力等于零,对小球受力分析,受重力、拉力,根据牛顿第二定律, 水平方向: F合=Fcos45°=ma0 竖直方向: Fsin45°=mg 解得:a0=g A.当a=5m/s2时,小球未离开滑块, 水平方向: Fcos45°-FNcos45°=ma 竖直方向: Fsin45°+FNsin45°=mg 解得: , 故A正确; BC.当加速度a=10 m/s2时,小球只受绳子拉力和重力,绳子上拉力等于,故B错误,C正确; D.当加速度a=15 m/s2时,小球离开斜面,由于小球和 斜面体相对静止,对于整体,在竖直方向合力等于0,支持力等于两个物体的重力大小,故D错误。 13.如图甲所示,传送带以恒定速率逆时针运动,皮带始终是紧的,将m=1kg的面粉袋放在传送带上的A处,经过1.2s到达传送带的B端,用速度传感器测得面粉袋与送带的速度v随时间t变化图象如图乙所示,已知重力加速度g取10m/s2,由v-t图线可知 A. A、B两点的距离为3.2m B. 粉袋与传送带的动摩擦因数为0.5 C. 面粉袋从A运动到B这程中,传送带上面粉痕迹长为1.2m D. 面粉袋从A运动到B过程中,其与传送带摩擦产生的热量为4.8J 【答案】ABD 【解析】 【详解】A.根据速度时间图线与时间轴围成的面积表示位移,知A、B两点的距离对应图象与时间轴所围图形的“面积”大小,为 x=×2×0.2+×(2+4)×1=3.2m,故A正确; B.由v-t图象可知,0-0.2s内,面粉袋的加速度为:。对面粉袋受力分析,面粉袋受到重力、支持力和滑动摩擦力,滑动摩擦力方向沿皮带向下,由牛顿第二定律得:mgsinθ+f=ma1,即为:mgsinθ+μmgcosθ=ma1;同理,0.2-1.2s内,面粉袋的加速度为:,对面粉袋受力分析,面粉袋受到重力、支持力和滑动摩擦力,滑动摩擦力方向沿皮带向上,由牛顿第二定律得:mgsinθ-f=ma2即:mgsinθ-μmgcosθ=ma2,联立解得:μ=0.5,f=4N.故B正确。 C.在0-0.2s时间内,传送带速度大,面粉袋相对于皮带的位移大小为:,方向沿皮带向上。在0.2s-1.2s时间内,面粉袋速度大,面粉袋相对于皮带的位移大小为:△x2=x2-vt2=×1-2×1=1m,方向沿皮带向下。故传送带上面粉痕迹的长度为:s=△x2=1m;故C错误。 D.面粉袋与传送带摩擦产生的热量为:Q=f(△x1+△x2)=4×1.2J=4.8J,故D正确。 二、实验(共12分) 14.(1)一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,使用两根不同的轻质弹簧a 和b,得到弹力与弹簧长度的图象如图所示,下列表述正确的是___ A.a的原长比b的长 B.a的劲度系数比b的小 C.a的劲度系数比b的大 D.测得的弹力与弹簧的长度成正比 (2)如图所示,是探究某根弹簧的伸长量x与所受拉力F之间的关系图:弹簧的劲度系数__N/m; 【答案】 (1). C (2). 【解析】 【详解】(1)[1]由图像可知,直线与横轴交点的坐标为弹簧的原长,可知a的原长比b的短,选项A错误;根据F=kx可知,直线的斜率等于弹簧的劲度系数,可知a的劲度系数比b的大,选项C正确,B错误;由图像可知弹力与弹簧的伸长量成正比,但是与长度不成正比,选项D错误;故选C; (2)弹簧的劲度系数为: ; 15.某实验小组应用如图所示装置“探究加速度与物体受力的关系”,已知小车的质量为m2,所挂砝码质量为m1,打点计时器所接的交流电的频率为50Hz,动滑轮轻质。实验步骤如下: A.按图所示安装好实验装置,其中与定滑轮及弹簧测力计相连的细线竖直; B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下匀速运动; C.挂上钩码,接通电源后,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求出小车的加速度; D.改变钩码的数量,重复步骤C,求得小车在不同合力作用下的加速度。 根据以上实验过程,回答以下问题: (1)对于上述实验,下列说法正确的是_________。 A.钩码的质量应远小于小车的质量 B.实验过程中钩码处于超重状态 C.与小车相连的轻绳与长木板一定要平行 D.弹簧测力计的读数应为钩码重力的一半 (2)实验中打出的其中一条纸带如图所示,由该纸带可求得小车的加速度a=______(结果保留两位有效数字) (3)由本实验得到的数据作出小车的加速度a与弹簧测力计的示数F的关系图象,与本实验相符合的是_____________。 A. B. C.D. (4)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的 图象如图2,设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车与木板间的动摩擦因数 =____. 【答案】 (1). C (2). 0.88 (3). A (4). 【解析】 【详解】(1)[1]A.因弹簧测力计可以测出绳子的拉力,从而得到下车的真实合力,故不需要用钩码的重力近似替代,即不需要钩码的质量远小于小车的质量的条件,故A错误; B.钩码处于加速下降的状态,则处于失重的状态,故B错误; C.与小车相连的轻绳与长木板一定要平行,才能保证绳子的拉力等于小车受到的合力,故C正确; D.实验过程中,砝码向下加速运动,处于失重状态,故弹簧测力计的读数小于砝码和砝码盘总重力的一半,故D错误; (2)[2]在匀变速直线运动中连续相等时间内的位移差为常数,即△x=aT2, 解得: (3)[3]实验前已经平衡摩擦力,由牛顿第二定律得: 小车的加速度a与弹簧测力计的示数F成正比,a-F图象为过原点的直线,由图示图线可知,故A正确,B、C、D错误; (4)[4]对小车由牛顿第二定律: 解得: 图中倾斜直线的斜率 纵截距: 联立解得: 三、计算题 16.如图所示,一个质量m=10kg的物体放在水平地面上。对物体施加一个与水平方向成θ=37°的F =50N的拉力,使物体由静止开始运动。已知物体与水平面间的动摩擦因数为0.2,在2秒后撤去拉力,求物体还能运动多远。(g=10m/s2 ,sin37°=0.6,cos37°=0.8) 【答案】6.76m 【解析】 【详解】物体受重力、支持力、摩擦力和拉力,如图所示, 根据牛顿第二定律,有: Fcos37°-f=ma, 而 f=μN=μ(mg-Fsin37°) 代入数据解得: a=2.6m/s2; 物体在t=2.0 s时速度的大小为: v=at=2.6×2.0m/s=5.2m/s; 减速运动的加速度为: a′=μg=2m/s2, 根据位移速度关系可得: 联立解得: 17.如图所示,顺时针以4.0m/s匀速转动的水平传送带的两个皮带轮的圆心分别为A,B,右端与等高的光滑水平平台恰好接触。一小物块m(可看成质点)从A点正上方轻放于传送带上,小物块与传送带间动摩擦因数μ =0.3,最后从光滑水平平台上滑出,恰好落在临近平台的一倾角为α = 53°的光滑斜面顶端,并刚好沿光滑斜面下滑,已知斜面顶端与平台的高度差h=0.8m,长l=6m, g = 10m/s2,sin53° = 0.8,cos53° = 0.6,则 (1)小物块水平抛出的初速度v0是多少? (2)斜面顶端与平台右边缘水平距离s和传送带AB长度L各是多少? (3)物块离开平台右边缘后到达地面的时间是多少? 【答案】(1)3m/s (2)1.2m1.5m (3)1.15s 【解析】 【详解】(1)由题意可知小块落到斜面上并沿斜面下滑,说明此时小块速度方向与斜面平行,否则小块会弹起,如图所示: 所以有: vy=v0tan53° 代入数据得: vy=4m/s,v0=3m/s (2)在竖直方向上由 vy=gt1 得: t1=0.4s 在水平方向上有: s=v0t1=3×0.4m=1.2m 因为物块离开传送带的速度小于4.0m/s,所以一直匀加速运动,加速度为: 由得: (3)小块沿斜面做匀加速直线运动的加速度 沿斜面方向上的速度为: 设在斜面上运动时间为t2,沿斜面方向上有: 代入数据,整理得: 解得:t2=0.75s或t2=-2s(不合题意舍去) 所以小球离开平台后的运动时间为: t=t1+t2=1.15s 18.如图所示,水平地面上一个质量M=4.0kg、长度L=2.0m的木板,在F="8.0" N的水平拉力作用下,以v0=2.0m/s的速度向右做匀速直线运动.某时刻将质量m="1.0" kg的物块(物块可视为质点)轻放在木板最右端.(g取10m/s2) (1)若物块与木板间无摩擦,求物块离开木板所需的时间; (2)若物块与木板间有摩擦,且物块与木板间的动摩擦因数和木板与地面间的动摩擦因数相等,求将物块放在木板上后,经过多长时间木板停止运动. 【答案】(1)1.2s(2)4.0 s 【解析】 试题分析:(1)未放物块之前,木板做匀速运动.因此木板与地面之间的动摩擦因数 μ == 0.20 若物块与木板间无摩擦,物块放在木板上后将保持静止.木板水平方向受力如图1所示,它将做匀减速直线运动,设其加速度的大小为a1. a1==" 0.50" m/s2 设物块经过时间t离开木板. 木板在这段时间内的位移 L = v0t-a1t2 解得:, 即 t =" 1.2" s或6.8 s (其中t =" 6.8" s不合题意舍去) (2)若物块与木板间的动摩擦因数也为μ,则物块放在木板上后将做匀加速运动,设物块的加速度的大小为a2. μmg = ma2 木板水平方向受力如图所示,它做匀减速直线运动,设其加速度的大小为a3. μ (M+m) g + μmg-F = Ma3 设经时间tⅠ,物块与木板速度相等,此时它们的速度为v,此过程中木板的位移为s1,物块的位移为s2. v = v0-a3tⅠ v = a2tⅠ s1 = v0tⅠ-a3tⅠ2 s2 =a2tⅠ2 可求a2 =μg =" 2.0" m/s2 a3 ="1.0" m/s2 v =m/s,s1 =m,s2 =m 解得 tⅠ=s, 因为s1-s2< L,所以物块仍然在木板上.之后,它们在水平方向的受力如图所示,二者一起做匀减速直线运动,设它们共同运动的加速度的大小为a4. μ (M+m) g-F =" (M+m)" a4 设再经过时间tⅡ,它们停止运动. 0 = v-a4tⅡ tⅡ=s t总 = tⅠ+ tⅡ=" 4.0" s 因此将物块放在木板上后,经过 4.0 s木板停止运动. 考点:此题为运动和力的综合题目,考查牛顿定律及运动公式的应用问题,要求有较高的逻辑思维能力和灵活运用知识的能力。 查看更多