辽宁省葫芦岛市建昌县高级中学2020届高三上学期9月月考物理试题

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辽宁省葫芦岛市建昌县高级中学2020届高三上学期9月月考物理试题

建昌高中2019—2020学年度上学期9月月考 高三年级物理学科试题 一、选择题(本题共14小题,每小题3分,共42分,其中1-8题单项选择;9-14题多项选择。全部选对的得3分;选不全的得2分;有选错或不答的得零分。)‎ ‎1.一水平抛出的小球落到一倾角为的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如右图中虚线所示。小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为( )‎ A. B. ‎ C. D. ‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 物体做平抛运动,我们可以把平抛运动可以分解为水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动来求解,两个方向上运动的时间相同;‎ ‎【详解】如图平抛末速度与竖直方向的夹角等于斜面倾角,则有:。 则下落高度与水平射程之比为,故选项B正确,选项ACD错误。‎ ‎【点睛】本题就是对平抛运动规律的直接考查,掌握住平抛运动的规律就能轻松解决。‎ ‎2.如图所示,质量为m1和m2的两个物体用细线相连,在大小恒定的拉力F作用下,先沿水平面,再沿斜面(斜面与水平面成θ角),最后竖直向上运动.则在这三个阶段的运动中,细线上张力的大小情况是 A 由大变小 B. 由小变大 C. 始终不变 D. 由大变小再变大 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】设细线上的张力为F1.要求F1,选受力少的物体m1为研究对象较好;此外还必须知道物体m1的加速度a,要求加速度a,则选m1、m2整体为研究对象较好.‎ 在水平面上运动时:‎ F1-μm1g=m1a ①‎ F-μ(m1+m2)g=(m1+m2)a ②‎ 联立①②解得: ‎ 在斜面上运动时:‎ F1-m1gsinθ-μm1gcosθ=m1a ③‎ F-(m1+m2)gsinθ-μ(m1+m2)gcosθ=(m1+m2)a ④‎ 联立③④解得:‎ 同理可得,竖直向上运动时,细线上的张力F1仍是 ‎3. 先后用相同材料制成的橡皮条彼此平行的沿水平方向拉同一质量为m的物块,且每次橡皮条的伸长量均相同,物块m在橡皮条拉力的作用下所产生的加速度a与所用橡皮条的数目n的关系如图所示。若更换物块所在水平面的材料,再重复这个实验,则图中直线与水平轴线间的夹角将 A. 变小 B. 不变 C. 变大 D. 与水平面的材料有关 ‎【答案】B ‎【解析】‎ 根据五块的受力,有 因为每次橡皮条的伸长量相同,F相同,每次是常数,所以图像斜率表示,是定值,倾角相同,所以选B。‎ ‎4.放在租糙的水平地面上的斜面体,倾角θ=45°,斜面光滑。斜面上有两个质量均为m的小物块A、B,它们之间有轻绳连接。当用水平外力F推物块A时,两个滑块和斜面体一起向左做匀速直线运动。若斜面对物块A的支持力大小为NA,斜面对物块B的支持力大小为NB,则下列结论正确的是 ( )‎ A. NA=mg,NB=mg B. NA=mg,NB=mg C. NA=mg,NB=mg D. NA=mg,NB=mg ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】对AB的整体,受重力、推力和支持力,根据平衡条件,沿斜面方向:‎ Fcos45°=2mgsin45°‎ 解得:‎ F=2mg;‎ 对物块A:‎ 对物体B:‎ A.NA=mg,NB=mg,与结论不相符,选项A错误;‎ B.NA=mg,NB=mg,与结论不相符,选项B错误;‎ C. NA=mg,NB=mg,与结论相符,选项C正确;‎ D.NA=mg,NB=mg,与结论不相符,选项D错误;‎ ‎5.如图所示,传送带的水平部分长为L,传动速率为v,在其左端无初速释放一小木块,若木块与传送带间的动摩擦因数为μ,则木块从左端运动到右端的时间不可能是 (   )‎ A. ‎ B. ‎ C. ‎ D. ‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】①当木块一直做匀加速直线运动。 若木块一直做匀加速直线运动到达右端时的速度还未达到v。 根据牛顿第二定律得,‎ a=μg。‎ 根据解得 ‎。‎ 若木块一直做匀加速直线运动到达右端时的速度刚好为v。‎ 根据 解得 ‎②当木块先做匀加速直线运动,再做匀速直线运动。 匀加速直线运动的时间 ‎,‎ 匀加速直线运动的位移 则匀速直线运动的位移 ‎ ‎ 则匀速直线运动的时间 ‎ ‎ 则总时间为 ‎。‎ A.,选项A正确,不符合题意;‎ B.,选项B错误,符合题意;‎ C.,选项C正确,不符合题意;‎ D.,选项D正确,不符合题意;‎ ‎6. 完全相同的直角三角形滑块A、B,按如图所示叠放,设A、B接触的斜面光滑,A与桌面间的动摩擦因数为μ,现在B上作用一水平推力F,恰好使A、B一起在桌面上匀速运动,且A、B保持相对静止.则A与桌面间的动摩擦因数μ与斜面倾角θ的关系为 (  )‎ A. μ=tan θ B. μ=tan θ C. μ=2tan θ D. μ与θ无关 ‎【答案】B ‎【解析】‎ 利用整体法对AB受力分析如图甲,‎ 则F=Ff=2μmg①‎ 对物体B受力分析如图乙 则Fcos θ=mgsin θ②‎ 由①②得μ=tan θ,故选B ‎7.如图所示,长为L的细线,一端固定在O点,另一端系一个球。把小球拉到与悬点O处于同一水平面的A点,并给小球竖直向下的初速度,使小球绕O点在竖直平面内做圆周运动。要使小球能够在竖直平面内做圆周运动,在A处小球竖直向下的最小初速度应为 A. ‎ B. ‎ C. ‎ D. ‎ ‎【答案】C ‎【解析】‎ 当小球恰好到达圆周的最高点B时,由重力提供向心力,则有 得 根据机械能守恒定律得: 解得, , 故选C.‎ 点睛:本题是机械能守恒定律与向心力知识的综合应用.轻绳系的小球恰好到达圆周的最高点时,临界速度为,是常用的临界条件.‎ ‎8.如图8所示,光滑水平面上放置质量分别m、2m、3m的三个木块,其中质量为和的木块间用一不可伸长的轻绳相连,轻绳能承受的最大拉力为。现用水平拉力拉其中一个质量为的木块,使三个木块以同一加速度运动,则以下说法正确的是 ( )‎ A. 质量为的木块受到四个力的作用 B. 当逐渐增大到T时,轻绳刚好被拉断 C. 当逐渐增大到1.5T时,轻绳还不会被拉断 D. 轻绳刚要被拉断时,质量为m和2m的木块间的摩擦力为2T/3‎ ‎【答案】C ‎【解析】‎ 质量为2m的木块受到重力、质量为m的木块的压力、m对其向后的静摩擦力、轻绳的拉力和地面的支持力五个力的作用,故A错误;对三个木块整体,由牛顿第二定律可得:,隔离后面的组合体,由牛顿第二定律可得:轻绳中拉力为,由此可知,当F逐渐增大到时,轻绳中拉力等于,即小于轻绳能承受的最大拉力为,轻绳还没有被拉断,故B错误;由上式得:当F逐渐增大到时,,轻绳中拉力,,轻绳刚好被拉断,故C正确;轻绳刚要被拉断时,轻绳的拉力刚好为,后面两个木块的加速度,对质量为m木块研究,由牛顿第二定律得:摩擦力为,故D错误;故选C.‎ ‎【点睛】三个木块以同一加速度做加速运动,采用隔离法分析2m可得出其受力的个数;再对整体分析可得出整体的加速度与力的关系;再以后面两个物体为研究对象可得出拉力与加速度的关系,则可分析得出F与的关系.‎ ‎9.如图所示,质量相同的木块A.B用轻弹簧连接置于光滑的水平面上,开始弹簧处于自然状态,现用水平恒力F推木块A,则从开始到弹簧第一次被压缩到最短的过程中,以下说法正确的是( )‎ A. 两木块速度相同时,加速度 B. 两木块速度相同时,加速度 C. 两木块加速度相同时,速度 D. 两木块加速度相同时,速度 ‎【答案】BD ‎【解析】‎ 当两个物体加速度相同时,A的速度大于B的速度,当压缩到最短时,两物体速度相同,此时B的加速度较大,A错;B对;A的加速度有可能一直减小,C错;D对;‎ ‎10.物体A、B、C均静止在同一水平面上,它们的质量分别为mA、mB、mC,与水平面的动摩擦因数分别为μA、μB、μC,用平行于水平面的拉力F分别拉物体A、B、C,所得加速度a与拉力F的关系如图所示,A、B两直线平行,则以下关系正确的是( )‎ A. mA<mB<mC B. mA=mB<mC C. μA=μB=μC D. μA<μB=μC ‎【答案】D ‎【解析】‎ 试题分析:根据牛顿第二定律可得出,由函数关系式和图线的关系可知,图线的斜率为,所以;图线在纵轴的截距为,所以。‎ 故选D 考点:牛顿第二定律 点评:在解决一些图像问题时,可以通过所学物理规律列出两物理量的函数关系式,然后依据数学知识弄清截距、斜率等含义.‎ ‎11.两个倾角相同的滑杆上分别套A、B两圆环,两环上分别用细线悬吊着两物体C、D,如图所示,当它们都沿滑杆一起向下滑动时,A的悬线与杆垂直,B的悬线竖直向下,则(   )‎ A. A环与杆无摩擦力 B. B环与杆无摩擦力 C. A环做的是匀速运动 D. B环做的是匀速运动 ‎【答案】AD ‎【解析】‎ ‎【详解】AC.假设A环与杆间的摩擦力为f,对A环受力分析,受重力、拉力、支持力、沿杆向上的摩擦力f,如图,根据牛顿第二定律,有 mAgsinθ-f=mAa ‎ 对C,据牛顿第二定律有 mCgsinθ=mCa 联立解得:‎ f=0‎ a=gsinθ 故A正确,C错误;‎ BD.对D球受力分析,受重力和拉力,由于做直线运动,合力与速度在一条直线上或者合力为零,故合力只能为零,物体做匀速运动;再对B求受力分析,如图,受重力、拉力、支持力,由于做匀速运动,合力为零,故必有沿杆向上的摩擦力。故B错误,D正确。‎ ‎12. 如图所示是某质点做直线运动的v-t图象,由图可知这个质点的运动情况是 A. 前5s做的是匀速运动 B. 5s-15s内做匀加速运动,加速度为1 m/s C. 15s-20s内做匀减速运动,加速度为-3.2 m/s D. 质点15s末离出发点最远,20 s末回到出发点 ‎【答案】C ‎【解析】‎ A、由图,前5s内质点的速度不变,做匀速运动.故A错误.‎ B、5s~15s内质点的速度均匀增大,做匀加速运动,加速度a==0.8m/s2.故B错误.‎ C、15s~20s内质点的速度均匀减小时,做匀减速运动,加速度a==-3.2m/s2.故C正确.‎ D、由图看出,质点的速度均为正值,说明质点一直沿正方向做单向直线运动,20s末离出发点最远,20秒末不可能回到出发点.故D错误.‎ 本题是速度图象问题,是常见题型,由图直接读出速度的大小和方向,由斜率研究加速度,要注意加速度的符号.‎ ‎13. 如图所示,一足够长的木板静止在光滑水平面上,一物块静止在木板上,木板和物块间有摩擦。现用水平力向右拉木板,当物块相对木板滑动了一段距离但仍有相对运动时,撤掉拉力,此后木板和物块相对于水平面的运动情况为( )‎ A. 物块先向左运动,再向右运动 B. 物块向右运动,速度逐渐增大,直到做匀速运动 C. 木板向右运动,速度逐渐变小,直到做匀速运动 D. 木板和物块的速度都逐渐变小,直到为零 ‎【答案】BC ‎【解析】‎ 由题知道:当物块相对木板滑动了一段距离仍有相对运动时撤掉拉力,此时物块的速度小于木板的速度,两者之间存在滑动摩擦力,物块受到木板的滑动摩擦力方向向右,与其速度方向相同,向右做加速运动,而木板受到物块的滑动摩擦力方向向左,与其速度方向相反,向右做减速运动,当两者速度相等时一起向右做匀速直线运动.故C正确,ABD错误.故选C.‎ ‎14.如图所示光滑管形圆轨道半径为R(管径远小于R),小球a、b大小相同,质量均为m,其直径略小于管径,能在管中无摩擦运动.两球先后以相同速度v通过轨道最低点,且当小球a 在最低点时,小球b在最高点,以下说法正确的是 (  )‎ A. 当小球b最高点对轨道无压力时,小球a比小球b所需向心力大5mg B. 当v=时,小球b轨道最高点对轨道无压力 C. 速度v至少为,才能使两球在管内做圆周运动 D. 只要v≥,小球a对轨道最低点的压力比小球b对轨道最高点的压力都大6mg ‎【答案】BD ‎【解析】‎ ‎【详解】AB.当小球对轨道无压力时,则有:‎ ‎,‎ 解得 由机械能守恒定律可得,‎ 解得 ‎.‎ 在最高点无压力时,向心力F1=mg;最低点时,向心力 即a球比b球所需向心力大4mg。故A错误,B正确。 C.因小球在管内转动,则内管可对小球提供向上的支持力,故可看作是杆模型;故小球的最高点的速度只要大于零,小球即可通过最高点,根据动能定理知,‎ 解得 故C错误。‎ D.在最高点时,‎ ‎ ‎ 在最低点 则 由机械能守恒可得 可得:‎ F2-F1=6mg;‎ 即只要能做完整的圆周运动,压力之差都等于6mg。故D正确。‎ 二、本题共2小题,(共15分。每空3分)‎ ‎15.如图所示,一质量为M的塑料球形容器在A处与水平面接触,它的内部有一根直立的轻弹簧,弹簧下端固定于容器内壁底部,上端系一个带正电、质量为m的小球在竖直方向振动.当加一向上的匀强电场后,在弹簧正好处于原长时,小球恰有最大速度,则当球形容器在A处对桌面压力为0时,小球的加速度a=________.‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】[1].由题意知,弹簧原长时,加速度为0,合力为0,此时电场力qE=mg;当A处对桌面压力为0时,弹簧的弹力F=Mg;则小球加速度为 ‎16.如图所示,在水平放置的气垫导轨(能大幅度的减少摩擦阻力)上有一带有方盒的滑块,质量为M,气垫导轨右端固定一定滑轮,细线绕过滑轮,一端与滑块相连,另一端挂有6个钩码,设每个钩码的质量为m,且M=4m.‎ ‎(1)用游标卡尺测出滑块上的挡光片的宽度,读数如图所示,则宽度d=_________cm;‎ ‎ ‎ ‎(2)某同学打开气源,将滑块由静止释放,滑块上的挡光片通过光电门的时间为t,则滑块通过光电门的速度为___________(用题中所给字母表示);‎ ‎(3)开始实验时,细线另一端挂有6个钩码,由静止释放后细线上的拉力为F1,接着每次实验时将1个钩码移放到滑块上的方盒中,当只剩3个钩码时细线上的拉力为F2,则F1 _________2F2(填“大于”、“等于”或“小于”);‎ ‎(4)若每次移动钩码后都从同一位置释放滑块,设挡光片距光电门距离为L,悬挂着的钩码的个数为n,测出每次挡光片通过光电门的时间为t,测出多组数据,并绘出图像,已知图线斜率为k,则当地重力加速度为________(用题中字母表示).‎ ‎【答案】 (1). 0.520cm; (2). d/t; (3). 小于; (4). ;‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)游标卡尺的主尺读数为5mm,游标读数为0.05×4mm=0.20mm,则最终读数为5.20mm=0.520cm. (2)极短时间内的平均速度等于瞬时速度的大小,则滑块通过光电门的速度v=. (3)对整体分析,a1==0.6g,隔离对滑块分析,根据牛顿第二定律得,F1=Ma1=4m×0.6g=2.4mg,a2==0.3g,隔离对滑块分析,根据牛顿第二定律得,F2=7ma2=2.1mg,知F1<2F2. (4)滑块通过光电门的速度v=,根据v2=2aL得,=2aL, 因为,代入解得, 图线的斜率,解得.‎ ‎【点睛】解决本题的关键掌握游标卡尺的读数方法,知道极短时间内的平均速度等于瞬时速度的大小.对于图象问题,关键得出两个物理量的表达式,结合图线斜率进行求解.‎ 三、本题共3小题,共43分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,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的单位。‎ ‎17.在倾角为θ =37°足够长的斜面顶端有一光滑的半径为R=2.5m的半圆轨道,AB为圆轨道竖直方向的直径,如图所示。一质量为m=20g大小不计的小球以速度v0从圆轨道最低点A水平射入,到达圆轨道最高点B时对轨道的压力为0.6N, g取10m/s2,sin37º=0.6,cos37º=0.8。求:‎ ‎(1)小球到达圆轨道最高点B时的速度v;‎ ‎(2)小球从圆轨道最高点B落回到斜面的时间t;‎ ‎(3)小球落回到斜面的位置离A点的距离d.‎ ‎【答案】(1)v=10m/s (2)t=2s (3) d=25m ‎【解析】‎ ‎(1)由圆周运动规律 ‎ ‎ v=10m/s ‎ ‎(2)由平抛运动规律 y-2R=xtanθ ‎ y=gt2‎ x=vt t=2s ‎ ‎(3)由几何关系 ‎ ‎ ‎18.甲、乙两质点在同一时刻、从同一地点沿同一方向做直线运动.质点甲做初速度为零,加速度大小为a1的匀加速直线运动,质点乙做初速度为v0,加速度大小为a2的匀减速直线运动至速度减为零保持静止,甲、乙两质点在运动过程中的位置x-v图象如图所示,虚线与对应的坐标轴垂直.‎ ‎(1)请在x-v图象中,指出图线a表示哪个质点的运动,并求出质点乙的初速度v0‎ ‎(2)求质点甲、乙的加速度大小a1、a2.‎ ‎【答案】(1)甲质点; 6 m/s(2)2 m/s2;1 m/s2‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)根据图象可知,a图线的速度随位移增大而增大,b图线的速度随位移增大而减小,所以图线a表示质点甲的运动,当x=0时,乙的速度为6 m/s,即质点乙的初速度v0=6 m/s.‎ ‎(2)设质点乙、甲先后通过x=6 m处时的速度均为v,对质点甲:‎ v2=2a1x①‎ 对质点乙:‎ v2-v02=-2a2x②‎ 联立①②解得:‎ a1+a2=3 m/s2③‎ 当质点甲的速度v1=8 m/s、质点乙的速度v2=2 m/s时,两质点通过相同的位移均为x′.‎ 对质点甲:‎ v12=2a1x′ ④‎ 对质点乙:‎ v22-v02=-2a2x′ ⑤‎ 联立④⑤解得:‎ a1=2a2⑥‎ 联立③⑥解得:‎ a1=2 m/s2‎ a2=1 m/s2.‎ ‎19.如图,质量为m=1kg,长为L=2.7m的平板车,以速度v0=4m/s向右做匀速直线运动,A、B是其左右两个端点.从某时刻起对平板车施加一个大小为5N的水平向左的恒力F,并同时将一个小球轻放在平板车上的P 点(小球可视为质点,放在P点时相对于地面的速度为零),PB=.经过一段时间,小球从平板车上脱离后落到地面上.不计所有摩擦力,g 取10m/s2.求:‎ ‎(1)小球从放到平板车上开始至脱离平板车所用的时间;‎ ‎(2)小球脱离平板车瞬间平板车的速度.‎ ‎【答案】(1)1.8s(2)5m/s,方向:水平向左 ‎【解析】‎ ‎(1)对平板车施加恒力F后,平板车向右做匀减速直线运动,加速度大小为 平板车速度减为零时,向右的位移为,则有 所用时间为 此后平板车向左做匀加速直线运动,小球再经过时间从平板车右端B落下,有:,解得 小球离开平板车所需时间为 ‎(2)小球脱离平板车瞬间平板车的速度为 ‎ ‎ ‎ ‎
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