- 2021-05-12 发布 |
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文档介绍
内蒙古集宁一中2020届高三上学期第一次月考物理试题
内蒙古集宁一中(西校区)2019-2020学年高三上学期第一次月考理综物理试题 一、选择题 1.如图所示,用一小车通过轻绳提升一货物,某一时刻,两段绳恰好垂直,且拴在小车一端的绳与水平方向的夹角为θ,此时小车的速度为v0,则此时货物的速度为( ) A. B. v0sinθ C. v0cosθ D. v0 【答案】D 【解析】 【详解】车的速度等于沿绳子方向和垂直于绳子方向速度的合速度,根据平行四边形定则,有v0cosθ=v绳, 而货物的速度等于沿绳子方向和垂直于绳子方向速度的合速度。则有v货cosα=v绳 由于两绳子相互垂直,所以α=θ,则由以上两式可得,货物的速度就等于小车的速度。故ABC错误,D正确。 2.如图所示,一物块在一个水平力F作用下沿斜面匀速运动,此力F的方向与斜面平行,某时刻将力F撤除,下列对撤除力F后物块运动的描述正确的是( ) A. 物块仍沿斜面匀速运动 B. 物块沿原方向做减速运动 C. 物块将做非匀变速曲线运动 D. 物块将做匀变速曲线运动 【答案】C 【解析】 【详解】物体受重力、支持力、拉力及摩擦力而处于平衡,重力可分解为垂直于斜面及沿斜面的两个力;垂直斜面方向受力平衡,而沿斜面方向上有拉力、重力的分力及摩擦力而处于平衡;故摩擦力应与拉力与重力分力的合力平衡,运动方向与f的方向相反;如图所示: 当F撤去后,合力方向与F方向相反,与v的方向由一定的夹角,所以物体做曲线运动,速度的方向改变后,f的方向也改变,所以合力的方向也改变,故将做非匀变速曲线运动。故选C。 3.有一条两岸平直、河水均匀流动、流速恒为v的大河,小明驾着小船渡河,去程时船头指向始终与河岸垂直,回程时行驶路线与河岸垂直,去程与回程所用时间的比值为k,船在静水中的速度大小相同,则小船在静水中的速度大小为 A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【详解】设船在静水中的速度为,当船头指向始终与河岸垂直,则有: ,当回程时行驶路线与河岸垂直,则有: ,而回头时的船的合速度为: ,由于去程与回程所用时间的比值为k,所以小船在静水中的速度大小为: ,故D正确,ABC错误; 故选:D 【点睛】根据船头指向始终与河岸垂直,结合运动学公式,可列出河宽与船速的关系式,当路线与河岸垂直时,可求出船过河的合速度,从而列出河宽与船速度的关系,进而即可求解。 4. 如图所示,几条足够长的光滑直轨道与水平面成不同角度,从P点以大小不同的初速度沿各轨道发射小球,若各小球恰好在相同的时间内达到各自的最高点,则各小球最高点的位置( ) A. 在同一水平线上 B. 在同一竖直线上 C. 在同一圆周上 D. 在同一抛物线上 【答案】C 【解析】 试题分析: 角度为的轨道上,小球沿轨道上滑的加速度为上滑的距离, 上升高度 水平移动距离, 简化为,(为定值) 所以 所以 故小球是在同一圆周上,圆半径为. 考点:牛顿定律,云变速执行运动规律 点评:注意培养和锻炼应用数学知识解决物理问题的能力。 5.一架飞机以200m/s的速度在高空沿水平方向做匀速直线运动,每隔1s先后从飞机上自由释放A、B、C三个物体,若不计空气阻力,则( ) A. A、B、C落地前在空中排列成一条竖直线 B. A、B、C落地前在空中排列成一条抛物线 C. 在运动过程中A在B前200m,B在C前200m D. 落地后A、B、C在地上排列成水平线且间距不等 【答案】A 【解析】 【详解】ABC.三球均从匀速飞行的飞机上下落,均做平抛运动,水平方向都做匀速直线运动,速度大小都等于飞机的速度,则落地前三个均在飞机的正下方,所以A、B、C在空中排成一条竖直线,则A正确,BC错误; D.小球水平方向是匀速运动,速度为200m/s,前一个小球落地,再过1s,后一个小球落地,故间距为△x=v0t=200米,恒定,故D错误。 6. A、D分别是斜面的顶端、底端,B、C是斜面上的两个点,AB=BC=CD,E点在D点的正上方,与A等高.从E点以一定的水平速度抛出质量相等的两个小球,球1落在B点,球2落在C点,关于球1和球2从抛出到落在斜面上的运动过程( ) A. 球1和球2运动时间之比为2∶1 B. 球1和球2动能增加量之比为1∶2 C. 球1和球2抛出时初速度之比为2∶1 D. 球1和球2运动时的加速度之比为1∶2 【答案】BC 【解析】 试题分析:作出辅助线如图,由几何知识可得出两小球竖直方向的位移比是,水平位移比是,由得运动时间比,故A选项错;由动能定理可知B选项正确;水平方向匀速运动,由可知C选项正确;它们运动的加速度是重力加速度,所以D选项错。 考点:本题考查了平抛运动规律及动能定理的应用。 7.轻杆一端固定在光滑水平轴O上,另一端固定一质量为m的小球,如图所示.给小球一初速度,使其在竖直平面内做圆周运动,且刚好能通过最高点P,下列说法正确的是( ) A. 小球在最高点时对杆的作用力为零 B. 小球在最高点时对杆的作用力为mg C. 若增大小球的初速度,则在最高点时球对杆的力一定增大 D. 若增大小球的初速度,则在最高点时球对杆的力可能为零 【答案】BD 【解析】 以小球为研究对象,设在最高点时杆对小球的作用力大小为F,方向竖直向上。小球刚好能通过最高点P,速度为零,根据牛顿第二定律得:,即有F=mg,再由牛顿第三定律得到,小球在最高点时对杆的作用力也为mg,方向竖直向下。故A错误,B正确。对于球,在最高点时:若时,杆对球的作用力方向竖直向上时,由,得,增大小球的初速度,杆对球的作用力F减小,则球对杆的力减小,若,由 ,得,增大小球的初速度,杆对球的作用力F增大,则球对杆的力增大,故C错误,D正确;故选BD。 【点睛】小球刚好能通过最高点P 时,速度为零,根据牛顿第二定律研究杆对小球的作用力,再由牛顿第三定律研究小球对杆作用力.由牛顿第二定律讨论增大小球的初速度时,在最高点杆对球的作用力变化情况. 8.如图所示,A、B、C三个物体放在旋转圆台上,它们与圆台之间的动摩擦因数均为μ,A的质量为2m,B、C质量均为m,A、B离轴心距离为R,C离轴心2R,则当圆台旋转时(设A、B、C都没有滑动)( ) A. 物体C的向心加速度最大 B. 物体B受到的静摩擦力最大 C. ω=是C开始滑动的临界角速度 D. 当圆台转速增加时,C比A先滑动 【答案】ACD 【解析】 【详解】A.物体绕轴做匀速圆周运动,角速度相等,有a=ω2r,由于C物体的转动半径最大,故向心加速度最大,故A正确; B.物体绕轴做匀速圆周运动,角速度相等,静摩擦力提供向心力,根据牛顿第二定律可得,f=mω2r,故B的摩擦力最小,故B错误; C.对C分析可知,当C物体恰好滑动时,静摩擦力达到最大,有 μmg=m•2Rω2 解得: , 故临界角速度为,故C正确; D.由C的分析可知,转动半径越大的临界角速度越小,越容易滑动,与物体的质量无关,故物体C先滑动,物体A、B将一起后滑动,故D正确。 二、填空题 9.在做“研究平抛运动”的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画小球做平抛运动的轨迹,为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,将你认为正确的选项前面的字母填在横线上_____。 A.通过调节使斜槽的末端保持水平 B.每次释放小球的位置可以不同 C.每次必须由静止释放小球 D.记录小球位置用的木条(或凹槽)每次必须严格地等距离下降 E.小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相接触 F.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线 【答案】ACE 【解析】 【详解】A、通过调节使斜槽末端保持水平,是为了保证小球做平抛运动;故A正确. B、C、因为要画同一运动的轨迹,必须每次释放小球的位置相同,且由静止释放,以保证获得相同的初速度;故B错误,C正确. D、记录小球经过不同高度的位置时,保证点适当多且分布散开,而每次不必严格地等距离下降;故D错误. E、小球运动时不应与木块上的白纸(或方格纸)相接触,为了防止摩擦改变小球的运动轨迹;故E正确; F、将球经过不同高度的位置记录在纸上后,取下纸,平滑的曲线把各点连接起来,故F错误; 故选ACE. 10.某同学在做平抛运动实验时得到了如图所示的物体运动轨迹,A、B、C三点的位置在运动轨迹上已标出(g取10m/s2),则: (1)小球平抛的初速度为________m/s. (2)小球在B点瞬时速度vB=________m/s. (3)小球开始做平抛运动的位置坐标为:x=________cm,y=________cm. 【答案】 (1). 2 (2). 2 (3). -20 (4). -5 【解析】 【详解】(1)[1].竖直方向上△y=△h=gT2得: 则小球平抛运动的初速度: (2)[2].B点在竖直方向上的分速度: 小球在B点瞬时速度: (3)[3][4].小球运动到B点的时间: 因此从平抛起点到O点时间为: △t=t-T=0.2s-0.1s=0.1s 因此从开始到O点水平方向上的位移为: x1=v△t=2m/s×0.1s=0.2m=20cm 竖直方向上的位移: 所以开始做平抛运动的位置坐标为: x=-20cm,y=-5cm 11.如图甲所示,一质量为m=1 kg 的物体置于水平面上,在水平外力的作用下由静止开始运动,水平外力随时间的变化情况如图乙所示,物体运动的速度随时间变化的情况如下图丙所示,4 s后图线没有画出。g取10 m/s2。求: (1)物体在第3 s末的加速度大小; (2)物体与水平面间的动摩擦因数; (3)物体在前6 s内的位移。 【答案】(1)1 m/s2 (2)04 (3)12 m 【解析】 解: (1)由v﹣t图象可知,物体在前4s做匀变速直线运动,所以物体在第3s末的加速度a1等于前4s内的加速度, 根据v﹣t图象和加速度定义式: 得, (2)在0﹣4s内,在水平方向:F1﹣μmg=ma1 解出:μ=0.4 (3)设前4 s位移为x1,由位移公式:x1==1×16=8m; 设4 s后物体运动时的加速度为a2,则: F2﹣μmg=ma2 解得,a2=﹣2 m/s2 物体在4s末时的速度为v′="4" m/s,设物体从4s末后运动时间t2速度减为0,则: 0=v′+a2t2 解得:t2="2" s 所以,物体在6s末速度恰好减为0. 故后2s内的位移: 代入数据,解得,x2=4m 所以物体在前6s内的位移x=x1+x2="8+4=12" m 答:(1)物体在第2s末的加速度为1m/s2; (2)物体与水平面间的摩擦因数μ为0.4; (3)物体在前6s内的位移为12m. 【点评】本题考查牛顿第二定律的应用问题,要注意明确受力分析、明确运动过程,要注意正确应用图象分析以及注意运动学公式的选择. 12.如图为一条平直公路,其中A点左边的路段为足够长的柏油路面,A点右边路段为水泥路面。已知汽车轮胎与柏油路面的动摩擦因数为μ1,与水泥路面的动摩擦因数为μ2。当汽车以速度v0沿柏油路面行驶时,若刚过A点时紧急刹车后(车轮立即停止转动),汽车要滑行一段距离到B处才能停下;若该汽车以速度2v0在柏油路面上行驶,突然发现B处有障碍物,需在A点左侧的柏油路段上某处紧急刹车,若最终汽车刚好撞不上障碍物,求:(重力加速度为g)。 (1)水泥路面AB段的长度; (2)在第二种情况下汽车刹车后运动了多长时间才停下? 【答案】(1) (2) 【解析】 【详解】(1)汽车在水泥路面上的加速度为a2,则有: μ2mg=ma2 又v02=2a2x2解得: (2)根据题意,汽车如果不撞上障碍物B,则在A点的速度应为v0,在柏油路面上, μ1mg=ma1, 在柏油路面上运动的时间为t1,则 2v0-v0=a1t1 解得: 水泥路面上,有: μ2mg=ma2 运动时间为t2,则 0-v0=-a2t2 解得: 所以汽车运动的时间 13.如图所示,传送带长L=5m,匀速运动的速度v0=4m/s,质量为1kg的小物块轻轻放在传送带左端P点,小物块传送带运动到Q点后恰好能冲上光滑圆孤轨道的最高点M点,之后再次落回至传送带上N点。小物块与传送带间的动摩擦因数,重力加速度g=10m/s2。求: (1)经过多长时间小物块与传送带速度相同; (2)圆弧轨道的半径; (3)再次落回到传送带上N点距P点的距离。 【答案】(1)1s (2)032m (3)4.36m 【解析】 【详解】(1)根据牛顿第二定律,可得小物块的加速度 a=μg=0.4×10m/s2=4m/s2 小物块加速至4m/s的时间 物块相对传送带移动的距离 则以后物块随传送带匀速运动到达Q端; (2)根据题意物块恰能到达M点,则 得物块到达M点的速度 物块到达Q端的速度为vQ=v0=4m/s;取Q点重力势能为0,小物块自Q到达M点过程中机械能守恒: 联立得圆弧轨道半径为 r=0.32m (3)小物块M点做平抛运动至传送带上,根据竖直方向做自由落体运动有: 得平抛运动的时间 所以小物块做平抛运动的水平位移 落回到传送带上N点距P点的距离为 NP=PQ-x3=5-0.64m=4.36m.查看更多