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2018-2019学年上学期第一次月考
高三物理试题
考试时间:90分钟 总分:100分
一、选择题(本题共13小题,每小题4分,共52分。其中1-10小题为单选题,11-13为多项选择题。多选题有错选不得分,漏选得2分。)
1.下列说法正确的是:( )
A. 国际单位制中,长度单位m、质量单位kg、电荷量单位C都属于基本单位
B.牛顿第一定律是伽利略和牛顿经过多次的实验验证而得出的
C.运动物体的速度变化越大,加速度就越大
D.运动物体可能出现加速度正在减小,速度却在增大
2.图示为甲、乙两质点沿同一直线运动的位移﹣时间图象.下列判断正确是( )
A. 在0~t1时间内,甲、乙的位移相等
B. 在0~t1时间内,甲做匀加速直线运动
C. 在t1时刻后,甲的速度一直比乙的速度大
D. 在t1时刻后,甲的速度一直比乙的速度小
3.一质点沿直线Ox方向做变速直线运动,它离开O点的距离x随时间变化的关系为x=6t-2t3 (m),它的速度v随时间t变化的关系为v=6-6t2 (m/s),则该质点在t=2 s时的瞬时速度、t=0到t=2 s间的平均速度、平均速率分别为( )
A. -18 m/s、-2 m/s、2 m/s
B. -18 m/s、-2 m/s,6 m/s
C. -2 m/s、- 2 m/s、-18 m/s
D. -18 m/s、6 m/s,6 m/s
4.水平横梁一端A插在墙壁内,另一端装有一小滑轮B,一轻绳的一端C固定于墙壁上,另一端跨过滑轮后悬挂一质量为m=10 kg的重物,∠CBA=30°,如图所示,则滑轮受到绳子的作用力的大小为(g取10 N/kg)( )
A. 50 N B. 20 N
C. 100 N D. 100N
5.一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由M向N行驶,速度大小逐渐减小。汽车转弯时的加速度方向,可能正确的是( )
A. B. C. D.
6.质量为m的物体P置于倾角为θ1的固定光滑斜面上,轻细绳跨过光滑轻质定滑轮分别连接着P与小车,P与滑轮间的细绳平行于斜面,小车以速率v水平向右做匀速直线运动.当小车与滑轮间的细绳和水平方向成夹角θ2时,下列判断正确的是( )
A. P的速率为v
B. P的速率为vcos θ2
C. P的速率为
D. P的速率为
7、为了让乘客乘车更为舒适,某探究小组设计了一种新的交通工具,乘客的座椅能随着坡度的变化而自动调整,使座椅始终保持水平,如图1所示,当此车减速上坡时,则乘客(仅考虑乘客与水平面之间的作用)( )
A.受到向后(水平向左)的摩擦力作用
B. 不受摩擦力的作用
C.处于超重状态
D. 所受合力竖直向上
8.a、b两车在相部的两平行直车道上同向行驶,其v-t图象如图所示。已知t=1s时两车并排行驶,不考虑两车道间的距离,则( )
A. t=0时,b车在a车后
B. t=2s时,a、b两车相距2.5m
C. t=4s时,a、b两车并排行驶
D. a、b两车两次并排行驶的位置间距为40m
9.如图,半圆形金属框竖直放在粗糙的水平地面上,套在其上的光滑小球P在水平外力F的作用下处于静止状态,P与圆心O的连线与水平面的夹角为θ,现用力F拉动小球,使其缓慢上移到框架的最高点,在此过程中金属框架始终保持静止,下列说法中正确的是( )
A.地面对框架的摩擦力一直减小
B. 水平拉力F 先增大后减小
C. 地面对框架的支持力先减小后增大
D.框架对小球的支持力先减小后增大
10.如图,两个质量均为m的物体A、B叠放在光滑水平面上,A与B间的动摩擦因数为μ。现用水平外力F拉物体A,要将A拉离物体B,则F至少大于( )
A. 0.5μmg
B. μmg
C. 2μmg
D. 3μmg
11.有下列几种情景,请根据所学知识选择对情景的分析和判断错误的是( )
A. 电子绕原子核旋转,同时在自转,研究电子绕核旋转时,可将其看作质点
B. 高速行驶的汽车比缓慢行驶的汽车难于立即停下来,是因为惯性很大
C.物体的重心不一定在物体上,但一定在物体的几何中心
D.车轮陷阱烂泥地,是因为车轮对泥的压力大于泥对车轮的支持力
12.如图所示,水平传送带以恒定速度v向右运动.将质量为m的木块轻轻放在水平传送带的左端A处,经过t秒后,木块的速度也变为v,再经t秒木块到达传送带的右端B处,则( )
A.前t秒内木块做匀加速运动,后t秒内木块做匀减速运动
B.后t秒内木块与传送带之间无摩擦力
C.前t秒内木块的位移与后t秒内木块的位移大小之比为1∶2
D.木块由传送带左端运动到右端的平均速度为v
13.如图所示,下端固定的竖直轻弹簧上连接着质量为m的小球A,在竖直向下的力F作用,弹簧被压缩到B点(弹簧弹性限度内),小球静止,此时力F=2mg.现突然撤去力F,小球将向上弹起直至速度为零,不计空气阻力,重力加速度为g;则小球在上升的过程中( )
A. 小球先向上做匀加速运动再做匀减速运动
B. 撤去力F瞬间,小球加速度大小为2g
C. 当弹簧恢复到原长时,小球速度最大
D. 小球的加速度先减小后增大
二、实验题(每小题3分,共18分)
14.某同学用如图所示的实验装置来验证“力的平行四边形定则”。弹簧测力计A挂于固定点P,下端用细线挂一重物M。弹簧测力计B的一端用细线系于O点,手持另一端向左拉,使结点O静止在某位置。分别读出弹簧测力计A和B的示数,并在贴于竖直木板的白纸上记录O点的位置和拉线的方向。
(1)本实验用的弹簧测力计示数的单位为N,图中A的示数为________N。
(2)下列不必要的实验要求是________。(请填写选项前对应的字母)
A.应测量重物M所受的重力
B.弹簧测力计应在使用前校零
C.拉线方向应与木板平面平行
D.改变拉力,进行多次实验,每次都要使O点静止在同一位置
15.在验证牛顿第二定律实验中:
(1)某组同学用如图所示装置,采用控制变量的方法,来研究M不变的情况下,小车的加速度a与小车受到的力的关系。下列操作不正确的是_____。
①首先要平衡摩擦力,使小车受到的合力就是细绳对小车的拉力
②平衡摩擦力的方法就是,在塑料小桶中添加砝码,使小车能匀速滑动
③每次改变拉小车的拉力后都需要重新平衡摩擦力
④实验中通过在塑料桶中增加砝码来改变小车受到的拉力
⑤实验中将小车靠近打点计时器,然后先放小车,再开打点计时器的开关
(2)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两计数点间还有两个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50 Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为_______m/s2(结果保留两位有效数字)。
(3)该同学要探究小车的加速度 a 和质量 M、合外力 F 的关系,应用了______________法的科学方法;通过数据的处理作出了 a﹣F 图象,如图 3 所示,则图中直线不过原点的原因可能是____________.
(4)此图线的末段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是: ______________
A.小车与轨道之间存在摩擦 B.导轨保持了水平状态
C.塑料小桶和砝码的总质量太大 D.所用小车的质量太大.
三、计算题(本题共3小题,共30分。解答时请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给分;有数值计算的,答案中必须明确写出数值和单位)
16.(8分)如图所示,轻质光滑小滑轮两侧用细绳连着两个物体A和B,物体B放在水平地面上,A.B均静止,已知A和B的质量分别为mA、mB,B与地面间动摩擦因数为μ,绳与水平方向的夹角为θ=30°,则:
(1)绳上的拉力多少?
(2)物体B受到的摩擦力多大?
17.(10分)某校一课外活动小组自制一枚火箭,设火箭发射后始终在垂直于地面的方向上运动.火箭点火后可认为做匀加速直线运动,经过4s到达离地面40 m高处时燃料恰好用完,若不计空气阻力,取g=10 m/s2,求:
(1)燃料恰好用完时火箭的速度v1;
(2)火箭上升离地面的最大高度h;
(3)火箭从发射到残骸落回地面过程的总时间 .
18.(12分)如图所示,倾角为θ=37°、足够长的斜面体固定在水平地面上,小木块在沿斜面向上的恒定外力F作用下,从斜面上的A点由静止开始向上作匀加速运动,前进了4.0m抵达B点时,速度为8m/s.已知木块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,木块质量m=1kg.(g=10m/s2 , 取sin37°≈0.6,cos37°≈0.8).
(1)木块所受的外力F多大?
(2)若在木块到达B点时撤去外力F,求木块还能沿斜面上滑的距离S和返回B点的速度.
2018-2019学年上学期第一次月考
高三物理试题
参考答案
一、选择题(本题共13小题,每小题4分,共52分。其中1-10小题为单选题,11-13为多项选择题。多选题有错选不得分,漏选得2分。)
1-5 DABCC 6-10 BABAC 11、BCD 12、BCD 13、BD
二、实验题(每小题3分,共18分)
14.(1)3.6 (2) D
15.(1)2、3、5 (2)1.3 (3)控制变量(1分) 平衡摩擦力过度(2分)(4)C
三、计算题(本题共3小题,共30分。解答时请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给分;有数值计算的,答案中必须明确写出数值和单位)
16(1)绳上的拉力为mAg(2)物体B受到的摩擦力为
解:(1)A受力平衡,则绳子拉力等于A的重力,即·········(4分)
(2)物体B在绳子拉力作用下有向右运动的趋势而保持相对于地静止,地面对B一定有静摩擦力;
根据平衡得,水平方向合力为0,解得·······(4分)
17.(1)20m/s (2)60m (3)s
解析:设燃料恰好用完时火箭的速度为v1,加速度为a,所用时间为t1
火箭从发射至到达最高点的运动分为两个过程,第一个过程为做匀加速上升运动,第二个过程为做竖直上抛运动至最高点.
(1)对第一个过程有h1=t1,代入数据解得v1=20 m/s.···········(2分)
(2)对第二个过程有h2=,代入数据解得h2=20 m.·············(2分)
所以火箭上升离地面的最大高度h=h1+h2=40 m+20 m=60 m.·····(1分)
(3)从燃料用完到运动至最高点的过程中,
由v1=gt2得t2=s=2 s·····································(2分)
从最高点落回地面的过程中由h=,而h=60 m,代入得t3=2s,···(2分)
故总时间t总=t1+t2+t3=(6+2) s·······························(1分)
18.(1)18N (2)3.2m; m/s
【解析】
解:(1)根据速度位移公式得,木块上滑的加速度,····(1分)
根据牛顿第二定律得,F﹣mgsin37°﹣μmgcos37°=ma1,······················(2分)
解得F=mgsin37°+μmgcos37°+ma1=10×0.6+0.5×10×0.8+1×8N=18N.··············(1分)
(2)物块匀减速上滑的加速度大小
=gsin37°+μgcos37°=10×0.6+0.5×10×8=10m/s2,······(3分)
所以还能沿斜面上滑的距离s=.·····························(1分)
物块向下做匀加速运动的加速度=gsin37°﹣μgcos37°=10×0.6﹣0.5×10×0.8=2m/s2.·····································(3分)
则返回B点的速度=m/s···················(1分)