泉港一中 2019-2020 学年度上学期第一次月考试卷
高三年级物理科试题
考试时间:90 分钟 总分:100 分
一、选择题:本题共 12 小题,每小题 4 分。第 1-8 题为单选题,只有一个选项是符合题目要
求;第 9-12 题为多选题,有多个选项符合题目要求,全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2
分,有选错得 0 分。
1.物理学是一门以实验为基础的学科,许多物理定律就是在大量实验的基础上归纳总结出来
的,但有些物理定律或物理关系的建立并不是直接从实验得到的,而是经过了理想化或合理
外推得到的,下列几个定律的建立属于这种情况的是( )
A. 牛顿第一定律 B. 牛顿第二定律
C. 牛顿第三定律 D. 胡克定律
2.下列说法正确的是( )
A.波在两种介质界面处发生折射, 除传播方向发生改变,波长、波速、频率都不变
B.牛顿环是由两个玻璃表面之间空气膜发生的薄膜干涉造成的
C.光从一种介质进入另一种介质传播,波长不变,所以光的颜色不变
D.自然光被玻璃反射后,反射光依然是自然光
3.如图所示,bc 是固定在小车上的水平横杆,物块 M 中心穿过横杆,M 通过细线悬吊着小物
体 m,当小车在水平地面上运动的过程中,M 始终未相对杆 bc 移动,M、m 与小车保持相对静
止,悬线与竖直方向夹角为 α.则 M 受到横杆的摩擦力为 ( )
A.大小为(m+M)gtan α,方向水平向右
B.大小为 Mgtan α,方向水平向右
C.大小为(m+M)gtan α,方向水平向左
D.大小为 Mgtan α,方向水平向左
4.如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小
车以速度 v 匀速向右运动到如图所示位置时,物体 P 的速
度
A.v B.vcosθ C. D.vcos2θ
5.如图所示,足够长的传送带与水平面夹角为 θ,以速度 v0 逆时针匀速转动,在传送带的上
cos
v
θ端轻轻放置一个质量为 m 的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数 μ<tanθ,则图中能客
观地反映小木块的速度随时间变化关系的是( )
6.太阳内部核反应的主要模式之一是质子-质子循环,结果可表示为 ,已
知 和 的质量分别为 和 ,1u=931MeV/c2,c 为光速。在 4 个 转
变成 1 个 的过程中,释放的能量约为
A. 8 MeV B. 16 MeV C. 26 MeV D. 52 MeV
7.月球绕地球做匀速圆周运动的向心加速度大小为 ,设月球表面的重力加速度大小为 ,
在月球绕地球运行的轨道处由地球引力产生的加速度大小为 ,则( )
A. B. C. D.
8.甲、乙两个质点沿同一直线运动,其中质点甲以 6m/s 的 速度匀速直线运动,质点乙做初速
度为零的匀变速直线运动,它们的位置 x 随时间 t 的变化如图
所示。已知 t=3s 时,甲、乙图线的斜率相等。下列判断正确
的是
A.最初的一段时间内,甲、乙的运动方向相反
B.t=3s 时,乙的位置坐标为-11m
C.图 t =9s 时,两车相遇
D.乙经过原点的速度大小为 m/s
9.有一宇宙飞船到了某行星附近(该行星没有自转运动),以速度 v 接近行星表面匀速环绕,
测出运动的周期为 T,已知引力常量为 G,则可得( )
A.该行星的半径为
vT
2π B.该行星的平均密度为
3π
GT2
C.无法求出该行星的质量 D.该行星表面的重力加速度为
4π2v2
T2
1 4 0
1 2 14 H He+2 e+2v→
1
1H 4
2 He P 1.0078um = 4.0026umα = 1
1H
4
2 He
a 1g
2g
1g a= 1 2g g a+ = 2g a= 2 1g g a− =10.A、B 两木块重分别为 90N 和 30N,用细线绕过滑轮连结在一起并叠放在水平桌面上,A 与
B、B 与桌面 C 之间的动摩擦因数均为 0.3,当对滑轮施一水平力 F=30N 时,则
A. A 对 B 的摩擦力为 15N
B. A 对 B 的摩擦力为 9N
C. B 对 C 的摩擦力为 30N
D. 细线的张力为 15N
11.如图所示,一光滑半圆环竖直固定于粗糙的木板上,圆心为 O1,小球 A 穿套在环左侧最低
点,并由轻绳通过光滑的小滑轮 O 与小球 B 相连,B 右侧细线水平,O 点在环心 O1 的正上方,
OA 与竖直方向成 30°角,OA⊥OB,两球均处于静止状态,小球 A 恰好对木板没有力的作用。
若对 B 施加一外力 F,使小球 A 缓慢运动到 O 点正下方的过程中,木板始终静止.则下列说法
正确的是( )
A.A、B 两球的质量之比为
B.OA 细线拉力逐渐变大
C.地面对木板的摩擦力逐渐变小
D.地面对木板支持力逐渐变小
12. 如图所示,一轻弹簧下端固定在倾角为 θ 的固定斜面底端,弹簧处于原长时上端位于斜
面上的 B 点,B 点以上光滑,B 点到斜面底端粗糙,可视为质点的物体质量为 m,从 A 点由静
止释放,将弹簧压缩到最短后恰好能被弹回到 B 点.已知 A、B 间的距离为 L,物体与 B 点以
下斜面间的动摩擦因数为 μ,重力加速度为 g,不计空气阻力,则此过程中( )
A.克服摩擦力做的功为 mgLsinθ
B.弹簧的最大压缩量为
Ltan θ
μ
C.物体的最大动能一定等于 mgLsinθ
D.弹性势能的最大值为
1
2mgLsinθ(1+
tan θ
μ )
二.实验题:本题共 14 分,每空 2 分
13.(6 分)为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图甲所示的实验装置。
其中 M 为带滑轮的小车的质量,m 为砂和砂桶的质量(滑轮质量不计)。
3 :1(1)(多选)实验时.关于实验操作说法正确的是()
A. 用天平测出砂和砂桶的质量
B. 先挂上砂桶但不放砂子,然后将带滑轮的长木板右端垫高.以平衡摩擦力
C. 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 ,同时记录弹簧铡力计的
示数
D. 为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量 m 远小于小车的质量 M
E.用砂和砂桶改变拉力的大小与挂钩码的方法相比,它的优点是可以更方便地获取多组实驻
数据
(2)该同学在实验中得到如图乙所示的一条纸带(两计数点间还有一个点没有画出),已知
打点计时器采用的是频率为 50Hz 的交流电,根据纸带可求出小车的加速度大小为 m/s2
(结果保留两位有效数字).
(3 )以弹簧测力计的示数 F 为横坐标,加速度为纵坐标,画出的 a﹣F 图象是一条过原点的
直线,如图丙所示,图线与横坐标的夹角为 θ,求得图线的斜率为 k,则小车的质量为( )
A. B. C. D.
14.(8 分)Ⅰ.某同学在“用打点计时器测速度”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动
的纸带的运动情况,在纸带上确定出 0、1、2、3、4、5、
6 共 7 个计数点,每两个相邻的测量点之间还有四个点
没标出,其部分相邻点间的距离如图所示,完成下列问
题。
(1)计算出打下点 4 时小车的瞬时速度为____m/s。
θtan2 θtan
1
k
2
2
k(2)求出小车的加速度为_______m/s2.(计算结果保留三位有效数字)。
Ⅱ.某实验小组利用图示装置进行“探究动能定理”的实验,部分实验步骤如下:
A.挂上钩码,调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长
木板向下做匀速运动;
B.打开速度传感器,取下轻绳和钩码,保持 A 中调节好的长木
板倾角不变,让小车从长木板顶端静止下滑,分别记录小车通过
速度传感器 1 和速度传感器 2 时的速度大小 v1 和 v2;
据此回答下列问题:
(1)若要验证动能定理的表达式,下列各物理量中需测量的有_________;
A.悬挂钩码的总质量 m B.长木板的倾角 θ
C.两传感器间的距离 L D.小车的质量 M
E.小车与木板的摩擦力
(2)根据实验所测的物理量,验证动能定理的表达式为: _______ _____。(用题中所给的
符号表示,重力加速度用 g 表示)
15.(10 分)质量 m=2.0kg 的物块(可视为质点)在水平恒力 F 作用下,从水平面上 A 点由
静止开始运动,运动一段距离撤去该力,物块继续滑行 t =2.0s 停在 B 点,已知 A、B 两点
间的距离 s=6.0m,物块与水平面间的动摩擦因数 μ=0.20,求恒力 F 多大.(g=10m/s2).
16.(13 分)如图所示,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
=2.4 m 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 10 m/s2, sin37°
=0.6,cos37°=0.8),可以保留根号。求:
(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?
17.(15 分)如图所示,物体 A 的质量 mA=1kg.静止在光滑水平面上的平扳 B 质量为 mB=
2kg,长为 L=5m,某时刻 A 以 v0=7m/s 向左的初速度滑上木板 B 的上表 面,在 A 滑上 B 的同
时,立即给 B 施加一个水平向左的拉力 F,忽略物体 A 的大小.已知 A 与 B 之间时动摩擦因数
μ=0.3,取重力加速度 g=10m/s2.求:
(1)若 F=5N,物件 A 在小车上运动时相对小车向左滑行的最大距离
(2)如果要使 A 不至于从 B 上滑落,拉力 F 大小应满足的条件
参考答案
h一.选择题
二.实验题 14 分没空 2 分
13.(1)CE (2)3.0 (3) (C)
14. Ⅰ(1)
0.314m/s ,(2) 各 2 分
Ⅱ.(1)ACD(2) ;各 2 分
计算题
15.解:设撤去力F前物块的位移为s1,物块受到的滑动摩擦力f=μmg-----1分
a=μg=2m/s2-----1分
由运动学公式得: ----2分
所以 s1=2m ------2分
对物块运动的全过程应用动能定理的:F s1-f s=0------2分
代入数据解得:F=12N------2分
16.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,
摩擦力的方向沿斜面向上,直至速度达到传送带的速度,由牛顿第二定律:
,解得:a1=6m/s2。
物块达到与传送带同速后,物体未到顶端,物块受的摩擦力的方向改变,对物块受力分析发
现,,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:a2=0
得 t=t1+t2=
(2)若达到速度相等后撤力 F,对物块受力分析,因为 ,故减速
题目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
选项 A B A B D C C B AB ACD AC AD
236 03
2 0. 499 /
(3 )
s sa m s
T
−= =
2
1
2
2 2
1
2
1 MvMvmgL −=
2
1
1 62S S at m− = =上行 ,得:a3=2m/s2。
物块还需 t′离开传送带,离开时的速度为 ,则:
, =0.85s
【举一反三】(1)如果传送带是浅色的,而物体是一炭块,这一过程中,传送带上留下的有
色痕迹有多长
17.(12 分):( 1) 物 体 A 滑 上 木 板 B 以 后 , 做 匀 减 速 运 动 , 有 : μm Ag=maA
得 : aA=μg=3m/s 2
木 板 B 做 加 速 运 动 , 有 : F+μm Ag=maaB 代 入 数 据 得 : aB=4m/s2
两 者 速 度 相 同 时 , 有 v0-aAt=aBt 得 : t=1s
A 滑 行 距 离 B 滑 行 距 离
最大距离:
( 2) 物 体 A 不 从 B 右 端 滑 落 的 临 界 条 件 是 A 到 达 B 的 右 端 时 , A、 B 具 有
共 同 的 速 度 v1, 则 : 又 :
联 立 以 上 两 式 , 可 得 : aB=1.9m/s 2 由 : F=maaB -μm Ag=0.8N
若 F