阳信二中高三上学期第一次月考物理试题Word文档格式.docx

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1

3.如图所示,将质量为m的滑块放在倾角为θ的固定斜面上.滑块与斜面之间的动摩擦因数为μ.若滑块与斜面之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g,则()

 

A.将滑块由静止释放,如果μ>tanθ,滑块将下滑

B.给滑块沿斜面向下的初速度,如果μ<tanθ,滑块将减速下滑

C.用平行于斜面向上的力拉滑块向上匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大

小应是2mgsinθ

D.用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是mgsinθ

4.如图所示是某商场安装的智能化电动扶梯,无人乘行时,扶梯运转得很慢;

有人站上扶梯时,它会先慢慢加速,再匀速运转.一顾客乘扶梯上楼,恰好经历了这两个过程.那么下列说法中正确的是(  )

顾客始终受到静摩擦力的作用

顾客受到的支持力总是大于重力

扶梯对顾客作用力的方向先指向右上方,再竖直向上

扶梯对顾客作用力的方向先指向左下方,再竖直向上

5.质量为M的光滑圆槽放在光滑水平面上,一水平恒力F作用在其上促使质量为m的小球相对静止在圆槽上,如图所示,则()

A.小球对圆槽的压力为

B.小球对圆槽的压力为

C.水平恒力F变大后,如果小球仍静止在圆槽上,小球对圆槽的压力增加

D.水平恒力F变大后,如果小球仍静止在圆槽上,小球对圆槽的压力减小

6.如图,三根轻绳悬挂两个质量相同的小球保持静止,绳AD与AC垂直.现对B球施加一个水平向右的力F,使B缓慢移动到图中虚线位置(A一直保持静止),此过程中AD、AC两绳张力TAC、TAD的变化情况是(  )

TAC变大,TAD减小

TAC减小,TAD变大

TAC变大,TAD不变

TAC不变,TAD变大

7.甲、乙两车沿同一平直公路同向运动.其运动的v﹣t图象如图所示.已知t=0时刻,乙在甲前方20m处,以下说法正确的是(  )

4s末两车相遇

10s末两车相遇

相遇前,两车间的最大距离是36m

相遇前,两车间的最大距离是16m

8.如图所示为用绞车拖物块的示意图.拴接物块的细线被缠绕在轮轴上,轮轴逆时针转动从而拖动物块.已知轮轴的半径R=0.5m,细线始终保持水平;

被拖动物块质量m=1kg,与地面间的动摩擦因数μ=0.5;

轮轴的角速度随时间变化的关系是ω=2trad/s,g=10m/s2.以下判断正确的是(  )

物块做匀速运动

物块做匀加速直线运动,加速度大小是1m/s2

绳对物块的拉力是5N

绳对物块的拉力是6N

9.2008年9月25日21时10分,“神舟”七号载人航天飞船在中国西昌卫星发射中心用“长征”二号F型火箭发射成功,9月27日翟志刚成功实施太空行走.已知“神舟”七号载人航天飞船在离地球表面h高处的轨道上做周期为T的匀速圆周运动,地球半径为R,万有引力常量为G.则(  )

“神舟”七号在该轨道上运行的线速度小于第一宇宙速度

“神舟”七号在该轨道上运行的向心加速度为

地球表面的重力加速度为

D.若“神舟”七号升高到一个更高的轨道上做匀速圆周运动,其机械能变小(不考虑其质量变化)

10.如图所示,一个内壁光滑的

圆管轨道ABC竖直放置,轨道半径为R.O、A、D位于同一水平线上,A、D间的距离为R.质量为m的小球(球的直径略小于圆管直径),从管口A正上方由静止释放,要使小球能通过C点落到AD区,则球经过C点时(  )

速度大小满足

≤vc≤

速度大小满足0≤vc≤

对管的作用力大小满足

mg≤FC≤mg

对管的作用力大小满足0≤Fc≤mg

二、实验题(本题共2小题,每空3分,共15分。

11、研究小车匀变速直线运动的实验装置如图甲所示。

打点计时器的工作频率为50Hz。

纸带上计数点的间距如图乙所示,其中s1=1.98cm,s2=4.01cm,s3=6.02cm,s4=8.01cm,s5=9.99cm,s6=12.01cm,每相邻两点之间还有4个记录点未画出。

(1)计数点5对应的瞬时速度大小为v5=_______m/s。

(2)为了充分利用记录数据,减小误差,小车加速度大小a=     m/s2。

(1)

(2)题结果均保留两位有效数字)

12、为了“验证牛顿运动定律”,现提供如图所示的器材:

A为小车,B为电火花计时器,C为装有砝码的小桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板,实验中认为细绳对小车拉力F等于砝码和小桶的总重量.请思考探究思路并回答下列问题:

(1)为了消除小车与水平木板之间摩擦力的影响应采取什么做法?

_______________________________.

(2)在“探究加速度与质量的关系”时,保持砝码和小桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m的数据如下表:

次数

2

3

4

5

小车加速度a/m·

s-2

0.78

0.38

0.25

0.20

0.16

小车质量m/kg

0.40

0.60

0.80

1.00

根据上述实验数据,用计算机绘制出a—m图象如图所示:

通过对图象(图甲)的观察,可猜想在拉力F一定的情况下a与m的关系可能是:

a∝m-1、a∝m-2、a∝m-3、…,为了验证猜想,请在图乙中作出最能直观反映a与m之间关系的图象.

(3)

在“探究加速度与力的关系”时,保持小车的质量不变,改变小桶中砝码的质量,该同学根据实验数据作出了加速度a与力F图线如图所示,该图线不通过坐标原点,试分析图线不通过坐标原点的可能原因是____________________________________________________.

物理答题纸

二、实验题(本题共2小题,每空3分,共15分)

11、

(1)____m/s     m/s2

12、

(1)

(2)

(3)

三、计算题(本大题包括4小题,共45分.解答应写出必要的文字说明,方程式和重要的演算步骤,只写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和单位.)

13.(8分)汽车在路上出现故障时,应在车后放置三角警示牌(如图所示),以提醒后面驾车司机,减速安全通过.在夜间,有一货车因故障停驶,后面有一小轿车以30m/s的速度向前驶来,由于夜间视线不好,小轿车驾驶员只能看清前方50m的物体,并且他的反应时间为0.6s,制动后最大加速度为5m/s2.求:

(1)小轿车从刹车到停止所用的最短时间;

(2)三角警示牌至少要放在车后多远处,才能有效避免两车相撞.

14.(12分)物块质量m=1Kg,斜面体质量M=3Kg,倾角θ=37°

,取g=10m/s2,sin37°

=0.6,cos37°

=0.8

(1)若斜面体固定在水平地面上,物块和斜面的动摩擦因数μ=0.5,求物块沿斜面下滑时的加速度大小和所受斜面的支持力大小

(2)若斜面体放在光滑的水平地面上,且斜面也是光滑的,给斜面体一水平向左的推力F,使物块和斜面体保持相对静止,沿水平面向左一起做匀加速直线运动,求物块受斜面的支持力大小和所施加的水平推力F大小

15.(12分)如图所示,光滑水平面上固定一倾斜角为37°

的粗糙斜面,紧靠斜面底端有一质量为4kg的木板,木板与斜面底端之间通过微小弧形轨道相接,以保证滑块从斜面滑到木板的速度大小不变.质量为2kg的滑块从斜面上高h=5m处由静止滑下,到达倾斜底端的速度为v0=6m/s,并以此速度滑上木板左端,最终滑块没有从木板上滑下.已知滑块与木板间的动摩擦因数μ2=0.2,取g=10m/s2,sin37°

=0.8.求:

(1)斜面与滑块间的动摩擦因数μ1;

(2)滑块从滑上木板到与木板速度相同经历的时间及共同速度;

(3)木板的最短长度.

16.(13分)如图所示,摩托车做腾跃特技表演,从静止开始沿曲面冲上高0.8m、顶部水平的高台,若摩托车冲上高台的过程中始终以额定功率1.8kW行驶,经过2s到达平台顶部,之后关闭发动机,然后水平离开平台,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.A、B为圆弧两端点,其连线水平,圆弧所对的圆心角θ为106°

.已知圆弧半径为R=10m,人和车的总质量为180kg(人与摩托车可视为质点,忽略空气阻力,取g=10m/s2,sin53°

=0.8,cos53°

=0.6).求:

(1)从平台飞出到A点,人和车运动的速度vA大小.

(2)摩托车经圆弧最低点C时所受轨道的支持力大小.

(3)摩托车冲上高台过程中克服阻力(不包括重力)做的功.

物理试题参考答案

一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分.)

1—6:

DACCCB

7—10:

BCBDABCAC

二、实验题(本题共2小题,每空3分,共18分。

11、

(1)0.90

(2)2.0

12、

(1)把木板的右端(或安装打点计时器的那端)适当垫高,以平衡摩擦力

(2)如图所示

(3)实验前未平衡摩擦力或平衡摩擦力不充分

三、计算题(本大题包括4小题,共42分)

13.(8分)解:

(1)从刹车到停止时间为t2,则

s…………2分

(2)反应时间内做匀速运动,则x1=v0t1x1=18m…………2分

从刹车到停止的位移为x2,则

x2=90m…………2分

小轿车从发现物体到停止的全部距离为x=x1+x2=108m…………1分

△x=x﹣50=58m…………1分

14.(12分)解:

(1)FN1=mgcos37°

…………1分

f=μFN1…………1分

mgsin37°

-f=ma1…………2分

解得:

FN1=8N…………1分

a1=2m/s2…………1分

(2)以m为研究对象:

FN2=

=12.5N…………2分

mgtan37°

=ma2

a2=7.5m/s2…………2分

把M和m看作一个整体,由牛顿第二定律得:

F=(M+m)a2=30N…………2分

15.(12分)解:

(1)在斜面上,由动能定理得

…………2分

得μ1=0.48…………1分

(2)在木板上滑动过程中,有

Ff=μ2mg…………1分

由牛顿第二定律得

滑块的加速度

=μ2g=2m/s…………1分

木板的加速度

=1m/s2…………1分

由运动学公式v0﹣a1t=a2t…………1分

得t=2s…………1分

此时v1=v2=2m/s…………1分

(3)设木板最短长度为△x,

xM=

xm=v0t-

…………1分

得△x=xm﹣xM=6m…………1分

16.(13分)解:

(1)摩托车飞离平台台,做平抛运动,到达A点时,速度与水平方向夹角53°

竖直方向的分速度

(2分)故合速度

(2分)

(2)从A到C过程,根据机械能守恒定律

在C点,根据牛顿第二定律

代入数值,得

(1分)

(3)摩托车上坡过程中,根据动能定理

在高台上速度

(1分)

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