江西省宜春市上高二中2017-2018学年高三上学期第二次月考试题 物理 Word版含答案
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2017-2018学年江西省宜春市上高二中高三(上)第一次月考物理试卷一、选择题(共12小题,每小题4分,满分48分)1.在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理思想与研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思维法、建立理想模型法、类比法和科学假说法等等.以下关于所用物理研究方法的叙述正确的是()A.根据速度定义式v=,当△t非常非常小时,就可以用表示物体在t时刻的瞬时速度,这是应用了微元思想方法B.在不需要考虑带电体本身的大小和形状时,用点电荷来代替物体的方法,以及在力的合成过程中用一个力代替几个力,这里都采用了等效替代的思想方法C.玻璃瓶内装满水,用穿有透明细管的橡皮塞封口.手捏玻璃瓶,细管内液面高度有明显变化,说明玻璃瓶发生形变,该实验采用放大的思想方法D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用可极限思想方法2.孔明灯相传是由三国时的诸葛孔明发明的,如图所示,有一盏质量为m的孔明灯升空后沿着东偏北方向匀速上升,则此时孔明灯所受空气的作用力的大小和方向是()A.0 B.mg,竖直向上C.mg,东北偏上方向D.mg,东北偏上方向3.在某一高度以V0=20m/s的初速度竖直上抛一个小球(不计空气阻力),当小球速度大小为10m/s时,以下判断正确的是(g取10m/s2)()A.小球在这段时间内的平均速度大小一定为15m/s,方向竖直向上B.小球在这段时间内的速度变化率是5m/s2,方向竖直向下C.小球的位移大小一定是15m,方向竖直向上D.小球在这段时间内的路程一定是25m4.如图所示,四个小球在离地面不同高度处,同时由静止释放,不计空气阻力,从某一时刻起,每隔相等的时间间隔小球依次碰到地面.则刚开始运动时各小球相对地面的位置可能是()A.B.C.D.5.近年来,智能手机的普及使“低头族”应运而生.近日研究发现,玩手机时,就有可能让颈椎承受多达60磅(约270N)的重量,相当于给颈椎挂俩大西瓜,比一个7岁小孩还重.不当的姿势与一系列健康问题存在关联,如背痛,体重增加、胃痛、偏头痛的呼吸道疾病等.当人体直立时,颈椎所承受的压力等于头部的重量;但当低头时,颈椎受到的压力会随之变化.现将人体头颈部简化为如图的模型;重心在P点的头部,在可绕O转动的颈椎OP(轻杆)的支持力和沿PQ方向肌肉拉力的作用下处于静止.当低头时,颈椎与竖直方向的夹角为45°,PQ与竖直方向的夹角为60°,此时,颈椎受到的压力约为直立时颈椎受到压力的()A.4.2倍B.3.3倍C.2.8倍D.2.0倍6.有一辆卡车在一个沙尘暴天气中以15m/s的速度匀速行驶,司机突然看到正前方十字路口有一个小孩跌倒在地,该司机刹车的反应时间为0.6s,刹车后卡车匀减速前进,最后停在小孩前1.5m处,避免了一场事故的发生.已知刹车过程中卡车加速度的大小为5m/s2,则()A.司机发现情况时,卡车与该小孩的距离为31.5mB.司机发现情况后,卡车经过3s停下C.从司机发现情况到停下来的过程中卡车的平均速度为11m/sD.若卡车的初速度为20m/s,其他条件都不变,则卡车将撞到小孩7.如图甲,一维坐标系中有一质量为m=2kg的物块静置于x轴上的某位置(图中未画出),t=0时刻,物块在外力作用下沿x轴开始运动,如图乙,为其位置坐标和速率平方关系图象的一部分,下列说法正确的是()A.t=4s时物块的速率为2m/sB.物块做匀加速直线运动且加速度大小为1m/s2C.t=4s时物块位于x=4m处D.在0﹣4s时间内物块运动的位移6m8.如图所示,三角形物体a静置于水平地面上,其倾角θ=30°上底面水平的b物体在a物体上恰能匀速下滑,现对b施加沿斜面向上的推力F,使b总能及其缓慢地向上匀速运动,某时刻在b上轻轻放了一个质量为m的小物体c(图中未画出),a始终静止,b保持运动状态不变,关于放上小物体c之后,下列说法正确的是()A.b受到a的支持力增加了mg B.b受到a的摩擦力增加了mgC.推力F的大小增加了mg D.a受地面的摩擦力增加了mg9.平直公路上行驶的a车和b车,其位移时间图象分别为图中直线a和曲线b,已知b车的加速度恒定且a=﹣2m/s2,t=3s时,直线a和曲线b刚好相切,下列说法正确的是()A.a车的速度为2m/sB.t=3s时,a,b两车的速度相等,相距最远C.b车的初速度为8m/sD.t=0s时a车和b车之间的距离为9m10.如图所示,一个教学用的直角三角板的边长分别为a、b、c,被沿两直角边的细绳A、B悬吊在天花板上,且斜边c恰好平行天花板,过直角的竖直线为MN.设A、B两绳对三角形薄板的拉力分别为F a和F b,已知F a和F b及薄板的重力为在同一平面的共点力,则下列判断正确的是()A.薄板的重心不在MN线上B.薄板所受重力的反作用力的作用点在MN的延长线上C.两绳对薄板的拉力F a和F b是由于薄板发生形变而产生D.两绳对薄板的拉力F a和F b之比为F a:F b=b:a11.如图所示,质量均为m的a、b两物体,放在两固定的水平挡板之间,物体间用一竖直放置的轻弹簧连接,在b物体上施加水平拉力F后,两物体始终保持静止状态,已知重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.a物体对水平面的压力大小可能为2mgB.a物体所受摩擦力的大小为FC.b物体所受摩擦力的大小为FD.弹簧对b物体的弹力大小一定大于mg12.我国不少地方在节日期间有挂红灯笼的习俗.如图,质量为m的灯笼用两根不等长的轻绳OA、OB悬挂在水平天花板上,OA比OB长,O为结点.重力加速度大小为g.设OA、OB对O点的拉力分别为F A、F B,轻绳能够承受足够大的拉力,则()A.F A、F B的大小之和mgB.改变悬点A的位置,可使F A、F B都大于mgC.换质量更大的灯笼,F B的增加量比F A的增加量大D.如果两绳OA、OB能够承受的最大拉力相同,且绳长不变,把悬点B的位置缓慢往右移,则绳OA先拉断二、实验题13.在探究摩擦力的实验中,用弹簧测力计水平拉一放在水平桌面上的小木块,小木块的运动状态和弹簧测力计的读数如下表所示(每次实验时,木块与桌面的接触面相同),则由表B.木块受到的最大静摩擦力可能为0.5NC.在第2次和第3次实验中,木块受到的摩擦力大小可能相同D.在这五次实验中,木块受到的摩擦力大小各不相同14.在做“研究匀变速直线运动”的实验时,某同学得到一条用电火花计时器打下的纸带如图甲所示,并在其上取了A、B、C、D、E、F、G 7个计数点,每相邻两个计数点间还有4个点图中没有画出,电火花计时器接220V、50Hz交流电源.B C D E FF F=;(2)根据(1)中得到的数据,以A点对应的时刻为t=0,试在图乙所示坐标系中合理地选择标度,作出v﹣t图象.(3)利用该图象求物体t=0时刻的速度v=m/s;(4)利用该图象求物体的加速度a=m/s2;(5)如果当时电网中交变电流的电压变成210V,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值与实际值相比(选填:“偏大”、“偏小”或“不变”).三、计算题15.如图,质量为m的物体置于倾角为θ=37°的固定斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为μ=0.1,如图甲所示,先用平行于斜面的推力F1作用于物体上,使其能沿斜面匀速上滑.若改用水平推力F2作用于物体上,也能使物体沿斜面匀速上滑,如图乙所示,求两次力之比=?(sin37°=0.6,cos37°=0.8)16.如图所示,质量为2m的物体A经一轻质弹簧与地面上的质量为3m的物体B相连,弹簧的劲度系数为k,一条不可伸长的轻绳绕过定滑轮,一端连物体A,另一端连一质量为m 的物体C,物体A、B、C都处于静止状态.已知重力加速度为g,忽略一切摩擦.(1)求物体B对地面的压力;(2)把物体C的质量改为5m,这时C缓慢下降,经过一段时间系统达到新的平衡状态,这时B仍没离开地面,且C只受重力和绳的拉力作用,求此过程中物体A上升的高度.17.交通信号“绿波”控制系统一般被称为“绿波带”,它是根据车辆运行情况对各路口红绿灯进行协调,使车辆通过时能连续获得一路绿灯.郑州市中原路上某直线路段每隔L=500m就有一个红绿灯路口,绿灯时间△t1=60s,红灯时间△t2=40s,而且下一路口红绿灯亮起总比当前路口红绿灯滞后△t=50s.要求汽车在下一路口绿灯再次亮起后能通过该路口(即经过前一路口后,在下一路口第一次红灯亮之前通过该路口).汽车可以看做质点,不计通过路口的时间,道路通行顺畅.(1)若某路口绿灯刚亮起时,某汽车恰好通过,要使该汽车保持匀速行驶,在后面道路上再连续通过五个路口,满足题设条件下,汽车匀速行驶的最大速度是多少?最小速度又是多少?(计算结果保留两位有效数字)(2)若某路口遭遇红灯,待绿灯刚亮起时,某汽车由静止开始,以加速度a=2m/s2匀加速运动,加速到第(1)问中汽车匀速行驶的最大速度以后,便以此速度一直匀速运动.试通过计算判断,当汽车到达下一个路口时能否遇到绿灯.18.在一条平直的公路上有一辆长L0=1.5m的电动自行车正以v=3m/s的速度向前行驶,在其车尾后方s0=16.5m远处的另一条车道上有一辆长L=6.5m的公共汽车正以v0=10m/s同向驶来.由于公共汽车要在前方s=50m处的站点停车上下旅客,便在此时开始刹车使之做匀减速运动,结果车头恰停在站点处.不考虑公共汽车的再次启动,求两车错车的时间.2017-2018学年江西省宜春市上高二中高三(上)第一次月考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(共12小题,每小题4分,满分48分)1.在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理思想与研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思维法、建立理想模型法、类比法和科学假说法等等.以下关于所用物理研究方法的叙述正确的是()A.根据速度定义式v=,当△t非常非常小时,就可以用表示物体在t时刻的瞬时速度,这是应用了微元思想方法B.在不需要考虑带电体本身的大小和形状时,用点电荷来代替物体的方法,以及在力的合成过程中用一个力代替几个力,这里都采用了等效替代的思想方法C.玻璃瓶内装满水,用穿有透明细管的橡皮塞封口.手捏玻璃瓶,细管内液面高度有明显变化,说明玻璃瓶发生形变,该实验采用放大的思想方法D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用可极限思想方法【考点】物理学史.【分析】当时间非常小时,我们认为此时的平均速度可看作某一时刻的速度即称之为瞬时速度,采用的是极限思维法;点电荷是理想化的物理模型.合力与分力是等效替代的关系.在研究曲线运动或者加速运动时,常常采用微元法.【解答】解:A、为研究某一时刻或某一位置时的瞬时速度,我们采用了取时间非常小,即让时间趋向无穷小时的平均速度作为瞬时速度,即采用了极限思维法,故A错误;B、在不需要考虑带电体本身的大小和形状时,用点电荷来代替物体的方法,采用的科学方法为建立理想化的物理模型的方法.在力的合成过程中用一个力代替几个力,采用了等效替代的思想方法,故B错误.C、玻璃瓶内装满水,用穿有透明细管的橡皮泥封口.手捏玻璃瓶,细管内液面高度变化,说明玻璃瓶发生形变.该实验采用放大的思想,故C正确.D、在探究匀变速运动的位移公式时,采用了微元法将变速运动无限微分后变成了一段段的匀速运动,即采用了微元法,故D错误;故选:C2.孔明灯相传是由三国时的诸葛孔明发明的,如图所示,有一盏质量为m的孔明灯升空后沿着东偏北方向匀速上升,则此时孔明灯所受空气的作用力的大小和方向是()A.0 B.mg,竖直向上C.mg,东北偏上方向D.mg,东北偏上方向【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】孔明灯做匀速运动,加速度为零,合力为零;只受重力和空气的作用力,根据平衡条件得到空气的作用力的大小和方向.【解答】解:孔明灯升空后向着东北偏上方向匀速直线运动,加速度为零,合力为零;只受重力和空气的作用力,根据平衡条件得到空气的作用力的大小为mg,方向竖直向上;故选:B.3.在某一高度以V0=20m/s的初速度竖直上抛一个小球(不计空气阻力),当小球速度大小为10m/s时,以下判断正确的是(g取10m/s2)()A.小球在这段时间内的平均速度大小一定为15m/s,方向竖直向上B.小球在这段时间内的速度变化率是5m/s2,方向竖直向下C.小球的位移大小一定是15m,方向竖直向上D.小球在这段时间内的路程一定是25m【考点】竖直上抛运动.【分析】竖直上抛运动可以分成上升和下降两个过程分段研究,抓住这两个过程的对称性进行分析.也可以看成一种有往复的匀减速直线运动进行处理.已知小球的速度大小,但速度方向不确定,可能向上,也可能向下,分两种情况由运动学公式求解.【解答】解:取竖直向上为正方向,则初速度:v0=20m/s;①当末速度向上,即v=10m/s时,此时小球仍在上升,通过的路程等于位移的大小,为S=x=平均速度大小等于平均速率,为:,方向向上;②当末速度向下,即v=﹣10m/s.小球上升的最大高度此时的位移为x=15m,则通过的路程为S=2h﹣x=2×20﹣15=25m,平均速度为,方向向上;所用的时间,则平均速率综上可知:小球的路程是15m或25m,平均速度大小可能为15m/s,方向向上,也可能为5m/s,方向向上;平均速率可能为15m/s或m/s;位移大小一定是15m.路程可能是15m,也可能是25m;小球在这段时间内速度的变化率即加速度,大小为g=10,方向竖直向下故选:C4.如图所示,四个小球在离地面不同高度处,同时由静止释放,不计空气阻力,从某一时刻起,每隔相等的时间间隔小球依次碰到地面.则刚开始运动时各小球相对地面的位置可能是()A.B.C.D.【考点】自由落体运动.【分析】每隔相等的时间间隔小球依次碰到地面,可以知道第一个球经过T时间落地,第二球落地的时间为2T,依次3T、4T.逆过来看,小球四个小球所处的位置相当于一个小球每经过相等时间所到达的位置.【解答】解:每隔相等的时间间隔小球依次碰到地面,可以知道第一个球经过T时间落地,第二球落地的时间为2T,依次3T、4T.逆过来看,相当于一个小球每经过相等时间所到达的位置.可以知道相等时间间隔内的位移越来越大,所以从下而上,相邻两个小球之间的竖直位移越来越大.故C正确,A、B、D错误.故选:C.5.近年来,智能手机的普及使“低头族”应运而生.近日研究发现,玩手机时,就有可能让颈椎承受多达60磅(约270N)的重量,相当于给颈椎挂俩大西瓜,比一个7岁小孩还重.不当的姿势与一系列健康问题存在关联,如背痛,体重增加、胃痛、偏头痛的呼吸道疾病等.当人体直立时,颈椎所承受的压力等于头部的重量;但当低头时,颈椎受到的压力会随之变化.现将人体头颈部简化为如图的模型;重心在P点的头部,在可绕O转动的颈椎OP(轻杆)的支持力和沿PQ方向肌肉拉力的作用下处于静止.当低头时,颈椎与竖直方向的夹角为45°,PQ与竖直方向的夹角为60°,此时,颈椎受到的压力约为直立时颈椎受到压力的()A.4.2倍B.3.3倍C.2.8倍D.2.0倍【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】对人的头部进行分析,明确其受力情况,由共点力的平衡条件可得出对应的平行四边形;由正弦定理可求得颈椎受到的压力.【解答】解:由题意可明确人的头受力情况,如图所示:设人的颈椎对头的支持力F,则由几何关系可知:==所以F=•G≈3.73G;故选:B.6.有一辆卡车在一个沙尘暴天气中以15m/s的速度匀速行驶,司机突然看到正前方十字路口有一个小孩跌倒在地,该司机刹车的反应时间为0.6s,刹车后卡车匀减速前进,最后停在小孩前1.5m处,避免了一场事故的发生.已知刹车过程中卡车加速度的大小为5m/s2,则()A.司机发现情况时,卡车与该小孩的距离为31.5mB.司机发现情况后,卡车经过3s停下C.从司机发现情况到停下来的过程中卡车的平均速度为11m/sD.若卡车的初速度为20m/s,其他条件都不变,则卡车将撞到小孩【考点】匀变速直线运动规律的综合运用.【分析】卡车在反应时间内做匀速直线运动,刹车后做匀减速直线运动,结合速度时间公式、速度位移公式分析求解.【解答】解:A、反应时间内的位移x1=vt1=15×0.6m=9m,刹车后的位移,则司机发现情况时,卡车距离小孩的距离x=x1+x2+1.5m=33m,故A错误.B、司机发现情况后,到停止的时间,故B错误.C、司机发现情况到停下来过程中的平均速度,故C错误.D、若卡车初速度为20m/s,则总位移x=,则卡车将撞到小孩,故D正确.故选:D.7.如图甲,一维坐标系中有一质量为m=2kg的物块静置于x轴上的某位置(图中未画出),t=0时刻,物块在外力作用下沿x轴开始运动,如图乙,为其位置坐标和速率平方关系图象的一部分,下列说法正确的是()A.t=4s时物块的速率为2m/sB.物块做匀加速直线运动且加速度大小为1m/s2C.t=4s时物块位于x=4m处D.在0﹣4s时间内物块运动的位移6m【考点】匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】根据数学知识写出x关于v2的表达式,根据位移速度公式求出x关于v2的表达式,进行对比,得到加速度,并分析物块的运动情况.根据图象的斜率和截距求解位移即可.【解答】解:AB、由图根据数学知识可得:x=v2﹣2.根据匀变速直线运动的速度位移关系公式得:=2ax得x=﹣对比可得,=1,解得a=0.5m/s2,所以物块做匀加速直线运动且加速度大小为0.5m/s2,t=4s时物块的速率为v=at=0.5×4=2m/s,故A正确,B错误;C、图象与x轴的交点表示物块的初始位置坐标,根据图象可知,物块的初始位置坐标为x=﹣2m,t=4s时,v=2m/s,v2=4m2/s2,由图可得,x=2m,C错误.D、在0﹣4s时间内物块运动的位移为△x=2m﹣(﹣2m)=4m,故D错误.故选:A8.如图所示,三角形物体a静置于水平地面上,其倾角θ=30°上底面水平的b物体在a物体上恰能匀速下滑,现对b施加沿斜面向上的推力F,使b总能及其缓慢地向上匀速运动,某时刻在b上轻轻放了一个质量为m的小物体c(图中未画出),a始终静止,b保持运动状态不变,关于放上小物体c之后,下列说法正确的是()A.b受到a的支持力增加了mg B.b受到a的摩擦力增加了mgC.推力F的大小增加了mg D.a受地面的摩擦力增加了mg【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【分析】整体与隔离,在b放上小物体c,相当于b的质量增加了m,分析增加前后的每个力的变化,方法正交分解法.【解答】解:ABC、b物体在a物体上恰能匀速下滑,对于b进行受力分析,由物体的平衡条件可知:μ=tan30°,现对b施加沿斜面向上的推力F,使b总能及其缓慢地向上匀速运动,受力分析,由物体的平衡条件可得:N=m b gcos30°,f=μN=m b gsin30°,F=f+m b gsin30°=2m b gsin30°,在b上轻轻放了一个质量为m的小物体c,将bc看作整体,可得:△N=mgcos30°,△f=μ△N=mgsin30°,△F=△f+mgsin30°=2mgsin30°=mg,故AB错误,C正确.D、对于ab整体,由物体得平衡条件得:f a=Fcos30°,放上小物体c之后,abc看作整体,由物体的平衡条件得:△f a=△Fcos30°=mgcos30°,故D错误.故选:C.9.平直公路上行驶的a车和b车,其位移时间图象分别为图中直线a和曲线b,已知b车的加速度恒定且a=﹣2m/s2,t=3s时,直线a和曲线b刚好相切,下列说法正确的是()A.a车的速度为2m/sB.t=3s时,a,b两车的速度相等,相距最远C.b车的初速度为8m/sD.t=0s时a车和b车之间的距离为9m【考点】匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】a车做匀速直线运动,由斜率求出a车的速度.t=3s时,直线a与曲线b刚好相切,两车的速度相等,对b车,由速度时间公式求出b的初速度.由位移公式求出两车的位移,即可求得t=0s时a车和b车的距离.【解答】解:A、s﹣t图象的斜率等于速度,由图可知,a车的速度不变,做匀速直线运动,速度为:v a==2m/s.故A正确.B、t=3s时,直线a和曲线b刚好相切,位置坐标相同,两车相遇.斜率相等,此时两车的速度相等,故B错误.C、t=3s,b车的速度为:v b=v a=2m/s.设b车的初速度为v0.对b车,由v0+at=v b,解得:v0=8m/s,故C正确.D、t=3s时,a车的位移为:S a=v a t=6mb车的位移为:S b=t=×3m=15mt=3s时,a车和b车到达同一位置,所以t=0时两车相距s0=S b﹣S a=9m.故D正确.故选:ACD10.如图所示,一个教学用的直角三角板的边长分别为a、b、c,被沿两直角边的细绳A、B悬吊在天花板上,且斜边c恰好平行天花板,过直角的竖直线为MN.设A、B两绳对三角形薄板的拉力分别为F a和F b,已知F a和F b及薄板的重力为在同一平面的共点力,则下列判断正确的是()A.薄板的重心不在MN线上B.薄板所受重力的反作用力的作用点在MN的延长线上C.两绳对薄板的拉力F a和F b是由于薄板发生形变而产生D.两绳对薄板的拉力F a和F b之比为F a:F b=b:a【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】根据三力汇交原理确定重心的位置,根据合力为零,运用合成法求出F a和F b的比值.【解答】解:A、三角形薄板受重力、两个拉力处于平衡,三个力虽然不是作用在同一点,但不平行,根据三力汇交原理,三个力的延长线必然交于一点,由几何关系,三个力一定交于三角形下面的顶点,所以重心一定在MN线上.故A错误.B、重心一定在MN线上,则根据牛顿第三定律知,重力的反作用力的作用点在MN的延长线上,故B正确.C、两绳对薄板的拉力F a和F b是由于绳发生形变而产生.故C错误.D、三角形薄板受力分析如图,根据合力等于0,则F a=mgcosα,F b=mgsinα,则F a:F b=cotα=b:a.故D正确.故选:BD11.如图所示,质量均为m的a、b两物体,放在两固定的水平挡板之间,物体间用一竖直放置的轻弹簧连接,在b物体上施加水平拉力F后,两物体始终保持静止状态,已知重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.a物体对水平面的压力大小可能为2mgB.a物体所受摩擦力的大小为FC.b物体所受摩擦力的大小为FD.弹簧对b物体的弹力大小一定大于mg【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【分析】两个物体,先整体后隔离,根据物体的平衡条件,进行受力分析,列式求解.【解答】解:A、对于ab,由物体的平衡条件:x:f=F,有摩擦力必有弹力即N1≠0,y:N=N1+2mg>0,故A错误;B、对于a,由物体的平衡条件,受力分析可知:a不受摩擦力,故B错误;C、对于b:x:f=F,故C正确;D、对于b,y:F1=N1+mg 因为N1>0,可得F1>mg,故D正确.故选:CD.12.我国不少地方在节日期间有挂红灯笼的习俗.如图,质量为m的灯笼用两根不等长的轻绳OA、OB悬挂在水平天花板上,OA比OB长,O为结点.重力加速度大小为g.设OA、OB对O点的拉力分别为F A、F B,轻绳能够承受足够大的拉力,则()A.F A、F B的大小之和mgB.改变悬点A的位置,可使F A、F B都大于mgC.换质量更大的灯笼,F B的增加量比F A的增加量大D.如果两绳OA、OB能够承受的最大拉力相同,且绳长不变,把悬点B的位置缓慢往右移,则绳OA先拉断【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【分析】对平行四边形定则的理解;通过图象分析出三个力的大小关系.【解答】解:A、三角形的三条边代表F A、F B和mg的大小关系,两边之和大于第三边即F A、F B的大小之和大于mg.故A错误;B、改变悬点A的位置,可以使F A、F B都大于mg即分力和合力的大小关系不确定,分力可以都大于合力,故B正确;C、换质量更大的灯笼,由三角形相似可知:F B的增加量比F A的增加量大.故C正确;D、由图象可知:F B>F A如果两绳OA、OB能够承受的最大拉力相同,且绳长不变,把悬点B的位置缓慢往右移,则绳OB先拉断,故D错误.故选:BC.二、实验题13.在探究摩擦力的实验中,用弹簧测力计水平拉一放在水平桌面上的小木块,小木块的运动状态和弹簧测力计的读数如下表所示(每次实验时,木块与桌面的接触面相同),则由表B.木块受到的最大静摩擦力可能为0.5NC.在第2次和第3次实验中,木块受到的摩擦力大小可能相同。
江西省上高县第二中学2018届高三物理上学期第二次月考试题一、选择题(每小题4分共40分,1~6小题单选,7~10小题多选)1.一个做匀速直线运动的物体,从某时刻起做匀减速运动直到静止,设连续通过三段位移的时间分别是3 s、2 s、1 s,这三段位移的大小之比和这三段位移上的平均速度之比分别是 ( )A.1∶2∶3 1∶1∶1B.33∶23∶1 32∶22∶1C.1∶23∶33 1∶22∶32D.5∶3∶1 3∶2∶12.关于摩擦力,有人总结了“四条不一定”,其中说法错误的是( ).A.摩擦力的方向不一定与物体的运动方向相反B.静摩擦力的方向不一定与运动方向共线C.受静摩擦力或滑动摩擦力的物体不一定静止或运动D.静摩擦力一定是阻力,滑动摩擦力不一定是阻力3.如右图所示,在圆轨道上运行的国际空间站里,一宇航员A静止(相对于空间舱)“站”在舱内朝向地球一侧的“地面”B上.则下列说法中正确的是( ).A.宇航员A不是完全失重B.宇航员A所受重力与他在该位置所受的万有引力相等C.宇航员A与“地面”B之间的弹力大小等于重力D.宇航员A将一小球无初速度(相对空间舱)释放,该小球将落到“地面”B上4.芬兰小将拉林托以两跳240.9分的成绩在跳台滑雪世界杯芬兰站中获得冠军.如右图所示是简化后的跳台滑雪的雪道示意图,拉林托从助滑雪道AB上由静止开始滑下,到达C点后水平飞出,落到滑道上的D点,E是运动轨迹上的某一点,在该点拉林托的速度方向与轨道CD平行,设拉林托从C到E与从E到D的运动时间分别为t1、t2,EF垂直CD,则( ).A.t1=t2,CF<FD B.t1=t2,CF=FDC.t1>t2,CF=FD D.t1>t2,CF<FD5.光滑水平面上有一直角坐标系,质量m=4 kg的质点静止在坐标原点O处.先用沿x轴正方向的力F1=8 N作用了2 s;然后撤去F1,并立即用沿y轴正方向的力F2=24 N作用1 s,则质点在这3 s内的轨迹为图中的( ).6.如右图所示,轻杆长3L,在杆两端分别固定质量均为m的球A和B,光滑水平转轴穿过杆上距球A为L处的O点,外界给系统一定能量后,杆和球在竖直平面内转动,球B运动到最高点时,杆对球B恰好无作用力.忽略空气阻力.则球B在最高点时( )A.球B的速度大小为0B.球A的速度大小为2gLC.水平转轴对杆的作用力为1.5mgD.水平转轴对杆的作用力为2.5mg7如右图所示为赛车场的一个水平“U”形弯道,转弯处为圆心在O点的半圆,内外半径分别为r和2r.一辆质量为m的赛车通过AB线经弯道到达A′B′线,有如图所示的①、②、③三条路线,其中路线③是以O′为圆心的半圆,OO′=r.赛车沿圆弧路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力为F max.选择路线,赛车以不打滑的最大速率通过弯道(所选路线内赛车速率不变,发动机功率足够大),则( )A.选择不同路线,赛车经过的位移相等B.选择路线②,赛车的速率最小C.选择路线③,赛车所用时间最短D.①、②、③三条路线的圆弧上,赛车的向心加速度大小相等8.如右图所示,斜劈B固定在弹簧上,斜劈A扣放在B上,A、B相对静止,待系统平衡后用竖直向下的变力F作用于A,使A、B缓慢压缩弹簧,弹簧一直在弹性限度内,则下面说法正确的是A.压缩弹簧的过程中,B对A的摩擦力逐渐增大B.压缩弹簧的过程中,A可能相对B滑动C.当弹簧压缩量为某值时,撤去力F,在A、B上升的过程中,B对A的作用力先增大后减小D.当弹簧压缩量为某值时,撤去力F,在A、B上升的过程中,A、B分离时,弹簧恢复原长9.如右图所示,质量为m的物体,在沿斜面向上的拉力F作用下,沿放在水平地面上的质量为M的倾角为θ的粗糙斜面匀速下滑,此过程中斜面保持静止,则地面对斜面 ( ).A.无摩擦力B.有水平向左的摩擦力C.支持力为(M+m)g D.支持力小于(M+m)g10.如右图所示,传送带的水平部分长为L,传动速率为v,在其左端无初速度释放一小木块,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可能是( ).A.+B.C.D.L v v 2μg Lv 2L μg 2L v二、填空题(每空2分,共14分)11.探究弹力和弹簧伸长的关系时,在弹性限度内,悬挂15N 重物时,弹簧长度为0.16 m ,悬挂20 N 重物时,弹簧长度为0.18 m ,则弹簧的原长L 0和劲度系数k 分别为L 0= m k = N/m12.如图2所示,一端带有定滑轮的长木板上固定有甲、乙两个光电门,与之相连的计时器可以显示带有遮光片的小车在其间的运动时间,与跨过定滑轮的轻质细绳相连的轻质测力计能显示挂钩处所受的拉力.不计空气阻力及一切摩擦.图2(1)在探究“合外力一定时,加速度与质量的关系”时,要使测力计的示数等于小车所受合外力,操作中必须满足________________;要使小车所受合外力一定,操作中必须满足________________________.实验时,先测出小车质量m ,再让小车从靠近光电门甲处由静止开始运动,读出小车在两光电门之间的运动时间t .改变小车质量m ,测得多组m 、t 的值,建立坐标系描点作出图线.下列能直观得出“合外力一定时,加速度与质量成反比”的图线是________.(2)如图3抬高长木板的左端,使小车从靠近光电门乙处由静止开始运动,读出测力计的示数F 和小车在两光电门之间的运动时间t 0,改变木板倾角,测得多组数据,得到的F -的1t 2图线如图4所示.图3 图4实验中测得两光电门的距离L =0.80 m ,砂和砂桶的总质量m 1=0.34 kg ,重力加速度g 取9.8 m/s 2,则图线的斜率为________(结果保留两位有效数字);若小车与长木板间的摩擦不能忽略,测得的图线斜率将________(填“变大”、“变小”或“不变”).三、计算题(8+12+12+14=46分)13.弹簧测力计挂在升降机的顶板上,下端挂一质量为2 kg的物体.当升降机在竖直方向运动时,弹簧测力计的示数始终是16 N.如果从升降机的速度为3 m/s时开始计时,则经过1 s,求升降机的位移(g取10 m/s2)。
2017-2018学年江西省宜春市高安二中高考物理模拟试卷一、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19-21题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.如图所示,阴极射线示波管的聚集电场是由电极A1、A2形成,实线为电场线,虚线为等势线,z轴为该电场的中心轴线,P、Q、R为一个从左侧进入聚焦电场的电子运动轨迹上的三点,则下列说法不正确的是()A.电极A1的电势低于电极A2的电势B.电子在P点处的动能大于在Q点处的动能C.电场中Q点的电场强度大于R点的电场强度D.电子从P至R的运动过程中,电场力对它一直做正功2.从伽利略的“窥天”创举,到20世纪发射太空望远镜﹣﹣天文卫星,天文学发生了巨大飞跃.近年,欧洲航天局发射了两颗天文卫星,它们飞往距离地球约160万公里的第二拉格朗日点(图中L2).L2点处在太阳与地球连线的外侧,在太阳和地球的引力共同作用下,卫星在该点能与地球一起绕太阳运动(视为圆周运动),不再考虑其它星球影响,下列关于工作在L2点的天文卫星的说法中正确的是()A.根据加速度公式a=,它绕太阳运行的加速度比地球绕太阳运行的加速度小B.它绕太阳运行的向心加速度比地球绕太阳运行的向心加速度大C.根据开普勒第三定律可得:它绕太阳运行的周期比地球绕太阳运行的周期大D.根据速度公式V=,它绕太阳运行的线速度比地球绕太阳运行的线速度小3.如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的下方有一磁感应强度为B的匀强磁场区域,MN和M′N′是匀强磁场区域的水平边界,边界的宽度为S,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直.现让金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的v﹣t图象(其中OA、BC、DE相互平行).已知金属线框的边长为L(L<S)、质量为m,电阻为R,当地的重力加速度为g,图象中坐标轴上所标出的字母v1、v2、t1、t2、t3、t4均为已知量.(下落过程中bc边始终水平)根据题中所给条件,以下说法不正确的是()A.线框穿出磁场过程中流经线框横截面的电荷量比线框进入磁场过程中流经框横截面的电荷量多B.t2是线框全部进入磁场瞬间,t4是线框全部离开磁场瞬间C.从bc边进入磁场起一直到ad边离开磁场为止,感应电流所做的功为2mgSD.V1的大小可能为4.如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=22:5,原线圈接u1=220sin100πt (V)的交流电,灯泡L标有“50V100W”字样,电阻R=25Ω,D为理想二极管,则()A.灯泡L不能正常发光B.二极管的反向耐压值应大于50VC.原线圈的输入功率为200WD.通过副线圈的电流有效值为3A5.如图甲所示,静止在水平面上的物体在竖直向上的拉力F作用下开始向上加速运动,拉力的功率恒定为P,运动过程中所受空气阻力大小不变,物体最终做匀速运动.物体运动速度的倒数与加速度a的关系如图乙所示.若重力加速度大小为g,下列说法不正确的是()A.物体的质量为B.空气阻力大小为C.物体加速运动的时间为D.物体匀速运动的速度大小为v06.在光滑的水平面内建立如图所示的直角坐标系,长为L的光滑细杆AB的两个端点A、B 被分别约束在x轴和y轴上运动,现让A沿x轴正方向以v0匀速运动,已知P点为杆的中点,杆AB与x轴的夹角为θ,下列关于P点的运动轨迹或P点的运动速度大小v的表达式正确的是()A.P点的运动轨迹是一条直线B.P点的运动轨迹是圆的一部分C.P点的运动速度大小v=v0tanθD.P点的运动速度大小v=7.如图所示,粗糙的平行金属导轨倾斜放置,导轨间距l=1m,导轨电阻不计,顶端QQ′之间连接一个阻值为R=1.5Ω的电阻和开关S,底端PP′处有一小段水平轨道相连,匀强磁场B垂直于导轨平面.断开开关S,将一根电阻不计质量为m=4kg的金属棒从AA′处由静止开始滑下,落在水平面上的FF′处;闭合开关S,将金属棒仍从AA′处由静止开始滑下,落在水平面上的EE′处;开关S仍闭合,金属棒从另一位置CC′处由静止开始滑下,仍落在水平面上的FF′处.(忽略金属棒经过PP′处的能量损失,金属棒始终与导轨垂直接触良好)测得相关数据为s=2m,h=5m,x1=2m,x2=1.5m,下列说法正确的是()A.S断开时,金属棒沿斜面下滑的加速度为1m/s2B.B=2TC.CC′一定在AA′的上方D.从AA'处释放时,电阻R上产生的热量为3.5J8.如图甲,一带电物块无初速度地放上皮带轮底端,皮带轮以恒定大小的速率沿顺时针传动,该装置处于垂直纸面向里的匀强磁场中,物块由底端E运动至皮带轮顶端F的过程中,其v ﹣t图象如图乙所示,物块全程运动的时间为4.5s,关于带电物块及运动过程的说法正确的是()A.该物块可能带负电B.若已知皮带的长度,可求出该过程中物块与皮带发生的相对位移C.皮带轮的传动速度大小可能为2m/sD.在2s﹣4.5s内,物块与皮带仍可能有相对运动三、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第22题~第32题为必考题.每个试题考生都必须作答.第33题~第40题为选考题.考生根据要求作答.(一)必考题(共129分)9.传感器是一种将非电学量转换成电信号的检测装置.它是实现自动检测和自动控制的首要环节.某物理课外活动小组利用力传感器和位移传感器进一步探究变力作用下的动能定理.如图甲所示,他们用力传感器通过定滑轮直接拉固定在小车上的细绳,测出拉力F;用位移传感器测出小车的位移s和瞬时速度.已知小车质量为200g.(1)某次实验得出拉力F随位移s变化规律如图乙所示,速度v随位移s变化规律如图丙所示.利用所得的F﹣s图象,求出s=0.30m到0.52m过程中力F做功W=J,此过程动能的变化△Ek=J(保留2位有效数字).(2)下列情况中可减小实验误差的操作是.(填选项前的字母,可能不止一个选项)A.使拉力F要远小于小车的重力B.实验时要先平衡摩擦力C.要使细绳与滑板表面平行.10.实际电流表有内阻,测量电流表G1的内阻r1采用如图甲所示的电路.器材如下:①待测电流表G1:量程为0~5mA,内阻约为300Ω②电流表G2:量程为0~10mA,内阻约为40Ω③定值电阻R0:阻值为200Ω④滑动变阻器R:阻值范围为0~20Ω⑤干电池E:电动势约为1.5V,内阻很小⑥电键S及导线若干(1)实验步骤如下:①按电路图连接电路(为电路安全,先将滑动变阻器滑片P调到左端)②闭合电键S,移动滑片P至某一位置,记录G1和G2的读数,分别记为I1和I2;③多次移动滑动触头,记录各次G1和G2的读数I1和I2;④以I1为纵坐标,I2为横坐标,作出相应图线,如图乙所示.⑤根据I1﹣I2图线的斜率k及定值电阻R0,得到待测电流表G1的内阻表达式为r1=.(用k、R0表示)(2)若测定G1表的内阻r1为290Ω,用它改装成如图丙的一个多量程多用电表,电流、电压和电阻的测量都各有两个量程(或分度值)不同的档位.1、2两个档位为电流表档位,其中的大量程是小量程的10倍.①关于此多用表,下列说法正确的是:A.当转换开关S旋到位置4时,是电阻档B.当转换开关S旋到位置6时,是电流档C.转换开关S旋到5的量程比旋到6的量程大D.A表笔为红表笔,B表笔为黑表笔②图中的电源E′的电动势为9.0V,当把转换开关S旋到位置4,在AB之间接900Ω电阻时,表头G1刚好半偏.已知操作顺序和步骤都正确,则R5=Ω,R6=Ω.11.如图所示,质量M=2kg的木块套在水平固定杆上,并用轻绳与质量m=1kg的小球相连.今用跟水平方向成60°角的力F=10N拉着小球并带动木块一起向右匀速运动,运动中M、m 的相对位置保持不变,g=10m/s2.在运动过程中,求:(1)轻绳与水平方向的夹角θ;(2)木块M与水平杆间的动摩擦因数μ.12.如图甲所示,在xoy平面内存在半径为R=16cm的圆形有界磁场区域,有界磁场边界和x 轴相切于O点,y轴上的P点为圆心,与y轴成60°角的MN为圆形有界场的一条直径,MN 将磁场区域分成Ⅰ、Ⅱ两部分.x轴下方为随时间变化的电场,电场强度大小为E=8×10﹣3V/m,E﹣t图象如图乙所示,周期T=1.2×10﹣2s.当t=时,第三象限的粒子源S沿y轴正方向发射比荷为108C/kg的粒子,粒子经坐标原点O由y轴左侧进入磁场区域Ⅰ,一次经P、M两点垂坠MN离开磁场.测得粒子在磁场中运动时间t=×10﹣4s,重力不计.求:(1)有界磁场区域Ⅰ中磁感应强度的大小;(2)粒子源S的可能坐标.(二)选考题:共45分.请考生从给出的3道物理题、3道化学题、2道生物题中每科任选一题作答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑.注意所做题目的题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡选答区域指定位置答题.如果多做,则每学科按所做的第一题计分. 13.用大量具有一定能量的电子轰击大量处于基态的氢原子,观测到了一定数目的光谱线.调高电子的能量再次进行观测,发现光谱线的数目比原来增加了5条.用△n表示两侧观测中最高激发态的量子数n之差,E表示调高后电子的能量.根据氢原子的能级图可以判断,△n和E的可能值为()A.△n=1,13.22eV<E<13.32eV B.△n=2,13.22eV<E<13.32eVC.△n=1,12.75eV<E<13.06eV D.△n=2,12.75eV<E<13.06Ev14.历史上荷兰科学家惠更斯在研究物体碰撞问题时做出了突出的贡献.惠更斯所做的碰撞实验可简化为如下模型:三个质量分别为m1、m2、m3的小球,半径相同,并排悬挂在长度均为L的三根平行绳子上,彼此相互接触.现把质量为m1的小球拉开,上升到H高处释放,如图所示,已知各球间碰撞时同时满足动量守恒定律和机械能守恒定律,且碰撞时间极短,H远小于L,不计空气阻力.若三个球的质量不同,要使球1与球2、球2与球3相碰之后,三个球具有同样的动量,则:(i)m1:m2:m3应为多少?(ii)它们上升的高度分别为多少?2016年江西省宜春市高安二中高考物理模拟试卷(5.18)参考答案与试题解析一、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19-21题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.如图所示,阴极射线示波管的聚集电场是由电极A1、A2形成,实线为电场线,虚线为等势线,z轴为该电场的中心轴线,P、Q、R为一个从左侧进入聚焦电场的电子运动轨迹上的三点,则下列说法不正确的是()A.电极A1的电势低于电极A2的电势B.电子在P点处的动能大于在Q点处的动能C.电场中Q点的电场强度大于R点的电场强度D.电子从P至R的运动过程中,电场力对它一直做正功【考点】射线管的构造及其工作原理.【分析】沿电场线电势降低,电场强度的大小与电场线的疏密的关系;明确电子在电场中的受力特点以及电场力做功情况,从而进一步判断电势能、动能等变化情况.【解答】解:A、沿电场线电势降低,因此电极A1的电势低于电极A2,故A正确;B、电子从P至R的运动过程中,是由低电势向高电势运动时,电场力做正功,动能增加,电势能减小,故B错误,D正确;C、等势线密的地方电场线也密,因此Q点电场线比R点电场线密,故Q点的电场强度大于R点的电场强度,因此C错误,本题选择错误的,故选:BC.2.从伽利略的“窥天”创举,到20世纪发射太空望远镜﹣﹣天文卫星,天文学发生了巨大飞跃.近年,欧洲航天局发射了两颗天文卫星,它们飞往距离地球约160万公里的第二拉格朗日点(图中L2).L2点处在太阳与地球连线的外侧,在太阳和地球的引力共同作用下,卫星在该点能与地球一起绕太阳运动(视为圆周运动),不再考虑其它星球影响,下列关于工作在L2点的天文卫星的说法中正确的是()A.根据加速度公式a=,它绕太阳运行的加速度比地球绕太阳运行的加速度小B.它绕太阳运行的向心加速度比地球绕太阳运行的向心加速度大C.根据开普勒第三定律可得:它绕太阳运行的周期比地球绕太阳运行的周期大D.根据速度公式V=,它绕太阳运行的线速度比地球绕太阳运行的线速度小【考点】万有引力定律及其应用.【分析】AB、卫星与地球是共轴转动,角速度相等,根据a=ω2r比较向心加速度大小;C、卫星与地球是共轴转动,周期相等;D、角速度相等,根据v=rω判断线速度大小.【解答】解:AB、该卫星与地球角速度相等,根据a=ω2r,其绕太阳运行的向心加速度比地球绕太阳运行的向心加速度大,故A错误,B正确;C、卫星与地球是共轴转动,周期相等,故C错误;D、卫星与地球是共轴转动,角速度相等,根据v=rω,它绕太阳运行的线速度比地球绕太阳运行的线速度大,故D错误;故选:B3.如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的下方有一磁感应强度为B的匀强磁场区域,MN和M′N′是匀强磁场区域的水平边界,边界的宽度为S,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直.现让金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的v﹣t图象(其中OA、BC、DE相互平行).已知金属线框的边长为L(L<S)、质量为m,电阻为R,当地的重力加速度为g,图象中坐标轴上所标出的字母v1、v2、t1、t2、t3、t4均为已知量.(下落过程中bc边始终水平)根据题中所给条件,以下说法不正确的是()A.线框穿出磁场过程中流经线框横截面的电荷量比线框进入磁场过程中流经框横截面的电荷量多B.t2是线框全部进入磁场瞬间,t4是线框全部离开磁场瞬间C.从bc边进入磁场起一直到ad边离开磁场为止,感应电流所做的功为2mgSD.V1的大小可能为【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律;电功、电功率.【分析】根据q=判断通过线框的电荷量大小.根据图象得出线框在穿越磁场整个过程中的运动规律,根据动能定理求出感应电流做功情况.抓住线框全部进入磁场时,可能重力和安培力平衡求出速度的大小.【解答】解:A、根据q=知,线框进入磁场和出磁场的过程中,磁通量的变化量相同,则通过线框横截面的电荷量相同,故A不正确.B、0﹣t1时间内做自由落体运动,可知从t1时刻进入磁场,开始做加速度减小的减速运动,t2时刻又做匀加速运动,且与自由落体运动的加速度相同,可知线框全部进入磁场,即t2是线框全部进入磁场瞬间,t3时刻开始做变减速运动,t4时刻,又做加速度为g的匀加速运动,可知t4是线框全部离开磁场瞬间,故B正确.C、设从bc边进入磁场起一直到ad边离开磁场为止,感应电流所做的功为W A.从bc边进入磁场起一直到ad边离开磁场为止,根据动能定理得:mg(S+L)﹣W A=﹣出磁场时,设克服安培力做功为W A′,根据动能定理得:mgL﹣W A′=﹣,则W A=2mgS,故C正确.D、线框全部进入磁场前的瞬间,可能重力和安培力平衡,有:mg=,得:v1=,故D正确.本题选不正确的,故选:A4.如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=22:5,原线圈接u1=220sin100πt (V)的交流电,灯泡L标有“50V100W”字样,电阻R=25Ω,D为理想二极管,则()A.灯泡L不能正常发光B.二极管的反向耐压值应大于50VC.原线圈的输入功率为200WD.通过副线圈的电流有效值为3A【考点】变压器的构造和原理.【分析】根据表达式可以求得输出电压的有效值、周期和频率等,二极管的作用是只允许正向的电流通过,再根据电压与匝数成正比即可求得结论.【解答】解:A、原线圈电压有效值为220V,原、副线圈的匝数比等于电压比,可知副线圈的电压为,U2==50V,故灯泡L能正常发光,A错误;B、副线圈的最大电压为50V,二极管具有单向导电性,因此二极管的反向耐压值应大于50V,故B正确;C、由于现在二极管的作用,副线圈的电阻电压只有正向电压.则电阻消耗的功率为P==50,所以副线圈的输出功率应为150W等于原线圈输入功率,故C错误;D、设R电压的有效值为U.则有:••T=,得U==25V,电流的有效值I2==A,故D错误;故选B.5.如图甲所示,静止在水平面上的物体在竖直向上的拉力F作用下开始向上加速运动,拉力的功率恒定为P,运动过程中所受空气阻力大小不变,物体最终做匀速运动.物体运动速度的倒数与加速度a的关系如图乙所示.若重力加速度大小为g,下列说法不正确的是()A.物体的质量为B.空气阻力大小为C.物体加速运动的时间为D.物体匀速运动的速度大小为v0【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【分析】物体在竖直方向上在额定功率下做变加速运动,根据牛顿第二定律求的与a的关系式,结合乙图即可判断,当拉力等于重力和阻力时速度达到最大【解答】解:A、由题意可知P=Fv,根据牛顿第二定律由F﹣mg﹣f=ma联立解得:由乙图可知,,解得:,f=,故AB正确C、物体做变加速运动,并非匀加速运动,不能利用v=at求得时间,故C错误;D、物体匀速运动由F=mg+f,此时v==v0,故D正确本题选说法不正确,故选:C6.在光滑的水平面内建立如图所示的直角坐标系,长为L的光滑细杆AB的两个端点A、B 被分别约束在x轴和y轴上运动,现让A沿x轴正方向以v0匀速运动,已知P点为杆的中点,杆AB与x轴的夹角为θ,下列关于P点的运动轨迹或P点的运动速度大小v的表达式正确的是()A.P点的运动轨迹是一条直线B.P点的运动轨迹是圆的一部分C.P点的运动速度大小v=v0tanθD.P点的运动速度大小v=【考点】运动的合成和分解.【分析】设P点坐标为(x,y),则A、B点的坐标分别为(2x,0)、(0,2y),AB长度一定,设为L,列式求解出x与y的关系式,即为P点的轨迹方程;P点的轨迹是圆,速度是切线方向,画出轨迹图,结合几何关系得到P点速度方向与杆的方向的夹角,P点的速度沿着杆方向的分速度与A点速度沿着杆方向的分速度相等.【解答】解:A、B、设P点坐标为(x,y),则A、B点的坐标分别为(2x,0)、(0,2y),AB长度一定,设为L,根据勾股定理,有:(2x)2+(2y)2=L2解得:故P点的运动轨迹是圆,半径为;故A错误,B正确;C、D、画出运动轨迹,如图:速度v与杆的夹角α=90°﹣2θ;由于杆子不可以伸长,故P点的速度沿着杆方向的分速度与A点速度沿着杆方向的分速度相等,故:vcosα=v0cosθvcos(90°﹣2θ)=v0cosθ解得:故C错误,D正确;故选:BD.7.如图所示,粗糙的平行金属导轨倾斜放置,导轨间距l=1m,导轨电阻不计,顶端QQ′之间连接一个阻值为R=1.5Ω的电阻和开关S,底端PP′处有一小段水平轨道相连,匀强磁场B垂直于导轨平面.断开开关S,将一根电阻不计质量为m=4kg的金属棒从AA′处由静止开始滑下,落在水平面上的FF′处;闭合开关S,将金属棒仍从AA′处由静止开始滑下,落在水平面上的EE′处;开关S仍闭合,金属棒从另一位置CC′处由静止开始滑下,仍落在水平面上的FF′处.(忽略金属棒经过PP′处的能量损失,金属棒始终与导轨垂直接触良好)测得相关数据为s=2m,h=5m,x1=2m,x2=1.5m,下列说法正确的是()A.S断开时,金属棒沿斜面下滑的加速度为1m/s2B.B=2TC.CC′一定在AA′的上方D.从AA'处释放时,电阻R上产生的热量为3.5J【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律;焦耳定律.【分析】金属棒从轨道上滑到底端后,将做平抛运动,根据平抛运动的知识,可以求出棒滑到底端时的速度大小;开关闭合后,金属棒下滑时,需要克服安培力做功,因此平抛的水平距离将减小,再根据功能关系可以求出电阻R上产生的热量.【解答】解:A、S断开时,金属棒沿斜面下滑时到斜面底端后做平抛运动,有:h=gt2①x1=v1t ②解得:v1=2m/s根据v12=2as,得:a===1m/s2,故A正确;B、开关闭合时,导体棒要克服安培力做功,根据功能关系,以及安培力对位移的积分,即为产生热量,得出:B=,代入数据,解得:B=2T,故B正确;C、当S闭合,金属棒从导轨上滑下时,需要克服安培力做功,根据动能定理可知,金属棒从相同位置滑下时,开关S不闭合要比闭合时滑到底端的速度大,本题中由于棒仍落在水平面上的EE′处,说明平抛时初速度与从AA′处由静止开始滑下到底端时速度相同,即开关不闭合与开关闭合时,金属棒滑到底端的速度相同,因此CC′一定在AA′的上方,故C正确;D、当开关闭合时,设棒滑到底端速度为v2,则有:x2=v2t ③解得:v2=1.5m/s电阻R上产生的热量为:Q=﹣=4×(4﹣2.25)=3.5J,故D正确.故选:ABCD.8.如图甲,一带电物块无初速度地放上皮带轮底端,皮带轮以恒定大小的速率沿顺时针传动,该装置处于垂直纸面向里的匀强磁场中,物块由底端E运动至皮带轮顶端F的过程中,其v ﹣t图象如图乙所示,物块全程运动的时间为4.5s,关于带电物块及运动过程的说法正确的是()A.该物块可能带负电B.若已知皮带的长度,可求出该过程中物块与皮带发生的相对位移C.皮带轮的传动速度大小可能为2m/sD.在2s﹣4.5s内,物块与皮带仍可能有相对运动【考点】共点力平衡的条件及其应用;牛顿第二定律;洛仑兹力.【分析】由图得出物块的速度和加速度随时间的变化关系,结合对物块的受力分析,得出洛伦兹力的方向,由左手定则即可判断出物块的电性;结合受力分析,得出物块做匀速直线运动的条件,从而判断出物块是否相对于传送带静止;结合运动学的公式可以判断位移.【解答】解:由图乙可知,物块做加速度逐渐减小的加速运动.物块的最大速度是1m/s.A、对物块进行受力分析可知,开始时物块受到重力、支持力和摩擦力的作用,设动摩擦因数为μ,沿斜面的方向:μF N﹣mgsinθ=ma…①物块运动后,又受到洛伦兹力的作用,加速度逐渐减小,由①式可知,物块的加速度逐渐减小,一定是F N逐渐减小,而开始时:F N,后来:F N′=mgcosθ﹣f洛,即洛伦兹力的方向是向上的.物块沿传送带向上运动,由左手定则可知,物块带正电.故A错误;BCD、根据平衡条件可知:mgsinθ=μ(mgcosθ﹣f)…②洛由②可知,只要传送带的速度大于等于1m/s,则物块达到最大速度的条件与传送带的速度无关,所以传送带的速度可能是1m/s,有可能是大于1m/s,物块可能相对于传送带静止,有可能相对于传送带运动;由以上的分析可知,传送带的速度不能判断,所以若已知皮带的长度,也不能求出该过程中物块与皮带发生的相对位移.故CD正确,B错误.故选:CD三、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第22题~第32题为必考题.每个试题考生都必须作答.第33题~第40题为选考题.考生根据要求作答.(一)必考题(共129分)9.传感器是一种将非电学量转换成电信号的检测装置.它是实现自动检测和自动控制的首要环节.某物理课外活动小组利用力传感器和位移传感器进一步探究变力作用下的动能定理.如图甲所示,他们用力传感器通过定滑轮直接拉固定在小车上的细绳,测出拉力F;用位移传感器测出小车的位移s和瞬时速度.已知小车质量为200g.(1)某次实验得出拉力F随位移s变化规律如图乙所示,速度v随位移s变化规律如图丙所示.利用所得的F﹣s图象,求出s=0.30m到0.52m过程中力F做功W=0.17J,此过程动能的变化△Ek=0.15J(保留2位有效数字).(2)下列情况中可减小实验误差的操作是BC.(填选项前的字母,可能不止一个选项)A.使拉力F要远小于小车的重力B.实验时要先平衡摩擦力C.要使细绳与滑板表面平行.【考点】探究影响摩擦力的大小的因素.【分析】①根据F﹣s图象s=0.30m和0.52m所对应的力的大小,由于力是均匀变化的,根据求出F的平均值,然后即可求出功的大小;在速度v随位移s变化图象上求出s=0.30m时的速度大小和s=0.52m时的速度大小,即可求出动能的变化;②当平衡了摩擦力和细绳与滑板表面平行时,绳子上的拉力才等于小车所受合外力.【解答】解:①根据F﹣s图象图象可知,当s1=0.30m时,F1=1.00N,s2=0.52m时,F2=0.56N,因此:W==0.172J,速度v随位移s变化图象可知:s1=0.30m,v1=0,s2=0.52m时,v2=1.24m/s=0.15J②该实验中不是利用悬挂的重物的重力表示绳子的拉力,而是直接测量出绳子的拉力,因此不需要使拉力F要远小于小车的重力,故A错误;当平衡了摩擦力和细绳与滑板表面平行时,绳子上的拉力才等于小车所受合外力,故BC正确;故答案为:(1)0.17,0.15.(2)BC.10.实际电流表有内阻,测量电流表G1的内阻r1采用如图甲所示的电路.器材如下:①待测电流表G1:量程为0~5mA,内阻约为300Ω②电流表G2:量程为0~10mA,内阻约为40Ω③定值电阻R0:阻值为200Ω④滑动变阻器R:阻值范围为0~20Ω⑤干电池E:电动势约为1.5V,内阻很小⑥电键S及导线若干(1)实验步骤如下:①按电路图连接电路(为电路安全,先将滑动变阻器滑片P调到左端)②闭合电键S,移动滑片P至某一位置,记录G1和G2的读数,分别记为I1和I2;③多次移动滑动触头,记录各次G1和G2的读数I1和I2;④以I1为纵坐标,I2为横坐标,作出相应图线,如图乙所示.。
2018届高一年级第二次月考物理试卷一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分。
1—7单选,8—10多选,全选对的得4分选对但不全得2分,错选或不选得0分)1.下列说法中正确的是( )A.参考系就是相对地面静止不动的物体B.在研究贝克汉姆“香蕉球”的旋转效应时,可以把球看作质点C.一个运动过程可能路程等于零,而位移不等于零D.在研究火车过一座短桥的时间时,不能把火车看作质点2.质点在光滑水平面上做初速度为零的匀加速直线运动,则其在第10s内的位移和在第1s 内的位移之比是( )A. 10:1B. 19:1C. 99:1D. 100:13.如图,物体A静止在斜面B上,下列说法正确的是()A.斜面B对物块A的弹力方向是竖直向上的B.物块A对斜面B的弹力是物块A重力的一个分力C.斜面B对物块A的弹力方向是垂直斜面向上的D.物块A对斜面B的弹力方向跟物块A恢复形变的方向是相反的4.利用速度传感器与计算机结合,可以自动作出物体运动的图象,某同学在一次实验中得到的运动小车的速度—时间图象如图所示,由此可以知道( ).A.小车先正向做加速运动,后反向做减速运动B.小车运动的最大速度约为0.8 m/sC.小车的最大位移是0.8 mD.小车做曲线运动5.空军特级飞行员李峰驾驶歼十战机执行战术机动任务,在距机场54km、离地1750m高度时飞机发动机突然停车失去动力。
在地面指挥员的果断引领下,最终安全迫降机场,李峰成为处置国产单发新型战机空中发动机停车故障、安全返航的第一人。
若战机着陆后以6m/s2的加速度做匀减速直线运动,且其着陆速度为60m/s,则它着陆后12s内滑行的距离是A.288mB.300mC.150mD.144m6.如图所示,在水平天花板的A点处固定一根轻杆a,杆与天花板保持垂直。
杆的下端有一个轻滑轮O。
另一根细线上端固定在该天花板的B点处,细线跨过滑轮O,下端系一个重为G的物体,BO段细线与天花板的夹角θ=30°。
2017-2018学年高三年级第二次月考物理试卷一、选择题(每小题4分共40分,1~6小题单选,7~10小题多选)1.一个做匀速直线运动的物体,从某时刻起做匀减速运动直到静止,设连续通过三段位移的时间分别是 3 s、2 s、1 s,这三段位移的大小之比和这三段位移上的平均速度之比分别是( )A.1∶2∶3 1∶1∶1 B.33∶23∶1 32∶22∶1C.1∶23∶331∶22∶32 D.5∶3∶1 3∶2∶12.关于摩擦力,有人总结了“四条不一定”,其中说法错误的是( ).A.摩擦力的方向不一定与物体的运动方向相反B.静摩擦力的方向不一定与运动方向共线C.受静摩擦力或滑动摩擦力的物体不一定静止或运动D.静摩擦力一定是阻力,滑动摩擦力不一定是阻力3.如右图所示,在圆轨道上运行的国际空间站里,一宇航员A静止(相对于空间舱)“站”在舱内朝向地球一侧的“地面”B上.则下列说法中正确的是( ).A.宇航员A不是完全失重B.宇航员A所受重力与他在该位置所受的万有引力相等C.宇航员A与“地面”B之间的弹力大小等于重力D.宇航员A将一小球无初速度(相对空间舱)释放,该小球将落到“地面”B上4.芬兰小将拉林托以两跳240.9分的成绩在跳台滑雪世界杯芬兰站中获得冠军.如右图所示是简化后的跳台滑雪的雪道示意图,拉林托从助滑雪道AB上由静止开始滑下,到达C点后水平飞出,落到滑道上的D点,E是运动轨迹上的某一点,在该点拉林托的速度方向与轨道CD平行,设拉林托从C到E与从E到D的运动时间分别为t1、t2,EF垂直CD,则( ).A.t 1=t2,CF<FD B.t1=t2,CF=FDC.t1>t2,CF=FD D.t1>t2,CF<FD5.光滑水平面上有一直角坐标系,质量m=4 kg的质点静止在坐标原点O处.先用沿x轴正方向的力F1=8 N作用了2 s;然后撤去F1,并立即用沿y轴正方向的力F2=24 N作用1 s,则质点在这3 s内的轨迹为图中的( ).6.如右图所示,轻杆长3L,在杆两端分别固定质量均为m的球A和B,光滑水平转轴穿过杆上距球A为L处的O点,外界给系统一定能量后,杆和球在竖直平面内转动,球B运动到最高点时,杆对球B恰好无作用力.忽略空气阻力.则球B在最高点时( ) A.球B的速度大小为0B.球A的速度大小为2gLC.水平转轴对杆的作用力为1.5mgD.水平转轴对杆的作用力为2.5mg7如右图所示为赛车场的一个水平“U”形弯道,转弯处为圆心在O点的半圆,内外半径分别为r和2r.一辆质量为m的赛车通过AB线经弯道到达A′B′线,有如图所示的①、②、③三条路线,其中路线③是以O′为圆心的半圆,OO′=r.赛车沿圆弧路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力为F max.选择路线,赛车以不打滑的最大速率通过弯道(所选路线内赛车速率不变,发动机功率足够大),则( )A.选择不同路线,赛车经过的位移相等B.选择路线②,赛车的速率最小C.选择路线③,赛车所用时间最短D.①、②、③三条路线的圆弧上,赛车的向心加速度大小相等8.如右图所示,斜劈B固定在弹簧上,斜劈A扣放在B上,A、B相对静止,待系统平衡后用竖直向下的变力F作用于A,使A、B缓慢压缩弹簧,弹簧一直在弹性限度内,则下面说法正确的是A.压缩弹簧的过程中,B对A的摩擦力逐渐增大B.压缩弹簧的过程中,A可能相对B滑动C.当弹簧压缩量为某值时,撤去力F,在A、B上升的过程中,B对A的作用力先增大后减小D.当弹簧压缩量为某值时,撤去力F,在A、B上升的过程中,A、B分离时,弹簧恢复原长9.如右图所示,质量为m的物体,在沿斜面向上的拉力F作用下,沿放在水平地面上的质量为M的倾角为θ的粗糙斜面匀速下滑,此过程中斜面保持静止,则地面对斜面 ( ).A.无摩擦力B.有水平向左的摩擦力C.支持力为(M+m)g D.支持力小于(M+m)g10.如右图所示,传送带的水平部分长为L,传动速率为v,在其左端无初速度释放一小木块,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可能是( ).A.Lv+v2μgB.LvC.2LμgD.2Lv二、填空题(每空2分,共14分)11.探究弹力和弹簧伸长的关系时,在弹性限度内,悬挂15 N重物时,弹簧长度为0.16 m,悬挂20 N重物时,弹簧长度为0.18 m,则弹簧的原长L0和劲度系数k分别为L0= m k= N/m12.如图2所示,一端带有定滑轮的长木板上固定有甲、乙两个光电门,与之相连的计时器可以显示带有遮光片的小车在其间的运动时间,与跨过定滑轮的轻质细绳相连的轻质测力计能显示挂钩处所受的拉力.不计空气阻力及一切摩擦.图2(1)在探究“合外力一定时,加速度与质量的关系”时,要使测力计的示数等于小车所受合外力,操作中必须满足________________;要使小车所受合外力一定,操作中必须满足________________________.实验时,先测出小车质量m,再让小车从靠近光电门甲处由静止开始运动,读出小车在两光电门之间的运动时间t.改变小车质量m,测得多组m、t的值,建立坐标系描点作出图线.下列能直观得出“合外力一定时,加速度与质量成反比”的图线是________.(2)如图3抬高长木板的左端,使小车从靠近光电门乙处由静止开始运动,读出测力计的示数F和小车在两光电门之间的运动时间t0,改变木板倾角,测得多组数据,得到的F-1t2的图线如图4所示.图3 图4实验中测得两光电门的距离L=0.80 m,砂和砂桶的总质量m1=0.34 kg,重力加速度g取9.8 m/s2,则图线的斜率为________(结果保留两位有效数字);若小车与长木板间的摩擦不能忽略,测得的图线斜率将________(填“变大”、“变小”或“不变”).三、计算题(8+12+12+14=46分)13.弹簧测力计挂在升降机的顶板上,下端挂一质量为2 kg的物体.当升降机在竖直方向运动时,弹簧测力计的示数始终是16 N.如果从升降机的速度为3 m/s时开始计时,则经过1 s,求升降机的位移(g取10 m/s2)。
2017-2018学年高三第二次月考物理试题一、选择题(共48分,1—8题只有一个答案符合要求。
9—12题有多个答案符合要求) 1.一个静止的质点,在两个互成锐角的恒力F 1、F 2作用下开始运动,经过一段时间以后突然撤去其中一个力,则质点在撤去该力前后两个阶段的运动性质是( ) A .匀加速直线运动,匀减速直线运动 B .匀加速直线运动,匀变速曲线运动 C .匀变速曲线运动,匀速圆周运动 D .匀加速直线运动,匀速圆周运动 2.如图所示,一木块在光滑水平面上受一恒力F 作用,前方固定一足够长的弹簧,则当木块接触弹簧后,则下列判断不正确的是( ) A .木块立即做减速运动 B .木块在一段时间内速度仍可增大 C .当F 等于弹簧弹力时,木块速度最大D .弹簧压缩量最大时,木块速度为零但加速度不为零3.小船过河时,船头偏向上游与水流方向成α角,船相对水的速度为v ,其航线恰好垂直于河岸,现水流速度稍有增大,为保持航线不变,且准时到达对岸,下列措施中可行的是( )A .减小α角,增大船速vB .增大α角,增大船速vC .减小α角,保持船速v 不变D .增大α角,保持船速v 不变 4.甲、乙两个物体从同一地点开始沿同一方向运动,其速度图 象如图所示,图中t 4=2t 2,两段曲线均为半径相同的1/4圆弧, 则在0﹣t 4时间内( ) A .乙物体的加速度先增大后减少B .两物体在t 2时刻运动方向和加速度方向均改变,C .两物体t 1时刻相距最远,t 4时刻相遇D .0﹣t 4时间内甲物体的平均速度等于乙物体的平均速度5.如图所示,用细绳将磁铁A 竖直挂起,再将小铁块B 吸附在磁铁A 的下端,静止后将细线烧断,A 、B 同时下落,不计空气阻力。
则下落过程中 ( ) A .由于A 受到B 的吸引力, 所以磁铁A 向下的加速度大于重力加速度 B .由于B 受到A 的吸引力, 所以小铁块B 的加速度小于重力加速度C .小铁块B 受到重力,A 对B 的吸引力和A 对B 的压力三个力的作用D .由于A,B 处于完全失重状态,所以磁铁A 对小铁块B 的压力为零6..如图所示,一质量均匀的实心圆球被直径AB 所在的平面一分为二,先后以AB 沿水平和竖直两种不同方向放置在光滑支架上,处于静止状态,两半球间的作用力分别为F 和'F ,已知A B支架间的距离为AB 的一半,则'FF 为( ) A.2C.3 D.37.如图所示,在水平面上运动的小车内,有一质量为M 的物块与两根劲度系数分别为k 1、k 2的弹簧连接,小车向右以加速度a 的大小做匀加速直线运动。
二、选择题:共8小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,第14~17题只有一项符合题目要求,第18~21题有多项符合题目要求,全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分14.下列说法中正确的是A.发生光电效应,光电子的动能与入射光的强度和频率有关B.铀核23892U衰变为铅核20682Pb的过程中,共有6个中子变成质子C.结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢,原子核越稳定D.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子的总能量增大,电子的动能也增大15.如图所示,静止的车内绳AB与绳BC栓住一小球,BC水平,车由原来静止状态变为向左做加速直线运动,则A.小球不可能仍处于图中所示的原位置B.AB绳始终拉直,BC绳可能松弛C.AB绳可能松弛,BC绳始终拉直D.不可能出现AB、BC两绳拉力均变大的情况16.如图所示,由两块相互靠近的平行金属板组成的平行板电容器的极板N与静电计相接,极板M接地,用静电计测量平行板电容器两极板间的电势差U。
在两板相距一定距离d时,给电容器充电,静电计指针张开一定角度。
在整个实验过程中,保持电容器所带电量Q不变,下面说法正确的是A.将M板向下平移,将使静电计指针张角变小B.将M板沿水平向左方向远离N板,将使静电计指针张角变小C.在M、N之间插入云母板(介电常数>1),将使静电计指针张角变小D.将M板沿水平向右方向移动(但不接触N板),两极板间的场强增大17.质谱仪是一种测定带电粒子质量和分析同位素的重要工具,图中的铅盒A 中的放射源放出大量的带正电粒子(可认为初速度为零),从狭缝1S 进入电压为U 的加速电场区加速后,再通过狭缝2S 从小孔G 垂直于MN ,以v 射入偏转磁场,该偏转磁场是以直线MN 为切线、磁感应强度为B ,方向垂直于纸面向外半径为R 的圆形匀强磁场,现在MN 上的F 点(图中未画出)接收到该粒子,且GF =,则该粒子的比荷q m为(粒子的重力忽略不计)A .222U RB B .224U R BC .226U R BD .228U R B18.甲、乙两车在一平直公路上同向行驶,其速度-时间图像如图所示,下列说法正确的是A .乙车做曲线运动B .0~10s 内,乙车的平均速度等于甲车的平均速度C .t=10s 时,两车可能相遇D .0~10s 内,必有某一时刻甲、乙两车的加速度相同19.地球同步卫星离地心距离为r ,运行速度为1v ,地球赤道上的物体随地球自转的加速度为1a ,近地卫星速度为2v ,加速度为2a ,地球半径为R ,则以下正确的是A .121a a =B .312()a R a r =C .1122()v r v R -=D .1122()v r v R= 20.如图为某小型水电站的电能输送示意图,发电机通过升压变压器1T 和降压变压器2T 向用户供电,已知输电线的总电阻R=10Ω,升压变压器1T 的原副线圈匝数比为25:93,降压变压器2T 的原副线圈匝数比为4:1,副线圈与用电器0R 组成闭合电路,若1T 、2T 均为理想变压器,1T 的原线圈两端电压u=250V 保持不变,当用电器电阻0R =11Ω时A .通过用电器的电流有效值为20AB .升压变压器的输入功率为4650WC .输电线上的电流为80AD .当用电器的电阻0R 减小时,发电机的输出功率减小21.如图所示,BC 是半径为R=1m 的竖直面内的圆弧轨道,轨道末端C 在圆心O 的正下方,∠BOC=60°,将质量为m=1kg 的小球,从与O 等高的A 点水平抛出,小球恰好从B 点沿圆弧切线方向进入轨道,由于小球与圆弧之间有摩擦,能够使小球从B 到C 做速率不变的运动,重力加速度大小为210/g m s ,则下列说法正确的是A .从B 到C ,小球受到的合力不为零B .从B 到C ,小球克服摩擦力做功为5JC .从A 到B 的过程中,小球的动量变化率不变,从B 到C 的过程中,轨道对小球的支持力大小不变D .A 、B 三、非选择题:包括必考题和选考题(一)必考题22.某同学用如甲图所示的装置测量滑块与水平桌面之间的动摩擦因数,实验过程如下:(1)用游标卡尺测量出固定于滑块上的遮光条的宽度d ,如图乙,d=________mm .在桌面上合适位置固定好弹簧和光电门,将光电门与数字计时器(图中未画出)连接.(2)用滑块把弹簧压缩到某一位置,测量出滑块到光电门的距离x .释放滑块,测出滑块上的遮光条通过光电门所用的时间t ,则此时滑块的速度v=______(用题中所给字母表示).(3)通过在滑块上增减砝码来改变滑块的质量m ,仍用滑块将弹簧压缩到(2)中的位置,重复(2)的操作,得出一系列滑块质量m 与它通过光电门时的速度v 的值.根据这些数值,作出21v m --图象如图丙所示.已知当地的重力加速度为g .由图象可知,滑块与水平桌面之间的动摩擦因数μ=______;弹性势能E P =______.23.图甲为小马同学测量一节干电池电动势和内电阻的电路图,其中虚线框内为用毫安表改装成双量程电压表的电路。
2017-2018学年江西省宜春市上高二中高三(上)第二次月考物理试卷一、选择题(1-6单选,7-12多选,每题4分,4×12=48)1.下列四组单位中,哪一组中的各单位都是国际单位制中的基本单位()A.米(m)、牛(N)、秒(s)B.千克(kg)、焦耳(J)、秒(s)C.米(m)、安培(A)、秒(s)D.米(m)、千克(kg)、牛(N)2.以初速度v0竖直向上抛出一小球,小球所受空气阻力与速度的大小成正比.下列图象中,能正确反应小球从抛出到落回原处的速度随时间变化情况的是()A.B.C.D.3.如图所示,扶手电梯与地面的夹角为30°,质量为m的人站在电梯上.当电梯斜向上作匀加速运动时,人对电梯的压力是他体重的1.2倍.那么,关于电梯的加速度a的大小和人与电梯梯级表面间的静摩擦力f的大小,正确的是()A.a=,f=B.a=,f=C.a=,f=D.a=,f=4.一质点做匀加速直线运动时,速度变化△v时发生位移x1,紧接着速度变化同样的△v时发生位移x2,则该质点的加速度为()A.(△v)2(+)B.2C.(△v)2(﹣)D.5.如图所示,水平桌面上有三个相同的物体a,b、c叠放在一起,a的左端通过一根轻绳与质量为m=3kg的小球相连,绳与水平方向的夹角为60°,小球静止在光滑的半圆形器皿中.水平向右的力F=20N作用在b上,三个物体保持静止状态.g取10m/s2,下列说法正确的是()A.物体c受到向右的静摩擦力,大小为20NB.物体b受到物体a给的一个大小为30N的摩擦力,方向向左C.物体a对桌面的静摩擦力大小为10N,方向水平向左D.撤去力F的瞬间,三个物体一定会获得向左的加速度6.如图所示,甲、乙两船在同一河岸边A、B两处,两船船头方向与河岸均成θ角,且恰好对准对岸边C点.若两船同时开始渡河,经过一段时间t,同时到达对岸,乙船恰好到达正对岸的D点.若河宽d、河水流速均恒定,两船在静水中的划行速率恒定,不影响各自的航行,下列判断正确的是()A.两船同时到达D点B.甲船渡河的路程有可能比乙船渡河的路程小C.两船在静水中的划行速率不同D.河水流速为7.下列给出的四组图象中,不能够反映同一直线运动的是()A.B.C.D.8.以初速度v0水平抛出的物体,当水平方向的分位移与竖直方向的分位移相等时()A.水平分速度与竖直分速度大小相等B.瞬时速度v t=v0C.位移大小等于2D.运动的时间t=9.如图(a)所示,用一水平外力F拉着一个静止在倾角为θ的光滑斜面上的物体,逐渐增大F,物体做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图象如图(b)所示,若重力加速度g取10m/s2,根据图(b)中所提供的信息可以计算出()A.物体的质量B.加速度为6m/s2时物体的速度C.斜面的倾角D.加速度由2m/s2增加到6m/s2过程物体通过的位移10.如图甲所示,在升降机的顶部安装了一个能够显示拉力大小的传感器(拉力取向上为正),传感器下方挂上一轻质弹簧,弹簧下端挂一质量为m的小球,若升降机在匀速运行过程中突然停止,并以此时为零时刻,在后面一段时间内传感器显示弹簧弹力F随时间t变化的图象如图乙所示,g为重力加速度,则()A.升降机停止前在向上运动B.0﹣t l时间内小球处于失重状态,t1﹣t2时间内小球处于超重状态C.t3﹣t4时间内小球向下运动,速度一直增大D.t l﹣t3时间内小球向下运动,速度先增大后减小11.在一水平向右匀速传输的传送带的左端A点,每隔T的时间,轻放上一个相同的工件,已知工件与传送带间动摩擦因素为μ,工件表面带有污渍,经测量,发现后面那些已经和传送带达到相同速度的工件之间的距离为x,下列判断正确的有()A.传送带的速度为B.传送带的速度为2C.每个工件在传送带上留下的污迹长D.每个工件在传送带上加速时间为12.如图,质量均为m的环A与球B用一轻质细绳相连,环A套在水平细杆上.现有一水平恒力F作用在球B上,使A环与B球一起向右匀加速运动.已知细绳与竖直方向的夹角θ=45°,g为重力加速度.则下列说法正确的是()A.B球受到的水平恒力F大于mgB.轻质绳对B球的拉力大于杆对A环的支持力C.若水平细杆光滑,则加速度等于gD.若水平细杆粗糙,则动摩擦因数小于二、实验题(每空2分,2×7=14分)13.某同学利用如图丙所示的装置来验证力的平行四边形定则.在竖直木板上铺有白纸,在A、B两点固定两个光滑定滑轮,用一个轻绳跨过两滑轮悬挂钩码组N1、N2,用另一轻绳C 在O点打一结,悬挂钩码组N3,每个钩码的质量相等.当系统达到平衡时,记录各组钩码个数,回答下列问题:(1)改变钩码个数,可以完成实验的是A.钩码的个数N1=2,N2=2,N3=4B.钩码的个数N1=3,N2=3,N3=4C.钩码的个数N1=4,N2=4,N3=4D.钩码的个数N1=3,N2=4,N3=8(2)在拆下钩码和绳子前,必须的一个步骤是A.记录OA、OB、OC三段绳子的方向B.用刻度尺测出OA、OB、OC三段绳子的长度C.用天平测出钩码的质量(3)在操作正确的前提下,你认为甲、乙两图比较合理的是图.(填“甲”或“乙”)14.为研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”,某同学设计了如图1所示的实验装置,图中打点计时器的交流电源频率为f=50Hz.(1)完成下列实验步骤中的填空:①平衡小车所受的阻力:取下小吊盘,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列的点;②按住小车,挂上小吊盘在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码;③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点迹的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m;④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③;⑤在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点,测量相邻计数点的间距s1,s2,…,求出与不同m相对应的加速度a;⑥以砝码的质量m为横坐标,为纵坐标,在坐标纸上作出﹣m关系图线.(2)完成下列填空:①本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和m1与小车和砝码总质量m2,应满足的条件是(用m1、m2表示);②图3为用米尺测量某一纸带的情况,a可用s1、s3和f表示为a=,由图可读出s1、s2、s3,代入各数据,便可求得加速度的大小;③图2为在满足①所得实验图线的示意图,设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,小车空车质量m0为.三、计算题(8分+9分+10分+11分=36分)15.在60m直线跑游戏中,一同学从起点由静止开始以2m/s2的加速度做匀加速运动,4s 后,改做匀速运动直至到达终点,接着以4m/s2的加速度做匀减速运动,经1.5s进入迎接区,如图所示.求:(1)该同学匀速运动所用的时间;(2)终点线到迎接区边界的距离.16.如图所示,某同学在地面上拉着一个质量为m=30kg的箱子匀速前进,已知箱与地面间的动摩擦因数为μ=0.5,拉力F1与地面水平夹角为θ=45°.g=10m/s2,求:(1)绳子的拉力F大小;(2)该同学能否用比F小的力拉着箱子匀速前进?如果能,请求出拉力的最小值,若不能,请说明理由.17.一根轻质细绳绕过轻质定滑轮,右边穿上质量M=3kg的物块A,左边穿过足够长的固定细管后下端系着质量m=1kg的小物块B,物块B距细管下端h=0.4m处,已知物块B通过细管时与管内壁间的滑动摩擦力F1=10N,当绳中拉力超过F2=18N时物块A与绳之间就会出现相对滑动,且绳与A间的滑动摩擦力恒为18N.开始时A、B均静止,绳处于拉直状态,同时释放A和B.不计滑轮与轴之间的摩擦,g取10m/s2.求:(1)刚释放A、B时绳中的拉力;(2)B在管中上升的高度;(3)若其他条件不变,增大A的质量,求B在细管中穿行的最大距离.18.如图所示,质量M=10kg、上表面光滑的足够长的木板在F=50N的水平拉力作用下,以初速度v0=5m/s沿水平地面向右匀速运动.现有足够多的小铁块,它们的质量均为m=1kg,将一铁块无初速地放在木板的最右端,当木板运动了L=1m时,又无初速度地在木板的最右端放上第2块铁块,只要木板运动了L就在木板的最右端无初速度放一铁块.(取g=10m/s2)试问:(1)第1块铁块放上后,木板运动了L时,木板的速度多大?(2)最终木板上放有多少块铁块?(3)最后一块铁块与木板右端距离多远?2016-2017学年江西省宜春市上高二中高三(上)第二次月考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(1-6单选,7-12多选,每题4分,4×12=48)1.下列四组单位中,哪一组中的各单位都是国际单位制中的基本单位()A.米(m)、牛(N)、秒(s)B.千克(kg)、焦耳(J)、秒(s)C.米(m)、安培(A)、秒(s)D.米(m)、千克(kg)、牛(N)【考点】力学单位制.【分析】国际单位制规定了七个基本物理量.分别为长度、质量、时间、热力学温度、电流、光强度、物质的量.它们的在国际单位制中的单位称为基本单位,而物理量之间的关系式推到出来的物理量的单位叫做导出单位.他们在国际单位制中的单位分别为米、千克、秒、开尔文、安培、坎德拉、摩尔.【解答】解:A、牛是导出单位,不是国际单位制中的基本单位,故AD错误;B、焦耳是导出单位,不是国际单位制中的基本单位,故B错误;C、米、安培、秒是国际单位制中的基本单位,故C正确;故选:C.2.以初速度v0竖直向上抛出一小球,小球所受空气阻力与速度的大小成正比.下列图象中,能正确反应小球从抛出到落回原处的速度随时间变化情况的是()A.B.C.D.【考点】竖直上抛运动.【分析】有阻力时,根据牛顿第二定律分析加速度情况,v﹣t图象的斜率表示加速度,即可选择图象.【解答】解:有空气阻力时,上升阶段,根据牛顿第二定律,有:mg+f=ma,故a=g+,由于阻力随着速度而减小,故加速度逐渐减小,v﹣t图象的斜率减小;有空气阻力时,下降阶段,根据牛顿第二定律,有:mg﹣f=ma,故a=g﹣,由于阻力随着速度而增大,故加速度减小,v﹣t图象的斜率减小,故A正确.故选:A.3.如图所示,扶手电梯与地面的夹角为30°,质量为m的人站在电梯上.当电梯斜向上作匀加速运动时,人对电梯的压力是他体重的1.2倍.那么,关于电梯的加速度a的大小和人与电梯梯级表面间的静摩擦力f的大小,正确的是()A.a=,f=B.a=,f=C.a=,f=D.a=,f=【考点】运动的合成和分解;牛顿第二定律.【分析】根据竖直方向上的合力,通过牛顿第二定律求出竖直方向上的加速度,根据平行四边形定则求出水平方向上的加速度,从而通过牛顿第二定律求出静摩擦力的大小.【解答】解:根据牛顿第二定律,在竖直方向上有:N﹣mg=ma y,解得:a y=0.2g.根据平行四边形定则,电梯的加速度为:a=0.4g,水平方向上的加速度为:a x=a y cot30°=g,根据牛顿第二定律有:f=ma x=.故B正确,A、C、D错误.故选:B.4.一质点做匀加速直线运动时,速度变化△v时发生位移x1,紧接着速度变化同样的△v 时发生位移x2,则该质点的加速度为()A.(△v)2(+)B.2C.(△v)2(﹣)D.【考点】匀变速直线运动的速度与位移的关系.【分析】首先知道题境,利用运动学速度位移公式和速度的变化量公式求解即可.【解答】解:设匀加速的加速度a,物体的速度分别为v1、v2和v3据运动学公式可知:v22﹣v12=2ax1,v32﹣v22=2ax2,且v2﹣v1=v3﹣v2=△v,联立以上三式解得:a=,故D正确,ABC错误.故选:D.5.如图所示,水平桌面上有三个相同的物体a,b、c叠放在一起,a的左端通过一根轻绳与质量为m=3kg的小球相连,绳与水平方向的夹角为60°,小球静止在光滑的半圆形器皿中.水平向右的力F=20N作用在b上,三个物体保持静止状态.g取10m/s2,下列说法正确的是()A.物体c受到向右的静摩擦力,大小为20NB.物体b受到物体a给的一个大小为30N的摩擦力,方向向左C.物体a对桌面的静摩擦力大小为10N,方向水平向左D.撤去力F的瞬间,三个物体一定会获得向左的加速度【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【分析】A、对于c依据物体的平衡条件进行受力分析判断;B、对于bc整体依据物体的平衡条件进行受力分析判断C、绳的拉力取决于小球,对小球受力分析,求出绳的拉力,在对a分析求出D、撤去力F的瞬间,能否运动取决于abc整体与桌面之间的最大静摩擦力.【解答】解:A、对于c只受重力和b对c的支持力,无摩擦力;故A错误B、对于bc整体受到四个力其中重力和a对b的支持力是对平衡力,a对b的摩擦力与F是对平衡力即摩擦力大小为20N.故B错误;C、Ncos60+F1=mgsin60①Nsin60=mgcos60②由①②得F1=30N对于a:水平方向受到:b 对a向右的摩擦力f1=20N、水平向左的拉力F1=30N,则桌面对a的摩擦力f2=F1﹣f1=10N.故C正确;D、撤去力F的瞬间,不知道a与桌面之间的最大静摩擦力,三个物体不一定会获得向左的加速度.故D错误故选:C.6.如图所示,甲、乙两船在同一河岸边A、B两处,两船船头方向与河岸均成θ角,且恰好对准对岸边C点.若两船同时开始渡河,经过一段时间t,同时到达对岸,乙船恰好到达正对岸的D点.若河宽d、河水流速均恒定,两船在静水中的划行速率恒定,不影响各自的航行,下列判断正确的是()A.两船同时到达D点B.甲船渡河的路程有可能比乙船渡河的路程小C.两船在静水中的划行速率不同D.河水流速为【考点】运动的合成和分解.【分析】小船过河的速度为船在静水中的速度垂直河岸方向的分速度,故要求过河时间需要将船速分解为沿河岸的速度和垂直河岸的速度;要求两船相遇的地点,需要求出两船之间的相对速度,即它们各自沿河岸的速度的和.【解答】解:A 、由于甲船沿AB 方向的位移大小x=(υcos θ+υ水)t==AB ,可见两船同时到达D 点,选项A 正确;B 、乙船沿BD 到达D 点,可见河水流速υ水方向沿AB 方向,可见甲船不可能到达到正对岸,甲船渡河的路程较大,选项B 错误;C 、由题意可知,两船渡河的时间相等,两船沿垂直河岸方向的分速度υ1相等,由υ1=υsin θ知两船在静水中的划行速率υ相等,选项C 错误;D 、根据速度的合成与分解,υ水=υcos θ,而υsin θ=,得υ水=,选项D 错误;故选:A .7.下列给出的四组图象中,不能够反映同一直线运动的是( )A .B .C .D .【考点】匀变速直线运动的图像.【分析】v ﹣t 图象中,倾斜的直线表示匀变速直线运动,斜率表示加速度,位移﹣时间图象的斜率等于物体运动的速度,加速度时间图象表示加速度随时间变化情况,根据图象即可求解.【解答】解:AB 第一个图是速度时间图象,由速度时间图象可知:0﹣3s 内物体以速度6m/s 匀速运动,4﹣5s 内做匀加速直线运动,加速度为2m/s 2,A 、位移时间图象表示0﹣3s 内物体静止,4﹣5s 内物体也静止,故A 两个图象不是反映同一直线运动,A 正确;B 、加速度时间图象表示0﹣3s 内物体以速度6m/s 匀速运动,4﹣5s 内物体匀加速运动,加速度为2m/s 2,故B 反映同一直线运动,B 错误;CD 第一个图是速度时间图象,由速度时间图象可知:0﹣3s 内物体静止,4﹣5s 内匀速直线运动,C 、由速度时间图象表示0﹣3s 内物体静止,4﹣5s 内物体做匀减速直线运动,故C 不能反映同一直线运动情况,C 正确;D 、加速度时间图象表示0﹣3s 内物体做加速度为零的运动,4﹣5s 内物体匀加速运动,故D 不能反映同一直线运动的情况,D 正确.故选:ACD .8.以初速度v0水平抛出的物体,当水平方向的分位移与竖直方向的分位移相等时()A.水平分速度与竖直分速度大小相等B.瞬时速度v t=v0C.位移大小等于2D.运动的时间t=【考点】平抛运动.【分析】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,抓住水平位移和竖直位移相等求出运动的时间,结合速度时间公式判断水平分速度和竖直分速度的关系,根据平行四边形定则求出瞬时速度的大小.通过水平位移和竖直位移,根据平行四边形定则求出位移的大小.【解答】解:AD、根据题意有:gt2=v0t得:t=,则竖直分速度为:v y=gt=2v0≠v0.故A错误,D正确.B、根据平行四边形定则知:瞬时速度v t==v0.故B正确.C、水平位移x=v0t=,根据平行四边形定则知,位移大小为:s=x=.故C错误.故选:BD9.如图(a)所示,用一水平外力F拉着一个静止在倾角为θ的光滑斜面上的物体,逐渐增大F,物体做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图象如图(b)所示,若重力加速度g取10m/s2,根据图(b)中所提供的信息可以计算出()A.物体的质量B.加速度为6m/s2时物体的速度C.斜面的倾角D.加速度由2m/s2增加到6m/s2过程物体通过的位移【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.【分析】对物体受力分析,根据牛顿第二定律得出力F与加速度a的函数关系,然后结合图象得出相关信息【解答】解:A,B、对物体受力分析,受推力、重力、支持力,如图x方向:Fcosθ﹣mgsinθ=ma ①y方向:N﹣Fsinθ﹣mgcosθ=0 ②从图象中取两个点(20N,2m/s2),(30N,6m/s2)代入①式解得m=2kg,θ=37°所以物体的质量为2kg,斜面的倾角为θ=37°.故AC正确.B、D、题中并没有说明力F随时间变化的情况,故无法求出加速度为6m/s2时物体的速度大小.因为物体做变加速运动,无法求出物体通过的位移.故B、D错误.故选:AC10.如图甲所示,在升降机的顶部安装了一个能够显示拉力大小的传感器(拉力取向上为正),传感器下方挂上一轻质弹簧,弹簧下端挂一质量为m的小球,若升降机在匀速运行过程中突然停止,并以此时为零时刻,在后面一段时间内传感器显示弹簧弹力F随时间t变化的图象如图乙所示,g为重力加速度,则()A.升降机停止前在向上运动B.0﹣t l时间内小球处于失重状态,t1﹣t2时间内小球处于超重状态C.t3﹣t4时间内小球向下运动,速度一直增大D.t l﹣t3时间内小球向下运动,速度先增大后减小【考点】牛顿运动定律的应用-超重和失重;速度.【分析】根据弹力的变化,结合惯性的知识判断升降机停止前向哪个方向运动,对小球受力,通过加速度的方向确定超重还是失重;根据加速度的方向与速度方向的关系确定小球的速度变化,从而得出小球动能的变化.【解答】解:A、从0时刻开始,弹簧弹力减小,知小球向上运动,可知升降机停止前向上运动.故A正确.B、0﹣t l时间内,重力大于弹力,加速度向下,处于失重状态,t1﹣t2时间内,重力大于弹力,加速度向下,也处于失重状态.故B错误.C、t3时刻处于最低点,t3﹣t4时间内,小球向上运动,动能增加,受到增大.故C错误.D、0﹣t l时间内,小球向上运动,t l时刻到达最高点,t1﹣t3时间内,小球向下运动,加速度先向下后向上,则速度先增大后减小.故D正确.故选:AD11.在一水平向右匀速传输的传送带的左端A点,每隔T的时间,轻放上一个相同的工件,已知工件与传送带间动摩擦因素为μ,工件表面带有污渍,经测量,发现后面那些已经和传送带达到相同速度的工件之间的距离为x,下列判断正确的有()A .传送带的速度为B .传送带的速度为2C .每个工件在传送带上留下的污迹长D .每个工件在传送带上加速时间为【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】工件在传送带上先做匀加速直线运动,然后做匀速直线运动,每个工件滑上传送带后运动的规律相同,通过x=vT 求出传送带的速度;传送带做匀速直线运动,工件先做初速度为零的匀加速直线运动后做匀速直线运动,应用匀速直线运动与匀变速直线运动的运动规律求出污迹的长度、工件的加速时间.【解答】解:A 、工件在传送带上先做匀加速直线运动,然后做匀速直线运动,每个工件滑上传送带后运动的规律相同,工件间的距离是传送带在时间T 内的位移,传送带的速度:v=,故A 正确.B 、设每个工件匀加速运动的位移为s ,传送带的速度为v ,根据牛顿第二定律得,工件的加速度为:a=μg ,工件匀加速的位移:s==,传送带的速度:v=,如果s=4x ,则工件的速度:v=2,由于工件匀加速运动的位移s 与工件间的距离x 间的关系无法确定,因此,传送带的速度不一定为:2,故B 错误;C 、工件加速过程的位移:x 工件==,工件加速过程工件的位移:x 工件=T ,工件加速过程传送带的位移:x 传送带=vT=2x 工件=,工件与传送带相对滑动的位移,即每个工件在传送带上留下的污迹长度:△x=x 传送带﹣x 工件=,故C 正确;D 、工件在传送带上做匀加速直线运动的加速度:a=μg ,工件的加速时间:t==,故D 错误;故选:AC .12.如图,质量均为m 的环A 与球B 用一轻质细绳相连,环A 套在水平细杆上.现有一水平恒力F 作用在球B 上,使A 环与B 球一起向右匀加速运动.已知细绳与竖直方向的夹角θ=45°,g 为重力加速度.则下列说法正确的是( )A.B球受到的水平恒力F大于mgB.轻质绳对B球的拉力大于杆对A环的支持力C.若水平细杆光滑,则加速度等于gD.若水平细杆粗糙,则动摩擦因数小于【考点】牛顿第二定律;物体的弹性和弹力.【分析】先对球B受力分析,受重力、水平恒力和拉力,根据共点力平衡条件列式分析;对A环受力分析,受重力、支持力、拉力和水平向左的摩擦力,再次根据共点力平衡条件列式;最后联立求解.【解答】解:先后对A、B受力分析,如图所示:对A:Tsin45°﹣f=ma ①N﹣Tcos45°﹣mg=0 ②其中:f=μN ③对B:F﹣Tsin45°=ma ④Tcos45°﹣mg=0 ⑤B、由⑤式解得:T=mg;再代入②式解得:N=2mg;故T<N;故B错误;A、将T=mg代入④式得到:F=mg+ma>mg;故A正确;C、若水平细杆光滑,则f=0;由①式解得:a=g;故C正确;D、若水平细杆粗糙,由①式,有:Tsin45°﹣f=mg﹣2μmg=ma>0,故μ<;故D正确;故选:ACD.二、实验题(每空2分,2×7=14分)13.某同学利用如图丙所示的装置来验证力的平行四边形定则.在竖直木板上铺有白纸,在A、B两点固定两个光滑定滑轮,用一个轻绳跨过两滑轮悬挂钩码组N1、N2,用另一轻绳C 在O点打一结,悬挂钩码组N3,每个钩码的质量相等.当系统达到平衡时,记录各组钩码个数,回答下列问题:(1)改变钩码个数,可以完成实验的是BCA.钩码的个数N1=2,N2=2,N3=4B.钩码的个数N1=3,N2=3,N3=4C.钩码的个数N1=4,N2=4,N3=4D.钩码的个数N1=3,N2=4,N3=8(2)在拆下钩码和绳子前,必须的一个步骤是AA.记录OA、OB、OC三段绳子的方向B.用刻度尺测出OA、OB、OC三段绳子的长度C.用天平测出钩码的质量(3)在操作正确的前提下,你认为甲、乙两图比较合理的是甲图.(填“甲”或“乙”)【考点】验证力的平行四边形定则.【分析】(1)两头挂有钩码的细绳跨过两光滑的固定滑轮,另挂有钩码的细绳系于O点(如图所示).由于钩码均相同,则钩码个数就代表力的大小,所以O点受三个力处于平衡状态,由平行四边形定则可知:三角形的三个边表示三个力的大小;(2)为验证平行四边形,必须作图,所以要强调三力平衡的交点、力的大小(钩码的个数)与力的方向;(3)明确“实际值”和“理论值”的区别即可正确解答.【解答】解:(1)对O点受力分析OA OB OC分别表示三个力的大小,由于三共点力处于平衡,所以0C等于OD.因此三个力的大小构成一个三角形.A、2、2、4不可以构成三角形,则结点不能处于平衡状态,故A错误.B、3、3、4可以构成三角形,则结点能处于平衡.故B正确.C、4、4、4可以构成三角形,则结点能处于平衡.故C正确.D、3、4、8不可以构成三角形,则结点不能处于平衡.故D错误.故选:BC.(2)为验证平行四边形定则,必须作受力图,所以先明确受力点,即标记结点O的位置,其次要作出力的方向并读出力的大小,最后作出力的图示,因此要做好记录,是从力的三要素角度出发,要记录砝码的个数和记录OA、OB、OC三段绳子的方向,故A正确,BC错误.故选:A.(3)以O点为研究对象,F3的是实际作用效果在OC这条线上,由于误差的存在,F1、F2的理论值要与实际值有一定偏差,故甲图符合实际,乙图不符合实际.故答案为:(1)B C (2)A (3)甲14.为研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”,某同学设计了如图1所示的实验装置,图中打点计时器的交流电源频率为f=50Hz.(1)完成下列实验步骤中的填空:①平衡小车所受的阻力:取下小吊盘,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列间隔基本相等或均匀的点;②按住小车,挂上小吊盘在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码;③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点迹的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m;④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③;⑤在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点,测量相邻计数点的间距s1,s2,…,求出与不同m相对应的加速度a;⑥以砝码的质量m为横坐标,为纵坐标,在坐标纸上作出﹣m关系图线.(2)完成下列填空:①本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和m1与小车和砝码总质量m2,应满足的条件是m1<<m2(用m1、m2表示);②图3为用米尺测量某一纸带的情况,a可用s1、s3和f表示为a=f2,由图可读出s1、s2、s3,代入各数据,便可求得加速度的大小;③图2为在满足①所得实验图线的示意图,设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,小车空车质量m0为.【考点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系.【分析】(1)①平衡摩擦力的标准为小车可以匀速运动,打点计时器打出的纸带点迹间隔均匀;。
2016届高二年级第二次月考物理试卷一.选择题〔1-7题单项选择,8-10题多项选择.。
每一小题4分,共40分〕1.关于电阻和电阻率的说法中,正确的答案是〔〕A.导体对电流的阻碍作用叫做导体的电阻,因此只有导体中有电流通过时才有电阻B.由R =U/I可知导体的电阻与导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比C.金属材料的电阻率一般随温度的升高而增大D.将一根导线等分为二,如此半根导线的电阻和电阻率都是原来的二分之一2.关于电场中的一些概念,有如下一些说法,其中正确的答案是( )A.电势差越大的两个点之间,电场强度一定越大B.等势面上各点的场强方向不一定一样,但场强大小一定一样C.电场中某两点之间的电势差由电场决定,与零电势点的选择无关D.处于静电平衡状态的导体内部场强处处为零,电势也都为零3.一白炽灯泡的额定功率与额定电压分别为36 W与36 V。
假设把此灯泡接到输出电压为18 V的电源两端,如此灯泡消耗的电功率()A.等于36 W B.小于36 W,大于9 WC.等于9 W D.小于9 W4.一同学在某电路中接上两个毫安表和两个一样的电压表,如下列图,毫安表1的读数I1=100mA,毫安表2的读数I2=99mA,电压表V1的读数U1=10V,如此电压表V2的读数应为〔〕A. 0.01VB.0.1 VC. 1VD. 10V5.如图,把两个电阻R1与R2、两个电容器C1和C2、一个开关S和一个电流表G联接成电路,接到一个输出电压为U的稳压电源上。
R1=R2,C1>C2,那么( )A.开关S闭合且稳定后,C1的电压小于C2的电压B.开关S闭合且稳定后,C1的带电量等于C2的带电量C.开关S断开且稳定后,C1的带电量大于C2的带电量D.开关S 断开且稳定后,电流表G 中有电流流过6.图〔a 〕为示波管的原理图。
如果在电极YY’之间所加的电压'yy U 按图〔b 〕所示的规律变化,在电极XX’之间所加的电压'xx U 按图〔c 〕所示的规律变化,如此在荧光屏上会看到的图形是〔 〕7.在一个空间中,只有两个等量异种点电荷,这两个电荷的连线的中点为O 点,以离O 点无限远处为零电势点,在以下关于这个电场的说法中正确的答案是( ) A .以O 点为对称的两个点,场强一定一样,且二者的电势之和为零 B .以O 点为对称的两个点,场强不一定一样,但二者的电势之和为零 C .以O 点为对称的两个点,场强一定一样,但二者的电势之和未必为零 D .以O 点为对称的两个点,场强不一定一样,二者的电势之和未必为零8.一带电小球在空中由a 点运动到b 点的过程中,受重力、电场力和空气阻力三个力作用.假设重力势能增加3 J ,机械能增加0.5 J ,电场力做功1 J ,如此小球 ( ) A .抑制重力做功3 J B .电势能增加1 J C .抑制空气阻力做功0.5 J D .动能增加0.5 J9、一平行板电容器充电后与电源断开,正极板接地,在两极板之间有一正点电荷〔电量很小〕固定在P 点,如下列图,以E 表示两极板间电场强度,φ表示负极板的电势,ε表示正点电荷在P 点的电势能,将正极板移到图中虚线所示的位置,如此〔 〕 A .E 变大、φ降低 B. E 不变、φ升高C. E变小、ε变小D. φ升高、ε变大10.如下列图,两平行金属板间有一匀强电场,板长为L,板间距离为d,在板右端L处有一竖直放置的光屏M,一带电荷量为q,质量为m的质点从两板中央射入板间,最后垂直打在M屏上,如此如下结论正确的答案是〔〕A.板间电场强度大小为2mg/qB.板间电场强度大小为mg/2qC.质点打到光屏上的位置可能在初速度延长线上D.质点运动到光屏时的速度与初速度一样二、填空题〔每空2分,连图2分,共18分〕11.游标卡尺在测量某物厚度时,游标所处的位置如下列图,如此被测物的厚度为_____mm.12.银导线的横截面积S,通以电流。
2017-2018学年高三年级第三次月考物理试卷
一、选择题(4×10=40分,7~10为多选题)
1.伽利略在对自由落体运动的研究过程中,开创了如下框图所示的一套科学研究方法,其中方框2和4中的方法分别是()
A.实验检验,数学推理B.数学推理,实验检验
C.提出假设,实验检验D.实验检验,合理外推
2.杭新景高速公路限速120km/h,一般也要求速度不小于80km/h.冬天大雾天气的时候高速公路经常封道,否则会造成非常严重的车祸.如果某人大雾天开车在高速上行驶,设能见度(观察者与能看见的最远目标间的距离)为30m,该人的反应为0.5s,汽车刹车时能产生的最大加速度的大小为5m/s2,为安全行驶,汽车行驶的最大速度是()
A.10m/s B.15m/s C.m/s D.20m/s
3.木块A、B分别重50N和70N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.2,与A、B相连接的轻弹簧被压缩了5cm,系统置于水平地面上静止不动.已知弹簧的劲度系数为100N/m.用F=7N的水平力作用在木块A上,如图所示,力F作用后()
A.木块A所受摩擦力大小是10N
B.木块A所受摩擦力大小是2N
C.弹簧的弹力是12N
D.木块B所受摩擦力大小为12N
4.假设航天飞机在太空绕地球作匀速圆周运动.宇航员利用机械手将卫星举到机舱外,并相对航天飞机静止释放该卫星,则被释放的卫星将(不计空气阻力)()
A.停留在轨道的被释放处
B.随航天飞机同步绕地球作匀速圆周运动
C.向着地球做自由落体运动
D.沿圆周轨道的切线方向做直线运动
5.如图甲所示,轻杆一端与一小球相连,另一端连在光滑固定轴上,可在竖直平面内自由转动。
现使小球在竖直平面内做圆周运动,到达某一位置开始计时,取水平向右为正方向,小球的水平分速度v x随时间t的变化关系如图乙所示。
不计空气阻力。
下列说法中正确的是()
A.t1时刻小球通过最高点,图乙中S1和S2的面积相等
B.t2时刻小球通过最高点,图乙中S1和S2的面积相等
C.t1时刻小球通过最高点,图乙中S1和S2的面积不相等
D.t2时刻小球通过最高点,图乙中S1和S2的面积不相等
6.如图,M是定滑轮,N是动滑轮,A和B是两个重物.设细绳和滑轮质量及摩擦均不计,整个系统处于静止状态.现将细绳P沿水平方向缓慢向右靠近,结果是()
A.B没有移动,A向下移动
B.A向上移动,B向下移动
C.A向下移动,B向上移动
D.A、B均向下移动
7.以速度v
0水平抛出一物体,当其竖直分位移与水平分位移
相等时,此物体的()
5v
A.竖直分速度等于水平分速度B.瞬时速度为
C.运动时间为D.发生的位移为
8.公元2100年,航天员准备登陆木星,为了更准确了解木星的一些信息,到木星之前做一些科学实验,当到达与木星表面相对静止时,航天员对木星表面发射一束激光,经过时间t,收到激光传回的信号,测得相邻两次看到日出的时间间隔是T,测得航天员所在航天器的速度为v,已知引力常量G,激光的速度为c,则()
A.木星的质量
B.木星的质量
C. 木星的质量
D.根据题目所给条件,可以求出木星的密度
9.如图甲所示,一物块在t=0时刻,以初速度v0从足够长的粗糙斜面底端向上滑行,物块速度随时间变化的图象如图乙所示,t0时刻物块到达最高点,3t0时刻物块又返回底端.由此可以确定()
A.物块返回底端时的速度B.物块所受摩擦力大小
C.斜面倾角θD.3t0时间内物块克服摩擦力所做的功
10.质量分别为m1、m2的A、B两物体放在同一水平面上,受到大小相同的水平力F的作用,各自由静止开始运动.经过时间t0,撤去A物体的外力
F;经过4t0,撤去B物体的外力F.两物体运动的v﹣t
关系如图所示,则A、B两物体()
A.与水平面的摩擦力大小之比为5:12
B.在匀加速运动阶段,合外力做功之比为4:1
C.在整个运动过程中,克服摩擦力做功之比为1:2
D.在整个运动过程中,摩擦力的平均功率之比为5:3
二、实验题(每空3分,共15分)
11.在一次课外活动中,某同学用图甲所示装置测量放在水平光滑桌面上铁块A与金属板B间的动摩擦因数.已知铁块A的质量m A=0.5kg,金属板B的质量m B=1kg.用水平力F向左拉
三、计算题(共45分)
13. (6分)甲、乙两个同学在直跑道上练习4×100m接力跑,如图所示,他们在奔跑时有相同的最大速度.乙从静止开始全力奔跑需跑出25m才能达到最大速度,这一过程可看作匀变速运动.现在甲持棒以最大速度向乙奔来,乙在接力
区伺机全力奔出.若要求乙接棒时达到奔跑最大速度的
80%,则:
(1)乙在接力区需奔出多少距离?
(2)乙应在距离甲多远时起跑?
14. (8分)未来“嫦娥五号”落月后,轨道飞行器将作为中继卫星在绕月轨道上做圆周运动,如图所示.设卫星距离月球表面高为h,绕行周期为T,已知月球绕地球公转的周期为T
0,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球半径为r,万有引力常量为G.试分别求出:
(1)地球的质量和月球的质量;
(2)中继卫星向地球发送的信号到达地球,最少需要多长时间?(已知光速为c,且h
≤r≤R)
15.(13分)如图甲所示,有一倾角为30°的光滑固定斜面,斜面底端的水平面上放一质量为M的木板.开始时质量为m=1kg的滑块在水平向左的力F作用下静止在斜面上,今将水平力F变为水平向右,当滑块滑到木板上时撤去力F,木块滑上木板的过程不考虑能量损失.此后滑块和木板在水平上运动的v﹣t图象如图乙所示,g=10m/s2.求
(1)水平作用力F的大小;
(2)滑块开始下滑时的高度;
(3)木板的质量.
16.(18分)如图14所示,x轴与水平传送带重合,坐标原点0在传送带的左端,传送带OQ长L=8m,传送带顺时针速度V。
=5m/s,—质量m=1kg的
小物块轻轻放在传送带上x p=2m 的P点,小物块
随传送带运动到Q点后恰好能冲上光滑圆弧轨道的最高点N点。
小物块与传送带间的动摩擦因数μ. =0.5,重力加速度g= 10m/s2,求:
(1)N点的纵坐标;
(2)若将小物块轻放在传送带上的某些位置,小物块均能沿光滑圆弧轨道运动(小物块始终在圆弧轨道运动不脱轨)到达纵坐标y M=0.25m的M点,求这些位置的横坐标范围。
2016届高三年级第三次月考物理试卷答题卡
二、实验题(每空3分,共15分)
11、
12、(1)(2)
三、计算题:本题共4小题,共计45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,
13、(6分)
14、(8分)
15、(13分)
16、(18分)
物理参考答案
CBB BA C (CD) (AD) (AC)(AC)
11. 2.50 0.50 4.50
12.(1)ACD (2)C
13. 解:(1)乙起跑后做初速度为0的匀加速直线运动,设最大速度为v1,x1为达到最大速度经历的位移,v2为乙接棒时的速度,x2为接棒时经历的位移,
有v12=2ax1
v22=2ax2
v2=v1×80%
得 x2=0.64x1=16m
故乙在接力需奔出的距离为16m.(3分)
(2)设乙加速至交接棒的时间为t
x甲=v1t
△x=x甲﹣x2=0.6v1t=24m.
故乙应在距离甲24m处起跑. (3分)
14.解:(1)设地球的质量为M
0,月球的质量为M1,卫星的质量为m1,地球表面某一
个物体的质量为m
2,
分)
分)
(2)设月球到地球的距离为L,则:
所以:(2分)
由于h<<r<<R,所以卫星到达地面的距离:s=L﹣R
v=c,所以:s=ct
(2分)
15.解:(1)滑块受到水平推力F、重力mg和支持力N处于平衡,如图所示,
水平推力:F=mgtanθ=1×10×(2分)
(2)由图乙知,滑块滑到木板上时速度为:v1=10m/s
设下滑的加速度为a,由牛顿第二定律得:mgsinθ+Fcosθ=ma
代入数据得:a=10m/s2
则下滑时的高度:h=……………………(2分)
(3)设在整个过程中,地面对木板的摩擦力为f,滑块与木板间的摩擦力为f1由图乙知,滑块刚滑上木板时加速度为:
对滑块:f1=ma1分)
对木板:﹣f1﹣f=Ma2②………………(2分)
v=2m/s之后,连在一起做匀减速直线运动,加速度为:
a3
对整体:﹣f=(m+M)a3③……………………(2分)
联立①②③带入数据解得:M=1.5kg………………(3分)
16.
【解析】
(1)解析:(1)小物块在传送带上匀加速运动的加速度a=μg=5m/s2
小物块与传送带共速时,所用时间(2分)
运动的位移(2分)
故小物块与传送带达到相同速度后以v0=5m/s的速度匀速运动到o,然后冲上光滑圆弧轨道恰好到达N点,故有:(2分)
由机械能守恒定律得(2分)
解得y N=1m(2分)
(2)设在坐标为x1处将小物块轻放在传送带上,若刚能到达圆心右侧的M点,由能量守恒得:
μmg(L-x1)=mgy M代入数据解得x1=7.5 m(2分)
μmg(L-x2)=mgy N代入数据解得x2=7 m(2分)
若刚能到达圆心左侧的M点,由(1)可知x3=5.5 m(2分)
故小物块放在传送带上的位置坐标范围为
7m≤x≤7 .5m和0≤x≤5 .5m(2分)。