2015届江西省上饶中学高三第一次月考物理试卷.doc
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2018-2019学年江西省上饶市上饶县中学高三(下)第一次月考物理试卷二、选择题:(本大题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,14~18小题,只有一个选项符合题目要求,19~21小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.(6分)2018年11月16日第26届国际计量大会通过“修订国际单位制”决议,正式更新包括国际标准质量单位“千克”在内的4项基本单位定义。
研究发现,声音在空气中的传播速度v与空气的密度ρ以及压强p有关,k为无单位的常数。
下列关于空气中声速的表达式中可能正确的是()A.B.C.D.2.(6分)2018年12月8日2时23分,我国成功发射“嫦娥四号”探测器。
“嫦娥四号”探测器经历地月转移、近月制动、环月飞行,最终于2019年1月3日10时26分实现人类首次月球背面软着陆。
假设“嫦娥四号”在环月圆轨道和椭圆轨道上运动时,只受到月球的万有引力,则“嫦娥四号”()A.在减速着陆过程中,其引力势能减小B.在环月椭圆轨道上运行时,其速率不变C.由地月转移轨道进入环月轨道,应让其加速D.若知其环月圆轨道的半径、运行周期和引力常量,则可算出月球的密度3.(6分)有人根据条形磁铁的磁场分布情况用塑料制作了一个模具,模具的侧边界刚好与该条形磁铁的磁感线重合,如图所示。
另取一个柔软的弹性导体线圈套在模具上方某位置,线圈贴着模具上下移动的过程中,下列说法正确的是(地磁场很弱,可以忽略)()A.线圈切割磁感线,线圈中出现感应电流B.线圈紧密套在模具上移动过程中不出现感应电流C.由于线圈所在处的磁场是不均匀的,故而不能判断线圈中是否有电流产生D.若线圈平面放置不水平,则移动过程中会产生感应电流4.(6分)如图所示,带电小球以一定的初速度v0竖直向上抛出,未加磁场时上升最大高度为H1,若加上水平方向的匀强磁场,且保持初速度仍为v0,最大高度为H2,若不计空气阻力,则()A.H1>H2B.H1<H2C.H1=H2D.无法比较5.(6分)下列说法正确的是()A.C与C是同位素,具有放射性,所以它们的化合物的性质并不相同B.核力是原子核内质子与质子之间的力,中子和中子之间并不存在核力C.在裂变反应U+n→Ba+Kr+n中,U的结合能比Ba和Kr都大,但比结合能没有Ba和Kr大D.α、β、γ三种射线都是带电粒子流6.(6分)如图所示,固定的光滑竖直杆上套一个滑块A,与滑块A连接的细线绕过光滑的轻质定滑轮连接滑块B,细线不可伸长,滑块B放在粗糙的固定斜面上,连接滑块B的细线和斜面平行,滑块A从细线水平位置由静止释放(不计轮轴处的摩擦),到滑块A下降到速度最大(A未落地,B未上升至滑轮处)的过程中()A.滑块A和滑块B的加速度大小一直相等B.滑块A减小的机械能等于滑块B增加的机械能C.滑块A的速度最大时,滑块A的速度大于B的速度D.细线上张力对滑块A做的功等于滑块A机械能的变化量7.(6分)如图所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放两个质量均为1kg的物体A、B(B物体与弹簧栓接),弹簧的劲度系数为k=50N/m,初始时系统处于静止状态。
广丰一中2015—2016学年上学期第一次月考高三物理试卷一、选择题(本大题共有12个小题:1-8小题只有一个选项正确,每题4分;9-12有多个选项,每小题4分,全对得4分,选对但不全得2分,有错选或不选得0分;总共48分)1.伽利略在研究自由落体运动时,做了如下的实验:他让一个铜球从阻力很小(可忽略不计)的斜面上由静止开始滚下,并且做了上百次。
假设某次实验伽利略是这样做的:在斜面上任取三个位置A 、B 、C 。
让小球分别由A 、B 、C 滚下,如图所示,A 、B 、C 与斜面底端的距离分别为S 1、S 2、S 3,小球由A 、B 、C 运动到斜面底端的时间分别为t 1、t 2、t 3,小球由A 、B 、C 运动到斜面底端时的速度分别为v 1,v 2、v 3,则下列关系式中正确并且是伽利略用来证明小球沿光滑斜面向下运动是匀变速直线运动的是( ) A .11t v =22t v =33t v B . 312222v v v == C .S 1-S 2=S 2-S 3 D .312222123S S S t t t ==2.如图,小球C 置于光滑的半球形凹槽B 内,B 放在长木板A 上,整个装置处于静止状态,在缓慢减小木板的倾角θ过程中,下列说法正确的是 ( )A .C 对B 的压力逐渐变大 B .C 受到三个力的作用 C .B 受到的摩擦力逐渐减小D .A 受到的压力逐渐减小3某质点做匀变速直线运动的位移x 与时间t 的关系式为x =4t +t 2(各物理量均采用国际单位制 ),则该质点的( )A .初速度的大小为2m/s B.加速度的大小为1 m/s 2C .第1秒末的速度为5m/s D.前2秒内的位移大小为12m4、如图所示,在水平传送带上有三个质量分别为m 1、m 2、m 3的木块1、2、3, 1和2及2和3间分别用原长为L ,劲度系数为k 的轻弹簧连接起,木块与传送带间的动摩擦因数均为μ,现用水平细绳将木块1固定在左边的墙上,传送带按图示方向匀速运动,当三个木块达到平衡后,1、3两木块之间的距离是( ) A . K gm m L )(232++μ B .K gm m L )2(232++μC. 123()2m m m g L Kμ+++ D. 32m gL K μ+5、直升机悬停在空中向地面投放装有救灾物资的箱子,如图所示.设投放初速度为零,箱子所受的空气阻力与箱子下落速度的平方成正比,且运动过程中箱子始终保持图示姿态.在箱子下落过程中,下列说法正确的是( ) A.箱内物体对箱子底部始终没有压力B.箱子刚从飞机上投下时,箱内物体受到的支持力最大C.箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚投下时大D.若下落距离足够长,箱内物体有可能不受底部支持力而“飘起来”6.如图所示,小车内两根不可伸长的细线AO 、BO 拴住一小球,其中BO 水平,小车沿水平地面向右做加速运动,AO 与BO 的拉力分别为T A 、T B .若加速度增大,则( )A .T A 、TB 均增大 B .T A 、T B 均减小C .T A 不变,T B 增大D .T A 减小,T B 不变7.如图所示,河水以相同的速度向右流动,落水者甲随水漂流,至b 点时,救生员乙从O 点出发对甲实施救助,则救生员乙相对水的运动方向应为图中的( ) A .Oa 方向 B .Ob 方向 C .Oc 方向 D .Od 方向8、如图所示为一长为L 、倾角θ=45°的固定斜面.今有一弹性小球,自与斜面上端等高的某处自由释放,小球落到斜面上反弹时,速度大小不变,碰撞前后,速度方向与斜面夹角相等,若不计空气阻力,欲使小球恰好落到斜面下端,则小球释放点距斜面上端的水平距离为( ) A .L B .L C .L D .L水流方向b ac Od9、一质点沿x 轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其﹣t 的图象如图所示,则( )A.质点做匀速直线运动,速度为0.5m/sB.质点做匀加速直线运动,加速度为1m/s 2C.质点在1s 末速度为1.5m/sD.质点在第1s 内的平均速度0.75m/s 10、如图所示,轻绳一端系在质量为m 的物体A 上,另一端与套在粗糙竖直杆MN 的轻圆环B 上相连接.现用水平力F 拉住绳子上一点O ,使物体A 及环B 静止在图中虚线所在的位置.现稍微增加力F 使O 点缓慢地移动到实线所示的位置,这一过程中圆环B 仍保持在原来位置不动.则此过程中,环对杆的摩擦力F 1和环对杆的弹力F 2的变化情况是( ) A.F 1保持不变 B.F 1逐渐增大 C.F 2保持不变 D.F 2逐渐增大11.如图所示,一足够长的木板静止在粗糙的水平面上,t=0时刻滑块从板的左端以速度v 0水平向右滑行,木板与滑块间存在摩擦,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力.滑块的v-t 图象可能是图乙中的( )12、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=2t rad/s ,g=10m/s 2.以下判断正确的是( )A.物块做匀速运动B.物块做匀加速直线运动,加速度大小是1m/s 2C.绳对物块的拉力是5ND.绳对物块的拉力是6N二、实验题(本大题共有2个小题:每空2分,一共14分) 13.(8分)某研究性学习小组用图示装置来测定当地重力加速度,主要操作如下:①安装实验器材,调节试管夹(小铁球)、光电门和纸杯在同一竖直线上;②打开试管夹,由静止释放小铁球,用光电计时器记录小铁球在两个光电门间的运动时间t ,并用刻度尺(图上未画出)测量出两个光电门之间的高度h ,计算出小铁球通过两光电门间的平均速度v ; ③保持光电门1的位置不变,改变光电门2的位置,重复②的操作.测出多组(h ,t ),计算出对应的平均速度v ;④画出v -t图像请根据实验,回答如下问题:(1)设小铁球到达光电门1时的速度为v 1,当地的重力加速度为g 。
江西省上饶县中学2015届高三上学期第一次月考物理试题(理特)时间:100分钟总分100分一、选择题(1—8为单选题,9—10为多选题,每题4分,共40分)1.关于运动和力,正确的说法是( )A.物体速度为零时,合外力一定为零B.物体作曲线运动,合外力一定是变力C.物体作直线运动,合外力一定是恒力D.物体作匀速运动,合外力一定为零2.如图所示,水平地面上堆放着原木,关于原木P在支撑点M、N处受力的方向,下列说法正确的是()A.M处受到的支持力竖直向上B.N处受到的支持力竖直向上C.M处受到的静摩擦力沿MN方向D.N处受到的静摩擦力沿水平方向3.如图所示,用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点,制成一简易秋千.某次维修时将两轻绳各剪去一小段,但仍保持等长且悬挂点不变.木板静止时,F1表示木板所受合力的大小,F2表示单根轻绳对木板拉力的大小,则维修后()A.F1不变,F2变大B.F1不变,F2变小C.F1变大,F2变大D.F1变小,F2变小4.在离地高h处,沿竖直方向同时向上和向下抛出两个小球,小球的初速度大小均为υ,不计空气阻力,两球落地的时间差为()5. 伽利略创造的把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法,有力地促进了人类科学认识的发展.利用如图所示的装置做如下实验:小球从左侧斜面上的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧斜面上升.斜面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐降低的材料时,小球沿右侧斜面上升到的最高位置依次为1、2、3.根据三次实验结果的对比,可以得到的最直接的结论是()A.如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变B.如果小球不受力,它将一直保持匀速运动或静止状态C.如果斜面光滑,小球将上升到与O点等高的位置D.小球受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小6. 如图,一质量为M的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内;套在大环上质量为m的小环(可视为质点),从大环的最高处由静止滑下.重力加速度大小为g.当小环滑到大环的最低点时,大环对轻杆拉力的大小为() A.Mg-5mg B.Mg+mgC.Mg+5mg D.Mg+10mg7.如图所示,一倾斜的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度ω转动,盘面上离转轴距离2.5 m处有一小物体与圆盘始终保持相对静止.物体与盘面间的动摩擦因数为32(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),盘面与水平面的夹角为30°,g取10 m/s2.则ω的最大值是()A. 5 rad/sB. 1.0 rad/sC. 3 rad/s D.0.5 rad/s8.应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入.例如平伸手掌托起物体,由静止开始竖直向上运动,直至将物体抛出.对此现象分析正确的是() A.手托物体向上运动的过程中,物体始终处于超重状态B.手托物体向上运动的过程中,物体始终处于失重状态C.在物体离开手的瞬间,物体的加速度大于重力加速度D.在物体离开手的瞬间,手的加速度大于重力加速度9.为了验证做平抛运动的小球在竖直方向上做自由落体运动,用如图所示的装置进行实验.小锤打击弹性金属片,A球水平抛出,同时B球被松开,自由下落.关于该实验,下列说法中正确的有()A.两球的质量应相等B.两球应同时落地C.应改变装置的高度,多次实验D.实验也能说明A球在水平方向上做匀速直线运动10. 是物体做直线运动的v-t图像,由图可知,该物体()A.第1 s内和第3 s内的运动方向相同B.第3 s内和第4 s内的加速度相同C.第1 s内和第4 s内的位移大小不相等D.0~2 s和0~4 s内的平均速度大小相等二、实验题(14分)11.现用频闪照相方法来研究物块的变速运动.在一小物块沿斜面向下运动的过程中,用频闪相机拍摄的不同时刻物块的位置如图所示.拍摄时频闪频率是10 Hz;通过斜面上固定的刻度尺读取的5个连续影像间的距离依次为x1、x2、x3、x4.已知斜面顶端的高度h和斜面的长度s.数据如下表所示.重力加速度大小g取9.80 m/s2.单位:cm根据表中数据,完成下列填空:(1)物块的加速度a=________m/s2(保留3位有效数字).(2)因为______________________,可知斜面是粗糙的.12.某同学利用图(a)所示实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量m 的对应关系图,如图(b)所示.实验中小车(含发射器)的质量为200 g,实验时选择了不可伸长的轻质细绳和轻定滑轮,小车的加速度由位移传感器及与之相连的计算机得到,回答下列问题:(1)根据该同学的结果,小车的加速度与钩码的质量成________(选填“线性”或“非线性”)关系.(2)由图(b)可知,a -m 图线不经过原点,可能的原因是________.(3)若利用本实验装置来验证“在小车质量不变的情况下,小车的加速度与作用力成正比”的结论,并直接以钩码所受重力mg 作为小车受到的合外力,则实验中应采取的改进措施是________,钩码的质量应满足的条件是________. 三、计算题(46分)13. (10分) 2011年初,我国南方多次遭受严重的冰灾,给交通运输带来巨大的影响。
2015~2016学年度第一学期高三年级第一次月考物理试卷一.选择题(每小题4分,共40分.,1—7题为单选,8-10题为多选)1.有人设计了一种交通工具,在平板车上装了一个电风扇,风扇运转时吹出的风全部打到竖直固定在小车中间的风帆上,靠风帆受力而向前运动,如图所示。
对于这种设计,下列说法正确的是( )A.根据牛顿第二定律,这种设计能使小车运行B.根据牛顿第三定律,这种设计不能使小车运行C.根据牛顿第三定律,这种设计能使小车运行D.以上说法均不正确2、汽车以20 m/s的速度在平直公路上行驶,急刹车时的加速度大小为5 m/s2,则自驾驶员急踩刹车开始计时,前2 s与前5 s时汽车的位移之比为A.3∶4 B.4∶3C.4∶5 D. 5∶43、小船在200m宽的河中横渡,水流速度是4m/s,船在静水中的航速是5m/s,则下列判断正确的是A.小船过河所需的最短时间是40sB.要使小船过河的位移最短,船头应始终正对着对岸C.要使小船过河的位移最短,过河所需的时间是50sD.如果水流速度增大为6m/s,小船过河所需的最短时间将增大4、如图所示,板A的质量为m,滑块B的质量为2m,板A用细绳拴住,细绳与斜面平行。
B沿倾角为θ的斜面在A板中间一段匀速下滑,若A、B之间以及B与斜面之间的动摩擦因数相同,则此动摩擦因数为()A.tanθ B.(tanθ)/2 C. 2tanθ D.(tanθ) /55、如图所示,一架在2 000 m高空以200 m/s的速度水平匀速飞行的轰炸机,要想用两枚炸弹分别炸山脚和山顶的目标A、B.已知山高720 m,山脚与山顶的水平距离为1 000 m,若不计空气阻力,g取10 m/s2,则投弹的时间间隔应为A.3 sB.4 sC.5sD.9s6、如图所示,电梯质量为M,它的水平地板上放置一质量为m的物体,电梯在钢索的拉力作用下由静止开始竖直向上加速运动。
当上升高度为H时,电梯的速度达到v,则在这段过程中,下列说法中正确的是( )。
上饶市一中2015届高三第一次月考物理测试卷一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分。
均为不定项选择题。
)1.一个静止的质点,在0~4 s时间内受到力F的作用,力的方向始终在同一直线上,力F随时间t的变化如图所示,则质点在()A.第2 s末速度改变方向B.第2 s末位移改变方向C.第4 s末回到原出发点D.第4 s末运动速度为零4.质量为m的物体放在粗糙水平面上,在水平恒力F作用下从静止出发,经过时间t 速度达到v。
要使物体从静止出发速度达到2v,下列措施中可行的是()A.仅将F加倍B.仅将t加倍C.仅将物体切去一半D.将原物换成质量为2m的同材料的另一物体,同时将F加倍5.一有固定斜面的小车在水平面上做直线运动,小球通过细绳与车顶相连.小球某时刻正处于图4所示状态.设斜面对小球的支持力为F N,细绳对小球的拉力为F T,关于此时刻小球的受力情况,下列说法正确的是()A.若小车向左运动,F N可能为零B.若小车向左运动,F T可能为零C.若小车向右运动,F N不可能为零D.若小车向右运动,F T不可能为零6.如图所示,A、B两条直线是在A、B两地分别用竖直向上的力F拉质量分别为m A和m B 的物体,实验得出的两个加速度a与力F的关系图线,由图分析可知()A.两地重力加速度是g>g BB.m A<m BC.两地重力加速度是g A=g BD.m A>m B710. 如图,光滑斜面CA 、DA 、EA 都以AB 为底边.三个斜面的倾角分别为75°、45°、30°.物体分别沿三个斜面由顶端从静止滑到底端,下面说法中正确的是( )A .物体沿DA 滑到底端时具有最大速率B .物体沿EA 滑到底端所需时间最短C .物体沿CA 下滑,加速度最大D .物体沿DA 滑到底端所需时间最短二、实验题(本题共2小题,共18分。
)11.(8分)在做“探究力的平行四边形定则”实验时:(1)除已有的器材:方木板、白纸、弹簧测力计、细绳套、刻度尺、图钉和铅笔外,还必须有 和 。
2015-2016学年江西省上饶中学高二(下)第一次月考物理试卷(重点、励志班)一、选择题:(本题共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,1-7小题只有一个选项正确,8-10小题有多个选项正确,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.(4分)对于如图所示的电流i随时间t做周期性变化的图象,下列描述正确的是()A.电流的大小不变,方向不变,是直流电B.电流的大小不变,方向变化,是交变电流C.电流的大小变化,方向也变化,是交变电流D.电流的大小变化,方向不变,不是交变电流2.(4分)小型交流发电机中,矩形金属线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的感应电动势与时间呈正弦函数关系,如图所示.此线圈与一个R=10Ω的电阻构成闭合电路,不计电路的其他电阻.下列说法正确的是()A.交变电流的周期为0.125 s B.交变电流的频率为8 HzC.交变电流的有效值为 A D.交变电流的最大值为4 A3.(4分)关于电能输送的分析,正确的是()A.由公式P=I2R得到,输电电流越大,输电导线上的功率损失越大B.由公式P=IU得到,输电导线上的功率损失与电流强度成正比C.由公式P=得到,输电电压越高,输电导线上的功率损失越大D.由公式P=得到,输电导线的电阻越大,功率损失越少4.(4分)物体受到的冲量越大,则()A.它的动量一定越大 B.它的动量变化一定越快C.它的动量变化量一定越大D.它所受到的作用力一定越大5.(4分)下列几种物理现象的解释中,正确的是()A.砸钉子时不用橡皮锤,只是因为橡皮锤太轻B.跳高时在沙坑里填沙,是为了减小冲量C.在推车时推不动是因为推力的冲量为零D.动量相同的两个物体受到相同的制动力的作用,两个物体将同时停下来6.(4分)关于系统动量守恒的条件,下列说法正确的是()A.只要系统所受的合外力为零,系统动量就守恒B.系统中所有物体的加速度为零时,系统的总动量不一定守恒C.只要系统内存在摩擦力,系统动量就不可能守恒D.只要系统中有一个物体具有加速度,系统动量就不守恒7.(4分)如图所示,A、B两物体质量分别为m A、m B,且m A<m B,置于光滑水平面上,相距较远.将两个大小均为F的力,同时分别作用在A、B上,作用相同的距离后,撤去两个力,两物体发生碰撞并粘在一起后将()A.停止运动 B.向左运动C.向右运动 D.运动方向不能确定8.(4分)理想变压器的原、副线圈匝数比n1:n2=10:1,原线圈两端接通交流电源,则下列说法中正确的是()A.原、副线圈中电流频率之比f1:f2=10:1B.原、副线圈两端的电压之比U1:U2=10:1C.原、副线圈内交变电流之比I1:I2=1:10D.变压器输入和输出的功率之比P1:P2=10:19.(4分)关于光电效应,下列几种表述正确的是()A.用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的最大初动能要大B.对于任何一种金属都存在一个“最大波长”,入射光的波长必须小于这个波长,才能产生光电效应C.金属电子的逸出功与入射光的频率成正比D.光电流的强度与入射光的强度有关10.(4分)如图所示,电路中所有元件完好,但光照射到光电管上,灵敏电流计中没有电流通过,其原因可能是()A.入射光太弱B.入射光波长太长C.光照时间短D.电源正负极接反二、填空题(本题每空2分,共10分)11.(4分)如图所示,单匝矩形闭合导线框abcd全部处于磁感应强度为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻为R.线框绕与cd边重合的竖直固定转轴以角速度ω匀速转动,线框中感应电流的有效值I=.线框从中性面开始转过的过程中,通过导线横截面的电荷量q=.12.(6分)汽车在平直公路上做匀加速直线运动.已知汽车质量为m,其速度从v1增大到v2经过的时间为t,路面阻力为f.以汽车的运动方向为正方向,那么在这段时间内,汽车的动量改变是,牵引力的冲量是,路面阻力的冲量是,汽车所受合外力的冲量是.三、计算题(共50分.解答时要求写出必要的文字说明、公式,若只有最后答案而无演算过程的不得分)13.(12分)如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=1T,边长L=10cm的正方形线圈abcd共100匝,线圈电阻r=2Ω,线圈绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动,角速度ω=π rad/s,外电路电阻R=2Ω.求:(1)由图示位置(线圈平面与磁感线平行)转过30°角时的瞬时感应电动势.(2)由图示位置转过60°角的过程中产生的平均感应电动势.(3)交变电压表的示数.14.(10分)如图所示,在光滑的水平面上有一辆平板车,上面站着一个人,车以速度v0前进.已知车的质量为m1,人的质量为m2,某时刻人突然向前跳离车,设人跳离车时,车相对于人的速度为v,求人跳离后车的速度.15.(12分)钙的逸出功是3.2eV,现在用波长100nm的光照射钙的表面.(1)求光电子的最大初动能;(2)求遏止电压;(3)求钙的极限频率.16.(16分)竖直墙面与水平地面均光滑,质量分别为m A=6kg、m B=2kg的A、B 两物体如图所示放置,其中A紧靠墙壁,A、B之间由质量不计的轻弹簧相连,现对B物体缓慢施加一个向左的力,该力做功4J,使A、B间弹簧压缩但系统静止,然后突然撤去向左的推力解除压缩,求:(1)从撤去外力到物体A运动,墙壁对A的冲量多大?(2)A、B都运动后,A、B两物体的最小速度各为多大?2015-2016学年江西省上饶中学高二(下)第一次月考物理试卷(重点、励志班)参考答案与试题解析一、选择题:(本题共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,1-7小题只有一个选项正确,8-10小题有多个选项正确,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.(4分)对于如图所示的电流i随时间t做周期性变化的图象,下列描述正确的是()A.电流的大小不变,方向不变,是直流电B.电流的大小不变,方向变化,是交变电流C.电流的大小变化,方向也变化,是交变电流D.电流的大小变化,方向不变,不是交变电流【考点】交变电流【分析】交流电是指大小和方向随时间做周期性的变化.而直流是方向不变,大小可变也可不变,当不变的电流为恒定直流.【解答】解:由图象可知,电流的方向不变,而大小作周期性变化,所以不是交流,而是直流,但不是恒定直流,故ABC错误,D正确.故选:D.2.(4分)小型交流发电机中,矩形金属线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的感应电动势与时间呈正弦函数关系,如图所示.此线圈与一个R=10Ω的电阻构成闭合电路,不计电路的其他电阻.下列说法正确的是()A.交变电流的周期为0.125 s B.交变电流的频率为8 HzC.交变电流的有效值为 A D.交变电流的最大值为4 A【考点】交流的峰值、有效值以及它们的关系【分析】从图象中可以求出该交流电的最大电压以及周期等物理量,然后根据最大值与有效值以及周期与频率关系求解.【解答】解:A、由图可知,交流电周期T=0.250s,故A错误;B、交流电周期T=0.250s,交变电流的频率为f==4Hz,故B错误;C、由图可知,交流电的最大电压U m=20V,所以交变电流的最大值为I m==2A,所以交变电流的有效值为I===A,故C正确,D错误;故选:C.3.(4分)关于电能输送的分析,正确的是()A.由公式P=I2R得到,输电电流越大,输电导线上的功率损失越大B.由公式P=IU得到,输电导线上的功率损失与电流强度成正比C.由公式P=得到,输电电压越高,输电导线上的功率损失越大D.由公式P=得到,输电导线的电阻越大,功率损失越少【考点】远距离输电【分析】根据输出功率P=UI和输电电压U得出输出电流I,根据P损=I2R求出损耗的功率.【解答】解:A、由公式P=I2R知,电流越大,单位时间内产生的热量越大,故A正确;B、根据公式△P=I2R,输电导线上的功率损失与电流强度的平方成正比,故B错误C、由公式P=UI可知,输电电压越高,传输电流越小;根据公式P=I2R可知,传输电流越小,输电线上功率损失越小;故C错误;D、由公式P=UI和△P=I2R,得到;故输电导线的电阻越大,功率损失越大,故D错误;故选:A.4.(4分)物体受到的冲量越大,则()A.它的动量一定越大 B.它的动量变化一定越快C.它的动量变化量一定越大D.它所受到的作用力一定越大【考点】动量定理【分析】动量定理:合力在一个过程中的冲量等于该过程中物体动量的改变量.【解答】解:A、B、C、根据动量定理公式I=△P,物体受到的冲量越大,它的动量变化量一定越大,但动量不一定大,也不一定变化快,故A错误,B错误,C正确;D、冲量大,即Ft大,但F不一定大,故D错误;故选:C.5.(4分)下列几种物理现象的解释中,正确的是()A.砸钉子时不用橡皮锤,只是因为橡皮锤太轻B.跳高时在沙坑里填沙,是为了减小冲量C.在推车时推不动是因为推力的冲量为零D.动量相同的两个物体受到相同的制动力的作用,两个物体将同时停下来【考点】动量定理;惯性【分析】动量定理:合力的冲量等于动量的变化,公式为:Ft=△P.【解答】解:A、砸钉子时不用橡皮锤,是由于橡皮锤有弹性,作用时间长,根据动量定理Ft=△P,产生的力小,故A错误;B、跳高时在沙坑里填沙,根据动量定理Ft=△P,是为了增加作用时间,减小了作用力,冲量等于动量的变化,是恒定的,故错误;C、在推车时推不动是因为推力小于最大静摩擦力,推力的冲量Ft不为零,故C错误;D、动量相同的两个物体受到相同的制动力的作用,根据动量定理Ft=△P,两个物体将同时停下来,故D正确;故选:D.6.(4分)关于系统动量守恒的条件,下列说法正确的是()A.只要系统所受的合外力为零,系统动量就守恒B.系统中所有物体的加速度为零时,系统的总动量不一定守恒C.只要系统内存在摩擦力,系统动量就不可能守恒D.只要系统中有一个物体具有加速度,系统动量就不守恒【考点】动量守恒定律【分析】系统动量守恒的条件是合外力为零.系统内存在着摩擦力或一个物体具有加速度时,系统的动量可能守恒.【解答】解:A、根据动量守恒定律的条件可知,只要系统所受的合外力为零,系统动量就守恒.故A正确;B、系统中所有物体的加速度为零时,系统所受的合外力为零,即系统的总动量一定守恒.故B错误;C、若系统内存在着摩擦力,而系统所受的合外力为零,系统的动量仍守恒.故C错误;D、系统中有一个物体具有加速度时,系统的动量也可能守恒,比如碰撞过程,两个物体的速度都改变,都有加速度,单个物体受外力作用,系统的动量却守恒.故D错误;故选:A.7.(4分)如图所示,A、B两物体质量分别为m A、m B,且m A<m B,置于光滑水平面上,相距较远.将两个大小均为F的力,同时分别作用在A、B上,作用相同的距离后,撤去两个力,两物体发生碰撞并粘在一起后将()A.停止运动 B.向左运动C.向右运动 D.运动方向不能确定【考点】动量守恒定律【分析】此题可以从两个角度来分析,一是利用运动学公式和冲量的定义,结合动量守恒定律来分析;二是动能定理和动量的定义,结合动量守恒定律来分析.【解答】解:力F大小相等,m A<m B,由牛顿第二定律可知,两物体的加速度有:a A>a B,由题意知:SA=SB,由运动学公式得:S A=a A t A2,S B=a B t B2,可知:t A<t B,由I A=F•t A,I2=F•t B,得:I A<I B,由动量定理可知△P A=I A,△P B=I B,则P A<P B,碰前系统总动量向左,碰撞过程动量守恒,由动量守恒定律可知,碰后总动量向左,故ACD错误,B正确.故选:B.8.(4分)理想变压器的原、副线圈匝数比n1:n2=10:1,原线圈两端接通交流电源,则下列说法中正确的是()A.原、副线圈中电流频率之比f1:f2=10:1B.原、副线圈两端的电压之比U1:U2=10:1C.原、副线圈内交变电流之比I1:I2=1:10D.变压器输入和输出的功率之比P1:P2=10:1【考点】变压器的构造和原理【分析】理想变压器输入功率等于输出功率,原副线圈电流与匝数成反比,原副线圈电压与匝数成正比.【解答】解:A、根据变压器的工作原理可知,原、副线圈中电流频率相等,即之比为1:1,故A错误;B、由于原、副线圈两端的电压与匝数成正比,则原、副线圈两端的电压之比U1:U2=10:1,故B正确;C、由于原副线圈电流与匝数成反比,所以原、副线圈内交变电流之比I1:I2=1:10,故C 正确.D、变压器的输出功率等于输入功率,则输入和输出的功率之比1:1,故D错误;故选:BC.9.(4分)关于光电效应,下列几种表述正确的是()A.用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的最大初动能要大B.对于任何一种金属都存在一个“最大波长”,入射光的波长必须小于这个波长,才能产生光电效应C.金属电子的逸出功与入射光的频率成正比D.光电流的强度与入射光的强度有关【考点】光电效应【分析】当入射光的频率大于金属的极限频率时,会发生光电效应,光的强度影响单位时间内发出的光电子数目,即光电流的大小.【解答】解:A、不可见光的频率不一定比可见光的频率大,所以产生的光电子的初动能不一定大.故A错误.B、当入射光的频率大于金属的极限频率时,即入射光的波长小于极限波长时,发生光电效应.故B正确.C、根据光电效应方程知,E km=hv﹣W0=eU,知,遏止电压与入射光的频率成一次函数关系,不是成正比.故C错误.D、光的强度影响单位时间内发出光电子的数目,即影响光电流的大小.故D正确.故选:BD10.(4分)如图所示,电路中所有元件完好,但光照射到光电管上,灵敏电流计中没有电流通过,其原因可能是()A.入射光太弱B.入射光波长太长C.光照时间短D.电源正负极接反【考点】光电效应【分析】当入射光波长小于金属的极限波长时,金属能产生光电效应.当光电管上加上反向电压时,灵敏电流计中可能没有电流通过.【解答】解:A、光电管能否产生光电效应与入射光的强度没有关系.故A错误.B、若入射光波长太长,大于金属的极限波长时,金属不能产生光电效应,灵敏电流计中没有电流通过.故B正确.C、光电管能否产生光电效应与光照时间没有关系.故C错误.D、电源正负极接反时,光电管加上反向电压,光电子做减速运动,可能不能到达阳极,电路中不能形成电流.故D正确.故选BD二、填空题(本题每空2分,共10分)11.(4分)如图所示,单匝矩形闭合导线框abcd全部处于磁感应强度为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻为R.线框绕与cd边重合的竖直固定转轴以角速度ω匀速转动,线框中感应电流的有效值I=.线框从中性面开始转过的过程中,通过导线横截面的电荷量q=.【考点】正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率【分析】由题可知,线圈中产生正弦式电流.感应电动势最大值E m=BSω,由E=E m及欧姆定律求解电流的有效值.根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律和电流的定义式求出电量.【解答】解:线圈中产生感应电动势最大值E m=BSω,感应电动势有效值E=E m=BSω.则电流的有效值为I==.由=,,q=得到电量q==故答案为:;12.(6分)汽车在平直公路上做匀加速直线运动.已知汽车质量为m,其速度从v1增大到v2经过的时间为t,路面阻力为f.以汽车的运动方向为正方向,那么在这段时间内,汽车的动量改变是m(v2﹣v1),牵引力的冲量是ft+m(v2﹣v1),路面阻力的冲量是ft,汽车所受合外力的冲量是m(v2﹣v1).【考点】动量定理【分析】恒力的冲量等于作用力与作用时间的乘积.物体A处于静止时,阻力大小与F的水平分力相等.根据冲量的定义分别求出三个力的冲量.根据动量定理,合外力冲量等于物体动量的变化.【解答】解:汽车在平直公路上做匀加速直线运动,速度从v1增大到v2经过的时间为t,则动量的改变量为:△P=P末﹣P初=m(v2﹣v1)根据动量定理,合外力冲量等于物体动量的变化.即(F﹣f)t=m(v2﹣v1)则有牵引力冲量:Ft=ft+m(v2﹣v1)路面阻力的冲量是I f=ft汽车所受合外力的冲量是I合=△P=P末﹣P初=m(v2﹣v1)故答案为:m(v2﹣v1);ft+m(v2﹣v1);ft;m(v2﹣v1)三、计算题(共50分.解答时要求写出必要的文字说明、公式,若只有最后答案而无演算过程的不得分)13.(12分)如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=1T,边长L=10cm的正方形线圈abcd共100匝,线圈电阻r=2Ω,线圈绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动,角速度ω=π rad/s,外电路电阻R=2Ω.求:(1)由图示位置(线圈平面与磁感线平行)转过30°角时的瞬时感应电动势.(2)由图示位置转过60°角的过程中产生的平均感应电动势.(3)交变电压表的示数.【考点】交流发电机及其产生正弦式电流的原理;正弦式电流的图象和三角函数表达式【分析】(1)感应电动势的最大值为E m=nBωS.从图示位置开始计时,写出线圈中感应电动势的瞬时值表达式e=NBSωcosωt,代入θ=30°即可求得(2)根据求得感应电动势;(3)电路中电压表示数显示R电压的有效值,由欧姆定律求解;【解答】解:(1)感应电动势的最大值为E m=nBωS=3.14 V转过30°时的瞬时感应电动势为e=E m cos 30°=2.72 V(2)由图示位置转过30°角的过程中产生的平均感应电动势为E=n=3V(3)电压表示数为外电路电压的有效值U=•R=1.11 V答:(1)由图示位置(线圈平面与磁感线平行)转过30°角时的瞬时感应电动势为2.72V.(2)由图示位置转过60°角的过程中产生的平均感应电动势为3V.(3)交变电压表的示数为1.11V.14.(10分)如图所示,在光滑的水平面上有一辆平板车,上面站着一个人,车以速度v0前进.已知车的质量为m1,人的质量为m2,某时刻人突然向前跳离车,设人跳离车时,车相对于人的速度为v,求人跳离后车的速度.【考点】动量守恒定律【分析】首先要明确参考系,一般选地面为参考系.其次选择研究的对象,以小车和车上的人组成的系统为研究对象.接着选择正方向,以小车前进的方向为正方向.最关键的是明确系统中各物体的速度大小及方向,跳前系统对地的速度为v0,设跳离时车对地的速度为v,人对地的速度为﹣u+v.最后根据动量守恒定律列方程求解.【解答】解:取车前进方向为正方向,假设人跳出之后车的速度为v′,人的速度为v″.对系统由动量守恒定律得:(m1+m2)v0=m1v′+m2v″又v′﹣v″=v,解得:v′=v0﹣答:人跳离后车的速度是v0﹣.15.(12分)钙的逸出功是3.2eV,现在用波长100nm的光照射钙的表面.(1)求光电子的最大初动能;(2)求遏止电压;(3)求钙的极限频率.【考点】爱因斯坦光电效应方程【分析】根据爱因斯坦光电效应方程求出光电子的最大初动能,结合eU c=E k求出遏止电压,根据逸出功与极限频率的关系公式求出钙的极限频率.【解答】解(1)由爱因斯坦光电效应方程为:E k=hν﹣W0可得:E k=h﹣W0=﹣3.2×1.6×10﹣19J≈1.48×10﹣18 J(2)由eU c=E k得遏止电压为:U c==V=9.25 V(3)由W0=hνc得极限频率为:νc==≈7.72×1015 Hz答:(1)光电子的最大初动能为1.48×10﹣18 J;(2)遏止电压为9.25V;(3)钙的极限频率为7.72×1015 Hz.16.(16分)竖直墙面与水平地面均光滑,质量分别为m A=6kg、m B=2kg的A、B 两物体如图所示放置,其中A紧靠墙壁,A、B之间由质量不计的轻弹簧相连,现对B物体缓慢施加一个向左的力,该力做功4J,使A、B间弹簧压缩但系统静止,然后突然撤去向左的推力解除压缩,求:(1)从撤去外力到物体A运动,墙壁对A的冲量多大?(2)A、B都运动后,A、B两物体的最小速度各为多大?【考点】动量守恒定律;动能定理【分析】(1)压缩弹簧时,推力做功全部转化为弹簧的弹性势能,撤去推力后,B在弹力的作用下做加速运动.此过程中墙给A的冲量即为系统动量的变化,根据动量定理求解.(2)A离开墙后,在弹簧的作用下速度逐渐增大,B的速度逐渐减小,当弹簧再次恢复原长时,A达到最大速度,B速度减小到最小值,根据系统动量守恒、机械能守恒求解.【解答】解(1)压缩弹簧时,外力做的功全转化为弹性势能,撤去外力,弹簧恢复原长,弹性势能全转化为B的动能,设此时B的速度为v0,则:得v0=2m/s此过程墙壁对A的冲量大小等于弹簧对A的冲量大小,也等于弹簧对B的冲量大小,由动量定理得:I=m B v0=4Ns(2)当弹簧恢复原长时,A的速度最小,则:v Amin=0A、B都运动后,B减速,A加速,当A、B速度相等时弹簧拉伸最长.此后,B继续减速,A继续加速,当弹簧再次恢复原长时,A的速度增加到最大值,B的速度减小到最小值,以向右为正,由系统动量守恒、机械能守恒有:m B v0=m A v Amax+m B v Bmin得v A=1m/s,v B=﹣1m/s所以B速度的最小值也为0答:(1)从撤去外力到物体A运动,墙壁对A的冲量为4Ns(2)A、B都运动后,A、B两物体的最小速度都为0.。
上饶县二中2015-2016学年度第二学期高一年级第一次月考物理试题考试时间:90分钟满分值:l0O分第1卷(选择题,共40分)一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分。
在每小题给出的四个选项中,1~7小题只有一个选项是正确的。
8一10小题有多个选项正确,全部选对得4分,选不全的得2分,有选错或不选的得0分.请将正确选项填入答题卡中。
)1.关于曲线运动和圆周运动,以下说法中正确的是( )A.做曲线运动的物体受到的合外力一定不为零B.做曲线运动的物体的加速度一定是变化的C.做圆周运动的物体受到的合外力方向一定指向圆心D.做匀速圆周运动物体的加速度方向不一定指向圆心[解析]本题考查曲线运动的条件和圆周运动概念的理解:物体做曲线运动的条件是所受合外力合外力不为零,且方向与速度的方向不在同一直线上,若合外力为零,则物体是做匀速直线运动或静止,故A选项正确,曲线运动中抛体运动的加速度是不变的,故B选项错误,变速圆周运动的物体所受的合外力方向一定不指向圆心,故C选项错误匀速圆周运动的物体的加速度方向一定指向圆心,故D选项错误2.火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知( )A.太阳位于木星运行轨道的中心B.火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等C.火星与木星公转周期之比的平方等于它们轨道半长轴之比的立方D.相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积[解析] A、第一定律的内容为:所有行星分别沿不同大小的椭圆轨道绕太阳运动,太阳处于椭圆的一个焦点上.故A错误;B、第二定律:对每一个行星而言,太阳行星的连线在相同时间内扫过的面积相等.行星在此椭圆轨道上运动的速度大小不断变化,故B错误;C、若行星的公转周期为T,则a3/T2 =K常量,K与行星无关,与中心体有关,故C正确;D、第二定律:对每一个行星而言,太阳行星的连线在相同时间内扫过的面积相等,是对同一个行星而言,故D错误;故选C.3.如图所示某人游珠江,他以一定的速度面部始终垂直河岸向岸游去.江中各处水流速度相等,他游过的路程,过河所用的时间与水速的关系是( )A.水速大时,路程长,时间长B.水速大时,路程长,时间不变C.水速大时,路程长,时间短、D.路程、时间与水速无关[解析]游泳者相对于岸的速度为他相对于水的速度和水流速度的合速度,水流速度越大,其合速度与岸的夹角越小,路程越长,但过河时间t=d/v人,与水速无关,故A、C、D均错误,B正确.故选B4.如图所示是一种娱乐设施“魔盘”,画面反映的是魔盘旋转转速较大时盘中人的情景。
2015-2016学年江西省上饶市上饶二中高一(下)第一次月考物理试卷一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,1~7小题只有一个选项是正确的.8一10小题有多个选项正确,全部选对得4分,选不全的得2分,有选错或不选的得0分.请将正确选项填入答题卡中.)1.关于曲线运动和圆周运动,以下说法中正确的是()A.做曲线运动的物体受到的合外力一定不为零B.做曲线运动的物体的加速度一定是变化的C.做圆周运动的物体受到的合外力方向一定指向圆心D.做匀速圆周运动物体的加速度方向不一定指向圆心2.火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知()A.太阳位于木星运行轨道的中心B.火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等C.火星与木星公转周期之比的平方等于它们轨道半长轴之比的立方D.相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积3.如图所示,某人游长江,他以一定的速度面部始终垂直江岸向对岸游去.江中各处水流速度相等,他游过的路程、过江所用的时间与水速的关系是()A.水速大时,路程长,时间长 B.水速大时,路程长,时间不变C.水速大时,路程长,时间短 D.路程、时间与水速无关4.如图所示是一种娱乐设施“魔盘”,而且画面反映的是魔盘旋转转速较大时盘中人的情景.甲、乙、两三位同学看了图后发生争论,甲说:“图画错了,做圆周运动的物体受到向心力的作用,魔盘上的人应该向中心靠拢”.乙说:“图画得对,因为旋转的魔盘给人离心力,所以人向盘边缘靠拢”.丙说:“图画得对,当盘对人的摩擦力不能满足人做圆周运动所需的向心力时,人会逐渐远离圆心”.这三位同学的说法应是()A.甲正确B.乙正确C.丙正确D.都不正确5.如图所示,一球体绕轴O1O2以角速度ω旋转,A、B为球体上两点.下列说法中正确的()A.A、B两点具有相同的角速度B.A、B两点具有相同的线速度C.A、B两点具有相同的向心加速度D.A、B两点的向心加速度方向都指向球心6.阋神星,是一个已知最大的属于柯伊伯带及海王星外天体的矮行星,因观测估算比冥王星大,在公布发现时曾被其发现者和NASA等组织称为“第十大行星”.若将地球和阋神星绕太阳的运动看作匀速圆周运动,它们的运行轨道如图所示.已知阋神星绕太阳运行一周的时间约为557年,设地球绕太阳运行的轨道半径为R,则阋神星绕太阳运行的轨道半径约为()A.B.C. D.7.如图,在一棵大树下有张石凳子,上面水平摆放着一排香蕉.小猴子为了一次拿到更多的香蕉,它紧抓住软藤摆下,同时树上的老猴子向上拉动软藤的另一端,使得小猴子到达石凳子时保持身体水平向右方向运动.已知老猴子以恒定大小为v拉动软藤,当软藤与竖直成θ角时,则小猴子的水平运动速度大小为()A.vcosθB.vsinθ C.D.8.对于质量为m1和质量为m2的两个物体间的万有引力的表达式F=G,下列说法正确的是()A.公式中的G是引力常量,它是由实验得出的,而不是人为规定的B.当两物体间的距离r趋于零时,万有引力趋于无穷大C.m1和m2所受引力大小总是相等的D.两个物体间的引力总是大小相等,方向相反的,是一对平衡力9.有一种杂技表演叫“飞车走壁”,由杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的侧壁,做匀速圆周运动.图中粗线圆表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h.下列说法中正确的是()A.h越高,摩托车对侧壁的压力将越大B.h越高,摩托车做圆周运动的角速度不变C.h越高,摩托车做圆周运动的周期将越大D.h越高,摩托车做圆周运动的线速度将越大10.水平光滑直轨道ab与半径为R的竖直半圆形光滑轨道bc相切,一小球以初速度v0沿直轨道向右运动,如图所示,小球进入圆形轨道后刚好能通过C点,然后小球做平抛运动落在直轨道上的d点,则()A.小球到达c点的速度为B.小球在c点将向下做自由落体运动C.小球在直轨道上的落点d与b点距离为2RD.小球从c点落到d点需要时间二、实验题(本大题共.第11题4分,第12,13题每空2分,共18分.把答案填写在答题卷指定位置上)11.如图所示,在玻璃管的水中有一红蜡块正在匀速上升,若红蜡块在A点匀速上升的同时,使玻璃管水平向右做匀加速直线运动,则红蜡块实际运动的轨迹是图中的()A.直线P B.曲线QC.曲线R D.无法确定是P还是Q12.某同学根据平抛运动原理设计利用刻度尺粗测玩具手枪弹丸的发射速度v0的实验方案,实验示意图如图所示,已知没有计时仪器.(1)实验中需要测量的量是(并在图中用字母标出)_______;(2)计算公式v0=_______.(3)用一张印有小方格的纸记录手枪弹丸的轨迹,小方格的边长L=10cm.若弹丸在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则其平抛的初速度的计算式为V0=_______(用L、g表示),其值是_______m/s.(取g=10m/s2,结果保留两位有效数字)13.一物理兴趣小组利用学校实验室的数字实验系统探究物体作圆周运动时向心力与角速度、半径的关系.①首先,让一砝码在一个比较光滑的平面上做半径r为0.08m的圆周运动,数字实验系统得到若干组向心力F和对应的角速度ω,他们根据实验数据绘出了F﹣ω的关系图象如图中B图线所示,兴趣小组的同学猜测r一定时,F可能与ω2成正比.你认为,可以通过进一步转换,做出_______关系图象来确定他们的猜测是否正确.②将同一砝码做圆周运动的半径r再分别调整为0.04m、0.12m,又得到了两条F﹣ω图象,如图中A、C图线所示.通过对三条图线的比较、分析、讨论,他们得出ω一定时,F∝r 的结论,你认为他们的依据是_______.③通过上述实验,他们得出:做圆周运动的物体受到的向心力F与角速度ω、半径r的数学关系式是F=kω2r,其中比例系数k的单位是_______.三、计算题(本大题共4小题,共42分,解答要写明必要的文字说明,方程式和重要的演算步骤,只写答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.)14.质量为m=2kg 的物体在光滑的水平面上运动,在水平面上建立x0y坐标系,t=0时,物体位于坐标系的原点0.物体在x轴和y轴方向上的分速度v x、v y随时间t变化的图象如图甲、乙所示.求:(1)t=3.0s时,物体受到的合力的大小和方向;_______(2)t=8.0s时,物体速度的大小和方向;_______(3)t=8.0s时,物体的位置(用位置坐标x、y表示)_______.15.两个大小相同的实心小铁球紧靠在一起,它们之间的万有引力为F.若将两个用同种材料制成的半径是小铁球2倍的实心大铁球紧靠在一起,则两大铁球之间的万有引力为多少?16.某战士在倾角为30°的山坡上进行投掷手榴弹训练.他从A点以某一初速度v0=15m/s 沿水平方向投出手榴弹后落在B点,该型号手榴弹从拉动弹弦到爆炸需要5s的时间,空气阻力不计,(g=10m/s2)求:(1)若要求手榴弹正好在落地时爆炸,问战士从拉动弹弦到投出所用的时间是多少?(2)点A、B的间距s是多大?17.如图所示,有一水平放置的圆盘,上面放有一劲度系数为k的轻质弹簧,弹簧的一端固定于轴O点,另一端拴一质量为m的物体,物体与盘面间最大静摩擦力为其重力的μ倍,开始时弹簧处于自然长度,长为R,求:(1)盘的转速ω0多大时,物体开始滑动?(2)当转速达到2ω0时,弹簧的伸长量△x是多大?(结果用μ、m、R、k、g表示)2015-2016学年江西省上饶市上饶二中高一(下)第一次月考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,1~7小题只有一个选项是正确的.8一10小题有多个选项正确,全部选对得4分,选不全的得2分,有选错或不选的得0分.请将正确选项填入答题卡中.)1.关于曲线运动和圆周运动,以下说法中正确的是()A.做曲线运动的物体受到的合外力一定不为零B.做曲线运动的物体的加速度一定是变化的C.做圆周运动的物体受到的合外力方向一定指向圆心D.做匀速圆周运动物体的加速度方向不一定指向圆心【考点】匀速圆周运动;曲线运动.【分析】物体做曲线运动的条件是所受合外力合外力不为零,且方向与速度的方向不在同一直线上;匀速圆周运动速度大小不变,方向变化,是变速运动.加速度方向始终指向圆心,加速度是变化的,是变加速运动.向心力方向始终指向圆心,是变化的.【解答】解:A、物体做曲线运动的条件是所受合外力合外力不为零,且方向与速度的方向不在同一直线上,若合外力为零,则物体是做匀速直线运动或静止,故A正确,B、曲线运动中抛体运动的加速度是不变的,故B错误,C、变速圆周运动的物体所受的合外力方向一定不指向圆心,故C错误D、匀速圆周运动的物体的加速度方向一定指向圆心,故D错误.故选:A2.火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知()A.太阳位于木星运行轨道的中心B.火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等C.火星与木星公转周期之比的平方等于它们轨道半长轴之比的立方D.相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积【考点】万有引力定律及其应用.【分析】熟记理解开普勒的行星运动三定律:第一定律:所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上.第二定律:对每一个行星而言,太阳行星的连线在相同时间内扫过的面积相等.第三定律:所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等.【解答】解:A、第一定律的内容为:所有行星分别沿不同大小的椭圆轨道绕太阳运动,太阳处于椭圆的一个焦点上.故A错误;B、第二定律:对每一个行星而言,太阳行星的连线在相同时间内扫过的面积相等.行星在此椭圆轨道上运动的速度大小不断变化,故B错误;C、若行星的公转周期为T,则常量K与行星无关,与中心体有关,故C正确;D、第二定律:对每一个行星而言,太阳行星的连线在相同时间内扫过的面积相等,是对同一个行星而言,故D错误;故选C.3.如图所示,某人游长江,他以一定的速度面部始终垂直江岸向对岸游去.江中各处水流速度相等,他游过的路程、过江所用的时间与水速的关系是()A.水速大时,路程长,时间长 B.水速大时,路程长,时间不变C.水速大时,路程长,时间短 D.路程、时间与水速无关【考点】运动的合成和分解.【分析】人过河时参与了两个运动,一个是垂直于河岸的运动,另一个是沿水流的运动,两运动相互独立.【解答】解:人以一定速率垂直河岸向对岸游,而过河的宽度不变,人在静水中速度不变,故过河时间不变;若水流速变大,则人沿水流方向运动的距离增大,故路程变长,故B正确,ACD错误;故选:B.4.如图所示是一种娱乐设施“魔盘”,而且画面反映的是魔盘旋转转速较大时盘中人的情景.甲、乙、两三位同学看了图后发生争论,甲说:“图画错了,做圆周运动的物体受到向心力的作用,魔盘上的人应该向中心靠拢”.乙说:“图画得对,因为旋转的魔盘给人离心力,所以人向盘边缘靠拢”.丙说:“图画得对,当盘对人的摩擦力不能满足人做圆周运动所需的向心力时,人会逐渐远离圆心”.这三位同学的说法应是()A.甲正确B.乙正确C.丙正确D.都不正确【考点】向心力;摩擦力的判断与计算.【分析】人做圆周运动,靠静摩擦力提供向心力,当提供的力小于所需要的力,做离心运动,当提供的力大于所需要的力,做近心运动.【解答】解:人随圆盘做圆周运动,靠静摩擦力提供向心力,当转速较大时,静摩擦力不够提供向心力,人将做离心运动.向心力不是物体受到的力.故丙正确,甲、乙错误.故C正确,A、B、D错误.故选C.5.如图所示,一球体绕轴O1O2以角速度ω旋转,A、B为球体上两点.下列说法中正确的()A.A、B两点具有相同的角速度B.A、B两点具有相同的线速度C.A、B两点具有相同的向心加速度D.A、B两点的向心加速度方向都指向球心【考点】向心加速度;线速度、角速度和周期、转速.【分析】A、B两点共轴转动,角速度相等,根据半径的大小,通过v=rω比较线速度的大小.向心加速度方向指向圆周运动的圆心,根据a=rω2比较向心加速度大小.【解答】解:A、A、B两点共轴转动,角速度相等.故A正确.B、因为A、B两点绕地轴转动,A的转动半径大于B点的转动半径,根据v=rω知,A的线速度大于B的线速度大小.故B错误.C、根据a=rω2知,角速度相等,A的转动半径大,则A点的向心加速度大于B点的向心加速度.故C错误.D、A、B两点的向心加速度方向垂直指向地轴.故D错误.故选:A.6.阋神星,是一个已知最大的属于柯伊伯带及海王星外天体的矮行星,因观测估算比冥王星大,在公布发现时曾被其发现者和NASA等组织称为“第十大行星”.若将地球和阋神星绕太阳的运动看作匀速圆周运动,它们的运行轨道如图所示.已知阋神星绕太阳运行一周的时间约为557年,设地球绕太阳运行的轨道半径为R,则阋神星绕太阳运行的轨道半径约为()A.B.C. D.【考点】万有引力定律及其应用.【分析】根据开普勒第三定律,地球与阋神星的轨道半径的三次方之比等于公转周期的平方之比,列式求解.【解答】解:根据开普勒第三定律,有解得=故选:C7.如图,在一棵大树下有张石凳子,上面水平摆放着一排香蕉.小猴子为了一次拿到更多的香蕉,它紧抓住软藤摆下,同时树上的老猴子向上拉动软藤的另一端,使得小猴子到达石凳子时保持身体水平向右方向运动.已知老猴子以恒定大小为v拉动软藤,当软藤与竖直成θ角时,则小猴子的水平运动速度大小为()A.vcosθB.vsinθ C.D.【考点】运动的合成和分解.【分析】小猴子参与了沿绳子和垂直于绳子两个方向的运动,两个运动的合运动水平向右,根据平行四边形定则求出小猴子的合速度,即小猴子的水平速度.【解答】解:小猴子参与了沿绳子和垂直于绳子两个方向的运动,合速度方向水平向右,如图,根据平行四边形定则得,合速度.所以小猴子的水平运动速度为.故D正确,A、B、C错误.故选D.8.对于质量为m1和质量为m2的两个物体间的万有引力的表达式F=G,下列说法正确的是()A.公式中的G是引力常量,它是由实验得出的,而不是人为规定的B.当两物体间的距离r趋于零时,万有引力趋于无穷大C.m1和m2所受引力大小总是相等的D.两个物体间的引力总是大小相等,方向相反的,是一对平衡力【考点】万有引力定律及其应用.【分析】万有引力定律的条件是适用于两质点间的万有引力,自然界中任意两个物体都有万有引力,两物体间相互的万有引力是一对作用力和反作用力.【解答】解:A、公式中的G是引力常量,是通过实验测量出来的,不是人为规定的,故A 正确;B、当两物体间的距离r趋向零时,两物体不能看成质点,万有引力定律不再适用,得不到万有引力趋于无穷大的结论,故B错误;C、D、两个物体间的万有引力总是大小相等,方向相反,是一对作用力和反作用力,大小一定是相等的.故C正确,D错误;故选:AC.9.有一种杂技表演叫“飞车走壁”,由杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的侧壁,做匀速圆周运动.图中粗线圆表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h.下列说法中正确的是()A.h越高,摩托车对侧壁的压力将越大B.h越高,摩托车做圆周运动的角速度不变C.h越高,摩托车做圆周运动的周期将越大D.h越高,摩托车做圆周运动的线速度将越大【考点】向心力;线速度、角速度和周期、转速.【分析】摩托车做匀速圆周运动,提供圆周运动的向心力是重力mg和支持力F的合力,作出力图,得出向心力大小不变.h越高,圆周运动的半径越大,由向心力公式分析周期、线速度、角速度大小.【解答】解:A、摩托车做匀速圆周运动,提供圆周运动的向心力是重力mg和支持力F的合力,作出力图.设圆台侧壁与竖直方向的夹角为α,侧壁对摩托车的支持力F=不变,则摩托车对侧壁的压力不变.故A错误.B、根据牛顿第二定律得F n=mω2r,h越高,r越大,F n不变,则ω越小.故B错误.C、根据牛顿第二定律得F n=m,h越高,r越大,F n不变,则T越大.故C正确.D、根据牛顿第二定律得F n=m,h越高,r越大,F n不变,则v越大.故D正确.故选:CD10.水平光滑直轨道ab与半径为R的竖直半圆形光滑轨道bc相切,一小球以初速度v0沿直轨道向右运动,如图所示,小球进入圆形轨道后刚好能通过C点,然后小球做平抛运动落在直轨道上的d点,则()A.小球到达c点的速度为B.小球在c点将向下做自由落体运动C.小球在直轨道上的落点d与b点距离为2RD.小球从c点落到d点需要时间【考点】向心力;平抛运动.【分析】小球恰好通过C点,根据重力恰好等于向心力求出C点的速度,小球离开C点后做平抛运动,根据分位移公式列式求解分析.【解答】解;A、小球恰好通过最高点C,根据重力提供向心力,有:mg=m解得:v=,故A正确;B、小球离开C点后做平抛运动,有:x=vt2R=gt2解得:t=x=2R故BD错误,C正确;故选:AC.二、实验题(本大题共.第11题4分,第12,13题每空2分,共18分.把答案填写在答题卷指定位置上)11.如图所示,在玻璃管的水中有一红蜡块正在匀速上升,若红蜡块在A点匀速上升的同时,使玻璃管水平向右做匀加速直线运动,则红蜡块实际运动的轨迹是图中的()A.直线P B.曲线QC.曲线R D.无法确定是P还是Q【考点】运动的合成和分解.【分析】蜡块参与了竖直方向上的匀速直线运动和水平方向上的匀加速直线运动,判断合运动是直线运动看合速度与合加速度在不在同一条直线上,并且曲线运动的合力(加速度)大致指向轨迹凹点的一侧.【解答】解:两个分运动的合加速度方向水平向右,与合速度的方向不在同一条直线上,所以合运动为曲线运动,根据曲线运动的合力(加速度)大致指向轨迹凹点的一侧,知该轨迹为曲线Q.故B正确,A、C、D错误;故选:B.12.某同学根据平抛运动原理设计利用刻度尺粗测玩具手枪弹丸的发射速度v0的实验方案,实验示意图如图所示,已知没有计时仪器.(1)实验中需要测量的量是(并在图中用字母标出)弹丸下降高度h和水平射程x;(2)计算公式v0=x.(3)用一张印有小方格的纸记录手枪弹丸的轨迹,小方格的边长L=10cm.若弹丸在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则其平抛的初速度的计算式为V0=2(用L、g表示),其值是2.0m/s.(取g=10m/s2,结果保留两位有效数字)【考点】研究平抛物体的运动.【分析】手枪弹丸做平抛运动,根据高度求出平抛运动的时间,结合水平位移和时间求出平抛运动的初速度.【解答】解:(1)在该实验中需要测量弹丸平抛运动的高度h和水平位移x.(2)根据h=gt2得,t=,则平抛运动的初速度v0==x(3)在竖直方向上有:△h=gT2,其中△h=(2﹣1)L=L,代入求得:T=v0==2代入数据,解得:v0=0.70m/s故答案为:(1)弹丸下降高度h和水平射程x;(2)x;(3)2,2.0.13.一物理兴趣小组利用学校实验室的数字实验系统探究物体作圆周运动时向心力与角速度、半径的关系.①首先,让一砝码在一个比较光滑的平面上做半径r为0.08m的圆周运动,数字实验系统得到若干组向心力F和对应的角速度ω,他们根据实验数据绘出了F﹣ω的关系图象如图中B图线所示,兴趣小组的同学猜测r一定时,F可能与ω2成正比.你认为,可以通过进一步转换,做出F与ω2关系图象来确定他们的猜测是否正确.②将同一砝码做圆周运动的半径r再分别调整为0.04m、0.12m,又得到了两条F﹣ω图象,如图中A、C图线所示.通过对三条图线的比较、分析、讨论,他们得出ω一定时,F∝r 的结论,你认为他们的依据是取任意相同ω,A、B、C三图线对应向心力之比均约为3:2:1,与其对应半径之比相同.③通过上述实验,他们得出:做圆周运动的物体受到的向心力F与角速度ω、半径r的数学关系式是F=kω2r,其中比例系数k的单位是kg.【考点】线速度、角速度和周期、转速;向心力.【分析】①若F与ω2成正比,则F﹣ω2图象是过原点的倾斜直线,可很直观作出判断.②在探究物体作圆周运动时向心力与角速度、半径的关系时,应当应用控制变量法,先保证圆周运动的半径不变,探究向心力与角速度之间的关系,然后再更换半径继续探究向心力与角速度之间的关系,最后可以得到向心力与角速度与半径的关系式.③由F=kω2r表达式,结合各个量的单位分析k的单位.【解答】解:①通过对图象的观察,兴趣小组的同学猜测F与ω2成正比.可以通过进一步的转换,通过绘出F与ω2关系图象来确定他们的猜测是否正确,如果猜测正确,做出的F 与ω2的关系式应当是一条过原点的倾斜直线.②在证实了F∝ω2之后,他们将砝码做圆周运动的半径r再分别调整为0.04m、0.12m,又得到了两条F﹣ω图象,取任意相同ω,A、B、C三图线对应向心力之比均约为3:2:1,与其对应半径之比相同.如果比例成立则说明向心力与物体做圆周运动的半径成正比.③表达式F=kω2r中F、ω、r的单位分别是N、rad/s、m,又由v=ωr有:1m/s=1(rad/s)•m,由F=ma,有1N=1kg•m/s2,则得:1N=k×(1rad/s)2×1m=k•m/s2;则得k的单位是kg.故答案为:①F与ω2;②取任意相同ω,A、B、C三图线对应向心力之比均约为3:2:1,与其对应半径之比相同.③kg.三、计算题(本大题共4小题,共42分,解答要写明必要的文字说明,方程式和重要的演算步骤,只写答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.)14.质量为m=2kg 的物体在光滑的水平面上运动,在水平面上建立x0y坐标系,t=0时,物体位于坐标系的原点0.物体在x轴和y轴方向上的分速度v x、v y随时间t变化的图象如图甲、乙所示.求:(1)t=3.0s时,物体受到的合力的大小和方向;大小:1N,方向:沿y轴正方向(2)t=8.0s时,物体速度的大小和方向;大小:5m/s,方向:与x轴夹角θ=arctan(3)t=8.0s时,物体的位置(用位置坐标x、y表示)(24m,16m).【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.【分析】(1)由速度图象求出物体的加速度,由牛顿第二定律求出物体受到的合力;(2)由速度图象求出物体在8s时沿x轴与y轴的速度,由平行四边形定则求出物体的速度;(3)由匀速直线运动的位移公式求出物体在x轴上的位移;由匀变速直线运动的位移公式求出在y轴上的位移,然后确定物体的坐标位置.【解答】解:(1)由图甲所示图象可知,物体在x轴上做匀速直线运动,所受合力:F x=0N,物体在y轴方向上做匀加速直线运动,加速度:a y===0.5m/s2,由牛顿第二定律得:F y=ma y=2×0.5=1N,则物体受到的合力大小是1N,沿y轴正方向;(2)由图象可得,在t=8s时,v x=3m/s,v y=4m/s,则物体的速度:v===5m/s,设速度方向与x轴间的夹角为θ,则:tanθ==,则θ=arctan;(3)t=8.0s时,物体的在x轴方向的位移:x=v x t=3×8=24(m),在y轴方向的位移:y=a y t2=×0.5×82=16m,则物体的位置坐标是(24m,16m);故答案为:(1)大小:1N,方向:沿y轴正方向;(2)大小:5m/s,方向:与x轴夹角θ=arctan;(3)(24m,16m).15.两个大小相同的实心小铁球紧靠在一起,它们之间的万有引力为F.若将两个用同种材料制成的半径是小铁球2倍的实心大铁球紧靠在一起,则两大铁球之间的万有引力为多少?【考点】万有引力定律及其应用.【分析】根据m=可知半径变为原来的两倍,质量变为原来的8倍,再根据万有引力公式即可求解.【解答】解:两球之间的万有引力为:F=G=G.实心球的质量为:m=ρV=ρ•πr3,大铁球的半径是小铁球的2倍,。
上饶中学2014—2015学年高三上学期第一次月考物理试题(零班、培优、实验、补习班)考试时间:90分钟分值:100分一、选择题(每小题4分共40分,其中第1—7题为单选题,第8—10题为多选题,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1、下列叙述正确的是()A.力、长度和时间是力学中三个基本物理量,它们的单位牛顿、米和秒就是基本单位 B.法拉第最先提出电荷周围存在电场的观点C.伽利略用“月—地检验”证实了万有引力定律的正确性D.牛顿在给出万有引力定律的同时给出了引力常量2、关于静电场场强的概念,下列说法正确的是()A.由E=F/q可知,某电场的场强E与q成反比,与F成正比B.正、负检验电荷在电场中同一点受到的电场力方向相反,所以某一点场强方向与放入检验电荷的正负有关C.电场中某一点的场强与放入该点的检验电荷的正负无关D.电场中某点不放检验电荷时,该点场强等于零3、—质点沿x轴做直线运动,其v-t图像如图所示。
质点在t= 0时位于x = 3m处,开始沿x轴正方向运动。
当t= 7s.时,质点在轴上的位置坐标为()A. x = 3.5mB. x= 6.5mC. x = 9mD. x=11.5m4、如图是书本上演示小蜡块运动规律的装置。
在蜡块沿玻璃管(y方向)上升的同时,将玻璃管紧贴着黑板沿水平方向(x方向)向右运动,得到了蜡块相对于黑板(xoy平面)运动的轨迹图。
则蜡块沿玻璃管的上升运动与玻璃管沿水平方向的运动,可能的形式是()A.小蜡块沿玻璃管做匀加速直线运动,玻璃管沿水平方向做匀加速直线运动B.小蜡块沿玻璃管做匀加速直线运动,玻璃管沿水平方向做匀速直线运动C.小蜡块沿玻璃管做匀速直线运动,玻璃管沿水平方向先加速后减速D.小蜡块沿玻璃管做匀速直线运动,玻璃管沿水平方向先减速后加速5、国庆节时,五颜六色的氢气球将节日装扮得靓丽多姿。
如图所示,一氢气球通过软绳与地面上的石块相连,石块质量为m,由于风的作用,使软绳偏离竖直方向,当氢气球和石块相对地面静止时,与石块相连的绳端切线与水平方向成θ角,不计风对石块的作用,则下列说法中正确的是()A .绳子的拉力为mg /sin θB .绳子的拉力一定小于mg ,否则石块将会被风吹动的氢气球带离地面C .石块受到地面作用力不等于绳子拉力的水平分力D .石块受到地面作用力和绳子拉力的合力大于石块的重力6、研究表明,地球自转在逐渐改变,3亿年前地球自转的周期约为22小时。
江西省上饶市六校重点中学2015届高三上学期第一次联考理科综合试题满分:300分 考试时间:150分钟考生注意:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
2.请将各卷答案填在答题卡的相应空格内,考试结束时只收答题卡。
3.可能用到的相对原子质量:40.5.35.32.31.28.23.12.14.16.1:----------Ca Cl S P Si Na C N O H Mr第Ⅰ卷(选择题 共126分) 二、选择题:(本大题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,14~18小题,只有一个选项符合题目要求,19~21小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。
)14、如图甲所示,足够长的水平传送带以s m v /20=的速度匀速运行。
t=0时,在最左端轻放一个小滑块,t=2s 时,传送带突然制动停下。
已知滑块与传送带之间的滑动摩擦因数为μ=0.2,2/10s m g =。
在图乙中,关于滑块相对地面运动的v-t 图像正确的是15、如图所示,一轻杆两端分别固定着质量为m A 和m B 的两个小球A 和B (可视为质点).将其放在一个直角形光滑槽中,已知轻杆与槽右壁成α角,槽右壁与水平地面成θ角时,两球刚好能平衡,且α≠θ,则A 、B 两小球质量之比( ) A. sin cos cos sin αθαθ B. sin sin cos cos αθαθ C. cos sin sin cos αθαθ D. cos cos sin sin αθαθ16、如图所示,将质量为2m 的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m 的环,环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑的轻小定滑轮与直杆的距离为d ,杆上的A 点与定滑轮等高,杆上的B 点在A 点下方距离A 为d 处。
现将环从A 处由静止释放,不计一切摩擦阻力,下列说法正确的是( )A .环到达B 处时,重物上升的高度2d h = B .环到达B 处时,环与重物的速度大小之比为22C .环从A 到B ,环减少的机械能大于重物增加的机械能D .环能下降的最大高度为d 3417、据报道,天文学家近日发现了一颗距地球40光年的“超级地球”,命名为“55 Cancri e”。
2013-2014学年江西省上饶中学高三(上)第一次月考物理试卷一、选择题.(本题包括10小题:每小题4分,共40分.其中第2、6、7题为不定项选择,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分,其余题为单选题).1.(4分)(2013•广元模拟)如图示,A、B两物体叠放在一起,用手托住,让它们静止靠在墙边,然后释放,它们同时沿竖直墙面下滑,已知m A>m B,则物体B()A.只受一个重力B.受到重力、摩擦力各一个C.受到重力、弹力、摩擦力各一个D.受到重力、摩擦力各一个,弹力两个2.(4分)(2010秋•成都期末)力F1单独作用在物体A上时产生的加速度a1大小为5m/s2,力F2单独作用在物体A上时产生的加速度a2大小为2m/s2,那么,力F1和F2同时作用在物体A上时产生的加速度a可能是()A.5m/s2B.2m/s2C.8m/s2D.6m/s23.(4分)(2013秋•武平县校级月考)声音在空气中的传播速度v(单位为m/s)与空气的密度ρ(单位为kg/m3)、压强p(单位为N/m2)有关,下列速度的表达式(k为比例系数,无单位)中真确的是()A.v=k B.v=C.v=3D.v=4.(4分)(2010•上海)将一个物体以某一速度从地面竖直向上抛出,设物体在运动过程中所受空气阻力大小不变,则物体()A.刚抛出时的速度最大B.在最高点的加速度为零C.上升时间大于下落时间D.上升时的加速度等于下落时的加速度5.(4分)(2013秋•信州区校级月考)一间新房要盖屋顶,为了使下落的雨滴能够以最短的时间淌离屋顶,则所盖屋顶的顶角应为(设雨滴沿屋顶下淌时,可看成在光滑的斜坡上下滑)()A.60°B.90°C.120°D.150°6.(4分)(2014•定兴县校级模拟)如图所示,被水平拉伸的轻弹簧右端拴在小车壁上,左端拴一质量为10kg的物块M.小车静止不动,弹簧对物块的弹力大小为5N时,物块处于静止状态.当小车以加速度a=1m/s2沿水平地面向右加速运动时()A.物块M相对小车仍静止B.物块M受到的摩擦力大小不变C.物体M受到的摩擦力将减小D.物块M受到的弹簧的拉力将增大7.(4分)(2014秋•滨湖区校级月考)质量为M的直角三棱柱A放在水平地面上,三棱柱的斜面是光滑的,且斜面倾角为θ.质量为m的光滑球B放在三棱柱和光滑竖直墙之间.A、B处于静止状态,现对B加一竖直向下的力F,F的作用线过球心,设墙对B的作用力为F1,B对A的作用力为F2,地面对A的支持力为F3,地面对A的摩擦力为F4,若F缓慢增大而且整个装置仍保持静止,在此过程中()A.F1保持不变,F3缓慢增大B.F2、F4缓慢增大C.F1、F4缓慢增大D.F2缓慢增大,F3保持不变8.(4分)(2012•武汉校级模拟)10只相同的轮子并排水平排列,圆心分别为O1、O2、O3…、O10,已知O1O10=3.6m,水平转轴通过圆心,轮子均绕轴以n=r/s的转速顺时针转动.现将一根长L=0.8m、质量为m=2.0kg的匀质木板平放在这些轮子的左端,木板左端恰好与O1竖直对齐(如图所示),木板与轮缘间的动摩擦因数为μ=0.16.则木板水平移动的总时间为()A.1.5sB.2sC.3sD.2.5s9.(4分)(2015•沈阳二模)如图所示,三根长度均为L的轻绳分别连接于C、D两点,A、B两端被悬挂在水平天花板上,相距2L,现在C点上悬挂一个质量为M的重物,为使CD 绳保持水平,在D点上可施加力的最小值为()A.mgB.C.D.10.(4分)(2014•宿州模拟)如图所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行.初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带.若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的v﹣t图象(以地面为参考系)如图乙所示.已知v2>v1,则()A.t2时刻,小物块离A处的距离达到最大B.t2时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大C.0~t3时间内,小物块受到的摩擦力方向先向右后向左D.0~t2时间内,小物块始终受到大小不变的摩擦力作用二、实验题(第11题4分,第12题10分,共14分)11.(4分)(2015•上海模拟)在探究合力的方法时,先将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上带有绳套的两根细绳.实验时,需要两次拉伸橡皮条,一次是通过两细绳用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条,另一次是用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条.①实验对两次拉伸橡皮条的要求中,下列哪些说法是正确的(填字母代号)A.将橡皮条拉伸相同长度即可B.将橡皮条沿相同方向拉到相同长度C.将弹簧秤都拉伸到相同刻度D.将橡皮条和绳的结点拉到相同位置②同学们在操作过程中有如下议论,其中对减小实验误差有益的说法是(填字母代号)A.两细绳必须等长B.弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行C.用两弹簧秤同时拉细绳时两弹簧秤示数之差应尽可能大D.拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些.12.(10分)(2015•山东模拟)某同学设计了如图1所示的装置,利用米尺、秒表、轻绳、轻滑轮、轨道、滑块、托盘和砝码等器材来测定滑块和轨道间的动摩擦因数μ.滑块和托盘上分别放有若干砝码,滑块质量为M,滑块上砝码总质量为m′,托盘和盘中砝码的总质量为m.实验中,滑块在水平轨道上从A到B做初速为零的匀加速直线运动,重力加速度g 取10m/s2.①为测量滑块的加速度a,须测出它在A、B间运动的与,计算a的运动学公式是;②根据牛顿运动定律得到a与m的关系为:a=m﹣μg他想通过多次改变m,测出相应的a值,并利用上式来计算μ.若要求a是m的一次函数,必须使上式中的保持不变,实验中应将从托盘中取出的砝码置于;③实验得到a与m的关系如图2所示,由此可知μ=(取两位有效数字).三、计算题(共46分)13.(10分)(2013秋•福州校级期中)如图所示,AC和BC两轻绳共同悬挂一质量为m的物体,若保持AC绳的方向不变,AC与竖直向上方向的夹角为60°,改变BC绳的方向,试求:(1)物体能达到平衡时,θ角的取值范围;(2)θ在0~90°的范围内,BC绳上拉力的最大值和最小值.14.(10分)(2013秋•信州区校级月考)一物体放在斜面的顶端,受到平行于斜面向下的力F的作用了,已知力F随时间变化的图象及物体运动的v﹣t图象所示,6s末刚好到达斜面的底端,求(g取10m/s2).(1)物体的质量m;(2)斜面的长度L.15.(12分)(2010秋•自贡期末)一辆警车停在公路边值勤,警员突然发现从他旁边以10m/s 的速度匀速行驶的货车严重超载,他决定前去追赶,经过5.5s后警车发动起来,并以2.5m/s2的加速度做匀加速运动,但警车的行驶速度必须控制在90km/h以内.试求:(1)警车在追赶货车的过程中,两车间的最大距离是多少;(2)警车发动后要多长时间才能追上货车.16.(14分)(2013秋•新余期末)如图所示,质量为M=8kg的小车放在光滑的水平面上,在小车左端加一水平推力F=8N,当小车向右运动的速度达到v0=1.5m/s时,在小车前端轻轻放上一个大小不计、质量为m=2kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2.已知运动过程中,小物块没有从小车上掉下来,取g=10m/s2.求:(1)经过多长时间两者达到相同的速度;(2)小车至少多长,才能保证小物块不从小车上掉下来;(3)从小物块放上小车开始,经过t=1.5s小物块通过的位移大小为多少.2013-2014学年江西省上饶中学高三(上)第一次月考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题.(本题包括10小题:每小题4分,共40分.其中第2、6、7题为不定项选择,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分,其余题为单选题).1.(4分)(2013•广元模拟)如图示,A、B两物体叠放在一起,用手托住,让它们静止靠在墙边,然后释放,它们同时沿竖直墙面下滑,已知m A>m B,则物体B()A.只受一个重力B.受到重力、摩擦力各一个C.受到重力、弹力、摩擦力各一个D.受到重力、摩擦力各一个,弹力两个考点:牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:先对整体结合运动情况受力分析,得到只受重力,加速度为g,即做自由落体运动,然后对B结合运动情况受力分析,得到受力情况.解答:解:A、B整体同时沿竖直墙面下滑,受到总重力,墙壁对其没有支持力,如果有,将会向右加速运动,因为没有弹力,故也不受墙壁的摩擦力,即只受重力,做自由落体运动;由于整体做自由落体运动,处于完全失重状态,故A、B间无弹力,再对物体B受力分析,只受重力;故选:A.点评:本题关键先对整体受力分析,得到整体做自由落体运动,处于完全失重状态,故A 与B间无弹力,最后再对B受力分析,得到其只受重力.2.(4分)(2010秋•成都期末)力F1单独作用在物体A上时产生的加速度a1大小为5m/s2,力F2单独作用在物体A上时产生的加速度a2大小为2m/s2,那么,力F1和F2同时作用在物体A上时产生的加速度a可能是()A.5m/s2B.2m/s2C.8m/s2D.6m/s2考点:力的合成;牛顿第二定律.分析:要想知道加速度a的可能值是多少,就要求出加速度a的范围.由矢量合成的平行四边形定则可以求出合加速度的大小,由二力合成的大小范围求解方法可知,当加速度在同一条直线上,方向相同时合加速度最大,方向相反时合加速度最小.解答:解:当二力在一条直线上且方向相同时,合加速度最大.即a max=a1+a2=5+2=7m/s2当二力在一条直线上且方向相反时,合加速度最小.即a min=a1﹣a2=5﹣2=3m/s2所以合加速度的范围是3m/s2≤a≤7m/s2AD两选项在此范围之内,AD是对的;BC两选项不在此范围之内,BC是错的.故选:AD.点评:本题考察了两个加速度合成范围的解决方法,要求熟练掌握矢量合成的平行四边形定则,并知道两加速度方向的夹角为0时,合加速度最大;方向的夹角为2π时,合加速度最小.3.(4分)(2013秋•武平县校级月考)声音在空气中的传播速度v(单位为m/s)与空气的密度ρ(单位为kg/m3)、压强p(单位为N/m2)有关,下列速度的表达式(k为比例系数,无单位)中真确的是()A.v=k B.v=C.v=3D.v=考点:力学单位制.专题:常规题型.分析:根据选项的表达式,分析其中物理量的单位找出等效单位的表达式.解答:解:密度的单位为kg/m3,压强的单位为N/m2,又1N=1kg.m/s2,则的单位为=m/s,等于速度的单位.故B正确,A、C、D错误.故选B.点评:对于物理中的公式一定要牢固的掌握住,根据公式就可以判断物理量的单位与哪些单位等效.4.(4分)(2010•上海)将一个物体以某一速度从地面竖直向上抛出,设物体在运动过程中所受空气阻力大小不变,则物体()A.刚抛出时的速度最大B.在最高点的加速度为零C.上升时间大于下落时间D.上升时的加速度等于下落时的加速度考点:竖直上抛运动;匀变速直线运动规律的综合运用;牛顿第二定律.分析:考虑空气阻力,物体上升和下降时受力情况不同,要分开讨论;上升时,阻力向下,下降时阻力向上;解答:解:A、整个过程中只有空气的阻力做功不为零,机械能损失,故上升过程初速度最大,故A正确;BD、物体在运动过程中所受空气阻力大小不变,但是受空气阻力的方向总与物体的速度方向相反a上=g+,a下=g﹣,所以上升时的加速度大于下落时的加速度,B错误,D也错误;C、根据h=at2,上升时间小于下落时间,C错误;故选A.点评:考虑阻力的竖直上抛运动,是具有向上的初速度,加速度变化的变加速直线运动,上升和下降过程并不对称,所以时间也不相等!5.(4分)(2013秋•信州区校级月考)一间新房要盖屋顶,为了使下落的雨滴能够以最短的时间淌离屋顶,则所盖屋顶的顶角应为(设雨滴沿屋顶下淌时,可看成在光滑的斜坡上下滑)()A.60°B.90°C.120°D.150°考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:把题目理解为在光滑斜面上下滑的物体,应用牛顿第二定律和运动学公式把时间表示出来,讨论即可.解答:解:右图为屋顶的示意图.屋顶为一等腰三角形,设房屋的宽度为2L,雨滴运动的距离为l,斜面的倾角为θ,∴雨滴运动的距离为l=①雨滴的运动可看作匀加速运动,雨滴的合力等于重力沿斜面方向的分力mgsinθ雨滴运动的加速度a=gsinθ ②根据匀变速运动的知识有,l=变形得,t==当θ=45°,sin(2θ)最大,雨滴运动时间最短.则屋顶的夹角=180°﹣45°﹣45°=90°故选:B点评:要能够把生活中的例子转化为物理中常见的模型,本题难点在于数学公式的应用.6.(4分)(2014•定兴县校级模拟)如图所示,被水平拉伸的轻弹簧右端拴在小车壁上,左端拴一质量为10kg的物块M.小车静止不动,弹簧对物块的弹力大小为5N时,物块处于静止状态.当小车以加速度a=1m/s2沿水平地面向右加速运动时()A.物块M相对小车仍静止B.物块M受到的摩擦力大小不变C.物体M受到的摩擦力将减小D.物块M受到的弹簧的拉力将增大考点:牛顿第二定律;滑动摩擦力;胡克定律.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:物体开始时受弹力为5N,而处于静止状态,受到的静摩擦力为5N,说明物体的最大静摩擦力大于等于5N;当小车的加速度为1m/s2,两物体将保持相对静止时,物体的加速度为a=1m/s2,则需要的外力为10N;根据弹力和最大静摩擦力可求出物体相对于小车静止的最大加速度,当小车的加速度小于等于最大加速度时,物体与小车仍保持相对静止.弹簧的弹力不变,摩擦力大小不变.解答:解:A、物体开始时受弹力F=5N,而处于静止状态,说明受到的静摩擦力为5N,则物体的最大静摩擦力F m≥5N.当物体相对于小车向右恰好发生滑动时,加速度为a0=≥m/s2=1m/s2.所以当小车的加速度为a=1m/s2时,物块A相对小车仍静止.故A正确.B、由牛顿第二定律得:小车以加速度a=1m/s2沿水平地面向右加速运动时,由牛顿第二定律得:F合═Ma=10×1=10N≤F+F m=10N,则弹簧弹力不变,物体相对于小车没有相对移动,弹力水平向右,大小仍为5N,摩擦力水平向右大小仍为5N.故B正确,C错误;D、物体A相对于小车静止,弹簧长度不变,弹簧弹力不变,故D错误.故选AB.点评:本题考查应用牛顿第二定律分析物体受力情况的能力.要注意静摩擦力大小和方向会随物体状态而变化.7.(4分)(2014秋•滨湖区校级月考)质量为M的直角三棱柱A放在水平地面上,三棱柱的斜面是光滑的,且斜面倾角为θ.质量为m的光滑球B放在三棱柱和光滑竖直墙之间.A、B处于静止状态,现对B加一竖直向下的力F,F的作用线过球心,设墙对B的作用力为F1,B对A的作用力为F2,地面对A的支持力为F3,地面对A的摩擦力为F4,若F缓慢增大而且整个装置仍保持静止,在此过程中()A.F1保持不变,F3缓慢增大B.F2、F4缓慢增大C.F1、F4缓慢增大D.F2缓慢增大,F3保持不变考点:共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:正确选择研究对象,对其受力分析,运用平衡条件列出平衡等式解题.解答:解:不加推力时,选取A和B整体为研究对象,它受到重力(M+m)g,地面支持力N,墙壁的弹力F′和地面的摩擦力f的作用(如图所示)而处于平衡状态.根据平衡条件有:N﹣(M+m)g=0F′=f可得:N=(M+m)g.再以B为研究对象,它受到重力mg,三棱柱对它的支持力N B,墙壁对它的弹力F的作用(如图所示),而处于平衡状态,根据平衡条件有:N B cosθ=mgNsinθB=F′解得:F′=mgtanθ,所以f=F′=mgtanθ ①加推力F,相当于物体B的重力mg变大,再由①式知,墙对B的作用力为F1增大,对整体分析知,地面对A的摩擦力等于墙壁对B的作用力,所以F4增大.施加推力F后,相当于物体B的重力mg变大,则A对B的作用力变大,B对A的作用力也变大,即F2增大,对整体分析,知地面的支持力增大,即F3增大.故BC正确,AD错误.故选:BC.点评:正确选择研究对象,对其受力分析,运用平衡条件列出平衡等式解题.要注意多个物体在一起时,研究对象的选取.8.(4分)(2012•武汉校级模拟)10只相同的轮子并排水平排列,圆心分别为O1、O2、O3…、O10,已知O1O10=3.6m,水平转轴通过圆心,轮子均绕轴以n=r/s的转速顺时针转动.现将一根长L=0.8m、质量为m=2.0kg的匀质木板平放在这些轮子的左端,木板左端恰好与O1竖直对齐(如图所示),木板与轮缘间的动摩擦因数为μ=0.16.则木板水平移动的总时间为()A.1.5sB.2sC.3sD.2.5s考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系;线速度、角速度和周期、转速.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:匀质木板平放在轮子的左端时,受到向右的滑动摩擦力作用而向右做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律求出木板的加速度,由速度公式求出木板的速度达到轮缘速度时经过的时间,并求出此过程的位移.接下来木板将以与轮缘相等的速度做匀速直线运动,当木板伸出轮子一半长度时木板将离开轮子,确定木板匀速运动的位移,求出匀速运动的时间,再求出总时间.解答:解:开始阶段匀质木板做匀加速运动,加速度为:a==1.6m/s2轮缘的速度大小为:v=2πrn,r==0.4m,代入解得:v=1.6m/s.设木板速度与轮缘速度相等经过的时间为t1.则有v=at1,得=1s,匀加速运动通过的位移为x1==0.8m当木板伸出轮子一半长度时木板将离开轮子,所以木板做匀速直线运动的位移为:x2=O1O10﹣x1=2.4m匀速直线运动的时间为t2==1.5s所以木板水平移动的总时间为t=t1+t2=2.5s故选D点评:本题中木板的运动情况与物体放在传送带上运动情况相似,就是要注意木板匀速运动的位移,当木板的重心运动到O10的正上方时,木板即将翻倒离开轮子.9.(4分)(2015•沈阳二模)如图所示,三根长度均为L的轻绳分别连接于C、D两点,A、B两端被悬挂在水平天花板上,相距2L,现在C点上悬挂一个质量为M的重物,为使CD 绳保持水平,在D点上可施加力的最小值为()A.mgB.C.D.考点:共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.专题:受力分析方法专题.分析:由几何关系可知CD段水平时各绳间的夹角;对结点C分析,由共点力的平衡可求得CD绳水平时绳的拉力;再对结点D分析,由共点力平衡和力的合成可得出最小值.解答:解:由图可知,要想CD水平,各绳均应绷紧,则AC与水平方向的夹角为60°;结点C受力平衡,则受力分析如图所示,则CD绳的拉力T=mgtan30°=mg;D点受绳子拉力大小等于T,方向向左;要使CD水平,D点两绳的拉力与外界的力的合力为零,则绳子对D点的拉力可分解为沿BD绳的F1,及另一分力F2,由几何关系可知,当力F2与BD垂直时,F2最小,而F2的大小即为拉力的大小;故最小力F=Tsin60°=mg;故选C.点评:在共点力的平衡中要注意几何关系的应用,特别是求最小力时一定要通过几何图形进行分析.10.(4分)(2014•宿州模拟)如图所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行.初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带.若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的v﹣t图象(以地面为参考系)如图乙所示.已知v2>v1,则()A.t2时刻,小物块离A处的距离达到最大B.t2时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大C.0~t3时间内,小物块受到的摩擦力方向先向右后向左D.0~t2时间内,小物块始终受到大小不变的摩擦力作用考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像;滑动摩擦力.专题:传送带专题.分析:0~t1时间内木块向左匀减速直线运动,受到向右的摩擦力,然后向右匀加速,当速度增加到与皮带相等时,一起向右匀速,摩擦力消失解答:解:A、t1时刻小物块向左运动到速度为零,离A处的距离达到最大,故A错误;B、t2时刻前小物块相对传送带向左运动,之后相对静止,故B正确;C、0~t2时间内,小物块受到的摩擦力方向始终向右,t2~t3时间内小物块不受摩擦力作用,故C错误;D、0~t2时间内,小物块受到的摩擦力方向始终向右,且大小不变,故D正确;故选BD.点评:本题关键从图象得出物体的运动规律,然后分过程对木块受力分析,注意摩擦力的有无的判断二、实验题(第11题4分,第12题10分,共14分)11.(4分)(2015•上海模拟)在探究合力的方法时,先将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上带有绳套的两根细绳.实验时,需要两次拉伸橡皮条,一次是通过两细绳用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条,另一次是用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条.①实验对两次拉伸橡皮条的要求中,下列哪些说法是正确的BD(填字母代号)A.将橡皮条拉伸相同长度即可B.将橡皮条沿相同方向拉到相同长度C.将弹簧秤都拉伸到相同刻度D.将橡皮条和绳的结点拉到相同位置②同学们在操作过程中有如下议论,其中对减小实验误差有益的说法是BD(填字母代号)A.两细绳必须等长B.弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行C.用两弹簧秤同时拉细绳时两弹簧秤示数之差应尽可能大D.拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些.考点:验证力的平行四边形定则.专题:实验题.分析:①根据合力与分力的关系是等效的,分析橡皮条两次拉伸长度关系和橡皮条和绳的结点的位置关系.②根据实验操作过程是纸面上,力的图示也画在白纸上,分析对弹簧秤、细绳、橡皮条的要求.从数学上考虑如何减小误差.解答:解;①A、B本实验的目的是为了验证力的平行四边形定则,即研究合力与分力的关系.根据合力与分力是等效的,本实验橡皮条两次沿相同方向拉伸的长度要相同.故A错误,B正确.C、D在白纸上标下第一次橡皮条和绳的结点的位置,第二次将橡皮条和绳的结点拉到相同位置,表明两次效果相同,即两个拉力和一个拉力等效,而弹簧称不必拉到相同刻度.故C错误,D正确.故选BD②A、B本实验是通过在白纸上作力的图示来验证平行四边定则,为了减小实验误差,弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行,否则,作出的是拉力在纸面上的分力,误差较大.两细绳长度不需要相同.故A错误,B正确.C、用两弹簧秤同时拉细绳时弹簧读数没有要求,只要使得两次橡皮条拉伸到一点就行.故C错误.D、弹簧秤标记同一细绳方向的两点要远些,作图时产生的角度误差会减小.故D正确.故选BD答:本题答案是①BD ②BD点评:实验的核心是实验原理,根据原理选择器材,安排实验步骤,分析实验误差,进行数据处理等等.12.(10分)(2015•山东模拟)某同学设计了如图1所示的装置,利用米尺、秒表、轻绳、轻滑轮、轨道、滑块、托盘和砝码等器材来测定滑块和轨道间的动摩擦因数μ.滑块和托盘上分别放有若干砝码,滑块质量为M,滑块上砝码总质量为m′,托盘和盘中砝码的总质量为m.实验中,滑块在水平轨道上从A到B做初速为零的匀加速直线运动,重力加速度g 取10m/s2.①为测量滑块的加速度a,须测出它在A、B间运动的位移s与时间t,计算a的运动学公式是a=;②根据牛顿运动定律得到a与m的关系为:a=m﹣μg他想通过多次改变m,测出相应的a值,并利用上式来计算μ.若要求a是m的一次函数,必须使上式中的m′+m 保持不变,实验中应将从托盘中取出的砝码置于滑块上;③实验得到a与m的关系如图2所示,由此可知μ=0.23(取两位有效数字).考点:探究影响摩擦力的大小的因素.专题:实验题.。