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PAGE2020学年度上学期9月月考高三物理试题一.选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分,其中1-8题为单选,9-12题为多选,多选题全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得零分。)1.一船在静水中的速度是6m/s,要渡过宽为240m、水流速度为8m/s的河流,则下列说法中正确的是(AA.船相对于地的速度可能是12m/sC.此船可以在对岸的任意位置靠岸D.此船可能垂直到达对岸2.质量为m的物体P置于倾角为θ1的固定光滑斜面上,斜面足够长,轻细绳跨过光滑定滑轮分别连接着P与动力小车,P与滑轮间的细绳平行于斜面,小车带动物体P以速率v沿斜面匀速直线运动,下列判断正确的是(C)A.小车的速率为vB.小车的速率为vcosθ1C.小车速率始终大于物体速率D.小车做匀变速运动3.甲、乙两球位于同一竖直线上的不同位置,甲比乙高h,如下左图所示,将甲、乙两球分别以v1、v2的速度沿同一方向抛出,不计空气阻力,下列条件中有可能使乙球击中甲球的是(D)A.同时抛出,且v1<v2B.甲比乙后抛出,且v1>v2C.甲比乙早抛出,且v1>v2D.甲比乙早抛出,且v1<v24.如图所示,两个用轻线相连的位于光滑水平面上的物块,质量分别为m1和m2.拉力F1和F2方向相反,与轻线沿同一水平直线,且F1>F2,试求在两个物块运动过程中轻线的拉力T的大小为(D).A.B.C.D.5.如图所示,质量为M、半径为R的半球形物体A放在水平地面上,通过最高点处的钉子用水平细线拉住一质量为m、半径为r的光滑球B,则(C)A.A对地面的压力大于(M+m)gB.A对地面的摩擦力方向向左C.B对A的压力大小为D.细线对小球的拉力大小为6.倾角为θ的斜面,长为l,在顶端水平抛出一个小球,小球刚好落在斜面的底端,如图所示,那么小球的初速度v0的大小是(A)A.B.C.D.7.为了研究太阳演化的进程,需知太阳的质量,已知地球的半径为R,地球的质量为m,日地中心的距离为r,地球表面的重力加速度为g,地球绕太阳公转的周期为T,则太阳的质量为(A)A.B.C.D.8.如图甲所示,滑轮质量、摩擦均不计,质量为2kg的物体在F作用下由静止开始向上做匀加速运动,其速度随时间的变化关系如图乙所示,由此可知(C)A.物体加速度大小为2m/s2B.F的大小为21NC.4s末F的功率大小为42WD.4s内F做功的平均功率为42W9.(多选)一质量为m=1kg的物体在水平恒力F作用下沿直线水平运动,1s末撤去恒力F,其v-t图象如图所示,则恒力F和物体所受阻力Ff的大小是(BD)A.F=8NB.F=9NC.Ff=2ND.Ff=3N10.物体沿弧形轨道滑下后进入足够长的水平传送带,传送带以图示方向匀速运动,则传送带对物体做功情况可能是(AD
)A.始终不做功B.先做负功后做正功C.先做正功后做负功D.先做负功后不做功11.(多选)如图所示,一个内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,有两个质量相同的小球和紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动.则下列说法正确的是(BC)A.球对筒壁的压力必定大于球对筒壁的压力B.球的线速度必定大于球的线速度C.球的角速度必定小于的角速度D.球的运动周期必定小于球的运动周期12.如图所示,A为静止于地球赤道上的物体,B为绕地球沿椭圆轨道运行的卫星,C为绕地球做圆周运动的卫星,P为B、C两卫星轨道的交点。已知A、B、C绕地心运动的周期相同,下列说法中正确的是CDA.物体A和卫星C具有相同大小的加速度B.卫星B在P点的加速度与卫星C在P点的加速度大小不相等C.物体A的速度小于第一宇宙速度D.物体A的速度小于卫星C的运行速度二、实验题(共12分)13.某实验小组利用图(a)所示的实验装置探究加速度与力、质量的关系.(1)下列做法正确的是____AD____(填字母代号).A.调节滑轮的高度,使牵引木块的细绳与长木板保持平行B.在调节木板倾斜度平衡木块受到的滑动摩擦力时,将装有砝码的砝码桶通过定滑轮拴在木块上C.实验时,先放开木块再接通打点计时器的电源D.通过增减木块上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度(2)某同学通过实验得到如图(b)所示的aF图像,造成这一结果的原因是:在平衡摩擦力时木板与水平桌面间的倾角________(填“偏大”或“偏小”)。(3)该同学在平衡摩擦力后进行实验,实际小车在运动过程中所受的拉力________砝码和盘的总重力(填“大于”、“小于”或“等于”),为了便于探究、减小误差,应使小车质量M与砝码和盘的总质量m满足________的条件。(4)某同学得到如下图所示的纸带。已知打点计时器电源频率为50Hz。A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点。Δs=sDG-sAD=________cm。由此可算出小车的加速度a=________m/s2(保留两位有效数字)。(1)、AD(2)、偏大(3)、小于、M≫m(4)、1.80、5.0三、计算题(共40分)14.(12分)如图所示,A是地球的同步卫星,另一卫星B的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h.已知地球半径为R,地球自转角速度为ω0,地球表面的重力加速度为g,O为地球中心.(1)求卫星B的运行周期.(2)如卫星B绕行方向与地球自转方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O、B、A在同一直线上),则至少经过多长时间,它们再一次相距最近?解析:(1)由万有引力定律和向心力公式得Geq\f(Mm,R+h2)=meq\f(4π2,T\o\al(2,B))(R+h)①Geq\f(Mm,R2)=mg②联立①②式得TB=2πeq\r(\f(R+h3,gR2)).③(2)由题意得(ωB-ω0)t=2π④由③得ωB=eq\r(\f(gR2,R+h3))代入④得t=eq\f(2π,\r(\f(gR2,R+h3))-ω0).15.(14分)某汽车发动机的额定功率为60kW,汽车质量为5t,汽车在运动中所受阻力的大小恒为车重的0.1倍(g取10m/s2).(1)若汽车以额定功率启动,则汽车所能达到的最大速度是多少?当汽车速度达到5m/s时,(2)若汽车以恒定加速度0.5m/s2启动,解析:(1)当汽车的加速度为零时,汽车的速度v达到最大值vm,此时牵引力与阻力相等,故最大速度为vm=eq\f(P,F)=eq\f(P,Ff)=eq\f(60×103,0.1×5000×10)m/s=12m/s.由P=F1v,F1-Ff=ma,得速度v=5m/s时的加速度为a=eq\f(F1-Ff,m)=eq\f(P,mv)-eq\f(Ff,m)=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(60×103,5000×5)-\f(0.1×5000×10,5000)))m/s2=1.4m/s2.(2)汽车以a′=0.5m/s2的加速度启动时,当功率增大到额定功率时,匀加速运动达到最大速度,即v′m=eq\f(P,F′1)=eq\f(P,Ff+ma′)=eq\f(60×103,0.1×5000×10+5000×0.5)m/s=8m/s.由于此过程中汽车做匀加速直线运动,满足v′m=a′t,故匀加速过程能维持的时间t=eq\f(v′m,a′)=eq\f(8,0.5)s=16s.16.(14分)如图所示,平台上的小球从A点水平抛出,恰能无碰撞地进入粗糙的BC斜面,经C点进入光滑水平面CD时速率不变,最后进入悬挂在O点并与水平面等高的弧形轻质筐内。已知小球质量为m,A、B两点高度差h;BC斜面高2h,动摩擦因数μ=0.5,倾角α=450;悬挂弧筐的轻绳长为3h,小球看成质点,轻质筐的重量忽略不计,弧形轻质筐的大小远小于悬线长度,重力加速度为g,试求:(1)小球运动至B点的速度大小vB;ABCDEABCDEO(3)小球进入轻质筐后瞬间,轻质
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