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文档简介
2024-2025学年重庆市荣昌中学校高三(上)月考物理试卷(9月)
一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1.下列说法正确的是()
A.鸡蛋碰石头,虽然鸡蛋碎了而石头完好无损,但鸡蛋对石头的作用力和石头对鸡蛋的作用力是完全相同
的
B.放在桌面上的书本对桌面的压力不是由书本的形变而产生的
C.“风吹草低见牛羊”,草受到了力而弯曲,但未见到施力物体,说明没有施力物体的力也是可以存在的
D.任何一个物体,一定既是受力物体,也是施力物体
2.如图所示,歼-20沿曲线MN向上爬升,图中画出表示歼-20在P点速度的四种方向,其中可能正确的是
()
②N;
c.③D.④
3.如图所示,可视为质点的机器人通过磁铁吸附在船舷外壁面检测船体。外壁面可视
为斜面,与竖直方向夹角为8。船和机器人保持静止时,机器人仅受重力G、支持力
FN、摩擦力不和磁力F的作用,磁力垂直于壁面。下列关系式正确的是()
A.F=FNB.G=FfC.G=FfcosdD./y=GcosO
4.2023年9月26日,杭州第19届亚运会场地自行车女子团体竞速赛决赛中,中国队夺得金牌。现将某次训
练中场地上四辆车的运动记录为如图所示的久-t和v-t图像。已知四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆
车由同一地点向同一方向运动的情况。下列说法正确的是(
A.甲车做曲线运动,乙车做直线运动
B.0~f2时间内,丙、丁两车在G时刻相距最远
C.0~/1时间内甲车的平均速度比乙车的大
D;2时刻,丙、丁两车的加速度相等
5.如图所示,在竖直放置的“L1”形支架上,一根长度不变轻绳通过轻质光滑的小滑轮悬挂一重物G。
现将轻绳的一端固定于支架上的力点,另一端从B点沿支架缓慢地向C点靠近(C点与4点等高)。在此过程中
绳中拉力大小()
A.先变大后不变B.先变大后变小C.先变小后不变D.先不变后变小
6.如图甲所示的发光弹弓飞箭是夏季广场常见的玩具,其利用弹弓将飞箭射向高空。假设质量为巾=
0.2%的飞箭从地面以初速度为=lOm/s竖直向上射出,若运动过程中飞箭受到的空气阻力f与其速率"成
正比,其关系为/=kv,飞箭运动的速率随时间变化的规律如图乙所示,其在G时刻到达最高点后再落回
地面,落地速率为%=2m/s,且落地前飞箭已经做匀速直线运动,重力加速度g取10zn/s2,下列关于飞
箭运动的说法正确的是()
A.k的值为0.1N-s/m
B.飞箭在上升过程的平均速度大于5m/s
C.飞箭射出瞬间的加速度大小为60m/s2
D.飞箭的加速度在上升和下降的过程中都在逐渐增大
7.如图甲所示,倾斜的传送带正以恒定速率/沿顺时针方向转动,传送带的倾角为37。,一煤块以初速度
先从传送带的底部冲上传送带并沿传送带向上运动,其运动的u-t图像如图乙所示,煤块到传送带顶端时
速度恰好为零,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取lOm/s2,则()
37"01t/s
甲乙
A.煤块在传送带上的划痕为8米
B.物块与传送带间的动摩擦因数为0.5
C.摩擦力方向一直与物块运动的方向相反
D.传送带转动的速率越大,物块到达传送带顶端时的速度就会越大
二、多选题:本大题共3小题,共18分。
8.如图所示,2、8两个材料相同的物体放在水平旋转的圆盘上,4的质量为爪,B的质量为2爪,8离轴距
离为R,4离轴距离为2R,两物体始终相对盘静止,贝!1()
A.2与B的线速度大小之比为2:1B.4与B的角速度之比为1:1
C.4与B的向心加速度大小之比为2:1D.在转盘转速增加时,A与B一起滑动
9.如图所示,物块甲和乙用一不可伸长的轻绳跨过两个轻小光滑定滑轮连接,乙套在水平固定的光滑直杆
上。现将甲、乙由静止同时释放,释放时8=30。,水平直杆足够长,乙不脱落,空气阻力不计,贝式)
//////////////////
A.刚开始释放时,甲处于失重状态
B.当0=60。时,甲、乙的速度大小之比是,耳:2
C.当。=90。时,乙的速度最大
D.当8向90。增大的过程中绳子对甲的拉力始终小于其重力
10.如图所示,甲、乙两物块(视为质点)用劲度系数为k的轻质弹簧连接,放置在倾角为37。的光滑斜面与
垂直斜面的挡板之间,当系统处于静止状态时甲、乙间的距离为d;现用外力使乙沿着斜面向上运动,当
甲、乙间的距离变为2d时撤出外力,乙获得沿斜面向上的速度,此时乙的加速度沿斜面向下大小0.4g,挡
板对甲的弹力的大小是甲的重力的2.6倍,重力加速度为g,sin37。=0.6,下列说法正确的是()
A.弹簧的原长为2.5d
B.乙与甲的质量之差为组
9
C.当甲刚要离开挡板,甲、乙之间的距离为2.8d
D.当甲刚要离开挡板,乙的加速度大小为0.66g
三、实验题:本大题共2小题,共14分。
11.某同学用三根完全相同的弹簧设计了如下实验,以探究弹簧的劲度系数。
(1)将弹簧上端均固定在铁架台上相同高度的横杆上,甲装置用一根弹簧挂物块乙装置用另外两根弹
簧挂大小相同但质量不同的物块爪2,在物块正下方的距离传感器可以测出物块到传感器的距离,此时刚好
均为巧,如图所示,则根1是机2的倍。
(2)只交换两物块的位置,此时甲装置的距离传感器显示为牝,弹簧相对原长的形变量为//;乙装置中的
每根弹簧相对原长的形变量为4%2,贝必”1是4亚的倍。
⑶已知物块质量叫=0.50kg,当地重力加速度为9.8m/s2,该同学测得/=10cm、x2-8cm,则每根
弹簧的劲度系数k=N/m。
12.实验小组用甲图所示的装置测量当地的重力加速度。
///////////
力传感器早
义钩码”
重物启
T纸带
打点I—ol
计时器
接50Hzl
交流电I
甲
请完成下列实验步骤中的填空:
(1)按图甲装配好器材:跨过轻滑轮的不可伸长的光滑轻绳两端分别与钩码和力传感器相连,力传感器可
测出轻绳的拉力。重物用轻绳挂在动滑轮上,其下端与纸带相连,让纸带穿过固定好的打点计时器上的限
位孔;
(2)接通电源,释放钩码后重物上升,打点计时器在纸带上打出一系列的点,如图乙所示,记下此过程中
力传感器的示数几
2,.40
乙
已知打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz,相邻两计数点之间还有四个点未画出,此次实验打。点时
重物的速度巧)=m/s,重物的加速度a=m/s2;
(3)改变钩码的质量,多次重复实验步骤(2),得到多组a、F数据;
(4)实验得到重物的加速度a与力传感器示数F的关系如图丙所示,用图丙中b、c表示的当地的重力加速度
g=,重物和动滑轮的总质量m=o
丙
四、计算题:本大题共3小题,共40分。
13.如图所示,一质量m=20kg的物块静止在粗糙水平面上。从t=0开始,物块受到尸=200N、与水平
面的夹角为8=37。的恒定拉力,沿水平面匀加速运动。己知物块与水平面间的动摩擦因数〃=0.5,重力
加速度g=lOm/s?,sin37°=0.6,cos37°=0.8»
(1)求物块的加速度;
(2)若经过5s后撤去F,求撤去尸后物块滑行的距离。
Y0______
/////////////////////////////////////
14.足球比赛中,经常使用“边路突破,下底传中”的战术,即攻方队员带球沿边线前进,到底线附近进
行传中,某标准足球场长105爪,宽686.攻方前锋在中线处将足球沿边线向前路踢出,足球的运动可视为
在地面上做初速度为12m/s的匀减速直线运动,加速度大小为2m/s2。试求:
底线
边线
(1)足球从开始做匀减速运动到停下来的位移为多大;
(2)足球开始做匀减速直线运动的同时,该前锋队员沿边线向前追赶足球。他的启动过程可以视为初速度
为零、加速度为2M/S2的匀加速直线运动,他能达到的最大速度为8m/s,该前锋队员至少经过多长时间能
追上足球。
15.如图所示,木板质量M=5kg初始时刻静止在粗糙水平地面上,右端与墙壁相距L=0.96,可视为质
点的质量m=1kg的小物块,以初速度为=22m/s从木板左端滑上。物块与木板之间的动摩擦因数〃1=
木板与地面之间的动摩擦因数人=2,重力加速度g=10a/s2,物块或木板与墙壁相碰,碰撞时间极
短且都以原速率反弹,物块始终没有从木板右端掉落。求:
m%
ML
(1)物块滑上木板时物块和木板的加速度大小;
(2)若木板第一次与墙壁碰撞时,物块未与木板共速,木板第一次向左运动的最大距离;
(3)要保证物块与木板始终不共速,某次物块和木板同时与墙壁相碰,木板长度的可能值。
参考答案
1.D
2.C
3.D
4.B
5.4
6.C
7.4
8.ABC
9.AC
10.AD
(2)4;(3)245
12.(2)0.195,0.30;
2c
⑷b,yo
13.解:(1)对物块受力分析得,竖直方向mg=FN+Fsin0,
水平方向Feos。—f=ma,
2
又/=[iFN,得a=6m/s
(2)第5s末,物块速度的大小为u=at=30m/s
撤去产后物块的加速度为优=紫=5m/s2
撤去F后物块滑行的距离为%=2=90m
14.1?:(1)已知足球的初速度为%=12/n/s,加速度大小为a1=2zn/s2
足球做匀减速运动的时间为:ti=么=6s
位移为:%i=ytt=36m
(2)前锋队员做匀加速直线运动达到最大速度的时间和位移分别为
t2=-=4s,%2=3^2=16m,
之后前锋队员做匀速直线运动,到足球停止运动,
其位移为%3=v2(fl—12)=16TH,
由于%2+%3<%1,故足球停止运动时,前锋队员没有追上足球,然后前锋队员继续以最大速度匀速运动
追赶足球,
根据%1-(%2+%3)=U2t3,解得分=0.5S,
故前锋队员追上足球的时间为t=ti+t3-6.5s.
答:(1)足球从开始做匀减速运动到停下来的位移为36M.
(2)前锋队员至少经过6.5s能追上足球.
15.解:(1)对物块外mg=ma,
解得:a==;x10m/s2=5m/s2,
对木板一〃2(M+m)g=Mar,
解得:=0.2m/s2;
(2)木板第一次与墙壁碰撞时的速度为%,2%L=说,
解得%=0.6m/s,
木板第一次向左减为零时木板运动的距离最大,Himg+〃2("+m)g=M@2
2
解得:a2=1.8m/s,
根据2a2%i=说,
解得%i=0.1m;
(3)木板第一次向右加速的时间设为0i,则%=。花11,
解得:Si=3s,
木板第一次向左减速的时间设为口2,则%=。2t12=。1七11,
解得:“2=(§)2Ttl.1,
in
木板第一个来回用时ti=tn+t12=—s,
1
木板第二次向右加速的时间设为。1,则/=2alf21-
解得:[21="til=(可)2Tti1,
木板第二次向左减速的时间设为《22,则。2=
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