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文档简介
PAGE永年一中2020届高三9月份月考物理试题一.选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,第9~12题有多项符合题目要求。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.已知物体做直线运动,下列说法正确的是()A.加速度增大,速度一定增大B.物体有加速度,速度一定增加C.速度变化越快,加速度越大D.物体速度为零,加速度一定为零2.下列关于重力的说法中正确的是()A.物体只有静止时才受重力作用B.重力的方向总是指向地心C.地面上的物体在赤道上受的重力最小D.物体挂在弹簧测力计下,弹簧测力计的示数一定等于物体的重力3.钢球A自塔顶自由下落2m时,钢球B自塔顶下方6m处自由下落,两钢球同时到达地面,不计空气阻力,重力加速度为10m/s2,则塔高为()A.24m B.16mC.12m D.8m4.如图所示,甲、乙两物体叠放在水平面上,用水平向右的拉力F拉乙,甲、乙保持静止状态,甲、乙间的接触面水平,则乙受力的个数为()A.3个 B.4个C.5个 D.6个5.如图,在水平桌面上放置一斜面体P,两长方体物块a和b叠放在P的斜面上,整个系统处于静止状态。若将a和b、b与P、P与桌面之间摩擦力的大小分别用f1、f2和f3表示。则()A.f1=0,≠f20,f3≠0B.f1≠0,f2=0,f3=0C.f1≠0,f2≠0,f3=0D.f1≠0,f2≠0,f3≠06.如图所示,在一辆表面光滑且足够长的小车上,有质量为m1和m2的两个小球(m1>m2)随车一起匀速运动,当车突然停止时,若不考虑其他阻力,则两个小球()A.一定相碰 B.一定不相碰C.不一定相碰 D.无法确定7.据报道,天文学家新发现了太阳系外的一颗行星。这颗行星的体积是地球的a倍,质量是地球的b倍。已知近地卫星绕地球运动的周期约为T,引力常量为G。则该行星的平均密度为()A. B.C. D.8.已知某种步枪将子弹以速度v水平射出,射到正对面的竖直靶墙上,测出打在靶墙上的弹头瞬时速度方向与竖直方向的夹角为θ,若不考虑空气阻力,则根据以上条件()A.只能计算出枪口位置与弹孔位置的竖直距离B.只能计算出枪口位置与靶墙的水平距离C.只能计算出弹头在空中飞行的时间D.能计算出弹头在枪口与靶墙间的位移9.如图所示,质量为m1和m2的两物块放在光滑的水平地面上,用轻质弹簧将两物块连接在一起。当用水平力F作用在m1上时,两物块均以加速度a做匀加速运动,此时,弹簧伸长量为x;若用水平力F′作用在m1上时,两物块均以加速度a′=2a做匀加速运动,此时弹簧伸长量为x′。则下列关系正确的是()A.F′=2FB.x′=2xC.F′>2F D.x′<2x10.如图所示,在动摩擦因数μ=0.2的水平面上有一个质量m=1kg的小球,小球与水平轻弹簧及与竖直方向成θ=45°角的不可伸长的轻绳一端相连,此时小球处于静止状态,且水平面对小球的弹力恰好为零。在剪断轻绳的瞬间(g取10m/s2),下列说法中正确的是()A.小球受力个数不变B.小球立即向左运动,且a=8m/s2C.小球立即向左运动,且a=10m/s2D.若剪断的是弹簧,则剪断瞬间小球加速度为零11.如图所示,在水平转台上放一个质量M=2.0kg的木块,它与台面间的最大静摩擦力fm=6.0N,绳的一端系住木块,另一端穿过转台的中心孔O(为光滑的)悬吊一质量m=1.0kg的小球,当转台以ω=5.0rad/s的角速度匀速转动时,欲使木块相对转台静止,则木块到O孔的距离可能是(重力加速度g=10m/s2,木块、小球均视为质点)()A.6cm B.15cmC.30cm D.34cm12.如图所示,光滑水平地面上,可视为质点的两滑块A、B在水平外力作用下紧靠在一起压紧弹簧,弹簧左端固定在墙壁上,此时弹簧的压缩量为x0,以两滑块此时的位置为坐标原点建立如图所示一维坐标系.现将外力突然反向并使B向右做匀加速运动,下到关于拉力F、两滑块间弹力FN与滑块B的位移x变化的关系图象可能正确的是()二.实验题:共14分13.(7分)如图甲所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验.有一直径为d、质量为m的金属小球由A处静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(H远大于d),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g.则:(1)如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径d=________mm.(2)多次改变高度H,重复上述实验,作出随H的变化图象如图丙所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足表达式________________时,可判断小球下落过程中机械能守恒.(3)实验中发现动能增加量ΔEk总是稍小于重力势能减少量ΔEp,增加下落高度后,则ΔEp-ΔEk将________(选填“增加”、“减小”或“不变”).14.(7分)某课外兴趣小组做“探究加速度与物体受力的关系”的实验装置如图甲所示.图中A为小车,质量为m1,连接在小车后面的纸带穿过打点计时器B,它们置于一端带有定滑轮的足够长的木板上,重物P的质量为m2,C为弹簧测力计,实验时改变P的质量,读出测力计不同读数F,不计绳与滑轮之间的摩擦,已知重力加速度为g.(1)下列说法正确的是________.A.一端带有定滑轮的长木板必须保持水平B.实验时应先接通电源后释放小车C.实验中m2应远小于m1D.实验中弹簧测力计的读数始终为m2g/2(2)实验中得到的一条纸带如图乙所示,纸带上标出了所选的四个计数点之间的距离,相邻计数点间还有四个点没有画出.由此可求得小车的加速度的大小是________m/s2.(交流电的频率为50Hz,结果保留两位有效数字)(3)实验过程中,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,他测量得到的a-F图象,可能是下列哪个图象________.三:计算题:(本题共3小题,共38分,按题目要求作答.计算题要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位)15.(10分)如图所示,水平地面上有一质量m=4.6kg的金属块,其与水平地面间的动摩擦因数μ=0.20,在与水平方向成θ=37°角斜向上的拉力F作用下,以v=2.0m/s的速度向右做匀速直线运动。已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,g取10m/s2。求:(1)拉力F的大小;(2)若某时刻撤去拉力,金属块在地面上还能滑行多长时间。16.(13分)一质量为8.00×104kg的太空飞船从其飞行轨道返回地面.飞船在离地面高度1.6×105m处以7.50×103m/s的速度进入大气层,逐渐减慢至速度为100m/s时下落到地面.取地面为重力势能零点,在飞船下落过程中,重力加速度可视为常量,大小取为9.8m/s2.(结果保留2位有效数字)(1)分别求出该飞船着地前瞬间的机械能和它进入大气层时的机械能;(2)求飞船从离地面高度600m处至着地前瞬间的过程中克服阻力所做的功,已知飞船在该处的速度大小是其进入大气层时速度大小的2.0%.17.(15分)如图所示,一个圆心为O、半径为3R的四分之一光滑圆弧轨道的下端A点与水平光滑轨道平滑连接,上端与半径为R的四分之一光滑圆弧轨道平滑连接.水平轨道上放置一弹簧,弹簧左端固定,右端放一质量为m的小球(可视为质点),但不粘连,用小球将弹簧压缩后使小球由静止弹出,重力加速度为g.(1)若小球弹出后恰能沿轨道运动到最高点B,求弹簧对小球的冲量;(2)若小球弹出后经最高点B恰能打到圆心O点,求从A点到B点过程小球受力的总冲量.
高三物理月考题答案一.选择题:1.C2.C3.D4.C5.C6.B7.C8.D9.AB10.BD11.BC12.BD.二.实验题:共14分13.(7分)答案:(1)7.20(2分)(2)eq\f(1,t\o\al(2,0))=eq\f(2g,d2)H0(或2gH0teq\o\al(2,0)=d2(3分)(3)增加(2分)14.(7分)(1)B(2分)(2)0.50(2分,0.49也对)(3)C(3分)三:计算题:15.(10分)(第一小题5分,第二小题5分)又f=μN(1分)联立解得F=10N(1分)(2)撤去拉力F后,金属块受到滑动摩擦力f′=μmg(1分)根据牛顿第二定律,得加速度大小为a′==μg=2m/s2(2分)则撤去F后金属块还能滑行的时间为(2分)16.(13分)解析:(1)飞船着地前瞬间的机械能为Ek0=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)①2分式中,m和v0分别是飞船的质量和着地前瞬间的速率.由①式和题给数据得Ek0=4.0×108J②1分设地面附近的重力加速度大小为g.飞船进入大气层时的机械能为Eh=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,h)+mgh③2分式中,vh是飞船在高度1.60×105m处的速度大小.由③式和题给数据得Eh≈2.4×1012J④2分(2)飞船在高度h′=600m处的机械能为Eh′=eq\f(1,2)meq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2.0,100)vh))2+mgh′⑤2分由功能原理得W=Eh′-Ek0⑥2分式中,W是飞船从高度600m处至着地前瞬间的过程中克服阻力所做的功.由②⑤⑥式和题给数据得W≈9.7×108J⑦2分答案:(1)4.0×108J2.4×1012J(2)9.7×108J(15分)解析:(1)小球恰能到达B点,根据牛顿第二定律有mg=meq\f(v\o\al(2,B),R)(1分)从脱离弹簧到B点,小球机械能守恒,有eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)=mg·4R+eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B)(2分)以水平向右为正方向,根据动量定理,弹簧对小球的冲量I1=mv1(1分)联立解得I1=3meq\r(gR),方向水平向右(2分)(2)小球从B点到O点做平抛运动竖直方向R=eq\f(1,2)gt2(1分)水平方向2R=vt(1分)解得v=eq\r(2gR)(2分)从脱离弹簧到运动至B点,小球机械能守恒,有eq\f(1,2)mveq\o\al(2,2)=mg·4R+eq\f(1,2)mv2(1分)解得
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