河南省偃师高中届高三第一次月考物理试题Word文件下载.docx
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(A)三个(B)四个(C)五个(D)六个
4.如图,斜面上a、b、c三点等距,小球从a点正上方O点抛出,做初速为v0的平抛运动,恰落在b点。
若小球初速变为v,其落点位于c,则
(A)v0<v<2v0(B)v=2v0
(C)2v0<v<3v0(D)v>3v0
5.将一小球竖直向上抛出,小球到达最高点前的最后一秒内和离开最高点后的第一秒内通过的路程分别为x1和x2,速度变化量的大小分别为△v1和△v2。
若小球所受空气阻力大小不变,则
6.某汽车在沿直线刹车的过程中,其加速度逐渐增大,下列各图中能反映其速度v随时间t变化关系的是
7.如图所示,一吊床用AB、CD两根轻绳悬挂起来,吊床静止时,两轻绳与竖直方向的夹角分别为45°
和60°
,则AB、CD两绳的拉力之比为
A.
B.
C.1:
D.
:
l
8.已知两个共点力的合力为50N,分力F1的方向与合力F的方向成30角,分力F2的大小为30N,则
(A)F1的大小是唯一的(B)F2的方向是唯一的
(C)F2有两个可能的方向(D)F2可取任意方向
9.如图,光滑斜面固定于水平面,滑块A、B叠放后一起冲上斜面,且始终保持相对静止,A上表面水平。
则在斜面上
运动时,B受力的示意图为
10.如图,可视为质点的小球A、B用不可伸长的细软轻线连接,跨过固定在地面上半径为R有光滑圆柱,A的质量为B的两倍。
当B位于地面时,A恰与圆柱轴心等高。
将A由静止释放,B上升的最大高度是
(A)2R(B)5R/3
(C)4R/3(D)2R/3
11.如图所示,有5000个质量均为m的小球,将它们用长度相等的轻绳依次连接,再将其左端用细绳固定在天花板上,右端施加一水平力使全部小球静止。
若连接天花板的细绳与水平方向的夹角为45°
。
则第2011个小球与2012个小球之间的轻绳与水平方向的夹角α的正切值等于
B.
C.
D.
12.已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,地球同步卫星质量为m,引力常量为G。
有关同步卫星,下列表述正确的是
A.卫星距离地面的高度为
B.卫星的运行速度小于第一宇宙速度
C.卫星运行时受到的向心力大小为
D.卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度
13.如图,表面处处同样粗糙的楔形木块abc固定在水平地面上,ab面和bc面与地面的夹角分别为
和
且
一初速度为
的小物块沿斜面ab向上运动,经时间
后到达顶点b时,速度刚好为零;
然后让小物块立即从静止开始沿斜面bc下滑。
在小物块从a运动到c的过程中,可能正确描述其速度大小
与时间
的关系的图像是
14.如图,竖直轻质悬线上端固定,下端与均质硬棒AB中点连接,棒长为线长的二倍。
棒的A端用铰链墙上,棒处于水平状态。
改变悬线的长度,使线与棒的连接点逐渐右移,并保持棒仍处于水平状态。
则悬线拉力
(A)逐渐减小
(B)逐渐增大
(C)先减小后增大
(D)先增大后减小
15.位于水平面上的物体在水平恒力F1作用下,做速度为v1的匀速运动;
若作用力变为斜面上的恒力F2,物体做速度为v2的匀速运动,且F1与F2功率相同。
则可能有
(A)F2=F1,v1>v2
(B)F2=F1,v1<v2
(C)F2>F1,v1>v2
(D)F2<F1,v1<v2
二、实验题:
本题12分。
把答案填在答题卷相应的横线上.
16.(4分)
某实验小组设计了如图甲所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图线,如图乙所示。
滑块和位移传感器发射部分的总质量m=kg;
滑块和轨道间的动摩擦因数μ=。
(重力加速度g取10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
17.(12分)
物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数。
实验装置如图甲所示,打点计时器固定在斜面上。
滑块拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下。
图乙是打出的纸带一段。
(1)已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,选A、B、C……等7个点为计数点,且各计数点间均有一个没有画出,如图乙所示。
滑块下滑的加速度a=m/s2。
(2)为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有。
(填入所选物理量前的字母)
A.木板的长度LB.木板的末端被垫起的高度h
C.木板的质量m1D.滑块的质量m2
E.滑块运动的时间t
(3)测量
(2)中所选定的物理量需要的实验器材是。
(4)滑块与木板间的动摩擦因数
=(用被测量物理量的字母表示,重力加速度为g)。
与真实值相比,测量的动摩擦因数(填“偏大”或“偏小”),写出支持你的看法的一个论据:
。
三、本题共4小题.共39分,解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。
有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位,在答题卷相应的区域作答.
18.(9分)
如图所示,足够长的传送带与水平面倾角θ=37°
,以12米/秒的速率逆时针转动。
在传送带底部有一质量m=1.0kg的物体,物体与斜面间动摩擦因数μ=0.25,现用轻细绳将物体由静止沿传送带向上拉动,拉力F=10.0N,方向平行传送带向上。
经时间t=4.0s绳子突然断了,(设传送带足够长)求:
(1)绳断时物体的速度大小;
(2)绳断后物体还能上行多远;
(3)从绳断开始到物体再返回到传送带底端时的运动时间。
(g=10m/s2,sin37°
=0.6,cos37°
=0.8,)
19.(10分)
如图所示,薄平板A长L=5m,质量M=5kg,放在水平桌面上,板右端与桌边相齐。
在A上距右端s=3m处放一物体B(大小可忽略,即可看成质点),其质量m=2kg.已知A、B间动摩擦因数μ1=0.1,A与桌面间和B与桌面间的动摩擦因数μ2=0.2,原来系统静止。
现在在板的右端施一大小一定的水平力F持续作用在物体A上,将A从B下抽出才撤去,且使B最后恰好停于桌的右边缘,(取重力加速度g=10m/s2)。
求:
(1)物体B运动的时间是多少?
(2)力F的大小为多少?
20.(10分)
如图,将质量m=0.1kg的圆环套在固定的水平直杆上。
环的直径略大于杆的截面直径。
环与杆间动摩擦因数=0.8。
对环施加一位于竖直平面内斜向上,与杆夹角=53的拉力F,使圆环以a=4.4m/s2的加速度沿杆运动,求F的大小。
(取sin53=0.8,cos53=0.6,g=10m/s2)。
21.(10分)
如图,在竖直平面内有一固定光滑轨道,其中AB是长为R的水平直轨道,BCD是圆心为O、半径为R的
圆弧轨道,两轨道相切于B点.在外力作用下,一小球从A点由静止开始做匀加速直线运动,到达B点时撤除外力.已知小球刚好能沿圆轨道经过最高点C,重力加速度大小为g.求
(1)小球在AB段运动的加速度的大小;
(2)小球从D点运动到A点所用的时间。
16.0.50.2
17.
(1)3.00(2分)
(2)AB(2分)
(3)刻度尺(1分)
(4)
(2分)偏大(1分)
没有考虑纸带与打点计时器间的摩擦和空气阻力等因素。
(1分)
18.解:
(1)物体开始向上加速运动,受重力mg,摩擦力Ff,拉力F,设加速度为a1,
F–mgsinθ-Ff=ma1
Ff=μFN
FN=mgcosθ
得a1=2.0m/s2(2分)
t=4.0s时物体速度v1=a1t=8.0m/s(1分)
(2)绳断时,物体距传送带底端s1=a1t2/2=16m.
设绳断后-mgsinθ-μmgcosθ=ma2
a2=-8.0m/s2(2分)
t2=-
=1.0s(2分)
减速运动位移s2=v1t2+a2t22/2=4.0m(2分)
(3)物体加速下滑,mgsinθ+μmgcosθ=ma2
a3=8.0m/s2
当物体与传送带共速时向下运动距离s3=v2/(2a3)=9m(2分)
用时t3=v/3=1.5s(2分)
共速后摩擦力反向,由于mgsinθ大于μmgcosθ,物体继续沿
传送带匀加速下滑,设此时加速度为a4,由牛顿第二定律得
19.
(1)3s
(2)F=26N
B在A上滑动 对B:
μ1mg=ma1 V=a1t1 s1=
B,在未离开A时,其加速度aB1=
m/s2,设经过时间t1后B离开A板,离开A后B的加速度为
m/s2.根据题意可作出B的速度图象如图所示。
vB=aB1t1,
代入数据解得t1=2s.而
,所以物体B运动的时间是t=t1+t2=3s.
(2)设A的加速度为aA,则据相对运动的位移关系得:
解得aA=2m/s2.根据牛顿第二定律得:
代入数据得F=26N.
21.
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