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内蒙古集宁一中2018-2019学年高一3月月考物理试题一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1. 关于物体做曲线运动,下列说法中正确的是:( )A. 物体做曲线运动时,所受的合外力一定不为零B. 物体所受的合外力不为零时,一定做曲线运动C. 物体做曲线运动时,受到的力一定不是恒力D. 物体在变力作用下,可以做曲线运动【答案】AD【解析】由于做曲线运动的物体速度方向时刻改变,有加速度,故所受的合外力一定不为零,A正确;但所受合外力如果与速度方向在一条直线上,则做直线运动,有夹角时,做曲线运动,B错误、D正确;如果物体所受合力为恒力时,做匀变速运动,C错误。2.下列说法中正确的是()A. 日常生活中遇到的离心运动都是有危害的,要防止任何离心运动的发生B. 在匀速圆周运动中,向心加速度是恒定的C. 汽车以一定的速率通过拱桥,在最高点汽车对桥的压力小于汽车的重力D. 做匀速圆周运动物体,在外界提供的向心力突然变大时将做离心运动【答案】C【解析】【详解】A、日常生活中遇到的离心运动并不都是有危害的,如洗衣机的脱水,无缝钢管的铸造等都是利用的离心运动,A错误。 B、在匀速圆周运动中,向心加速度的方向是不断变化的,所以不是恒定的,B错误。 C、汽车以一定的速率通过拱桥时,汽车受到的重力与支持力的合力提供向心力,由于向心力的方向向下,所以在最高点汽车对桥的压力小于汽车的重力,C正确。 D、做匀速圆周运动的物体,在外界提供的向心力突然变大时将趋向圆心运动,D错误。3.如图所示,甲、乙两船在同一条河流中同时开始渡河,河宽为H,河水流速为u,划船速度均为v,出发时两船相距H,甲、乙船头均与岸边成600角,且乙船恰好能直达对岸的A点,则下列判断正确的是()A. 甲、乙两船到达对岸的时间不相同B. 两船在未到达对岸前相遇C. 甲船在A点左侧靠岸D. 甲船也在A点靠岸【答案】D【解析】【详解】A、小船过河的速度为船本身的速度垂直河岸方向的分速度,故小船过河的速度为:vy=vsin60。故小船过河的时间为:t=,故甲乙两船到达对岸的时间相同,A错误;B、甲船沿河岸方向速度为:,乙船沿河岸方向的速度为:,甲乙两船沿河岸方向的相对速度为:,故两船相遇的时间为:t2=t1,两船在到达对岸时相遇,B错误;CD、由于乙船恰好能直达对岸的A点,而两船在到达对岸时相遇,故甲船在A点到达对岸,C错误,D正确;4.如图所示,细绳一端固定在天花板上的O点,另一端穿过一张CD光盘的中央小孔后拴着一个橡胶球,橡胶球静止时,竖直悬线刚好挨着水平桌面的边沿。现将CD光盘按在桌面上,并沿桌面边缘以速度v匀速移动,移动过程中,C、D光盘中央小孔始终紧挨桌面边线,当悬线与竖直方向的夹角为时,小球上升的速度大小为( )A. vsinB. vcosC. vtanD. vcot【答案】A【解析】试题分析:由题意可知,线与光盘交点参与两个运动,一是逆着线的方向运动,二是垂直线的方向运动,则合运动的速度大小为v,由数学三角函数关系,则有:;而线的速度的方向,即为小球上升的速度大小,故A正确。考点:考查了运动的合成与分解5.如图所示,将一篮球从地面上方B点斜向上抛出,刚好垂直击中篮板上A点,不计空气阻力。若抛射点B向篮板方向水平移动一小段距离,仍使抛出的篮球垂直击中A点,则可行的是()A. 增大抛射速度v,同时减小抛射角B. 减小抛射速度v,同时减小抛射角C. 增大抛射角,同时减小抛出速度vD. 增大抛射角,同时增大抛出速度v【答案】C【解析】【详解】由于篮球垂直击中A点,其逆过程是平抛运动,抛射点B向篮板方向水平移动一小段距离,由于平抛运动的高度不变,运动时间不变,水平位移减小,初速度减小。 水平速度减小,则落地速度变小,但与水平面的夹角变大。因此只有增大抛射角,同时减小抛出速度,才能仍垂直打到篮板上。C正确,A、B、D错误。二、多选题(本大题共4小题,共22.0分)6.横截面为直角三角形的两个相同斜面紧靠在一起,固定在水平面上,如图所示。它们的竖直边长都是底边长的一半。现有三个小球从左边斜面的顶点以不同的初速度向右平抛,(不计空气阻力)最后落在斜面上。其落点分别是a、b、c(a位置最低)。下列判断正确的是()A. 图中三小球比较,落在a点的小球飞行时间最短B. 无论小球抛出时初速度多大,落到两个斜面上的瞬时速度都不可能与斜面垂直C. 图中三小球比较,落在c点的小球飞行过程速度变化最快D. 图中三小球比较,落在a点的小球飞行过程速度变化最大【答案】BD【解析】【详解】A、物体做平抛运动,运动的时间是由竖直方向上的位移决定的,由图可知,a下落的高度最大,所以a的运动时间最长,A错误。B、首先a点上是无论如何不可能垂直的,然后看b、c点,竖直速度是gt,水平速度是v,然后斜面的夹角是arctan0.5,要合速度垂直斜面,把两个速度合成后,需要=tan,即v=0.5gt,那在过了t时间的时候,竖直位移为=0.5gt2水平位移为,若要满足这个关系,需要水平位移和竖直位移都是一样的,显然在图中b、c是不可能完成的,因为在b、c上水平位移必定大于竖直位移,所以落到两个斜面上的瞬时速度都不可能与斜面垂直,B正确。C、物体运动的加速度的大小表示速度变化的快慢,三个小球都是做平抛运动,加速度都是重力加速度,所以速度变化的快慢是相同的,C错误。D、三个小球都是做平抛运动,水平方向的速度是不变的,只有竖直方向的速度在变化,由于a的运动时间最长,所以由v=gt,知a速度的变化最大。D正确。7.如图所示,长为L的轻杆一端固定一个小球,另一端固定在光滑水平轴上,使小球在竖直平面内做圆周运动,关于小球在过最高点的速度v,下列叙述中正确的是:( )A. v的极小值为B. v由零逐渐增大,向心力也逐渐先减小后增大C. 当v由零逐渐增大,杆对小球的弹力也逐渐增大D. 当v由值逐渐减小时,杆对小球的弹力也逐渐增大【答案】BD【解析】试题分析:小球在最高点的最小速度为零,此时重力等于杆子的支持力故A错误在最高点,根据得,速度增大,向心力也逐渐增大故B正确在最高点,当v由极小值0逐渐增大到时,杆对球提供支持力,且随速度的增加,支持力减小到零;若速度,杆子的作用力为零,当,杆子表现为拉力,速度增大,向心力增大,则杆子对小球的拉力增大故C错误当v由逐渐减小时,杆子表现为支持力,速度减小,向心力减小,则杆子对小球的支持力增大故D正确故选BD。考点:圆周运动;牛顿第二定律【名师点睛】解决本题的关键搞清小球向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解,以及知道杆子可以表现为拉力,也可以表现为支持力。8.如图所示,一个内壁光滑的圆管轨道ABC竖直放置,轨道半径为R.O、A、D位于同一水平线上,A、D间的距离为R.质量为m的小球(球的直径略小于圆管直径),从管口A正上方由静止释放,要使小球能通过C点落到AD区,则球经过C点时() A. 速度大小满足 B. 速度大小满足0vCC. 对管的作用力大小满足mgFCmgD. 对管的作用力大小满足0FCmg【答案】AD【解析】小球离开C点做平抛运动,落到A点时水平位移为R,竖直下落高度为R,根据运动学公式可得:竖直方向有:R=gt2;水平方向有:R=vC1t;解得:vC1= ;小球落到D点时水平位移为2R,则有 2R=vC2t;解得 vC2= 故速度大小满足vc,故A正确,B错误。由于球的直径略小于圆管直径,所以过C点时,管壁对小球的作用力可能向下,也可能向上,当vC1=,向心力mg,所以管壁对小球的作用力向上,根据牛顿第二定律得:mg-Fc1=,解得N=mg;当vC=,向心力F=2mgmg,所以管壁对小球的作用力向下,根据牛顿第二定律得:mg+Fc2=,解得N=mg;假设在C点管壁对小球的作用力为0时的速度大小为vC3,则由向心力公式可得mg=,解得vC3=,vC3在vc范围内,所以满足条件。所以球经过C点时对管的作用力大小满足0Fcmg,故C错误,D正确。故选AD。9.在做“研究平抛运动”的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画小球作平抛运动的轨迹。为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,正确的是()A. 通过调节使斜槽的末端保持水平B. 每次释放小球的位置必须不同C. 每次必须由静止释放小球D. 将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线【答案】AC【解析】【详解】A、要小球做平抛运动,小球的初速度必需沿水平方向,故必需使斜槽的末端保持水平,A正确; B、由于一次只能确定小球一个位置,故要多次释放小球才行,而每次小球的轨迹必需相同,即每次平抛运动的初速度要相同,所以每次释放小球的位置必须相同,B错误; C、只有每次小球都由静止释放,才能保证小球每次都以相同的初速度做平抛运动,C正确; D、将球的位置记录在纸上后,取下纸并用平滑的曲线将这些点连接,所以平抛运动的轨迹是抛物线,D错误;三、填空题(本大题共1小题,共16.0分)10.请根据“研究平抛运动”的学生实验的目的及要求回答下列问题(1)在实验中,让小球多次从斜槽上同一位置静止滚下,在白纸上依次记下小球的位置,就可描出物体运动的轨迹,某甲和某乙得到的记录纸分别如图甲、乙所示,从图中明显地看出:甲的实验错误是_。(2)某同学在做该实验时,忘了记录抛出点O点,但他准确在竖直墙上记录了抛物线轨迹的一部分,如图丙所示(0点不是抛出点),x轴沿水平方向,由图中所给的数据可求出平抛物体的初速度大小是v0=_m/s,抛出点的坐标为x=_cm,y=_cm(g取10m/s2)【答案】 (1). 槽口未调成水平 (2). 4 (3). -80 (4). -20【解析】【详解】(1)甲的实验错误,小球未做平抛运动,即槽口未调成水平。(2)根据y=gT2,解得:T=0.1s。则平抛运动的初速度为:=4m/s。B点竖直方向上分速度为:,则运动的时间为:t=0.4s。水平位移为:x=v0t=1.6m=160cm,所以抛出点的横坐标为:80cm-160cm=-80cm。竖直位移为:所以抛出点的纵坐标为:60cm-80cm=-20cm。四、计算题(本大题共3小题,共42.0分)11.如图所示.轮O1、O3固定在同一转轴上,轮O1、O2用皮带连接且不打滑.在O1、O2 、O3三个轮的边缘各取一点A、B、C,已知三个轮的半径比r1r2r3=211 ,求:(1) A、B、C三点的线速度大小之比vA:vB:vC(2) A、B、C三点的角速度之比A:B:C(3) A、B、C三点的向心加速度大小之比aA:aB:aC【答案】(1) 2:2:1. (2) 1:2:1 (3)2:4:1【解析】(1)A、B两点靠传送带传动,线速度大小相等,A、C共轴转动,角速度相等,根据v=r,则vA:vC=r1:r3=2:1所以A、B、C三点的线速度大小之比vA:vB:vC=2:2:1(2)A、C共轴转动,角速度相等,A、B两点靠传送带传动,线速度大小相等,根据v=r,A:B=r2:r1=1:2所以A、B、C三点的角速度之比A:B:C=1:2:1(3)A、B的线速度相等,根据a=,知aA:aB=r2:r1=1:2A、C的角速度相等,根据a=r2得,aA:aC=r1:r3=2:1所以A、B、C三点的向心加速度大小之比aA:aB:aC=2:4:1点睛:解决本题的知道共轴转动的点,角速度相等,靠传送带传动轮子边缘上的点,线速度相等向心加速度的表达式:a=2r=v.12.一只半球壳半径为R,截口水平,现有一物体A,质量为m,位于半球面内侧,随半球面一起绕对称轴转动,如图(1)若A与球面间摩擦系数为,则物体刚好能贴在截口附近,这时角速度多大?(2)若不考虑摩擦,则当球壳以上述角速度转动时,物体位于球面内侧的何处?【答案】【解析】(1)物体刚好能贴在截口附近时,静摩擦力达到最大值,由支持力提供向心力,则有:,又 ,联立解得;(2)若不考虑摩擦,由合力提供向心力设物体位于球面内侧位置A处, 根据向心力知识得:联立解得 即:当球壳以上述角速度转动时,物体位于球面内侧与圆心连线和竖直方向的夹角为的位置。点睛:解决本题的关键搞清物块做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律,抓住竖直方向上合力为零,水平方向上的合力提供向心力进行求解。13.如图所示,倾角为37的斜面长l1.9 m,在斜面底端正上方的O点将一小球以v03 m/s的速度水平抛出,与此同时由静止释放斜面顶端的滑块,经过一段时间后,小球恰好能够以垂直于斜面的速度在斜面P点处击中滑块。小球和滑块均可视为质点,重力加速度g取10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8,求:(1)抛出点O离斜面底端的

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