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文档简介

2015学年上学期10月月考高三物理试题卷考生须知:本卷共18小题,满分100分,考试时间90分钟。所有答案都必须做在答题卷上,做在试题卷上无效。一、选择题(本题12小题共48分,1-7题只有一项符合题目要求,8-12小题给出的四个选项中有多个选项正确,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我国道路交通安全法中规定:各种小型车辆前排乘坐的人(包括司机)必须系好安全带,这是因为a系好安全带可以减小惯性b系好安全带对人和车的惯性有影响c系好安全带可以防止因车的惯性而造成的伤害d系好安全带可以防止因人的惯性而造成的伤害2下列所给的图象中能反映作直线运动物体不会回到初始位置的是acdb第2题图bf第3题图3如图所示,一物块放在一粗糙斜面上,能处于静止状态,现对其施加平行于斜面向上的外力f,若从零开始逐渐增加外力f的大小,仍使物块和斜面静止不动。则a斜面对物块的支持力一定逐渐增大b斜面对物块的摩擦力一定逐渐增大c斜面对物块的作用力一定逐渐增大d斜面受到地面的摩擦力一定逐渐增大第4题图4如图所示,建筑工人要将建筑材料送到高处,常在楼顶装置一个定滑轮(图中未画出)。用绳ac通过滑轮将建筑材料提到某一高处,为了防止建筑材料与墙壁相碰,站在地面上的工人还另外用绳cb拉住材料,使它与竖直墙面保持一定的距离l。若不计两根绳的重力,在建筑材料缓慢提起的过程中,绳ac与cb的拉力f1和f2的大小变化情况是af1增大,f2不变 bf1不变,f2增大 cf1增大,f2增大 df1减小,f2减小第5题图5如图所示,一内壁粗糙的环形细圆管,位于竖直平面内,环形的半径为r(比细管的直径大得多),在圆管中有一直径比细管内径略小些的小球(可视为质点),小球的质量为m,设某一时刻小球通过轨道的最低点时对管壁的压力为7mg。此后小球便作圆周运动,经过半个圆周恰能通过最高点,则此过程中小球克服摩擦力所做的功是a0.5mgrbmgrc2mgrd3mgra第6题图bhcb6如图所示,质量为m的滑块从 h高处的a点沿斜面ab滑入水平轨道bc,滑块与轨道的动摩擦因数相同。滑块在a、c两点时的速度大小均为v,ab斜面长与bc长度相等。空气阻力不计,则滑块从a 到c 的运动过程中a小球的动能始终保持不变b小球在bc过程克服阻力做的功一定等于mgh/2c小球经b点时的速度大于d小球经b点时的速度小于7如图所示,甲、乙两物体质量分别为3kg、4kg,叠放在水平桌面上。已知甲、乙间的动摩擦因数为0.6,物体乙与水平桌面间的动摩擦因数为0.5。重力加速度g=10m/s2。水平拉力f作用在乙上,两物体一起向右做匀速直线运动。如果f突然变为零,则 第7题图a甲、乙将不能保持相对静止b甲受到水平向左、大小为15n的摩擦力c乙的加速度方向向右d甲的加速度大小为6 m/s2abcfgde第8题图8如图d、e、f、g为地面上水平间距相等的四点,三个质量相同的小球a、b、c分别在e、f、g的正上方不同高度处,以相同的水平初速度向左抛出,最后均落到d点。若不计空气阻力,则可判断a、b、c三个小球a初始离地面的高度之比为1:2:3b从抛出到落地过程中,重力做功之比为1:2:3c从抛出到落地过程中,速度变化量之比为1:2:3d从抛出到落地过程中,动能变化量之比为1:4:9第9题图pq.92013年1月27日,我国在境内再次成功地进行了陆基中段反导拦截技术试验,中段是指弹道导弹在大气层外空间依靠惯性飞行的一段,如图中从p至最高点d到q点的过程。一枚蓝军弹道导弹从地面上a点发射升空,目标是攻击红军基地b点,导弹升空后,红军反导预警系统立刻发现目标,从c点发射拦截导弹,并在弹道导弹飞行中段的最高点d 将其击毁。下列说法中正确的是 a.图中e 到d过程,弹道导弹的动能不断增大b.图中e 到d过程,弹道导弹的加速度不断减小c.拦截导弹与弹道导弹同时到达d点时加速度相同 d.弹道导弹飞行至d 点时速度大于7.9km/s第10题图10在升降电梯内的地面上放一体重计,电梯静止时,小琳同学站在体重计上,体重计示数为50 kg,电梯运动过程中,某一段时间内小琳同学发现体重计示数如图所示,在这段时间内下列说法中正确的是a小琳同学的体重还是50 kg b小琳同学所受的重力变大了c电梯一定在竖直向上运动d电梯的加速度大小为g/5,方向一定竖直向上第11题图f1f211如图所示,分别用恒力f1、f2将质量为m的物体,由静止开始,沿相同的、固定、粗糙斜面由底端推到顶端,f1沿斜面向上,f2沿水平方向。已知两次所用时间相等,则在两个过程中a物体加速度相同b物体机械能增量相同c物体克服摩擦力做功相同d恒力f2对物体做的功比f1做的多a目的 b c h第12题图12从地面a处竖直上抛一质量为m的小球,小球上升到b点时的动能与小球上升到最高点后返回至c点时的动能相等,b点离地高度为,c点离地高度为,空气阻力f =0.1mg,大小不变,则a小球上升的最大高度为3hb小球从抛出到落地过程动能减少0.8 mghc小球从上升经过b点到下落经过b点过程动能的增量为0 d小球下落过程中从b点到c点动能的增量为0.6mgh 二、实验探究题(本题2小题,第13题5分,14题8分,共13分)13如图所示是某同学在做匀变速直线运动实验中获得的一条纸带,已知打点计时器电源频率为50hz,o、a、b、c、e是纸带上的计数点,每两个相邻计数点间有四个点没有画出。则可求得图中c点对应的速度是 m/s,物体的加速度是 m/s2(结果保留两位有效数字)oe第13题图14“研究共点力的合成”的实验情况如图甲所示,其中a为固定橡皮筋的图钉,o为橡皮筋与细绳的结点,ob和oc为细绳,完成下列问题: (1)实验中需注意的事项有 a两个分力f1、f2大小必须保持一致b两个分力f1、f2间夹角必须保持120c拉橡皮筋时,弹簧测力计、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行dao间距离要适当,将橡皮筋拉至结点o时,拉力要适当大些(2)某次实验中,弹簧测力计的指针位置如图甲所示。其中,细绳bo对o点的拉力大小为 n; (3)请将图甲中细绳co和bo对o点两拉力的合力f合画在图乙上;第14题图(4)由图求出合力的大小f合= n(保留两位有效数字)。三、计算题(本题4小题,共39分。解答应写出必要的文字说明、基本公式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)15 (9分)如图所示,滑块在恒定外力f=2mg的作用下从水平轨道上的a点由静止出发到b点时撤去外力,又沿竖直面内的光滑半圆形轨道运动,且恰好通过轨道最高点c,滑块脱离半圆形轨道后又刚好落到原出发点a,求ab段与滑块间的动摩擦因数。16(9分)一名宇航员抵达一半径为r的星球表面后,为了测定该星球的质量,做了如下实验:将一个小球从该星球表面某位置以初速度v竖直向上抛出,小球在空中运动一段时间后又落回原抛出位置,测得小球在空中运动的时间为t,已知万有引力恒量为g,不计阻力。试根据题中所提供的条件和测量结果,求:(1)该星球表面的“重力”加速度g的大小;(2)该星球的质量m;(3)如果在该星球上发射一颗围绕该星球做匀速圆周运动的卫星,则该卫星运行的最小周期t为多大? 17(10分)如图所示,质量m=1kg的小物体从倾角=37的光滑斜面上a点静止开始下滑,经过b点后进入粗糙水平面,物体经过b点时速度大小不变而方向变为水平,ab=3m,g=10m/s2。试求:(1)小物体从a点开始运动到停止的时间t=2.2s,则小物体与地面间的动摩擦因数多大?第17题图(2)已知bc=7.6m,若在小物体上始终施加一个水平向左的恒力f,让小物体能从a点静止出发,沿abc到达c点,求f的取值范围。(sin37=0.6,cos37=0.8)18(11分) 滑板运动是一项陆地上的“冲浪运动”,滑板运动员可在不同的滑坡上滑行,做出各种动作给人以美的享受。如图所示,abcdef为同一竖直平面上依次平滑连接的滑行轨道,其中ab段水平,h=3m,bc段和cd段均为斜直轨道,倾角=37,de段是一半径r=2.5m的四分之一圆弧轨道,o点为圆心,其正上方的d点为圆弧的最高点,滑板及运动员总质量m=60kg,运动员滑经d点时轨道对滑板支持力用nd表示,忽略摩擦阻力和空气阻力,取g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8。除下述问(2)中运动员做缓冲动作以外,均可把滑板及运动员视为质点。(1)运动员从bc段紧靠b处无初速滑下,求nd的大小;(2)运动员改为从b点以0=4m/s的速度水平滑出,落在bc上时通过短暂的缓冲动作使他只保留沿斜面方向的速度继续滑行,则他是否会从d点滑离轨道?请通过计算得出结论。第18题图 高三物理试题参考答案一、选择题(共12小题48分,1-7单选,8-12多选)题 号123456答 案dddcbc题 号789101112答 案bcdbcadabdbd二、实验探究题(第13题6分,14题8分,共13分)1n13 0.10 0.20-0.23 14(1)cd (2) 3.20 (3)如图所示 (4) 5.1(5.0-5.3之间均可)三、计算题15设圆周的半径为r,则在c点: (1分)离开c点,滑块做平抛运动,则2rgt2 (2分)v0tsab由b到c过程,由机械能守恒定律得:mvc2+2mgrmvb2 (2分)由a到b运动过程,由动能定理得: (2分)由式联立得到: (2分)16(9分)解:(1) 由运动学公式得: 解得该星球表面的“重力”加速度的大小 (2分)(2)质量为m的物体在该星球表面上受到的万有引力近似等于物体受到的重力,则对该星球表面上的物体,由牛顿第二定律和万有引力定律得: (2分)解得该星球的质量为 (1分)(3)当某个质量为m的卫星做匀速圆周运动的半径等于该星球的半径r时,该卫星运行的周期t最小,则由牛顿第二定律和万有引力定律 (2分)解得该卫星运行的最小周期 (2分)17(10分)解:(1)物体在斜面上的加速度a1=gsin=6m/s2 (1分)物体在斜面上运动中,得t1=1s,(1分)vb=a1t1=6m/s (1分)物体在水平面上的加速度t2=2.2t1=1.2s vb=a2t2,a2=g (1分)得=0.5 (1分)(2)恰能到达c点:对a到c列动能定理式,其中h为斜面高度,l为斜面水平宽度mgh+f1(xbc+l)mgx bc=0 (2分)f1=2n (1分)恰好离开斜面:f太大物体会离开斜面,而不能沿abc运动,临界状态为物体沿斜面运动但与斜面没有弹力,此时fm=n (1分)得2nf 故f的范围为2nf

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