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文档简介

安徽天长二中2017—2018学年上学期高三第二次摸底考物理试题一、选择题(共10小题,每题4分,总计40分。)1、伽利略在研究自由落体运动时,做了如下的实验:他让一个铜球从阻力很小(可忽略不计)的斜面上由静止开始滚下,并且做了上百次;假设某次实验伽利略是这样做的:在斜面上任取三个位置A、B、C,让小球分别由A、B、C滚下,如图所示.设A、B、C与斜面底端的距离分别为s1、s2、s3,小球由A、B、C运动到斜面底端的时间分别为t1、t2、t3,小球由A、B、C运动到斜面底端时的速度分别为υ1、υ2、υ3,下列关系式中正确、并且是伽利略用来证明小球沿光滑斜面向下的运动是匀变速直线运动的是()2.如图所示,质量为m的木块A放在质量为M的三角形斜劈B上,现同时用大小为F1和F2、方向相反的水平力分别推木块A和斜劈B,A与B,B与地面间的动摩擦因数均为,它们均保持静止,则A.F1、F2一定等大反向B.木块A、斜劈B间一定存在摩擦力C.地面对斜劈B的支持力的大小一定等于(M+m)gD.斜劈B与地面间的摩擦力一定等于(M+m)g3.如图所示,处于平直轨道上的A、B两物体相距s,同时同向开始运动,A以初速度v1、加速度a1做匀加速运动,B由静止开始以加速度a2做匀加速运动.下列情况不可能发生的是(假设A能从B旁边通过且互不影响)A.a1=a2,能相遇一次 B.a1>a2,能相遇两次C.a1<a2,可能相遇一次 D.a1<a2,可能相遇两次4.如图,质量为M=3kg的小滑块,从斜面顶点A静止开始沿ABC下滑,最后停在水平面D点,不计滑块从AB面滑上BC面,以及从BC面滑上CD面的机械能损失。已知:AB=BC=5m,CD=9m,θ=53°,β=37°,重力加速度g=10m/s2,在运动过程中,小滑块与接触面的动摩擦因数相同。则()A.小滑块与接触面的动摩擦因数μ=0.5B.小滑块在AB面上运动时克服摩擦力做功,等于在BC面上运动克服摩擦力做功C.小滑块在AB面上运动时间大于小滑块在BC面上的运动时间D.小滑块在AB面上运动的加速度a1与小滑块在BC面上的运动的加速度a2之比是5/35.已知地球质量为M,半径为R,地球表面重力加速度为g,有一个类地行星的质量为地球的p倍、半径为地球的q倍,该行星绕中心恒星做匀速圆周运动的周期为T,线速度为v,则此类地行星表面的重力加速度和中心恒星的质量分别为()A.、B.、C.、D.、6.如图所示,一个质量为M的人,站在台秤上,一长为R的悬线一端系一个质量为m的小球,手拿悬线另一端,小球绕悬线另一端点在竖直平面内做圆周运动,且小球恰好能通过圆轨道最高点,则下列说法正确的是()A.小球运动到最低点时,台秤的示数最大且为(M+6m)gB.小球运动到最高点时,台秤的示数最小且为MgC.小球在a、b两个位置时,台秤的示数不相同D.小球从最高点运动到最低点的过程中台秤的示数增大,人处于超重状态7.如图所示,水平传送带AB的长度L=1.8m,皮带轮的半径R=0.4m,皮带轮以角速度ω=5rad/s顺时针匀速转动(皮带不打滑),现将一质量m=3kg的煤块(视为质点)轻放在传送带上的A点,与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.25,g=10m/s2。则下列说法不正确的是()A.煤块到达B端时对滑轮的压力为mgB.煤块从A端运动到B点所用的时间为1.3sC.煤块在传送带上留下痕迹长度是0.8mD.若使煤块从A运动到B所用的时间最短,则传送带的角速度ω至少为7.5rad/s8.如图甲所示,倾角的光滑斜面固定在水平面上,自然伸长的轻质弹簧一端固定在斜面底端的挡板上.一质量为m的小球,从离弹簧上端一定距离的位置静止释放,接触弹簧后继续向下运动.小球运动的vt图象如图乙所示,其中OA段为直线,AB段是与OA相切于A点的平滑曲线,BC是平滑曲线,不考虑空气阻力,重力加速度为g.关于小球的运动过程,下列说法正确的是A.小球在tB时刻所受弹簧弹力大于B.小球在tC时刻的加速度大于C.小球从tC时刻所在的位置由静止释放后,不能回到出发点D.小球从tA时刻到tC时刻的过程中重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量9.(多选)如图所示,半径为R的竖直光滑圆轨道与光滑水平面相切,质量均为m的小球A、B与轻杆连接,置于圆轨道上,A位于圆心O的正下方,B与O等高。它们由静止释放,最终在水平面上运动。下列说法正确的是()A.下滑过程中重力对B做功的功率增加B.当B滑到圆轨道最低点时,轨道对B的支持力大小为2mgC.下滑过程中B的机械能守恒D.整个过程中轻杆对A做的功为10.(多选)如图所示,质量为M、半径为4R的半球体A始终静止在粗糙水平面上,质量为m、半径为R的光滑小球B通过一根与半球体A最高点相切但不接触的水平细线系住静止在半球体A上。已知重力加速度为g,下列说法正确的是()A.细线对小球的拉力大小为mgB.地面对半球体的摩擦力的大小为mgC.保持小球的位置和静止状态不变,将细线左端沿竖直墙壁逐渐上移,细线对小球的拉力逐渐增大D.剪断B球绳子的瞬间,小球B的加速度大小为0.6g第II卷非选择题(共60分)二、实验题(共15分,请按题目要求将正确答案填写到答题卡的相应位置.)11.某实验小组利用下图所示的装置探究加速度与力、质量的关系。(1)下列做法正确的是________。(填字母代号)A.调节滑轮的高度,使牵引木块的细绳与长木板保持平行B.在调节木板倾斜度平衡木块受到的滑动摩擦力时,将装有砝码的砝码桶通过定滑轮拴在木块上C.实验时,先放开木块再接通打点计时器的电源D.通过增减木块上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度(2)为使砝码桶及桶内砝码的总重力在数值上近似等于木块运动时受到的拉力,应满足的条件是砝码桶及桶内砝码的总质量________木块和木块上砝码的总质量。(选填“远大于”“远小于”或“近似等于”)(3)甲、乙两同学在同一实验室,各取一套装置放在水平桌面上,木块上均不放砝码,在没有平衡摩擦力的情况下,研究加速度a与拉力F的关系,分别得到如图中甲、乙两条直线。设甲、乙用的木块质量分别为m甲、m乙,甲、乙用的木块与木板间的动摩擦因数分别为μ甲、μ乙,由图可知,m甲________m乙,μ甲________μ乙。(选填“大于”“小于”或“等于”)12.(9分)如图甲所示,为“探究外力做功与物体动能变化之间关系”的实验装置,较长的小车的前端固定有力传感器,能测出小车所受的拉力,小车上固定两个完全相同的遮光条A、B,小车、传感器及遮光条的总质量为M,小车放在安装有定滑轮和光电门的轨道D上,光电门可记录遮光条A、B通过它时的挡光时间。用不可伸长的细线将小车与质量为m的重物相连,轨道放在水平桌面上,(滑轮质量、摩擦不计)。(1)用螺旋测微器测遮光条的宽度,如图乙所示,则遮光条的宽度d=______mm;(2)实验过程中______满足M远大于m(填“需要”或“不需要”);(3)以下操作必要的是______(选填选项前的字母).A.在未挂钩码时,将木板的左端垫高以平衡摩擦力B.在悬挂钩码后,将木板的左端垫高以平衡摩擦力C.调节木板右端定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行D.所加钩码的质量尽可能大一些(4)若在某次测量中,测得两遮光条间的距离为L,按图甲正确连接器材,由静止释放小车,小车在细线拉动下运动,记录传感器的示数F及遮光条A、B

经过光电门的挡光时间t1和t2,则需要探究的表达式为______(用题目中表示物理量的字母表示)。三、计算题(本题共3小题,共45分.)13.如图1所示,两滑块A、B用细线跨过定滑轮相连,B距地面一定高度,A可在细线牵引下沿足够长的粗糙斜面向上滑动。已知=2kg,=4kg,斜面倾角θ=37°。某时刻由静止释放A,测得A沿斜面向上运动的图象如图2所示。已知g=10,sin37°=0.6。求:(1)A与斜面间的动摩擦因数;(2)A沿斜面向上滑动的最大位移;(3)滑动过程中细线对A的拉力所做的功。14.(10分)如图所示,一对杂技演员(都视为质点)乘秋千(秋千绳处于水平位置)从A点由静止出发绕O点下摆.当摆到最低点B时,女演员在极短时间内将男演员沿水平方向推出.然后自己被反弹,已知男演员质量m1,女演员质量m2,且m1=2m2,秋千的质量不计,秋千的摆长为R,C点比O点低5R.女演员刚被反弹时对绳子的拉力为自身体重的3倍,求:(1)男演员被推出的初速度v;(2)女演员推男演员过程中所做的功W;(3)男演员落地点C与O点的水平距离s.15.(10分)一传送带装置如图所示,其中AB段是水平的,长度LAB=4m,BC段是倾斜的,长度LBC=5m,倾角为θ=37°,AB和BC在B点通过一段极短的圆弧连接(图中未画出圆弧),传送带以v=4m/s的恒定速率顺时针运转.已知工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2.现将一个工件(可看作质点)无初速地放在A点.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)朱老师请你求解以下问题:θABCθABCv(2)工件运动了23s时距A点右侧的水平距离安徽天长二中2017—2018学年上学期高三第二次摸底考物理试题答案一、选择题(共10小题,每题4分,总计40分。)1、B.2、C.3、B4.、C5、B6、A7、A.8、B9.、BD10、AD.第II卷非选择题(共60分)二、实验题(共15分,请按题目要求将正确答案填写到答题卡的相应位置.)11.(1)AD(2)远小于(3)小于大于12.(1)0.400(2)不需要三、计算题(本题共3小题,共45分.)13.【答案】(1)(2)(3)(2)B落地后,A继续减速上升。由牛顿第二定律得将已知量代入,可得故A减速向上滑动的位移为考虑00.5s内A加速向上滑动的位移所以,A上滑的最大位移为x=x1+x2=0.75m(3)A加速上滑过程中,由动能定理:得W=12J14.(1)(2)3mgR(3)8R解:(1)当演员从A到B的过程中,机械能守恒,据机械能守恒得:(m1+m2)gR=女演员刚被反弹时对绳子的拉力为自身体重的3倍,据牛顿第二定律得:3m2gm2g=在推出过程,据动量守恒定律得:(m1+m2)v共=m2v女+m1v男联立以上解得:v男=(2)据功能关系可知,女演员对男演员做的功为:W==4mRgmRg=3mgR(3)分离后,男演员做平抛运动,据平抛运动可知:x=v男t4R=联立解得:x=8R15.(1)工件刚放在水平传送带上的加速度为a1:由牛顿第二定律得:μmg=ma1解得:a1=μg=5m/s2经t1时间与传送带的速度相同,则t1==0.8s(2)设工件上升的最大高度为a2,a2=μgcosθ-gsinθ

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