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文档简介
1、山东省垦利第一中学届高三物理上学期第一次月考试题一、选择题 ( 本题共小题,共分。第题只有一项符合题目要求,每题分;第题有多项符合题目要求,全部选对得分,选对但不全的得分,有选错的得分,.)设竖直向上为轴正方向,如图曲线为一质点沿轴运动的位置时间()图象,已知图线为一条抛物线,则由图可知()时刻质点速度为时间内质点向轴负方向运动时间内质点的速度一直减小时间内质点相对坐标原点的位移先为正后为负已知两个共点力的合力为,分力的方向与合力的方向成角,分力的大小为. 则()的大小是唯一的的力向是唯一的有两个可能的方向可取任意方向.设地球是一质量分布均匀的球体,为地心,已知质量分布均匀的球壳对其壳内部物体
2、的引力为零。在下列四个图像中,能正确描述轴上各点的重力加速度的分布情况的是质量为的物体放置在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数33 ,现用拉力 (与水平方向的夹角为)拉动物体沿地面匀速前进,下列说法正确的是即拉力水平时,拉力最小时,拉力最小1 mg3 mg拉力的最小值为2拉力的最小值为3快艇在运动中受到的阻力与速度平方成正比(即)。若油箱中有20L 燃油,当快艇以10m匀速行驶时,还能行驶40km。假设快艇发动机的效率保持不变,则快艇以20m匀速行驶时,还能行驶- 1 - / 11 80km 40km 10km 5km一物块静止在粗糙的水平桌面上。从某时刻开始, 物块受到一方向不变的水平拉力
3、作用。假设物块与桌面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。以表示物块的加速度大小表示水平拉力的大小。能正确描述与之间关系的图像是 (). 我国科学家正在研制航母舰载机使用的电磁弹射器。舰载机总质量为104kg ,设起飞过程中发动机的推力恒为;弹射器有效作用长度为100m,推力恒定。要求舰载机在水平弹射结束时速度大小达到80m。弹射过程中舰载机所受总推力为弹射器和发动机推力之和,假设所受阻力为总推力的,则下列说法不正确的是弹射器的推力大小为弹射器对舰载机所做的功为.弹射器对舰载机做功的平均功率为舰载机在弹射过程中的加速度大小为32m如图所示,、 球的质量相等,弹簧的质量不计,倾角为的斜面光滑,系统静止
4、时,弹簧与细线均平行于斜面,在细线被烧断的瞬间,下列说法正确的是().两个小球的瞬时加速度沿斜面向下,大小均为.球的受力情况未变,瞬时加速度为零.球的瞬时加速度沿斜面向下,大小为2g.弹簧有收缩的趋势,球的瞬时加速度向上,球的瞬时加速度向下,瞬时加速度都不为零年月日,我国在西昌卫星发射中心发射“中星9A”广播电视直播卫星,按预定计划,“中星9A”应该首选被送入近地点约为公里,远地点约为万公里的转移轨道(椭圆),然后通过在远地点变轨,最终进入地球同步轨道(圆形)。但是由于火箭故障,卫星实际入轨后初始轨道远地点只有万公里。科技人员没有放弃,通过精心操作,利用卫星自带燃料在近地- 2 - / 11点
5、点火,尽量抬高远地点的高度,经过次轨道调整,终于在月日成功定点于预定轨道,下列说法正确的是失利原因可能是发射速度没有达到7.9km卫星在轨道经过点时和在轨道经过点时的速度相同卫星从轨道的点进入轨道后机械能增加卫星在轨道由点向点运行时处于失重状态. 如图 , 表面光滑的固定斜面顶端安装一定滑轮, 小物块、用轻绳连接并跨过滑轮( 不计滑轮的质量和摩擦 ). 初始时刻、处于同一高度并恰好处于静止状态. 剪断轻绳后下落、沿斜面下滑,则从剪断轻绳到物块着地, 两物块(). 速率的变化量不同. 机械能的变化量不同. 重力势能的变化量不同. 重力做功的平均功率相同. 如图所示,为斜面,为水平面,从点以水平速
6、度v0 抛出一小球,此时落点到的水平距离为s1 ;从点以水平速度 3v0 抛出小球,这次落点到点的水平距离为s2 ,不计空气阻力,则 s1 : s2 可能等于(): .:.: .:. 如图所示,在匀速转动的水平圆盘上,沿半径方向放着用细线相连的质量相等的两个物体和,它们与盘间的摩擦因数相同,当圆盘转动到两个物体刚好还未发生滑动时,烧断细线,两个物体的运动情况是. 物体仍随圆盘一起做匀速圆周运动. 物体发生滑动,离圆盘圆心越来越远. 两物体仍随圆盘一起做圆周运动,不发生滑动- 3 - / 11. 两物体均沿半径方向滑动,离圆盘圆心越来越远二、填空题(分)(分)为了测量木块与木板间的动摩擦因数,某
7、小组使用位移传感器设计了如图甲所示实验装置,让木块从倾斜木板上一点由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离. 位移传感器连接计算机,描绘出滑块相对传感器的距离随时间的变化规律如图乙所示.() 根据上述图线,计算时木块的速度大小,木块加速度( 结果均保留位有效数字).() 在计算出加速度后,为了测定动摩擦因数,还需要测量斜面的倾角( 已知当地的重力加速度 ) ,那么得出 的表达式是 . (用,表示). (分)在“验证力的平行四边形定则”实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,先用一个弹簧秤拉橡皮条的另一端到某一点并记下该点的位置;再将橡皮条的另一端系两根细绳,细绳的另一端都有绳套,用
8、两个弹簧秤分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条。()某同学认为在此过程中必须注意以下几项:. 两根细绳必须等长. 橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上. 在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行. 在用两个弹簧秤同时拉细绳时要注意使两个弹簧秤的读数相等. 在用两个弹簧秤同时拉细绳时必须将橡皮条的另一端拉到用一个弹簧秤拉时记下的位置其中正确的是(填入相应的字母)()“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示,其中为固定橡皮条的图钉,为橡皮条与细绳的结点,和为细绳。图乙是在白纸上根据实验结果画出的力的示意图。- 4 - / 11图乙中的 F 与 F 两力中,方向一定沿方向的是。本实验采用的科
9、学方法是(填正确答案标号)。. 理想实验法. 等效替代法. 控制变量法. 建立物理模型法()某同学在坐标纸上画出了如图所示的两个已知力F1 和 F2 ,图中小正方形的边长表示,两力的合力用表示, F1 、 F2 与的夹角分别为1 和2 ,关于 F1 、 F2 与 F 、1 和 2 关系正确的有(填正确答案标号) 。. F14N .F 12N .1 450.12三、计算题(分). (分)近来 , 我国多个城市开始重点治理“中国式过马路”行为。每年全国由于行人不遵守交通规则而引发的交通事故上万起 , 死亡上千人。只有科学设置交通管制 , 人人遵守交通规则 , 才能保证行人的生命安全。如图所示 ,
10、停车线与前方斑马线边界间的距离为23m。质量、车长的卡车以的速度向北匀速行驶 , 当车前端刚驶过停车线, 该车前方的机动车交通信号灯由绿灯变黄灯。() 若此时前方处人行横道路边等待的行人就抢先过马路, 卡车司机发现行人, 立即制动 , 卡车受到的阻力为。求卡车的制动距离。() 若人人遵守交通规则, 该车将不受影响地驶过前方斑马线边界。为确保行人安全处人行横道信号灯应该在南北向机动车信号灯变黄灯后至少多久变为绿灯?- 5 - / 1111. (分)如图 , 在竖直平面内由4 圆弧和 2 圆弧组成的光滑固定轨道, 两者在最低点平滑连接。RR弧的半径为弧的半径为2 。一小球在点正上方与相距4 处由静
11、止开始自由下落 , 经点沿圆弧轨道运动。() 求小球在、两点的动能之比。() 通过计算判断小球能否沿轨道运动到点。(分)一长木板置于粗糙水平地面上, 木板左端放置一小物块, 在木板右方有一墙壁, 木板右端与墙壁的距离为 4.5m, 如图甲所示。 时刻开始 , 小物块与木板一起以共同速度向右运动 , 直至时木板与墙壁碰撞 ( 碰撞时间极短 ) 。碰撞前后木板速度大小不变 , 方向相反 ; 运动过程中小物块始终未离开木板。已知碰撞后时间内小物块的图线如图乙所示。木板的质量是小物块质量的倍 , 重力加速度大小取10m。求:() 木板与地面间的动摩擦因数及小物块与木板间的动摩擦因数。() 木板的最小长
12、度。() 木板右端离墙壁的最终距离。- 6 - / 11.( 分 ) 在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图所示。是一个微粒源, 能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒。高度为的探测屏竖直放置, 离点的水平距离为, 上端与点的高度差也为。() 若微粒打在探测屏的中点, 求微粒在空中飞行的时间。() 求能被屏探测到的微粒的初速度范围。() 若打在探测屏、两点的微粒的动能相等, 求与的关系。- 7 - / 11垦利一中学年高三月考物理试题答案一、选择题.二、填空题 () , ( 结果均保留位有效数字).() . (用,表示). ()(填入相应的字母)() F 。(填正确答案标号)
13、。()(填正确答案标号) 。三、计算题(分). 已知卡车质量 103kg、初速度 54km/h。() 从制动到停车 , 阻力对卡车所做的功为, 由动能定理有 W1 mv022已知卡车所受的阻力 , 设卡车的制动距离为, 有 联立式 , 代入数据得 30m() 已知车长7m与的距离为23m。设卡车驶过的距离为处人行横道信号灯至少需经过时间后变为绿灯联立式 , 代入数据得【答案】 ()30m().() 设小球的质量为, 小球在点的动能为, 由机械能守恒可得R4- 8 - / 11设小球在点的动能为, 同理有5R4由以上公式联立可得() 小球能通过最高点的条件m v 2 ,R, 由牛顿运动定律和向心
14、力公式有m vC2设小球在点的速度大小为,R22联立可得 2v Cmg ,RR 12根据机械能守恒得mvC代入上式可得小球恰好可以沿轨道运动到点。答案 : () () 见解析() 规定向右为正方向。木板与墙壁相碰前, 小物块和木板一起向右做匀变速运动, 设加速度为 ,小物块和木板的质量分别为和。由牛顿第二定律有 ()()由图可知 , 木板与墙壁碰前瞬间的速度4m,由运动学公式得1 t 122式中 4.5m 是木板碰前的位移是小物块和木板开始运动时的速度。联立式和题给条件得在木板与墙壁碰撞后, 木板以的初速度向左做匀变速运动, 小物块以的初速度向右做匀变速运动。设小物块的 加速度为 , 由牛顿第二定律有 由图可得 v2v1t2t1式中 ,联立式和题给条件得() 设碰撞后木板的加速度为, 经过时间, 木板和小物块刚好具有共同速度。由牛顿第二定律及 运动学公式得- 9 - / 11 () 碰撞后至木板和小物块刚好达到共同速度的过程中, 木板运动的位移为v1v 3?2vv31?小物块运动的位移为2小物块相对木板的位移为?联立? ? ? 式 , 并代入数值得6.0m?因为运动过程中小物块没有脱离木板, 所以木板的最小长度应为6.0m。() 在小物块和木板具有共同速度后, 两者向左做匀变速运动直至停止, 设加
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