2015届四川绵阳市高三一诊物理卷(2014.10)

2014-2015学年绵阳市高中2011级第一次考试理科部分物理第Ⅰ卷选择题1.关于摩擦力，下列说法正确的是A.摩擦力方向可能与速度方向在同一直线上，也可能与速度方向不在同一直线上B.运动物体可能受到静摩擦力作用，但静止物体不可能受到滑动摩擦力作用C．正压力越大，摩擦力越大D.滑动摩擦力阻碍物体的相对运动，一定做负功2.一个质点做直线运动的v-t图像如图所示，则质点A.在0-7s的平均速度大小为1m/sB.在1-3s的位移与3-5s的位移相同C.在第1s内受合外力大小是第5s内受合外力大小的2倍。

D.在第3s末回到0时刻所在的位置-3．物体A和物体B叠放在光滑水平面上静止，如图所示。

已知m A=4 kg, m B=10 kg, A, B间的最大静摩擦力f m=20 N。

现用一水平向右的拉力F作用在A上，则A．当F=20 N时，A对B的摩擦力大小是20NB.当F<20 N时，A, B都静止C.只要F>20 N, A, B 间就发生相对运动D.只要F>28 N, A、B间就发生相对运动4.如图，战略导弹部队进行的一次导弹拦截演习示意图，离地高H处的飞机以水平速度v1发射一枚空对地导弹欲炸毁地面目标P，几乎同时被反应灵敏的地面雷达系统发现，并立即竖直向上发射导弹拦截．设拦截系统Q与飞机的水平距离为x，若要拦截成功，不计空气阻力，拦截导弹的发射速度v2应为5．如图，A为太阳系中的天王星，它绕太阳O运行的轨道视为圆时，运动的轨道半径为R0，周期为To。

长期观测发现，天主星实际运动的轨道与圆轨道总有一些偏离，且每隔to时间发生一次最大偏离，即轨道半径出现一次最大。

根据万有引力定律，天文学家预言形成这种现象的原因可能是夭王星外侧还存在着一颗未知的行星(假设其运动轨道与A在同一平面内，且与A的绕行方向相同），它对天王星的万有引力引起天王星轨道的偏离，由此可推测未知行星的运动轨道半径是6.如图，长为L的轻杆A一端固定小球B,另尸端固定在水平转轴O上，轻杆A绕转轴O在竖直平面内匀速转动，在轻杆A与水平方向夹角θ从00增加到900的过程中A.小球B受到轻杆A的作用力的方向始终平行于轻杆B.小球B受到轻杆A的作用力逐渐减小C.小球B受到轻杆A的作用力对小球B不做功D.在夹角θ为900时，小球B受到的合力的瞬时功率为零7.如图，置于足够长斜面上的盒子A内放有光滑球B, B恰与A前、后壁接触，光滑斜面固定于水平地面上，一轻质弹黄的一端与固定在斜面上的木板P连接，另一端与A相连，处于静止状态。

绵阳市高中2015级第一次诊断性考试理科综合能力测试可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 N 14 O 16 K 39 Mn 55 Fe 56一、选择题：本题共13小题，每小题6分，共78分。

在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．下列关于细胞物质组成和结构的描述，不正确的是A.C、H、O、N、P是磷脂、基因、RNA共有的化学元素B.线粒体中的DNA，能进行自我复制并控制某些蛋白质的合成C．细菌代谢速率快，与细胞膜和细胞器膜为酶提供了附着位点有关D.在细胞周期中，染色质变成染色体有利于核内遗传物质的平均分配2．下列有关果蝇(染色体组成2N=8)的说法，正确的是A.果蝇基因组测序，测定的是4条染色体上的DNA序列B.果蝇的一个次级精母细胞中，有可能含有2条X染色体C.果蝇经正常减数分裂形成的配子中，染色体数目为2对D．性染色体异常XXY的果蝇，其体细胞中有3个染色体组3．下列有关实验现象的描述，正确的是A．分离绿叶中色素时，若色素带重叠，可能是因为滤液细线画得过粗B.由于蔗糖是非还原糖，故向蔗糖溶液中加入斐林试剂后无颜色变化C.高倍镜观察洋葱鳞片叶内表皮细胞，可观察到细胞核和线粒体均有双层膜结构D.以菠菜叶肉细胞为材料观察叶绿体，可观察到椭球形的叶绿体围绕在细胞核周围4．人类干细胞的研究一直是科技热点之一，利用干细胞在体外培育出组织和器官，对治疗癌症和其他多种恶性疾病具有重要意义。

下列有关干细胞的描述正确的是A．干细胞比受精卵分化程度低B.干细胞中也存在与癌有关的基因C．干细胞培育出组织和器官，体现了干细胞的全能性D．干细胞分化成相应组织的过程中，细胞内核酸种类和数量不变5．为探究加酶洗衣粉的洗涤效果。

实验分甲乙丙三组，甲组用普通洗衣粉，乙组使用加入蛋白酶的洗衣粉，丙组使用加入了脂肪酶的洗衣粉。

在不同温度下清洗同种布料上的2种污渍，其它条件均相同，实验结果如下表。

下列说法错误的是A.实验布料不宜选用毛织品或蚕丝制品B.乙、丙两组洗涤效果的差异，与酶的专一性有关C．实验结果表明，加酶和适当提高温度可以提高洗衣粉的去污能力D.为确定加酶洗衣粉的最佳洗涤温度，需在40-50℃之间划分更细的温度梯度进一步揉究6．某鳞翅目昆虫的性别决定方式为ZW型，其成年个体有白色、浅黄和深黄三种颜色。

解得E 1.5 m/s，D 30m/s 2设小球从 D 点运动到 E 点过程中，在水平轨道上克制阻力做功为W f，那么mg 2r W f1m E21m D2,,,〔3分〕W f 2.525 J 22解得,,,〔2分〕〔 2〕设 A 点离水平地面高度为H ，小球从 A 点运动到 D 点过程中有mg(Hh 2r )1 m22D,,,〔4分〕解得H =2.175m,,, 〔 2 分〕11．解：〔 1〕设木板靠最大静摩擦力或滑动摩擦力产生的加速度为a m，那么mg2,,,〔 1 分〕a m==8m/sM假设木板与物块不发生相对运动，设共同加速度为a，那么a=F=4m/s 2,,,〔 1 分〕M m因 a<a m，所以木板在静摩擦力作用下与物块一起以加速度 a 运动。

设向右运动第一次与挡板碰撞前经历的时间为t，那么x0 1 at2,,,〔 1 分〕2解得t=0.5s,,,〔 1 分〕〔 2〕设木板与挡板碰前，木板与物块的共同速度为v1，那么v1=at,,,〔 1 分〕解得v1=2m/s木板第一次与挡板碰撞前瞬间撤去外力，物块以速度v1向右做减速运动，加速度大小为a1，木板与挡板碰撞后以速度v1向左做减速运动，木板与木块相对滑动，那么木板加速度大小为 a m，设板速度减为零经过的时间为t1，向左运动的最远距离为 x1，那么mg ma1,,,〔 1 分〕1a m t1,,,〔1分〕2x11,,,〔1分〕2a m解得a1=2m/s 2， t1 = 0.25s，x10.25m当板速度向左为零时，设铁块速度为1 ，那么1 1 a1t1,,,〔1分〕设再经过时间 t2铁块与木板到达共同速度v2，木板向右位移为x1，那么2 1 a1t2，2a m t2,,,〔1分〕x11a m t22,,,〔1分〕2解得1 1.5m / s，t2=0.15s，v2=1.2m/s， x10.09m因为 x1x1，所以木板与铁块到达共速后，将以速度v2运动，再次与挡板碰撞。

秘密★启用前【考试时间：2016年11月2日上午9∶00～11∶30】绵阳市高中2014级第一次诊断性考试理科综合能力测试注意事项：1. 本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分。

答卷前，考生务必将自己的班级、姓名、考号填写在答题卡上。

2. 回答第Ⅰ卷时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。

写在本试卷上无效。

3. 回答第Ⅱ卷时，将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

4. 考试结束后，将答题卡交回。

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Ti 48 Ni 59第Ⅰ卷一、选择题：本题共13小题，每小题6分。

在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

7. 化学在生活中有着广泛的应用，下列对应关系正确的是8. 设N A为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是A．22 g N2O和CO2的混合物中所含电子数为11N AB．12 g石墨烯（单层石墨）中含有C－C键的数目为3N AC．与铁反应时，消耗22.4 L（标准状况）Cl2转移的电子数一定为3N AD．若1 L 0.2 mo l·L－1的FeCl3溶液完全水解形成胶体，则胶体微粒数为0.2N A9. 短周期主族元素Q、W、X、Y、Z原子序数依次增大，Q原子的最外层电子数是其内层电子总数的3倍，W是非金属性最强的元素，X的原子半径在短周期主族元素中为最大，Y是地壳中含量最多的金属元素，Z与Q同主族。

下列叙述正确的是A．原子半径：r(Z)＞r(W)＞r(Q)B．气态氢化物的热稳定性：W＞Q＞ZC．X与Z 形成的化合物呈碱性的原因：Z2-＋2H 2O H2Z＋2OH－D．Y与Z的二元化合物可以在溶液中通过复分解反应制得10. 下列实验操作正确的是11. 2016年7月报道，南开大学科研团队在“可充室温钠-二氧化碳电池”的研究中取得突破进展，该电池放电时工作情况如图所示。

保密★启用前【考试时间: ２0１5年11月２日９：00~11：3０】绵阳市高中2013级第一次诊断性考试理科综合物理部分第I卷（选择题共48分）选择题：本题共８小题,每小题6分。

在每小题给出的四个选项中，第ｌ—4题只有一项符合题目要求,第5—8题有多项符合题目要求。

全部选对的得６分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

１.已知一个物体在斜面上沿不同方向都做匀速直线运动。

下列说法正确的是A.物体受到的合力都为零B．物体运动过程中机械能一定守恒C．物体克服摩擦力做功都等于重力做功D.物体运动的速度大小只跟物体与斜面间的滑动摩擦力大小有关２．如图所示,一个物体在Ｏ点以初速度ｖ开始做曲线运动，已知物体只受恒力F作用,则物体速度大小变化情况是A．先增大后减小Ｂ．先减小后增大 C.不断增大D．不断减小3.甲质点做直线运动的s-ｔ图像如图a所示，乙质点做直线运动的ｖ-ｔ图像如图b所示。

则Ａ.甲质点在0-3s的位移为2mB．甲质点在0－lｓ内做匀速直线运动Ｃ.乙质点在0-lｓ内做匀速直线运动D．乙质点在1-３s内做匀速直线运动4.如图，带有竖直支柱的斜面固定在水平地面上,光滑的小球被轻质细线和轻弹簧系住静止于斜面上，弹簧处于拉伸状态。

现剪断细线，小球沿斜面向下运动的过程中A．弹簧自然长度前加速运动,之后减速运动B．弹簧自然长度前加速运动,之后先加速运动后减速运动Ｃ．加速度先增大后减小Ｄ．加速度一直减小5.摩托车通过质量不可忽略的钢丝绳拖动货物前行,下列说法中正确的是A.摩托车启动过程中,钢绳拉货物的力大于货物拉钢绳的力B.摩托车启动过程中，摩托车拉钢绳的力大于钢绳拉货物的力C.摩托车平稳(匀速）行驶过程中，摩托车拉钢绳的力等于钢绳拉货物的力Ｄ．不论摩托车处于怎样的运动状态，摩托车拉钢绳的力与钢绳拉货物的力都相等6．四颗人造卫星a、b、ｃ、d在地球大气层外的圆形轨道上运行，其中a、c的轨道半径相同,b、d在同一个圆轨道上，b、c轨道在同一平面上。

绵阳市高2011级第一次诊断性考试 理科综合能力测试 物理部分参考答案及评分标准 在每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

共7题，每题6分。

1.A2.C3.D4.B5.D6.BD7.BC8.（17分） （1）①AD（3分）；②运动必须依靠外力的不断作用才能维持（力是维持物体运动的原因）（3分）。

2）①2.50N（2分）；②1.25（3分），0.75（3分）；③D（3分）。

9. 解： （1）设小球上升的最大高度h, 时间为t, 则 h=v02/2g……………………………………………………………(2分) 得h=20 m …………………………………………………………(1分) 又t=v0 / g …………………………………………………………(2分) 得t=2 s …………………………………………………………(1分) （2）小球气球t1，则 v气=v金=v 0 gt……………………………………………………(3分) t=1 s 在这段时间内气球上升的高度为x气小球x金x气=v t=10 m ………………………………………………(2分) x金=v0 t g t12 /2=15 m ………………………………………(2分) 由于x气+6 m > x金所以球追不上气球…………………(2分) 10vB，由动能定理得 mg(h+R)=mvB2 /2 …………………………(2分) 在圆弧轨道B点，有Nmg=mvB2/R …………………………(2分) 解得m/s，N=110 N …………………………(1分) (2) 设小球在CE段加速度为a，则 a=gsinθ=5m/s2 …………………(2分) 设小球第一次经过C点的速度为vc，从C点上滑到最高点，设经过的时间是t，则 t=t1+ t2/2=0.4s ……………………………(1分) vc=at=2m/s ……………………………(1分) 小球从B到C，根据动能定理 …………………………(2分) 得μ=0.5……………………………(1分) (3) 设小球在B点动能为EB，每次经过BC段损失的能量为△E，则 △E=μmgs=0.5J ……………………………(2分)=2.5J……………………………(2分) 其他各段无能量损失, 由于EB=5△E，所以小球最终停在C点。

绝密★启用前2015年第一次大联考【四川卷】物理试题注意事项：1．本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分。

满分110分，考试时间60分钟。

2．答题前考生务必用0.5毫米黑色墨水签字笔填写好自己的姓名、班级、考号等信息 3．考试作答时，请将答案正确填写在答题卡上。

第一卷每小题选出答案后，用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；第Ⅱ卷请用直径0.5毫米的黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效，在试题卷、草稿纸上作答．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．无效．．。

第Ⅰ卷（选择题 共42分）本卷共7题，每题6分。

每题给出的四个选项中，有的只有一个选项、有的有多个选项符合题目要求，全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。

1.关于科学家的贡献和他们的科学思想方法，下列说法正确的是（ ）A ．根据爱因斯坦提出的狭义相对论，地面上的人看到高速运行的列车比静止时变短变矮B ．伽利略运用“归谬法”否定了亚里士多德关于重的物体下落快、轻的物体下落慢的论断C ．法拉第在研究电磁感应现象时利用了理想实验法D ．麦克斯韦预言并用实验证实了电磁波的存在 【答案】B【考点】考查物理学史【解析】根据爱因斯坦提出的狭义相对论，地面上的人看到高速运行的列车比静止时变短，但是与运动垂直的方向长度不变，即高度不变，A 错；法拉第在研究电磁感应现象时利用了常规实验法，C 错；麦克斯韦预言了电磁波的存在，但是用实验证实了电磁波的存在的是赫兹，D 错；B 符合事实。

【易错警示】因斯坦提出的狭义相对论中的动尺变短指的是运动方向长度变短，不是任何方向的长度都变短。

2.如图甲所示，质量m =2 kg 的物体在水平面上向右做直线运动。

过a 点时给物体作用一个水平向左的恒力F 并开始计时，选水平向右为速度的正方向，通过速度传感器测出物体的瞬时速度，所得v －t 图象如图乙所示。

2015年四川省绵阳市南山中学、南山中学实验学校高考物理一诊试卷学校:___________姓名：___________班级：___________考号：___________一、单选题(本大题共3小题，共18.0分)1.在物理学发展史上伽利略、牛顿等许许多多科学家为物理学的发展做出了巨大贡献．以下选项中符合他们观点的是（）A.人在沿直线加速前进的车厢内，竖直向上跳起后，将落在起跳点的后方B.两匹马拉车比一匹马拉车跑得快，这说明：物体受的力越大速度就越大C.两物体从同一高度自由下落，较轻的物体下落较慢D.一个运动的物体，如果不再受力了，它总会逐渐停下来；这说明：静止状态才是物体不受力时的“自然状态”【答案】A【解析】解：A、人在沿直线加速前进的车厢内，竖直向上跳起后，人保持起跳时车子的速度，水平速度将车子的速度，所以将落在起跳点的后方．符合伽利略、牛顿的惯性理论．故A正确．B、力越大，物体运动的速度越大，不是伽利略、牛顿的观点．故B错误．C、伽利略、牛顿认为重物与轻物下落一样快，所以此选项不符合他们的观点．故C错误．D、此选项说明力是维持物体运动的原因，是亚里士多德的观点，不是伽利略、牛顿的观点．故D错误．故选A人在沿直线加速前进的车厢内，竖直向上跳起后，将落在起跳点的后方，符合伽利略、牛顿的惯性理论．两匹马拉车比一匹马拉车跑得快，这说明：物体受的力越大速度就越大，不符合伽利略、牛顿的观点．伽利略、牛顿认为重物与轻物下落一样快、力不是维持物体运动的原因．根据伽利略、牛顿的观点判断选项的正误．本题要对亚里士多德的观点和伽利略、牛顿的观点关于力和运动关系的观点有了解．可以根据牛顿的三大定律进行分析．2.“儿童蹦极”中，拴在腰间左右两侧的是悬点等高、完全相同的两根橡皮绳．质量为m的小明如图所示静止悬挂时，两橡皮绳的夹角为60°，则（）A.每根橡皮绳的拉力为mgB.若将悬点间距离变小，则每根橡皮绳所受拉力将变小C.若此时小明左侧橡皮绳在腰间断裂，则小明此时加速度a=gD.若拴在腰间左右两侧的是悬点等高、完全相同的两根轻绳，则小明左侧轻绳在腰间断裂时，小明的加速度a=g【答案】B【解析】解：A、根据平行四边形定则知，2F cos30°=mg，解得F=．故A错误．B、根据共点力平衡得，2F cosθ=mg，当悬点间的距离变小，则θ变小，cosθ变大，可知悬绳的拉力变小．故B正确．C、当左侧橡皮绳断裂，断裂的瞬间，右侧弹性绳的拉力不变，则重力和右侧绳拉力的合力与左侧绳初始时拉力大小相等，方向相反，根据平行四边形定则知，则合力大小为，加速度为．故C、D错误．故选：B．根据共点力平衡求出每根绳的拉力，根据平行四边形定则判断悬点间距变化时绳子拉力的变化．当左侧绳子断裂，抓住合力沿垂直绳子方向求出合力的大小，从而得出加速度的大小．本题关键是对小明受力分析后，根据三力平衡时，三个力中任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线来确定撤去一个力后的合力，再根据牛顿第二定律求解加速度3.北斗导航系统又被称为“双星定位系统”，具有导航、定位等功能，它在寻找马航MH370失联客机中起了很大的作用．“北斗”系统中两颗工作卫星均绕地心O做匀速圆周运动，轨道半径均为r，某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置（如图所示）．若卫星均顺时针运行，地球表面处的重力加速度为g，地球半径为R，不计卫星间的相互作用力．则（）A.这两颗卫星的重力加速度大小相等，均为B.卫星l由位置A运动至位置B所需的时间为C.卫星l向后喷气就一定能追上卫星2D.卫星1由位置A运动到位置B的过程中万有引力做正功【答案】B【解析】解：A、根据万有引力提供向心力有：=ma，又在地球表面有：=mg由两式可得：a=，故A错误；B、根据万有引力提供向心力有：=m，可得卫星的周期为：T=2π=，卫星从A至B转过，故所用时间为：t=，故B正确；C、卫星向后喷气，速度增大，万有引力不够提供向心力，做离心运动，会离开原来的圆轨道．所以在原轨道加速不会追上卫星乙，故C错误；D、卫星圆周运动过程中万有引力完全提供圆周运动向心力，故卫星运动过程中万有引力对卫星不做功，故D错误．根据万有引力提供向心力，以及黄金代换式GM=g R2，可以解出卫星的加速度大小．根据卫星的周期的公式求卫星从A至B的时间，知道卫星加速或减速后的运动进行分析即可．解决本题的关键掌握万有引力提供向心力=ma，以及黄金代换式GM=g R2，把要求解的物理量先表示出来即可．二、多选题(本大题共1小题，共6.0分)4.如图所示，小木块a、b和c（可视为质点）放在水平圆盘上，a、b两个质量均为m，c的质量为．a与转轴OO′的距离为l，b、c与转轴OO′的距离为2l且均处于水平圆盘的边缘．木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍，重力加速度大小为g，若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动，下列说法正确的是（）A.b、c所受的摩擦力始终相等，故同时从水平圆盘上滑落B.当a、b和c均未滑落时，a、c所受摩擦力的大小相等C.b和c均未滑落时线速度大小一定相等D.b开始滑动时的转速是【答案】BC【解析】解：A、b、c所受的最大静摩擦力不相等，故不同时从水平圆盘上滑落，A错误；B、当a、b和c均未滑落时，木块所受的静摩擦力f=mω2r，ω相等，f∝mr，所以ac 所受的静摩擦力相等，都小于b的静摩擦力，故B正确；C、b和c均未滑落时线速度V=Rω大小一定相等，故C正确；D、以b为研究对象，由牛顿第二定律得：f=2mω2l=kmg，可解得：ω==，转速：．故D错误．故选：BC．木块随圆盘一起转动，静摩擦力提供向心力，而所需要的向心力大小由物体的质量、半径和角速度决定．当圆盘转速增大时，提供的静摩擦力随之而增大．当需要的向心力大于最大静摩擦力时，物体开始滑动．因此是否滑动与质量无关，是由半径大小决定．本题的关键是正确分析木块的受力，明确木块做圆周运动时，静摩擦力提供向心力，把握住临界条件：静摩擦力达到最大，由牛顿第二定律分析解答．三、单选题(本大题共1小题，共6.0分)5.一工厂用皮带传送装置将从某一高度固定位置平抛下来的物件传到地面，为保证物件的安全，需以最短的路径运动到传送带上，已知传送带的倾角为θ．则（）A.物件在空中运动的过程中，每1s的速度变化不同B.物件下落的竖直高度与水平位移之比为2tanθC.物件落在传送带时竖直方向的速度与水平方向速度之比为D.物件做平抛运动的最小位移为C【解析】解：A、物体在空中运动的过程中，作平抛运动，故加速度为重力加速度g，故每秒的速度变化相同，故A错误；B、小球撞在斜面上，运动方向与斜面垂直，则运动方向与竖直方向的夹角为θ，则===解得：=，故B错误，C正确；D、物体做平抛运动的最小位移：===，故D错误；故选：C物体做平抛运动，可以把平抛运动可以分解为水平方向上的匀速直线运动，和竖直方向上的自由落体运动来求解，两个方向上运动的时间相同，当物体运动方向与传送带面垂直时，运动路径最短．本题是有条件的平抛运动，关键要明确斜面的方向反映了速度方向与竖直方向的夹角，运用平抛运动的规律解决这类问题．四、多选题(本大题共2小题，共12.0分)6.如图所示，左右带有固定挡板、上表面光滑的长木板放在水平桌面上．一质量M=1.0kg的物体A右端与一轻弹簧连接，弹簧右端固定在长木板的右挡板，上面放一质量m=0.5kg的铁块B．长木板静止时弹簧对物体A的压力为3N，物体A与铁块之间的动摩擦因数μ=0.5，现使木板以4m/s2的加速度向左沿水平方向做匀加速运动，当系统稳定时（）A.物体A受到5个力的作用B.物体A对左侧挡板的压力等于3NC.运动过程中弹簧的最大形变量是最小形变量的2倍D.弹簧弹性势能的减少等于A物体动能的增加【答案】AC【解析】解：B、C、D、铁块向左加速，故A对铁块有向左的静摩擦力，故铁块对A有向右的静摩擦力；A和铁块整体受重力、支持力、弹簧弹力，根据牛顿第二定律，有：F=（M+m）a=（1+0.5）×4=6N＞3N故弹簧的弹力增加为2倍，根据F=kx，弹簧的压缩量增加为2倍，弹性势能增加，故B错误，C正确，D错误；A、物体A受重力、支持力、弹簧的弹力、铁块的压力和静摩擦力，共5个力，故A正确；故选：AC．先对铁块受力分析，根据牛顿第二定律列式判断铁块受否受到静摩擦力；再对A和铁块整体受力分析，根据牛顿第二定律判断弹簧的弹力．本题关键是结合牛顿第二定律判断静摩擦力的有无和弹力的有无，不难．7.如图甲所示，一固定在地面上的足够长斜面，倾角为37°，物体A放在斜面底端挡板处，通过不可伸长的轻质绳跨过光滑轻质滑轮与物体B相连接，B的质量M=1kg，绳绷直时B离地面有一定高度．在t=0时刻，无初速度释放B，由固定在A上的速度传感器得到的数据绘出的A沿斜面向上运动的v-t图象如图乙所示，若B落地后不反弹，g取10m/s2，sin37°=0.6，cos37°=0.8，则下列说法正确的是（）A.物体A开始下滑的加速度为8m/s2B.物体A沿斜面向上运动的过程中，绳的拉力对A做的功W=3JC.0.25s时物体A的重力的瞬时功率3wD.物体A从底端开始运动到再次返回到底端过程克服摩擦力做功等于物体A的机械能减少【答案】BC【解析】解：A、当B落地后，A开始做减速运动，加速度为a=由牛顿第二定律可得mgsinθ+μmgcosθ=ma1物体A下滑的加速度为mgsinθ-μmgcosθ=ma2联立解得a2=4m/s2，故A错误；B、设绳的拉力为T，对B由牛顿第二定律：M g-T=M a3，解得：T=M g-M a3=1×10-1×4=6N，AB位移相同则由图可知A上升阶段，B的位移为：故绳的拉力对A做功为：W=F x=6×0.5J=3J，故B正确．C、0.25s时速度为1m/s，设A的质量为m，由图象知前4s内B做匀加速运动，对AB整体由牛顿第二定律：M g-mgsinθ-f=（M+m）a3…①0.5s后B向上匀减速直线运动，对B由牛顿第二定律：mgsinθ+f=ma1…②由图象知：a3=4m/s2a1=8m/s2由①②式解得：m=0.5kg故重力的瞬时功率为P=mgvcos53°=5×1×0.6W=3W，故C正确D、物体A从底端开始运动到再次返回到底端过程中物体B对A做功，故物体A克服摩擦力做功不等于物体A的机械能减少，故D错误故选：BCA落地后由v-t图象求的加速度，在下滑过程中利用牛顿第二定律即可求得加速度对B由牛顿第二定律可得绳的拉力，进而可得对A的功．由牛顿第二定律可得A的质量，即可求得0.25s重力功率．由功的公式可判断．本题是综合性比较强的题目，需要熟练掌握运动学，功的计算，难度较大．五、实验题探究题(本大题共2小题，共16.0分)8.在一次课外活动中，某同学用图甲所示装置测量放在水平光滑桌面上铁块A与金属板B间的动摩擦因数．已知铁块A的质量m A=1kg，金属板B的质量m B=0.5kg．用水平力F向左拉金属板B，使其向左运动，弹簧秤的示数如图甲所示，则A、B间的摩擦力Fμ= ______ N，A、B间的动摩擦因数μ= ______ ．（g取10m/s2）．该同学还将纸带连接在金属板B的后面，通过打点计时器连续打下一系列的点，测量结果如图乙所示，图中各计数点间的时间间隔为0.1s，可求得拉金属板的水平力F= ______ N【答案】2.50；0.25；3.50【解析】解：A处于平衡状态，所受摩擦力等于弹簧秤示数，F f=F=2.50N．根据F f=μm A g，解得：μ=0.25．由题意可知，金属板做匀加速直线运动，根据△x=a T2，其中△x=2cm=0.02m，T=0.1s，所以解得：a=2.0m/s2．根据牛顿第二定律得：F-F f=m B a，带入数据解得F=3.5N．故答案为：2.50，0.25，3.50．拉动B过程中，A处于平衡状态，其所受滑动摩擦力大小等于弹簧秤示数，根据平衡条件列式求解；根据△x=a T2求出金属板的加速度，然后根据牛顿第二定律，即可求出水平拉力大小．本题借助实验考查了基本规律的应用，平时训练中一定要加强应用基本规律解决实际问题的能了，强调知识的活学活用．9.用如图1所示的实验装置验证牛顿第二定律．①下列做法正确的是______ （填字母代号）A．调节滑轮的高度，使牵引小车的细绳与长木板保持平行B．在调节木板倾斜度平衡小车受到的滑动摩擦力时，将装有砂的砂桶通过定滑轮拴在小车上C．实验时，先放开小车再接通打点计时器的电源D．通过增减小车上的砝码改变质量时，不需要再次调节木板倾斜度②甲、乙两同学在同一实验室，各取一套如图1所示的装置放在水平桌面上，小车上均不放砝码，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，分别得到图2中甲、乙两条直线．设甲、乙用的小车质量分别为m甲、m乙，甲、乙用的小车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”）．③甲同学在纠正了疏漏之处后，保持小车的质量M不变，改变砂桶与砂的总重力F，多次实验，根据得到的数据，在a-F图象中描点（如图3所示）．结果发现右侧若干个点明显偏离直线，造成此误差的主要原因是______ ．若不断增加砂桶中砂的质量，a-F图象中各点连成的曲线将不断延伸，加速度的趋向值为______ ．【答案】AD；小于；大于；沙桶的质量较大；g【解析】解：（1）A、调节滑轮的高度，使牵引小车的细绳与长木板保持平行．故A正确；B、在调节木板倾斜度平衡小车受到的滑动摩擦力时，不能将装有砝码的砝码桶通过定滑轮拴在小车上．故B错误；C、实验时，应先接通电源，再释放小车．故C错误；D、通过增减小车上的砝码改变质量时，不需要重新调节木板倾斜度．故D正确．故选：AD．（2）当没有平衡摩擦力时有：T-f=ma，故a=T-μg，即图线斜率为，纵轴截距的大小为μg．观察图线可知m甲小于m乙，μ甲大于μ乙；（3）由于OA段a-F关系为一倾斜的直线，所以在质量不变的条件下，加速度与外力成正比；由实验原理：mg=M a得a=，而实际上a′=，可见A，B段明显偏离直线是由于没有满足M＞＞m造成的．因为钩码的重力在这个实验中充当小车所收到的合外力，当钩码的重力非常大时，它将带动小车近似做加速度为g的运动．此时由于T=M a因此，拉力约为小车与发射器的总重力，即M g．故答案为：①AD；②小于；大于；③沙桶的质量较大；g；探究加速度与拉力的关系实验时，要平衡摩擦力，平衡摩擦力时，要求小车在无动力的情况下平衡摩擦力，不需要挂任何东西．小车的加速度应根据打点计时器打出的纸带求出；平衡摩擦力时，是重力沿木板方向的分力等于摩擦力，即：mgsinθ=μmgcosθ，可以约掉m，只需要平衡一次摩擦力．操作过程是先接通打点计时器的电源，再放开小车．a-F图象的斜率表示加速度的倒数；求解出加速度与拉力F的表达式后结合图象分析得到动摩擦因素情况．当M＞＞m时，钩码的重力基本等于绳子的拉力，即小车的合力，当不满足M＞＞m时，拉力和钩码的总重力出现明显的差值，图线偏离直线．若所挂钩码不断增加，当钩码的重力非常大时，它将带动小车近似做加速度为g的运动，结合牛顿第二定律得出绳子拉力的趋向值．书本上的实验，我们要从实验原理、实验仪器、实验步骤、实验数据处理、实验注意事项这几点去搞清楚．对于实验中要注意的事项，要知其原因．六、计算题(本大题共3小题，共52.0分)10.研究表明，一般人的刹车反应时间（即图甲中“反应过程”所用时间）t0=0.4s，但饮酒会导致反应时间延长，在某次试验中，一质量为50kg的志愿者少量饮酒后驾车以v0=72km/h的速度在试验场的水平路面上匀速行驶，从发现情况到汽车停止，行驶距离L=39m．减速过程中汽车位移x与速度v的关系曲线如图乙所示，此过程可视为匀变速直线运动．取重力加速度的大小g=10m/s2．求：（1）减速过程汽车加速度的大小及所用时间；（2）饮酒使志愿者比一般人正常时迟缓的时间；（3）从发现情况到汽车停止的过程，汽车对志愿者所做的功．【答案】（1）设减速过程中汽车加速度的大小为a，所用时间为t，由题可得初速度v0=20m/s，解：末速度v t=0，位移s=25m，由运动学公式得：v02=2as①②联立①②式，代入数据得：a=8m/s2③t=2.5s④（2）设志愿者反应时间为t′，反应时间的增加量为△t，由运动学公式得：L=v0t′+s⑤△t=t′-t0⑥联立⑤⑥式，代入数据得：△t=0.3s⑦（3）设志愿者所受合外力的大小为F，志愿者质量为m，由牛顿第二定律得：W=-F x=-ma•x⑧代入数据得：W=-10000J答：（1）减速过程汽车加速度的大小为8m/s2；所用时间为2.5s；（2）饮酒使志愿者比一般人正常时迟缓的时间为0.3s；（3）从发现情况到汽车停止的过程，汽车对志愿者所做的功为-10000J．【解析】（1）根据匀变速直线运动的速度位移公式求出轿车减速过程中的加速度大小，结合速度时间公式求出减速运动的时间．（2）根据反应时间内的位移与轿车刹车后的位移之和求出发现情况到轿车停止行驶的距离．进而求出迟缓的时间．解决本题的关键知道轿车在反应时间内做匀速直线运动，刹车后做匀减速运动，结合运动学公式灵活求解，基础题．11.如图所示，一质量为M=5.0kg，长度L=4m的平板车静止在水平地面上，距离平板车右侧S=16.5m处有一固定障碍物．障碍物上固定有一电动机A．另一质量为m=2.0kg 可视为质点的滑块，以v0=8m/s的水平初速度从左端滑上平板车，同时电动机A对平板车施加一水平向右、大小为22.5N的恒力F．1s后电动机A突然将功率变为P=52.5w 并保持不变，直到平板车碰到障碍物停止运动时，电动机A也同时关闭．滑块沿水平飞离平板车后，恰能无碰撞地沿圆弧切线从B点滑入光滑竖直圆弧轨道，并沿轨道下滑．已知平板车间与滑块的动摩擦因数μ1=0.5，平板车与地面的动摩擦因数μ2=0.25，圆弧半径为R=1.0m，圆弧所对的圆心角∠BOD=θ=106°，g取10m/s2，sin53°=0.8，cos53°=0.6，不计空气阻力，求：（1）0-1s时间内，滑块相对小车运动的位移x；（2）电动机A做功W；（3）滑块运动到圆弧轨道最低点C时对轨道压力的大小F N．【答案】解：（1）对滑块，由牛顿第二定律得：μ1mg=ma1解得：a1═μg=0.5×10=5m/s2对平板车，由牛顿第二定律得：F+μ1mg-μ2（M+m）g=M a2解得：a2=3m/s2设经过时间t1=1s，对滑块有：v1=v0-a1t1=8-5×1=3m/sx1=v0t1-a1t12解得：x1=5.5m；对小车有：v2=a2t1=3×1=3m/s；x2=a2t12=×3×1=1.5m0-1s时间内，小滑块相对小车运动的位移：x=x2-x1=5.5-1.5=4m=L即小滑块刚好滑动到小车右端时两者共速．（2）此时电动机A突然将功率变为P=52.5w并保持不变，设拉力为F′，由功率得：P=F′vF′=μ2（M+m）g所以小滑块和小车两者共速后一起以3m/s的速度向右做匀速直线运动，其位移为：x3=S-x2=16.5-1.5=15m；时间为：t2===5s由功能关系得，电动机A做功：W=F x2+P t2=22.5×1.5+52.5×5=296.25J（3）由题意得，小滑块在B点速度v B有：v B===5m/s；小滑块从B点到C点，由功能关系得：在C点，由牛顿运动定律得：解得：F N=86N由牛顿第三定律可知，滑块在C时对轨道压力的大小为86N答：（1）0-1s时间内，滑块相对小车运动的位移x为4m；（2）电动机A做功W为296.25J（3）滑块运动到圆弧轨道最低点C时对轨道压力的大小F N为86N．【解析】（1）由牛顿第二定律可求得两物体的加速度，再由运动学公式可求两物体的位移，则可求得相对位移；（2）根据功能关系可求得电动机A所做的功；（3）由运动的合成和分解可求得B点的速度，再由功能关系求得C点的速度，由向心力公式即可求得C点时物体受到的支持力．本题综合考查动能定理、功能关系及牛顿第二定律等内容，要注意正确分析力、过程及能量关系，进而才能确定合理的物理规律求解．12.如图所示，某传送带装置倾斜放置，倾角θ=37°，传送带AB长度x o=l0m．有一水平平台CD高度保持6.45m不变．现调整D端位置，当D、B的水平距离合适时，自D端水平抛出的物体恰好从B点沿BA方向冲上斜面，此后D端固定不动，g=l0m/s2．另外，传送带B端上方安装一极短的小平面，与传送带AB平行共面，保证自下而上传送的物体能沿AB方向由B点斜向上抛出．（sin37°=0.6，cos37°=0.8）（1）求D、B的水平距离；（2）若传送带以5m/s的速度逆时针匀速运行，某物体甲与传送带间动摩擦因数μ1=0.9，自A点沿传送带方向以某一初速度冲上传送带时，恰能水平落到水平台的D端，求物体甲的最大初速度v01；（3）若传送带逆时针匀速运行，某物体乙与传送带间动摩擦因数μ2=0.6，自A点以v o2=11m/s的初速度沿传送带方向冲上传送带时，恰能水平落到水平台的D端，求传送带的速度v′．【答案】解：（1）设水平抛出物体的初速度v0，经时间t落入传送带上时，竖直分速度为v y，竖直方向：h-x0sinθ=gt2v y=gttanθ=水平方向距离x=v0t∴x=1.2m（2）由（1）中得sinθ=所以物体从传送带上落下时v=5m/s则物体甲到B端的速度为v=5m/s，则恰能水平落到水平台的D端由动能定理得：-mgx0sinθ-μ1mgcosθx0=mv2-mv012解得：v01=17m/s（3）若传送带对物体的摩擦力方向始终向下，设物体到B端速度v1由动能定理得：-mgx0sinθ-μ2mgcosθx0=mv12-mv022v1无解若传送带对物体的摩擦力方向始终向上，设物体到B端速度v2由动能定理得：-mgx0sinθ+μ2mgcosθx0=mv22-mv022所以v2=m/s＞5m/s故只能是摩擦力方向先向下后向上当摩擦力方向向下时，由牛顿第二定律得mgsinθ+μ2mgcosθ=ma1所以a1=10.8m/s2当摩擦力方向向上时，由牛顿第二定律得mgsinθ-μ2mgcosθ=ma2所以a2=1.2m/s2设传送带速度为v′，则有′′解得：v′=2m/s答：（1）D、B的水平距离为1.2m；（2）若传送带以5m/s的速度逆时针匀速运行，某物体甲与传送带间动摩擦因数μ1=0.9，自A点沿传送带方向以某一初速度冲上传送带时，恰能水平落到水平台的D端，求物体甲的最大初速度v01为17m/s；（3）若传送带逆时针匀速运行，某物体乙与传送带间动摩擦因数μ2=0.6，自A点以v o2=11m/s的初速度沿传送带方向冲上传送带时，恰能水平落到水平台的D端，求传送带的速度v′为2m/s．【解析】（1）从B点飞出后做平抛运动，根据平抛运动的基本公式列式即可求解；（2）先根据几何关系求出物体从传送带上落下时的速度，再由动能定理即可求解；（3）分摩擦力方向始终向上和向下两种情况，根据动能定理列式求出速度，从而判断摩擦力的方向，再根据牛顿第二定律列式求解．本题主要考查牛顿第二定律和功能关系的直接应用，要求同学们能正确分析物体的受力情况和运动情况，选择合适的公式求解，难度适中．高中物理试卷第11页，共11页。