人教版高三物理第一阶段月考及试卷分析
高三物理月考(有答案)

紫溪中学高三年级2013-2014学年秋季学期9月月考物理试卷班级: 姓名:一、单项选择题(每小题3分,共计24分) 1.关于物体运动,下面说法正确的是( ) A 、物体受到的合力为零时,它一定处于静止状态.B 、物体受到不为零的恒定的合外力作用时,它的运动状态不一定要发生改变.C 、平抛运动在相同的时间速度变化一定相同D 、宇航员聂海胜、张晓光、王亚平乘坐“神舟”10号进入轨道绕地球做圆周运动时宇航员处于平衡状态2.在地面上某处将一金属小球竖直向上抛出,上升一定高度后再落回原处,若不考虑空气阻力,则下列图象能正确反映小球的速度、加速度、位移和动能随时间变化关系的是(取向上为正方向)( )3. 如图所示,物体A 的质量为2m ,物体B 的质量为m ,A 与地面间的动摩擦因数为μ,B 与地面间的摩擦不计,用水平力F 向右推A 使A 、B 一起加速运动,则B 对A 的作用力大小为( )AC 4.如图所示,将质量为m 的滑块放在倾角为θ的固定斜面上。
滑块与斜面之间的动摩擦因数为μ。
若滑块与斜面之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g ,则 ( ) A.将滑块由静止释放,如果μ>tan θ,滑块将下滑B.给滑块沿斜面向下的初速度,如果μ<tan θ,滑块将减速下滑C.用平行于斜面向上的力拉滑块向上匀速滑动,如果μ=tan θ,拉力大小应是2mgsin θD.用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速滑动,如果μ=tan θ,拉力大小应是mgsin θ 5.如图所示,P 是位于水平粗糙桌面上的物块,用跨过光滑轻质定滑轮的轻绳将P 与小盘相连,小盘内有砝码,小盘与砝码的总质量为m ,在P 向右加速运动的过程中,桌面以上的绳子始终是水平的,关于物体P 受到的拉力和摩擦力的以下描述中正确的是( )A .P 受到的拉力的施力物体就是m ,大小等于mgB .P 受到的拉力的施力物体不是m ,大小等于mgC .P 受到的摩擦力方向水平向左,大小一定小于mgD .P 受到的摩擦力方向水平向左,大小有可能等于mg6.如图所示,光滑水平面上,在拉力F 作用下,AB 共同以加速度a 做匀加速直线运动,某时刻突然撤去拉力F ,此瞬时A 和B 的加速度为a 1和a 2,A 、B 质量分别为m 1、m 2则 ( )A.a 1=0,a 2=0B.a 1=a ,a 2=0C.a 1D.a 1=a a 27.用一轻绳将小球P 系于光滑墙壁上的O 点,在墙壁和球P 之间夹有一矩形物块Q ,如图所示.P 、Q 均处于静止状态,则下列相关说法正确的是( )A .P 物体受3个力B .Q 受到3个力C .若绳子变长,绳子的拉力将变小D .若绳子变短,Q 受到的静摩擦力将增大8.如图,汽车以恒定的速度v 0沿水平方向向右运动,车的末端通过绳拉物体A ,当拉绳与水平方向的夹角为θ时,物体A 上升速度v 的大小为( )A .v 0/cos θB .v 0/sin θC .v 0cos θD .v 0sin θ 二、不定向选择题(每题4分。
2021届高三人教版物理一轮复习全程考卷:阶段评估月考卷(三) Word版含答案

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阶段评估月考卷(三)静电场与稳恒电路(90分钟100分)第Ⅰ卷(选择题共50分)一、选择题(本题共10小题,每小题5分,共50分。
1~6题为单选题,7~10题为多选题)1.(滚动单独考查)山城重庆的轻轨交通颇有山城特色,由于地域限制,弯道半径很小,在某些弯道上行驶时列车的车身严峻倾斜。
每到这样的弯道乘客都有一种坐过山车的感觉,很是惊险刺激。
假设某弯道铁轨是圆弧的一部分,转弯半径为R,重力加速度为g,列车转弯过程中倾角(车厢地面与水平面夹角)为θ,则列车在这样的轨道上转弯行驶的平安速度(轨道不受侧向挤压)为( )A.√gRsinθB.√gRcosθC.√gRtanθD.√gRcotθ2.(滚动单独考查)2021年9月28日,年度最大最圆的月亮(“超级月亮”)现身天宇,这是月球运动到了近地点的原因。
然后月球离开近地点向着远地点而去,“超级月亮”也与我们渐行渐远。
在月球从近地点到达远地点的过程中,下面说法正确的是( ) A.月球运动速度越来越大B.月球的向心加速度越来越大C.地球对月球的万有引力做正功D.虽然离地球越来越远,但月球的机械能不变3.如图,一半圆形碗的边缘上装有肯定滑轮,滑轮两边通过一不行伸长的轻质细线挂着两个小物体,质量分别为m1、m2,m1>m2,现让m1从靠近定滑轮处由静止开头沿碗内壁下滑,设碗固定不动,其内壁光滑、半径为R,则m1滑到碗最低点时的速度为( )A.2√(m1−m2)gR2m1+m2B.√2(m1−m2)gRm1+m2C.√2(m1−√2m2)gRm1+m2D.2√(m1−√2m2)gR2m1+m24.(滚动单独考查)(2022·芜湖模拟)一环状物体套在光滑水平直杆上,能沿杆自由滑动,绳子一端系在物体上,另一端绕过定滑轮,用大小恒定的力F拉着,使物体沿杆自左向右滑动,如图所示,物体在杆上通过a、b、c三点时的动能分别为E a、E b、E c,且ab=bc,滑轮质量和摩擦均不计,则下列关系中正确的是( )A.E b-E a=E c-E bB.E b-E a<E c-E bC.E b-E a>E c-E bD.E a>E b>E c5.(2022·平顶山模拟)如图所示,电源的电动势和内阻分别为E、r,R0=r,滑动变阻器的滑片P由a向b缓慢移动,则在此过程中( )A.电压表V1的示数始终增大B.电压表V2的示数先增大后减小C.电源的总功领先增大后减小D.电源的输出功领先减小后增大6.(2022·威海模拟)如图所示的电路中,电源的电动势E和内阻r肯定,A、B为平行板电容器的两块正对金属板,R1为光敏电阻。
山东省枣庄市滕州一中高三物理上学期12月月考试卷(含解析)-人教版高三全册物理试题

2015-2016学年山东省枣庄市滕州一中高三〔上〕月考物理试卷〔12月份〕一、选择题〔本大题共10小题,每一小题4分.第1-5小题,只有一个选项符合要求,第6-10小题有多项符合要求,全部选对得4分,选对但不全得2分,有选错的得0分.〕1.从同一地点同时开始沿同一直线运动的两个物体Ⅰ、Ⅱ的速度﹣时间图象如下列图.在0~t2时间内,如下说法中正确的答案是〔〕A.t2时刻两物体相遇B.在第一次相遇之前,t1时刻两物体相距最远C.Ⅰ、Ⅱ两个物体的平均速度大小都是D.Ⅰ物体所受的合外力不断增大,Ⅱ物体所受的合外力不断减小2.如图,穿在一根光滑的固定杆上的两个小球A、B连接在一条跨过定滑轮的细绳两端,杆与水平面成θ=37°角,不计所有摩擦.当两球静止时,OA绳与杆的夹角为θ,OB绳沿竖直方向,如此球A、B的质量之比为〔〕A.4:3 B.3:4 C.3:5 D.5:83.如下列图,R0为热敏电阻〔温度降低电阻增大〕,D为理想二极管〔正向电阻为零,反向电阻无穷大〕,C为平行板电容器,C中央有一带电液滴刚好静止,M点接地.如下各项单独操作可能使带电液滴向上运动的是〔〕A.将热敏电阻R0加热B.变阻器R的滑动头p向上移动C.开关K断开D.电容器C的上极板向上移动4.如下列图,一个质量为0.4kg的小物块从高h=0.05m的坡面顶端由静止释放,滑到水平台上,滑行一段距离后,从边缘O点水平飞出,击中平台右下侧挡板上的P点.现以O为原点在竖直面内建立如下列图的平面直角坐标系,挡板的形状满足方程y=x2﹣6〔单位:m〕,不计一切摩擦和空气阻力,g=10m/s2,如此如下说法正确的答案是〔〕A.小物块从水平台上O点飞出的速度大小为2m/sB.小物块从O点运动到P点的时间为l sC.小物块刚到P点时速度方向与水平方向夹角的正切值等于5D.小物块刚到P点时速度的大小为10 m/s5.如下列图的等臂天平可用来测定磁感应强度.天平的右臂下面挂有一个矩形线圈,宽为l,共N匝,线圈的下部悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面.当线圈中通有电流I〔方向如图〕时,天平平衡;当电流反向〔大小不变〕时,右边再加上质量为m的砝码后,天平重新平衡.由此可知〔〕A.磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为B.磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为C.磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为D.磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为6.有两个匀强磁场区域 I和 II,I中的磁感应强度是 II中的k倍,两个速率一样的电子分别在两磁场区域做圆周运动.与 I中运动的电子相比,II中的电子〔〕A.运动轨迹的半径是 I中的k倍B.加速度的大小是 I中的k倍C.做圆周运动的周期是 I中的k倍D.做圆周运动的角速度是 I中的相等7.嫦娥工程分为“无人月球探测〞、“载人登月〞和“建立月球基地〞三个阶段.如下列图,关闭发动机的航天飞机,在月球引力作用下,沿椭圆轨道由A点向月球靠近,并将在椭圆轨道的近月点B与空间站对接.空间站绕月圆轨道的半径为r,周期为T,引力常量为G,月球半径为R.如下说法中正确的答案是〔〕A.航天飞机与空间站成功对接前必须点火减速B.月球的质量为M=C.月球外表的重力加速度为g′=D.月球外表的重力加速度g′>8.如图甲所示,Q1、Q2是两个固定的点电荷,一带正电的试探电荷仅在电场力作用下以初速度v a沿两点电荷连线的中垂线从a点向上运动,其v﹣t图象如图乙所示,如下说法正确的答案是〔〕A.两点电荷一定都带负电,但电量不一定相等B.两点电荷一定都带负电,且电量一定相等C.试探电荷一直向上运动,直至运动到无穷远处D.t2时刻试探电荷的电势能最大,但加速度不为零9.如下列图,固定在水平面上的光滑斜面倾角为30°,质量分别为M、m的两个物体通过细绳与轻弹簧连接于光滑轻滑轮两侧,斜面底端有一与斜面垂直的挡板.开始时用手按住物体M,此时M距离挡板的距离为s,滑轮两边的细绳恰好伸直,且弹簧处于原长状态.M=2m,空气阻力不计.松开手后,关于二者的运动如下说法中正确的答案是〔〕A.M和m组成的系统机械能守恒B.当M的速度最大时,m与地面间的作用力为零C.假设M恰好能到达挡板处,如此此时m的速度为零D.假设M恰好能到达挡板处,如此此过程中重力对M做的功等于弹簧弹性势能的增加量与物体m的机械能增加量之和10.一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能E p随位移x变化的关系如下列图,其中0~x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2~x3段是直线,其中x3﹣x2=x2﹣x1,如此如下说法正确的答案是〔〕A.0~x1段的电场强度逐渐减小B.粒子在x1﹣x2段做匀变速运动,x2﹣x3段做匀速直线运动C.x1、x2、x3处电势φ1、φ2、φ3的关系为φ1>φ2>φ3D.x1与x2两点间的电势差U12等于x2与x3两点间的电势差U23二、实验题〔此题共两小题,共14分〕11.小灯泡灯丝的电阻随温度的升高而变大,某同学利用实验探究这一现象.所提供的器材有:A.电流表〔A1〕量程0﹣0.6A,内阻约0.125ΩB.电流表〔A2〕量程0﹣3A,内阻约0.025ΩC.电压表〔V1〕量程0﹣3V,内阻约3kΩD.电压表〔V2〕量程0﹣15V,内阻约15kΩE.滑动变阻器〔R1〕总阻值约10ΩF.滑动变阻器〔R2〕总阻值约200ΩG.电池〔E〕电动势3.0V,内阻很小H.导线假设干,电键K该同学选择仪器,设计电路并进展实验,通过实验得到如下数据:I/A 0 0.12 0.21 0.29 0.34 0.38 0.42 0.45 0.47 0.49 0.50U/V 0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00〔1〕请你推测该同学选择的器材是:电流表为,电压表为,滑动变阻器为〔以上均填写器材代号〕.〔2〕请你推测该同学设计的实验电路图并画在图甲的方框中.〔3〕请在图乙的坐标系中画出小灯泡的I﹣U曲线.〔4〕假设将该小灯泡直接接在电动势是 1.5V,内阻是 2.0Ω的电池两端,小灯泡的实际功率为W.12.为了测量一个量程为3.0V的电压表的内阻〔阻值较大〕,可以采用如下列图的电路,在测量时,可供选择的步骤如下:A.闭合开关SB.将电阻箱R0的阻值调到最大C.将电阻箱R0的阻值调到零D.调节电阻箱R0的阻值,使电压表示数为1.5V,读出此时电阻箱R0的阻值,E.调节滑动变阻器的阻值,使电压表的示数为3.0VF.断开开关SG.将滑动变阻器的滑动触头调到b端H.将滑动变阻器的滑动触头调到a端上述操作步骤中,必要的操作步骤按合理顺序排列应为.假设在步骤 D中,读出R0的值为2400Ω,如此电压表的内阻R V=Ω.用这种方法测出的内阻R V与其真实值相比偏〔大、小〕.三、计算题〔共4小题,共46分.解答应写出必要文字说明、主要方程式,只写出最后结果不得分〕13.如图甲所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行,一质量m=1kg,初速度大小为v2的煤块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带.假设以地面为参考系,从煤块滑上传送带开始计时,煤块在传送带上运动的速度﹣时间图象如图乙所示,取g=10m/s2,求:〔1〕煤块与传送带间的动摩擦因数;〔2〕煤块在传送带上运动的时间;〔3〕整个过程中由于摩擦产生的热量.14.如下列图是示波器的示意图,竖直偏转电极的极板长L1=4cm,板间距离d=1cm.板右端距离荧光屏L2=18cm,〔水平偏转电极上不加电压,没有画出〕电子沿中心线进入竖直偏转电场的速度是v=1.6×107m/s,电子电量e=1.6×10﹣19C,质量m=0.91×10﹣30kg.〔1〕要使电子束不打在偏转电极上,加在竖直偏转电极上的最大偏转电压U不能超过多大?〔2〕假设在偏转电极上加u=27.3sin100πt 〔V〕的交变电压,在荧光屏的竖直坐标轴上能观察到多长的线段?15.如图甲所示,一个质量为m,电荷量为+q的微粒〔不计重力〕,初速度为零,经两金属板间电场加速后,沿y轴射入一个边界为矩形的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.磁场的四条边界分别是y=0,y=a,x=﹣1.5a,x=1.5a.两金属板间电压随时间均匀增加,如图乙所示.由于两金属板间距很小,微粒在电场中运动时间极短,可认为微粒在加速运动过程中电场恒定.〔1〕求微粒分别从磁场上、下边界射出时对应的电压范围;〔2〕微粒从磁场左侧边界射出时,求微粒的射出速度相对其进入磁场时初速度偏转角度的范围,并确定在左边界上出射范围的宽度d.16.如下列图,两个绝缘斜面与绝缘水平面的夹角均为α=45°,水平面长d,斜面足够长,空间存在与水平方向成45°的匀强电场E,E=.一质量为m、电荷量为q的带正电小物块,从右斜面上高为d的A点由静止释放,不计摩擦与物块转弯时损失的能量.小物块在B点的重力势能和电势能均取值为零.试求:〔1〕小物块下滑至C点时的速度大小;〔2〕在AB之间,小物块重力势能与动能相等点的位置高度h1;〔3〕除B点外,小物块重力势能与电势能相等点的位置高度h2.2015-2016学年山东省枣庄市滕州一中高三〔上〕月考物理试卷〔12月份〕参考答案与试题解析一、选择题〔本大题共10小题,每一小题4分.第1-5小题,只有一个选项符合要求,第6-10小题有多项符合要求,全部选对得4分,选对但不全得2分,有选错的得0分.〕1.从同一地点同时开始沿同一直线运动的两个物体Ⅰ、Ⅱ的速度﹣时间图象如下列图.在0~t2时间内,如下说法中正确的答案是〔〕A.t2时刻两物体相遇B.在第一次相遇之前,t1时刻两物体相距最远C.Ⅰ、Ⅱ两个物体的平均速度大小都是D.Ⅰ物体所受的合外力不断增大,Ⅱ物体所受的合外力不断减小【考点】匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【专题】运动学中的图像专题.【分析】v﹣t图象中,倾斜的直线表示匀变速直线运动,斜率表示加速度;图象与坐标轴围成的面积表示位移,相遇要求在同一时刻到达同一位置;匀变速直线运动的平均速度为.【解答】解:A、图象与坐标轴围成的面积表示位移,如此t2时刻Ⅰ的位移大于Ⅱ的位移,没有相遇,故A错误;B、图象与坐标轴围成的面积表示位移,由图可知在t1时刻两物体面积差最大,相距最远,故B正确;C、Ⅱ物体做匀减速直线运动,平均速度大小等于,Ⅰ物体做变加速直线运动,根据图线与时间轴所围面积表示位移可知,其位移大于以一样的初速度和末速度做匀加速运动的位移,所以其平均速度大小大于,故C错误;D、由图象可知I物体做加速度越来越小的加速运动,所受的合外力不断减小,II物体做匀减速直线运动所受的合外力不变,故D错误;应当选:B【点评】该题考查了速度﹣时间图象相关知识点,要求同学们能根据图象判断物体的运动情况,从图中读取有用信息解题,难度不大.2.如图,穿在一根光滑的固定杆上的两个小球A、B连接在一条跨过定滑轮的细绳两端,杆与水平面成θ=37°角,不计所有摩擦.当两球静止时,OA绳与杆的夹角为θ,OB绳沿竖直方向,如此球A、B的质量之比为〔〕A.4:3 B.3:4 C.3:5 D.5:8【考点】共点力平衡的条件与其应用;力的合成与分解的运用.【专题】共点力作用下物体平衡专题.【分析】分别对AB两球分析,运用合成法,用T表示出A、B两球的重力,同一根绳子上的拉力相等,即绳子AB两球的拉力是相等的.【解答】解:分别对AB两球分析,运用合成法,如图:根据共点力平衡条件,得:T=m B g〔根据正弦定理列式〕故m A:m B=1:tanθ=1: =4:3.应当选:A.【点评】此题考查了隔离法对两个物体的受力分析,关键是抓住同一根绳子上的拉力处处相等结合几何关系将两个小球的重力联系起来.3.如下列图,R0为热敏电阻〔温度降低电阻增大〕,D为理想二极管〔正向电阻为零,反向电阻无穷大〕,C为平行板电容器,C中央有一带电液滴刚好静止,M点接地.如下各项单独操作可能使带电液滴向上运动的是〔〕A.将热敏电阻R0加热B.变阻器R的滑动头p向上移动C.开关K断开D.电容器C的上极板向上移动【考点】带电粒子在混合场中的运动;闭合电路的欧姆定律.【专题】定量思想;推理法;方程法;带电粒子在复合场中的运动专题.【分析】由共点力的平衡条件可知液滴的受力情况,要使液滴向上运动,应增大两板间的电势差;由根据闭合电路欧姆定律可知应采取何种措施;注意二极管的作用可以阻止电容器上的电量流出.【解答】解:要使液滴向上运动,如此应增大液滴受到的电场力;即应增大两板间的电势差;A、热敏电阻加热时,热敏电阻阻值减小,如此由闭合电路欧姆定律可知,滑动变阻器两端的电压增大,所以电容器两端的电势差增大,液滴向上运动,故A正确;B、当变阻器的滑片向上移动时,滑动变阻器接入电阻减小,如此总电流增大,内压与R0两端的电压增大,如此滑动变阻器两端的电压减小,由于二极管具有单向导电性,电荷不会向右流出,所以电容器两端的电势差不变,故B错误;C、开关K断开时,电容器直接接在电源两端,电压增大,如此液滴向上运动,故C正确;D、电容器C的上极板向上移动,d增大;如此电容C减小,由于二极管具有单向导电性,电荷不会向右流出,所以电容器两端的电势差增大,由于U=,C=,E=.所以:E=,由于极板上的电量不变,而场强E与极板之间的距离无关,所以电场强度E不变,液滴仍然静止,故D错误;应当选:AC.【点评】此题为闭合电路欧姆定律中的电容器的分析问题,要注意分析电路结构,明确各元器件的作用与原理.4.如下列图,一个质量为0.4kg的小物块从高h=0.05m的坡面顶端由静止释放,滑到水平台上,滑行一段距离后,从边缘O点水平飞出,击中平台右下侧挡板上的P点.现以O为原点在竖直面内建立如下列图的平面直角坐标系,挡板的形状满足方程y=x2﹣6〔单位:m〕,不计一切摩擦和空气阻力,g=10m/s2,如此如下说法正确的答案是〔〕A.小物块从水平台上O点飞出的速度大小为2m/sB.小物块从O点运动到P点的时间为l sC.小物块刚到P点时速度方向与水平方向夹角的正切值等于5D.小物块刚到P点时速度的大小为10 m/s【考点】平抛运动.【专题】定量思想;推理法;平抛运动专题.【分析】对小物块由动能定理可以求出物块的速度,物块做平抛运动,应用平抛运动规律,抓住y和x的函数关系,求出水平位移和竖直位移,从而求出运动的时间,结合平行四边形定如此求出P点的速度大小和方向.【解答】解:A、根据动能定理得,mgh=,解得小物块从水平台上O点飞出的速度=,故A错误.B、小物块从O点水平抛出做平抛运动,竖直方向:y=﹣gt2,水平方向:x=v0t,解得:y=﹣5x2;又有:y=x2﹣6,联立解得:x=1m,y=﹣5m,根据h=得,t=,故B正确.C、到达P点竖直分速度v y=gt=10×1m/s=10m/s,根据平行四边形定如此知,,故C错误.D、根据平行四边形定如此知,P点的速度m/s=m/s,故D错误.应当选:B.【点评】此题考查了求速度与坐标问题,分析清楚小球的运动过程、应用动能定理与平抛运动规律即可正确解题.5.如下列图的等臂天平可用来测定磁感应强度.天平的右臂下面挂有一个矩形线圈,宽为l,共N匝,线圈的下部悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面.当线圈中通有电流I〔方向如图〕时,天平平衡;当电流反向〔大小不变〕时,右边再加上质量为m的砝码后,天平重新平衡.由此可知〔〕A.磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为B.磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为C.磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为D.磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为【考点】安培力.【分析】天平平衡后,当电流反向〔大小不变〕时,安培力方向反向,如此右边相当于多了或少了两倍的安培力大小【解答】解:由题可知B的方向垂直纸面向里,开始线圈所受安培力的方向向下,电流方向相反,如此安培力方向反向,变为竖直向上,相当于右边多了两倍的安培力大小,所以需要在右边加砝码.如此有mg=2NBIL,所以B=.故ABC错误,D正确应当选:D【点评】解决此题的关键掌握安培力方向的判定即利用好左手定如此即可,以与会利用力的平衡去求解问题6.有两个匀强磁场区域 I和 II,I中的磁感应强度是 II中的k倍,两个速率一样的电子分别在两磁场区域做圆周运动.与 I中运动的电子相比,II中的电子〔〕A.运动轨迹的半径是 I中的k倍B.加速度的大小是 I中的k倍C.做圆周运动的周期是 I中的k倍D.做圆周运动的角速度是 I中的相等【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动.【分析】电子在磁场中做的圆周运动,洛伦兹力作为向心力,根据圆周运动的周期公式和半径公式逐项分析即可.【解答】解:设Ⅱ中的磁感应强度为B,如此Ⅰ中的磁感应强度为kB,A、根据电子在磁场中运动的半径公式r=可知,Ⅰ中的电子运动轨迹的半径为,Ⅱ中的电子运动轨迹的半径为,所以Ⅱ中的电子运动轨迹的半径是Ⅰ中的k倍,故A正确;B、电子在磁场运动的洛伦兹力作为向心力,所以电子的加速度的大小为a=,所以Ⅰ中的电子加速度的大小为,Ⅱ中的电子加速度的大小为,所以Ⅱ的电子的加速度大小是Ⅰ中的倍,故B错误;C、根据电子在磁场中运动的周期公式T=可知,Ⅰ中的电子运动周期为,Ⅱ中的电子运动周期为,所以Ⅱ中的电子运动轨迹的半径是Ⅰ中的k倍,所以Ⅱ中的电子运动轨迹的周期是Ⅰ中的k倍,故C正确;D、做圆周运动的角速度ω=,所以Ⅰ中的电子运动角速度为,Ⅱ中的电子运动角速度为,在Ⅱ的电子做圆周运动的角速度是Ⅰ中的倍,故D错误;应当选:AC.【点评】此题是对粒子在磁场中做圆周运动的根本考查,解决此题的关键是抓住洛伦兹力作为向心力,根据向心力的不同的公式来分析不同的关系,记住平时的得出的结论可以快速的分析问题.7.嫦娥工程分为“无人月球探测〞、“载人登月〞和“建立月球基地〞三个阶段.如下列图,关闭发动机的航天飞机,在月球引力作用下,沿椭圆轨道由A点向月球靠近,并将在椭圆轨道的近月点B与空间站对接.空间站绕月圆轨道的半径为r,周期为T,引力常量为G,月球半径为R.如下说法中正确的答案是〔〕A.航天飞机与空间站成功对接前必须点火减速B.月球的质量为M=C.月球外表的重力加速度为g′=D.月球外表的重力加速度g′>【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律与其应用.【专题】定量思想;模型法;人造卫星问题.【分析】要使航天飞机在椭圆轨道的近月点B处与空间站C对接,必须在接近B点时减速.月球对航天飞机的万有引力提供其向心力,由牛顿第二定律求出月球的质量M.由加速度的表达式分析月球外表的重力加速度g′.【解答】解:A、要使航天飞机在椭圆轨道的近月点B处与空间站C对接,航天飞机必须做近心运动,如此航天飞机在接近B点时必须点火减速.故A正确;B、设空间站的质量为m,由G=m r,得月球的质量为M=.故B正确;CD、空间站绕月圆轨道的半径为r,周期为T,其轨道处的重力加速度为 g=a=,可知,r越小,g越大,月球外表的重力加速度g′>,故C错误,D正确.应当选:ABD【点评】此题是牛顿第二定律和万有引力定律的综合应用,对于空间站的运动,关键抓住由月球的万有引力提供向心力,要注意知道空间站的半径与周期,求出的不是空间站的质量,而是月球的质量.8.如图甲所示,Q1、Q2是两个固定的点电荷,一带正电的试探电荷仅在电场力作用下以初速度v a沿两点电荷连线的中垂线从a点向上运动,其v﹣t图象如图乙所示,如下说法正确的答案是〔〕A.两点电荷一定都带负电,但电量不一定相等B.两点电荷一定都带负电,且电量一定相等C.试探电荷一直向上运动,直至运动到无穷远处D.t2时刻试探电荷的电势能最大,但加速度不为零【考点】电场的叠加;电势能.【专题】电场力与电势的性质专题.【分析】根据运动图象明确粒子的运动情况,再根据受力分析即可明确粒子的受力情况,从而判断电场分布;如此可得出两电荷的带电情况.【解答】解:A、由图可知,粒子向上先做减速运动,再反向做加速运动,且向上过程加速度先增大后减小,而重力不变,说明粒子受电场力应向下;故说明粒子均应带负电;由于电场线只能沿竖直方向,故说明两粒子带等量负电荷;故AC错误,B正确;D、t2时刻之前电场力一直做负功;故电势能增大;此后电场力做正功,电势能减小;t2时刻电势能最大;但由于粒子受重力与电场力均向下;故此时加速度不为零;故D正确;应当选:BD.【点评】解决此题的关键根据图象中的运动状态确定受力,再由电场线的性质明确两电荷的性质.9.如下列图,固定在水平面上的光滑斜面倾角为30°,质量分别为M、m的两个物体通过细绳与轻弹簧连接于光滑轻滑轮两侧,斜面底端有一与斜面垂直的挡板.开始时用手按住物体M,此时M距离挡板的距离为s,滑轮两边的细绳恰好伸直,且弹簧处于原长状态.M=2m,空气阻力不计.松开手后,关于二者的运动如下说法中正确的答案是〔〕A.M和m组成的系统机械能守恒B.当M的速度最大时,m与地面间的作用力为零C.假设M恰好能到达挡板处,如此此时m的速度为零D.假设M恰好能到达挡板处,如此此过程中重力对M做的功等于弹簧弹性势能的增加量与物体m的机械能增加量之和【考点】机械能守恒定律;功能关系.【专题】机械能守恒定律应用专题.【分析】分析AB两物体的受力情况与各力做功情况,从而分析A其运动情况,类比弹簧振子,从而判断选项.【解答】解:A、因Mm之间有弹簧,故两物体受弹簧的弹力做功,机械能不守恒;故A错误;B、M的重力分力为Mgsinθ=mg;物体先做加速运动,当受力平衡时M速度达最大,如此此时m受力为mg,故m恰好与地面间的作用力为零;故B正确;C、从m开始运动至到M到达底部过程中,弹力的大小一直大于m的重力,故m一直做加速运动,M到达底部时,m的速度不为零;故C错误;D、M恰好能到达挡板处,如此此过程中重力对M做的功等于弹簧弹性势能的增加量与物体m 的机械能增加量之和;故D正确;应当选:BD.【点评】此题考查功能关系,要注意明确能量之间的转化与功能关系的正确应用.10.一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能E p随位移x变化的关系如下列图,其中0~x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2~x3段是直线,其中x3﹣x2=x2﹣x1,如此如下说法正确的答案是〔〕A.0~x1段的电场强度逐渐减小B.粒子在x1﹣x2段做匀变速运动,x2﹣x3段做匀速直线运动C.x1、x2、x3处电势φ1、φ2、φ3的关系为φ1>φ2>φ3D.x1与x2两点间的电势差U12等于x2与x3两点间的电势差U23【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系.【专题】电场力与电势的性质专题.【分析】根据电势能与电势的关系:E p=qφ,场强与电势的关系:E=,结合分析图象斜率与场强的关系,即可求得x1处的电场强度;根据能量守恒判断速度的变化;由E p=qφ,分析电势的上下.由牛顿第二定律判断加速度的变化,即可分析粒子的运动性质.根据斜率读出场强的变化.【解答】解:A、根据电势能与电势的关系:E p=qφ,场强与电势的关系:E=,得:E=•,由数学知识可知E p﹣x图象切线的斜率等于,0~x1段的斜率逐渐减小,电场强度逐渐减小,故A正确.B、由图看出在0~x1段图象切线的斜率不断减小,由上式知场强减小,粒子所受的电场力减小,加速度减小,做非匀变速运动.x1~x2段图象切线的斜率不断增大,场强增大,粒子所受的电场力增大,做非匀变速运动.x2~x3段斜率不变,场强不变,即电场强度大小和方向均不变,是匀强电场,粒子所受的电场力不变,做匀变速直线运动,故B错误.C、根据电势能与电势的关系:E p=qφ,粒子带负电,q<0,如此知:电势能越大,粒子所在处的电势越低,所以有:φ1>φ2>φ3.故C正确.。
力与直线运动5

高三物理第一次月考试卷命题:余龙一、选择题(4’×10=40’,漏选得2’)1.一物体静止在斜面上,下面说法正确的是( )A.物体受斜面的作用力,垂直斜面向上B.物体所受重力可分解为平行于斜面的下滑力和对斜面的正压力C.只要物体不滑动,它受的摩擦力随斜面倾角的增大而减小D.一旦物体沿斜面下滑,它所受的摩擦力将随斜面倾角的增大而减小2.以下说法正确的有A.物体运动的速度为零,则加速度也一定为零B.加速度不为零的运动,物体的运动速度大小一定发生变化C.加速度不为零的运动,速度的大小和方向至少有一个要发生变化D.物体运动的加速度不为零,但速度却有可能为零3.物体在几个共点力作用下处于平衡状态,当其中的一个力撤掉后(其它的几个力不变)物体的运动情况()A.一定做匀加速直线运动B.可能做匀变速曲线运动C.可能做匀速圆周运动D.可能做匀减速直线运动4.三个在同一平面上的力,作用在一个质点上,三个力的方向在平面内任意调节,欲使质点所受合力大小能在0.14N到17.5N的范围内,这三力的大小可以是:()A.4N,6N,8NB.2.5N,10N,15NC.0.14N,9N,17.5N D. 30N,40N,60N5.如图1-1所示,悬挂的A、B、C三个物体处于静止状态,若将两个定滑轮的位置分开一些,重新平衡后,C的位置将:()A.升高B.降低C.不变D.不能确定6.汽车以v=20m/s速度做匀速直线运动,刹车后加速度大小为5m/s2,那么刹车后2s内和刹车后6s内汽车的位移之比是()A.1:1B.3:1C.3:4D.1:37.将一物体的某一初速度坚直上抛,四幅图中,哪幅能正确表示该物体在整个运动过程中的速()8.某同学在一根不计质量且不可伸长的细绳两端各拴一个可视为质点的小球,然后,拿住小球让绳竖直静止后从三楼的阳台上,由静止无初速释放小球,两小球落地时间差为T,如果该同学用同样装置和同样的方法从该楼四楼的阳台上放手后,让两小球自由下落,那么,两小球落地时间差将(空气阻力不计)()A.不变B.变大C.变小D.不能确定9.重G的物体系在OA、OB两根等长的轻绳上,轻绳的A端和B端挂在半圆形的支架上(如图所示)若固定A端的位置,将OB绳的B端沿半圆支架从水平位置逐渐移至竖直的位置C的过程中()A.OB绳上的张力先减小后增大B.OB绳上的张力先增大后减小C.OA绳上的张力先减小后增大D.OA绳上的张力先增大后减小10.如图所示,A、B两个物体的重力分别是GA=3N、GB=4N,弹簧的重力不计,整个装置沿竖直方向处于静止状态,这时弹簧的弹力f=2N,则天花板受到的拉力和地板受到的压力有可能是()A.1N和6NB.5N和6NC.1N和2ND.5N和2N二、填空题(5’×5=25’)11.如图所示,两光滑硬杆OA、OB成θ角,在两杆上各套上轻环P、Q,两环用细绳连接.现用恒力F沿OB方向拉环QO,当两环稳定时细绳拉力大小为_______________________。
2022届高三上学期第一次月考物理试卷

2022届高三上学期第一次月考物理试卷一、本题共12小题,每小题4分,共48分。
其中1~7题为单选题,8~12题为多选题。
全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。
1.某同学在研究物体运动规律时,让玩具小车在粗糙的水平面上做直线运动,玩具小车运动的v -t 图象如图所示,下列说法正确的是( )A .玩具小车在第2 s 末运动的位移方向发生变化B .玩具小车在第2 s 内和第6 s 内的加速度不同C .玩具小车在4 s 末返回出发点D .玩具小车在1 s 末离出发点最远,且最大位移为1 m2.在离地高h 处,沿竖直方向同时向上和向下抛出两个小球,它们的初速度大小均为v ,不计空气阻力,两球落地的时间差为( )A .v gB .2v gC .h vD .2h v3. 如图所示,一质点做平抛运动先后经过A 、B 两点,到达A 点时速度方向与竖直方向的夹角为60°,到达B 点时速度方向与水平方向的夹角为45°。
质点运动到A 点与质点运动到B 的时间之比是( )A .13B .23C .33D .条件不够,无法求出 4.如图所示,一质点做匀加速直线运动先后经过A 、B 、C 三点,已知从A 到B 和从B到C 速度的增加量Δv 均为2 m/s ,A 、B 间的距离为x 1=4 m ,B 、C 间的距离为x 2=6 m ,则质点的加速度为( )A .1 m/s 2B .2 m/s 2C .3 m/s 2D .4 m/s 25.如图所示,“跳一跳”游戏需要操作者控制棋子离开平台时的速度,使其能跳到旁边等高的平台上。
棋子在某次跳跃过程中的轨迹为抛物线,经过最高点时速度为v 0,此时离平台的高度为h 。
棋子质量为m ,空气阻力不计,重力加速度为g 。
则此跳跃过程( )A .所用时间t =2hgB .初速度的竖直分量大小为2ghC .水平位移大小x =2v 02hgD .初速度大小为 v 20+gh6.甲、乙两车在同一条直线上运动,甲车做匀变速直线运动,乙车做匀速直线运动,其中图线甲为抛物线的左半支且顶点在15 s处,图线乙为一条过原点的倾斜直线。
高2015级高三 第一次月考物理试题

高2015级高三 第一次月考物理试题一、单项选择题(每小题6分,共42分)1.16世纪末,伽利略用实验和推理,推翻了已在欧洲流行了近两千年的亚里士多德关于力和运动的理论,开启了物理学发展的新纪元.在以下说法中,与亚里士多德观点相反的是( )A .一个物体维持匀速直线运动,不需要受力B .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,静止状态才是物体长时间不受力时的“自然状态”C .两物体从同一高度自由下落,较重的物体下落较快D .四匹马拉的车比两匹马拉的车跑得快;这说明,物体受的力越大,速度就越大2.在如图所示的位移(s )—时间(t )图象和速度(v )—时间(t )图象中,给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的是( )A .甲车做曲线运动,乙车做直线运动B .0~t 1时间内,甲车通过的路程大于乙车通过的路程C .0~t 2时间内,丙、丁两车在t 2时刻相距最远D .0~t 2时间内,丙、丁两车的平均速度相等3. 利用传感器和计算机可以研究力的大小变化情况,实验时让某同学从桌子上跳下,自由下落H 后双脚触地,他顺势弯曲双腿,他的重心又下降了h .计算机显示该同学受到地面支持力F N 随时间变化的图象如图所示.根据图象提供的信息,以下判断不正确的是( )A .在0至t 2时间内该同学处于失重状态B .在t 2至t 3时间内该同学处于超重状态C .在t 3至t 4时间内该同学的重心继续下降D .t 3时刻该同学的加速度为零4.如图所示,质量为m 的小球用水平轻弹簧系住,并用倾角为30°的光滑木板AB 托住,小球恰好处于静止状态.当木板AB 突然向下撤离的瞬间,小球的加速度大小为( )A .0 B.233g C .g D.33g 5.如图所示,一定质量的物块用两根轻绳悬在空中,其中绳OA 位置固定不变,绳OB 在竖直平面内由水平方向向上转动,则在绳OB 由水平转至竖直的过程中,绳OB 的张力的大小将( )A .一直变大B .一直变小C .先变大后变小D .先变小后变大6.传送机的皮带与水平方向的夹角为α,如图所示,将质量为m 的物体放在皮带传送机上,随皮带一起向下以加速度a(a>gsin α)匀加速直线运动,则( )A .小物块受到的静摩擦力的大小可能等于 mgsin αB .小物体受到的静摩擦力的方向一定沿皮带向下,大小是maC .小物块受到的重力和静摩擦力的合力的方向一定沿皮带方向向下D .物体受到的支持力与静摩擦力的合力等于mg7.如图所示,粗糙水平面上放置B 、C 两物体,A 叠放在C 上,A 、B 、C 的质量分别为m 、2m 和3m ,物体B 、C 与水平面间的动摩擦因数相同,其间用一不可伸长的轻绳相连,轻绳能承受的最大拉力为F T .现用水平拉力F 拉物体B ,使三个物体以同一加速度向右运动,则( ).A .此过程中物体C 受重力等五个力作用B .当F 逐渐增大到F T 时,轻绳刚好被拉断C .当F 逐渐增大到1.5F T 时,轻绳刚好被拉断D .若水平面光滑,则绳刚断时,A 、C 间的摩擦力为F T 6第Ⅱ卷(非选择题 共 68 分)二.实验题(20分)8.(一)、在做“验证力的平行四边形定则”的实验中,以下说法中正确的是( )A .用两只弹簧秤拉橡皮条时,两细绳之间的夹角必须为90°,以便求出合力的大小B .用两只弹簧秤拉橡皮条时,结点的位置必须与用一只弹簧秤拉时结点的位置重合C .若用两只弹簧秤拉时合力的图示F 与用一只弹簧秤拉时拉力的图示F ′不完全重合,说明力的合成的平行四边形定则不一定是普遍成立的D .同一实验过程中,结点O 的位置允许变动(二)、 (1)在探究影响加速度的因素的实验中,作出了如图所示的甲、乙两图象,图甲中三线表示实验中 ____________不同.图乙中图线不过原点的原因是____________________________.(2)某同学测定匀变速直线运动的加速度时,得到了在不同拉力下的A 、B 、C 、D 、…等几条较为理想的纸带,并在纸带上每5个点取一个计数点,即相邻两计数点间的时间间隔为0.1 s ,将每条纸带上的计数点都记为0、1、2、3、4、5…,如图所示甲、乙、丙三段纸带,分别是从三条不同纸带上撕下的.①在甲、乙、丙三段纸带中,属于纸带A 的是___________;②打A 纸带时,物体的加速度大小是_____________ m/s 2.(保留两位有效数字)三、计算题(各题请写出详解答案,只有最后答案不得分,共48分)9.(12分)交通路口是交通事故的多发地,驾驶员到交通路口时也格外小心.现有甲、乙两汽车正沿同一平直马路同向匀速行驶,甲车在前,乙车在后,它们行驶的速度均为v0=8 m/s.当两车快要到十字路口时,甲车司机看到绿灯已转换成了黄灯,于是紧急刹车(反应时间忽略不计),乙车司机为了避免与甲车相撞也紧急刹车,但乙车司机反应较慢(反应时间为t=0.5 s).已知甲车紧急刹车时加速度大小为5 m/s2,乙车紧急刹车时加速度大小为4 m/s2,g=10 m/s2.(1)若甲车司机看到黄灯时车头距警戒线6.5 m,他采取了上述措施后是否会闯红灯?(2)为保证两车在紧急刹车过程中不相撞,甲、乙两车在行驶过程中应至少保持多大距离?μ=.5的水平地面上,小球通过轻10.(17分)一个装有固定斜面的小车静止在动摩擦因数0质细绳与车顶相连,细绳与竖直方向的夹角为37○,斜面光滑,倾角也为37○,如图所示.已知小球的质量为m=1 kg,小车和斜面的总质量为M=4 kg,已知g取10 m/s2,sin37○=0.6,cos37○=0.8.求:(1)小车静止时小球受到的斜面对它的支持力的大小;(2)现对小车施加一个水平向右的恒力F,当F多大时,小球恰好离开斜面?11. (19分)如图所示,一质量为M的长木板静止在水平面上,有一质量为m的小滑块以μ,最大静摩擦力一定的水平速度冲上木板,已知滑块和木板之间的动摩擦因数为0等于滑动摩擦力,求(1)若滑块在木板上滑动时,木板能保持静止不动,木板和地面之间的动摩擦因数须满足什么条件?(2)若长木板的质量M=0.2kg,长木板与水平面间的动摩擦因数μ=0.1.滑块的质量也为0.2kg。
2024-2025学年北京市顺义区杨镇第一中学高三上学期9月月考物理试题(含解析)

2024-2025学年北京市顺义区杨镇第一中学高三上学期9月月考物理试题一、单选题:本大题共14小题,共56分。
1.在研究共点力平衡条件的实验中,用三个弹簧测力计通过轻软线对同一个小圆环施加水平拉力作用,三个拉力的方向如图所示,如果小圆环可视为质点,且其所受重力可忽略不计,小圆环平衡时三个弹簧测力计的示数分别为F1、F2和F3,关于这三个力的大小关系,下列说法中正确的是A. F1>F2>F3B. F3>F1>F2C. F2>F3>F1D. F3>F2>F12.如图所示,光滑水平桌面上木块A、B叠放在一起,木块B受到一个大小为F水平向右的力,A、B一起向右运动且保持相对静止。
已知A的质量为m、B的质量为2m,重力加速度为g。
下列说法正确的是( )A. 木块A受到两个力的作用B. 木块B受到四个力的作用C. 木块A所受合力大小为F3D. 木块B受到A的作用力大小为(mg)2+F23.我国高分系列卫星的高分辨对地观察能力不断提高,极大丰富了我国自主对地观测数据源,为现代农业、防灾减灾、环境监测等领域提供了可靠稳定的卫星数据支持。
系列卫星中的“高分三号”的轨道高度约为755km,“高分四号”的轨道为高度约3.6×104km的地球同步轨道。
若将卫星的运动均看作是绕地球的匀速圆周运动,则( )A. “高分三号”的运行周期大于24ℎB. “高分三号”的向心加速度大于9.8m/s2C. “高分四号”的运行角速度大于地球自转的角速度D. “高分三号”的运行速度大于“高分四号”的运行速度4.地铁在水平直轨道上运行时某节车厢的示意图如图所示。
某段时间内,车厢内两拉手A、B分别向前进方向偏离竖直方向角度α和β并保持不变。
重力加速度为g。
则该段时间内( )A. 拉手所受合力的方向不一定沿水平方向B. 两拉手偏离竖直方向的角度满足α=βC. 列车的加速度大小为g sinαD. 列车正在加速行驶5.真空中电荷量为Q的点电荷周围存在电场,根据电场强度的定义式E=F q可推导出点电荷周围某点的电场(k为静电力常量,r为点电荷到该点的距离),质量为M的质点周围存在引力场,类比点电强度大小E=k Qr2(G为引力常量,r为质点到该点的距离),则引力荷,可写出该质点周围某点的引力场强度大小为E引=G Mr2场强度的单位是( )A. kg/mB. kg/m2C. N/kgD. N/kg26.质量为m的跳伞运动员做低空跳伞表演。
黑龙江省哈尔滨市尚志市尚志中学2022-2023学年高三上学期第一次月考物理试题(含答案)

高三上学期第一次月考物理试题一、选择题(本题共12个小题,每小题4分,共48分,1—8单选,9—12多选。
全部选对得4分,选不全的得2分,有选错的或不答的得0分)1.图中各物体均处于静止状态,画出了小球A所受弹力的情况,正确的是( )2.如图所示,位于水平地面上的质量为M的小木块,在大小为F、方向与水平方向成α角的拉力作用下沿地面做匀加速运动。
若木块与地面之间的动摩擦因数为μ,则木块的加速度为()A. FM B. cosFMαC. cosF MgMαμ- D. cos(sin)F Mg FMαμα--3.汽车在水平面上刹车,其位移与时间的关系是2624ttx-=,则它在前3s 内的平均速度为()A.6m/s B.8m/s C.10m/s D.12m/s4.将一个质量为1kg的小球竖直向上抛出,最终落回拋出点,上升和下落过程空气阻力大小相等,其v-t图像如图所示,g=10m/s²,则下列说法正确的是()A.小球上升与下落所用时间之比为2:3B.小球重力和所受阻力之比为5:1C.小球下落时,处于超重状态D.小球上升和下落过程中加速度大小之比为2:35.两辆汽车A、B沿同一条直线同向运动,B车在前面遇到紧急情况刹车,刹车开始时两车相距x=30m,后面的汽车A一直做匀速直线运动,他们的速度图象如图所示,则A追上B所用的时间约为( )A.1.0sB.4.0sC.5.0sD.5.2s6.如图所示,质量为m的小球用绳AO和轻弹簧OB拉起吊在天花板上,平衡后AO、OB与天花板的夹角均为θ.若突然将绳AO剪断,则剪断瞬间球的加速度的大小为( )A.g2sinθB.gsinθC.g2cosθD.g cotθ7.如图所示,物块A和B的质量分别为4m和m,开始A、B均静止,细绳拉直,在竖直向上拉力F=6mg作用下,动滑轮竖直向上加速运动,已知动滑轮质量忽略不计,动滑轮半径很小,不考虑绳与滑轮之间的摩擦,细绳足够长,在滑轮向上运动过程中,物块A和B的加速度分别为( )A.a A=12g,a B=5g B.a A=a B=15gC.a A=14g,a B=3g D.a A=0,a B=2g8.如图所示,竖直面内有一圆环,圆心为O,水平直径为AB,倾斜直径为MN,AB、MN的夹角为θ,一不可伸长的轻绳两端分别固定在圆环的M、N两点,轻质滑轮连接一重物,放置在轻绳上,不计滑轮与轻绳摩擦与轻绳重力,圆环从图示位置顺时针缓慢转过2θ的过程中,轻绳的张力的变化情况正确的是( )A.逐渐增大B.先增大再减小C.逐渐减小D.先减小再增大9.从山东龙口港到辽宁大连港是一条重要的海上运输路线.假如有甲、乙两船同时从龙口出发,甲船路线是龙口—旅顺—大连,乙船路线是龙口—大连.两船航行两天后都在下午三点到达大连港,以下关于两船全航程的描述中正确的是( )A.两船的路程相同,位移不相同B.“两船航行两天后都在下午三点到达大连港”一句中,“两天”和“下午三点”都指的是时间C.“两船航行两天后都在下午三点到达大连港”一句中,“两天”指的是时间,“下午三点”指的是时刻D.在研究两船的航行时间时,可以把船视为质点10.如图所示,将两个质量均为m 的小球a 、b 用细线相连并悬挂于O 点,用力F 拉小球a 使整个装置处于平衡状态,且悬线Oa 与竖直方向的夹角为θ=60°,则力F 的大小可能为( ) A.3mg B.2mg C.23mg D.33mg 11.如图所示,在水平光滑桌面上放有m 1和m 2两个小物块,它们中间有细线连接。
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高三物理第一阶段月考与试卷分析一. 选择题〔一个正确或多个正确〕1. 下面关于质点的正确说法有〔〕A. 研究和观察日食时可以把太阳看作质点B. 研究地球的公转时可以把地球看作质点C. 研究地球自转时可以把地球看作质点D. 原子核很小,可以把原子核看作质点2. 伽利略的理想实验证明了〔〕A. 要物体运动必须有力的作用,没有力的作用物体将静止B. 要物体静止必须有力的作用,没有力的作用物体就运动C. 要使物体静止变运动,必须受到不为零的合外力作用,且力越大速度变化越快D. 物体不受力时,总保持原来的匀速直线运动状态或静止状态3. 对于作用力和反作用力的认识,以下哪些表示是正确的〔〕A. 作用力与反作用力等大反向,是一对平衡的力B. 作用力与反作用力是同种性质的力C. 作用力与反作用力的合力等于零D. 当作用力消失时,其反作用力有可能依然存在4. 在力的分解中,如下情况有唯一解的是〔〕A. 两个分力的方向,并且不在同一直线上B. 一个分力的大小和方向C. 一个分力的大小和另一个分力的方向D. 两个分力的大小5. 如下列图,物体静止于光滑水平面M上,力F作用于物体O点,现要使物体沿着OO’的方向作加速运动〔F和OO’都在M平面内〕,那么,必须同时施加一个力F’,这个力最小值是〔〕6. 某同学身高1.8m ,在运动会上,他参加跳高比赛中,起跳后采用背越式越过了1.8m 高度的横杆,据此我们可估算出他起跳时竖直向上的速度大约为〔g =10m/s 2〕〔〕 A. 2m/sB. 4m/sC. 6m/sD. 8m/s7. 质点作直线运动的v —t 图线如下列图,初速为v 0,末速为v 1,如此时间t 1内平均速度v 为:()A v v vB v v vC v v vD ttt....=+>+<+00022无法比较8. 质量为m 的物体,放在质量为M 的斜面体上,斜面体放在水平粗糙地面上,m 和M 均处于静止状态,如下列图。
当物体m 上施加一个水平力F ,且F 由零逐渐加大到Fm ,的过程中,m 和M 仍保持静止状态。
在此过程中,如下判断哪些是正确的〔〕 A. 斜面对m 的支持力逐渐增大 B. 物体m 受到的摩擦力逐渐增大 C. 地面受到的压力逐渐增大D. 地面对物体M 的摩擦力由0逐渐增大到Fm9. 在轻绳两端各拴一个小球,一人用手拿着绳一端的小球站在三层的阳台上,放手让小球自由下落,两个小球相继落地的时间差为Δt。
如果站在四层的阳台上,同样放手让小球自由下落,如此小球落地的时间差将〔〕A. 不变B. 变大C. 变小D. 无法判断10. 公共汽车在平直公路上行驶时,固定在路旁的照相机相隔两秒连续两次对其拍照,得到清晰的照片,如下列图。
分析照片得到如下结果:〔1〕在两张照片中,悬挂在公共汽车顶棚上的拉手均向后倾斜且角度不变;〔2〕对间隔2s所拍的照片进展比拟,可知汽车在2s内前进了12m。
根据这两张照片,如下分析正确的答案是〔〕(t=0) (t=2s)A. 在拍第一张照片时公共汽车正在加速B. 可求出汽车在t=1s时的运动速度C. 假设后来发现车顶棚上的拉手自然下垂,如此汽车一定停止前进D. 假设后来发现车顶棚上的拉手自然下垂,如此汽车可能作匀速运动11. 如下列图,为一空间探测器的示意图,P1、P2、P3、P4是四个喷气发动机,P1、P3的连线与空间一固定坐标系的x轴平行,P2、P4的连线与y轴平行,每台发动机开动时,都能向探测器提供推力,但不会使探测器转动,开始时,探测器以恒定的速率v0向正x方向平动,要使探测器改为向x偏负y 60°的方向以原来的速率v0平动,如此可〔〕A. 先开动P1适当时间,再开动P4适当时间B. 先开动P3适当时间,再开动P2适当时间C. 开动P4适当时间D. 先开动P3适当时间,再开动P4适当时间12. 汽车在水平路面上转弯时与地面的摩擦力已达到最大,当汽车速率增大到原来的2倍时,汽车转弯的轨道半径必须〔〕A. 增大到原来的2倍B. 增加原来的2倍C. 增大到原来的4倍D. 增加原来的4倍13. 如下列图,一质点作曲线运动从M点到N点,当它通过P点时,其速度v与加速度14. 由于地球自转,地球上的物体都随地球一起转动,所以〔〕A. 在我国各地的物体具有一样的角速度。
B. 位于赤道地区的物体的线速度比位于两极地区的物体的小C. 位于赤道地区的物体的线速度比位于两极地区的物体的大D. 地球上所有物体的向心加速度方向都指向地心二. 填空题和作图题:15. 如下列图,为人手臂骨骼与肌肉的生理结构示意图,手上托着重量为G的物体。
〔手、手腕、尺骨和桡骨看成一个整体,所受重力不计。
图中0点看作固定转轴,0点受力可以不画〕。
根据图中标尺估算出二头肌此时的收缩力约为________。
16. 如下列图,轻绳的A端固定在天花板上,B端一重为G的小球,小球静止在固定的光滑大球外表上,AB绳长度为L,大球半径为R,天花板到大球顶点的竖直距离为d,∠ABO>90°,如此绳中张力大小为_________,大球对小球的支持力为_______。
〔小球直径17. 世界上第一颗原子弹爆炸时,恩理科·费密把事先准备好的碎纸片从头顶上方撒下,碎纸片落到他身后约2m处,由此,费密推算出那枚原子弹的威力相当于1万吨TNT炸药。
假设纸片是从1.8m高处撒下,请你估算当时的风速是__________m/s,并简述估算的方法______________________________________________。
三. 计算题:18. 飞机以恒定的速度v沿水平方向飞行,飞行高度为2000m,在飞行过程中释放一炸弹,在30s后飞行员听见炸弹落地的爆炸声。
假设此爆炸声向空间各个方向传播速度都为320m/s,炸弹受到的空气阻力可以忽略,〔g=10m/s2〕,如此炸弹经多长时间落地?该飞机的飞行速度是多少?19. 童非,江西人,中国著名体操运动员,首次在单杠项目上实现了“单臂大回环〞:用一只手抓住单杠,伸展身体,以单杠为轴做圆周运动。
〔1〕假设童非的质量为65kg,那么,在完成“单臂大回环〞的过程中,童非的单臂能够承受的拉力F0至少为多少牛顿?〔g取10m/s2〕〔2〕在转动时,童非手臂承受的作用力可能为零的位置应在何处?此时它的转动速率为零吗?为什么?由此状态之后,经过最低点时手臂的拉力为F,比拟F与F0的大小。
20. 如下列图,风洞实验中可产生水平方向的、大小可调节的风力。
现将一套有小球的细直杆放入风洞实验室。
小球孔径略大于细杆直径。
〔1〕当杆在水平方向固定时,调节风力的大小,使小球在杆上作匀速运动,这时小球所受的风力为小球所受重力的0.5倍,求小球与杆间的动摩擦因数。
〔2〕保持小球所受风力不变,使杆与水平方向间夹角为37°并固定,如此小球从静止出发〔选作题〕21. 一组太空人乘坐太空穿梭机,去修理位于离地球外表6.0×105m的圆形轨道上的哈勃太空望远镜H,机组人员使穿梭机S进入与H一样的轨道并关闭助推火箭,而望远镜如此在穿梭机前方数公里处,如下列图,设G为引力常数而M为地球质量〔地球半径为6.4×6〔1〕在穿梭机内,质量为70kg的太空人的视重是多少?〔2〕计算轨道上的重力加速度与穿梭机在轨道上的速率和周期?〔3〕穿梭机须首先进入半径较小的轨道,才有较大的角速度以超过望远镜。
试判断穿梭机要进入较低轨道时应增加还是减少其原有速率,说明理由。
[参考答案]一. 1. B 2. D 3. B 4. AB 5. C 6. B 7. B 8. AD9. C 10. ABD 11. A 12. C 13. C 14. AC二. 15. 8G 16. Lmgd R+,mgRd R+17. 3.3m/s 设纸片做平抛运动三. 18. 19. 20. 21. 见试卷分析。
试卷分析〔1—3章综合复习〕试卷内容:质点运动力与运动的关系直线、变速平抛(曲线)圆周牛顿运动定律与运动规律力与运动的合成与分解⎧⎨⎪⎩⎪⎫⎬⎪⎭⎪⎧⎨⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪重点牛顿运动定律与运动规律的理解与应用。
力、运动的合成与分解——曲线运动问题。
⎧⎨⎩难点牛顿定律的运用曲线运动——圆周运动的处理,理论联系实际问题分析、论述。
⎧⎨⎩特点:注重根本规律根本概念的理解落实。
注重理论联系生活、科研实际。
典型问题分析一. 有关规律、概念的理解见1. 质点为理想模型,在不明确所研究的问题时,不能确定小的原子与大的地球能否视为质点。
答:B见2. C选项本身并不错,但它不是伽利略理想实验所能证明的,它是牛顿第二定律。
答:D见3. 对牛顿第三定律,应理解作用力与反作用力等大、反向,性质一样,同时产生,同时消失,不同于一对平衡力。
此题B正确。
见4. 关于力的合成与分解:明确:分解:ΣF一定,A、B确定,C如下列图,致少有两见13. 关于曲线运动速度、加速度〔力〕方向关系判断。
a〔力〕与v一定不在一个方向上。
a〔力〕应指向轨道内侧。
而A、D轨迹弯曲方向不满足力与运动关系规律。
见14. 地球属同一转动物理,应有角速度一样。
v线=ωR,赤道上,v线最大,各点自转中心不同。
如下列图,应有空间运动图景。
二. 根本规律根本方法的考查见7. 由v~t图,认识变速直线运动,而不是曲线。
v~t图下的面积为位移sv s t=若匀变速,为连接直线下面积。
,v v v s ts v P s s t ''''=+=<002 B 正确。
见8. 采用整体法。
F 在水平方向,没有竖直分量,地面受压力不变,F ↑,整体水平向右运动的趋向增加,地面对M 静摩擦力增加。
F 由零,增 物体下滑趋势逐渐减小f m 可能达到零,并再反向增加。
B 不对。
A 、D 正确。
见20. 此题是典型的牛顿定律在斜面上运动问题上的应用,密切联系实际,属于由力↑运动信息问题。
根本方法,受力分析在斜杆上,如下列图,∑F =mamg F N ma N mg F S at ⋅+⋅-==⋅-⋅=⎧⎨⎪⎪⎩⎪⎪sin cos cos sin θθμθθ122由水平运动,解得,由以上方程解得μ===⎧⎨⎪⎩⎪0507583..a g t S g三. 曲线运动问题,理论联系实际〔一〕平抛:认清图景见11. 类似平抛x 方向减速,开P 1y 方向加速,开P 4A 正确。
见17. 将纸片运动简化为平抛。
纸片惯性小,水平方向与风速一样,竖直方向视为自由落体〔有误差〕: h gt t v x tm s =→→=≈12332风./〔1〕平抛:H gt =122t H gs t s ===22010,∆ S v t m =⋅=声∆3200在内,飞机位移∆t x S H =-22 v x tm s 飞机=≈∆2498./〔二〕圆周运动见19题等效简化模型——杆设重心转动半径为R 〔1〕如此临界:在最高点 v=0 由机械能守恒,到最低点mg R mv ⋅=2122v gR 24=F mg mv R02-= F mg mg mg N 0453250=+== 一般v gR >4F F >0〔2〕假设在最高点,弹力N=0则mg m v R='2v Rg'()=≠0以转到最低,v v v F F'''>>0见选作题〔1〕人完全失重,视重为零〔2〕gGMRGM g R ==⋅地地22卫星或穿梭机GMm r mv r22 =r h R =+地avrGMrgRh Rm s ===+=2222282地地()./v ra km s ==76./Trvs ==⨯258103π.〔3〕应减速,v F G Mmrmvr↓=> ,22穿梭机作趋心运动,重力做正功,在低轨道v增加。