全国百强校首发陕西省西藏民族学院附属中学届高三上学期期末考试物理试题doc.docx
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全国百强校首发陕西省西藏民族学院附属中学届高三上学期期末考试物理试题doc
一、选择题
1.如图,一个人站在水平地面上的长木板上用力F向右推箱子,木板、人、箱子均处于静止状态,三者的质量均为m,重力加速度为g,则
A.箱子受到的摩擦力方向向右
B.地面对木板的摩擦力方向向左
C.木板对地面的压力大小为3mg
D.若人用斜向下的力推箱子,则木板对地面的压力会大于3mg
2.如图所示,带支架的平板小车沿水平面向左做直线运动,小球A用细线悬挂于支架前端,质量为m的物块B始终相对于小车静止地摆放在右端。
B与小车平板间的动摩擦因数为μ.若某过程中观察到细线偏离竖直方向θ角,则此刻小车对物块B产生的作用力的大小和方向为()
A.mg,斜向右上方B.mg,斜向左上方
C.mgtanθ,水平向右D.mg,竖直向上
3.如图5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A和B,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()
A.两物体沿切向方向滑动
B.两物体均沿半径方向滑动,离圆盘圆心越来越远
C.两物体仍随圆盘一起做圆周运动,不发生滑动
D.物体B仍随圆盘一起做匀速圆周运动,物体A发生滑动,离圆盘圆心越来越远
4.在探究超重和失重规律时,某体重为G的同学站在一压力传感器上完成一次下蹲动作。
传感器和计算机相连,经计算机处理后得到的压力F随时间t变化的图象应该是
5.如图所示,质量均为m的物体A、B通过一个劲度系数k的轻弹簧相连,开始时B放在地面上,A、B均处于静止状态,现通过细绳将A加速向上拉起,当B刚要离开地面时,则A上升距离为L,假设弹簧一直在弹性限度内,则()
A:
B:
C:
D:
6.某人站在楼上水平抛出一个小球,球离手时速度为v0,落地时速度为v,忽略空气阻力,在图中正确表示在同样时间内速度矢量的变化情况的是图()
7.如图所示,斜面上固定有一与斜面垂直的挡板,另有一截面为1/4圆的光滑柱状物体甲放置于斜面上,半径与甲相等的光滑球乙被夹在甲与挡板之间,没有与斜面接触而处于静止状态。
现在从球心O1处对甲施加一平行于斜面向下的力F,使甲沿斜面方向向下移动,设乙对挡板的压力大小为F1,甲对斜面的压力大小为F2,在此过程中( )
A.F1缓慢增大,F2缓慢增大
B.F1缓慢增大,F2缓慢减小
C.F1缓慢减小,F2缓慢增大
D.F1缓慢减小,F2保持不变
8.质量相等的甲、乙两物体从离地面相同高度同时由静止开始下落,由于两物体的形状不同,运动中受到的空气阻力不同,将释放时刻作为t=0时刻,两物体的速度图象如图所示。
则下列判断正确的是
A.t0时刻之前,甲物体受到的空气阻力总是大于乙物体受到的空气阻力
B.t0时刻之后,甲物体受到的空气阻力总是小于乙物体受到的空气阻力
C.t0时刻甲、乙两物体到达同一高度
D.t0时刻之前甲下落的高度小于乙物体下落的高度
9.如图所示,质量为m的物体用细绳拴住放在水平粗糙传送带上,物体距传送带左端距离为L,稳定时绳与水平方向的夹角为θ,当传送带分别以v1、v2的速度作逆时针转动时(v1<v2),绳中的拉力分别为Fl、F2;若剪断细绳时,物体到达左端的时间分别为tl、t2,则下列说法正确的是( )
A.Fl<F2B.F1=F2C.tl>t2D.tl 10.某同学在学习中记录了一些与地球、月球有关的数据资料如表所示,利用这些数据来计算地球表面对月球表面间的距离s,则下列结果中正确的是() A. B. C. D. 11.如图所示,A、B两长方体叠放在一起,放在光滑的水平面上。 物体从静止开始受到一个水平变力的作用,该力与时间的关系如图所示,运动过程中A、B始终保持相对静止。 则在0~2t0时间内,下列说法正 A.t0时刻,A、B间的静摩擦力最大 B.t0时刻,A、B的速度最大 C.0时刻和2t0时刻,A、B间的静摩擦力最大 D.2t0时刻,A、B离出发点最远 12.在水平地面上M点的正上方某一高度处,将球S1以初速度v1水平向右抛出,同时在M点右方地面上N点处,将球S2以初速度v2斜向左上方抛出,两球恰在M、N连线的中点正上方相遇,不计空气阻力,则两球从抛出到相遇过程中( ) A.初速度大小关系为v1=v2B.速度变化量相等 C.水平位移大小相等D.都不是匀变速运动 13.一辆质量为m的汽车在发动机牵引力F的作用下,沿水平方向运动.在t0时刻关闭发动机,其运动的v-t A.加速过程与减速过程的平均速度比为1: 2 B.加速过程与减速过程的位移大小之比为1: 2 C.汽车牵引力F与所受阻力大小比为3: 1 D.汽车牵引力F做的功为 14.在如右上图所示装置中,轻质滑轮悬挂在绳间,两物体质量分别为m1、m2,悬点a、b间的距离远大于滑轮的直径,不计一切摩擦,整个装置处于静止状态.则 A.α一定等于βB.m1一定大于m2C.m1一定小于m2D.ml可能等于m2, 15.如图所示,水平传送带以速度v1匀速运动,小物体P、Q由通过定滑轮且不可伸长的轻绳相连,t=0时刻P在传送带左端具有速度v2,P与定滑轮间的绳水平,t=t0时刻P离开传送带。 不计定滑轮质量和摩擦, 二.实验题 16.利用如右下图所示的装置可以探索滑动摩擦力f与正压力FN之间的关系,请回答下列问题: ①适当添加钩码,使其能够带动小车向右运动。 ②多次在木块上添加砝码以改变压力。 尽可能多测几组数据。 实验中应该测量和记录的数据是。 ③如果用图像法处理实验数据,以摩擦力f为横轴,正压力FN为纵轴,如实验步骤正确,得到的应是一条 (选填“直线”或“曲线”),这条线的斜率表示的物理意义是。 ④正确的实验结论是 17.某实验小组利用如图甲所示的装置验证牛顿第二定律(交变电流的频率为50Hz。 (1)如图乙所示是某小组在实验中,由打点计时器得到的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中s1=4.31cm、s2=4.81cm、s3=5.33cm、s4=5.82cm、s5=6.30cm、s6=6.80cm,则打下A点时小车的瞬时速度大小是m/s,小车运动的加速度的大小是m/s2(计算保留两位有效数字) (2)另一小组在该实验中得到了如下一组实验数据: 请在如图所示的坐标系中画出a-F的图线。 (多选题)从图中可以发现实验操作中存在的问题可能是。 A.实验中没有平衡摩擦力 B.实验中平衡摩擦力时木板倾角过小 C.实验中平衡摩擦力时木板倾角过大 D.实验中小车质量太大 E.实验中砂桶和砂的质量太大 三.计算题 18.宇航员在一行星上以10m/s的初速度竖直上抛一质量为0.2kg的物体,不计阻力,经2.5s后落回手中,已知该星球半径为7220km. (1)该星球表面的重力加速度 是多大? (2)要使物体沿水平方向抛出而不落回星球表面,沿星球表面抛出的速度至少是多大? 19.如图所示,质量为M的直角三棱柱A放在水平地面上,三棱柱的斜面是光滑的,且斜面倾角为θ,质量为m的光滑球放在三棱柱和光滑竖直墙壁之间,A和B都处于静止状态,求地面对三棱柱的支持力和摩擦力各为多少? 20.如图所示一个小球从高h=10m如图所示,一个小球从高h=10m处以水平速度v0=10m/s抛出,撞在倾角为θ=45°的斜面p点,已知AC=5m求: (1)P、C之间的距离 (2)小球撞击P点时的速度的大小和方向 21.如图所示,一质量为M的人站在台秤上,手拿一个质量为m、悬线长为R的小球,在竖直平面内使小球做圆周运动,且小球恰好能通过圆轨道的最高点。 求台秤示数的变化范围。 22.如图是利用传送带装运煤块的示意图.已知传送带的倾角θ=37°,煤块与传送带间的动摩擦因数µ=0.8,传送带的主动轮和从动轮半径相等,主动轮上边缘与运煤车底板间的竖直高度H=1.8m,与运煤车车箱中心的水平距离x=1.2m.现在传送带底端由静止释放煤块(可视为质点),煤块在传送带的作用下先做匀加速直线运动,后与传送带一起做匀速运动,到达主动轮时绕轮轴做匀速圆周运动.要使煤块在轮的最高点水平抛出并落在车箱中心,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求: (1)传送带匀速运动的速度v及主动轮的半径R; (2)煤块在传送带上由静止开始做匀加速运动所用的时间t. (参考答案) 1-7CABBACD8.BD9.BC10.ABD11.BCD12.BC13.BCD14.AD15BC 16.测量木块和其上砝码的总重力;记录弹簧秤的示数;直线;表示动摩擦因数的倒数;滑动摩擦力f与正压力FN成正比 17. (1)0.56m/s;0.46m/s2; (2)如图所示: AB 18试题分析: (1)设该星球表面的重力加速度为g,依题意得: S=V0 t- 将S=0 V0 ="10"m/s t="2.5"s代入得g="8"m/s2 (2)依题意得mg = m R="7220"km V="7600"m/s 19、试题分析: 选取A和B整体为研究对象,根据平衡条件有: N-(M+m)g=0, F=F f 可得N=(M+m)g 再以B为研究对象,处于平衡状态,根据平衡条件有: 竖直方向上: F AB cosθ=mg 水平方向上: F AB sinθ=F 解得F=mgtanθ,所以F f =F=mgtanθ. 21、 (2)小球通过最低点时,据牛顿第二定律有 解得 所以台秤的最大示数为 由机械能守恒有 由牛顿第二定律有: 解得悬线拉力 其分力 当 ,即 时,台秤的最小示数为 22、 (1)由平抛运动的规律, 得x=vtH=1/2gt2 代入数据解得v=2m/s 要使煤块在轮的最高点做平抛运动,则煤块到达轮的最高点时对轮的压力为零, 由牛顿第二定律,得mg=mv2/R 代入数据得R=0.4m (2)由牛顿第二定律F=ma得 a=Fm=µgcosθ-gsinθ=0.4m/s2 由v=v0+at得 t=va=5s 答: (1)传送带匀速运动的速度v为2m/s,主动轮的半径R为0.4m. (2)煤块在传送带上由静止开始做匀加速运动所用的时间t为5s.
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