山西省应县第一中学校2020届高三物理9月月考试题时间:100分钟满分:110分一、单项选择题。(每题4分,共40分。)1.2017年10月9日至2017年10月15日,中国大学生方程式汽车大赛在襄阳举行,图甲是1号赛车的v-t图象,图乙是2号赛车的a-t图象,由图象可知下列结论正确的是()A.1号赛车在0~1s内的加速度方向与2s~4s内的加速度方向相同B.1号赛车在0~1s内的运动方向与2s~4s内的运动方向相反C.2号赛车在4s末的速度大小为10m/sD.2号赛车在0~4s内速度的变化量大小为10m/s2.在新疆吐鲁番的葡萄烘干房内,果农用图示支架悬挂葡萄。OA、OB为承重的轻杆,AOB始终在竖直平面内,OA可绕A点自由转动,OB与OA通过铰链连接,可绕0点自由转动,且OB的长度可调节,现将新鲜葡萄用细线挂于0点,保持OA不动,调节OB的长度让B端沿地面上的AB连线向左缓慢移动,OA杆所受作用力大小为F1,OB杆所受的作用力大小为F2,∠AOB由锐角变为钝角的过程中,下列判断正确的是()A.F1逐渐变大,F2先变小后变大B.F1先变小后变大,F2逐渐变大C.F1逐渐变小,F2逐渐变小D.F1逐渐变大,F2逐渐变大3.如图所示,质量为M的斜面静置在水平地面上,斜面上有一质量为m的小物块,水平力F作用在小物块上时,两者均保持静止,斜面受到水平地面的静摩擦力为f1,小物块受到斜面的静摩擦力为f2.现使F逐渐增大,两者仍处于静止状态,则()A.f1、f2都增大B.f1、f2都不一定增大C.f1不一定增大,f2一定增大D.f1一定增大,f2不一定增大4.如图所示,小球A位于斜面上,小球B与小球A位于同一高度,现将小球A、B分别以v1和v2的速度水平抛出,都落在了倾角为45°的斜面上的同一点,且小球B恰好垂直打到斜面上,不计空气阻力,则v1∶v2为()A.3∶2B.2∶1C.1∶1D.1∶25.游乐园里有一种叫“飞椅”的游乐项目,简化后的示意图如图所示.已知飞椅用钢绳系着,钢绳上端的悬点固定在顶部水平转盘上的圆周上.转盘绕穿过其中心的竖直轴匀速转动.稳定后,每根钢绳(含飞椅及游客)与转轴在同一竖直平面内.图中P、Q两位游客悬于同一个圆周上,P所在钢绳的长度大于Q所在钢绳的长度,钢绳与竖直方向的夹角分别为θ1、θ2.不计钢绳的重力.下列判断正确的是()A.P、Q两个飞椅的线速度大小相同B.无论两个游客的质量分别有多大,θ1一定大于θ2C.如果两个游客的质量相同,则有θ1等于θ2D.如果两个游客的质量相同,则Q的向心力一定大于P的向心力6.2018年2月12日,我国以“一箭双星”方式成功发射“北斗三号工程”的两颗组网卫星.已知某北斗导航卫星在离地高度为21500千米的圆形轨道上运行,地球同步卫星离地的高度约为36000千米.下列说法正确的是()A.此北斗导航卫星绕地球运动的周期大于24小时B.此北斗导航卫星的角速度大于地球同步卫星的角速度C.此北斗导航卫星的线速度小于地球同步卫星的线速度D.此北斗导航卫星的加速度小于地球同步卫星的加速度7.如图所示,在倾角为θ的斜面上,以速度v0水平抛出一个质量为m的小球(斜面足够长,重力加速度为g),则在小球从开始运动到小球距离斜面最大距离的过程中,下列说法中错误的是()A.重力做功W=mv20tan2θ2B.速度的变化量Δv=v0tanθC.运动时间t=v0tanθD.重力的平均功率P=mgv0tanθ28.如图为码头拖船作业的示意图,质量为m的汽车在平直路面上运动,用跨过光滑定滑轮的轻绳牵引轮船,汽车与定滑轮之间的轻绳始终水平.当牵引轮船的轻绳与水平方向的夹角为θ时,轮船的加速度大小为a,轻绳的拉力对船做功的功率为P,汽车受到的阻力大小为Ff,轮船的速度大小为v,则下列说法不正确的是()A.此时汽车的加速度为a车=acosθB.此时绳的拉力大小为FT=PvcosθC.此时汽车的速度为v车=vcosθD.此时汽车牵引力的功率P车=P+(Ff+macosθ)vcosθ9.如图所示,一个可视为质点的滑块从高H=12m处的A点由静止沿光滑的轨道AB滑下,进入半径为r=4m的竖直圆环,圆环内轨道与滑块间的动摩擦因数处处相同,当滑块到达圆环顶点C时,滑块对轨道的压力恰好为零,滑块继续沿CFB滑下,进入光滑轨道BD,且到达高度为h的D点时速度为零,则h的值可能为(重力加速度大小g取10m/s2)()A.8mB.9mC.10mD.11m10.如图甲所示,一质量为m的物块在t=0时刻,以初速度v0从足够长、倾角为θ的粗糙斜面底端向上滑行,物块速度随时间变化的图象如图乙所示.t0时刻物块到达最高点,3t0时刻物块又返回底端.下列说法正确的是()A.物块从开始运动到返回底端的过程中重力的冲量为3mgt0·cosθB.物块从t=0时刻开始运动到返回底端的过程中动量的变化量为32mv0C.斜面倾角θ的正弦值为5v08gt0D.不能求出3t0时间内物块克服摩擦力所做的功二、多项选择题。(全选对的每题4分,漏选的每题2分,选错的0分。)11.如图所示,质量分别为m1、m2的两个物体A、B通过轻弹簧连接,在力F的作用下一起沿水平方向做匀速直线运动(A在地面上,B在空中),力F与水平方向成θ角。则A所受支持力FN和摩擦力f满足()A.FN=m1g+m2g-FsinθB.FN=m1g+m2g-FcosθC.f=FcosθD.f=Fsinθ12.如图所示,一轻质弹簧上端固定在天花板上,下端栓接质量为m的小球,小球放在倾角为30°的光滑固定斜面上,整体处于平衡状态时,弹簧与竖直方向成30°角,重力加速度为g,则()A.平衡时,斜面对小球的作用力大小为3mg2B.若将斜面突然移走,则移走瞬间小球的加速度大小为3g2C.若将弹簧剪断,则剪断的瞬间小球的加速度大小为g2D.若将弹簧换成原长相同但劲度系数更大的另一轻弹簧,系统重新达到平衡时,弹簧仍处于拉伸状态,此时斜面对小球的作用力变小13.如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m的小滑块.木板受到水平拉力F作用时,用传感器测出长木板的加速度a与水平拉力F的关系如图乙所示,重力加速度g=10m/s2,下列说法正确的是()A.小滑块的质量m=2kgB.小滑块与长木板之间的动摩擦因数为0.1C.当水平拉力F=7N时,长木板的加速度大小为3m/s2D.当水平拉力F增大时,小滑块的加速度一定增大14.如图所示,质量为M、半径为R的ABC凹槽(为光滑圆槽的一部分)静止在光滑水平面上,B为最低点,BC为14圆弧,OA与竖直方向夹角θ=60°,其右侧紧贴竖直墙壁PQ.一质量为m的小物块(可视为质点)从D处水平抛出,同时将ABC凹槽锁定在地面上,小物块恰好从A点无碰撞的射入凹槽,当其到达B点时解除锁定,小物块刚好能达到C点.不计空气阻力,重力加速度为g.则下列说法正确的是()A.从D点抛出的初速度为v0=gR2,D点距A点高度差为h=3R8B.小球第一次过B点时对槽底的压力大小为2mgC.小球从C点到B点过程中,竖直墙壁对槽的冲量为I=m2gR,方向水平向左D.小球从C到B向A运动的过程中,以小球、槽ABC作为一个系统,机械能守恒、动量守恒三、实验题。(15题6分,16题8分。)15.某同学探究钩码的加速度与合力的关系,其实验装置如图所示.一端带有定滑轮的长木板固定在桌面上,用轻绳绕过定滑轮及光滑的动滑轮将滑块与弹簧测力计相连.实验中保持钩码的质量不变,在滑块上增加砝码进行多次测量,每一次滑块均从同一位置P由静止开始释放,在钩码带动下滑块向右运动,此过程中,记录弹簧测力计的示数F和光电门遮光时间t,用弹簧测力计测出钩码的重力G,用刻度尺测出P与光电门间的距离s,用螺旋测微器测出滑块上窄片的宽度d.(1)实验中________(填“需要”或“不需要”)平衡滑块受到的滑动摩擦力.(2)钩码的加速度大小a=________(用含有d、t、s的表达式表示).(3)根据实验数据绘出的下列四幅图像中,最符合本实验实际情况的是________.(填选项前的字母)16.某课外活动小组利用竖直上抛运动验证机械能守恒定律。(1)某同学用20分度游标卡尺测量小球的直径,读数如图甲所示,小球直径为________cm。图乙所示弹射装置将小球竖直向上抛出,先后通过光电门A、B,计时装置测出小球通过A、B的时间分别为2.55m/s、5.15m/s,由此可知小球通过光电门A、B时的速度分别为vA、vB,其中vA=______m/s。(2)用刻度尺测出光电门A、B间的距离h,已知当地的重力加速度为g,只须比较__________(用题目中涉及的物理量符号表示)是否相等,就可以验证机械能是否守恒。(3)通过多次实验发现,小球通过光电门A的时间越短,(2)中要验证的两数值差越大,试分析实验中产生误差的主要原因是________________________。四,计算题17.原地纵跳摸高是篮球和羽毛球重要的训练项目.已知质量m=60kg的运动员原地摸高为2.05m,比赛过程中,该运动员重心先下蹲0.5m,经过充分调整后,发力跳起摸到了2.85m的高度.假设运动员起跳时为匀加速运动,取g=10m/s2,求:(1)该运动员离开地面时的速度大小为多少;(2)起跳过程中运动员对地面的压力;(3)从开始起跳到双脚落地需要多少时间?18.如图甲所示,有一倾角θ=30°的光滑固定斜面,在与斜面底端相接的水平面上放一质量为M的木板。开始时质量m=1kg的滑块在水平向左的力F作用下静止在斜面上,现将力F变为水平向右,当滑块滑到木板上时撤去力F,滑块滑上木板的过程不考虑能量损失。此后滑块和木板在水平面上运动的v-t图象如图乙所示,g=10m/s2。求:(1)水平作用力F的大小。(2)滑块开始下滑时的高度。(3)木板的质量。19.如图所示,在竖直平面内有一个粗糙的14圆弧轨道,其半径R=0.4m,轨道的最低点距地面高度h=0.45m.一质量m=0.1kg的小滑块从轨道的最高点A由静止释放,到达最低点B时以一定的水平速度离开轨道,落地点C距轨道最低点的水平距离x=0.6m.空气阻力不计,g取10m/s2,求:(结果保留两位有效数字)(1)小滑块离开轨道时的速度大小;(2)小滑块运动到轨道最低点时,对轨道的压力大小;(3)小滑块在轨道上运动的过程中,克服摩擦力所做的功.20.如图,在高h1=30m的光滑水平平台上,质量m=1kg的小物块压缩弹簧后被锁扣K锁住,储存了一定量的弹性势能Ep.若打开锁扣K,物块将以一定的水平速度v1向右滑下平台,做平抛运动,并恰好能从光滑圆弧形轨道BC的B点沿切线方向进入圆弧形轨道.B点的高度h2=15m,圆弧轨道的圆心O与平台等高,轨道最低点C的切线水平,并与地面上长为L=70m的水平粗糙轨道CD平滑连接;小物块沿轨道BCD运动与右边墙壁发生碰撞,g取10m/s2.求:(1)小物块由A到B的运动时间;(2)小物块原来压缩弹簧时储存的弹性势能Ep的大小;(3)若小物块与墙壁只发生一次碰撞,碰后速度等大反向,运动至C点停止,试求动摩擦因数μ.高三月考二物理参考答案2019.91.D2.A3.D4.D5.B6.B7.C8.C9.B10.C11.AC12.CD13.AC14.AC15.(1)不需要(2)d24st2;(3)A.16.(1)1.024(4.0或4.00也对)(2)gh和22Av-22Bv(3)小球上升过程中受到空气阻力的作用,速度越大,所受阻力越大17.(1)4m/s(2)1560N方向向下(3)1.05s解析(1)从开始起跳到脚离开地面重心上升h1=0.5m,离开地面到上升到最高点的过程中,重心上升距离h2=0.8m,根据速度位移关系v2=2gh2,解得v=4m/s.(2)脚未离地过程中,根据速度位移关系v2=2ah1,解得a=gh2h1=16m/s2,对人受力分析,根据牛顿第二定律有FN-mg=ma,得FN=1560N,由牛顿第三定律可知运动员对地面的压力为1560N,方向向下.(3)