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2013年10月月考试题


一、选择题(本题共 12 小题;每小题 4 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,有的 小题只有一个选项正确, 有的小题有多个选项正确。 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.许多科学家在自然科学发展过程中作出了重要贡献,下列叙述中正确的是( AB ) A.牛顿发现了万有引力定律 B.卡文迪许通过实验测出引力常量 C.开普勒发现地球对

周围物体的引力与太阳对行星的引力是相同性质的力 D.伽利略发现行星沿椭圆轨道绕太阳运动 2.平抛运动可以分解为水平和竖直方向的两个直线运动, 在同一坐标系中作出这 两个分运动的 v-t 图线,如图所示。若平抛运动的时间大于 2t1,下列说法中 正确的是( BD ) A.图线 1 表示竖直分运动的 v-t 图线 B.t1 时刻的速度方向与水平方向夹角为 45° C.t1 时间内的竖直位移与水平位移大小相等 D.2t1 时刻的速度大小为初速度大小的 5 倍 6.开口向上的半球形曲面的截面如图所示,直径 AB 水平。一小物块在曲面内 A 点以某一速 率开始下滑,曲面内各处动摩擦因数不同,因摩擦作用物块下滑时速率不变,则下列说法正 确的是( BC ) A.物块运动过程中加速度始终为零 B.物块所受合外力大小不变,方向时刻在变化 C.在滑到最低点 C 以前,物块所受摩擦力大小逐渐变小 D.滑到最低点 C 时,物块所受重力的瞬时功率达到最大 7. 如图所示,光滑斜面固定在水平面上,顶端 O 有一小球,从静止释放, 运动到底端 B 的时间是 t1 ,若给小球不同的水平初速度,落到斜面上的 A 点,经过的时间是 t 2 ,落到斜面底端 B 点,经过的时间是 t3 ,落到水平面上 的 C 点,经过的时间是 t 4 ,则( BD ) A. t2 ? t1 B. t3 ? t2 C. t4 ? t3 D. t1 ? t4 10. 如图所示, 水平传送带 A、 两端相距 S=3.5m, B 工件与传送带间的动摩擦因数μ =0.1。 工件滑上 A 端瞬时速度 VA=4 m/s,达到 B 端的瞬时速度 设为 VB,则( ABC ) A.若传送带不动,则 VB=3m/s B.若传送带以速度 V=4m/s 逆时针匀速转动,VB=3m/s C.若传送带以速度 V=2m/s 顺时针匀速转动,VB=3m/s D.若传送带以速度 V=2m/s 顺时针匀速转动,VB=2m/s 二、实验题 13. 某实验小组采用图所示的装置探究“动能定理” ,图中小车中可放置砝码,实验中,小 车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面,打点针时器工作频率为 50 Hz. (1)实验的部分步骤如下: ①在小车中放入砝码,把纸带穿过打点计时器,连 在小车后端,用细线跨过定滑轮连接小车和钩码; ②将小车停在打点计时器附近,先 , 再 ,小车拖动纸带,打点计时器在纸带 上打下一列点, ;

③改变钩码或小车中砝码的数量,更换纸带,重复②的操作。 (2)如图是钩码质量为 0.03 kg,砝码质量为 0.02 kg 时得到的一条纸带,在纸带上选择 起始点 0 及 A、B、C、D 和 E 五个计数点,可获得各计数点到 0 的距离 S 及对应时刻小车的 瞬时速度 v,请将 C 点的测量结果填在表 1 中的相应位置.

(3) 在上述的运动过程中, 对于钩码、 砝码和小车组成的系统, 做正功, 做负功. 2 2 2 (4)实验小组根据实验数据绘出了图中的图线(其中Δ v =v -v 0),根据图线可获得的结论 是 .要验证“动能定理” ,还需要 测量的物理量是摩擦力和 . 表 1 纸带的测量结果 测量点 0 A B C D E 7.15 9.41 0.54 0.60 S/cm 0.00 1.51 3.20 v/(m?s ) 0.35 0.40 0.45
-1

三、计算题(解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不给 分。有数字计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。) 14. 两个行星各有一个卫星绕其表面运行,已知两个卫星的周期之比为 1∶3,两行星半径 之比为 3∶1 ,求: (1)两行星密度之比为多少?(2)两行星表面处重力加速度之比为多 少?

15.如图所示在光滑水平 Oxy 平面的 ABCD 区域内, 小球在区域 ABEO 和 MNCD 水平方向均仅受 到大小皆为 F 的水平恒力, ABEO 区域 F 力的方向沿 X 轴负方向, MNCD 区域 F 力的方向 在 在 沿 y 轴负方向,在中间的 DENM 区域不受任何水平力的作用。两恒力区域的边界均是边长为 L 的正方形,即 AO=OM=MD=DC=L,如图所示。 (1)在该区域 AB 边的中点处由静止释放一小球,求小球离开 ABCD 区域的位置坐标.

(2)在 ABEO 区域内适当位置由静止释放小球,小球恰能从 ABCD 区域左下角 D 处(即 X 轴 上 X=-2L 处)离开,求所有释放点的位置坐标满足的关系。

16. 如图半径分别为 2R 和 R 的甲、乙两光滑圆形轨道固定放置在同一竖直平面内,两轨道 之间由一条水平轨道 CD 相连,曲面轨道与水平面轨道在 B 处光滑连接(物块经过 B 点时没 有机械能损失) ,现有一小物块从斜面上高 h 处的 A 点由静止释放,曲面轨道以及水平轨道 BC 段是光滑的, 小物块与 CD 段以及 D 右侧的水平轨道间的动摩擦因数均为 μ 。 已知小物块 通过甲轨道最高点时与轨道间压力为物块重力的 3 倍,而后经过有摩擦的 CD 段后又进入乙 轨道运动。 (1)求初始释放物块的高度 h (2) 为避免出现小物块脱离圆形轨道乙而发生撞轨现象, CD 段的长度应满足什么条件? 则

黑龙江省哈尔滨三中 2013 届高三 10 月月考物理答案
一、选择题

二、实验题 13、 (1)接通电源,放开小车 ,关闭电源 (2)5.08±0.01 , 0.49 (3)钩码的重力,摩擦力(4)△V2 与 S 成正比,小车的质量 。 三、计算题

15、 (1)加速 V02 ? 2aL --------- ①

L ? V0t ---------- ②
t? L ? V0 L 2aL
---------- ③

y?

1 2 1 L2 L at ? a ? ----------④ 2 2 2aL 4
L )---------- ⑤ 4

得 P( ? 2 L ,

(2)设释放点的坐标为(x,y)

V02 ? 2ax --------- ⑥

L ? V0t --------- ⑦
y? 1 2 1 L2 L2 at ? a ? --------- ⑧ 2 2 2ax 4 x
1 2 mV p ---------- ① 2

评分细则: ①②③⑧各 2 分,④⑤⑥⑦各 1 分,共 12 分。 16、 (1) mg (h ? 4 R) ?

mg? N p ? m

V p2 2R

---------- ②

已知 N p ? 3mg 得 h ? 8 R ---------- ③ (2)若能通过最高点有:

mg (h ? 2 R) ? ?mgx ?

1 2 mv Q ---------- ④ 2

NQ ? m g ? m
因为 NQ ? 0 得x ?

VQ

2

R

---------- ⑤

所以有 VQ ?

gR ---------- ⑥

h ? 2R

?

?

2 VQ

2?g

得x ?

11R ---------- ⑦ 2?

若不能到达圆心对应的水平线以上,则速度可减小到零,设能上升的高度为 h’, 有: mg(h ? h' ) ? ?mgx ? 0 ---------- ⑧

h' ? R ---------- ⑨
得x?

7R

?

---------- ⑩

评分细则:①④⑦⑧⑩各 2 分,②③⑤⑥⑨各 1 分,共 15 分。

辽宁省实验中学分校 2013 届高三上学期 10 月月考物 理试题
5.同步卫星的加速度为 a1,地面附近卫星的加速度为 a2,地球赤道上物体随地球自转的向 心加速度为 a3,则 D A. a1> a2> a3 B. a3> a2> a1 C. a2> a3> a1 D. a2> a1> a3 10. 如图所示,圆锥摆甲乙的摆长之比为 2∶1,两摆球的质量相同,今使两圆锥摆做顶角分

别为 30°、60°的圆锥摆运动,则

A.两摆球的向心加速度之比为 1∶3 B.两圆锥摆的运动周期之比为 2∶1 C.摆球的线速度之比为 1∶1 D.摆球的角速度之比为 1∶2 二.填空题(共 12 分,每空 6 分) 11.在研究平抛物体运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹, 小方格的边长 l =1.25cm,若小球在平抛运动中先后经过的几个位置 如图中的 a、b、c、d 所示,则小球平抛的初速度的计算式为 v 0 =___ ___(用 l 、g 表示),其值是__(g 取 9.8m/s2). 三.计算题(共 28 分,12 题 12 分,13 题 16 分) 12.一辆质量 m ? 5 ? 10 3 kg 的汽车,额定功率 Pm ? 60kW,在水平路面上从静止开始以 0.5m/s2 的加速度作匀加速直线运动,设汽车所受阻力为车重的 0.1 倍,试问: (1)汽车在匀加速运动过程中,发动机的功率 P 如何变化? (2)汽车的最大速度 ? m 是多少? (3)汽车匀加速直线运动的时间是多少?匀加速运动的最大速度是多少?

13. 如图所示,位于竖直平面上有 1/4 圆弧的光滑轨道,半 径为 R,OB 沿竖直方向,圆弧轨道上端 A 点距地面高度为 H。当把质量为 m 的钢球从 A 点静 止释放,最后落在了水平地面的 C 点处。若本地的重力加速度为 g,且不计空气阻力。请导 出: (1)钢球运动到 B 点的瞬间受到的支持力多大? (2)钢球落地点 C 距 B 点的水平距离 s 为多少? (3)比值 R/H 为多少时,小球落地点 C 距 B 点的水平距离 s 最大?这个最大值是多少?

高三物理月考答案

Pm 6 ? 10 4 ? ? 12 (m/s) 分) (2) ? m ? (3 f 0.1 ? 5 ? 10 3 ? 10
(3)设汽车维持匀加速直线运动的时间为 t ,则有

F ? f ? ma   F ? f ? ma

Pm ? F?  ?= t?

?
a

pm (3 ? 8 (m/s) 分) F

?

8 (3 ? 16 (s) 分) 0.5

有 m ? v /2 ① g m R
2

小球沿圆弧做圆周运动,在 B 点由牛顿第二定律 有 Nm v R ? ? / ② gm B
2

解①②得 N?m (4 分) B 3g

(3)由 sH ? ( H ?? ( 44 [? ) 可知 R RH ) 2 ] R ?
2 1 / 2 2 2 1 / 2

∴当 R s sm m (8 分) // 有 ( 2 H 大s) ? 最或 1 2 值a 时a ,? R , 且 H ? m as x x x

山西省山西大学附属中学 2013 届高三 10 月月考 物理试题
一、不定项选择题(每题 4 分,共 60 分) 1.一质点做初速度为零的匀加速直线运动,则此质点在第 1 个 2 s 内、第 2 个 2 s 内和 第 5 s 内的位移之比为 ( C ) A.2∶5∶6 B.2∶8∶1 C.4∶12∶9 D.2∶2∶5 4.两个小球分别拴在一根轻绳两端,当一人用手拿住一球将它们从三楼阳台上由静止 释放时,两球先后落地的时间差为 t1;若将它们从四楼阳台上由静止释放两球时,它们落 地的时间差为 t2(不计空气阻力),则 t1、t2 满足( A.t1=t2 C.t1>t2 B.t1<t2 D.都有可能 C )

6.两物体从不同高度自由下落,同时落地。第一个物体下落时间为 t,第二个物体下落时 间为 t/2,当第二个物体开始下落时,两物体相距( D )

A.gt B. 3gt /8 C. 3gt /4 D. gt /4 8.两辆完全相同的汽车 A、B,沿平直的公路一前一后匀速行驶,速度均为 v0,若前车 A 突 然以恒定的加速度刹车,在它刚停住后,后车 B 以前车 A 刹车时的加速度开始刹车,已知 前车 A 刹车过程中所行驶的距离为 S,若要保证两辆车在上述过程中不相撞,则两车在匀速 行驶时保持的距离至少应为( B ) A.S B.2S C.3S D.4S 9.取一根长 2m 左右的细线,5 个铁垫圈和一个金属盘.在线端系上第一个垫
2 2 2 2

圈 1, 12cm 再系一个垫圈 2, 隔 以后垫圈之间的距离分别为 36cm、 60cm、 84cm, 如图所示。站在椅子上,向上提起线的上端,让线自由垂下,且第一个垫圈 紧靠放在地上的金属盘.松手后开始计时,若不计空气阻力,则第 2、3、4、 5 个垫圈( )

A.落到盘上的时间间隔越来越大 B.落到盘上的时间间隔相等 C.依次落到盘上的时间关系为 1:2 :3 :4 D.依次落到盘上的时间关系为 1: ( 2 -1) : ( 3 - 2 ): (2- 3 )

14.如图所示,物块 A 放在倾斜的木板上,已知木板的倾角 α 分别为 30° 45° 和 时物块所受 摩擦力的大小恰好相同,则物块和木板间的动摩擦因数为( C ) 1 A.. 2 B. 3 2 C. 2 2 D. 5 2

15.如图所示,在水平传送带上有三个质量分别为 m1、m2、m3 的木块 1、2、3, 1 和 2 及 2 和 3 间分别用原长为 L,劲度系数为 k 的轻弹簧连接起来,木 块与传送带间的动摩擦因数均为 μ,现用水平细绳将木块 1 固定在左边的墙上, 传送带按图示方向匀速运动, 当三个木块 达到平衡后,1、3 两木块之间的距离是( B ) μ?m2+m3?g A.2L+ k μ?m1+m2+m3?g C.2L+ k 问:(1)直杆下端 B 穿过圆筒的时间是多少? (2)整个直杆 AB 穿过圆筒的时间是多少? μ?m2+2m3?g B.2L+ k μm3g D.2L+ k

18.如图所示,悬挂的直杆 AB 长为 a,在 B 以下 h 处,有一长为 b 的无底圆筒 CD.若将悬线剪断,

19.为了使航天员能适应在失重环境下的工作和生活,国家航天局组织对航天员进行失重训 4 练时需要创造出一种失重环境。航天员乘坐在总质量 m=5?10 kg 的训练飞机上,飞机以 200 m/s 的速度沿 30°倾角匀速爬升到 7000 m 高空时向上拉起,沿竖直方向以 v0=200 m/s 的初速度向上做匀减速直线运动,匀减速的加速度大小为 g.当飞机到最高点后立即掉头向 下,沿竖直方向以加速度 g 做加速运动,在这段时间内创造出完全失重的环境。当飞机离地 2000 m 高时,为了安全必须拉起,之后又可一次次重复为航天员提供失重训练。若飞机飞 行时所受的空气阻力 f=kv(k=900 N?s/m),每次飞机速度达到 350 m/s 后必须终止失重 2 训练(否则飞机可能失控)。求:(整个运动空间重力加速度 g 的大小均为 10 m/s ) (1)飞机一次上下运动为航天员创造的完全失重的时间。 (2)飞机从最高点下降到离地 4500 m 时飞机发动机的推力。

高三物理月考试题答案

三、计算题(第 17 题 11 分,18、19 题各 10 分,共 31 分) 17.0.56 m/s


18. 解;杆 AB 通过圆筒的时间应是杆的下端 B 刚到 C 点时算起, 到杆 AB 的上端 A 刚离开 D 时止,这段时间为所求。选择 B 点为参 考点,其位移分别为 h+b+a 和 h. 由自由落体运动规律有:

2h 1 2 h= 2 g t1 ,求得 t1 = g 2(h ? b ? a) 1 2 g h + b + a= 2 g t 2 得 t 2 = 2(h ? b ? a) 2h g t= - g
t?
∴(1)

2(h ? b) 2h ? g g

t?
(2)

2(h ? b ? a ) 2h ? g g

19. (1)55s

(2) 2.7x105N

沈阳二中 2012——2013 学年度第二阶段考试 高三(13 届)物理试题
命题人: 李红梅
说明:1.测试时间:90 分钟 总分:100 分

审校人: 刘艳伦

2.客观题、主观题均答在答题卡的相应位置上

第 I 卷 (40 分)
一.选择题(本题共 10 小题,每小题 4 分,共 40 分.每个小题所给出的四个选项中,有一 个或多个是正确的.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.如图所示,一个圆环竖直放置,OA、OB 是两个不可伸长的轻绳,两个绳子的结点在圆心 O 点,结点处悬挂一个重力为 G 的物体,保持 OA 绳子不动,让绳子 OB 的端点沿圆环逆时 针缓慢转动,在此过程中( CD ) A.OA 绳子张力逐渐增大,OB 绳的张力逐渐减小 B.OA,OB 绳子的张力都逐渐减小 C.OB 绳子张力最小时,OA 绳上的张力一定小于 G D.OA 绳子张力逐渐变小,OB 绳子的张力先减小后增大 3.质量分别为 m 和 2m 的物块 A、B 用轻弹簧相连.当用水平力 F 作用于 B 上使两物块在 光滑的水平面上共同向右加速运动时,弹簧的伸长量为 x1,如图 甲所示;当用同样大小的力 F 竖直提升 B 使两物块共同加速时, 弹簧的伸长量为 x2,如图乙所示,则 x1∶x2 等于( A ) A.1∶1 B.1∶2 C.1∶3 甲 乙 D.2:1 8.如图所示,轻质弹簧的一端与固定的竖直板 P 拴接,另一端与物体 A 相 连,物体 A 静止于光滑水平桌面上,右端接一细线,细线绕过光滑的 定滑轮与物体 B 相连.开始时用手托住 B,让细线恰好伸直,然后由静 止释放 B,直至 B 获得最大速度.下列有关该过程的分析正确的是 (ABD ) A.B 物体的机械能一直减小 B.B 物体的动能的增加量等于它所受重力与拉力做的功之和 C.B 物体机械能的减少量等于弹簧的弹性势能的增加量 D.细线拉力对 A 做的功等于 A 物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量

第 II 卷(满分 60 分)
二.填空题(本题共5小题,11—13题每空2分,14—15题每空3分,共计22分。请把答案填 写在答题纸的相应位置上。 )

13.小球 A 以初速度 v0 做竖直上抛运动,上升的最大高度 为 H。小球 B 以初速度 v0 沿着足够长的光滑斜面上滑;小 球 C 以初速度 v0 沿着光滑的圆轨道(O 为圆轨道的圆心, 圆轨道的半径为 R,且 R<H)从最低点上滑,如图所示。 则 B、C 两球上升的最大高度与 H 的关系为__________。

v0

v0

?O

H

v0

三、计算题(本题共 3 小题,共 38 分。第 16 题 10 分,第 17 题 14 分,第 18 题 14 分。要 求解答应写出必要的文字说明和相关方程以及重要的演算步骤,只 B 写出最后答案的不能得分,有数值计算的,答案中必须明确写出数 值和单位。)

A

16.一内壁光滑的环形细圆管,位于竖直平面内,环的半径为 R(比细管的半径大得多) .在 圆管中有两个直径比细管内径略小的小球(可视为质点) A 球的质量为 m1,B 球的质量为 . m2.它们沿环形圆管顺时针运动,经过最低点时的速度都为 v0.设 A 球运动到最低点时,B 球恰好运动到最高点,若要此时两球作用于圆管的合力为零,那么 m1、m2、R 与 v0 应满足的 关系式。 17.如图所示,质量 m=2 kg 的物体静止于水平地面的 A 处,A、B 间距 L=20 m.用大小 为 30 N,沿水平方向的外力拉此物体,经 t0=2 s 拉至 B 处.(已知 cos37° =0.8,sin37° =0.6. 取 g=10 m/s2) (1)求物体与地面间的动摩擦因数 μ; (2)用大小为 30 N,与水平方向成 37° 的力斜向上 拉此物体,使物体从 A 处由静止开始运动并能到达 B 处,求该力作用的最短时间 t.(计算结果保留一位有效数字)

沈阳二中 2012——2013 学年度第二阶段考试 高三(13 届)物理答案
1.CD 2.BC 3.A 4.BD 5.BC 6.AC 7.AD 8.ABD 9.ABD 10.CD 11.变小 不变 12. (1)4.00m/s2 (3.90~4.10m/s2 之间都正确) (2)小车质量 m;斜面上任意两点间的距离 l 及这两点的高度差 h. 13. H B ? H ? H C 14. 105,60 h7-h5 15. (1) 2T

(2) 图像的斜率接近 19.60 即可证明。

16. A 球通过圆管最低点时, 解: 圆管对球的压力竖直向上, 所以球对圆管的压力竖直向下. 若 要此时两球作用于圆管的合力为零,B 球对圆管的压力一定是竖直向上的,所以圆管对 B 球 的压力一定是竖直向下的. 由机械能守恒定律,B 球通过圆管最高点时的速度 v 满足方程

1 1 2 m2 v 2 ? m2 g ? 2 R ? m2 v0 2 2
根据牛顿运动定律 对于 A 球, N1 ? m1 g ? m1
2 v0 R

——2 分

——2 分

对于 B 球, N 2 ? m2 g ? m2 又 N1=N2 解得

v2 R

——2 分 ——2 分 ——2 分

2 v0 (m1 ? m2 ) ? (m1 ? 5m2 ) g ? 0 R

17.解:(1)物体做匀加速运动,则 1 L= a0t2 2 0 2L 解得 a0= 2 =10 m/s2 ——1 分 t0 由牛顿第二定律,有 F-f=ma0 由 f=μFN=μmg, ——2 分 f μ= =0.5 ——1 分 mg (2)设 F 作用的最短时间为 t,小车先以大小为 a 的加速度匀加速 t,撤去外力后,以大 小为 a′的加速度匀减速 t′到达 B 处,速度恰为 0,由牛顿第二定律,有 Fcos37° -μ(mg-Fsin37° )=ma ——2 分 F?cos37° +μsin37° ? 解得 a= -μg=11.5 m/s2 ——1 分 m f a′= =μg=5 m/s2 ——1 分 m 由于匀加速阶段的末速度即为匀减速阶段的初速度,因此有 at=a′t′ ——2 分 a 11.5 ∴t′= t= t=2.3 t 5 a′ 1 1 L= at2+ a′t′2 ——2 分 2 2 ∴t=
] ——

2L = a+2.32a′ ——2 分

2?20 =1 s 11.5+2.32?5

Eq ? m a
18.解: (1)

E?

U d
Uq dm

——2 分

所以, a ? (2)在 0 ?

——2 分

T 时间内,进入 A、B 板间的粒子,在电场力的作用下,先向右做匀加速运动, 4 T T 在 ? T 时间内再向右做匀减速运动,且在 0 ? 时间内,越迟进入 A、B 板间的粒子, 2 4
其加速过程越短,减速运动过程也相应地缩短,当速度为零后,粒子会反向向左加速运动。 由题意可知 0 ?

T T 时间内放出的粒子进入 A、B 板间,均能从 Q 孔射出,也就是说在 时 4 2

刻进入 A、B 板间的粒子是能射出 Q 孔的临界状态。——2 分 粒子在

T 时刻进入 A、B 间电场时,先加速,后减速,由于粒子刚好离开电场,说明它 4

离开电场的速度为零,由于加速和减速的对称性,故粒子的总位移为加速时位移的 2 倍,所 以有

1 T qUT 2 d ? 2 ? a( ) 2 ? ① 2 4 16m d

——2 分



d2 ?

qUT 2 16m

——2 分

(3)若情形(2)中的关系式①成立,则 t=0 时刻进入电场的粒子在电场中运动的时 间为最短(因只有加速过程) ,设最短时间为 tx,则有

1 2 at x ② ——1 分 2 T 3T 在 t ? 时刻进入电场的粒子在 t ? 的时刻射出电场,所以有粒子飞出电场的时间为 4 4 3T ?t ? ? tx ③ ——1 分 4 d?
由②③式得

?t 3 ? 2 ? T 4



——2 分

二、选择题:(本题共 8 小题,每小题 6 分,共 48 分.在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选 项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分) 15.如图所示,挡板垂直于斜面固定在斜面上,一滑块 m 放在斜面上,其上表面呈弧形且左 端最薄,一球 M 搁在挡板与弧形滑块上,一切摩擦均不计,用平行于斜面的拉力 F 拉住 弧形滑块,使球与滑块均静止.现将滑块平行于斜面向上拉过一较小的距离,球仍搁在 挡板与滑块上且处于静止状态,则与原来相比 A.挡板对球的弹力增大 B.滑块对球的弹力一定增大 C.斜面对滑块的弹力不变 D.拉力 F 减小 16. 如图所示, 、B 球的质量相等, A 弹簧的质量不计, 倾角为 θ 的斜面光滑,系统静止时, 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 BC A.两个小球的瞬时加速度均沿斜面向下,大小均为 gsinθ B.B 球的受力情况未变,瞬时加速度为零 C.A 球的瞬时加速度沿斜面向下,大小为 2gsinθ D.弹簧有收缩的趋势,B 球的瞬时加速度向上,A 球的瞬时加速度向下,瞬时加速度都 不为零 17.如图所示,质量不等的木块 A 和 B 的质量分别为 m1 和 m2,置于水平面上,A、B 于水平 面间动摩擦因数相同.当水平力 F 作用于左端 A 上,两物体一起作匀加速运动时,A、B 间作用力大小为 F1.当水平力 F 作用于右端 B 上,两物体一起作匀加速运动时,A、B 间 作用力大小为 F2,则 A. 在两次作用过程中,物体的加速度的大小相等 B. 在两次作用过程中,F1+F2 < F

C. 在两次作用过程中,F1+F2 > F D. 在两次作用过程中,

F1 m1 ? F2 m 2

18.如图所示,A、B 随水平圆盘绕轴匀速转动,物体 B 在 水平方向所受的作用力有 A.圆盘对 B 及 A 对 B 的摩擦力,两力都指向圆心 B.圆盘对 B 的摩擦力指向圆心,A 对 B 的摩擦力背离圆心 C.圆盘对 B 及 A 对 B 的摩擦力和向心力 D.圆盘对 B 的摩擦力和向心力 19.如图所示,距离水平地面高为 h 的飞机沿水平方向做匀加速直线运动,从飞机上以相对 地面的速度 v0 依次从 a、b、c 水平抛出甲、乙、丙三个物体,抛出的时间间隔均为 T, 三个物体分别落在水平地面上的 A、B、C 三点,若 AB=l1、AC=l2,不计空气阻力,下 列说法正确的是 C A.物体甲在空中运动的时间为 t 甲 < t 乙 < t 丙 B.飞机的加速度为

l 2 ? l1 T2

C.物体乙刚离开飞机时飞机的速度为

l2 2T

D.三个物体在空中运动时总在一条竖直线上 20.如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,内侧壁 半径为 R,小球半 径为 r,则下列说法正确的是 A.小球通过最高点时的最小速度 v min ?

g ?R ? r?

B.小球通过最高点时的最小速度 0<vmin< g ( R ? r ) C.小球在水平线 ab 以下的管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力 D.小球在水平线 ab 以上的管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力 21.河水的流速与离河岸的关系如图 甲所示,船在静水中速度与时间 的关系如图乙所示.若要使船以 最短时间渡河,则 A.船渡河的最短时间是 100 s B.船在行驶过程中,船头始终与河岸垂直 C.船在河水中航行的轨迹是一条直线 D.船在河水中的最大速度是 5 m/s ABD

第Ⅱ卷(必考题 129 分,选考题 45 分,共 174 分)
本卷包括必考题和选考题两部分。第 22—32 题为必考题,每个试题考生都做答;第 33 题—39 题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题(共 11 道题,129 分)
22.(4 分) 在研究弹簧的形变与外力的关系的实验中,将弹簧 水平放置测出其自然长度,然后竖直悬挂让其自然下垂, 在其下端竖直向下施加外力 F,实验过程是在弹簧的弹 性限度内进行的.用记录的外力 F 与弹簧的形变量 x 作 出的 F-x 图线如图所示,由图可知弹簧的劲度系数为 __________.图线不过原点的原因是由于____________. 23.(10 分) 右图为研究加速度和力的关系的实验装置。 (1)在本实验中,用钩码所受的重力大小当 做小车所受的________,用 DIS 系统(数字化实验系统)测小车的加速度。在改变所挂钩 码的数量,多次重复测量中,_______ (选填“需要”“不需要”)同时在小车上加减砝码。 (2)根据在某次实验中测得的多组数据可画出 a — F 关系图线。 (如图所示) 分析此图线 。 的 OA 段可得出的实验结论是__________,此图线的 AB 段明显偏离直线,造成此误差的主 要原因是_______(选填 A、B、C、D 其中一项) A.小车与轨道之间存在摩擦 B.导轨保持了水平状态 C.所挂钩码的总质量太大 D.所用小车的质量太大 (3)控制变量法是一种实验研究的方法,某同学为了探究影响平抛运动水平射程的因素, 通过改变抛出点的高度及初速度的方法做了 6 次实验,实验数据记录如表.以下探究方案符 合控制变量法的是_____________。 序号 1 2 3 4 5 6 抛出点的高度(m) 0.20 0.20 0.45 0.45 0.80 0.80 水平初速度(m/s) 2.0 3.0 2.0 4.0 2.0 6.0 水平射程(m) 0.40 0.60 0.60 1.20 0.80 2.40

A. 若探究水平射程与初速度的关系,可用表中序号为 1、3、5 的实验数据 B. 若探究水平射程与高度的关系,可用表中序号为 1、3、5 的实验数据 C. 若探究水平射程与高度的关系,可用表中序号为 2、4、6 的实验数据 D. 若探究水平射程与初速度的关系,可用表中序号为 2、4、6 的实验数据

24.(15 分) 如图所示,静止放在水平光滑的桌面上的纸带,其上有一质量为 m=1.0 kg 的铁块,它 与纸带右端的距离为 L=0.5 m,铁块与纸带间的动摩擦因数为μ =0.1.现用力 F 水平向左 将纸带从铁块下抽出, 当纸带全部抽出时铁块恰好到达桌面边缘, 铁块抛出后落地点离抛出 点的水平距离为 x=0.8 m.已知 g=10 m/s , 桌面高度为 H=0.8 m,不计纸带质量,不计铁块 大小,铁块不翻滚.求: (1)铁块抛出时速度大小; (2)纸带从铁块下抽出所用时间. 25.(18 分) 如图所示,传送带以一定速度沿水平方向匀速运动,将质量 m=1.0kg 的小物块轻轻放 在传送带上的 P 点,物块运动到 A 点后被水平抛出,小物块恰好无碰撞地沿圆弧切线从 B 点进入竖直光滑圆弧轨道下滑.B、C 为圆弧的两端点,其连线水平,轨道最低点为 O,已知 圆弧对应圆心角 θ =106°,圆弧半径 R=1.0m,A 点距水平面的高度 h=0.8m,小物块离开
2

C 点后恰好能无碰撞地沿固定斜面向上滑动, 经过 0.8s 小物块 第二次经过 D 点, 已知小物
1 2 块与斜面间的动摩擦因数 μ = .(取 sin53°=0.8,g=10m/s )求: 3 (1)小物块离开 A 点时的水平速度大小; (2)小物块经过 O 点时,轨道对它的支持 力大小; (3)斜面上 C、D 间的距离.

银川一中 2013 届高三第二次月考物理试卷参考答案
14. AD 15.C

16.BC [解析] 线烧断瞬间,弹簧弹力与原来相等,B 球受力平衡,aB=0,A 球所受合力 为 mgsinθ +kx=2mgsinθ ,故 aA=2gsinθ . 17.A 18.B [解析] A 随 B 做匀速圆周运动,它所需的向心力由 B 对 A 的摩擦力来提供,因此 B 对 A 的摩擦力指向圆心,A 对 B 的摩擦力背离圆心,圆盘对 B 的摩擦力指向圆心,才能使 B 受到指向圆心的合力,所以只有选项 B 正确. 1 2 19.C [解析] 物体甲在空中做平抛运动,在竖直方向上有 h= gt ,解得 t= 2 乙丙用时相等,选项 A 错误;AB 等于 ab,BC 等于 bc,由 Δ x=aT 可得 a=
2

2h ,甲

g

l2-2l1 ,选项 B T2 l2

错误;物体乙刚离开飞机时,飞机的速度为 v,等于 a、c 之间的平均速度,则 v= ,选项 2T C 正确;三个物体在空中运动时,并不在一条竖直线上,选项 D 错误. 20. C 21. ABD 【解析】选 A、B、D.当船头指向垂直于河岸时,船的渡河时间最短,其时间

d 300 t= = s= 100 s , B 正确; A、 因河水流速不均匀, 所以船在河水中的航线是一条曲线, v 3
当船行驶至河中央时,船速最大,最大速度 v= 4 + m / s= m / s ,C 错误,D 正确. 3 5
2 2

22. 200N/m

弹簧有自重(本题答案合理即可)

[解析] ①由图象知弹簧的劲度系数

k=

ΔF 8 = N/cm=200N/m. Δx 4

②实验中应把弹簧悬挂起来,让其自然下垂,再测原长,消除弹簧重力的影响,故图线 不过原点的原因是弹簧有重力. 23. (1)合外力
不需要

(2)①在质量不变的条件下,加速度与外力成正比。②C

(3)B 24. 【解析】(1)铁块做平抛运动 水平方向:x=vt
2 竖直方向: H= gt

① ②

1 2

联立①②两式解得:v=2 m/s. (2)设铁块的加速度为 a1, 由牛顿第二定律得:μ mg=ma1 纸带抽出时,铁块的速度 v=a1t1 ③ ④

联立③④两式解得:t1=2 s. 答案:(1)2 m/s 25. [答案] (1)3m/s (2)2 s (2)43N (3)0.98m
2

[解析] (1)对于小物块,由 A 到 B 做平抛运动,在竖直方向上有 vy =2gh① θ vy 在 B 点时有 tan = ② 2 vA 由①②解得 vA=3m/s (2)小物块在 B 点的速度为 vB= vA +vy =5m/s 由 B 到 O 由动能定理(或机械能守恒定律)得
2 2

mgR(1-sin37°)= mvO 2- mvB 2
由牛顿第二定律得 FN-mg=m 解得 FN=43N (3)物块沿斜面上滑时,有 mgsin53°+μ mgcos53°=ma1

1 2

1 2

vO 2 R

vC=vB=5m/s
小物块由 C 上升到最高点的时间为 t1= =0.5s 则小物块由斜面最高点回到 D 点历时

vC a1

t2=0.8s-0.5s=0.3s
小物块沿斜面下滑时,由牛顿第二定律得

mgsin53°-μ mgcos53°=ma2 vC 1 C、D 间的距离为 xCD= t1- a2t2 2=0.98m.
2 2


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