2021-2022年高三10月月考理综物理试题 含答案

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2021-2022年高三物理10月月考试题(VII)

2021-2022年高三物理10月月考试题(VII)

2021-2022年高三物理10月月考试题(VII)一、选择题(共12题, 每题4分共48分;1--8题为单选,每个小题只有一个正确答案;9--12题为多选,;全部选对得4分,选对但不全得2分,有选错的得0分。

)1.下列关于静电场的说法正确的是( )A.正电荷只在电场力作用下,一定从低电势向高电势运动B.在点电荷形成的电场中没有场强相等的两点,但有电势相等的两点C.场强为零处,电势一定为零;电势为零处,场强一定为零D.初速为零的正电荷在电场力作用下一定沿电场线运动2.甲乙两物体在同一直线上运动,位移-时间(x-t)图象如图所示,以甲的出发点为坐标原点,出发时刻为计时起点,则从图象可以看出,下列说的话不正确的()A.甲乙同时计时B.从开始计时到相遇,甲的速度始终比乙的速度大C.甲计时开始运动时,乙在甲前面处D.甲在中途停了一会儿,但最后还是追上了乙的点电荷以O为圆心做匀速圆3.如图所示,某点O处固定一点电荷+Q,一电荷量为-q1周运动,另一电荷量为-q的点电荷以O为焦点沿椭圆轨道运动,两轨道相切于P点。

2两个运动电荷的质量相等,它们之间的库仑引力和万有引力均忽略不计,且。

当-q、1-q2经过P点时速度大小分别为v1、v2,加速度大小分别为a1、a2,下列关系式正确的是()A. B.C.D.4.电梯底板上静置一物体,物体随电梯由一楼到九楼过程中,v—t图像如图所示。

以下判断正确的是()A.前3s内货物处于失重状态B.最后2s内货物只受重力作用C.前3s内与最后2s内货物的平均速度相同D.第3s末至第5s末的过程中,货物的机械能守恒5.如图所示,一个木箱原来静止在光滑水平面上,木箱内粗糙的底板上放着一个小木块。

木箱和小木块都具有一定的质量。

现使木箱获得一个向右的初速度v0,则( )A.小木块和木箱最终都将静止B.小木块最终将相对木箱静止,二者一起向右运动C.小木块在木箱内壁将始终来回往复碰撞,而木箱一直向右运动D.如果小木块与木箱的左壁碰撞后相对木箱静止,则二者将一起向左运动6.有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动, b 处于地面附近近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图2,则有( )A.a的向心加速度等于重力加速度gB.c在4 h内转过的圆心角是C.b在相同时间内转过的弧长最长D.d的运动周期有可能是20 h7.BC是半径为R的竖直面内的光滑圆弧轨道,轨道末端C在圆心O的正下方,∠BOC=60°,将质量为m的小球,从与O等高的A点水平抛出,小球恰好从B点滑入圆轨道,则小球在C点对轨道的压力为:()A. B.C. D.8.如图所示,一轻绳通过一光滑定滑轮,两端各系一质量为m1和m2的物体,m1放在地面上,当m2的质量发生变化时,m 1的加速度a的大小与m2的关系大致如下图所示中的图()9.图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定()A.M点的电势大于N点的电势B.M点的电势小于N点的电势C.粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力D.粒子在M点受到的电场力小于在N点受到的电场力10.如图所示,在绝缘的斜面上方存在着沿水平向右的匀强电场,一带电金属块由静止开始沿斜面滑到底端,已知在金属块下滑的过程中动能增加了0.7J,金属块克服摩擦力做功0.3J,重力做功1.2J,则以下判断不正确的是A.金属块带负电荷 B.电场力做功0.2JC.金属块的机械能减少1.2J D.金属块的电势能增加0.2J11.如图所示,质量为m1的足够长的木板B静止在光滑水平面上,其上放一质量为m2的木块A。

2021-2022年高三上学期10月阶段性考试物理试题 含答案

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2021年高三上学期10月阶段性考试物理试题含答案一、单项选择题,每题只有一个正确答案,每题2分,共46分。

1. 下列说法正确的是()A. 竖直上抛物体到达最高点时,物体处于平衡状态B. 电梯匀速上升时,电梯中的人不处于平衡状态C. 在小车的水平光滑表面上静置一小木块,当平板车加速运动时,小物块仍处于平衡状态D. 竖直弹簧上端固定,下端挂一重物,平衡后,用力F将它再拉下一段距离后停止,当突然撤去力F时,重物仍处于平衡状态2. 如图所示图象和图象中,给出四条曲线1、2、3、4代表四个不同物体的运动情况,关于它们的物理意义,下列描述正确的是()A. 图线1表示物体做曲线运动B. 图象中时刻C. 图象中0至时间内4的平均速度大于3的平均速度D. 两图象中,、时刻分别表示2、4开始反向运动3. 作用于O点的三个力平衡,设其中一个力大小为,沿负轴方向,大小未知的力与正轴方向夹角为,如图所示,下列关于第三个力判断正确的是()A. 力只可能在第二象限B. 力与夹角越小,则和的合力越小C. 的最小值为D. 力只能在第三象限4. 如图,轻绳OB将球A挂于竖直墙壁上,设绳对球的弹力为T,墙对球的弹力为N,不计摩擦,若将绳长缩短,小球再次静止时,则()A. T减小,N减小B. T减小,N增大C. T增大,N减小D. T增大,N增大5. 将一个质量为1的物块置于倾角为37°的固定斜面上,物块在与斜面夹角为30°的拉力F作用下加速上升,已知物块与斜面间的动摩擦因数为0.2,F大小为10N,则物块上升的加速度约为:(37°=0.6,37°=0.8,30°=0.5,30°=0.866)()A. B. C. D.6. 如下图所示,A、B两物体叠放在一起沿倾角为的斜面匀速下滑,已知它们的质量分别为和,A与B之间、B与斜面之间的动摩擦因数分别为和,则A、B之间的摩擦力大小为()A. 0B.C.D.7. 在高处以初速度水平抛出一个石子,在它的速度方向由水平变化到与水平成角的过程中,石子的水平位移大小为()A. B. C. D.8. 如图所示为甲、乙沿同一直线运动的速度图象,由图象可知错误的是A. 甲做匀减速直线运动,加速度为B. 乙做匀加速直线运动,加速度为4C. 运动到甲、乙速度相同时,甲、乙的位移均为50mD. 甲、乙沿同向运动,乙开始运动时间比甲晚5s9. 物体做直线运动,速度图象如图所示。

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2021年高三上学期10月月考物理试题 含答案一、选择题(本题共12题,每小题4分,共48分。

其中第1--8题只有一项符合题目要求,第9--12有多个符合要求,全部选对得4分,选对但不全得2分,有选错得0分)1、 汽车由静止开始在平直的公路上行驶,0~50s 内汽车的加速度随时间变化的图线如图所示。

下面的有关说法正确的是 A .汽车的行驶的最大速度为20m/sB .汽车在40~50s 内的速度方向和在0~10s 内的速度方向相 反C .汽车在50s 末的速度为零D .在0~50s 内汽车行驶的总位移为900m2、如图所示,竖直面内有一个半圆形轨道,AB 为水平直径,O 为圆心,将一些半径远小于轨道半径的小球从A 点以不同的初速度水平向右抛出,若不计空气阻力,在小球从抛出到碰到轨道这个过程中,下列说法正确的是 A.初速度大的小球运动时间长B.小球落到落在半圆形轨道的瞬间,速度方向沿半径方向C.落在圆形轨道最低点的小球运动时间最长D.初速度不同的小球运动时间不可能相同3、一电子在电场中由a 点运动到b 点的轨迹如图中虚线所示,图中平行实线是等势面。

则下列说法中正确的是 A .a 点的电势比b 点低B .电子在a 点的加速度方向向右C .电子从a 点到b 点动能减小 D.电子从a 点到b 点电势能减小4、空间中P 、Q 两点处各固定一个点电荷,其中P 点处为正电荷,P 、Q 两点附近电场的等势面分布如图所示,a 、b 、c 、d 为电场中的4个点,则( ) A .P 、Q 两点处的电荷等量同种 B .a 点和b 点的电场强度相同 C .c 点的电势低于d 点的电势 D .负电荷从a 到c ,电势能减少-5、压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小,如图所示,将压敏电阻平放在电梯内,受力面向上,在其上面放一质量为m的物体,电梯静止时电压表的示数为U0,下列电压表示数随时间变化的图象中,能表示电梯竖直向上做匀加速直线运动的是()6、图中虚线为一组间距相等的同心圆,圆心处固定一带正电的点电荷。

2021-2022年高三10月月考物理试卷 含答案

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2021年高三10月月考物理试卷含答案一、单项选择题(11小题,共44分,每小是只有一个选项正确。

)1.下列运动中,加速度发生变化的是()A.平抛运动 B.斜抛运动C.自由落体运动 D.匀速度圆周运动2.如图所示,两轮用皮带传动,皮带不打滑,图中有A、B、C三点,这三点所在处的半径r A>r B= r C,则以下有关各点线速度v、角速度ω的关系中正确的是()A.v A=v B >v C B.v C>v B >v AC.ωC<ωA<ωB D.ωC=ωB>ωA3.在水平面上有A、B两物体,通过一根跨过滑轮的不可伸长的轻绳相连,现A物体以v A的速度向右匀速运动,当绳被拉成与水平面夹角分别为α、β时(如图所示),B物体的运动速度v B为(绳始终有拉力)()A.v A sinα/sinβB.v A cosα/sinβC.v A sinα/cosβD.v A cosα/cosβ4.小狗拉着雪橇在水平雪地上做匀速圆周运动,O为圆心,设小狗对雪橇的牵引力F沿水平方向,下面各图中能正确表示雪橇受到的牵引力F及摩擦力F f的图是()5.如图所示,A、B两物体叠放在一起,以相同的初速度上抛(不计空气阻力)。

下列说法正确的是()…A.在上升和下降过程中A对B的压力一定为零B.上升过程中A对B的压力大于A物体受到的重力C.下降过程中A对B的压力大于A物体受到的重力D.在上升和下降过程中A对B的压力等于A物体受到的重力6.某颗人造地球卫星离地面的高度是地球半径的倍,那么该卫星运行速度是地球第一宇宙速度的()A.倍B.倍C.倍D.倍7.如图所示,小球a、b的质量分别是m和2m。

a从倾角为30°的光滑固定斜面的顶端无初速度下滑,b从与斜面等高度处以初速度v0平抛,不计空气阻力。

比较a、b落地前的运动过程有()A.a、b运动的时间相等B.a的运动时间小于b的运动时间C.a、b都做匀变速运动D.落地前瞬间a、b的速度相同8.某研究小组用天文望远镜对一颗行星进行观测,发现该行星有一颗卫星,卫星在行星的表面附近绕行,并测得其周期为T,已知引力常量为G,根据这些数据可以估算出()A.行星的质量B.行星的半径C.行星的平均密度D.行星表面的重力加速度9.如图所示,轻杆BC的一端用铰链接于C,另一端悬挂重物G,并用细绳绕过定滑轮用力拉住。

2021-2022年高三10月月考理综(物理)试题解析

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2021-2022年高三10月月考理综(物理)试题解析二、选择题:本大题共8小题,每小题6分。

在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合要求,有的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。

14.一端装有定滑轮的粗糙斜面体放在地面上,A、B两物体通过细绳连接,并处于静止状态(不计绳的质量和绳与滑轮间的摩擦),如图所示。

现用水平力F 作用于物体B上,缓慢拉开一小角度,此过程中斜面体与物体A仍然静止。

则下列说法正确的是A.缓慢拉开的过程中水平拉力F不变B.斜面体所受地面的支持力不变C.斜面对物体A作用力的合力变大D.物体A所受斜面体的摩擦力变小14.B解析:用水平力F作用于物体B上,缓慢拉开一小角度的过程中,细绳中拉力增大,水平拉力F增大,选项A错误;把系统看作一个整体,竖直方向受力不变,斜面体所受地面的支持力不变,选项B正确;由于物体A仍然静止,斜面对物体A作用力的合力为零,不变,选项C错误;由于不知AB质量之间关系,在缓慢拉开的过程中,物体A所受斜面体的摩擦力如何变化不能判断,选项D错误。

15.某中学生身高1.70m,在学校运动会上参加跳高比赛,采用背跃式,身体横着越过2.10m的横杆,获得了冠军,据此可以估算出他跳起时竖直向上的速度为:(g=10m/s2)A.7m/s B.6 m/sC.5 m/s D.3 m/s15.C解析:某中学生身高1.70m,身体横着越过2.10m的横杆,重心约上升h=1.25m,可以估算出他跳起时竖直向上的速度为v=5 m/s,选项C正确。

16.起重机的钢索将重物由地面吊到空中某个高度,其速度图像如下图1所示,则钢索拉力的功率随时间变化的图像是下图2中的16.B解析:0~t1时间内,匀加速上升,拉力大于重力,由P=Fv可知,钢索拉力的功率随时间均匀增大;在t1~t2时间内,匀速上升,拉力等于重力,由P=Fv可知,钢索拉力的功率不变;在t1时刻,拉力突变减小,钢索拉力的功率突变减小;在t2~t3时间内,匀减速上升,拉力小于重力,由P=Fv可知,钢索拉力的功率随时间均匀减小;在t2时刻,拉力突变减小,钢索拉力的功率突变减小;所以钢索拉力的功率随时间变化的图像是图B。

2021-2022年高三10月月考 理科综合试题

2021-2022年高三10月月考 理科综合试题

2021年高三10月月考理科综合试题本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

考试时间150分钟,满分300分。

第Ⅰ卷注意事项:1.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如有改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案,不得答在试题卷上。

2.答题前,请认真阅读答题卡上的“注意事项”。

3.本卷共21小题,每题6分,共126分。

以下数据可供解题时参考:相对原子质量(原子量):N 14 Na 23 Cl 35.5 Al 27 H 1 C 12 O 16 S 32 Fe56一、选择题(本题包括13小题。

每小题只有一个....选项符合题意)1、下列有关无机盐功能的说法不正确...的是:A、由碘参与组成的甲状腺激素,是内环境的成分之一B、一定浓度的NaCl溶液可溶解DNA,可用于DNA的粗提取与分离C、NaH2PO4/Na2HPO4可作为缓冲物质,在血浆中维持PH呈相对稳定的状态D、用CaCl2处理细菌,可增大细菌细胞膜通透性,有利于目的基因的导入2、下列关于细胞的结构和功能说法正确的是:A、细胞膜具有磷脂双分子层,所以细胞膜为双层膜结构B、硝化细菌为自养需氧型生物,细胞内有线粒体和叶绿体C、细胞内蛋白质合成旺盛时,内质网膜可与高尔基体膜进行直接联系D、破伤风杆菌和酵母菌都有DNA、RNA和核糖体,都能将葡萄糖分解成丙酮酸3、蓝藻是单细胞生物,大多数蓝藻的细胞壁外面有胶质衣,因此又叫粘藻。

在所有藻类生物中,蓝藻是最简单、最原始的一种。

光合色素均匀的分布在细胞质中。

另有一个大型环状DNA在拟核中。

蓝藻中还有一种小型环状DNA,其上具有一些抗性基因。

由此可知:A、蓝藻是自养型生物,含有片层囊状结构薄膜,是进行光合作用光反应的场所B、小型的环状DNA为质粒,在基因工程中可担当了运载体的作用C、蓝藻是世界上最简单的生物。

D、蓝藻有细胞壁以及胶质衣将细胞保护起来,因此没有细胞膜4、螳螂是一种中至大型昆虫。

2021-2022年高三上学期第一次月考物理试卷(10月份)含解析

2021-2022年高三上学期第一次月考物理试卷(10月份)含解析

2021-2022年高三上学期第一次月考物理试卷(10月份)含解析一、选择题(共12小题,1-6单选,每小题3分;7-12多选,每小题3分,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,不选或错选得0分,共42分.)1.一名宇航员在某星球上完成自由落体运动实验,让一个质量为1kg的小球从一定的高度自由下落,测得在第5s内的位移是18m,则()A.小球在2 s末的速度是20 m/sB.小球在第5 s内的平均速度是3.6 m/sC.该星球上的重力加速度为5 m/s2D.小球在5 s内的位移是50 m2.某同学站在电梯地板上,利用速度传感器和计算机研究一观光电梯升降过程中的情况,如图所示的v﹣t图象是计算机显示的观光电梯在某一段时间内的速度变化情况(向下为正方向).根据图象提供的信息,可以判断下列说法中正确的是()A.0~5 s内,观光电梯在加速下降,该同学处于失重状态B.5~10 s内,观光电梯一定静止,该同学对电梯地板的压力等于他所受的重力C.10~20 s内,观光电梯在加速下降,该同学处于失重状态D.20~25 s内,观光电梯在加速下降,该同学处于失重状态3.如图所示,将两根劲度系数均为k、原长均为L的轻弹簧,一端固定在水平天花板上相距为2L的两点,另一端共同连接一质量为m的物体,平衡时弹簧与竖直方向的夹角为37°.若将物体的质量变为M,平衡时弹簧与竖直方向的夹角为53°(sin37°=0.6),则等于()A.B.C.D.4.如图所示,质量为4kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上面.质量为1kg的物体B用细线悬挂起来,A、B紧挨在一起但A、B之间无压力.某时刻将细线剪断,则细线剪断瞬间,B对A的压力大小为(取g=10m/s2)()A.0 N B.8 N C.10 N D.50 N5.如图所示,车厢里悬挂着两个质量不同的小球,上面的球比下面的球质量大,当车厢向右作匀加速运动(空气阻力不计)时,下列各图中正确的是()A.B.C.D.6.在一个光滑水平面内建立平面直角坐标系,一物体从t=0时刻起,由坐标原点O(0,0)开始运动,其沿x轴和y轴方向运动的速度﹣时间图象如图甲、乙所示,下列说法中正确的是()A.前2s内物体做匀加速曲线运动B.后2s内物体做匀加速曲线运动,加速度方向与x轴的正方向夹角为45°C.3s末物体坐标为(4m,0.5m)D.3s末物体坐标为(3.5m,1m)7.下列物理学家的论点,具有科学性的有()A.胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比B.亚里士多德认为重物体要比轻物体下落得快C.牛顿认为,无论两个物体处于什么状态,它们之间的相互作用力的大小总是相等的D.伽利略提出了经典力学三大定律8.下列给出的四组图象中,能够反映同一直线运动的是()A.B.C.D.9.如图所示,弹簧下端悬一滑轮,跨过滑轮的细线两端系有A、B两重物,m B=2kg,不计线、滑轮质量及摩擦,则A、B两重物在运动过程中,弹簧的示数可能为:(g=10m/s2)()A.40N B.60N C.80N D.100N10.a、b两个物体做平抛运动的轨迹如图所示,设它们抛出的初速度分别为v a、v b,从抛出至碰到台上的时间分别为t a、t b,则()A.v a>v b B.v a<v b C.t a>t b D.t a<t b11.如图所示,物块沿固定斜面下滑,若在物块上再施加一个竖直向下的恒力F,则()A.若物块原来匀速下滑,施加力F后物块仍将匀速下滑B.若物块原来匀速下滑,施加力F后物块将加速下滑C.若物块原来以加速度a匀加速下滑,施加力F后物块仍将以加速度a匀加速下滑D.若物块原来以加速度a匀加速下滑,施加力F后物块仍将匀加速下滑,加速度大于a 12.如图,将质量m=0.1kg的圆环套在固定的水平直杆上.环的直径略大于杆的截面直径.环与杆间动摩擦因数μ=0.8.对环施加一位于竖直平面内斜向上,与杆夹角θ=53°的拉力F,使圆环以a=4.4m/s2的加速度沿杆运动,则F的大小可能为(取sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2)()A.1N B.3 N C.7N D.9N二、实验题(共2小题,共16分)13.“用DIS研究加速度与力的关系”的实验装置如图a所示,实验中用所挂钩码的重量作为细线对小车的拉力F,通过增加钩码的数量,多次测量,可得小车运动的加速度a和所受拉力F的关系图象.他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a﹣F 图线,如图b所示(1)图线(填“①”或者“②”)是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的.(2)在轨道为斜面情况下,轨道倾斜的角度为θ=37°,则小车与轨道面的动摩擦因数μ=(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8).(3)在轨道水平时,小车运动的阻力F1=N.(4)图b中,拉力F较大时,a﹣F图线明显弯曲,产生误差,为避免此误差可采取的措施是(填选项字母)A.调整轨道的倾角,在未挂钩码时使小车能在轨道上匀速运动B.增加钩码数量的同时在小车上增加砝码,使钩码的总质量始终远小于小车的总质量C.将无线力传感器捆绑在小车上,再将细线连在力传感器上,用力传感器读数代替钩码的重力D.更换实验中使用的钩码规格,采用质量较小的钩码进行上述实验.14.(1)一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,使用两条不同的轻质弹簧A和B,得到弹力与弹簧长度的图象如图所示.下列表述正确的是A.a的原长比b的长B.a的劲度系数比b的大C.a的劲度系数比b的小D.测得的弹力与弹簧的长度成正比(2)为进一步探究a、b弹簧的劲度系数,某同学把两根弹簧如图1连接起来进行探究.钩码数 1 2 3 4L A/cm 17.71 19.71 21.66 23.76L B/cm 29.96 35.76 41.51 47.36②在弹性限度内,将50g的钩码逐个挂在弹簧下端,得到指针A、B的示数L A和L B如表1.用表1数据计算弹簧Ⅰ的劲度系数为N/m(重力加速度g取10m/s2).由表Ⅰ数据(选填“能”或“不能”)计算出弹簧Ⅱ的劲度系数.三、计算题15.跳蚤是弹跳力很强的小虫,它原地上跳的加速距离d1=0.80mm,能跳起的最大高度h1=0.24m.而人屈膝下蹲原地上跳的加速距离d2=0.50m,能跳起的最大高度h2=1.0m;假想人具有与跳蚤相等的起跳加速度,而加速距离仍为0.50m,则人上跳的最大高度是多少?16.质量m=1kg的物体在F=20N的水平推力作用下,从足够长的粗糙斜面的底端A点由静止开始沿斜面运动,物体与斜面间动摩擦因数为μ=0.25,斜面固定不动,与水平地面的夹角θ=37°,力F作用4s后撤去,撤去力F后5s物体正好通过斜面上的B点.(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10m/s2).求:(1)撤去力F时的速度;(2)力F作用下物体发生的位移;(3)AB之间的距离.17.如图所示,水平放置的圆盘上,在其边缘C点固定一个小桶,桶的高度不计,圆盘半径R=1m,在圆盘直径CD的正上方,与CD平行放置一条水平滑道AB,滑道右端 B 与圆盘圆心O 在同一竖直线上,且 B 点距离圆盘圆心的竖直高度h=1.25m,在滑道左端静止放置质量为m=0.4kg的物块(可视为质点),物块与滑道的动摩擦因数为μ=0.2,现用力F=4N的水平作用力拉动物块,同时圆盘从图示位置,以角速度ω=2πrad/s,绕通过圆心O的竖直轴匀速转动,拉力作用在物块一段时间后撤掉,最终物块由B 点水平抛出,恰好落入圆盘边缘的小桶内.重力加速度取10m/s2.(1)若拉力作用时间为0.5s,求所需滑道的长度;(2)求拉力作用的最短时间.18.如图所示,物块A和长木板B质量均为1kg,A与B之间、B与地面之间动摩擦因数分别为0.5和0.2,开始时A静止在B左端,B停在水平地面上.某时刻起给A施加一大小为9N的水平拉力F,1s后撤去F,最终A恰好停在B右端.(g取10m/s2)(1)通过计算说明前1s内木板B是否运动.(2)1s末物块A的速度.(3)木板B的长度.xx山东省莱芜一中高三(上)第一次月考物理试卷(10月份)参考答案与试题解析一、选择题(共12小题,1-6单选,每小题3分;7-12多选,每小题3分,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,不选或错选得0分,共42分.)1.一名宇航员在某星球上完成自由落体运动实验,让一个质量为1kg的小球从一定的高度自由下落,测得在第5s内的位移是18m,则()A.小球在2 s末的速度是20 m/sB.小球在第5 s内的平均速度是3.6 m/sC.该星球上的重力加速度为5 m/s2D.小球在5 s内的位移是50 m【考点】自由落体运动.【分析】由位移公式和速度公式即可求出加速度,由速度公式即可求出5s末的速度;由位移公式求出前5s的位移,由平均速度的公式求出平均速度.【解答】解:ABC、小球在第5s内的位移是18m,则5s内的平均速度为:m/s第5s内的平均速度等于4.5s末的速度,所以有:小球在2 s末的速度是:v2=at2=4×2=8m/s.故ABC错误;D、小球在前5s内的位移是:m.故D正确;故选:D2.某同学站在电梯地板上,利用速度传感器和计算机研究一观光电梯升降过程中的情况,如图所示的v﹣t图象是计算机显示的观光电梯在某一段时间内的速度变化情况(向下为正方向).根据图象提供的信息,可以判断下列说法中正确的是()A.0~5 s内,观光电梯在加速下降,该同学处于失重状态B.5~10 s内,观光电梯一定静止,该同学对电梯地板的压力等于他所受的重力C.10~20 s内,观光电梯在加速下降,该同学处于失重状态D.20~25 s内,观光电梯在加速下降,该同学处于失重状态【考点】牛顿运动定律的应用-超重和失重;匀变速直线运动的图像.【分析】在速度﹣时间图象中,直线的斜率表示加速度,根据图象求出电梯的加速度,当人有向上的加速度时,此时人就处于超重状态,当人有向下的加速度时,此时人就处于失重状态【解答】解:A、在0~5s内,从速度﹣时间图象可知,此时的加速度为正,说明电梯的加速度向下,此时人加速向下运动,故处于失重状态,故A正确;B、5~10 s内,该同学做匀速运动,故其对电梯地板的压力等于他所受的重力,故B错误.C、在10~20s内,电梯向下做匀减速运动,加速度向上,处于超重状态,故C错误;D、在20~25s内,电梯向上做匀加速运动,加速度向上,故处于超重状态度,故D错误;故选:A3.如图所示,将两根劲度系数均为k、原长均为L的轻弹簧,一端固定在水平天花板上相距为2L的两点,另一端共同连接一质量为m的物体,平衡时弹簧与竖直方向的夹角为37°.若将物体的质量变为M,平衡时弹簧与竖直方向的夹角为53°(sin37°=0.6),则等于()A. B. C. D.【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【分析】由几何知识求出两弹簧的伸长量之比,然后根据胡克定律求出两弹簧的拉力之比,最后由平衡条件求出重力与弹簧拉力的关系.【解答】解:由几何知识得,左图中弹簧的伸长量为:△L=L右图中弹簧的伸长量为:△L′=L根据胡克定律:T=K△L则两情况下弹簧拉力之比为::=根据平衡条件:2Tcos37°=mg2T′cos53°=Mg得:==故选:A.4.如图所示,质量为4kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上面.质量为1kg的物体B用细线悬挂起来,A、B紧挨在一起但A、B之间无压力.某时刻将细线剪断,则细线剪断瞬间,B对A的压力大小为(取g=10m/s2)()A.0 N B.8 N C.10 N D.50 N【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.【分析】细线剪断瞬间,先考虑AB整体,根据牛顿第二定律求解加速度;再考虑B,根据牛顿第二定律列式求解弹力;最后根据牛顿第三定律列式求解B对A的压力.【解答】解:剪断细线前,A、B间无压力,则弹簧的弹力F=m A g=40N,剪断细线的瞬间,对整体分析,整体加速度:a==m/s2,隔离对B分析,m B g﹣N=m B a,解得:N=m B g﹣m B a=10﹣1×2N=8N.故选:B5.如图所示,车厢里悬挂着两个质量不同的小球,上面的球比下面的球质量大,当车厢向右作匀加速运动(空气阻力不计)时,下列各图中正确的是()A.B.C.D.【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.【分析】分别对两个小球进行受力分析,根据竖直方向平衡,水平方向做匀加速运动列式,即可求解.【解答】解:对下面小球m,利用牛顿第二定律,则在水平方向有ma=Tcosα①,而在竖直方向则有mg=Tsinα②;对上面小球M,同理有Ma=Fcosβ﹣Tcosα③,Mg+Tsinα=Fsinβ④,由①③容易得到,Fcosβ=(M+m)a而②④则得Fsinβ=(M+m)g故有tanβ=.而由①②得到tanα=因此β=α所以B正确.故选B6.在一个光滑水平面内建立平面直角坐标系,一物体从t=0时刻起,由坐标原点O(0,0)开始运动,其沿x轴和y轴方向运动的速度﹣时间图象如图甲、乙所示,下列说法中正确的是()A.前2s内物体做匀加速曲线运动B.后2s内物体做匀加速曲线运动,加速度方向与x轴的正方向夹角为45°C.3s末物体坐标为(4m,0.5m)D.3s末物体坐标为(3.5m,1m)【考点】匀变速直线运动的图像.【分析】前2s内物体在y轴方向没有速度,只有x轴方向有速度,由图看出,物体在x轴方向做匀加速直线运动.后2s内物体在x和y两个方向都有速度,x方向做匀速直线运动,y方向做匀加直线运动,根据运动的合成分析物体的运动情况.根据运动学公式分别求出4s内物体两个方向的坐标.【解答】解:A、前2s内,物体在y轴方向没有速度,由图看出,物体沿x轴方向做匀加速直线运动.故A错误.B、后2s内,物体在x轴方向做匀速直线运动,y轴方向做匀加速直线运动,根据运动的合成得知,物体做匀加速曲线运动,加速度沿y轴方向.故B错误.CD、在前2s内,物体在x轴方向的位移为:x1=t=×2m=2m.在第3s内,x轴方向的位移为:x2=v x t=2×1m=2m,故3s末x=4m.3s内,y轴方向位移为:y=×1×1m=0.5m,则3s末物体的坐标为(4m,0.5m).故C正确,D错误.故选:C7.下列物理学家的论点,具有科学性的有()A.胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比B.亚里士多德认为重物体要比轻物体下落得快C.牛顿认为,无论两个物体处于什么状态,它们之间的相互作用力的大小总是相等的D.伽利略提出了经典力学三大定律【考点】质点的认识.【分析】根据人类有关运动学认识的物理学史解决AD选项;由胡克定律可求得弹簧的弹力与形变量的关系;由牛顿第三定律分析C选项;【解答】解:A、由胡克定律可知,在弹性限度内,弹力大小与弹簧的形变量成正比;故A 正确;B、亚里士多德认为物体的下落与质量有关;重的物体比轻的物体下落得快,但是没有科学性.故B错误;C、牛顿认为,无论两个物体处于什么状态,它们之间的相互作用力的大小总是相等的,由此得出牛顿第三定律.故C正确;D、牛顿提出了经典力学三大定律;故D错误;故选:AC.8.下列给出的四组图象中,能够反映同一直线运动的是()A.B.C.D.【考点】匀变速直线运动的图像.【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,位移﹣时间图象的斜率等于物体运动的速度,加速度时间图象表示加速度随时间变化情况,根据图象即可求解.【解答】解:A、第一个图是速度时间图象,由速度时间图象可知:0﹣3s内物体以速度6m/s 匀速直线运动,4﹣5s内做匀加速直线运动,加速度为2m/s2,位移时间图象表示0﹣3s内物体静止,4﹣5s内物体也静止,故A错误;B、速度﹣时间图象表示0﹣3s内物体以速度6m/s做匀速直线运动,加速度为零,4﹣5s内物体做匀加速直线运动,加速度为2m/s2,故B正确;C、第一个图是位移时间图象,由速度时间图象可知:0﹣3s内物体静止,4﹣5s内匀速直线运动,速度为v==2m/s.由速度时间图象可知,0﹣3s内速度为零,4﹣5s内物体做匀速直线运动,速度为2m/s.故C正确;D、第一个图是位移时间图象,由速度时间图象可知:0﹣3s内物体静止,加速度时间图象表示0﹣3s内物体做加速度为零的运动,4﹣5s内物体匀加速运动,故D错误.故选:BC.9.如图所示,弹簧下端悬一滑轮,跨过滑轮的细线两端系有A、B两重物,m B=2kg,不计线、滑轮质量及摩擦,则A、B两重物在运动过程中,弹簧的示数可能为:(g=10m/s2)()A.40N B.60N C.80N D.100N【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】由于A的质量不确定,分析两个物体的质量相等和不等两种情况研究弹簧的示数.两个物体的质量相等时,根据平衡条件求解弹簧的示数.当两个物体的质量不等时,根据牛顿第二定律分析细线拉力的范围,得到弹簧示数的范围,再进行选择.【解答】解:当m B>m A时,B向下做加速运动,处于失重状态,细线的拉力T<m B g,弹簧的示数为F=2T<2m B g=40N.当m B=m A时,弹簧的示数为F=2T=2m B g=40N.当m B<m A时,B向上做加速运动,处于超重状态,细线的拉力T>m B g,两物体的加速度大小a<g,所以根据牛顿第二定律得知:细线的拉力T<2m B g,弹簧的示数为F=2T<4m B g=80N.故A、B正确,C、D错误.故选AB10.a、b两个物体做平抛运动的轨迹如图所示,设它们抛出的初速度分别为v a、v b,从抛出至碰到台上的时间分别为t a、t b,则()A.v a>v b B.v a<v b C.t a>t b D.t a<t b【考点】平抛运动.【分析】研究平抛运动的方法是把平抛运动分解到水平方向和竖直方向去研究,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,两个方向上运动的时间相同.【解答】解:A、两个物体都做平抛运动,取一个相同的高度,此时物体的下降的时间相同,水平位移大的物体的初速度较大,所以v a>v b,故A正确,B错误;C、根据h=得:t=可知,物体下降的高度决定物体运动的时间,所以t a<t b,故C错误,D 正确.故选AD11.如图所示,物块沿固定斜面下滑,若在物块上再施加一个竖直向下的恒力F,则()A.若物块原来匀速下滑,施加力F后物块仍将匀速下滑B.若物块原来匀速下滑,施加力F后物块将加速下滑C.若物块原来以加速度a匀加速下滑,施加力F后物块仍将以加速度a匀加速下滑D.若物块原来以加速度a匀加速下滑,施加力F后物块仍将匀加速下滑,加速度大于a 【考点】牛顿第二定律;物体的弹性和弹力;共点力平衡的条件及其应用.【分析】将F分解为垂直于斜面和平行于斜面两个分力和,根据力的独立作用原理,单独研究F的作用效果,当F引起的动力增加大时,加速度增大,相反引起的阻力增大时,加速度减小.【解答】解:AB、设斜面倾角为θ,原来物体匀速下滑时有:mgsinθ=μmgcosθ,即sinθ=μcosθ,与物体的重力无关,则施加竖直向下的力F,物体仍匀速下滑,故A正确,B错误;CD、若物块A原来加速下滑,有mgsinθ>μmgcosθ,将F分解,则Fsinθ>μFcosθ,动力的增加大于阻力的增加,加速度变大,故C错误,D正确;故选:AD12.如图,将质量m=0.1kg的圆环套在固定的水平直杆上.环的直径略大于杆的截面直径.环与杆间动摩擦因数μ=0.8.对环施加一位于竖直平面内斜向上,与杆夹角θ=53°的拉力F,使圆环以a=4.4m/s2的加速度沿杆运动,则F的大小可能为(取sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2)()A.1N B.3 N C.7N D.9N【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】对环受力分析,受重力、拉力、弹力和摩擦力,其中弹力可能向上,也可能向下;要分两种情况根据牛顿第二定律列方程求解即可.【解答】解:对环受力分析,受重力、拉力、弹力和摩擦力;令Fsin53°=mg,F=1.25N 此时无摩擦力.圆环沿杆做匀加速运动当F<1.25N 时,杆对环的弹力向上,由牛顿第二定律有:水平方向上:Fcosθ﹣μF N=ma,竖直方向上:F N+Fsinθ=mg,解得:F=1N当F>1.25N时,杆对环的弹力向下,由牛顿第二定律有:水平方向上有:Fcosθ﹣μF N′=ma,竖直方向上有:Fsinθ=mg+F N′,解得:F=9N故AD正确,BC错误.故选:AD.二、实验题(共2小题,共16分)13.“用DIS研究加速度与力的关系”的实验装置如图a所示,实验中用所挂钩码的重量作为细线对小车的拉力F,通过增加钩码的数量,多次测量,可得小车运动的加速度a和所受拉力F的关系图象.他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a﹣F 图线,如图b所示(1)图线①(填“①”或者“②”)是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的.(2)在轨道为斜面情况下,轨道倾斜的角度为θ=37°,则小车与轨道面的动摩擦因数μ=0.5(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8).(3)在轨道水平时,小车运动的阻力F1=0.5N.(4)图b中,拉力F较大时,a﹣F图线明显弯曲,产生误差,为避免此误差可采取的措施是C(填选项字母)A.调整轨道的倾角,在未挂钩码时使小车能在轨道上匀速运动B.增加钩码数量的同时在小车上增加砝码,使钩码的总质量始终远小于小车的总质量C.将无线力传感器捆绑在小车上,再将细线连在力传感器上,用力传感器读数代替钩码的重力D.更换实验中使用的钩码规格,采用质量较小的钩码进行上述实验.【考点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系.【分析】解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的操作步骤和操作细节;根据a﹣F图象的特点结合牛顿第二定律求解.理解该实验的实验原理和数据处理以及注意事项,知道实验误差的来源.【解答】解:(1)由图象可知,当F=0时,a≠0.也就是说当绳子上没有拉力时小车就有加速度,该同学实验操作中平衡摩擦力过大,即倾角过大,平衡摩擦力时木板的右端垫得过高.所以图线①是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的.(2)根据图象F=0时,a=,根据牛顿第二定律:mgsin37°﹣μmgcos37°=ma即a=gsin37°﹣μgcos37°2=6﹣μ8解得:μ=0.5(3)图线②是在轨道水平时做的实验,由图象可知:当拉力等于0.5N时,加速度恰好为零,即刚好拉动小车,此时F1=F=0.5N(4)随着钩码的数量增大到一定程度时图(b)的图线明显偏离直线,造成此误差的主要原因是所挂钩码的总质量太大,而我们把用钩码所受重力作为小车所受的拉力,所以消除此误差可采取的简便且有效的措施应该测量出小车所受的拉力,即在钩码与细绳之间放置一力传感器,得到力F的数值,在作出小车运动的加速度a和力传感器读数F的关系图象,故选C.故答案为:(1)①;(2)0.5;(3)0.5;(4)C14.(1)一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,使用两条不同的轻质弹簧A和B,得到弹力与弹簧长度的图象如图所示.下列表述正确的是BA.a的原长比b的长B.a的劲度系数比b的大C.a的劲度系数比b的小D.测得的弹力与弹簧的长度成正比(2)为进一步探究a、b弹簧的劲度系数,某同学把两根弹簧如图1连接起来进行探究.钩码数 1 2 3 4L A/cm 17.71 19.71 21.66 23.76L B/cm 29.96 35.76 41.51 47.36①某次测量如图2所示,指针示数为16.00cm.②在弹性限度内,将50g的钩码逐个挂在弹簧下端,得到指针A、B的示数L A和L B如表1.用表1数据计算弹簧Ⅰ的劲度系数为25N/m(重力加速度g取10m/s2).由表Ⅰ数据能(选填“能”或“不能”)计算出弹簧Ⅱ的劲度系数.【考点】探究弹力和弹簧伸长的关系.【分析】(1)根据胡克定律写出F与l的关系方程,然后结合数学知识求解即可.(2)①刻度尺的读数需估读,需读到最小刻度的下一位.②根据弹簧Ⅰ形变量的变化量,结合胡克定律求出劲度系数.通过弹簧Ⅱ弹力的变化量和形变量的变化量可以求出弹簧Ⅱ的劲度系数.【解答】解:(1)A、根据胡克定律有:F=k(l﹣l0),由此可知在F与l图象中,斜率大小等于劲度系数,横轴截距等于弹簧原长,因此有:b的原长比a的长,劲度系数比a的小;故B正确,AC错误;D、由图象还可以知道,弹簧弹力与弹簧的形变量成正比,与弹簧长度不成正比,故D错误.故选B.(2)①刻度尺读数需读到最小刻度的下一位,指针示数为16.00cm.②由表格中的数据可知,当弹力的变化量△F=0.5N时,弹簧形变量的变化量为△x=2.00cm=0.02m,根据胡克定律知:k===25N/m.结合L1和L2示数的变化,可以得出弹簧Ⅱ形变量的变化量,结合弹力变化量,根据胡克定律能求出弹簧Ⅱ的劲度系数.故答案为:(1)B;(2)①16.00,②25 能三、计算题15.跳蚤是弹跳力很强的小虫,它原地上跳的加速距离d1=0.80mm,能跳起的最大高度h1=0.24m.而人屈膝下蹲原地上跳的加速距离d2=0.50m,能跳起的最大高度h2=1.0m;假想人具有与跳蚤相等的起跳加速度,而加速距离仍为0.50m,则人上跳的最大高度是多少?【考点】匀变速直线运动的速度与位移的关系.【分析】跳蚤先加速上升后匀减速上升,根据运动学公式可以先求起跳速度,再求起跳加速度;人起跳,同样先求离地速度,再求上抛运动的高度.【解答】解:设跳蚤起跳速度为v,起跳加速度为a,由运动学公式:v2=2ad1,v2=2gh1,若人具有相同的起跳加速度,则v2=2ad2,v2=2gh2,联立得=m=150m.答:人上跳的最大高度是150m.16.质量m=1kg的物体在F=20N的水平推力作用下,从足够长的粗糙斜面的底端A点由静止开始沿斜面运动,物体与斜面间动摩擦因数为μ=0.25,斜面固定不动,与水平地面的夹角θ=37°,力F作用4s后撤去,撤去力F后5s物体正好通过斜面上的B点.(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10m/s2).求:(1)撤去力F时的速度;(2)力F作用下物体发生的位移;(3)AB之间的距离.。

2021-2022年高三物理上学期10月月考试题

2021-2022年高三物理上学期10月月考试题

2021-2022年高三物理上学期10月月考试题说明:本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共100分;答题时间90分钟第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分.第10.11.12为多选,其余为单选)1.有一列火车正在做匀加速直线运动.从某时刻开始计时,第1分钟内,发现火车前进了180m.第6分钟内发现火车前进了360m.则火车的加速度为()A.0.01m/s2B.0.05m/s2C.36m/s2D.180m/s22. 一物体自空中的A点以一定的初速度竖直向上抛出,3s后物体的速率变为10m/s,则关于物体此时的位置和速度方向的说法可能正确的是:(不计空气阻力,g = 10m/s2)A.在A点上方15m处,速度方向竖直向上 B.在A点下方15m处,速度方向竖直向下C.在A点上方75m处,速度方向竖直向上 D.在A点上方75m处,速度方向竖直向下3一斜劈静止于粗糙的水平地面上,在其斜面上放一滑块m,若给m一向下的初速度v0,则m 正好保持匀速下滑。

如图所示,现在m下滑的过程中再加一个作用力,则以下说法正确的是A.在m上加一竖直向下的力F1,则m将保持匀速运动,M对地有水平向右的静摩擦力的作用B.在m上加一个沿斜面向下的力F2,则m将做加速运动,M对地有水平向左的静摩擦力的作用C.在m上加一个水平向右的力F3,则m将做减速运动,在m停止前M对地有向右的静摩擦力的作用D.无论在m上加什么方向的力,在m停止前M对地都无静摩擦力的作用4.如图所示,一条细绳跨过定滑轮连接两个小球A、B,它们都穿在一根光滑的竖直杆上,不计绳与滑轮间的摩擦,当两球平衡时OA绳与水平方向的夹角为θ,OB绳与水平方向的夹角为2θ,则球A、B的质量之比为()A.2cosθ∶1 B.1∶2cosθC.tanθ∶1 D.1∶2sinθ5.如图所示,物体A在与水平方向成α角斜向下的推力作用下,沿水平地面向右匀速运动,若推力变小而方向不变,则物体A将()A.向右加速运动 B.仍向右匀速运动C.向右减速运动 D.向左加速运动6.位于坐标原点O的质点在F1、F2和F3三力的作用下保持静止,已知其中的大小恒定不变,方向沿y轴负方向的;F2的方向与轴正方向的夹角为(),但大小未知,如图所示,则下列关于力F3的判断正确的是()A、F3的最小值为B、F3的大小可能为C、F3的方向可能与F2的方向相反D、F3与F2的合力大小与F2的大小有关7.如题5所示,水平传送带AB距离地面的高度为h,以恒定速率v0顺时针运行。

2021-2022年高三上学期月考物理试卷(10月份) 含解析

2021-2022年高三上学期月考物理试卷(10月份) 含解析

2021年高三上学期月考物理试卷(10月份)含解析一、选择题(共12小题,每小题4分,共48分,其中第9~12题为多项选择题,全部选对的得4分,选不全的得2分)1.在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法错误的是()A.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因B.卡文迪许通过实验测出了引力常量C.开普勒发现了行星运动的规律D.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献2.物体在变力F作用下沿水平方向做直线运动,物体质量m=10kg,F随坐标x的变化情况如图所示.若物体在坐标原点处由静止出发,不计一切摩擦.借鉴教科书中学习直线运动时由v﹣t图象求位移的方法,结合其他所学知识,根据图示的F﹣x图象,可求出物体运动到x=16m处时,速度大小为()A.3m/s B.4m/s C.2m/s D. m/s3.在一次军事演习中,伞兵跳离飞机后打开降落伞,实施定点降落.在伞兵匀速下降的过程中,下列说法正确的是()A.伞兵的机械能守恒,重力势能不变B.伞兵的机械能守恒,重力势能减小C.伞兵的机械能不守恒,重力势能不变D.伞兵的机械能不守恒,重力势能减小4.如图所示,质量不同的两物体通过轻绳相连,M>m,滑轮光滑且质量不计,轻绳的伸长不计,空气阻力不计.由静止释放两物体,则物体M下降h距离过程中.A.两物体减少的机械能总量等于(M﹣m)ghB.轻绳的拉力对m做的功等势mghC.M的速度大小等于D.m的速度大小等于5.质量为m的滑块,以初速度v o沿光滑斜面向上滑行,不计空气阻力.若以距斜面底端h高处为重力势能参考面,当滑块从斜面底端上滑到距底端高度为h的位置时,它的动能是()A. mv B.mghC. mv+mgh D. mv﹣mgh6.如图,表面光滑的固定斜面顶端安装一定滑轮,小物块A、B用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦).初始时刻,A、B处于同一高度并恰好处于静止状态.剪断轻绳后A下落、B沿斜面下滑,则从剪断轻绳到物块着地,两物块()A.重力做功的平均功率相同B.机械能的变化量不同C.重力势能的变化量相同 D.速率的变化量不同7.如图所示,水平板上有质量m=1.0kg的物块,受到随时间t变化的水平拉力F作用,用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力F f的大小.取重力加速度g=10m/s2.下列判断正确的是()A.5s内拉力对物块做功为零B.4s末物块所受合力大小为4.0NC.物块与木板之间的动摩擦因数为0.4D.6s~9s内物块的加速度的大小为2.0m/s28.如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,在弹簧压缩到最短的整个过程中,下列关于能量的叙述中正确的应是()A.重力势能和动能之和一直减小B.重力势能和弹性势能之和总保持不变C.动能和弹性势能之和保持不变D.重力势能、弹性势能和动能之和总保持不变9.如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变.用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,此时物体静止.撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4x0.物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则()A.撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动B.撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为﹣μgC.物体做匀减速运动的时间为2D.物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为μmg(x0﹣)10.一个质量为0.3kg的物体沿水平面做直线运动,如图所示,图线a表示物体受水平拉力时的 v﹣t 图象,图线b表示撤去水平拉力后物体继续运动的 v﹣t 图象,g=10m/s2,下列说法中正确的是()A.撤去拉力后物体还能滑行13.5mB.物体与水平面间的动摩擦因数为0.1C.水平拉力的大小为0.1N,方向与摩擦力方向相同D.水平拉力对物体做正功11.如图所示,质量相同的两物体处于同一高度,A沿固定在地面上的光滑斜面下滑,B自由下落,最后到达同一水平面,则()A.重力对两物体做的功相同B.重力的平均功率相同C.到达底端时重力的瞬时功率P A<P BD.到达底端时两物体的动能相同12.如图,一固定斜面倾角为30°,一质量为m的小物块自斜面底端以一定的初速度,沿斜面向上做匀减速运动,加速度的大小等于重力加速度的大小g.若物块上升的最大高度为H,则此过程中,物块的()A.动能损失了2mgH B.动能损失了mgHC.机械能损失了mgH D.机械能损失了mgH二、填空题(每空3分,共18分.请把答案写在答题纸上)13.在利用自由落体运动验证机械能守恒定律的实验中:(1)打点计时器所接交流电的频率为50Hz,甲、乙两条实验纸带如图所示,应选纸带好.(2)若通过测量纸带上某两点间距离来计算某时刻的瞬时速度,进而验证机械能守恒定律.现已测得2、4两点间距离为s1,0、3两点间距离为s2,打点周期为T,为了验证0、3两点间机械能守恒,则s1、s2和T应满足的关系为.14.科学规律的发现离不开科学探究,而科学探究可以分为理论探究和实验探究.下面我们追寻科学家的研究足迹用实验方法探究恒力做功和物体动能变化间的关系.(1)某同学的实验方案如图甲所示,他想用钩码的重力表示小车受到的合外力,为了减小这种做法带来的实验误差,你认为在实验中还应该采取的两项措施是:①;②.(2)如图乙所示是某次实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E、F是计数点,相邻计数点间的时间间隔为T.距离如图乙,则打C点时小车的速度为;要验证合外力的功与动能变化间的关系,除位移、速度外,还要测出的物理量有.三、计算题(共34分,请把解题过程写到答题纸上,只写结果不写过程不得分.)15.能源短缺和环境恶化已经成为关系到人类社会能否持续发展的大问题.为缓解能源紧张压力、减少环境污染,汽车制造商纷纷推出小排量经济实用型轿车.某公司研制开发了某型号小汽车发动机的额定功率为24kW,汽车连同驾乘人员总质量为m=xxkg,在水平路面上行驶时受到恒定的阻力是800N,求:(1)汽车在额定功率下匀速行驶的速度;(2)汽车在额定功率下行驶,速度为20m/s时的加速度.16.如图所示,AB为固定在竖直平面内的光滑圆弧轨道,轨道的B点与水平地面相切,其半径为R.质量为m的小球由A点静止释放,求:(1)小球滑到最低点B时,小球速度v的大小;(2)小球通过光滑的水平面BC滑上固定曲面,恰达最高点D,D到地面的高度为h(已知h <R),则小球在曲面上克服摩擦力所做的功W f.17.如图所示,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,AB段光滑水平,BC段为光滑圆弧,对应的圆心角θ=37°,半径r=2.5m,CD段平直倾斜且粗糙,各段轨道均平滑连接,倾斜轨道所在区域有场强大小为E=2×l05N/C、方向垂直于斜轨向下的匀强电场.质量m=5×l0﹣2kg、电荷量q=+1×10﹣6C的小物体(视为质点)被弹簧枪发射后,沿水平轨道向左滑行,在C点以速度v0=3m/s冲上斜轨.以小物体通过C点时为计时起点,0.1s以后,场强大小不变,方向反向.已知斜轨与小物体间的动摩擦因数μ=0.25.设小物体的电荷量保持不变,取g=10m/s2.sin37°=0.6,cos37°=0.8.(1)求弹簧枪对小物体所做的功;(2)在斜轨上小物体能到达的最高点为P,求CP的长度.xx学年河北省邯郸市广平一中高三(上)月考物理试卷(10月份)参考答案与试题解析一、选择题(共12小题,每小题4分,共48分,其中第9~12题为多项选择题,全部选对的得4分,选不全的得2分)1.在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法错误的是()A.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因B.卡文迪许通过实验测出了引力常量C.开普勒发现了行星运动的规律D.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献【考点】物理学史.【分析】解答本题的关键是了解几个重要的物理学史,知道哪些伟大科学家的贡献,特别是伽利略、牛顿、卡文迪许等人的贡献.【解答】解:A、伽利略最早指出力不是维持物体运动的原因.故A错误;B、牛顿提出了万有引力定律,而卡文迪许通过实验测出了引力常量.故B正确;C、开普勒通过研究第谷的观测资料,发现了行星运动的规律.故C正确;D、伽利略、笛卡尔等都对牛顿第一定律的建立做出了贡献.故D正确.本题选择错误的,故选:A2.物体在变力F作用下沿水平方向做直线运动,物体质量m=10kg,F随坐标x的变化情况如图所示.若物体在坐标原点处由静止出发,不计一切摩擦.借鉴教科书中学习直线运动时由v ﹣t图象求位移的方法,结合其他所学知识,根据图示的F﹣x图象,可求出物体运动到x=16m 处时,速度大小为()A.3m/s B.4m/s C.2m/s D. m/s【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】F﹣x图线与x轴围成的面积表示力F所做的功,根据动能定理求出求出物体运动到x=16m处时的速度大小.【解答】解:F﹣x图线与x轴围成的面积表示力F所做的功,则这段过程中,外力做功W==40J.根据动能定理得,W=,解得v=.故C正确,A、B、D错误.故选:C.3.在一次军事演习中,伞兵跳离飞机后打开降落伞,实施定点降落.在伞兵匀速下降的过程中,下列说法正确的是()A.伞兵的机械能守恒,重力势能不变B.伞兵的机械能守恒,重力势能减小C.伞兵的机械能不守恒,重力势能不变D.伞兵的机械能不守恒,重力势能减小【考点】机械能守恒定律.【分析】从重力势能和机械能大小的决定因素考虑:(1)重力势能大小的影响因素:质量、被举的高度.质量越大,高度越高,重力势能越大;(2)机械能等于动能和重力势能之和.【解答】解:在伞兵匀速下降的过程中,其重力不变,高度不断减小,则重力势能不断减小.动能不变,动能与重力势能之和即机械能减小.故ABC错误,D正确.故选:D.4.如图所示,质量不同的两物体通过轻绳相连,M>m,滑轮光滑且质量不计,轻绳的伸长不计,空气阻力不计.由静止释放两物体,则物体M下降h距离过程中.A.两物体减少的机械能总量等于(M﹣m)ghB.轻绳的拉力对m做的功等势mghC.M的速度大小等于D.m的速度大小等于【考点】机械能守恒定律;功的计算.【分析】由静止开始释放,两个物体都只有重力做功,系统机械能守恒,由系统机械能守恒定律列式即可求解.【解答】解:A、物体M下降h距离过程中,以M、m组成的系统为研究对象,由于只有重力做功,系统的机械能守恒,故A错误;B、对两物体进行受力分析可知,m向上做匀加速直线运动,拉力大于重力,当M下降h时,m 上升h,拉力做功W>mgh,故B错误;C、根据机械能守恒定律得:解得:v=,所以M、N的速度都为,故C错误,D正确.故选:D5.质量为m的滑块,以初速度v o沿光滑斜面向上滑行,不计空气阻力.若以距斜面底端h高处为重力势能参考面,当滑块从斜面底端上滑到距底端高度为h的位置时,它的动能是()A. mv B.mghC. mv+mgh D. mv﹣mgh【考点】机械能守恒定律.【分析】由于斜面光滑,滑块在斜面上滑行过程中,只有重力做功,机械能守恒,据此列式,即可求解.【解答】解:以距斜面底端h高处为重力势能参考面,开始时滑块的重力势能为﹣mgh.根据机械能守恒定律得: mv﹣mgh=E k,则得:E k=mv﹣mgh.故选:D6.如图,表面光滑的固定斜面顶端安装一定滑轮,小物块A、B用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦).初始时刻,A、B处于同一高度并恰好处于静止状态.剪断轻绳后A下落、B沿斜面下滑,则从剪断轻绳到物块着地,两物块()A.重力做功的平均功率相同B.机械能的变化量不同C.重力势能的变化量相同 D.速率的变化量不同【考点】功能关系;功率、平均功率和瞬时功率.【分析】剪断轻绳后A自由下落,B沿斜面下滑,AB都只有重力做功,机械能守恒,重力势能变化量等于重力所做的功,重力做功的平均功率等于重力做功与时间的比值.【解答】解:设斜面倾角为θ,刚开始AB处于静止状态,根据受力平衡可得:m B gsinθ=m A g,所以m B>m A,A、剪断轻绳后A自由下落,B沿斜面下滑,AB都只有重力做功,根据动能定理得:mv2=mgh,解得v=,所以v﹣0=,即速率的变化量相同;A运动的时间为:t1=,所以A重力做功的平均功率为:B运动有:,解得:t2=,所以B重力做功的平均功率为:,而m B gsinθ=m A g,所以重力做功的平均功率相等.故A正确,D错误;B、剪断细线,A、B两物体都只有重力做功,机械能守恒,则机械能的变化量都为零,故B错误;C、重力势能变化量△E P=mgh,由于A、B的质量不相等,所以重力势能变化不相同,故C错误.故选:A.7.如图所示,水平板上有质量m=1.0kg的物块,受到随时间t变化的水平拉力F作用,用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力F f的大小.取重力加速度g=10m/s2.下列判断正确的是()A.5s内拉力对物块做功为零B.4s末物块所受合力大小为4.0NC.物块与木板之间的动摩擦因数为0.4D.6s~9s内物块的加速度的大小为2.0m/s2【考点】牛顿第二定律;滑动摩擦力.【分析】结合拉力和摩擦力的图线知,物体先保持静止,然后做匀加速直线运动,结合牛顿第二定律求出加速度的大小和动摩擦因数的大小.【解答】解:A、在0~4s内,物体所受的摩擦力为静摩擦力,4s末开始运动,则5s内位移不为零,则拉力做功不为零.故A错误;B、4s末拉力为4N,摩擦力为4N,合力为零.故B错误;C、根据牛顿第二定律得,6s~9s内物体做匀加速直线运动的加速度a=.f=μmg,解得.故C错误,D正确.故选:D.8.如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,在弹簧压缩到最短的整个过程中,下列关于能量的叙述中正确的应是()A.重力势能和动能之和一直减小B.重力势能和弹性势能之和总保持不变C.动能和弹性势能之和保持不变D.重力势能、弹性势能和动能之和总保持不变【考点】动能和势能的相互转化.【分析】对于小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,弹簧是一直被压缩的,所以弹簧的弹性势能一直在增大;对于小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能这三种形式的能量相互转化,没有与其他形式的能发生交换,也就说小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能之和保持不变.【解答】解:A、对于小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能这三种形式的能量相互转化,没有与其他形式的能发生交换,也就说小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能之和保持不变.对于小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,弹簧是一直被压缩的,所以弹簧的弹性势能一直在增大.因为小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能之和保持不变,重力势能和动能之和始终减小.故A正确.B、在刚接触弹簧的时候这个时候小球的加速度等于重力加速度,在压缩的过程中,弹簧的弹力越来越大,小球所受到的加速度越来越小,直到弹簧的弹力等于小球所受到的重力,这个时候小球的加速度为0,要注意在小球刚接触到加速度变0的过程中,小球一直处于加速状态,由于惯性的原因,小球还是继续压缩弹簧,这个时候弹簧的弹力大于小球受到的重力,小球减速,直到小球的速度为0,这个时候弹簧压缩的最短.所以小球的动能先增大后减小,所以重力势能和弹性势能之和先减小后增加.故B错误.C、小球下降,重力势能一直减小,所以动能和弹性势能之和一直增大.故C错误.D、对于小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能这三种形式的能量相互转化,没有与其他形式的能发生交换,也就说小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能之和保持不变.故D正确.故选AD.9.如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变.用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,此时物体静止.撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4x0.物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则()A.撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动B.撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为﹣μgC.物体做匀减速运动的时间为2D.物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为μmg(x0﹣)【考点】功能关系;动能定理.【分析】本题通过分析物体的受力情况,来确定其运动情况:撤去F后,物体水平方向上受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,滑动摩擦力不变,而弹簧的弹力随着压缩量的减小而减小,可知加速度先减小后增大,物体先做变加速运动,再做变减速运动,最后物体离开弹簧后做匀减速运动;撤去F后,根据牛顿第二定律求解物体刚运动时的加速度大小;物体离开弹簧后通过的最大距离为3x0,由牛顿第二定律求得加速度,由运动学位移公式求得时间;当弹簧的弹力与滑动摩擦力大小相等、方向相反时,速度最大,可求得此时弹簧的压缩量,即可求解物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功.【解答】解:A、撤去F后,物体水平方向上受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,滑动摩擦力不变,而弹簧的弹力随着压缩量的减小而减小,弹力先大于滑动摩擦力,后小于滑动摩擦力,则物体向左先做加速运动后做减速运动,随着弹力的减小,合外力先减小后增大,则加速度先减小后增大,故物体先做变加速运动,再做变减速运动,最后物体离开弹簧后做匀减速运动,故A错误;B、撤去力F后,物体受四个力作用,重力和地面支持力是一对平衡力,水平方向受向左的弹簧弹力和向右的摩擦力,合力F合=F弹﹣f,根据牛顿第二定律物体产生的加速度a=,故B错误;C、由题,物体离开弹簧后通过的最大距离为3x0,由牛顿第二定律得:匀减速运动的加速度大小为a=.将此运动看成向右的初速度为零的匀加速运动,则:3x0=at2,得t=.故C错误.D、由上分析可知,当弹簧的弹力与滑动摩擦力大小相等、方向相反时,速度最大,此时弹簧的压缩量为x=,则物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为W=μmg (x0﹣x)=.故D正确.故选:D10.一个质量为0.3kg的物体沿水平面做直线运动,如图所示,图线a表示物体受水平拉力时的 v﹣t 图象,图线b表示撤去水平拉力后物体继续运动的 v﹣t 图象,g=10m/s2,下列说法中正确的是()A.撤去拉力后物体还能滑行13.5mB.物体与水平面间的动摩擦因数为0.1C.水平拉力的大小为0.1N,方向与摩擦力方向相同D.水平拉力对物体做正功【考点】匀变速直线运动的图像.【分析】根据速度图象的斜率等于加速度,求出加速度,由牛顿第二定律求解水平拉力和摩擦力的大小.由图象的“面积”求出0﹣3s内物体的位移x,由W=Fx求水平拉力对物体做功.根据动能定理求解撤去拉力后物体还能滑行的距离.由f=μmg求解动摩擦因数.【解答】解:A、根据速度图象的斜率等于加速度,得物体的加速度大小为:0﹣3s内:a1===m/s2,3﹣6s内:a2===m/s2,根据牛顿第二定律得:3﹣6s内:摩擦力大小为f=ma2=0.1N,设撤去拉力后物体还能滑行距离为s,则由动能定理得﹣fs=0﹣mv2,得s===13.5m,故A正确;0﹣3s内:F+f=ma1,F=0.1N,方向与摩擦力方向相同,由f=μmg得,μ≈0.03,故B错误C正确;D、0﹣3s内,物体的位移为x=×3=12m,水平拉力对物体做功为W=﹣Fx=﹣0.1×12m=﹣1.2J.即拉力做负功,故D错误.故选:AC.11.如图所示,质量相同的两物体处于同一高度,A沿固定在地面上的光滑斜面下滑,B自由下落,最后到达同一水平面,则()A.重力对两物体做的功相同B.重力的平均功率相同C.到达底端时重力的瞬时功率P A<P BD.到达底端时两物体的动能相同【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【分析】质量相同的两物体处于同一高度,A沿固定在地面上的光滑斜面下滑,而B自由下落,到达同一水平面.重力势能全转变为动能,重力的平均功率是由重力作功与时间的比值,而重力的瞬时功率则是重力与重力方向的速率乘积.【解答】解:A、两物体质量相m同,初末位置的高度差h相同,重力做的功W=mgh相同,但由于时间的不一,所以重力的平均功率不同.故A正确,B错误;C、到达底端时两物体的速率相同,重力也相同,但A物体重力方向与速度有夹角,所以到达底端时重力的瞬时功率不相同,P A<P B,故C正确;D、由于质量相等,高度变化相同,所以到达底端时两物体的动能相同,故D正确;故选:ACD12.如图,一固定斜面倾角为30°,一质量为m的小物块自斜面底端以一定的初速度,沿斜面向上做匀减速运动,加速度的大小等于重力加速度的大小g.若物块上升的最大高度为H,则此过程中,物块的()A.动能损失了2mgH B.动能损失了mgHC.机械能损失了mgH D.机械能损失了mgH【考点】功能关系.【分析】若动能变化为正值,说明动能增加,若为负值,说明动能减少,然后根据动能定理,求出合力做的功即可;要求机械能损失,只要求出除重力外其它力做的功即可.【解答】解:A、根据动能定理应有=﹣2mgH,动能增量为负值,说明动能减少了2mgH,故A正确,B错误;C、由牛顿第二定律(选取沿斜面向下为正方向)有mgsin30°+f=ma=mg,可得f=mg,根据功能关系应有△E=﹣f=﹣mgH,即机械能损失了mgH,所以C正确,D错误.故选:AC二、填空题(每空3分,共18分.请把答案写在答题纸上)13.在利用自由落体运动验证机械能守恒定律的实验中:(1)打点计时器所接交流电的频率为50Hz,甲、乙两条实验纸带如图所示,应选甲纸带好.(2)若通过测量纸带上某两点间距离来计算某时刻的瞬时速度,进而验证机械能守恒定律.现已测得2、4两点间距离为s1,0、3两点间距离为s2,打点周期为T,为了验证0、3两点间机械能守恒,则s1、s2和T应满足的关系为T2=.【考点】验证机械能守恒定律.【分析】(1)根据自由落体运动规律得出打出的第一个点和相邻的点间的距离进行选择;(2)纸带实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度.从而求出动能.根据功能关系得重力势能减小量等于重力做功的数值.【解答】解:(1)打点计时器的打点频率为50 Hz,打点周期为0.02 s,重物开始下落后,在第一个打点周期内重物下落的高度:h=gt2=×10×(0.02)2m≈2mm;所以所选的纸带最初两点间的距离接近2 mm,故选甲图.(2)利用匀变速直线运动的推论,打点3时的速度为:v3=重物下落的高度h=s2,当机械能守恒时,应有:mgs2=m,即为:T2=;故答案为:(1)甲;(2)T2=.14.科学规律的发现离不开科学探究,而科学探究可以分为理论探究和实验探究.下面我们追寻科学家的研究足迹用实验方法探究恒力做功和物体动能变化间的关系.(1)某同学的实验方案如图甲所示,他想用钩码的重力表示小车受到的合外力,为了减小这种做法带来的实验误差,你认为在实验中还应该采取的两项措施是:①平衡摩擦力;②钩码的质量远小于小车的总质量.。

2021-2022年高三上学期月考物理试卷(10月份) 含解析

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2021-2022年高三上学期月考物理试卷(10月份)含解析二、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14~17题只有一项符合题目要求,第18~21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.下列图象均能正确皮映物体在直线上的运动,则在t=2s内物体位移最大的是()A.B.C.D.2.沿平直轨道匀加速行驶的长度为L的列车,保持加速度不变地通过长为L的桥梁,车头驶上桥头时的速度为v1,车头经过桥尾时的速度为v2,则车尾通过桥尾时的速度为()A.v1•v2B.C.D.3.水平地面上有一木箱,木箱与地面之间的动摩擦因数为μ(0<μ<1).现对木箱施加一拉力F,使木箱做匀速直线运动.设F的方向与水平面夹角为θ,如图,在θ从0逐渐增大到90°的过程中,木箱的速度保持不变,则()A.F先减小后增大 B.F一直增大C.F的功率减小D.F的功率不变4.在距地球表面高度等于地球半径R的轨道上有一绕地球做匀速圆周运动的宇宙飞船,飞船上水平放置了一台台秤,台秤上放有一倾角为θ、质量为M的斜面,斜面的上表面光滑,初始时装置处于稳定状态.现将一质量为m的小物块轻放于斜面上如图所示.已知地球表面重力加速度为g,下列说法正确的是()A.物块m将沿斜面加速下滑B.台称的示数将变成(M+m)g﹣mgsin2θC.台称的示数将变成 [(M+m)g﹣mgsin2θ]D.将上表面光滑的斜面M换成上表面粗糙的斜面M,对台秤的读数无影响5.如图所示,A、B、C三个不同的位置向右分别以vA 、vB、vC的水平初速度抛出三个小球A、B、C,其中A、B在同一竖直线上,B、C在同一水平线上,三个小球均同时落在地面上的D点,不计空气阻力.则必须()A.先同时抛出A、B两球,再抛出C球B.先同时抛出B、C两球,再抛出A球C.必须满足vA >vB>vCD.必须满足vA <vB<vC6.如图所示,在固定的圆锥形漏斗的光滑内壁上,有两个小物块A和B,质量分别为mA 和mB,它们分别紧贴漏斗的内壁.在不同的水平面上做匀速圆周运动,则以下叙述正确的是()A.不论A、B质量关系如何,物块A的线速度始终大于物块B的线速度B.只有当mA <mB,物块A的角速度才会大于物块B的角速度C.不论A、B质量关系如何,物块A对漏斗内壁的压力始终大于物块B对漏斗内壁的压力D.不论A、B质量关系如何,物块A的周期始终大于物块B的周期7.如图所示,某极地轨道卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极,已知该卫星从北纬60°的正上方,按图示方向第一次运行到南纬60°的正上方时所用时间为1h,则下列说法正确的是()A.该卫星与同步卫星的运行半径之比为1:4B.该卫星的运行速度一定大于7.9km/sC.该卫星与同步卫星的运行速度之比为2:1 D.该卫星的机械能一定大于同步卫星的机械能8.如图甲所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行.初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带.若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的v﹣t图象(以地面为参考系)如图乙所示.已知v2>v1,则()A.t2时刻,小物块离A处的距离达到最大B.t2时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大C.0~t2时间内,小物块受到的摩擦力方向始终向右D.0~t3时间内,小物块受到的摩擦力大小始终不变三.非选择题:包括必考题和选考题两部分.第22题~32题为必考题,每个考生必须作答,第33~40题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题(共129分)9.一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度的图象如图所示.则:弹簧的原长更长,弹簧的劲度系数更大.(填“a”或“b”)10.如图所示,某小组同学利用DIS实验装置研究支架上力的分解.A、B为两个相同的双向力传感器,该型号传感器在受到拉力时读数为正,受到压力时读数为负.A连接质量不计的细绳,可沿固定的板做圆弧形移动.B固定不动,通过光滑铰链连接长0.3m的杆.将细绳连接在杆右端O点构成支架.保持杆在水平方向,按如下步骤操作:①测量绳子与水平杆的夹角∠AOB=θ②对两个传感器进行调零③用另一绳在O点悬挂在一个钩码,记录两个传感器读数④取下钩码,移动传感器A改变θ角重复上述①②③④,得到图示表格a.(1)根据表格a,A传感器对应的是表中力(填“F1”或“F2”).钩码质量为kg(保留1位有效数字).(2)某次操作中,有同学使用相同器材实验,但将传感器调零后再接上支架,其后按①③④步骤重复实验,得到图示表格b,则表格空缺处数据应接近.0.580… 1.002…F1 1.001F0.868﹣0.291…0.865…2﹣θ30°60°…150°…表a…F1 1.103F……2…θ30°60°…表b.11.一辆长途客车正在以v=20m/s的速度匀速行驶.突然,司机看见车的正前方x=33m处有一只狗,如图甲所示,司机立即采取制动措施.若从司机看见狗开始计时(t=0),长途客车的速度﹣时间图象如图乙所示.(1)求长途客车司机从发现狗至客车停止运动的这段时间内前进的距离;(2)求长途客车制动时的加速度;(3)若狗以v=4m/s的速度与长途客车同向且同时(t=0)奔跑,狗会不会被撞?12.在光滑水平面上有间距为d的两平行板AB,板B附近的一个小球(可视为质点),质量为m,t=0时刻受外力作用由静止开始运动,如图甲(该图为俯视图).外力随时间变化规律如图乙所示,取图甲中x方向为正向,其正向外力为F0,反向外力为﹣kF(k>1),外力变化的周期为2T.若整个运动过程中,小球未碰到板A(1)若k=2,小球在0﹣2T时间内不能到达板A,求d应满足的条件;(2)若小球在0﹣200T时间内未碰到板B,求199T﹣200T过程中小球速度v随时间t变化的关系;(3)若小球在第N个周期内的位移为零,求k的值.【物理--选修3-3】13.下列说法正确的是()A.气体的扩散运动总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行B.自行车打气越打越困难主要是因为胎内气体压强增大而非分子间相互排斥的原因C.大颗粒的盐磨成了细盐,就变成了非晶体D.一定质量的气体经历等容过程,如果吸热,其内能不一定增加E.气体分子单位时间内与单位面积器壁发生碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度都有关14.如图,A容器容积为10L,里面充满12atm、温度为300K的理想气体,B容器是真空,现将A中气体温度升高到400K,然后打开阀门S,将A中的气体释放一部分到B容器,当A容器内压强降到4atm时,关闭阀门,这时B容器内的压强是3atm.不考虑气体膨胀过程中温度的变化,求B容器的容积.[物理--选修3-5]15.下列说法正确的是()A.居里夫妇发现了铀和含铀矿物的天然放射现象B.根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能减小,核外电子的运动速度增大C .德布罗意在爱因斯坦光子说的基础上提出物质波的概念,认为一切物体都具有波粒二象性D .卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,揭示了原子核的组成E .赫兹在实验时无意中发现了一个使光的微粒理论得以东山再起的重要现象﹣﹣光电效应16.卢瑟福用α粒子轰击氮核发现质子.发现质子的核反应为: N+He→O +H .已知氮核质量为m N =14.00753u ,氧核的质量为m O =17.00454u ,氦核质量m He =4.00387u ,质子(氢核)质量为m p =1.00815u .(已知:1uc 2=931MeV ,结果保留2位有效数字)求:(1)这一核反应是吸收能量还是放出能量的反应?相应的能量变化为多少? (2)若入射氦核以v 0=3×107m/s 的速度沿两核中心连线方向轰击静止氮核.反应生成的氧核和质子同方向运动,且速度大小之比为1:50.求氧核的速度大小.xx重庆市万州一中高三(上)月考物理试卷(10月份)参考答案与试题解析二、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14~17题只有一项符合题目要求,第18~21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.下列图象均能正确皮映物体在直线上的运动,则在t=2s内物体位移最大的是()A.B.C.D.【考点】匀变速直线运动的图像.【分析】根据位移的坐标变化量分析物体的位移情况,根据速度图象的“面积”确定t=2s时刻物体的位移是否最大.【解答】解:A、位移的斜率在变化,物体的速度大小和方向在变化,物体在t=1s 内位移为2m,t=2s内位移为0.B、根据速度图象的“面积”得到物体在t=2s内位移大于.C、物体在前1s内位移等于,在后1s内物体为位移为﹣=﹣1m,则t=2s内位移为0.D、物体前1s内位移为1m,后1s内位移为﹣1m,在t=2s内物体的位移为0.故选B2.沿平直轨道匀加速行驶的长度为L的列车,保持加速度不变地通过长为L的桥梁,车头驶上桥头时的速度为v1,车头经过桥尾时的速度为v2,则车尾通过桥尾时的速度为()A.v1•v2B.C.D.【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀速直线运动及其公式、图像.【分析】车头从桥头到桥尾运动的位移是L,根据位移﹣速度公式求出加速度,车头从桥头到车尾通过桥尾,火车运动的位移是2L,再根据位移速度公式即可求解.【解答】解:火车车头从桥头到桥尾运动的过程中有:2a L=①火车车头从桥头到车尾通过桥尾的过程中有:2a•2L=②由①②得:v=.故选:D.3.水平地面上有一木箱,木箱与地面之间的动摩擦因数为μ(0<μ<1).现对木箱施加一拉力F,使木箱做匀速直线运动.设F的方向与水平面夹角为θ,如图,在θ从0逐渐增大到90°的过程中,木箱的速度保持不变,则()A.F先减小后增大 B.F一直增大C.F的功率减小D.F的功率不变【考点】共点力平衡的条件及其应用;滑动摩擦力;力的合成与分解的运用.【分析】在θ从0逐渐增大到90°的过程中,木箱的速度保持不变,说明物体受力始终平衡,受力分析后正交分解表示出拉力F,应用数学方法讨论F的变化,再由P=Fvcsθ判断功率的变化.【解答】解:对物体受力分析如图:因为物体匀速运动,水平竖直方向均受力平衡:Fcosθ=μ(mg﹣Fsinθ)则得:F=令:,cosβ=,即:tanβ=则: =当θ+β=90°时,sin(θ+β)最大,F最小,则根据数学知识可知θ从0逐渐增大到90°的过程中,F先减小后增大,故A正确.功率:P=Fvcosθ==θ从0逐渐增大到90°的过程中,tanθ一直在变大,所以功率P一直在减小,故C正确.故选:AC4.在距地球表面高度等于地球半径R的轨道上有一绕地球做匀速圆周运动的宇宙飞船,飞船上水平放置了一台台秤,台秤上放有一倾角为θ、质量为M的斜面,斜面的上表面光滑,初始时装置处于稳定状态.现将一质量为m的小物块轻放于斜面上如图所示.已知地球表面重力加速度为g,下列说法正确的是()A.物块m将沿斜面加速下滑B.台称的示数将变成(M+m)g﹣mgsin2θC.台称的示数将变成 [(M+m)g﹣mgsin2θ]D.将上表面光滑的斜面M换成上表面粗糙的斜面M,对台秤的读数无影响【考点】牛顿运动定律的应用-超重和失重.【分析】根据万有引力等于重力、万有引力提供向心力求出宇宙飞船的向心加速度.飞船里面的物体处于完全失重状态.【解答】解:绕地球做匀速圆周运动的宇宙飞船内的所有的物体都处于完全的失重状态,重力只提供做匀速圆周运动的向心加速度,所以物块m将相对于斜面静止,同时对斜面也没有压力,台秤的示数始终为0.所以只有D正确.故选:D5.如图所示,A、B、C三个不同的位置向右分别以vA 、vB、vC的水平初速度抛出三个小球A、B、C,其中A、B在同一竖直线上,B、C在同一水平线上,三个小球均同时落在地面上的D点,不计空气阻力.则必须()A.先同时抛出A、B两球,再抛出C球B.先同时抛出B、C两球,再抛出A球C.必须满足vA >vB>vCD.必须满足vA <vB<vC【考点】平抛运动.【分析】平抛运动的高度决定时间,根据高度比较运动的时间,从而比较抛出的先后顺序.根据水平位移和时间比较平抛运动的初速度.【解答】解:B、C的高度相同,大于A的高度,根据t=知,B、C的时间相等,大于A的时间,可知BC两球同时抛出,A后抛出.A、B的水平位移相等,则A的初速度大于B的初速度,B的水平位移大于C的水平位移,则B的初速度大于C的初速度,即vA >vB>vC.故BC正确,AD错误.故选:BC6.如图所示,在固定的圆锥形漏斗的光滑内壁上,有两个小物块A和B,质量分别为mA 和mB,它们分别紧贴漏斗的内壁.在不同的水平面上做匀速圆周运动,则以下叙述正确的是()A.不论A、B质量关系如何,物块A的线速度始终大于物块B的线速度B.只有当mA <mB,物块A的角速度才会大于物块B的角速度C.不论A、B质量关系如何,物块A对漏斗内壁的压力始终大于物块B对漏斗内壁的压力D.不论A、B质量关系如何,物块A的周期始终大于物块B的周期【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】两球在不同的水平面上做半径不同的匀速圆周运动,因为所受的重力与支持力分别相等,即向心力相同,由牛顿第二定律可以解得其线速度间、角速度间、周期间的关系.【解答】解:A、对A、B两球进行受力分析,两球均只受重力和漏斗给的支持.如图所示.力FN设内壁与水平面的夹角为θ.根据牛顿第二定律有:mgtanθ=则v=,半径大的线速度大,所以A的线速度大于B的线速度,与质量无关.故A正确;B、根据ω=,知半径越大,角速度越小,所以A的角速度小于B的角速度,与质量无关.故B错误;C、支持力,与物体的质量成正比,根据牛顿第三定律可知,物体对漏斗的压力也是与物体的质量成正比..故C错误;D、根据T=得,角速度越大,周期越小,所以A的周期大于B的周期,与质量无关.故D正确.故选:AD.7.如图所示,某极地轨道卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极,已知该卫星从北纬60°的正上方,按图示方向第一次运行到南纬60°的正上方时所用时间为1h,则下列说法正确的是()A.该卫星与同步卫星的运行半径之比为1:4B.该卫星的运行速度一定大于7.9km/sC.该卫星与同步卫星的运行速度之比为2:1D.该卫星的机械能一定大于同步卫星的机械能【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】卫星运动的向心力由地球对卫星的万有引力提供,根据牛顿第二定律和万有引力定律列式,据此展开讨论即可.【解答】解:A、卫星从北纬60°的正上方,按图示方向第一次运行到南纬60°的正上方时,偏转的角度是120°,刚好为运动周期的T,所以卫星运行的周期为3h,同步卫星的周期是24h,由G=mr得:T=2π,则得 ===,所以该卫星与同步卫星的运行半径之比: =.故A正确;B、7.9km/s是卫星环绕地球做匀速圆周运动的最大速度,所以该卫星的运行速度一定小于7.9km/s.故B错误;C、由G=m,得卫星的速度 v=.则得 ==.故C正确;D、由于不知道卫星的质量关系,所以不能确定机械能的大小.故D错误.故选:AC8.如图甲所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行.初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带.若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的v﹣t图象(以地面为参考系)如图乙所示.已知v2>v1,则()A.t2时刻,小物块离A处的距离达到最大B.t2时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大C.0~t2时间内,小物块受到的摩擦力方向始终向右D.0~t3时间内,小物块受到的摩擦力大小始终不变【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】小物块滑上传送后在阻力作用下做匀减速直线运动,当速度减为0时,小物块又反向匀加速运动最后与传送带一起向右运动.根据图象分析有:0~t1时间内木块向左匀减速直线运动,受到向右的摩擦力,t1﹣t2小物块向右匀加速,t2﹣t3当速度增加到与皮带相等时,一起向右匀速,摩擦力消失.【解答】解:A、在0﹣t1时间内小物块向左减速,受向右的摩擦力作用,在t1﹣t2时间内小物块向右加速运动,受到向右的摩擦力作用,t1时刻小物块向左运动到速度为零,离A处的距离达到最大,故A错误.B、t2时刻前小物块相对传送带向左运动,之后相对静止,则知小物块相对传送带滑动的距离达到最大,故B正确.C、0~t2时间内,小物块受到的摩擦力方向始终向右,且大小不变,故C正确.D、如图知,t2﹣t3小物块做匀速直线运动,此时受力平衡,小物块不受摩擦力作用,故D错误.故选:BC.三.非选择题:包括必考题和选考题两部分.第22题~32题为必考题,每个考生必须作答,第33~40题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题(共129分)9.一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度的图象如图所示.则: b 弹簧的原长更长, a 弹簧的劲度系数更大.(填“a”或“b”)【考点】探究弹力和弹簧伸长的关系.),在图象中斜率表示弹簧的【分析】弹簧的弹力满足胡克定律,F=kx=k(l﹣l劲度系数k,横截距表示弹簧的原长.【解答】解:弹簧的弹力满足胡克定律,F=k(l﹣l),在图象中横截距表示弹簧的原长,故b的原长比a的长;在图象中斜率表示弹簧的劲度系数k,故a的劲度系数比b的大.故答案为:b,a10.如图所示,某小组同学利用DIS实验装置研究支架上力的分解.A、B为两个相同的双向力传感器,该型号传感器在受到拉力时读数为正,受到压力时读数为负.A连接质量不计的细绳,可沿固定的板做圆弧形移动.B固定不动,通过光滑铰链连接长0.3m的杆.将细绳连接在杆右端O点构成支架.保持杆在水平方向,按如下步骤操作:①测量绳子与水平杆的夹角∠AOB=θ②对两个传感器进行调零③用另一绳在O点悬挂在一个钩码,记录两个传感器读数④取下钩码,移动传感器A改变θ角重复上述①②③④,得到图示表格a.(1)根据表格a,A传感器对应的是表中力(填“F1”或“F2”).钩码质量为0.05 kg(保留1位有效数字).(2)某次操作中,有同学使用相同器材实验,但将传感器调零后再接上支架,其后按①③④步骤重复实验,得到图示表格b,则表格空缺处数据应接近0.637 .F1 1.0010.580… 1.002…F2﹣0.868﹣0.291…0.865…θ30°60°…150°…表aF1 1.103…F2………θ30°60°…表b.【考点】验证力的平行四边形定则.【分析】解本题的关键是(1)题可以对节点O进行受力分析,由竖直方向平衡条件解出m,(2)题应对支架受力分析,由竖直方向平衡条件解出.【解答】解:(1)因绳子只能提供拉力,故A传感器对应的是表中力,对节点O 受力分析有sin30°=mg,解得m=0.05Kg(2)若将传感器调零后再接上支架,则应考虑支架的质量,设为,以B为转轴,则应有:=mgL+,解得=0.637N故答案为:(1),0.05(2)0.63711.一辆长途客车正在以v=20m/s的速度匀速行驶.突然,司机看见车的正前方x=33m处有一只狗,如图甲所示,司机立即采取制动措施.若从司机看见狗开始计时(t=0),长途客车的速度﹣时间图象如图乙所示.(1)求长途客车司机从发现狗至客车停止运动的这段时间内前进的距离;(2)求长途客车制动时的加速度;(3)若狗以v=4m/s的速度与长途客车同向且同时(t=0)奔跑,狗会不会被撞?【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系;匀变速直线运动的速度与位移的关系.【分析】(1)速度图象与时间轴围成的面积等于物体通过的位移.(2)速度图象的斜率等于物体的加速度.(3)要避免客车与狗相撞,则客车追上狗时客车的速度等于狗的速度,求出狗的位移和客车的位移的关系即可确定能否追上.利用速度位移的关系式vt2﹣v2=2ax求出客车的位移,根据加速度的定义式a=求出客车刹车到狗速度的时间以及在此时间内狗通过的位移,根据位移关系即可确定客车是否能够撞上狗.【解答】解:(1)速度图象与时间轴围成的面积等于物体通过的位移:x=v0(t1+t2)=×20×(0.5+4.5)m=50 m(2)由题图乙得:a== m/s2=﹣5 m/s2,负号表示长途客车制动时的加速度方向与初速度方向相反(3)t== s=3.2 s客车位移为x1=vt1+=20×0.5+ m=48.4 m而狗通过的位移为x2=v(t1+t)=4×(0.5+3.2)m=14.8 mx2+33 m=14.8+33=47.8 m因为x1>x2+33 m,所以狗会被撞.答:(1)长途客车司机从发现狗至客车停止运动的这段时间内前进的距离为50m;(2)长途客车制动时的加速度为﹣5m/s2;(3)若狗以v=4m/s的速度与长途客车同向且同时(t=0)奔跑,狗会被撞.12.在光滑水平面上有间距为d的两平行板AB,板B附近的一个小球(可视为质点),质量为m,t=0时刻受外力作用由静止开始运动,如图甲(该图为俯视图).外力随时间变化规律如图乙所示,取图甲中x方向为正向,其正向外力为F0,反向外力为﹣kF(k>1),外力变化的周期为2T.若整个运动过程中,小球未碰到板A(1)若k=2,小球在0﹣2T时间内不能到达板A,求d应满足的条件;(2)若小球在0﹣200T时间内未碰到板B,求199T﹣200T过程中小球速度v随时间t变化的关系;(3)若小球在第N个周期内的位移为零,求k的值.【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系;牛顿第二定律.【分析】(1)电子在0~τ时间内做匀加速运动,在τ~2τ时间内先做匀减速运动,后反向做初速度为零的匀加速运动,电子不能到达极板A的条件为电子运动位移之和小于板间距离(2)电子2n~(2n+1)τ时间内向下匀加速直线运动,在(2n+1)~2(n+1)τ时间内做向下做匀减速直线运动,求出一个电压变化周期内电子速度的增量,再求任意时间电子的速度随时间的变化规律(3)电子在第N个周期内的位移是在2(N﹣1)τ~(2N﹣1)τ时间内的位移与电子在(2N﹣1)τ~2Nτ时间内的位移的矢量和,求出表达式,利用位移为零得到k的表达式【解答】解:(1)先匀加速运动具有,再匀减速运动,具有.在内正向运动,有,故(2)在199T﹣﹣200T的过程中,未到达A板,有100T加速度为,99T加速度为.(t﹣199T)加速度.,其中,,代入解得(3)第N个周期初速度为,则,前半个周期位移,后半个周期位移.而代入解得答:(1)若k=2,小球在0﹣2T时间内不能到达板A,求应满足的条件;(2)若小球在0﹣200T时间内未碰到板B,199T﹣200T过程中小球速度v随时间t变化的关系;(3)若小球在第N个周期内的位移为零,k的值【物理--选修3-3】13.下列说法正确的是()A.气体的扩散运动总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行B.自行车打气越打越困难主要是因为胎内气体压强增大而非分子间相互排斥的原因C.大颗粒的盐磨成了细盐,就变成了非晶体D.一定质量的气体经历等容过程,如果吸热,其内能不一定增加E.气体分子单位时间内与单位面积器壁发生碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度都有关【考点】热力学第一定律;有序、无序和熵;* 晶体和非晶体.【分析】气体的扩散运动总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行,气体分子单位时间内与单位面积器壁发生碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度都有关,根据热力学第一定律知,一定质量的气体经历等容过程,如果吸热,其内能一定增加.【解答】解:A、根据热力学第二定律:气体的扩散运动总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行,故A正确;B、体间分子间距较大,此时分子间作用力已经接近为零,故自行车打气越打越困难主要是因为胎内气体压强增大而非分子间相互排斥的原因,故B正确;C、大颗粒的盐磨成了细盐,仍然是晶体,故C错误;D、根据热力学第一定律知,一定质量的气体经历等容过程,如果吸热,其内能一定增加,故D错误;E、气体分子单位时间内与单位面积器壁发生碰撞的次数取决于分子密集程度和分子平均速率,分子密集程度即单位体积内气体的分子数,而气体分子的平均速率与温度有关,故气体分子单位时间内与单位面积器壁发生碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度都有关.故E正确.故选:ABE.14.如图,A容器容积为10L,里面充满12atm、温度为300K的理想气体,B容器是真空,现将A中气体温度升高到400K,然后打开阀门S,将A中的气体释放一部分到B容器,当A容器内压强降到4atm时,关闭阀门,这时B容器内的压强是3atm.不考虑气体膨胀过程中温度的变化,求B容器的容积.。

2021-2022年高三上学期10月月考物理试题含答案

2021-2022年高三上学期10月月考物理试题含答案

2021-2022年高三上学期10月月考物理试题含答案一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分,每小题至少有一个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。

答案请填涂在答题卡上)1. 应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入。

例如平伸手掌托起物体,由静止开始竖直向上运动,直至将物体抛出。

忽略空气阻力,对此现象分析正确的是A.手托物体向上运动的过程中,物体始终处于超重状态B.手托物体向上运动的过程中,物体始终处于失重状态C.在物体离开手的瞬间,物体的加速度大于重力加速度D.在物体离开手的瞬间,手的加速度大于重力加速度2.质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=5t+t2(各物理量均采用国际制单位),则该质点A.第1 s内的位移是6 m B.前2 s内的平均速度是6 m/sC. 任意相邻的1 s 内位移差都是1 mD. 任意1 s内的速度增量都是1 m/s3.甲、乙两物体从同一点开始做直线运动,其v-t图象如图所示,下列判断正确的是A.在t a时刻两物体速度大小相等,方向相反B.在t a时刻两物体加速度大小相等,方向相反C.在t a时刻之前,乙物体在甲物体前,并且两物体间距离越来越大D.在t a时刻之后,甲物体在乙物体前,并且两物体间距离越来越大4. 如图所示,在粗糙水平地面上放着一个截面为四分之一圆弧的柱状物体A,A的左端紧靠竖直墙,A与竖直墙之间放一光滑圆球B,整个装置处于静止状态。

把A向右移动少许后,它们仍处于静止状态,则A.地面对A的摩擦力增大B.A与B之间的作用力减小C.B对墙的压力增大D.A对地面的压力减小5. 物体A、B经无摩擦的定滑轮用细线连在一起,A物体受水平向右的力F的作用,此时B匀速下降,A水平向左运动,可知A.物体A做匀速运动B.A做加速运动C.物体A所受摩擦力逐渐增大D.物体A所受摩擦力不变6. 如图所示,三角形传送带以1 m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是2 m,且与水平方向的夹角均为37°。

2021年高三理综(物理部分)10月月考试题新人教版

2021年高三理综(物理部分)10月月考试题新人教版

2021年高三理综(物理部分)10月月考试题新人教版选择题(本题共7小题,每小题6分。

在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的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.下列说法正确的是()A.物体的速度在某一时刻等于零,物体就一定处于平衡状态B.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因C.速度变化所用的时间越短,加速度一定越大D.静摩擦力的方向可能与物体运动方向垂直2.下列说法中正确的是()A.物体在恒力的作用下不能做曲线运动B.平抛运动是一种加速度不变的曲线运动C.匀速圆周运动是一种加速度不变的曲线运动D.物体在合外力作用下做变速运动,动能一定发生变化3.在倾角为30°的足够长的斜面上,有一重10 N的物体,被平行于斜面的大小为8 N 的恒力F推着沿斜面匀速上滑,如图4所示,g取10 m/s2。

物体所受最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。

在推力F突然消失的瞬间( )A.物体所受摩擦力方向立即与原来相反B.物体的瞬时加速度为8 m/s2C.物体与斜面间的动摩擦因数等于0.4D.推力F消失后,物体将沿斜面上滑,最后静止在斜面上4.如图所示,顶端装有定滑轮的斜面体放在粗糙水平面上,A、B两物体通过细绳相连,并处于静止状态(不计绳的质量和绳与滑轮间的摩擦).现用水平向右的力F作用于物体B 上,将物体B缓慢拉开一定的距离,此过程中斜面体与物体A仍然保持静止.在此过程中( )A.水平力F一定变大B .斜面体对地面的摩擦力一定变小C .物体A 所受斜面体的摩擦力一定变大D .斜面体所受地面的支持力一定先变大后变小5.如图所示是某航天飞船返回舱返回地面的示意图,假定其过程可简化为:打开降落伞一段时间后,整个装置匀速下降,为确保安全着陆,需点燃返回舱的缓冲火箭,在火箭喷气过程中返回舱做减速直线运动,则( )A .返回舱在喷气过程中所受合外力可能与运动方向相同B .返回舱在喷气过程中处于失重状态C .火箭开始喷气瞬间伞绳对返回舱的拉力变大D .返回舱在喷气过程中减速的主要原因是缓冲火箭喷气而获得向上的反冲作用力6.如图所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率顺时针运行。

2021-2022年高三理综10月月考试题

2021-2022年高三理综10月月考试题

2021-2022年高三理综10月月考试题注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

答题前,考生务必在将自己的姓名、考生号填写在答题卡上。

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,再选涂其他答案标号。

写在试卷上无效。

3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。

写在试卷上无效。

4.可能用到的相对原子质量:H 1 O 16 Na 23 Fe 56第Ⅰ卷一、选择题:本题共13小题,每小题6分,在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.下图表示细胞中一种常见的水解反应,下列化合物能发生此种反应的有()A.麦芽糖B.三磷酸腺苷C.tRNAD.脱氧核糖2.一种植物的落叶进入潮湿的土壤后,可发育成一株完整的幼苗,这一过程不涉及( )A.呼吸作用、光合作用、激素调控B.等位基因分离、非等位基因的自由组合C.DNA的复制、转录、蛋白质的合成D.有丝分裂、细胞分化、组织器官的形成3.有一种人工合成的微小RNA,不能编码蛋白质,当其进入小鼠细胞后,会和小鼠Lin-4基因产生的mRNA结合,并抑制它的功能,最终引起机体患病。

下列说法正确的是() A.微小RNA与小鼠mRNA结合很可能是借助细胞内的DNA连接酶B.微小RNA不能编码蛋白质,很可能是因为它缺乏终止密码子C.Lin-4基因所产生的mRNA在细胞中的功能一定是产生某种酶D.微小RNA是通过阻止Lin-4基因的翻译过程来抑制该基因的功能4.美国加州大学教授卢云峰做出一个纳米级小笼子,可把分解酒精的酶(化学本质不是RNA)装入其中,有了这身“防护服”,酶就不怕被消化液分解,可安心分解酒精分子。

下列推测合理的是()A.该成果中用于分解酒精的酶可能是脂质B.纳米级小笼子可通过主动运输的方式被吸收进入血液C.“防护服”的主要功能是阻碍消化道内蛋白酶的作用D.该酶进入人体后能分解人体内无氧呼吸的产物5、假设在某一个群体中,AA、Aa、aa 三种基因型的个体数量相等,A和a的基因频率均为50%。

2021-2022年高三10月考试卷(物理)

2021-2022年高三10月考试卷(物理)

2021年高三10月考试卷(物理)一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分,每小题只有一个选项符合题意。

1、物块M在静止的传送带上匀速下滑时,传送带突然转动,传送带转动的方向如图中箭头所示。

则传送带转动后A.M将减速下滑 B.M仍匀速下滑C.M受到的摩擦力变小 D.M受到的摩擦力变大2、在杂技表演中,猴子沿竖直杆向上做初速度为零、加速度为a的匀加速运动,同时人顶着直杆以速度水平匀速移动,经过时间t,猴子沿杆向上移动的高度为,人顶杆沿水平地面移动的距离为x,如图所示。

关于猴子的运动情况,下列说法中正确的是A.相对地面的运动轨迹为直线B.相对地面做变加速曲线运动C.t时刻猴子对地速度的大小为D.t时间内猴子对地的位移大小为3、如图所示,某同学用硬塑料管和一个质量为m的铁质螺丝帽研究匀速圆周运动,将螺丝帽套在塑料管上,手握塑料管使其保持竖直并在水平方向做半径为r的匀速圆周运动,则只要运动角速度合适,螺丝帽恰好不下滑,假设螺丝帽与塑料管间的动摩擦因数为μ,认为最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力.则在该同学手转塑料管使螺丝帽恰好不下滑时,下述分析正确的是A.螺丝帽受的重力与最大静摩擦力平衡B.螺丝帽受到杆的弹力方向水平向外,背离圆心C.此时手转动塑料管的角速度ω=mg μrD.若杆的转动加快,螺丝帽有可能相对杆发生运动4、如图在倾斜的滑杆上套一个质量为m 的圆环,圆环通过轻绳拉着一个质量为M的物体,在圆环沿滑杆向下滑动的过程中,悬挂物体的轻绳始终处于竖直方向.则A.环只受三个力作用B.环一定受四个力作用C.物体做匀加速运动D.悬绳对物体的拉力小于物体的重力5、如图所示,在水平板的左端有一固定挡板,挡板上连接一轻质弹簧。

紧贴弹簧放一质量为m的滑块,此时弹簧处于自然长度。

已知滑块与板的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。

现将板的右端缓慢抬起,直到板竖直,此过程中弹簧弹力的大小F随板与水平面夹角的变化关系可能是二、多项选择题:本题共5小题,每小题4分,共计20分.每小题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答得0分.6、设宇航员测出自己绕地球做圆周运动的周期为T,离地高度为H,地球半径为R,则根据T、H、R和引力常量G,能计算出的物理量是A.地球的质量B.地球的平均密度C.飞船所需的向心力D.飞船线速度的大小7、如图所示,从倾角为θ的斜面上的M点水平抛出一个小球,小球的初速度为v0,最后小球落在斜面上的N点,则(重力加速度为g)A.可求M、N之间的距离B.可求小球落到N点时速度的大小和方向C.可求小球到达N点时的动能D.可以断定,当小球速度方向与斜面平行时,小球与斜面间的距离最大8、如图所示,汽车以10 m/s的速度匀速驶向路口,当行驶至距路口停车线20 m处时,绿灯还有3 s熄灭.而该汽车在绿灯熄灭时刚好停在停车线处,则汽车运动的速度(v)-时间(t)图象可能是9、如图所示,有四个质量相同的物体,在F1作用下的物体在光滑的水平面上做加速度为g的匀加速直线运动,在F2作用下的物体沿光滑斜面做匀速直线运动,在F3作用下的物体竖直向下做匀速直线运动,在F4作用下的物体竖直向上做加速度为g的匀加速直线运动。

2021-2022年高三10月月考物理试题含解析

2021-2022年高三10月月考物理试题含解析

2021年高三10月月考物理试题含解析一、选择题1.在科学发展史上,不少物理学家作出了重大贡献,下列陈述中符合历史事实的是()A.牛顿发现了万有引力定律,并第一次在实验室里利用放大的思想方法测出了万有引力定律B.通过逻辑推理亚里士多德认为两个从同一高度自由落下的物体,重物体与轻物体下落一样快C.哥白尼提出了日心说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律D.伽利略通过理想斜面实验,说明物体的运动不需要力来维持【答案】D考点:物理学史【名师点睛】本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一。

2.如图所示,虚线AB和CD分别为椭圆的长轴和短轴,相交于O点,两个等量同种点电荷分别处于椭圆的两个焦点M、N上,下列说法中正确的是()A.A.B两处电势.场强均相同B.C.D两处电势.场强均不同C.在虚线AB上O点的场强最小D.带负电的试探电荷在O处的电势能大于在C处的电势能【答案】C【解析】试题分析:根据顺着电场线方向电势降低,结合等量同种电荷电场线、等势面分布对称性特点可知,A、B场强方向相反,故A错误;根据等量同种电荷电场线、等势面分布对称性,C、D两处场强方向相反,电势相同,故B错误;根据电场线疏密表示场强的大小可知,在AB之间,O点场强最小,故C正确;O点电势高于C点电势,负电荷在O处电势能小于在C处电势能,故D错误。

考点:电势能、电势【名师点睛】这类问题要巧妙利用电场线、等势面分布对称性的特点,再根据电场线方向判断电势高低,电场线的疏密判断场强的大小。

3.如图,两个质量相等的小球A、B处在同一水平线上,当小球A被水平抛出的同时,小球B 开始自由下落,不计空气阻力,则()A.两球的速度变化快慢程度不相同B.在同一时刻,两球重力做功的功率不相等C.在下落过程中,同一时间内两球重力做功的平均功率不相同D.在相等时间内,两球的速度增量相等【答案】D考点:平抛运动【名师点睛】本题关键明确、中各个量的含义,题目中两个球竖直方向的运动情况相同。

2021-2022年高三10月月考物理试题 含答案(II)

2021-2022年高三10月月考物理试题 含答案(II)

2021-2022年高三10月月考物理试题含答案(II)姓名 ;班级;考号;注意事项:1.本试卷满分100分,考试时间120分钟。

2.请将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

请在答题卡上写明姓名、班级、考号,只交答题卡。

一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分.在每小题所给的四个选项中,第1—8小题只有一个选项符合题意,第9—12小题有多个选项符合题意.全选对得4分选对但不全得2分,有错选得0分)1.甲、乙两汽车在一平直公路上同向行驶.在t=0的时间内,它们的v-t图像如图所示.在这到t=t1段时间内()A.汽车甲的平均速度比乙的大B.汽车乙的平均速度等于C.甲、乙两车的位移相同D.汽车甲的加速度大小逐渐减小,汽车乙的加速度大小逐渐增大2.一质点沿x轴做直线运动,其v-t图像如图所示.质点在t=0时位于x=5m处,开始沿x轴正向运动.当t=8s时,质点在x轴上的位置为()A.x=3mB.x=8mC.x=9mD.x=14m3.一物块沿倾角为θ的斜坡向上滑动。

当物块的初速度为v时,上升的最大高度为H,如图所示.当物块的初速度为时,上升最大高度记为h.重力加速度大小为g.物块与斜坡间的动摩擦因数和h分别为()A.tanθ和B.C.tanθ和D.4.应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入.例如平伸手掌托起物体,由静止开始竖直向上运动,直至将物体抛出.对此现象分析正确的是()A.手托物体向上运动的过程中,物体始终处于超重状态B.手托物体向上运动的过程中,物体始终处于失重状态C.在物体离开手的瞬间,物体的加速度大于重力加速度在物体离开手的瞬间,手的加速度大于重力加速度5.伽利略创造的把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法,有力地促进了人类科学认识的发展.利用如图所示的装置做如下实验:小球从左侧斜面上的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧斜面上升.斜面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐降低的材料时,小球沿右侧斜面上升到的最高位置依次为1、2、3.根据三次实验结果的对比,可以得到的最直接的结论是()A.如果斜面光滑,小球将上升到与O点等高的位置B.如果小球不受力,它将一直保持匀速运动或静止状态C.如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变D.小球受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小6.如图,用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点,制成一简易秋千.某次维修时将两轻绳各减去一小段,但仍保持等长且悬挂点不变.木板静止时,F1表示木板所受合力的大小,F2表示单根轻绳对木板拉力的大小,则维修后()A.F1不变,F2变大 B.F1不变,F2变小C.F1变大,F2变大 D.F1变小,F2变小7.如图,滑块以初速度v沿表面粗糙且足够长的固定斜面,从顶端下滑,直至速度为零.对于该运动过程,若用h、s、v、a分别表示滑块的下降高度、位移、速度和加速度的大小,t表示时间,则下列图像最能正确表述这一运动规律的是()8.质点做直线运动的速度时间图像如图所示,该质点()A.在第1秒末速度方向发生了改变B.在第2秒末加速度方向发生了改变C.在前2秒发生的位移为零D.第3秒末和第5秒末的位置相同9.一质点在外力作用下做直线运动,其速度v 随时间t变化的图像如图所示.在图中标出的时刻中,质点所受合外力的方向与速度方向相同的有()A.t1 B.t2C.t3 D.t410.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=t时刻P离开传送带,不计定滑轮质量和摩擦,绳足够长.正确描述小物体P速度随时间变化的图像可能是()11.为了验证平抛运动的小球在竖直方向上做自由落体运动,用如图所示的装置进行试验.小锤打击弹性金属片,A球水平抛出,同时B球被松开,自由下落.关于该实验下列说法中,正确的有()A.两球的质量应相等B.两球应同时落地C.应改变装置的高度多次试验D.试验也能说明A球在水平方向做匀速直线运动12.如图所示,A、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上.A、B 间的动摩擦因数为μ,B与地面间的动摩擦因数为.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.现对A施加一水平拉力F,则()A.当F<2μmg时,A、B都相对地面静止B.当F=时,A的加速度为C.当F>时,A相对B滑动D.无论F为何值,B的加速度不会超过二、实验题(其中13题每空2分,14题每空3分,共14分)13.某同学利用图(a)所示实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量m的对应关系图.如图(b)所示.实验中小车(含发射器)的质量为200g,实验时选择了不可伸长的轻质细绳和轻定滑轮,小车的加速度由位移传感器及与之相连的计算机得到.回答下列问题:(1)根据该同学的结果,小车的加速度与钩码的质量成(填“线性”或“非线性”)关系.(2)由图(b)可知,a-m图线不经过原点,可能原因是 .(3)若利用本实验来验证“在小车质量不变的情况下,小车的加速度与作用力成正比”的结论,并直接以钩码所受重力mg作为小车受到的合外力,则实验中应采取的改进措施是,钩码的质量应满足的条件是 .14.现用频闪照相方法来研究物块的变速运动.在一小物块沿斜面向下运动的过程中,用频闪照相机拍摄的不同时刻物块的位置如图所示.拍摄时频闪频率是10HZ;通过斜面上固定的刻度尺读取的5个连续影像间的距离依次为x1、x2、x3、x4.已知斜面顶端的高度h和斜面的长度s.数据如下表所示.重力加速度大小g=10m/s2. 单位:cma= m/s字)(2)因为,可知斜面是粗糙的.姓名 ;班级;考号;得分:答题卡及计算题一、选择题单选部分多选部分二、实验题13.(1)(填“线性”或“非线性”)(2)(3);。

2021-2022年高三10月月考物理试题 含解析

2021-2022年高三10月月考物理试题 含解析

2021年高三10月月考物理试题含解析一、选择题(本题包括15小题,共60分.在每小题给出的四个选项中,第1~9题只有一项符合题目要求,第10~15题有多项符合题目要求。

全部选对的得4分,选对但不全的得2分.有选错的得0分。

)1.关于物理学思想方法,下列说法中叙述错误..的是A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是理想模型法B.验证力的平行四边形定则的实验中,主要是应用了“等效替换”的思想C.在定义“速度”、“加速度”等物理量时,应用了比值的方法D.伽利略在研究自由落体运动时采用了微小量放大的方法【答案】D【解析】2.观察单缝衍射现象时,把缝宽由0.2 mm逐渐增大到0.8 mm,看到的现象是( ).A.衍射条纹的间距逐渐变小,衍射现象逐渐不明显B.衍射条纹的间距逐渐变大,衍射现象越来越明显C.衍射条纹的间距不变,只是亮度增强D.以上现象都不会发生【答案】A【解析】A、白光通过小孔或单缝时,屏上出现的衍射图样中央是白色亮纹,它各级亮纹是彩色的;用单色光进行单缝衍射时,屏上出现明暗相间的衍射条纹.B、光的衍射现象中出现明暗相间的条纹,实际上是干涉的结果,说明和衍射现象有密切关系.C、干涉和衍射是波的基本特性,和衍射现象征明了光是一种波.干涉和衍射现象产生的机理不同,产生的图样也有区别.干涉图样的中央亮纹和其它各级亮纹的宽度基本相等,而衍射图样各级亮纹的宽度各不相同,中央亮纹的宽度差不多是其它各级亮纹宽度的两倍.D、白光干涉、衍射现象中出现的彩色条纹与白光色散的彩色条纹产生的机理不同,前者由光的叠加产生的,后者由光的折射产生的.3.下列说法不正确的是()A.从电灯等光源直接发出的光本身就是偏振光B.光的偏振现象使人们认识到光是一种横波C.激光是原子受激发射而得到加强的光D.激光光束中光子的频率、初相、偏振方向几乎相同【答案】A【解析】A、从电灯等光源直接发出的光是属于自然光,不是偏振光,故A错误;B、光的偏振现象使人们认识到光是一种横波,故B正确;C、激光是原子中电子受激发而跃迁而释放的光,它的频率初相、偏振方向几乎相同,因此它是很好的发生干涉现象.故CD正确;故选:A4.关于机械波的概念,下列说法中正确的是()A.无论横波、纵波,质点振动的方向总是垂直于波传播的方向B.任意一个振动质点每经过一个周期,就沿波的传播方向移动一个波长C.各个质点的振动周期相同D.简谐波沿长绳传播.绳上相距半个波长的两个质点振动的位移相同【答案】C【解析】A向与波传播的方向在同一直线上.故A错误.B、任一振动质点都不随波向前移动.故B错误.C谐波的图象相同.故C正确.D、简谐波沿长绳传播,绳上相距半个波长的两质点振动情况总是相反,位移的大小总是相等.故D错误.故选C5.如图所示,汽车向右沿直线运动,原来的速度是v1,经过一小段时间之后,速度变为v2,Δv表示速度的变化量。

2021-2022年高三上学期10月阶段测试 物理 含答案

2021-2022年高三上学期10月阶段测试 物理 含答案

2021年高三上学期10月阶段测试物理含答案一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。

每小题只有一个选项符合题意。

选对的得3分,错选或不答的得0分。

.1、关于物理学研究方法,下列叙述中正确的是( )A、伽利略研究自由落体运动运用了微小量放大法B、用质点来代替实际物体运用了理想模型法C、探究求合力的方法实验运用了控制变量法D、探究加速度与物体质量、物体受力的关系的实验中运用了理想实验法2、如图所示,A、B两物体紧靠着放在粗糙水平面上,A、B间接触面光滑。

在水平推力F作用下两物体一起加速运动,物体A恰好离开地面,则物体A的受力个数为( )A、3B、4C、5D、63、如图所示是利用转动的圆筒来测量子弹运动速度的简易装置,子弹以未知速度沿纸筒直径方向射入匀速转动的纸筒中,利用测得的纸筒直径d、转动的角速度等可计算出子弹的速度大小。

某次实验中,子弹射穿纸筒后只在纸筒上留下一个弹孔,则子弹的速度可能为:( )A、B、C、D、4、雨滴下落中由于空气阻力作用而作匀速下降。

汽车静止时,车内的人从矩形车窗ABCD看到窗外雨滴的运动方向如①所示。

在汽车从静止开始匀加速启动阶段的t1、t2两个时刻,看到雨滴的运动方向分别如②、③所示。

E是AB的中点.则( )A、B、C、D、5、从伽利略的“窥天”创举,到20世纪发射太空望远镜——天文卫星,天文学发生了巨大飞跃。

近年,欧洲航天局发射了两颗天文卫星,它们飞往距离地球约160万公里的第二拉格朗日点(图中L2)。

L2点处在太阳与地球连线的外侧,在太阳和地球的引力共同作用下,卫星在该点能与地球一起绕太阳运动(视为圆周运动),不再考虑其它星球影响,下列关于工作在L2点的天文卫星的说法中正确的是( )A、根据加速度公式,它绕太阳运行的加速度比地球绕太阳运行的加速度小B、它绕太阳运行的向心加速度比地球绕太阳运行的向心加速度大C、根据开普勒第三定律可得:它绕太阳运行的周期比地球绕太阳运行的周期大D、根据速度公式,它绕太阳运行的线速度比地球绕太阳运行的线速度小二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共计16分。

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2021-2022年高三10月月考理综物理试题含答案理科综合能力测试试卷分为物理、化学、生物三个部分.物理部分l至4页,化学
部分5至8页,生物部分9至l2页,共l2页.满分300分.考试时间l50分钟.注意事项:
1.答题前,务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡规定的位置上.
2.答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其它答案标号.
3.答非选择题和选做题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上.
4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效.
5.考试结束后,将试题卷带走,仅将答题卡交回.
物理(共110分)
一、选择题(本大题共5小题。

每小题6分.共30分.在每小题给出的四个选项中。

只有一项符合题目要求)
1.下列说法正确的是
A.速度变化越快的物体惯性越小,
B.物体做曲线运动的条件是所受合力与速度既不垂直也不在同一直线上
C.吊扇工作时向下压迫空气,空气对吊扇产生竖直向上的托力,减轻了吊杆对电扇的拉力
D.用弹簧连接的两个小球A和B,其中弹簧对A的力和弹簧对B的力是作用力和反作用力
2.某人在静止的湖面上竖直上抛一小铁球,小铁球上升到最高点后自由下落,穿过湖水并陷入湖底的淤泥中某一深度处.若不计空气阻力,取竖直向上为正方向,则最能反映小铁球运动过程的速度与时间关系的图象是
3.如图所示,完全相同的两个滑块在外力F1、F2的作用下沿粗糙水平面以相同的速度匀速向右运动,F1、F2与水平面之间的夹角均为θ,F1、F2的功率分别为P l、P2则下列说法正确的是
A F1﹤F2 P l﹤P2
B F1﹤F2 P l﹥P2
C F1﹥F2 P l﹤P2
D F1﹥F2 P l﹥P2
4.发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道l,然后经点火,使其沿椭圆轨道2 运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图所示.则以下说法不正确
...的是
A.要将卫星由圆轨道1送入圆轨道3,需要在椭圆轨道2的近地
点Q和远地点P分别点火加速一次
B.由于卫星由圆轨道l送入圆轨道3被点火加速两次,则卫星在
圆轨道3上正常运行速度要大于在圆轨道l上正常运行的速度
C.卫星在椭圆轨道2上的近地点Q的速度一定大于7.9km/s,而
在远地点P的速度一定小于7.9km/s
D.卫星在椭圆轨道2上经过P点时的加速度等于它在圆轨道3
上经过P点时的加速度
5.如图所示,在匀速转动的电动机带动下,足够长的水
平传送带以恒定速率V1匀速向右运动.一质量为m的
滑块从传送带右端以水平向左的速率V2(V2>V1)滑上
传送带,最终滑块又返回至传送带的右端.就上述过程,下列判断正确的有
A.滑块返回传送带右端时的速率为V2
B.此过程中传送带对滑块做功为mv22 -mv12
C.此过程中电动机做功为2mv12
D.此过程中滑块与传送带间摩擦产生的热量为m(v1+ v2)2
二、非选择题(本大题共4小题.共68分)
6.(19分)
(I)某同学在家中尝试验证力的平行四边形定则,他找到三条相同的橡皮筋(遵循胡克定律) 和若干小重物,以及刻度尺、三角板、铅笔、细绳、白纸、钉子,设计了如下实验:将两条橡皮筋的一端分别挂在墙上的两个钉子A、B上,另一端与第三条
橡皮筋连接,结点为O,将第三条橡皮筋的另一端通过细绳挂一重物.为
完成该实验,他已经测量了橡皮筋的自然长度,则他还需要进行的操作
中是.
A.测量细绳的长度B.所悬挂重物的质量
C.测量悬挂重物后橡皮筋的长度D.记录悬挂重物后结点O的位置
(2)某实验小组利用拉力传感器和速度传感器探究功和动能变化的关系,
如图所示,他们将拉力传感器固定在小车上,用不可伸长的细线将其通过一个定滑轮与
钩码相连,用拉力传感器记录小车受到拉力的大小.在水平桌面上相距50.0 cm的A、B
两点各安装一个速度传感器,记录小车通过A、B时的速度大小.(小车中可以放置砝码.) (I)实验中木板略微倾斜,这样做目的是.
A.是为了使释放小车后,小车能匀加速下滑
B.是为了增大小车下滑的加速度
C.可使得细线拉力等于砝码的重力
D.可使得小车在未施加拉力时做匀速直线运动
(II)实验主要步骤如下:
①测量和拉力传感器的总质量M1;把
细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定
滑轮与钩码相连;正确连接所需电路.
②将小车停在C点,接通电源,,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力
及小车通过A、B时的速度.
③在小车中增加砝码,或增加钩码个数,重复②的操作.
(Ⅲ)下表是他们测得的一组数据,其中M1是传感器与小车及小车中砝码质量之和,(v22-
V12)是两个速度传感器记录速度的平方差,可以据此计算出动能变化量△E,F是拉力
传感器受到的拉力,W是拉力F在A、B间所做的功.表格中△E 3= ,W3= (结果保留三位有效数字).
7.(15分)某公司研发的新型家用汽车质量为1.5×103kg,发动机的额定功率为100kw,它在平直的测试公路上行驶的最大速度可达180km/h,现汽车在测试公路上由静止开始
以2m/s2的加速度做匀加速直线运动,若汽车受到的阻力恒定.求:
(1)汽车所受的阻力多大?
(2)这个匀加速直线运动可以维持多长的时间?
8.(16分)如图所示,轻弹簧左端固定在水平地面的N点处,弹簧自然伸长时另一端位于O点,水平面MN段为光滑地面,M点右侧为粗糙水平面,现有质量相等均为m的A、B滑块,先用滑块B向左压缩弹簧至P点,B和弹簧不栓接,由静止释放后向右运动与静止在M点的A物体碰撞,碰撞后A与B粘在一起,A向右运动了L之后静止在水平面上,已知水平面与滑块之间滑动摩擦因数都为μ,求
(1)B刚与A碰撞后。

A的速度大小?
(2)B将弹簧压缩至P点时克服弹力所做的功?
(3)若将B物体换成质量是2m的C物体,其余条件不变,
则求A向右运动的距离是多少?
9.(18分)如图所示。

静止在水平面上的圆形(半径为R)光滑管道ABC,C为最高点,B为最低点。

管道在竖直面内.管道内放一小球,小球直径略小于圆管内径且可在管道内自由移动,现用一装置将小球锁定在P点,过P点的半径0P与竖直方向的夹角为θ.现对管道施加一水平向右的恒力作用,同时解除对小球的锁定,管道沿水平面向右做匀加速运动,小球相对管道仍保持静止.经过一
段时间后管道遇一障碍物突然停止运动,小球
能到达管道的A点,重力加速度为g.求:
(1)恒力作用下圆形管道运动的加速度;
(2)圆形管道圆心与障碍物之间距离的可能
值。

三.选做题(第10题和第11题各l2分,考生从中选做一题,若两题都做,则按第l0题计分,其中选择题仅有一个正确选项。

请将正确选项的标号填入答题卡上对应的位置) 10.(1)下列说法正确的是
A.为了增加物体的内能,必须给物体传递热量
B.将功全部转化为内能是不可能的
C.压缩理想气体,气体内能一定增加
D.不管科技如何进步,绝对零度都不能达到
(2 )如图所示,一直立的气缸用一质量为m的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞横截面积为S,气体最初的体积为V0,气体最初的压强为P0/2;气缸内壁光滑且缸壁是导热的.开始活塞被固定,打开固定螺栓K,活塞下落,经过足够长时间后,活塞停在B 点,设周围环境温度保持不变,已知大气压强为P0,重力加速度为g.求:活塞停在B 点时缸内封闭气体的体积V.
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