湖南省湖南师范大学附属中学2017届高三物理上学期月考试题(二)(含解析).doc
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1、- 1 -湖南师大附中 2017 届高三月考物理试卷(二)一、选择题(本题包括 12 小题其中 17 小题为单选题,812 为多选题)1. 伽利略利用“斜面实验”研究自由落体运动的规律,其实验思想是( )A. 小球沿斜面运动时加速度较小,速度的测量比较容易B. 小球沿斜面运动时速度较小,位移的测量比较容易C. 测量小球沿斜面运动时的位移与时间的平方的比值,合理外推到 90D. 测量小球沿斜面运动时的速度平方与位移的比值,合理外推到 90【答案】C【解析】试题分析:小球沿斜面运动时加速度较小,同一位移,所用时间较长,时间测量较容易,故 A、B 错误;“斜面实验”研究自由落体运动的规律,其实验思想
2、通过测量斜面上物体运动的情况,然后进行合理的外推,从而得出自由落体是匀变速直线运动,因而需要测量位移与时间平方的比值 s/t2情况,合理外推到 90,故 C 正确,D 错误故选 C.考点:伽利略斜面试验.2. 在水平面上有 a、 b 两点,相距 20 cm,一质点在一恒定的合外力作用下沿 a 向 b 做直线运动,经过 0.2s 的时间先后通过 a、 b 两点,则该质点通过 a、 b 中点时的速度大小为( )A. 无论力的方向如何均大于 1 m/sB. 无论力的方向如何均小于 1 m/sC. 若力的方向由 a 向 b,则大于 1 m/s,若力的方向由 b 向 a,则小于 1 m/sD. 若力的方
3、向由 a 向 b,则小于 1 m/s,若力的方向由 b 向 a,则大于 1 m/s【答案】A【解析】试题分析:质点在水平恒力 F 作用下做匀变速直线运动,中点位置速度大于中间时刻速度,而中间时刻速度等于这段时间内的平均速度 ,故无论力的方向如何均大于 1m/s,A 正确;考点:考查了匀变速直线运动规律的应用【名师点睛】在分析匀变速直线运动问题时,由于这一块的公式较多,涉及的物理量较多,并且有时候涉及的过程也非常多,所以一定要注意对所研究的过程的运动性质清晰,对给出的物理量所表示的含义明确,然后选择正确的公式分析解题3. 光滑水平面上有一质量为 2 kg 的物体,在五个恒定的水平共点力的作用下处
4、于平衡状- 2 -态现同时撤去大小分别为 5 N 和 15 N 的两个水平力而其余力保持不变,关于此后物体的运动情况的说法中正确的是( )A. 一定做匀变速直线运动,加速度大小可能是 5 m/s2B. 可能做匀减速直线运动,加速度大小可能是 2 m/s2C. 一定做匀变速运动,加速度大小可能 10 m/s2D. 可能做匀速圆周运动,向心加速度大小可能是 10 m/s2【答案】C考点:向心力、牛顿第二定律【名师点睛】本题中物体原来可能静止,也可能做匀速直线运动,要根据物体的合力与速度方向的关系分析物体可能的运动情况。4. 如图所示,欲使在粗糙斜面上匀速下滑的木块 A 停下,可采用的方法是( )A
5、. 增大斜面的倾角B. 在木块 A 上再叠放一个重物C. 对木块 A 施加一个垂直于斜面的力D. 对木块 A 施加一个竖直向下的力【答案】C【解析】试题分析:木块匀速滑下,合力为零,根据平衡条件得 ;若- 3 -增大斜面的倾角 ,重力沿斜面向下的分力 增大,滑动摩擦力 减小,木块的合力方向将沿斜面向下,木块做加速运动,故 A 错误;对木块 A 施加一个竖直向下的力,由于 ,木块的合力仍为零,仍做匀速运动,不可能停下,故 B 错误;对木块 A 施加一个垂直于斜面的力 F,重力沿斜面向下的分力 不变,而滑动摩擦力 增大,合力方向沿斜面向上,木块做减速运动,可以使木块停下,故 C 正确;由 A 项分
6、析可知, 得 ,与质量无关,在木块 A 上再叠放一个重物后,整体匀速下滑,不可能停下,故 D 错误。考点:共点力作用下物体平衡【名师点睛】本题关键根据物体做减速运动的条件,分析木块的合力方向,当合力方向与速度反向时,木块能做减速运动,可以停下来。5. 如图所示,水平转台上有一个质量为 m 的物块,用长为 l 的轻质细绳将物块连接在转轴上,细绳与竖直转轴的夹角 为 ,此时绳绷直但无张力,物块与转台间动摩擦因数为 = ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块随转台由静止开始缓慢加速转动,角速度为 ,加速度为 g,则( )A. 当 = 时,细线中张力为零B. 当 = 时,物块与转台间的摩擦力为零C. 当
7、= 时,细线的张力为D. 当 = 时,细绳的拉力大小为【答案】D【解析】试题分析:对物体受力分析知物块离开圆盘前合力 ,根据题目提供的条件,结合临界条件分析即可- 4 -当转台的角速度比较小时,物块只受重力、支持力和摩擦力,当细绳恰好要产生拉力时,解得 ,由于 ,所以当 时,细线中张力为不为零,A 错误;随速度的增大,细绳上的拉力增大,当物块恰好要离开转台时,物块受到重力和细绳的拉力的作用,则 ,解得 ,由于,所以当 时,物块与转台间的摩擦力不为零,B 错误;由于,由牛顿第二定律 ,因为压力小于 mg,所以,解得 ,故 C 错误;当 时,小球已经离开转台,细绳的拉力与重力的合力提供向心力,则
8、,解得 ,故,D 正确6. 如图所示,一固定的细直杆与水平面的夹角为 =15,一个质量忽略不计的小轻环 C 套在直杆上,一根轻质细线的两端分别固定于直杆上的 A、 B 两点,细线依次穿过小环甲、小轻环 C 和小环乙,且小环甲和小环乙分居在小轻环 C 的两侧调节 A、 B 间细线的长度,当系统处于静止状态时 =45.不计一切摩擦设小环甲的质量为 m1,小环乙的质量为 m2,则m1 m2等于( )A. tan 15 B. tan 30 C. tan 60 D. tan 75【答案】C【解析】试题分析:小球 C 为轻环,重力不计,受两边细线的拉力的合力与杆垂直,C 环与乙环的连线与竖直方向的夹角为
9、600,C 环与甲环的连线与竖直方向的夹角为 300,A 点与甲环的连线与竖直方向的夹角为 300,乙环与 B 点的连线与竖直方向的夹角为 600,根据平衡条件,对甲环: ,对乙环有: ,得 ,故选 C。【名师点睛】小球 C 为轻环,受两边细线的拉力的合力与杆垂直,可以根据平衡条件得到 A段与竖直方向的夹角,然后分别对甲环和乙环进行受力分析,根据平衡条件并结合力的合成- 5 -和分解列式求解。考点:共点力的平衡条件的应用、弹力。7. 如图所示,质量 M=8 kg 的小车静止在光滑水平面上,在小车右端施加一水平拉力 F=8 N,当小车速度达到 1.5 m/s 时,在小车的右端、由静止轻放一大小不
10、计、质量 m=2 kg 的物体,物体与小车间的动摩擦因数 =0.2,小车足够长,物体从放上小车开始,经 t=1.5 s 的时间,物体相对地面的位移为( g 取 10 m/s2) ( )A. 1 m B. 2.1 m C. 2.25 m D. 3.1 m【答案】B【解析】试题分析:放上物体后,物体的加速度 ,小车的加速度:,物体的速度达到与小车共速的时间为 t,则 ,解得 t=1s;此过程中物体的位移: ;共同速度为 v=a1t=2m/s;当物体与小车相对静止时,共同加速度为 ,再运动 05s 的位移,故物体从放上小车开始经 t=15s 的时间,则物体相对地面的位移为 1m=11m=21m,故选
11、 B考点:牛顿第二定律的应用【名师点睛】该题是相对运动的典型例题,要认真分析两个物体的受力情况,正确判断两物体的运动情况,再根据运动学基本公式求解,难度适中。8. 在平直公路上行驶的汽车中,某人从车窗相对于车静止释放一个小球,不计空气阻力,用固定在路边的照相机对汽车和小球同时进行闪光照相,照相机闪两次光,得到清晰的两张照片,对照片进行分析,知道了如下信息:( )两次闪光的时间间隔为 0.5 s;第一次闪光时,小球刚释放,第二次闪光时,小球落地;两次闪光的时间间隔内,汽车前进了 5 m;两次闪光时间间隔内,小球的位移为 5 m.根据以上信息能确定的是(已知 g=10 m/s2)- 6 -A. 小
12、球释放点离地的高度B. 第一次闪光时小车的速度C. 汽车做匀速直线运动D. 两次闪光的时间间隔内汽车的平均速度【答案】ABD【解析】试题分析:从车窗相对于车静止释放一个小球,小球做平抛运动,根据小球落地的时间,可求出平抛运动的高度;通过两次闪光间隔内小球的位移,根据竖直位移,可求出水平位移,从而求出小球平抛运动的初速度,即第一次闪光时小车的速度;汽车行驶的位移大于小球的水平位移,但不能判断汽车做匀加速直线运动;根据汽车的位移和时间,求出平均速度解:A、两次闪光的时间间隔为 0.5s,故小球平抛运动的时间为 0.5s,由 h= gt2=1.25m,故 A 正确B、两次闪光时间间隔内,小球位移的大
13、小为 5m,根据竖直位移,可求出水平位移,再根据v= ,可知平抛运动的初速度,即第一次闪光时小车的速度故 B 正确C、在 0.5s 内小车的位移大小等于小球的位移大小,而小球的位移必定大于小球的水平位移,故可知小车做加速运动故 C 错误D、根据两次闪光的时间间隔内汽车的位移求出汽车的平均速度能确定故 D 正确故选 ABD9. 如图所示为赛车场的一个水平“梨形”赛道,两个弯道分别为半径 R=90 m 的大圆弧和r=40 m 的小圆弧,直道与弯道相切大、小圆弧圆心 O、 O距离 L=100 m赛车沿弯道路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力是赛车重力的 2.25 倍假设赛车在直道上做匀变速直线运
14、动,在弯道上做匀速圆周运动,要使赛车不打滑,绕赛道一圈时间最短(发动机功率足够大,重力加速度 g=10 m/s2,=3.14),则赛车( )- 7 -A. 在绕过小圆弧弯道后加速B. 在大圆弧弯道上的速率为 45 m/sC. 在直道上的加速度大小为 5.63 m/s2D. 通过小圆弧弯道的时间为 5.85 s【答案】AB【解析】试题分析:设经过大圆弧的速度为 v,经过大圆弧时由最大静摩擦力提供向心力,由 可知,代入数据解得: ,故 B 正确;设经过小圆弧的速度为v0,经过小圆弧时由最大静摩擦力提供向心力,由 可知,代入数据解得:,由几何关系可得直道的长度为: 再由代入数据解得:a=650m/s
15、,故 C 错误;设 R 与 OO的夹角为 ,由几何关系可得: , ,小圆弧的圆心角为:120,经过小圆弧弯道的时间为,故 D 错误在弯道上做匀速圆周运动,赛车不打滑,绕赛道一圈时间最短,则在弯道上都由最大静摩擦力提供向心力,速度最大,由 BC 分析可知,在绕过小圆弧弯道后加速,故 A 正确;考点:考查了圆周运动,牛顿第二定律,运动学公式【名师点睛】解答此题的关键是由题目获得条件:绕赛道一圈时间最短,则在弯道上都由最大静摩擦力提供向心力;由数学知识求得直道长度;由数学知识求得圆心角另外还要求熟练掌握匀速圆周运动的知识10. 暗物质是二十一世纪物理学之谜,对该问题的研究可能带来一场物理学的革命为了
16、探测暗物质,我国在 2015 年 12 月 17 日成功发射了一颗被命名为“悟空”的暗物质探测卫星已知“悟空”在低于同步卫星的轨道上绕地球做匀速圆周运动,经过时间 t(t 小于其运动周期),运动的弧长为 s,与地球中心连线扫过的角度为 (弧度),引力常量为 G,则下列说法中正确的是( )A. “悟空”的线速度小于第一宇宙速度B. “悟空”的向心加速度大于地球同步卫星的向心加速度C. “悟空”的环绕周期为D. “悟空”的质量为- 8 -【答案】ABC【解析】该太空电站经过时间 t( t 小于太空电站运行的周期) ,它运动的弧长为 s,它与地球中心连线扫过的角度为 (弧度) ,则太空站运行的线速度
17、为: ,角速度为:,根据速度与加速度关系: v=r 得轨道半径为: ,太空电站在地球的同步轨道上绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,则有: ,解得:,可知卫星的轨道半径越大,速率越小,第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,故“悟空”在轨道上运行的速度小于地球的第一宇宙速度,故 A 正确;由牛顿第二定律:,解得: ,则知“悟空”的向心加速度大于地球同步卫星的向心加速度,故 B 正确; “悟空”的环绕周期为: ,故 C 正确; “悟空”绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力: 及 ,联立解得地球的质量为: ,不能求出“悟空”的质量,故 D 错误。所以 ABC 正确,D 错误。11. 如图甲所
18、示,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为 k,一端固定在倾角为 的斜面底端,另一端与物块 A 连接,两物块 A、 B 质量均为 m,初始时均静止,现用平行于斜面向上的力 F拉动物块 B,使 B 做加速度为 a 的匀加速运动, A、 B 两物块在开始一段时间内的 v t 关系分别对应图乙中 A、 B 图线, t1时刻 A、 B 的加速度为 g,则下列说法正确的是( )A. t1时刻,弹簧形变量为B. t2时刻,弹簧形变量为C. t1时刻, A、 B 刚分离时的速度为D. 从开始到 t2时刻,拉力 F 先逐渐增大后不变【答案】BD【解析】由图知, t1时刻 A、 B 开始分离,对 A 根据牛顿第二定律
19、: kx mgsin =ma,解得,故 A 错误;由图知,t 2时刻 A 的加速度为零,速度最大,根据牛顿第二定- 9 -律和胡克定律得: mgsin=kx ,则得: ,故 B 正确;由图读出,t 1时刻 A、 B 开始分离,对 A 根据牛顿第二定律:kxmgsin=ma开始时有:2 mgsin =kx0, 。速度 ,故 C 错误;从开始到 t1 时刻,对 AB 整体,根据牛顿第二定律得: F+kx mgsin =2ma,得F=mgsin +2ma kx, x 减小, F 增大;t1 时刻到 t2 时刻,对 B,由牛顿第二定律得:F mgsin =ma,得 F=mgsin +ma,可知 F 不
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