宁夏银川一中2019届高三物理第四次月考试卷(含解析).doc
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1、1宁夏银川一中 2019 届高三第四次月考理综物理试题二、选择题1.在物理学的发展过程中,许多物理学家都做出了重要的贡献,他们也探索出了物理学的许多研究方法,下列关于物理研究方法的叙述中不正确的是A. 理想化模型是把实际问题理想化,略去次要因素,突出主要因素,例如质点、点电荷、向心加速度等都是理想化模型B. 重心、合力和交变电流的有效值等概念的建立都体现了等效替代的思想C. 根据速度定义式 ,当 足够小时, 就可以表示物体在某时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法D. 用比值法定义的物理量在物理学中占有相当大的比例,例如场强 、电容 、磁感应强度 都是采用比值法定义的【答案】A【解析】【详解
2、】理想化模型是把实际问题理想化,略去次要因素,突出主要因素,例如质点、点电荷等都是理想化模型,向心加速度不是理想模型,选项 A 错误;重心、合力和交变电流的有效值等概念的建立都体现了等效替代的思想,选项 B 正确;根据速度定义式 ,当足够小时, 就可以表示物体在某时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法,选项C 正确;用比值法定义的物理量在物理学中占有相当大的比例,例如场强 、电容 、E=Fq C=QU磁感应强度 都是采用比值法定义的,选项 D 正确;此题选择不正确的选项,故选 A.B=FIL2. 如图所示,一质量为 m 的带电小球 A 用长度为 l 的绝缘丝质细线悬挂于天花板上的 O 点,在
3、 O 点的正下方 l 处的绝缘支架上固定一个带与 A 同种电荷的小球 B,两个带电小球都可视为点电荷已知小球 A 静止时丝线 OA 与竖直方向的夹角为 60,设丝线中拉力为 T,小球所受库仑力为 F,下列关系式正确的是2A. B. C. D. T=12mg T=3mg F=3mg F=mg【答案】D【解析】试题分析:对小球 A 受力分析可得:它受竖直向下的重力 mg,B 对它的电场力 F,方向沿BA 的方向,还有就是细线对它的拉力 T,沿细线的方向斜向上;通过画图可知,这三个力的夹角都是 120,所以这三个力的大小是相等的,即 T=F=mg,故选项 D 正确。考点:受力分析,力的平衡。3. 宇
4、宙中,两颗靠得比较近的恒星,只受到彼此之间的万有引力作用互相绕转,称之为双星系统,设某双星系统绕其连线上的 O 点做匀速圆周运动,如图所示若 AOOB,则( )A. 星球 A 的向心力一定大于 B 的向心力B. 星球 A 的线速度一定大于 B 的线速度C. 星球 A 的质量可能等于 B 的质量D. 双星的总质量一定,双星之间的距离越大,其转动周期越大【答案】CD【解析】试题分析:双星靠相互间的万有引力提供向心力,所以向心力相等,故 A 错误;双星系统角速度相等,根据 v=r,且 AOOB,可知,A 的线速度小于 B 的线速度,故 B 错误;根据万有引力提供向心力公式得: ,因为 r1r 2,所
5、以 m1m 2,即 AGm1m2L2 =m12r1=m22r2的质量一定大于 B 的质量,故 C 正确;根据万有引力提供向心力公式得:,解得周期为 ,由此可知双星的总质量一定,Gm1m2L2 =m1(2T)2r1=m2(2T)2r2 T=2 L3G(m1+m2)双星之间的距离越大,转动周期越大,故 D 正确;故选 CD。考点:万有引力定律的应用【名师点睛】解决本题的关键知道双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度以及会用万有引力提供向心力进行求解。4.如图所示,传送带与地面的夹角 ,A、 B 两端间距 L=16m,传送带以速度 v=10m/s,=373沿顺时针方向运动,物体 m=1k
6、g,无初速度地放置于 A 端,它与传送带间的动摩擦因数,则物体由 A 端运动到 B 端的时间 t 和系统因摩擦产生的热量 Q 分别是(=0.5)sin37=0.6,cos37=0.8A. t=2s, Q=16JB. t=2s, Q=24JC. t=2.1s, Q=16JD. t=2.1s, Q=20J【答案】B【解析】【详解】物块在下落过程中,分为两个阶段,如果物块速度小于传送带速度,则物块受到的摩擦力斜向下;如果物块速度大于传送带速度,则物块受到的摩擦力斜向上,设第一阶段物体经过时间 t1速度达到 v=10m/s,加速度为 a1,位移为 x1,传送带的位移为 x1,重力沿斜面向下的分力:mg
7、sin=6N摩擦力大小为:f=mgcos=4N此过程根据牛顿第二定律:mgsin+mgcos=ma 1解得:a 1=10m/s2物块做初速度为零的匀加速运动,则有:v=a 1t1解得:t 1=1s物块通过的位移为:x 1= a1t12 =5m12传送带位移为:x 1=vt 1=10m此时还没有到达 B 点,两者速度相等,不再有摩擦力,但是重力的分力依然存在,物块依然加速,当速度一旦大于传送带速度,摩擦力方向斜向上,设第二阶段物体经过时间为t2,加速度为 a2,位移为 x2,传送带位移为 x2 ,根据牛顿第二定律:mgsin-mgcos=ma 2解得:a 2=2m/s2根据位移公式 x2=L-x
8、1=vt2+ a2t22124可得:t 2=1s传送带位移为:x 2=vt 2=10m 物块从 A 到 B 经历的时间为:t=t 1+t2=2s物块下落过程中,两个阶段产生的热量第一阶段传送带与物块的相对位移为:x 1= x1-x 1=5m产生的热量为:Q 1=mgcosx 1=20J第二阶段传送带与物块的相对位移为:x 2= x2-x 2=1m产生的热量为:Q 2=mgcosx 2=4J总热量为:Q=Q 1+Q2=24J;故选 B.【点睛】本题中的物体两次做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律求加速度为关键,加速度是桥梁另外在本题求解热量时容易出现错误,多数情况下我们会按照 4m 的相对位移去计
9、算5.如图所示,在一个斜坡上的 O 点竖直立起一根长为 15m 的直杆 OA, O 点到坡底 B 点的距离也为 15m。杆的 A 端与坡底 B 连接有一根钢绳,一个穿在绳上的小球从 A 点由静止开始无摩擦地滑下,则小球在绳上滑行的时间为A. B. C. D. 3s 10s 6s 5s【答案】C【解析】【详解】设OAB=,对小球受力分析,把重力分解为沿绳的 mgcos 和垂直于绳的mgsin,小球受到的合力大小为 mgcos,由牛顿第二定律得 mgcos=ma,所以下滑加速度为 a=gcos,AB 长度 L=2AOcos=30cos,由位移公式可得:L= at2 ;即1230cos= gcost
10、 2 ,所以 t= s。故选 C。12 66.如图甲所示,轻杆一端固定在 O 点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为 R 的圆周运动。小球运动到最高点时,受到的弹力为 F,速度大小为 v,其 F-v2图像5如乙图所示。则( )A. v2=c 时,小球对杆的弹力方向向下B. 当地的重力加速度大小为RbC. 小球的质量为aRbD. v2=2b 时,小球受到的弹力与重力大小相等【答案】CD【解析】由图象可知,当 时,有: F0,则杆对小球得作用力方向向下,根据牛顿第三定律可v2=c知,小球对杆的弹力方向向上,故 A 错误;由图象知,当 时,F=0,杆对小球无弹力,v2=b此时重力提供小球
11、做圆周运动的向心力,有: ,得 ,由图象知,当 时,mg=mv2R g=bR v2=0F=a,故有 ,解得: ,故 B 错误,C 正确;由图象可知,当 时,F=mg=a m=ag=aRb v2=2b由 ,得 F=mg,故 D 正确;故选 CD.F+mg=mv2R=2mg【点睛】小球在竖直面内做圆周运动,小球的重力与杆的弹力的合力提供向心力,根据图象、应用向心力公式、牛顿第二定律分析答题7.如图所示,竖直平面内放一直角杆,杆的各部分均光滑,水平部分套有质量为 mA=3kg 的小球 A,竖直部分套有质量为 mB=2kg 的小球 B, A、 B 之间用不可伸长的轻绳相连。在水平外力 F 的作用下,系
12、统处于静止状态,且 ,重力加速度 g=10m/s2。则OA=3m、OB=4m6A. 系统平衡时,水平拉力 F 的大小为 25NB. 系统平衡时,水平杆对小球 A 弹力的大小为 50NC. 若改变水平力 F 大小,使小球 A 由静止开始,向右做加速度大小为 4.5m/s2的匀加速直线运动,经过 时小球 B 的速度大小为 4m/s23sD. 若改变水平力 F 大小,使小球 A 由静止开始,向右做加速度大小为 4.5m/s2的匀加速直线运动,经过 的时间内拉力 F 做的功为 49.5J23s【答案】BCD【解析】【详解】对 AB 整体受力分析,受拉力 F、重力 G、支持力 N 和向左的弹力 N1,根
13、据共点力平衡条件,对整体,竖直方向:N=G 1+G2;水平方向:F=N 1;解得:N=(m 1+m2)g=50N,对小球 B: ,则 F=15N,故 A 错误,B 正确。若改变水平力 F 大小,使N1=mBgtan370=15N小球 A 由静止开始,向右做加速度大小为 4.5m/s2的匀加速直线运动,经过 时,A 的速度23s为 vA=at=3m/s,位移 ,则由几何关系可知,B 上升 1m,此时sA=12at2=124.5(23)2m=1mOAB=37 0,由速度的分解知识可知:v Acos370=vBcos530,解得 vB=4m/s,即小球 B 的速度大小为 4m/s,此段时间内拉力 F
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