2019-2020年高三一轮复习第二周检测题物理试题含答案.doc

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2019-2020年高三一轮复习第二周检测题物理试题含答案一、选择题1.(单选)甲、乙两物体从同一点出发且在同一条直线上运动,它们的位移一时间(x-t)图象如下图所示,由图象可以看出在04 s内 ( ) A.甲、乙两物体始终同向运动 B.4s时甲、乙两物体间的距离最大 C.甲的平均速度等于乙的平均速度 D.甲、乙两物体之间的最大距离为4 m 2.(单选)如图所示,自动卸货车始终静止在水平地面上,车厢在液压机的作用下改变与水平面间的倾角,用以卸下车厢中的货物假设货物相对于车厢匀加速下滑,则在下滑过程中()A地面对货车有向右的摩擦力B货物对车厢的作用力水平向右C地面对货车的支持力逐渐增大D货车对地面的压力小于货车和货物的总重力3.(单选)压敏电阻的阻值R随所受压力的增大而减小,某兴趣小组利用压敏电阻设计了判断电梯运动状态的装置,其装置示意图如图甲所示将压敏电阻平放在电梯内,受压面朝上,在上面放一物体A,电梯静止时电压表示数为Uo,电梯在某次运动过程中,电压表的示数变化情况如图乙所示,下列判断中正确的是()A乙图表示电梯可能做变减速下降B乙图表示电梯可能做匀减速下降C乙图表示电梯可能做变减速上升D乙图表示电梯可能做匀速下降4.(单选)一小球从地面上以某一初速度竖直向上抛出,运动过程中受到的阻力大小与速率成正比,在上升过程中,下列能正确反映小球的机械能随上升高度的变化规律(选地面为零势能参考平面)的是 5.一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定,有质量相同的小球A和B沿着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动,如图所示,A的运动半径较大,则() A球A的角速度必大于球B的角速度B球A的线速度必大于球B的线速度C球A的运动周期必大于球B的运动周期D球A对筒壁的压力必大于球B对筒壁的压力6.如图所示,在火星与木星轨道之间有一小行星带假设该带中的小行星只受到太阳的引力,并绕太阳做匀速圆周运动下列说法正确的是() A太阳对小行星的引力相同B各小行星绕太阳运动的周期小于一年C小行星带内侧小行星的向心加速度值大于小行星带外侧小行星的向心加速度值D小行星带内各小行星圆周运动的线速度值大于地球公转的线速度值7. (多选)(xx春博乐市校级期中)为了使单摆做简谐运动的周期变长,可以使()A单摆的振幅适当加大B单摆的摆长适当加长C单摆从山下移到山上D单摆从北京移到南极8.(多选)据媒体报道:天宫一号2011年9月29日16分升空后,经过9月30日1 时58 分和9月30日16时09分两次对天宫一号进行姿态调整并开启动力系统成功变轨,第二次天宫一号变轨后进入离地球表面约350km、运行周期约1.55h的近圆自主飞行轨道,为后续与神八飞船交会对接奠定基础根据所学知识判断下列说法正确的是()A测量天宫一号轨道高度时它可以看作质点B测量天宫一号绕地运行的周期和速率时它可以看作质点C实施天宫一号在后续与神八飞船交会对接时它们都可以看作质点D实施天宫一号变轨时它可以看作质点9.(单选)如图所示,由两种材料制成的半球面固定在水平地面上,右侧面是光滑的,左侧面是粗糙的,O点为球心,A、B是两个相同的小物块(可视为质点),小物块A静止在左侧面上,小物块B在图示水平力F作用下静止在右侧面上,A、B处在同一高度,AO、BO与竖直方向的夹角均为,则A、B对球面的压力大小之比为() A sin2 :1 B cos2 :1 C sin :1 D cos :110.(单选)如图所示,一人站在电梯中的体重计上,随电梯一起运动下列各种情况中,体重计的示数最大的是()A电梯匀减速上升,加速度的大小为1.0m/s2B电梯匀加速上升,加速度的大小为1.0m/s2C电梯匀减速下降,加速度的大小为0.5m/s2D电梯匀加速下降,加速度的大小为0.5m/s211.如图所示,光滑的水平面上,小球m在拉力F作用下做匀速圆周运动,若小球到达P点时F突然发生变化,下列关于小球运动的说法正确的是() AF突然消失,小球将沿轨迹Pa做离心运动BF突然变小,小球将沿轨迹Pa做离心运动CF突然变大,小球将沿轨迹pb做离心运动DF突然变小,小球将沿轨迹Pc逐渐靠近圆心12.(单选)细绳一端固定在天花板上,另一端拴一质量为m的小球,如图所示使小球在竖直平面内摆动,经过一段时间后,小球停止摆动下列说法中正确的是()A小球机械能守恒B小球能量正在消失C小球摆动过程中,只有动能和重力势能在相互转化D总能量守恒,但小球的机械能减少第II卷(非选择题)二、实验题13.(填空)某实验小组利用如图甲所示的实验装置测量小物块与水平面之间的动摩擦因数粗糙曲面AB固定在水平面上,其与水平面相切于B点,P为光电计时器的光电门,实验时将带有遮光条的小物块m从曲面AB上的某点自由释放,小物块通过光电门P后停在水平面上某点C已知当地重力加速度为g (1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d如图乙所示,其读数d= cm;(2)为了测量动摩擦因数,除遮光条宽度d及数字计时器显示的时间t,还需要测量的物理量及其符号是 ,动摩擦因数 = (用测量的量表示); (3)改变小物块释放位置,进行多次测量后,为了减小实验误差,可采用图象法即通过画出较合理的图象来处理实验数据,你认为应该建立的坐标系为:纵坐标用物理量 ,横坐标用物理量 。 14.为测量木块与木板间的动摩擦因数,将木反倾斜,木块以不同的初速度沿木板向上滑到最高点后再返回,用光电门测量木块来回的速度,用刻度尺测量向上运动的最大距离,为确定木块向上运动的最大高度,让木块推动轻质卡到最高点,记录这个位置,实验装置如图甲所示(1)本实验中,下列操作合理的是 A遮光条的宽度应尽量小些B实验前将轻质卡置于光电门附近C为了实验成功,木块的倾角必须大于某一值D光电门与轻质卡最终位置间的距离即为木块向上运动的最大距离(2)用螺旋测微器测量遮光条的宽度,如图乙所示读数为 mm(3)改变木块的初速度,测量出它向上运动的最大距离与木块来回经过光电门时速度的平方差,结果如下表所示,试在丙图坐标纸上作出v2x的图象,经测量木板倾角的余弦值为0.6,重力加速度取g=9.80m/s2,则木块与木板间的动摩擦因数为 (结果保留两位有效数字)(4)由于轻质卡的影响,使得测量的结果 (选填“偏大”或“偏小”)三、计算题15.如图所示是某游乐场过山车的娱乐装置原理图,弧形轨道末端与一个半径为R的光滑圆轨道平滑连接,两辆质量均为m的相同小车(大小可忽略),中间夹住一轻弹簧后连接在一起,两车从光滑弧形轨道上的某一高度由静止滑下,当两车刚滑入圆环最低点时连接两车的挂钩突然断开,弹簧将两车弹开,其中后车刚好停下,前车沿圆环轨道运动恰能越过圆弧轨道最高点,求:(1)前车被弹出时的速度;(2)前车被弹出的过程中弹簧释放的弹性势能;(3)两车从静止下滑到最低点的高度h 16.如图,质量M1 kg的木板静止在水平面上,质量m1 kg、大小可以忽略的铁块静止在木板的右端。设最大摩擦力等于滑动摩擦力,已知木板与地面间的动摩擦因数10.1,铁块与木板之间的动摩擦因数20.4,取g10 m/s2现给铁块施加一个水平向左的力F(1)若力F恒为8 N,经1 s铁块运动到木板的左端。求:木板的长度L(2)若力F从零开始逐渐增加,且木板足够长。试通过分析与计算,在图中作出铁块受到的摩擦力f随力F大小变化的图象17.某兴趣小组为了研究过山车原理,做了一个简易实验:取一段长度1 m水平粗糙轨道,如图所示,在点设计一个竖直平面内的光滑圆轨道,半径的大小可以调节现有一电动小车(可视为质点)质量为0.2kg静止在点, 通过遥控器打开电源开关,在恒定牵引力2N作用下开始向运动,小车与水平轨道的动摩擦因数为0.1,当小车刚好到达时立即关闭电源,然后进入圆轨道,=10m/s2,求:(1)若圆轨道半径=0.1m,小车到达轨道最高点时对轨道的压力;(2)要使小车不脱离轨道,则圆轨道的半径应满足什么条件?试卷答案1.C A、图象的斜率等于速度,可知在内甲、乙都沿正向运动,内 甲沿负向运动,乙仍沿正向运动,故A错误; BD、内两者同向运动,甲的速度大,两者距离增大,后甲反向运动,乙仍沿原方 向运动,两者距离减小,则时甲、乙两物体间的距离最大,最大距离为, 故BD错误; C、由图知在内甲乙的位移都是,平均速度相等,故C正确。 故选:C 2.考点:共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.专题:共点力作用下物体平衡专题分析:当货物加速下滑时,对货物和车厢进行受力分析,根据牛顿第二、第三定律分析即可解答:解:A、当货物相对于车厢加速下滑时,货物受重力、支持力及滑动摩擦力;因加速度沿斜面向下;则将加速度分解为水平和竖直向下两个方向;则在水平方向有向左的合外力;则由作用力与反作用力可知,货物对车厢有向右的作用力,故货车受到向左的摩擦力;故A错误;B、货物对车厢有平行斜面向下的滑动摩擦力和垂直于斜面的压力,故滑动摩擦力与和压力的合力不是水平的,故B错误;C、D、在竖直方向进行分析,可故竖直方向整体有向下的加速度,故处于失重状态,整体对地面的压力小于货车和货物的总重力;由于是匀加速,故支持力是保持不变的;故C错误,D正确;故选:D点评:本题可以直接应用整体法进行分析,但要注意两部分的加速度不同,故失重部分可以只考虑货物3.考点:闭合电路的欧姆定律;牛顿第二定律.专题:恒定电流专题分析:从Ut图象读出压敏电阻的电压随时间的变化情况,根据压敏电阻的特性,判断压敏电阻所受压力的变化情况,结合超失重的知识,确定加速度怎样变化,来判断电梯的运动状态解答:解:A、电梯变减速下降时,压力大于重力,由其特性知,其电压逐渐减小与图象的意义相符故A正确B、电梯匀减速下降时,加速度不变,压敏电阻所受压力不变,其电压不随时间而变化,与图象情况不符,故B错误C、电梯变减速上升时,其加速度向下,根据牛顿第二定律,压敏电阻所受压力小于重力,则其电压逐渐增大,与图象意义不符故C错误D、电梯匀速下降时,压敏电阻所受压力等于重力不变,其电压不变,与图象反映的情况不符故D错误 故选:A点评:本题可以根据压敏电阻的特性和牛顿第二定律,将每项逐个代入,检查是否符合题意代入法也是做选择题常用方法4.C 解析: 根据题意可知:f=kv E=Wf=则得 E=E0-E=E0-因为速度逐渐减小,所以逐渐减小,故图象的斜率逐渐减小,即机械能减小越来越慢当小球上升时还有重力势能,机械能不为0,只有C正确5.B【考点】向心力;线速度、角速度和周期、转速【分析】对小球受力分析,受重力和支持力,合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解即可【解答】解:对于任意一个小球,受力如图:将FN沿水平和竖直方向分解得:FNcos=ma,FNsin=mg所以有:FN=,因此质量大的对筒壁压力大,由于A、B两球的质量相等,两球受到的支持力相等,则小球对筒壁压力大小相等,故D错误;由:可得:gcot=a,可知两球的向心加速度大小相等又 a=2r=所以半径大的线速度大,角速度小,周期大,与质量无关,故B正确,AC错误故选:B 6.C【考点】万有引力定律及其应用;向心力【分析】小行星绕太阳做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据半径关系分析选项即可【解答】解:小行星绕太阳做匀速圆周运动,万有引力提供圆周运动向心力知:A、太阳对小行星的引力,由于各小行星轨道半径质量均未知,故不能得出太阳对小行星的引力相同的结论,故A错误;B、由周期 知,由于小行星轨道半径大于地球公转半径,故小行星的周期均大于地球公转周期,即大于一年,故B错误;C、小行星的加速度 知,小行星内侧轨道半径小于外侧轨道半径,故内侧向心加速度大于外侧的向心加速度,故C正确;D、线速度 知,小行星的轨道半径大于地球半径,故小行星的公转速度小于地球公转的线速度,故D错误故选:C7.BC单摆周期公式解:A、单摆的周期与振幅无关故A错误 B、将单摆的摆长加长,根据单摆的周期公式T=知,周期变长故B正确 C、将单摆从山下移到山上,重力加速度减小,根据单摆的周期公式T=知,周期变长故C正确 D、将单摆从北京移到南极,重力加速度变大,根据单摆的周期公式T=知,周期变短故D错误故选BC8. 考点:质点的认识 分析:当物体的形状、大小对所研究的问题没有影响时,我们就可以把它看成质点,根据把物体看成质点的条件来判断即可解答:解:A、测量天宫一号轨道高度时,其大小可以忽略,故它可以看作质点,故A正确;B、测量天宫一号绕地运行的周期和速率时,其大小远小于轨道半径,故它可以看作质点,故B正确;C、实施天宫一号在后续与神八飞船交会对接时,要考虑大小,故它们都不可以看作质点,故C错误;D、实施天宫一号变轨时,要考虑飞船的姿态,故不能简化为质点,故D错误;故选:AB点评:解决本题的关键掌握物体能否看成质点的条件,关键看物体的大小和形状在研究的问题中能否忽略9.【考点】: 共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力【专题】: 共点力作用下物体平衡专题【分析】: 分别对A、B两个相同的小物块受力分析,由受力平衡,求得所受的弹力,再由牛顿第三定律,求A、B分别对球面的压力大小之比: 解:分别对A、B两个相同的小物块受力分析,如图,由平衡条件,得:N1=mgsin同理:N2=故=sin2;根据牛顿第二定律,斜面对滑块的支持力等于滑块对斜面的压力,故左右两物块对斜面的压力大小之比sin2:1;故选:A【点评】: 本题是共点力平衡问题,受力分析后画出受力分析图,再根据几何关系列式求解,不难10.考点:牛顿运动定律的综合应用分析:先对人受力分析,受重力和支持力,体重计示数即为受到的压力,而压力等于支持力;再对人进行运动分析,确定加速度方向;最后根据牛顿第二定律列式求解解答:解:A、电梯减速上升,加速度向下,由牛顿第二定律mgF=ma解得F=m(ga)=9NB、电梯匀加速上升,加速度向上,由牛顿第二定律Fmg=ma解得F=m(g+a)=11NC、电梯匀减速下降,加速度向上,由牛顿第二定律Fmg=ma解得F=m(g+a)=10.5ND、电梯匀加速下降,加速度向下,由牛顿第二定律mgF=ma解得F=m(ga)=9.5N故选B点评:只要加速度向上,就是超重,加速度向下,就是失重,与物体的运动速度方向无关,同时,超重与失重现象只是物体对支撑物的压力变大,而重力保持不变!11.A【考点】向心力;牛顿第二定律;离心现象【分析】当向心力突然消失或变小时,物体会做离心运动,运动轨迹可是直线也可以是曲线;当向心力突然变大时,物体做向心运动,要根据受力情况分析【解答】解:A、在水平面上,细绳的拉力提供m所需的向心力,当拉力消失,物体受力合为零,将沿切线方向做匀速直线运动,A正确;B、当向心力减小时,将沿Bb轨道做离心运动,B错误;C、F突然变大,小球将沿轨迹Bc做向心运动,故C错误;D、F突然变小,小球将沿轨迹Bb做离心运动,故D错误;故选A12.考点:机械能守恒定律;功能关系 专题:机械能守恒定律应用专题分析:小球长时间摆动过程中,重力势能和动能相互转化的同时,不断地转化为机械能,故摆动的幅度越来越小,最后停下解答:解:A、小球在竖直平面内摆动,经过一段时间后,小球停止摆动,说明机械能通过克服阻力做功不断地转化为内能,即机械能不守恒,故A错误;B、小球的机械能转化为内能,能量的种类变了,但能量不会消失,故B错误;C、D、小球长时间摆动过程中,重力势能和动能相互转化的同时,不断地转化为机械能,故摆动的幅度越来越小,故C错误,D正确;故选D13.0.375;光电门P与C之间的距离s,d2/2gt2s;1/ t2,s主尺的刻度:3mm,游标尺上的第15个刻度与主尺的刻度对齐,读数是:0.0515=0.75mm,总读数:3mm+0.75mm=3.75mm=0.375cm;实验的原理:根据遮光条的宽度与滑块通过光电门的时间即可求得滑块的速度:v=d/t;B到C的过程中,摩擦力做功,根据动能定理得:-mgs=0- mv2/2联立以上两个公式得动摩擦因数的表达式:= d2/2gt2s还需要测量的物理量是:光电门P与C之间的距离s由动摩擦因数的表达式可知,与t2和s的乘积成反比,所以s与1/ t2的图线是过原点的直线,应该建立的坐标系为:纵坐标用物理量1/ t2,横坐标用物理量s14.【知识点】探究影响摩擦力的大小的因素 B2【答案解析】(1)AC;(2)3.700;(3)图象如图所示,0.010;(4)偏大解析:1)A、遮光条宽度与时间的比值是木块的平均速度,可以认为是木块通过光电门时的瞬时速度,遮光条宽度越小,平均速度越接近瞬时速度,实验误差越小,因此遮光条的宽度应尽量小些,故A正确;B、实验时轻质卡应与木块一起向上运动,实验前将轻质卡与木块靠在一起,故B错误;C、当木板倾角大于某一值时,木块重力沿斜面向下的分力大于最大静摩擦力,木块到达最高点后可以反向下滑,否则木块到达最高点后将静止,实验不能成功,为了实验成功,木块的倾角必须大于某一值,故C正确;D、木块出发点与轻质卡最终位置间的距离即为木块向上运动的最大距离,故D错误;故选AC(2)由图乙所示螺旋测微器可知,螺旋测微器示数为:3.5mm+20.00.01mm=3.700mm(3)根据表中实验数据在坐标系内描出对应点,然后根据描出的点作出图象如图所示:由牛顿第二定律得:木块上滑时:mgsin+mgcos=ma1,木块下滑时:mgsin-mgcos=ma2,由匀变速直线运动的速度位移公式得:0-v02=-2a1x,v2=2a2x,v2=v02-v2=4gxcos,由图示图象可知,动摩擦因数:斜率:k=4gcos=0.25,动摩擦因数:= 0.010;(4)由于轻质卡与木板间存在摩擦力,所测摩擦力实际是木块与轻质卡受到的摩擦力的合力,由于轻质卡所受摩擦力影响,所测动摩擦因数偏大【思路点拨】(1)一切目的是为了减小误差(2)根据实验步骤与实验原理分析答题;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数;应用描点法作出图象;由牛顿第二定律与运动学公式求出图象函数表达式,然后根据图象与函数表达式求出动摩擦因数;根据图示实验装置与实验步骤分析实验误差15.略16.(1);(2)图象见解析【命题立意】本题旨在考查牛顿第二定律、匀变速直线运动的位移与时间的关系。(1)铁块,由牛顿第二定律: 木板,由牛顿第二定律: 设木板的长度为,经时间t铁块运动到木板的左端,则: 又: 联立解得: (2)(i)当时,系统没有被拉动,静摩擦力与外力成正比,即:(ii)当时,如果M、m相对静止,铁块与木板有相同的加速度,则: 解得: 此时:,也即 所以:当时, (iii)当时,M、m相对滑动,此时铁块受到的摩擦力为:图象如图所示:答:(1)木板的长度为;(2)图象如图所示。17.(1)26N (2)m和m 解析:(1)小车从A到C的过程,由动能定理得 解得m/s在C点,由向心力公式得 解得N 由牛顿第三定律知,在C点对轨道压力26N,竖直向上。(2)从A到B的过程,由动能定理得 不脱离轨道有两种情况:第一,圆周运动能过最高点。设轨道半径为,有: 解得m第二,往上摆动。设轨道半径为,有: 解得m 所以,轨道半径的范围是:m和m
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