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:2020届高三物理第四次月考物理试题

来源:快读网 编辑:秩名 时间:2020-05-28
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命题人:焦献太  审题人:孔祥君 李廷军

一、选择题(四个选项中,全部选对得4分,选对但不全得2分,选错0分。)

1.下面四个图象分别表示A、B、C、D四个物体的加速度、速度、位移和合外力随时间变化的规律.其中可能处于受力平衡状态的物体是(   )

2.如图所示,质量为m的物体在沿斜面向上的拉力F作用下沿放在水平地面上的质量为M的粗糙斜面匀速下滑,此过程中斜面体保持静止,则地面对斜面 (   )

A.无摩擦力

B.有水平向左的摩擦力

C.支持力为(M+m)g

D.支持力小于(M+m)g

3.一列平面简谐波某一时刻的波形如图所示。其中质点P、S跟质点Q、R的振动位移大小相等、方向相反.由图可知(   )

A.质点P和S的振动位移大小和方向总相同

B.质点P和Q的振动位移大小总相同、方向总相反

C.质点P和S的振动速度大小和方向总相同

D.质点P和R的振动速度大小总相同、方向总相反

(1)中的弹簧下端固定在地上;

(2)中的弹簧悬挂着物块A而保持静止;

(3)中的弹簧拉着物块B匀加速上升;

(4)中的弹簧拉着物块C匀加速下降.

设四根弹簧的伸长量依次分别为△l1、△l2、△l3、△l4,则有(   )

A.△l1<△l2    B.△l2=△l4    C.△l3<△l1   D.△l4<△l3

5、在光滑的水平面上有一质量为2kg的物体,受几个共点力作用做匀速直线运动,现突然将与速度反方向的2N的力水平旋转900,则关于物体运动情况的叙述正确的是:

A、物体做速度大小不变的曲线运动 B、物体做加速度为m/s2的匀变速曲线运动

C、物体做速度越来越大的曲线运动  D、物体做非匀变速曲线运动,其速度越来越大。

6、一物静止在升降机的地板上,在升降机加速上升的过程中,地板对物体的支持力所做的功等于(  )

A、物体势能的增加量,B、物体动能的增加量

C、物体动能的增量加上物体势能的增量, D、物体动能的增量加上克服重力所做的功。

7、一个物体以速度V0水平抛出,落地速度的大小为V,不计空气的阻力,则物体在空中的飞行时间为:(  )

A 、 ; B、;  C;  D、。

8、如图所示,木块A、B分别重50N和60N。它们与地面与水平地面之间的动摩擦因数均为0。25,夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m,系统置于水平地面上静止不动。现用F=1N的水平拉力作用在木块B上,力F作用后:(  )

A、木块A所受摩擦力大小是12。5N;

B、木块B所受摩擦力大小是11。5N;

C、木块B所受摩擦力大小是9N;

D、木块A所受摩擦力大小是7N。

9、在光滑水平地面上有两个相同弹性小球A。B,质量都为m,现B球静止,A球向B球运动,发生正碰。已知碰撞过程中总机械能守恒,两球压缩最紧时的弹性势能为Ep,则球A的初速度为(   )

A。

B。    C。2

D。2

10、关于水平抛出在空中运动的物体(不计阻力),以下说法正确的是(  )

A。在相等的时间内动量的变化量相等  B。在任意时刻动量对时间的变化率相等

C。在任意一段时间内,动量变化量的方向竖直向下

D。在相等的竖直位移中,动量的增量相同

11、滑雪运动员依靠手中的撑杆用力往后推地,获得向前的动力,一运动员的质量为60kg,撑杆对地面向后的水平作用力是300N,不计摩擦阻力,力的持续作用时间是0。4s,两次用力时间间隔为0。2s,若运动员从静止开始做直线运动,求1s内的位移是(    )

A.1m

B。2m

C。3m    D。4m

12、如图,质量为M=4kg的长方形木板B放在光滑的水平地面上,在其右端放一质量为m=1kg的小木块A,取地面为参考系,给A和B以大小均为4m/s的速度,A向左运动,B向右运动,最后A、B并没有脱离。地面上的人看到一段时间内A正在加速运动,则在这段时间内的某时刻B的速度大小可能是:(  )

A、2。4m/s  B、2。6m/s

C、4。5m/s   D、2m/s

13。 如图所示, A、B两物体的质量之比MA:MB=3:2,原来静止在平板小车C上,A、B间有一根被压缩了的轻质弹簧,A、B与平板车上表面间的动摩擦因数不相同,地面光滑,当突然释放弹簧后,则可能(

A.A、B系统动量守恒

B.B、C系统动量守恒

C.小车将向左运动

D.小车将向右运动

14、如图所示,在均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的9个质点,相邻两质点的距离为L0,一列横波沿该直线向右传播,t=0时刻到达质点1,质点1开始向下运动,经过时间Δt第一次出现如图(b)所示波形,则该波的:(   )

A、周期为Δt,波长为8L0

B、周期为Δt,波长为8L0

C、周期为Δt,波长为

D、周期为Δt,波长为

二、填空题(共16分)

15、(6分)在“验证动量守恒定律”的实验中,

(1)用游标卡尺测量直径相同的入射小球和被碰小球的直径,结果如图甲所示,该球的直径为     ,实验中要求入射小球的质量

被碰小球的质量(填>、<、=)。

(2)实验中小球落点情况如乙图,若入射小球的质量和被碰小球的质量分别为m1 、m2。则碰撞结束时两球动量大小之比P1:P2=

16。(6分)某同学用如图所示的装置测定重力加速度:

(1)电火花计时器的工作电压为______,(2)打出的纸带如图所示,实验时纸带的______端应和重物相连接.(选填“甲”或“乙”)

(3)纸带上1至9各点为计时点,由纸带所示数据可算出实验时的加速度为_____ m/s2.

17.(4分)以下是一些有关高中物理实验的描述,其中正确的是:

A.在“研究匀变速直线运动”实验中通过纸带上打下的一系列点可求出打下任意一点时拉动纸带的物体的瞬时速度大小

B.在“验证力的平行四边形定则”实验中拉橡皮筋的细绳要稍长,并且实验时要使弹簧与木板平面平行

C.在“验证动量守恒定律”实验中入射球的质量应大于被碰球的质量,入射球每次应从同一高度无初速度滑下

D.在“验证机械能守恒定律”的实验中需要用天平测物体(重锤)的质量

三、计算题:

18、(10分)某兴趣小组对一辆自制遥控小车的性能进行研究。他们让这辆小车在水平的直轨道上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过处理转化为v—t图象,如图所示(除2s—10s时间段图象为曲线外,其余时间段图象均为直线)。已知在小车运动的过程中,2s—14s时间段内小车的功率保持不变,在14s末停止遥控而让小车自由滑行,小车的质量为1。0kg ,可认为在整个运动过程中小车所受到的阻力大小不变。求:

(1)小车所受到的阻力大小;

(2)小车匀速行驶阶段的功率;

(3)小车在加速运动过程中位移的大小.

19、(10分)如图,小车质量为3kg,小车的左端放一质量为1kg的铁块,铁块与小车间的动摩擦因数为0。2,它们一起以速度2m/s在光滑水平地面上向右运动,小车与竖直墙碰撞,碰撞中无机械能损失,且小车足够长,求小车弹回后运动多远时,铁块与小车相对静止?铁块在小车上滑行距离是多少?(g=10m/s2)

20、(14分)如图所示,一列水平向右传播的简谐横波,波速大小0。6m/s,P质点的平衡位置坐标X=0。74m,从图中状态开始计时,求:

(1)经过多少时间,p质点第一次到达波谷?

(2)经过多少时间,p质点第二次到达波峰?

(3)p质点第二次到达波峰时,通过的路程及该时刻的位移?

21.(14分)利用航天飞机,可将物资运送到空间站,也可以维修空间站出现的故障.

(1)若已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g.某次维修作业中,航天飞机的速度计显示飞机的速度为,则该空间站轨道半径为多大?

(2)为完成某种空间探测任务,在空间站上发射的探测器通过向后喷气而获得反冲力使其启动.已知探测器的质量为M,单位时间喷出的气体质量为m,为了简化问题,设喷射时探测器对气体做功的功率恒为P,在不长的时间内探测器的质量变化较小,可以忽略不计.求喷气时间后探测器获得的动能是多少?

答  题 卷

二、填空题( 共16分 )

市一高  班级 :三、          姓名             考号

密      封      线      内      不      得      答      题

15题(6分):(1)    、

,(2)

16题(6分):(1)

,(2)   ,(3)

17题(4分):

三、计算题:(共48分)

18题:(10分)

19题:(10分)

20题:(14分)

21题:(14分)

16。(1)交流220 V

(2)乙;(2分)�

(3)9。4;(2分)

18.解: (1)在14s-18s时间段

由图象可得:

…………3分

Ff =ma=1。0×1。5N=1。5N

…………2分

(2)在10s-14s小车作匀速直线运动,牵引力F=Ff    …………2分

P=Fv=1。5×6W=9W…………2分

(3)速度图象与横轴之间的“面积”的数值等于物体运动的位移大小

0-2s内    …………2分

2s-10s内根据动能定理

解得    x2=39m

…………2分

开始加速过程中小车的位移大小为:

x= x1+x2=42m

…………2分

19、s=2。25m,Δs=3m

21,19.(12分)解:

(1)设地球质量为M0,在地球表面,有一质量为m的物体,  (2分)

设空间站质量为m′绕地球作匀速圆周运动时,

(2分)

联立解得,

(1分)

(2)因为探测器对喷射气体做功的功率恒为P,而单位时间内喷气质量为m,故在t时

间内,据动能定理可求得喷出气体的速度为:  (2分)

另一方面探测器喷气过程中系统动量守恒,则:

(2分)

又探测器的动能,

(1分)

联立解得:

(2分)

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