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    2021江西省上高二中高一上学期第三次月考物理试卷含答案

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    这是一份2021江西省上高二中高一上学期第三次月考物理试卷含答案试卷主要包含了12,00 cm不变的条件下,59 cm,s2=4, 答案等内容,欢迎下载使用。

    一.选择题:(本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1-6题只有一个选项符合题目要求,第7-10题有多个选项符合题目要求。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.在物理学史上,正确认识运动和力的关系且推翻“力是维持物体运动的原因”这个观点的物理学家及建立惯性定律的物理学家分别是( )
    A.亚里士多德、伽利略 B.伽利略、牛顿
    C.伽利略、爱因斯坦 D.亚里士多德、牛顿
    2.如图所示为杂技“顶竿”表演的示意图:一人站在地上,肩上扛一质量为M的竖直竹竿,当竿上一质量为 m的人以加速度a加速下滑时,竿对“底人”的压力大小为 ( )
    A.(M+m)g
    B.(M+m)g-ma
    C.(M+m)g+ma
    D.(M-m)g
    3.龟兔赛跑的故事流传至今,按照龟兔赛跑的故事情节,兔子和乌龟的位移图象如图所示,下列关于兔子和乌龟的运动正确的是( )
    A.兔子和乌龟是同时从同一地点出发的
    B.乌龟一直做匀加速运动,兔子先加速后匀速再加速
    C.骄傲的兔子在t4时刻发现落后奋力追赶,但由于速度比乌龟的速度小,还是让乌龟先到达预定位移x3处
    D.在0~t5时间内,乌龟的平均速度比兔子的平均速度大
    4.打开水龙头,水顺流而下,仔细观察将会发现连续的水流柱的直径在流下的过程中,是逐渐减小的(即上粗下细),设水龙头出口处半径为1 cm,安装在离接水盆75 cm高处,如果测得水在出口处的速度大小为1 m/s,g=10 m/s2,则水流柱落到盆中的直径( )
    A.1 cm B.0.75 cmC.0.5 cm D.0.25 cm
    5.关于合力与分力,下列说法中正确的是( )
    A.合力的大小一定大于每个分力的大小
    B.合力的大小至少大于其中的一个分力
    C.合力的大小可以比两个分力都大,也可以比两个分力都小
    D.合力不可能与其中的一个分力相等
    6. 如右图所示,一质量为m的物体恰能在质量为M的斜劈上匀速下滑,斜劈保持静止.现用一沿斜面向下的外力F推此物体,使物体加速下滑,设此过程中斜劈受到地面的摩擦力为Ff,支持力为FN.则下列说法正确的是( )
    A.Ff为零, FN=(m+M)gB.Ff不为零,FN=(m+M)g
    C.Ff不为零,FN>(m+M)gD.Ff不为零,FN<(m+M)g
    7.自高为H的塔顶自由落下A物的同时B物自塔底以初速度v0竖直上抛,且A、B两物体在同一直线上运动.下面说法正确的是( )
    A.若v0>eq \r(gH)两物体相遇时,B正在上升途中
    B. v0=eq \r(gH)两物体在地面相遇
    C.若eq \r(gH/2)<v0<eq \r(gH),两物体相遇时B物正在空中下落
    D.若v0=eq \r(gH/2),则两物体在地面相遇
    8.2019年9月22号晚11时50分,广东省河源市龙川县城龙川商贸城发生一宗河源建市以来罕见的特大火灾,在大火蔓延长达近7个小时后,火灾于9月23号上午6时30分左右终于被扑灭.如图所示,在灭火抢险的过程中,消防队员有时要借助消防车上的梯子爬到高处进行救人或灭火作业,已知梯子的下端放置在粗糙的车厢表面上,上端靠在摩擦力很小的竖直玻璃幕墙上.在消防队员沿梯子匀速向上爬的过程中,下列说法正确的是( )
    A.车厢对梯子的作用力大小不变
    B.墙对梯子的弹力大小不变
    C.地面对车的摩擦力逐渐增大
    D.地面对车的弹力大小不变
    9.如图所示,用轻绳吊一个重为G的小球,欲施一力F使小球在图示位置平衡(θ<30°),下列说法正确的是( )
    A.力F最小值为Gsin θ
    B.若力F与绳拉力大小相等,力F方向与竖直方向必成θ角
    C.若力F与G大小相等,力F方向与竖直方向可能成θ角
    D.若力F与G大小相等,力F方向与竖直方向可能成2θ角
    10.如图,将小砝码置于桌面上的薄纸板上,用水平向右的拉力将纸板迅速抽出,砝码的移动很小。这就是大家熟悉的惯性演示实验。若砝码和纸板的质量分别为M和m。各接触面间的动摩擦因数均为μ,砝码与纸板左端的距离及桌面右端的距离均为d。现用水平向右的恒定拉力F拉动纸板,下列说法正确的是( )
    A.纸板相对砝码运动时,纸板所受摩擦力的大小为μ(M+m)g
    B.要使纸板相对砝码运动,F一定大于2μ(M+m)g
    C.若砝码与纸板分离时的速度小于eq \r(μgd),砝码不会从桌面上掉下
    D.当F=μ(2M+3m)g时,砝码恰好到达桌面边缘
    二. 实验题(8+6=14分,每空2分,共14分)
    11.(8分)某同学在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,测得图中弹簧OC的劲度系数为500 N/m。如图甲所示,用弹簧OC和弹簧秤a、b做“探究求合力的方法”实验,在保持弹簧伸长1.00 cm不变的条件下:
    (1)若弹簧秤a、b间夹角为90°,弹簧秤a的读数是______N(图乙中所示),则弹簧秤b的读数可能为________N。
    (2)若弹簧秤a、b间夹角大于90°,保持弹簧秤a与弹簧OC的夹角不变,减小弹簧秤b与弹簧OC的夹角,则弹簧秤a的读数________、弹簧秤b的读数________(填“变大”“变小”或“不变”)。
    12.(6分)某同学利用如图所示装置研究小车的匀变速直线运动。
    (1)实验中,必须的措施是________。
    A.细线必须与长木板平行
    B.先接通电源再释放小车
    C.小车的质量远大于钩码的质量
    D.平衡小车与长木板间的摩擦力
    (2)他实验时将打点计时器接到频率为50 Hz的交流电源上,得到一条纸带,打出的部分计数点如图所示(每相邻两个计数点间还有4个点,图中未画出)。s1=3.59 cm,s2=4.41 cm,s3=5.19 cm,s4=5.97 cm,s5=6.78 cm,s6=7.64 cm。则小车的加速度a=________ m/s2(要求充分利用测量的数据),打点计时器在打B点时小车的速度vB=________ m/s。(结果均保留两位有效数字)
    三、计算题(本大题共4小题,10+10+12+14 = 46分。要求写出必要的文字说明、公式和演算步骤。只写出最后答案的不得分:有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)
    13.(10分)公路上行驶的两汽车之间应保持一定的安全距离。当前车突然停止时,后车司机可以采取刹车措施,使汽车在安全距离内停下而不会与前车相碰。通常情况下,人的反应时间和汽车系统的反应时间之和为1 s。当汽车在晴天干燥沥青路面上以108 km/h的速度匀速行驶时,安全距离为120 m。设雨天时汽车轮胎与沥青路面间的动摩擦因数为晴天时的eq \f(2,5)。若要求安全距离仍为120 m,求汽车在雨天安全行驶的最大速度。
    14. (10分) 如图所示,木板与水平地面间的夹角θ可以随意改变,当θ=30°时,可视为质点的一小物块恰好能沿着木板匀速下滑。若让该小物块从木板的底端以大小恒定的初速率v0=10 m/s的速度沿木板向上运动,随着θ的改变,小物块沿木板滑行的距离x将发生变化,重力加速度g取10 m/s2。
    (1)求小物块与木板间的动摩擦因数;
    (2)当θ角满足什么条件时,小物块沿木板滑行的距离最小,并求出此最小值。
    15.(12分)如图甲所示,质量为m=1 kg的物体置于倾角为θ=37°的固定且足够长的斜面上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,t1=0.5 s时撤去拉力,物体速度与时间(v ­t)的部分图像如图乙所示。(g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8)问:
    (1)拉力F的大小为多少?
    (2)物体沿斜面向上滑行的最大距离s为多少?
    16.(14分) 如图,两个滑块A和B的质量分别为mA=1 kg和mB=5 kg,放在静止于水平地面上的木板的两端,两者与木板间的动摩擦因数均为μ1=0.5;木板的质量为m=4 kg,与地面间的动摩擦因数为μ2=0.1。某时刻A、B两滑块开始相向滑动,初速度大小均为v0=3 m/s。A、B相遇时,A与木板恰好相对静止。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g=10 m/s2。求:
    (1)B与木板相对静止时,木板的速度;
    (2)A、B开始运动时,两者之间的距离。
    2023届高一年级第三次月考物理试卷答题卡
    一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1-6题只有一个选项符合题目要求,第7-10题有多个选项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。)
    二、实验题(本大题每空2分,共14分)
    11、(8分)
    (1)(2)
    12、(6分)
    (1)(2)
    三、计算题(本大题共4小题,10+10+12+14 = 46分)
    13、(10分)
    14、(10分)
    15.(12分)
    16.(14分)
    2023届高一年级第三次月考物理试卷答案
    一.选择题: 1.B 2.B 3.D 4.A 5.C 6.A 7.ACD 8.CD 9.ABD 10.BC
    二. 实验题(8+6=14分,每空2分共14分)
    11. 答案:(1)3.00(3.00~3.02均正确) 4.00(3.90~4.10均正确) (2)变大 变大
    12. 答案:(1)AB (2)0.80 0.40
    三、计算题(本大题共4小题,10+10+12+14= 46分)
    13.[解析] 设路面干燥时,汽车刹车时的加速度大小为a0,汽车停止时所用时间为t0,
    汽车刹车时运动过程的v­t图像如图线甲所示。
    由于v0=108 km/h=30 m/s,
    根据v0·1 s+eq \f(v0t0-1 s,2)=120 m,可得t0=7 s, 由此可得a0=eq \f(v0,t0-1 s)=5 m/s2;
    设在雨天行驶时,汽车最大行驶速度为v1,汽车刹车时的加速度大小为a1,汽车停止时所用时间为t1,汽车刹车运动过程的v­t图像如图线乙所示。
    可得a1=eq \f(2,5)a0=2 m/s2; 由v1·1 s+eq \f(v12,2a1)=120 m, 解得v1=20 m/s(或72 km/h)。
    14. .[解析] (1)当θ=30°时,小物块恰好能沿着木板匀速下滑,
    则mgsin θ=Ff, Ff=μmgcs θ 联立解得:μ=eq \f(\r(3),3)。
    (2)当θ变化时,设沿斜面向上为正方向,物块的加速度为a,
    则-mgsin θ-μmgcs θ=ma,
    由0-v02=2ax 得x=eq \f(v02,2gsin θ+μcs θ),
    令cs α=eq \f(1,\r(1+μ2)),sin α=eq \f(μ,\r(1+μ2)), 即tan α=μ, 则x=eq \f(v02,2g\r(1+μ2)sinθ+α),
    当α+θ=90°时x最小,即θ=60°,
    所以x最小值为 xmin=eq \f(v02,2gsin 60°+μcs 60°) m=eq \f(\r(3)v02,4g)=eq \f(5\r(3),2) m。
    15.解析:(1)设物体在力F作用时的加速度为a1,撤去力F后物体的加速度为a2,根据图像可知:
    a1=eq \f(Δv1,Δt1)=eq \f(8-0,0.5) m/s2=16 m/s2 a2=eq \f(Δv2,Δt2)=eq \f(4-8,0.5) m/s2=-8 m/s2
    力F作用时,对物体进行受力分析,由牛顿第二定律可知
    F-mgsin θ-μmgcs θ=ma1,
    撤去力F后对物体进行受力分析,由牛顿第二定律可知
    -(mgsin θ+μmgcs θ)=ma2, 解得:F=24 N。
    (2)设撤去力F后物体运动到最高点所用时间为t2,此时物体速度为零,
    有t2=eq \f(0-vm,a2)=eq \f(0-8,-8) s=1 s
    向上滑行的最大距离:s=eq \f(vm,2)·(t1+t2)=eq \f(8,2)×1.5 m=6 m。
    16解析:(1)滑块A和B在木板上滑动时,木板也在地面上滑动。设A、B和木板所受的摩擦力大小分别为f1、f2和f3,A和B相对于地面的加速度大小分别为aA和aB,木板相对于地面的加速度大小为a1。在滑块B与木板达到共同速度前有
    f1=μ1mAg f2=μ1mBgf3=μ2(m+mA+mB)g
    由牛顿第二定律得 f1=mAaA f2=mBaBf2-f1-f3=ma1
    设在t1时刻,B与木板达到共同速度,其大小为v1。由运动学公式有
    v1=v0-aBt1 v1=a1t1 代入已知数据得 v1=1 m/s。
    (2)在t1时间间隔内,B相对于地面移动的距离为 sB=v0t1-eq \f(1,2)aBt12
    设在B与木板达到共同速度v1后,木板的加速度大小为a2。对于B与木板组成的体系,由牛顿第二定律有f1+f3=(mB+m)a2
    B与木板达到共同速度时,A的速度大小也为v1,但运动方向与木板相反。由题意知,A和B相遇时,A与木板的速度相同,设其大小为v2。设A的速度大小从v1变到v2所用的时间为t2,则由运动学公式,对木板有v2=v1-a2t2
    对A有v2=-v1+aAt2
    在t2时间间隔内,B(以及木板)相对地面移动的距离为
    s1=v1t2-eq \f(1,2)a2t22
    在(t1+t2)时间间隔内,A相对地面移动的距离为
    sA=v0(t1+t2)-eq \f(1,2)aAeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(t1+t2))2
    A和B相遇时,A与木板的速度也恰好相同。因此A和B开始运动时,两者之间的距离为
    s0=sA+s1+sB
    联立以上各式,并代入数据得 s0=1.9 m。
    题号
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