2019-2020年高三物理一轮复习月考一.pdf

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1、2019-2020年高三物理一轮复习月考一 本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分,满分120 分,考试时间100 分钟。 第卷 (选择题共 40 分) 注意事项 : 1答第卷前,考生务必将自己的姓名、学号、学校、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。 2 每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案,不能答在试卷上。 3考试结束后,监考人员将第卷答题纸和答题卡一并收回。 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,至少有一项是正 确的,全部选对的得3 分,选不全得2 分,有选错或不选得0 分。

2、 1在 2006 年德国世界足球赛中,一守门员用力将足球踢向空中,如图所示,下列描述足球在向斜上 方飞行过程中某时刻的受力图汇总,正确的是(G 为重力, F 为脚对球的作用力,f 为空气阻力) (B) 2 在向前行驶的客车上驾驶员和乘客的身体姿势如图所示,则对客车运动情况的判断正确的是(C ) A 客 车 一 定 做 匀 加 速 直 线 运 动 B客车一定做匀速直线运动 C客车可能是突然减速 D客车可能是突然加速 3如图所示,用闪光灯照相的方法记录某同学的运动情况,若设定向右的方向为正方向,则下列图象 能大体描述该同学运动情 况的是( A) 4 用手水平托着一本书做如下几种运动(各种情形中加速

3、度大小都相等,且书与手保持相对静止), 则书对手的作用力最大的情况是(A) A竖直向上匀加速运动B竖直向上匀减速运动 A 0 v t D 0 v t B 0 v t C 0 v t C竖直向下匀加速运动D沿水平方向匀加速运动 解析: A 选项中书的加速度方向向上,书超重,手对书的作用力大于重力。BC 选项中书失重, 手对书的作用力小于重力。D 选项中手对书的作用力等于重力。 5关于摩擦力,以下说法中正确的是(CD) A运动物体可能受到静摩擦力作用,但静止物体不可能受到滑动摩擦力作用 B静止物体可能受到滑动摩擦力作用,但运动物体不可能受到静摩擦力作用 C正压力越大,摩擦力可能越大,也可能不变 D

4、摩擦力的方向可能与速度方向在同一直线上,也可能与速度方向不在同一直线上 解析:静摩擦力存在于两个相对静止的物体之间,而不一定物体静止,也有可能两个物体一起 运动。滑动摩擦力存在于两个相对滑动的物体之间,可能一个物体静止,另一个物体运动;也可能两 个物体都运动,只是运动快慢不同。正压力越大,滑动摩擦力越大,但如果是静摩擦力则可能不变。 摩擦力的方向与物体相对运动或相对运动趋势的方向相反,与运动方向之间没有必然的联系。 6如图所示,甲、乙两节车厢质量相等,两个同学玩捉迷藏游戏时,有一同学躲在某节车厢里牵 拉系在另一车厢上的绳子,使两车靠近。设绳子质量不计,两车厢与水平轨道间的摩擦不计。站在地 面上

5、的同学若要判断哪节车厢里面有人,下列依据正确的是(C) A根据绳子拉力大小,拉力大的一端车厢里面有人 B根据运动的先后,后运动的车厢里面有人 C根据同一时刻运动的快慢,运动慢的车厢里面有人 D根据同一时刻运动的快慢,运动快的车厢里面有人 7一个物体在多个力的作用下处于静止状态。如果仅使其中的一个力大小逐渐减小到零,然后又 从零逐渐恢复到原来的大小(此力的方向始终未变),在这过程中其余各力均不变。那么,下列各图中 能正确描述该过程中物体速度变化情况的是(D) 1 解析: 由 力 的 平 衡条件知,物体所受的合力先增大再减小,加速度也就先增大再减小,而且速度方向与加速度始终一 致,始终做加速运动。

6、从vt 图象的斜率可以看出加速度的变化规律。 8利用传感器和计算机可以研究快速变化的力的大小,实验时 让某消防队员从一平台上跌落,自由下落2m 后双脚触地, 接着他用双腿弯曲的方法缓冲,使自身重心又下降了0.5m, 最后停止,用这种方法获得消防队员受到地面冲击力随时 间变化图线如图所示,根据图线所提供的信息以下判断正 确的是( BC ) At1时刻消防员重心的速度最大 Bt2时刻消防员重心的速度最大 Ct4时刻消防员的动能最小 D消防员在运动过程中机械能守恒 9现在许多高档汽车都应用了自动档无级变速装置,可不用离合就能连续变换速度,下图为截锥式无 级变速模型示意图,两个锥轮之问有一个滚轮,主动

7、轮、滚动轮、从动轮之间靠彼此之间的摩擦力带 动,当位于主动轮和从动轮之间的滚动轮从左向右移动时,从动轮转速降低;滚动轮从右向左移动时, 从动轮转速增加现在滚动轮处于主动轮直径D1,从动轮直径D2的位置,则主动轮转速n1与从动轮 转速 n2的关系是: (B) 10在建筑工地上有时需要将一些建筑材料由高处送到低处,为此工人设计 了一种如图所示的简易滑轨:两根圆柱形木杆AB 和 CD 相互平行, 斜靠 在竖直墙壁上,把一摞弧形瓦放在两木杆构成的滑轨上,瓦将沿 滑轨滑到低处,在实验操作中发展瓦滑到底端时速度较大,有可能摔碎, 为了防止瓦被损坏,下列措施中可行的是(C ) A增多每次运送瓦的块数B减少每

8、次运送瓦的块数 C增大两杆之间的距离D减小两杆之间的距离 第卷 【必做部分】 二、本题共2 小题,共16 分,把正确答案填在答题纸上。 11 (8 分)如图9 中甲所示,某同学将一端固定有滑轮的长木板水平放置在桌面上,利用钩码通过细 绳水平拉木块,让木块从静止开始运动,利用打点计时器在纸带上记录木块的运动情况。如图乙 所示,其中O 点为纸带上记录到的第一点,A、B、C 是该同学在纸带上所取的一些点。已知打点 计时器所用交流电源的频率为50 Hz(打点计时器每隔0.02 s 打一个点),利用图中给出的数据, 算出打点计时器打下B 点时木块的速度大小vB = _1.03_m/s ,木块运动过程中的

9、加速度 大小 a = _1.34_m/s 2。 (结果均保留 3 位有效数字) 解析: vB = T AC 2 , T = 0.1 s。a = 22 T ABBC T s 。代入数据可求,注意结果保留3 位有效数字。 12 (8 分)一同学要研究轻弹簧的弹性势能与弹簧改变量的关系,他的实验如下:在离地面高度 为 h 的光滑水平桌面上,沿着与桌子边缘垂直的方向放置一轻质弹簧,其左端固定,右端与质量为m 的一小钢球接触。当弹簧处于自然长度时,小钢球恰好在桌子边缘,如图所示,让钢球每次向左压缩 弹簧一段相同的距离后由静止释放,使钢球沿水平方向飞出桌面,小球在空中飞行后落到水平地面, 水平距离为s,重

10、力加速度为g。 (1) 请你推导出弹簧的弹性势能Ep与小钢球质量m、桌面离 地高度 h、 水平距离s等物理量的关系_ (2)弹簧长度的压缩量 x 与对应的钢球在空中飞行的水平 距离 s 的实验数据如右表所示: 根据上面的实验数据,探究得出弹簧的弹性势能Ep与弹簧长度的压缩 量 x 之间的关系式 _ 解: (1)设小球在空中运动时间为t,则竖直方向h = 2 2 gt 解得: t = g h2 (2 分) 小球平抛的初速度v0 = t s (2 分) 由机械能守恒,小球在弹开过程中获得的动能等于开始时弹簧的弹性势能,(1 分) 有: h mgs mvE 42 1 2 2 0p (4 分) (2)

11、从表格中可以看出s 正比于 x,即 sx(或 s = 3x)(2 分) 又由 h mgs mvE 42 1 2 2 0p 可知 2 p xE(或 h xmg mvE 4 9 2 1 2 2 0p ) , 即弹性势能Ep与弹簧的压缩量x 的平方成正比关系, 图9 2 pxkE ,k 为比例系数。(3 分) 三、本题共 5 小题, 共 64 分。在答题纸上做题,解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤, 只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。 13 (12 分)一个质量为m的物体,静止于的水平面上,物体与平面间的动摩擦因数为,现用与水 平成的力F拉物体(如图

12、甲所示) ,为使物体能静止在水平面上,求F的范围。 14(12 分)在平静的水面上,有一长L = 12 m 的木船,木船右端固定一直立桅杆,木船和桅杆的总质 量为 m1 = 200 kg ,质量为 m2 = 50 kg 的人立于木船左端,开始时木船与人均静止。若人匀加速向右奔 跑到右端并立即抱住桅杆,经历的时间是2 s,船运动中受 到水的阻力是船(包括人 )总 0.1 倍, g 取 10 m/s2求此过程 中船的位移大小 解:设运动过程中,船、人运动加速度大小分别为a1、a2, 人与船之间的静摩擦力大小为F,船受水的阻力大小为 f.则 F=m2a2(2 分) F f=m1a1(2 分) f=0

13、.1(m1g+m2g) (1 分) 2 1 a1t 2+ 2 1 a2t 2=L (2 分) 代入数值得a1=0.2m/s 2 (2 分) 船的位移x= 2 1 a1t 2=0.4m (1 分) 15 (12 分)如图,半径为R 的 1/4 圆弧支架竖直放置,支架底AB 离地的距离为 2R,圆弧边缘C 处有一小定滑轮,一轻绳两端系着质量分别为m1与 m2的物体, 挂在定滑轮两边,且m1 m2,开始时使m1、m2均静止, m1、m2可视为质点,不 计一切摩擦。求: m1从靠近滑轮处静止释放后,在紧贴着圆弧运动经过最低点A 时的速度 v A ; 若 m1到最低点时绳突然断开,求m1落地点离 A 点

14、水平距离S; 在满足( 2)条件情况下,m2从静止起在整个过程中可以上升的最大高度H。 解析: (1)由动能定理得: m1gR-m 2 g2R= 1 2 m1 2 1 v+ 2 22 1 2 m v(1)2 分 而 1 v= 2 2v(2)2 分 由( 1) 、 (2)得 12 1 12 (2) 2 2 mmgR mm 2 分 (2)绳断开后 m1做平抛运动 S= 1 vt (1 分)t= 4R g (1 分)故 s=4R 12 12 (2) 2 mm mm 2 分 (3) m 2 上升: 1 h=2R(1 分) ,h 2 = 2 2 2 v g = 12 12 2 2 mm R mm 1 分

15、 H= 1 h+ h21 分 = 1 12 122 2 m R mm 1 分 16 (14 分)如图13 是荡秋千的示意图。最初人直立站在踏板上,两绳与竖直方向的夹角均为 ,人 的重心到悬点O 的距离为l1;从 A 点向最低点B 运动的过程中,人由直立状态自然下蹲,在B 点 人的重心到悬点O 的距离为l2;在最低点处,人突然由下蹲状态变成直立状态(人的重心到悬点 O 的距离恢复为l1) ,且保持该状态到最高点 C。设人的质量为m,不计踏板和绳的质量、不计一 切摩擦和空气阻力,求 (1)人第一次到达最低点B 还处于下蹲状态时,两根绳的总拉力 F 为多大? (2)人第一次到达最高点C 时,绳与竖直

16、方向的夹角 为多大? (可用反三角函数表示;解答本问时可不考虑超重和失重) 16 (1)F = mg l l ) cos2 3( 2 1 (2) = )arccos(cos 1 12 l ll 解析: ( 1)人由 A 点向 B 点(还处于下蹲状态时)的过程中, 根据机械能守恒得, 2 12 2 1 )cos(mvllmg 在最低点B, Fmg = 2 2 l v m 解得 F =mg l l ) cos2 3( 2 1 (2)人从 B 点保持直立状态到达C 点的过程中, 根据机械能守恒得, 2 2 1 mv= mg l1 (1cos ) 图13 解得 =)arccos(cos 1 12 l

17、ll 17 (14 分) “蹦极”是冒险者的运动,质量为50kg 的运动员,在一座高 桥上做“蹦极”运动,他所用的弹性绳自由长度为12m,假设弹性绳 中的弹力与弹性绳的伸长之间的关系遵守胡克定律,在整个运动中弹 性绳不超过弹性限度,运动员从桥面下落,能达到距桥面为36m 的 最低点 D 处,运动员下落速度v 与下落距离s的关系如图所示,运动 员在 C 点时速度最大,空气阻力不计,重力加速度g取 10m/s 2,求: (1)弹性绳的劲度系数k; (2)运动员到达D 点时的加速度a 的大小; (3)运动员到达D 点时,弹性绳的弹性势能EP。 解: (1)由图象知,s1=20m 为平衡位置。 即)(

18、01Lskmg4 分 代入数据解得k=62.5N/m2 分 (2)当 s2=36m 时,由牛顿第二定律得 mamgLsk)( 01 3 分 代入数据解得 2 /20sma2 分 (3)由机械能守恒定律得 2 mgsEP3 分 代入数据解得:EP=1.810 4J 2 分 【选做部分】 18(20 分)某边防哨所附近的冰山上,突然发生了一次“滑坡”事件,一块质量m=840kg 的冰块滑下 山坡后, 又在水平地面上向着正前方的精密仪器室见图 (a)中的 CDEF 冲去 值勤的战士目测了一下现 场情况,冰块要经过的路线分前、后两段,分界线为AB ,已知前段路面与冰块的动摩擦因数= 3 1 , 后段路

19、面与冰块的动摩擦因数很小可忽略不计为防止仪器室受损,又由于场地限制他只能在前一段 中,逆着冰块滑来的方向与水平成37 0 角斜向下用F=875N 的力推挡冰块, 如图 (b)所示, 此时冰块的速 度为 0=6.00m/s,在第一路段沿直线滑过4.00m 后,到达两段的分界线以分界线为y 轴,冰块的运 动方向为 x 轴建立平面直角坐标系冰块进入光滑场地后,他再沿垂直 0的方向 (y 轴正方向 ),用相同 大小的力水平侧推,取g=l0m/s 2,求: 冰块滑到分界线时的速度大小1 若仪器室D 点坐标为 (10.0m,5.00m);C 点坐标为 (10.0m, 5.00m),则此冰块能否碰到仪器室? 试通过计算说明 13(17 分)将 F 沿水平方向、 竖直方向分解, 冰块受的支持力(3 分) 摩擦力(1 分)在前一阶段,对冰块由动能定理: (4 分) 联立以上各式,并将x1=4.00m 等代入,解出1=1.00m/s(2 分) 冰块做类平抛运动,沿x 轴方向(2 分 ) 沿 Y 轴方向,由牛顿第二定律:(2 分)。(2 分) 联立解出y=52.0m5m ,故冰块碰不到仪器室(1 分 )

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