内容正文:
¢》一强基班第二学期第二次检测考试
物理试题
时量:75分钟
满分:100分
一、卷面分3分
二、单项选择题(共8题,每小题4分,共32分)
1、下列说法正确的是()
A.牛顿第一定律是实验定律
B.牛顿是国际制单位中的基本单位
C.牛顿第三定律说明物体间的作用力是可以相互传递的
D.牛顿第二定律公式F=a中,比例系数k的数值由质量、加速度和力三者的单位决定
2、一名宇航员在某星球上完成自由落体运动实验,让一个质量为2kg的小球从一定的高度自由下落,
测得在第4s内的位移是42m,则(
)
A.小球在2s末的速度是16m/s
B.该星球上的重力加速度为10m/s
C.小球在第4s末的速度是48m/s
D.小球在4s内的位移是80m
3、某次机车性能测试中,机车由静止开始沿水平直线运动,其加速度α随时间t变化的关系如图所示,
则机车()
a
A.0-2时间内做匀加速直线运动
B.2t时速度最大
to 2to 3t0
C.3t时速度为零
D.2,时和4时的速度大小相等
4、如图所示,有两根原长都为1、劲度系数都为k的轻质弹性绳(弹性绳的弹力满足胡克定律)的两端
分别固定在天花板上相距为21的两点,另两端系在O点,一物体通过另一段轻质细绳系在O点,静止
时两根弹性绳与水平面夹角都为60°。弹性绳始终处在弹性限度内,重力加速度为8。则物体的质量是
()
花
A.2g
8.3H
C.g
D.3ki
2g
5、工地用可移动的升降机吊装建材,轻绳穿过下方挂建材的光滑圆环,绳的一端固定在建筑墙面的A
点,另一端固定在升降机的B点(如图)。已知建材的质量为,升降机的质量为M,下列说法正确的
是()
试卷第1页,共6页
A.升降机缓慢竖直上升时,绳中的张力逐渐减小
B.升降机缓慢竖直上升时,地面对升降机的摩擦力大小不变
C.升降机缓慢水平向左移动时,圆环两侧绳的夹角保持不变
D.升降机缓慢水平向右移动时,升降机对地面的压力增大
6、如图所示,质量为2kg的物体A静止于竖直的轻弹簧上,质量为3kg的物体B用细线悬挂,A、B间
相互接触但无压力,取重力加速度g=10/s2。某时刻将细线剪断,则细线剪断瞬间(
)
Lltlllllulu
A.B对A的压力大小为12N
B
B.弹簧弹力大小为50N
c.B的加速度大小为10m/s2
D.A的加速度为零
Z0
7、如图所示,四条光滑的轨道下端固定在P点,上端分别固定在竖直墙面上的A、B、C、D四点。
现使四个小滑块(均可视为质点)分别从四条轨道的上端同时静止释放,由A、C滑到P点的时间均为,
由B、D滑到P点的时间分别为、t,。那么()
A.>41>t
B.o
D
C.t1>t>t
D.i>>4
8、如图1所示,斜面体放在粗糙的水平地面上,两斜面光滑且倾角分别为53°和37°,两小滑块P和Q
用绕过滑轮不可伸长的轻绳连接,分别置于两个斜面上,OP∥AB,OQ∥AC,已知P、Q和斜面体均
静止不动。若交换两滑块位置如图2所示,再由静止释放,斜面体仍然静止不动,Q的质量为m,取:
si53°=0.8,cos53°=0.6重力加速度大小为g,不计滑轮的质量和摩擦,则下列判断正确的是()
K539
379
539
图1
图2
A.P的质量为m
.4
B.在图1中,斜面体与地面间无静摩擦力
C.在图2中,两滑块在Q滑块落地前的速度相同
试卷第2页,共6页
D.在图2中,滑轮受到轻绳的作用力大小为爬
三、多选题(共4题,每题5分,共20分)
9、如图所示为甲、乙两车在平直公路上做直线运动的位移一时间x一t或速度一时间一t图像,t,时刻
两车恰好到达同一地点。关于两车在tt,时间内的运动,下列说法正确的是()
t
t2
A.若是x一t图像,当甲、乙两车的速度相同时,两车间的距离最大
B.若是x一t图像,则甲、乙两车的速度相同时,两车间的距离最小
C.若是一t图像,则两车间的距离先增大后减小
D.若是一t图像,则两车间的距离不断增大
10、如图甲所示,是中国古建筑屋顶实物图,彰显着古人的智慧,其部分结构如图乙所示。横截面为圆
弧的瓦片在两根相互平行的椽子正中间恰好静止。已知椽子间距离为,与水平面夹角均为0,瓦片质量
为m,圆弧半径为d。忽略瓦片厚度,重力加速度为g。则每根椽子对瓦片的()
瓦片
甲
椽子
A.摩擦力大小g sin
B.摩擦力大小gsin日
C.支持力大小
3-mg cos
D.支持力大小gc0s0
11、粮食安全是国家安全的重要方面之一。如图是某粮仓利用可升降传动装置在水平地面由高处向下堆
砌而成稳定的锥形粮堆。为了知道粮堆的具体信息,测出粮堆高度为h,查资料测得粮食间的动摩擦因
数为μ,下列说法正确的是()
A.地面对粮堆的摩擦力不为零
B此粮堆的体积为别
C粮堆底面半径r与粮堆高度h的比值为μ
D.若提高锥形粮堆高度h,粮堆底面积应该变大
试卷第3页,共6页
12、如图所示,轻质细线绕过定轻质光滑滑轮,滑轮用轻杆固定干O处且O位于圆心O的正上方,OB、
OC另一端分别连接质量为m的小球P(可视为质点)、质量为2m的物体Q,将物体Q放置于粗糙水平
面上,物体Q与水平面间的动摩擦因数为4,小球P放置于半径为R的光滑半圆柱上,当O、O处于
同-一竖直线上时,0c处于水平且物体Q恰好不滑动,此时08-R,o01-2R,重力加速度大小为8,
最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则说法正确的是()
A
Q
0
A.细线张力F=mg
B.细线张力F7=mg
7777
B
c
D.=4
P
O
77777777777
四、实验题(共2题,每空2分,共18分)
13、(10分)某实验小组做“探究两个互成角度的力的合成规律”实验。
(1)本实验采用的实验方法是
A.控制变量法B.等效替代法C.理想模型法
(2)实验时,下列不正确的是
F
F
A.实验前需对弹簧测力计校零
0
B.实验时两个拉力的大小能相等
C
M
C.实验时应保持细绳与长木板平行
F
D.进行多次操作时每次都应使结点拉到O点
甲
乙
(3)实验结果如图甲所示。在耳、耳、「、F四个力中,不是由弹簧测力计直接测得的力为
A.F B.F C.F D.F
(4)若用如图乙所示的装置来做实验,OB处于水平方向,与OA夹角为120°,则
(填“OA”、
“OB”或“OC”)的力最大。现保持弹簧测力计A和B细线的夹角不变,使弹簧测力计A和B均逆时针
缓慢转动至弹簧测力计A竖直。在此过程中,弹簧测力计A的示数
。(填“不断减小”、“不
断增大”、“先减小后增大”或“先增大后减小”)
14、(8分)实验小组用图甲所示的装置做“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”的实验。将长木
板置于水平桌面上,滑块置于木板上,滑块左侧与纸带连接,右侧与细线连接,细线跨过木板右侧的定
滑轮后与力传感器连接。实验时保持滑块质量不变,在沙桶中添加细沙来改变滑块受到的拉力,在已经
进行了平衡摩擦力操作的条件下,利用打点计时器打出的纸带求出不同拉力对应的滑块的加速度大小。
已知当地重力加速度为g,据此回答下列问题:
试卷第4页,共6页
打点计时器纸带滑块
力传感器
长木板
合沙桶
甲
B
D
单位:cm
4.4T8.60T12.80
17.01
乙
(1)关于本实验,下列操作正确的是
A.实验中需要测量出沙桶和沙子总质量
.保证沙桶和沙的总质量远小于滑块的质量
C.先接通电源、再由静止释放滑块
D.平衡摩擦力时,需要挂上沙桶且里面不能有沙子
(2)某次实验得到一条点迹清晰的纸带如图乙所示(已知打点计时器电源频率为50Hz,图中相邻两计数
点间有四个计时点未画出),则打下C点时滑块的速度大小为s,
滑块的加速度大小为/s2(以上结果均保留3位有效数字)。
(3)往沙桶中加入细沙,记录力传感器示数F,并计算对应的滑块加速度大小a,作出α-F图像如图丙所
示,已知图像的斜率为k,横轴截距为b。图像不过原点的原因可能是
五、计算题(共3题,共27分)
15、(7分)如图所示,V型槽A静止在光滑水平面上,其质量m=6水kg,槽的右侧为竖直面,左侧为倾
斜面,竖直面与倾斜面的夹角日=60°;光滑小球B置于槽A内,其质量阳=3水g。现对槽A施加一水平
向右的恒力F,若小球B与槽A始终保持相对静止,重力加速度g取10/s2,求:
(1)当F=0时,槽A右侧竖直面对小球B的弹力大小:
(②)使小球B与槽A保持相对静止的恒力F的最大值。
试卷第5页,共6页
16、(9分)如图所示,bc为固定在小车上的水平横杆,物块M串在杆上,靠摩擦力保持相对杆静止,
M又通过轻细线悬吊着一个小铁球m。当小车向右做匀加速运动时,M,m均相对小车静止,细线与竖直
方向的夹角为0。
(1)试求小车的加速度大小:
(②)试求横杆对M的摩擦力和支持力大小:
(3)当加速度变为原来的2倍时,细线的拉力和细线与竖直方向的夹角是否会增加到原来的2倍。
Om
7777777777
77777777777
17、(11分)如图所示的足够长的静止斜面,倾角为0=37°,在底部静止放置一质量为m=1kg的滑块,
滑块与斜面之间的动摩擦因数为μ=0.5。现用一大小为F=30N的恒力沿着水平向右的方向作用于滑块,
使之向上运动,运动时间t1=2s后撤去F,求
(1)滑块刚开始运动时的加速度:
(2)滑块上升的最大位移:
。F
(3)滑块到达底部的速度V的大小。
试卷第6页,共6页¢一中强基班第二§第二次检测物理试参考答案
题号
1
2
3
4
6
8
9
10
11
答案
D
0
0
A
D
B
AD
BC
BD
12
AC
13、(1)B
(2)D
3)C
(4)
OA
不断减小
14、(1)C
(2)
1.07
4.20
(3)平衡摩擦力时木板倾角过小或者平衡摩擦力不足
15、(1)10W5N
(2)30W3N
【详解】(1)对B受力分析,如图所示
A
77777777777777777777777777777777777777
根据平衡条件,可得右侧竖直面对球B的弹力N=8
tan e
解得N,=10W3N
(2)当右侧竖直面对球B的弹力为零时,小球B与槽A保持相对静止,恒力F有最大值
根据牛顿第二定律,对球B有三=a
tan e
解得a=10
3
2m/s2
对整体有Fm=(a+e)a
解得Fm=30W5N
16、(1)a=gtan0;(2)f=(M+m)gtan0,N=(M+m)g;(3)不会
解析:(1)根据gtan0模型,可知小车的加速度大小为a=gtan0。
(②)取M,m为一整体,则由牛顿第二定律可知横杆对M的摩擦力为f=(M+m)a=(M+m)gtan9
横杆对M的支持力为N=(M+m)g
(3)当加速度增加到2倍时,设细线与竖直方向的夹角为a,则gtan a=2gtan0,即tana=2tan0,
但不是a=20。
对m受力分析,设细绳的拉力为1,则T=器。正切值变为原来的2倍,但余弦值不是2倍的关系,
所以细绳拉力不是原来的2倍。
综上,细线的拉力和细线与竖直方向的夹角都不是原来的2倍。
17、(1)5m/s2方向:沿斜面向上(2)15m(3)2V15m/s
由题意知,滑块经历了如图所示的三个阶段
09
39
G
G
mg
mg
G2
mg
G2
甲
乙
丙
(1)如图甲所示,在外力F作用下滑块向上做加速运动,
由ma1=Fcos6-mgsin8-u(mgcosθ+Fsin0)
可知加速度大小为a1=5m/s2。方向:沿斜面向上
(2)作用时间t1=2s后,滑块的速度为V1=a1t1=10m/s,则滑块上升的位移为
x1=a1t号=10m
如图乙所示,撤去外力后滑块做减速运动,此时摩擦力向下,它的加速度满足
ma2 =G1+f2 mgsine+umgcose
解得a2=10m/s2。
滑块要继续上冲到速度减为零为止,花去的时间为七2=。=1$,则滑块上冲的位移为
a2
1
x2=v1t-2a2t号=5m
总位移为X3=X1+x2=15m
(3)如图丙所示,因为tan>μ,即mgsine>ngcos6,所以滑块不可能静止于斜面上,它将开始沿斜面向下
加速运动。注意,此过程中摩擦力将沿斜面向上,其加速度s满足
ma3 =G1-f3 mgsine-umgcose
解得a3=2m/s2。又注意到下滑的总位移为x3=x1+X2=15m,所以由v2=2a3X3可得
v=√2a3x3=V2×2×15m/s=2V15m/s