河北省定州中学2018届高三下学期第一次月考物理试题

适用年级:高三
试卷号:208320

试卷类型:月考
试卷考试时间:2018/4/12

1.单选题(共9题)

1.
如图所示,有一轻圆环和插栓,在甲、乙、丙三个力作用下平衡时,圆环紧压着插栓。不计圆环与插栓间的摩擦,若只调整两个力的大小,欲移动圆环使插栓位于圆环中心,下列说法中正确的是(  )
A.增大甲、乙两力,且甲力增大较多
B.增大乙、丙两力,且乙力增大较多
C.增大乙、丙两力,且丙力增大较多
D.增大甲、丙两力,且甲力增大较多
2.
如图所示,在倾角为的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为,弹簧的劲度系数为,C为一固定挡板。系统原先处于静止状态,现开始用力沿斜面方向拉物块A使之向上运动,则物块A从开始运动到物块B刚要离开挡板C时A发生的位移等于(    )

A.     B.
C.     D.
3.
质量为m的光滑小球恰好放在质量也为m的圆弧槽内,它与槽左右两端的接触处分别为A点和B点,圆弧槽的半径为ROA与水平线AB成60°角。槽放在光滑的水平桌面上,通过细线和滑轮与重物C相连,细线始终处于水平状态。通过实验知道,当槽的加速度很大时,小球将从槽中滚出,滑轮与绳质量都不计,要使小球不从槽中滚出,则重物C的最大质量为( )

A.
B. 2m
C.
D.
4.
如图,小球甲从A点水平抛出,同时将小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等,方向夹角为30°,已知BC高度差为h,两小球质量相等,不计空气阻力,由以上条件可知(  )
A.小球甲做平抛运动的初速度大小为
B.甲、乙两小球到达C点所用时间之比为
C.AB两点高度差为
D.两小球在C点时重力的瞬时功率大小相等
5.
图示为足球球门,球门宽为L,一个球员在球门中心正前方距离球门s处高高跃起,将足球顶入球门的左下方死角(图中P点).若球员顶球点的高度为h.足球被顶出后做平抛运动(足球可看做质点),重力加速度为g。则下列说法正确的是
A.足球在空中运动的时间
B.足球位移大小
C.足球初速度的方向与球门线夹角的正切值
D.足球初速度的大小
6.
鸟神星是太阳系内已知的第三大矮行星,已知其质量为m,绕太阳做匀速圆周运动(近似认为)的周期为T1,鸟神星的自转周期为T2,表面的重力加速度为g,引力常量为G,根据这些已知量可得
A.鸟神星的半径为
B.鸟神星到太阳的距离为
C.鸟神星的同步卫星的轨道半径为
D.鸟神星的第一宇宙速度为
7.
如图所示,以O点为圆心、R=0.20 m为半径的圆处于匀强电场(图中未画出)中,电场平行于圆面,ac、bd为圆的两条相互垂直的直径.已知a、b、c三点的电势分别为2 V、2 V、-2 V,则下列说法正确的是(  )
A.d点电势为2V
B.电子从d点运动到a点电势能增加
C.电场方向由b点指向c点
D.该匀强电场的场强大小为20 V/m
8.
如图所示,在一个倾角为θ的斜面上,有一个质量为m,带负电的小球P(可视为点电荷),空间存在着方向垂直斜面向下的匀强磁场,带电小球与斜面间的摩擦力不能忽略,它在斜面上沿图中所示的哪个方向运动时,有可能保持匀速直线运动状态(  )
A.v1方向
B.v2方向
C.v3方向
D.v4方向
9.
如图,两根足够长的光滑金属导轨竖直放置,底端接电阻R,轻弹簧上端固定,下端悬挂质量为m的金属棒,金属棒和导轨接触良好,除电阻R外,其余电阻不计,导轨处于匀强磁场中,磁场方向垂直导轨所在平面。静止时金属棒位于A处,此时弹簧的伸长量为Δ1,弹性势能为,重力加速度大小为g。将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,金属棒在运动过程中始终保持水平,则
A.金属棒第一次到达A处时,其加速度方向向下
B.当金属棒的速度最大时,弹簧的伸长量为Δ1
C.电阻R 上产生的总热量等于mgΔl-Ep
D.金属棒第一次下降过程通过电阻R的电荷量与第一次上升过程的相等

2.多选题(共10题)

10.
如图所示,将两块光滑平板OA、OB固定连接,构成顶角为60°的楔形槽,楔形槽内放置一质量为m的光滑小球,整个装置保持静止,OA板与水平面夹角为15°。现使楔形槽绕O点顺时针缓慢转动至OA板竖直,重力加速度为g,则转动过程中( )

A. OA板对小球的作用力一直在减小
B. OB板对小球的作用力一直在增大
C. OA板对小球作用力的最大值为 mg
D. OB板对小球的作用力大小为mg时,OA板对小球的作用力大小也为mg
11.
如图所示,质量为m=4kg的圆柱体卡在质量为M=2kg的凹槽内,凹槽右壁竖直,左边是倾角为θ=37°的斜面,圆柱体与槽面之间的动摩擦因数均为=0.2,将槽放在水平桌面上,槽的底面CEHD与桌面接触(图中字母D未标出),槽与桌面之间的动摩擦因数=0.5。现用平行于AB的水平力F推圆柱体,圆柱体恰好处于静止状态,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,cos37°=0.8,sin37°=0.6,g取10m/s²,则下列说法正确的是
A.凹槽对圆柱体的摩擦力大小为10N
B.水平推力F大小为16N
C.桌面对凹槽的摩擦力大小为16N
D.若撤去推力F,再将DH边缓慢抬高使槽的底面CEHD与桌面成30°角,在此过程中圆柱体将要下滑
12.
如图所示,足够长的光滑斜面固定在水平面上,轻质弹簧与A、B物块相连,A、C物块由跨过光滑小滑轮的轻绳连接。初始时刻,C在外力作用下静止,与C相连的绳子与斜面平行伸直且恰好无拉力,与A相连的绳子成竖直。B放置在水平面上,A静止。现撤去外力,物块C开始沿斜面向下运动,当C运动到最低点时,B刚好离开地面。已知A、B的质量均为m,弹簧始终处于弹性限度内,滑轮质量不计,则在上述过程中(   )

A. A、B、C三物块组成的系统机械能守恒
B. C的质量大于m
C. C的速度最大时,A加速度为零
D. C的速度最大时,弹簧恰好恢复原长
13.
如图所示,足够长的竖直圆管内有一轻活塞,活塞与管壁之间的滑动摩擦力为f=1.4N,活塞下连有一个劲度系数k=10N/m的轻弹簧,弹簧下连接一个质量为m=0.1kg的小球。当弹簧处于自然长度时由静止释放小球。假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10m/s2,在小球第一次运动到最低点的过程中(弹簧始终处于弹性限度内),下列说法正确的是(  )
A.弹簧的最大伸长量为0.14m
B.当小球运动到最低点时,弹簧的弹性势能为0.098J
C.小球先做加速度减小的加速运动,再做加速度增大的减速运动,直到停止
D.活塞克服摩擦力做功大小为0.147J
14.
如图所示,轻弹簧的一端固定在竖直墙上,一质量为2m的光滑弧形槽静止放在足够长的光滑水平面上,弧形槽底端与水平面相切,一质量为m的小物块从槽上高h处开始下滑,重力加速度为g,下列说法正确的是
A.物体第一次滑到槽底端时,槽的动能为
B.物体第一次滑到槽底端时,槽的动能为
C.在压缩弹簧的过程中,物块和弹簧组成的系统动量守恒
D.物块第一次被弹簧反弹后能追上槽,但不能回到槽上高h
15.
如图所示,在粗糙水平面上,用水平轻绳相连的两个相同的物体AB质量均为m,在水平恒力F作用下以速度v做匀速运动。在t=0时轻绳断开,AF作用下继续前进,则下列说法正确的是(  )
A.t=0至t=时间内,AB的总动量守恒
B.t=t=时间内,AB的总动量守恒
C.t=时,A的动量为2mv
D.t=时,A的动量为4mv
16.
如图所示表面光滑、半径为R的绝缘半球固定在水平地面上,置于半球表面上的两小球质量分别为m1m2(大小忽略不计)并带异种电荷处于平衡时,小球m1m2与半球球心连线与竖直方向的夹角分别为30°、60°,设这两个小球的质量之比为,小球与半球之间的压力之比为,则以下说法正确的是
A.=B.=C.=D.=
17.
如图所示,三根通电长直导线A、B、C互相平行,其横截面位于等腰直角三角形的三个顶点上,三根导线中通入的电流大小相等,且A、C中电流方向垂直于纸面向外,B中电流方向垂直于纸面向内;已知通电导线在其周围某处产生的磁场的磁感应强度,其中I为通电导线中的电流强度,r为某处到通电直导线的距离,k为常量。下列说法正确的是(    )

A. A所受磁场作用力的方向与B、C所在平面垂直
B. B所受磁场作用力的方向与A、C所在平面垂直
C. A、B单位长度所受的磁场作用力大小之比为1∶2
D. A、B单位长度所受的磁场作用力大小之比为1∶ 
18.
如图所示,在的长方形区域有垂直于xoy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,坐标原点O处有一个粒子源,在某时刻发射大量质量为m、电荷量为q的带正电粒子重力不计,它们的速度方向均在xoy平面内的第一象限,且与y轴正方向的夹角分布在范围内,速度大小不同,且满足,已知粒子在磁场中做圆周运动的周期为T,则下列说法正确的是  
A.所有粒子在磁场中运动经历最长的时间为
B.所有粒子在磁场中运动经历最长的时间小于
C.从磁场上边界飞出的粒子经历最短的时间小于
D.从磁场上边界飞出的粒子经历最短的时间为
19.
如图所示,有一垂直于纸面向外的有界匀强磁场,磁场的磁感应强度为B,其边界为一边长为L的正三角形(边界上有磁场),ABC为三角形的三个顶点.今有一质量为m、电荷量为+q的粒子(不计重力),以速度AB边上的某点P既垂直于AB边又垂直于磁场的方向射入磁场,然后从BC边上某点Q射出.若从P点射入的该粒子能从Q点射出,则
A.B.C.D.

3.解答题(共1题)

20.
如图所示,一长木板质量为 ,长为l="6m" ,木板与地面的动摩擦因数,质量为 的小滑块(可以看成质点)放在木板的右端,小滑块与木板间的动摩擦因数 。开始时木板与滑块都处于静止状态, t=0时刻突然给木板以水平向右的初速度 使木板向右运动, t=2s木板与墙壁发生碰撞,设木板与墙壁碰撞时间极短,且碰后以原速率弹回,取 ,求:

(1) 开始时木板的右端与右侧竖直墙壁的距离L;
(2)小滑块最终与木板左端距离;
(3) 整个运动过程中小滑块与木板间摩擦产生的热量。
试卷分析
  • 【1】题量占比

    单选题:(9道)

    多选题:(10道)

    解答题:(1道)

  • 【2】:难度分析

    1星难题:0

    2星难题:0

    3星难题:0

    4星难题:17

    5星难题:0

    6星难题:1

    7星难题:0

    8星难题:1

    9星难题:0