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山东省济宁市2019年高三下学期物理联合考试试卷

更新时间:2020-05-29 浏览次数:129 类型:高考模拟
一、单选题
  • 1. (2020高三上·河西期末) 跳伞表演是人们普遍喜欢的观赏性体育项目,如图所示,当运动员从直升机上由静止跳下后,在下落过程中将会受到水平风力的影响,下列说法中正确的是(   )

    A . 风力越大,运动员下落时间越长,运动员可完成更多的动作 B . 风力越大,运动员着地时的竖直速度越大,有可能对运动员造成伤害 C . 运动员下落时间与风力无关 D . 运动员着地速度与风力无关
  • 2. (2019·济宁模拟) 如图,竖直放置的П形支架上,一根不可伸长的轻绳通过轻质滑轮悬挂一重物G,现将轻绳的一端固定于支架上的A点,另一端从与A点等高的B点沿支架缓慢地向C点移动,则绳中拉力大小变化的情况是( )

    A . 先变小后变大 B . 先不变后变小 C . 先不变后变大 D . 先变大后变小
  • 3. (2024高三上·北京市期末) 如图,在固定斜面上的一物块受到一外力F的作用,F平行于斜面向上。若要物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定的范围,已知其最大值和最小值分别为F1和F2(F1和F2的方向均沿斜面向上)。由此可求出物块与斜面间的最大静摩擦力为( )

    A . B . C . D .
  • 4. (2019·济宁模拟) 如图所示,倾角为θ的斜面体C置于水平地面上,小物块B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体A相连接,连接物体B的一段细绳与斜面平行,已知A、B、C都处于静止状态.则(   )

    A . 物体B受到斜面体C的摩擦力一定不为零 B . 斜面体C受到水平面的摩擦力一定为零 C . 斜面体C有沿地面向右滑动的趋势,一定受到地面向左的摩擦力 D . 将细绳剪断,若B物体依然静止在斜面上,此时水平面对斜面体C的摩擦力一定不为零
  • 5. (2019·济宁模拟) 如图所示,A、B为两个质量相等的小球,由细线相连,再用轻质弹簧悬挂起来,在A、B间细线烧断后的瞬间,A、B的加速度分别是(   )

    A . A,B的加速度大小均为g,方向都竖直向下 B . A的加速度0,B的加速度大小为g、竖直向下 C . A的加速度大小为2g、竖直向上,B的加速度大小为g、竖直向下 D . A的加速度大小为g、竖直向上,B的加速度大小为g、竖直向下
  • 6. (2019·济宁模拟) 如图所示,位于同一高度的小球A、B分别以v1和v2的速率水平抛出,都落在了倾角为30°的斜面上的C点,其中小球B恰好垂直打到斜面上,则v1与v2之比为 (   )

    A . 1:1 B . 3:2 C . 2:1 D . 2:3
  • 7. (2020高一下·运城期末) 一轻杆一端固定质量为m的小球,以另一端O为圆心,使小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动,如图所示,则下列说法正确的是 (   )

    A . 小球过最高点的最小速度是 B . 小球过最高点时,杆所受到的弹力可以等于零 C . 小球过最高点时,杆对球的作用力一定随速度增大而增大 D . 小球过最高点时,杆对球的作用力一定随速度增大而减小
  • 8. (2019·济宁模拟) 如图甲所示,静止在光滑水平面上的长木板B(长木板足够长)的左端放着小物块A.某时刻,A受到水平向右的外力F作用,F随时间t的变化规律如图乙所示,即F=kt,其中k为已知常数.若物体之间的滑动摩擦力Ff的大小等于最大静摩擦力,且A、B的质量相等,则下列图中可以定性地描述长木板B运动的vt图象的是( ).

    A . B . C . D .
  • 9. (2019·济宁模拟) 如图所示,以速度v逆时针匀速转动的足够长的传送带与水平面的夹角为θ.现将一个质量为m的小木块轻轻地放在传送带的上端,小木块与传送带间的动摩擦因数为μ,则图中能够正确地描述小木块的速度随时间变化关系的图线可能是(   )

    A . B . C . D .
二、多选题
  • 10. (2019·济宁模拟) 如图所示为建筑材料被吊车竖直向上提升过程的速度-时间图象,则下列判断正确的是(   )

    A . 前5s的平均速度是0.5m/s B . 前10s钢索最容易发生断裂 C . 30s~36s钢索拉力的功率不变 D . 0~10s的平均速度等于30s~36s的平均速度
  • 11. (2019·济宁模拟) 如图所示,相同的乒乓球1、2恰好在等高处水平越过球网,不计乒乓球的旋转和空气阻力,乒乓球自最高点到落台的过程中,正确的是(   )

    A . 过网时球1的速度小于球2的速度 B . 球1的飞行时间大于球2的飞行时间 C . 球1的速度变化率等于球2的速度变化率 D . 落台时,球1的重力功率等于球2的重力功率
  • 12. (2019·济宁模拟) 某物体质量为1kg,在水平拉力作用下沿粗糙水平地面做直线运动,其速度﹣时间(v﹣t)图象如图所示,根据图象可知(   )

     

    A . 物体所受的拉力总是大于它所受的摩擦力 B . 物体在第3s内所受的拉力大于1N C . 在0~3s内,物体所受的拉力方向始终与摩擦力方向相反 D . 物体在第2s内所受的拉力为零
  • 13. (2019·济宁模拟) 一质量为2kg的质点在xOy平面内运动,在x方向的s-t图像和y方向的v-t图像分别如图所示。则该质点(   )

    A . 初速度大小为5m/s B . 所受的合外力为3N C . 做匀变速曲线运动 D . 初速度方向与合外力方向垂直
  • 14. (2019·济宁模拟) 如图甲所示,一长为l的轻绳一端穿在过O点的水平转轴上,另一端固定一质量未知的小球,整个装置绕O点在竖直面内转动.小球通过最高点时,绳对小球的拉力F与其速度二次方v2的关系如图乙所示,重力加速度为g.下列判断正确的是( )

    A . 图线的函数表达式为F=m +mg B . 重力加速度g= C . 若绳长不变,用质量较小的球做实验,则图线上b点的位置不变 D . 若绳长不变,用质量较小的球做实验,则得到的图线斜率更大
三、实验题
  • 15. (2019·济宁模拟) 某次“探究加速度a跟物体所受合力F和质量m的关系”实验如下.

    1. (1) 图甲所示为实验装置图.图乙为某次实验得到的一段纸带,计数点A、B、C、D、E间的时间间隔为0.1 s,根据纸带可求出小车的加速度大小为m/s2(结果保留两位有效数字).
    2. (2) 保持小车质量不变,改变砂和砂桶质量,进行多次测量.根据实验数据作出了加速度a随拉力F的变化图线,如图所示.图中直线没有通过原点,其主要原因是.

    3. (3) 保持砂和砂桶质量不变,改变小车中砝码质量,进行多次测量,得到小车加速度a、质量m及其对应的 的数据如表中所示:

      实验次数

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      小车加速度a/(m·s2)

      1.90

      1.72

      1.49

      1.25

      1.00

      0.75

      0.50

      0.30

      小车和砝码质量m/kg

      0.25

      0.29

      0.33

      0.40

      0.50

      0.71

      1.00

      1.67

      1/m/kg1

      4.00

      3.45

      3.03

      2.50

      2.00

      1.41

      1.00

      0.60

      a.请在图所示坐标纸中画出a- 图线

      b.根据作出的a- 图象可以得到的结论是:.

四、解答题
  • 16. (2019高一下·北京期末) 如图所示,M是水平放置的半径足够大的圆盘,绕过其圆心的竖直轴OO′匀速转动,规定经过圆心O点且水平向右为x轴正方向。在O点正上方距盘面高为h=5 m处有一个可间断滴水的容器,从t=0时刻开始,容器沿水平轨道向x轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动。已知t=0时刻滴下第一滴水,以后每当前一滴水刚好落到盘面时再滴下一滴水。(取g=10 m/s2)

    1. (1) 每一滴水离开容器后经过多长时间滴落到盘面上?
    2. (2) 要使每一滴水在盘面上的落点都位于同一直线上,圆盘的角速度ω应为多大?
    3. (3) 当圆盘的角速度为1.5π时,第二滴水与第三滴水在盘面上落点间的距离为2 m,求容器的加速度a。
  • 17. (2019高三上·长沙月考) 滑雪者为什么能在软绵绵的雪地中高速奔驰呢?其原因是白雪内有很多小孔,小孔内充满空气。当滑雪板压在雪地时会把雪内的空气逼出来,在滑雪板与雪地间形成一个暂时的“气垫”,从而大大减小雪地对滑雪板的摩擦。然而当滑雪板对雪地速度较小时,与雪地接触时间超过某一值就会陷下去,使得它们间的摩擦力增大。假设滑雪者的速度超过4 m/s时,滑雪板与雪地间的动摩擦因数就会由μ1=0.25变为μ2=0.125。一滑雪者从倾角为θ=37°的坡顶A由静止开始自由下滑,滑至坡底B(B处为一光滑小圆弧)后又滑上一段水平雪地,最后停在C处,如图所示。不计空气阻力,坡长为l=26 m,g取10 m/s2 , sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求:

    1. (1) 滑雪者从静止开始到动摩擦因数发生变化经历的时间;
    2. (2) 滑雪者到达B处的速度;
    3. (3) 滑雪者在水平雪地上运动的最大距离。

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