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时间:2019-11-14
《2019届高三物理11月统考考前模拟试卷试卷(含解析)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、2019届高三物理11月统考考前模拟试卷试卷(含解析)一、选择题1.以下说法正确的是()A.只有很小的物体才能视为质点,很大的物体不能视为质点B.若以河岸为参考系,在顺水漂流的船上行走的人可能是静止的C.做直线运动的物体,其位移大小跟这段时间内它通过的路程一定相等D.牛顿第一定律是牛顿第二定律在合外力为零情况下的一个特例【答案】B【解析】【详解】物体可以看成质点的条件是看物体的大小体积对所研究的问题是否产生影响,而不是看物体的绝对大小,很小的物体不一定能视为质点,很大的物体不一定不能视为质点,故A错误;若以河岸为参考系,若人在
2、船上以与船大小相等的速度,反向运动,则人可能相对河岸是静止的;故B正确;做直线运动的物体,若有往返现象,则位移大小与路程不相等;故C错误;牛顿第一定律揭示了力和运动的关系,即力是改变物体运动状态的原因或产生加速度的原因,同时指出了物体具有保持原来运动状态的属性,即惯性。因为不受力的物体是不存在的,从这里可以看出牛顿第一定律是理想情况下的定律,牛顿第二定律指出了加速度与力和质量的关系即F=ma.当加速度a=0时,并不能说明物体不受力,只能说明作用于物体的几个力的合力为零。因此,牛顿第一定律不是牛顿第二定律在物体的加速度a=0条件
3、下的特例,故D错误;故选B.2.伽利略在研究自由落体运动时,做了如下的实验:他让一个铜球从阻力很小(可忽略不计)的斜面上由静止开始滚下,并且做了上百次.假设某次试验伽利略是这样做的:在斜面上任取三个位置A、B、C,让小球分别由A、B、C滚下,如图所示.设A、B、C与斜面底端的距离分别为x1、x2、x3,小球由A、B、C运动到斜面底端的时间分别为t1、t2、t3,小球由A、B、C运动到斜面底端时的速度分别为v1、v2、v3,则下列关系式中正确,并且是伽利略用来证明小球沿光滑斜面向下的运动是匀变速直线运动的是()A.B.C.D.【
4、答案】D【解析】小球在斜面上三次运动的位移不同,末速度一定不同,故A错误;由v=at可得,,三次下落中的加速度相同,故公式正确,但不是伽利略用来证用匀变速直线运动的结论;故B错误;由图可知及运动学规律可知,x1-x2>x2-x3,故C错误;由运动学公式可知,x=at2.故,故三次下落中位移与时间平方向的比值一定为定值,伽利略正是用这一规律说明小球沿光滑斜面下滑为匀变速直线运动,故D正确;故选D.3.在水平面上有a、b两点,相距20cm,一质点在一恒定的合外力作用下沿a向b做直线运动,经过0.2s的时间先后通过a、b两点,则该质
5、点通过a、b中点时的速度大小为()A.无论力的方向如何均大于1m/sB.无论力的方向如何均小于1m/sC.若力的方向由a向b,则大于1m/s,若力的方向由b向a,则小于1m/sD.若力的方向由a向b,则小于1m/s,若力的方向由b向a,则大于1m/s【答案】A【解析】试题分析:质点在水平恒力F作用下做匀变速直线运动,中点位置速度大于中间时刻速度,而中间时刻速度等于这段时间内的平均速度,故无论力的方向如何均大于1m/s,A正确;考点:考查了匀变速直线运动规律的应用【名师点睛】在分析匀变速直线运动问题时,由于这一块的公式较多,涉及
6、的物理量较多,并且有时候涉及的过程也非常多,所以一定要注意对所研究的过程的运动性质清晰,对给出的物理量所表示的含义明确,然后选择正确的公式分析解题4.如图为三种形式的吊车的示意图,OA为可绕O点转动的杆,重量不计,AB为轻质细绳,当它们吊起相同重物时,杆OA在三个图中受力分别为Fa、Fb、Fc的关系是:A.Fa>Fc=FbB.Fa=Fb>FcC.Fb>Fa>FcD.Fa=Fb=Fc【答案】B【解析】【详解】分别对三种形式的结点进行受力分析,设杆子的作用力分别为F1、F2、F3,各图中T=mg.在图(a)中,Fa=2mgcos3
7、0°=mg。在图(b)中,Fb=mgtan60°=mg。在图(c)中,Fc=mgcos30°=mg.可知Fa=Fb>Fc,故B正确,ACD错误。故选B。5.如图,质量为m的物体置于倾角为θ的固定斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为μ,先用平行于斜面的推力F1作用于物体上,使其能沿斜面匀速上滑,若改用水平推力F2作用于物体上,也能使物体沿斜面匀速上滑,则两次力之比为()A.cosθ+μsinθB.cosθ–μsinθC.l+μtanθD.1–μtanθ【答案】B【解析】F1作用时,物体的受力情况如图1,根据平衡条件得 F1=
8、mgsinθ+μFN FN=mgcosθ 解得:F1=mgsinθ+μmgcosθ F2作用时,物体的受力情况如图2,根据平衡条件得 F2cosθ=mgsinθ+μFN′ FN′=mgcosθ+F2
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