2019届高三物理第二次月考试题(含解析) (I)

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1、2019届高三物理第二次月考试题(含解析)(I)一、选择题(1-9为单选,每小题4分;10-14多选,每小题4分。共56分)1.在平直公路上行驶的a车和b车,其位移﹣时间图象分别为图中直线a和曲线b,由图可知  ()A.b车运动方向始终不变B.a、b两车出发的初位置不同C.t1到t2时间内a车的平均速度小于b车D.t1到t2时间内某时刻两车的速度相同【答案】D【解析】【详解】A、位移时间图象切线的斜率表示瞬时速度,b图线的斜率先正为负,则知b的运动方向发生变化,故A错误;B、a、b两车出发的初位置都在s=0处,故B错误;CD、t1时刻两车的位置相同,t2时刻两车的位置也相同,则t1到t2时

2、间内,两车的位移相同,时间相同,则平均速度相同,故C错误,D正确;故选D。【点睛】位移时间图线反映位移随时间的变化规律,图线切线的斜率表示瞬时速度,结合斜率的变化得出速度如何变化.根据位移和时间比较平均速度的大小。2.如图,有A、B两个完全相同的小球并排放在倾角为30°的固定斜面上,B球被竖直板挡住。不计一切摩擦,则A、B之间的作用力与竖直挡板对B的作用力之比为(  )A.B.C.D.【答案】B【解析】【详解】对A球受力分析,如图所示,A、B之间的作用力等于A球的重力沿着斜面的分量,为:;B球与竖直挡板间的作用力F2方向与挡板垂直,把A、B看作一个整体,即:,故,故B正确,A、C、D错误;

3、故选B。【点睛】先对A球受力分析,根据平衡条件列式求解B对A的支持力;再隔离A、B球整体,根据平衡条件列式求解竖直挡板对B的作用力。3.一物体沿倾角为α的斜面下滑时,恰好做匀速直线运动,若物体以某一初速度冲上斜面,则上滑时物体加速度大小为(  )A.gsinαB.gtanαC.2gsinαD.2gtanα【答案】C【解析】试题分析:据题意,当物体沿斜面下滑时做匀速运动,说明物体处于平衡状态,据物体的平衡条件则有:;如果物体以某一初速度冲上斜面,物体做匀减速直线运动,则上滑时的加速度为:,故C选项正确。考点:本题考查物体平衡条件和牛顿第二定律。4.如图甲所示,小物块从足够长的光滑斜面顶端由静

4、止自由滑下。下滑位移x时的速度为v,其x-v2图象如图乙所示,取g=10m/s2,则斜面倾角θ为A.30°B.45°C.60°D.75°【答案】A【解析】由匀变速直线运动的速度位移公式可得:v2=2ax,整理得:,由x-v2图象可知小物块的加速度a=5 m/s2,根据牛顿第二定律得,小物块的加速度:a=gsin θ,解得:,解得:θ=30°,故A正确,BCD错误.故选A.点睛:本题考查了求斜面倾角问题,应用匀变速直线运动的速度位移公式求出图象的函数表达式,根据图示图象求出物体的加速度是解题的前提与关键,应用牛顿第二定律可以解题.5.一个小球以20m/s的速度从坡底冲上一足够长的斜坡,当它返

5、回坡底时的速度大小为16m/s。已知上坡和下坡两个阶段物体均沿同一直线做匀变速直线运动,但上坡和下坡的加速度不同。则物体上坡和下坡所用的时间和加速度之比分别为()A.4:525:16B.5:416:25C.2:34:9D.3:29:4【答案】A【解析】由知上坡时间为同理下坡时间为故时间之比为:t1:t2=4:5;由知上坡时加速度为同理下坡时加速度为故加速度之比为:。故选:A。6.如图所示,某健身爱好者手拉着轻绳,在粗糙的水平地面上缓慢地移动,保持绳索始终平行于地面。为了锻炼自己的臂力和腿部力量,可以在O点悬挂不同的重物G,则()A.若健身者缓慢向右移动,绳OA拉力变小B.若健身者缓慢向左移

6、动,绳OB拉力变大C.若健身者缓慢向右移动,绳OA、OB拉力的合力变大D.若健身者缓慢向左移动,健身者与地面间的摩擦力变小【答案】D【解析】A、设OA的拉力为,OB的拉力为,重物C的质量为m,因O点始终处于平衡状态,根据平衡条件有:,,解得,,当健身者缓慢向右移动时,角变大,则、均变大,故选项A正确;B、当健身者缓慢向左移动时,角变小,则、均变小,因为健身者所受的摩擦力与OB绳拉力相等,故健身者与地面间的摩擦力变小,故选项B错误,D正确;C、不论健身者朝哪里移动,绳OA、OB拉力的合力保持不变,大小等于重物G的重力,故选项C错误。点睛:本题要注意正确选择研究对象,正确进行受力分析,再根据共

7、点力平衡中的动态平衡分析各力的变化情况。7.如图所示,有材料相同的P、Q两物块通过轻绳相连,并在拉力F作用下沿斜面向上运动,轻绳与拉力F的方向均平行于斜面.当拉力F一定时,Q受到绳的拉力(  )A.与斜面倾角θ有关B.与动摩擦因数有关C.与系统运动状态有关D.仅与两物块质量有关【答案】D【解析】设Q物体绳上的拉力大小F2,物体与斜面的动摩擦因数为μ,对QP整体分析:根据牛顿第二定律有:F-(mP+mQ)g(sinθ-μc

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