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吉林省吉林市蛟河一中2021届高三上学期第一次月考物理试卷 PDF版含答案.pdf

1、参考答案第 1 页(共 5 页)一、选择题:本题共 12 小题,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,第 18 题只有一项符合题目要求,每小题 4 分;第 912 题有多项符合题目要求,全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分。题号123456789101112答案BBBADAACACBDACABD1.B 【解析】AB.根据牛顿第二定律得,=,则加速度变化,所受的外力改变,速度大,加速度不一定大,故 A 错误,B 正确;C.物体的运动不需要力来维持,力是改变物体运动状态的原因,故 C 错误;D.地面对人的支持力和人对地面的压力是一对作用力和反作用力,大小相等,方向相反

2、,故 D 错误。2.B 【解析】刹车到零,可以看成从零开始的反向加速运动,刹车最后 1 s 内的位移等于从零匀加速 1 s 内的位移,汽车通过的位移=12 2=2 m,故 B 正确,ACD 错误。3.B 【解析】物块静止时受到沿斜面向下的摩擦力大小为2,物体有向上滑动的趋势,弹簧弹力为,则有cos 30=+sin 30,解得=233,故 B 正确,ACD 错误。4.A 【解析】AB.由=,得=,可知与成正比,由速度公式=可知,一定的时候,与成正比,在0 0内,物体做匀加速直线运动,在0 30内,物体做匀减速直线运动,故 A 正确,B 错误;CD.物体先做匀加速直线运动,后做匀减速直线运动,位移

3、一直增大,故 CD 错误。5.D 【解析】AB.撤去前的瞬间,弹射装置和物体看作一个整体,受力分析如图所示,则有2cos =+,解得=7,当撤去时,弹簧因为形变不会马上变化,弹力仍为7,两弹簧的合力大小为7,方向向上,故 AB 错误;CD.撤去时,物体的加速度为,对物体和底盘整体有=7 ,解得=6,对物体进行分析,受到重力、支持力,则有 =,解得=7,故 C 错误,D 正确。6.A 【解析】设河宽为,设船在静水中的速率为1,水流速率为2,最短时间过河时:静水速与河岸垂直,有1=1,最小位移过河,合=12 22,则2=合=1222,联立解得12=22212,故 A 正确,BCD 错误。第 2 页

4、(共 5 页)7.A 【解析】A.tan =0122=20,tan =0,可知2tan =tan,故 A 正确;B.小球到达点时的竖直分速度=cos,则当地的重力加速度=cos,故 B 错误;C.从到速度的变化量=cos,故 C 错误;D.小球从到的位移=22cos =2cos22cos ,平均速度=cos2cos,故 D 错误。8.C 【解析】在天平右侧,以连接体左侧质量为的物体为研究对象,则有 =,以连接体右侧质量为的物体为研究对象,则有 =,根据题意可知2=,联立解得=3,故 ABD 错误,C 正确。9.AC 【解析】物体在几个外力的作用下做匀速直线运动,如果撤掉其中的一个力,余下的力的

5、合力与撤去的力大小相等,方向相反,是个恒定的值。A.若撤去的力与原速度方向在同一直线上,物体的合力恒定,而且与速度方向在同一直线上,则物体做匀变速直线运动,故 A 正确;B.若撤去的力与原速度方向相同,物体的合力恒定,而且与速度方向相反,则物体做匀减速直线运动,故 B 错误;C.若撤去的力与原速度方向不在同一直线上,物体的合力与速度不在同一直线上,则物体做匀变速曲线运动,故 C 正确;D.匀速圆周运动需要合力始终指向圆心,物体所受合力恒定,所以不可能做匀速圆周运动,故 D 错误。10.BD 【解析】AB.设石子乙释放后下落的时间为,则两石子之间的距离=12(+2)2 12 2=2(+1),则随

6、着的增大,不断增大,故 A 错误,B 正确;CD.由=2(+1)可知,甲相对乙的位移变化是均匀的,即相同时间内位移变化量相同,则甲相对乙做匀速直线运动,故 C 错误,D 正确。11.AC 【解析】AB.对整体分析得,地面的支持力=(+),对分析得,摩擦力=tan 45=,故 A 正确,B 错误;CD.如图所示,对物体受力分析,根据合力等于0,运用合成法得,墙壁对的弹力1=tan,对的弹力2=cos,将往左缓慢移动少许,角减小,tan 减小,cos 增大,则1减小,2减小,故 C 正确,D 错误。12.ABD 【解析】A.物块在传送带上先以1做匀加速直线运动,当速度达到传送带速度,改变加速度后以

7、2做匀加速直线运动,所以物块由到的间距对应图像所围梯形的“面积”,为=12 2 0.2 m+12 (2+4)1 m=3.2 m,故 A 正确;B.由 图像可知,物块在传送带上先以1做匀加速直线运动,则加速度大小为1=20.2 m/s2=10 m/s2,对物体受力分析,受摩擦力(方向斜向下)、重力和支持力,得sin +=1,即sin +cos =1,同理,以2做匀加速直线运动,对物体受力分析,受摩擦力(方向斜向上)、重力和支持力,加速度大小为2=第 3 页(共 5 页)421.20.2 m/s2=2 m/s2,得sin =2,即sin cos =2,解得cos =0.8,=0.5,故 B 正确;

8、CD.由 B 可知,以1做匀加速直线运动,面粉的位移1=12 2 0.2 m=0.2 m,皮带的位移皮 1=2 0.2 m=0.4 m,相对位移1=皮 1 1=(0.4 0.2)m=0.2 m,即面粉相对于传送带向后运动0.2 m,同理,以2做匀加速直线运动,面粉的位移2=12(2+4)1 m=3 m,皮带的位移皮 2=2 1 m=2 m,相对位移2=2 皮 2=(3 2)m=1 m,即面粉相对于传送带向前运动1 m,故传送带上面粉痕迹长为0.8 m,故两者之间的总相对位移=1+2=1 m+0.2 m=1.2 m,故 C 错误,D 正确。二、非选择题:共 6 小题,共 62 分。把答案填在答题

9、卡中的横线上或按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。13.(6 分,每空 2 分)(1)CD (2)A (3)A【解析】(1)对点受力分析如图所示,、分别表示三个力的大小,由于三共点力处于平衡,所以等于,因此三个力的大小构成一个三角形。A.2、2、4不可以构成三角形,则结点不能处于平衡状态,故 A 错误;B.1、2、4不可以构成三角形,则结点不能处于平衡状态,故 B 错误;C.4、4、4可以构成三角形,则结点能处于平衡,故 C 正确;D.3、4、5可以构成三角形,则结点能处于平衡,故 D 正确。

10、(2)为验证平行四边形定则,必须作受力图,所以先明确受力点,即标记结点的位置,其次要作出力的方向并读出力的大小,最后作出力的图示,因此要做好记录,是从力的三要素角度出发,要记录砝码的个数和记录、三段绳子的方向,故 A 正确,BCD 错误。(3)以点为研究对象,3的实际作用效果在这条线上,由于误差的存在,1、2的理论值要与实际值有一定偏差,故 A 图符合实际,B 图不符合实际。14.(9 分)(1)倾斜长木板,平衡摩擦力(2 分)(2)不需要(2 分)(3)3.2(3 分)(4)不变(2 分)【解析】(1)甲图中应改进的是倾斜长木板,平衡摩擦力,这样做是为了在研究小车受到的合力时不再考虑摩擦力的

11、影响。(2)根据上述方案做实验,通过弹簧测力计可测量出拉小车的力,因此不需要砂桶和砂子的总质量远小于车的质量。(3)已知交流电源的频率为50 Hz,则=1=0.02 s,利用逐差法可得,小车的加速度=(7.72+7.216.706.19)1024(0.022)2 m/s2=3.2 m/s2。(4)电压小于220 V,但交变电源的频率不变,不会改变打点周期,对实验结果不会产生什么影响,即加速度的测量值与实际值相比不变。第 4 页(共 5 页)15.(10 分)(1)与地面间的动摩擦因数为0.5;(2)从静止开始沿斜壁向上运动的加速度的大小为1 m/s2。【解析】(1)当做匀速直线运动时,有:1=

12、1 (1 分)1=(1 分)1=1 (1 分)代入数据解得:=0.5 (2 分)(2)当在斜壁上运动时,有:(2 )cos =(1 分)(2 )sin =0 (1 分)=(1 分)代入数据解得:=1 m/s2 (2 分)16.(12 分)(1)经过10 s,两车第一次相遇;(2)再经过13.5 s,两车第二次相遇。【解析】(1)设经过1,汽车追上自行车,有:21=11+(2 分)解得:1=10 s (2 分)故经过10 s,两车第一次相遇。(2)汽车的加速度=2 m/s2。设第二次相遇所用的时间为2,则:12=22+12 22 (1 分)2=12 s (1 分)设汽车从刹车到停下用时3,则:0

13、=2+3 (1 分)3=9 s 2 (1 分)故自行车又追上汽车前,汽车已停下。停止前汽车的位移:汽=0+223 (1 分)设经4时间追上,则:14=0+223 (1 分)4=13.5 s (1 分)故再经过13.5 s,两车第二次相遇。(1 分)17.(12 分)(1)若选手以速度0水平跳出后,能跳在水平跑道上,0的最小值为3102 m/s;(2)若选手以速度1=4 m/s水平跳出,该选手在空中的运动时间为0.6 s。【解析】(1)若选手以速度0水平跳出后,恰能跳在水平跑道上,则:sin 60=0 (2 分)cos 60=12 2 (2 分)解得:0=3102 m/s (2 分)(2)若选手

14、以速度1=4 m/s水平跳出,因1 0,人将落在弧形坡上。下降高度:=12 2 (2 分)第 5 页(共 5 页)水平前进距离:=1 (2 分)且:2+2=2 (1 分)联立解得:=0.6 s (1 分)18.(13 分)(1)木板刚开始运动时的加速度大小为3 m/s2;(2)从开始拉动木板到小物体脱离木板,小物块的速度为1.6 m/s,木板的位移为2.4 m;(3)为使小物体能脱离木板,此拉力作用时间最短为0.8 s。【解析】(1)对木板根据牛顿第二定律可得:=1 (2 分)解得:1=3 m/s2 (1 分)(2)对小物体根据牛顿第二定律可得:2=1 m/s2 (1 分)设小物体滑离木板经过的时间为,则有:=12 12 12 22 (1 分)解得:=1.6 s (1 分)小物块的速度:=2=1.6 m/s (1 分)木板的位移:=12 12=2.4 m (1 分)(3)设拉力作用时间最少为1,滑出用的总时间为总,做匀加速直线运动,先做匀加速直线运动,后做匀减速直线运动。则的加速度大小仍为2,撤掉前的加速度大小仍为1。撤掉后的加速度大小:3=13 m/s2 (1 分)根据速度关系可得:11 3(总 1)=2总 (1 分)根据位移关系可得:12 112+11(总 1)12 3(总 1)2 12 2总2=(2 分)由上两式可得:10.8 s (1 分)

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