1、第 1页共 2页常德市一中 2024 届高三第二次月水平检测物理答案1答案C解析当物体所受合力的方向与它的速度方向不在同一直线上时,物体做曲线运动,A、B 错误;物体做曲线运动时,其所受合力的方向与速度方向不在同一直线上,合力的方向可能发生变化,也可能不变,C 正确;做匀变速曲线运动的物体所受的合力恒定不变,而不只是合力大小不变,D 错误2.答案A解析因为 AB、AC 与河岸垂线方向的夹角相等,则船在垂直于河岸方向上的分速度相等,渡河时间 t dv 静,所以两次渡河时间相等设 AB、AC 与河岸的夹角为,船头向着 AB 方向行驶时,沿河岸方向 v1v 静cos v,船头向着 AC 方向行驶时,
2、沿河岸方向 v2|vv 静cos|v1,沿河岸方向上的位移 x1x2,根据平行四边形定则,s1s2,故 A 正确,B、C、D 错误3.答案D解析:在轻绳刚断的瞬间,弹簧的弹力不能突变,则物体 B 受力情况不变,故物体 B 的加速度大小为零,选项 A 错误;假设 A、C 间的弹力为零,C 的加速度为 2g,A 的加速度为 g,可见 C 超前运动,即 C 和 A 实际为一个整体,根据牛顿第二定律得,aAC+22+221.5g,即 A、C 的加速度均为 1.5g,选项 B、C 错误、D 正确;另外,对 A 由牛顿第二定律有 FNACmgmaA,可解得 FNAC0.5mg。4.答案C解析以物体 A、B
3、 及轻绳整体为研究对象根据牛顿第二定律得 F3mgsin 3mgcos 3ma,解得 aFm2mgsin gcos.再隔离 B 进行分析,根据牛顿第二定律得 FT2mgsin 2mgcos 2ma,解得 FT 2mFm2m23F.故绳子的拉力与斜面倾角无关,与动摩擦因数无关,与两物体的质量 m1 和 m2 有关,选项 C 正确,A、B 错误;若改用 F 沿斜面向下拉连接体,以物体 A、B 及轻绳整体为研究对象,加速度仍为 aFm2mgsin gcos,再隔离 A 进行分析,由牛顿第二定律得 FTmgsin mgcos ma,解得 FTmFm2m13F,可知轻绳拉力的大小改变,选项 D 错误5.
4、答案D解析小球运动到 O 点时,小球受向下的重力,水平方向上受力平衡,则在 O 点时小球有与速度方向同向的加速度,故要接着加速,所以小球运动到 O 点时速度并没达到最大,A 错误;物块的速度与绳子的速度相同,在 O 点时绳子与小球运动方向垂直,因此此时沿绳子方向上没有小球的分速度,物块的速度为 0,B 错误;小球从 A 点运动到 O 点的过程中,小球所受合力向下,小球加速度方向向下,小球处于失重状态,C 错误;小球从 A 点运动到 O 点的过程中,物块的速度从 0 到 0,则物块会经历一个先加速后减速的过程,加速度方向先向下后向上,D 正确6答案B解析下落过程中,红细胞的速度增大,粘滞阻力增大
5、,合外力逐渐减小,加速度逐渐减小,该红细胞先做加速度减小的加速运动,当合外力等于零时,红细胞做匀速运动,A 错误;匀速运动的速度为 vm,根据受力平衡可得143r3g6rvm2g43r3,解得 r9vm2g12,B 正确;红细胞匀速运动的速度 vm 与红细胞的半径 r 的关系式为 r9vm2g12,可得 vm2g12r29,可知血样中红细胞的半径较大时,则红细胞匀速运动的速度较大,C 错误;根据 Ff6rv 得 Ff6rv,采用国际单位制中的基本单位来表示的单位,则其单位为 kgms,D 错误7.答案AB解析根据 v2v022ax,结合图像可知 v020 m/s,a5 m/s2,刹车持续的时间
6、 tv0a4 s,选项 A 正确;由逆向思维,刹车过程第 1 秒内与第 2 秒内位移之比即x4:x3=7:5,最后 1 秒内的位移即 x1=12aT2=2.5m,选项 B 正确、C 错误;从开始刹车时计时,经过 6s,动力车的位移等于其在前 4 s 内的位移 x440 m,选项 D 错误8答案BC解析以小球为研究对象,受力分析如图所示,根据几何关系可知,当 F 顺时针转动至竖直向上之前,支持力逐渐减小,F 先减小后增大,故 A 错误,B 正确;以框架与小球组成的整体为研究对象,由图可知,F 在顺时针方向转动的过程中,F 沿水平方向的分力逐渐减小,所以地面对框架的摩擦力始终在减小,F沿竖直方向的
7、分力逐渐增大,所以地面对框架的支持力始终在减小,框架对地面的压力始终在减小,故 C 正确;当 F 的方向沿圆的切线方向向上时,F 最小,此时为 Fmgcos,故 D 错误。9答案AD解析0t0 时间段,对小物块由牛顿第二定律得 mgsin mgcos ma,解得 agsin gcos,故 A 正确;t0 时刻之后小物块做匀速运动,则有 mgsin mgcos,即tan,故 B 错误;0t0 时间段,物块所受摩擦力沿传送带向下,传送带对物块做正功,t0 时刻之后,小物块做匀速运动,物块所受摩擦力沿传送带向上,传送带对物块做负功,故 C 错误;若传送带以更大速度运动,小物块加速运动时间更长,平均速
8、度更大,运动到底端的时间更短,故 D 正确。10答案BD解析施加力 F 前,A、B 整体受力平衡,则弹簧弹力 kx02mg,施加力 F 的瞬间,对整体由牛顿第二定律有 F0+kx02mg2ma,解得 F02ma,选项 A 错误;设此时 A、B 间的弹力大小为FAB,对 B 有 F0mgFABma,解得 FABm(ga),选项 B 正确;A、B 在 t1 时刻分离,此时 A、B 具有共同的速度与加速度,且 FAB0,对 B 有 F1mgma,解得此时弹簧弹力大小 F1m(ga),选项 C 错误;t2 时刻 B 上升速度最大,加速度为零,则 kx2mg,解得此时弹簧的形变量x2mgk,B 上升的高
9、度 hx0 x2mgk,A 上升的高度 H12at22,所以 A、B 间的距离h12at22mgk,选项 D 正确#QQABZYCUogiAAAJAABhCQQGgCAAQkBCAAKgGQEAIsAAAiRNABAA=#第 2页共 2页11(8 分)【答案】(1)14.0-2 分 14-2 分(2)均匀-2 分(3)4.2m/s2-2 分【详解】(1)弹簧测力计的最小分度值为1N,需要估读到最小分度值的下一位,则弹簧测力计的读数为14.0N;由m1.0 9.8N14.0N20N F解得m14NF,故弹簧测力计的量程应改为14N;(2)由kxmgma得kaxgm可知 a 与 x 是线性关系,故
10、刻度是均匀的。(3)原刻度“20”位置对应的弹力为 kx=14N,由2=4.2/kaxgm sm12(8 分)【答案】(1)BC-2 分(2)2.40-2 分(3)2.0-2 分3.0-2 分【详解】(1)力传感器测量绳的拉力 F,则小车受到的拉力为 2F,即力可以直接得到,不用测砂桶和砂的质量,故 A、D 错误;打点计时器的使用,应先接通电源后释放小车,故 B 正确;电磁打点计时器由于振针的作用,纸带和复写纸之间阻力相对较大,实验误差比较大,而电火花计时器使用的是火花放电,纸带运动时受到的阻力比较小,实验误差也比较小,故 C 正确。(2)打点计时器打点周期为 0.02 s,则相邻计数点间的时
11、间间隔为 T0.1 s小车的加速度为 axBDxOB4T22.40 m/s2(3)由题图丙可知,开始运动拉力最小值为 1.0 N,所以小车运动过程中所受阻力为 Ff2F2.0 N根据牛顿第二定律 2FFfMa,得 a 2MFFfM由题图丙可知斜率 k 2M 4.007.01.023,小车质量为 M3.0 kg.13(10 分)【答案】(1)0.4s;-3 分(2)0.75m;-3 分(3)12N-4 分【详解】(1)小球恰好垂直击中斜面 C 点,将小球的速度分解到水平方向和竖直方向,如图所示:由几何关系得00tan=ygtvvv,-2 分解得=0.4st-1 分(2)小球竖直方向做自由落体运动
12、,有21=0.812hgtm,-1 分由几何关系知:1=0.75mLh-hsin,-2 分(3)由运动的独立性可知,小球在水平方向做往返类运动,落在 O 点时水平位移为零:对竖直方向:212hgt-1 分;对水平方向:2v0=at解得 a=12m/s2-2 分由牛顿第二定律:水平力 F=ma=12N-1 分14(14 分)【答案】(1)4.8N;-4 分(2)1kg4kgM-(3 分+7 分)【详解】(1)设沿斜面向上为正方向,若 P 的质量0.6kgM,由于sin6N mgMg,可知 P、Q 均处于静止状态。-1 分绳上拉力为FMg,以斜面体和 Q 为整体,根据受力平衡可得,地面对斜面体摩擦
13、力的大小为cos37=4.8NfF-3 分(2)Q 刚能上滑对应 P 的最小质量:对 P、Q 连接体,必须满足sincosMgmgmg-2 分解得1kgM-1 分Q 随连接体加速,P 着地后 Q 减速上滑到斜面顶端速度减为零对应 P 的最大质量:P 着地前,设 PQ 连接体的加速度为 a1,着地瞬间速度为 v;P 着地后,设 Q 减速上滑的加速度大小为2a,对 Q 由运动学公式可得:2122=2()va haLh-2 分对 Q 减速上滑,由牛顿第二定律得2sincosmgmgma,解得2210m/sa-1 分联立解得216m/sa-1 分对于 P、Q 组成的系统,根据牛顿第二定律可得1sinc
14、os()MgmgmgMm a-2 分联立可得4kgM-1 分为使 Q 能够向上运动且不从斜面顶端滑出,P 的质量需满足的条件为1kg4kgM15(16 分)【答案】(1)5m/s-4 分;(2)3s-5 分;(3)10.625m-7 分【详解】令 f1=1mg=7.5N,f2=2(M+m)g=5N(1)当施加向左的力1F 时,设相对静止,由牛顿第二定律:对整体,12212.5m/sFMm gaMm-1 分对材料板最大加速度,2122()2.5m/smgMm gaM-2 分可知两者相对静止一起加速运动,经过 12st,木块的速度:11 15m/sva t-1 分(2)过程 1:撤去1F,施加竖直
15、向上的力2F,对木块2F=mg,0f故木块以5m/s 做匀速直线运动;对材料板22222.5m/s MgagM-1 分,经过 22st,速度212 20vva t-1 分木块在材料板上滑行的距离11 225m2vxv tt,刚好到 B 点;-1 分过程 2:撤去2F 时,木块在光滑的 BC 段滑行,继续做匀速运动,材料板水平方向不受力保持静止,相对滑行运动时间 311sxtv-1 分可知,木块自 A 点滑动到 C 点经历的时间233sttt;-1 分(3)过程 1:材料板与木块一起加速运动的位移211 115m2xa t-1 分过程 2:材料板减速的位移25m2vxt-1 分过程 3:材料板不
16、动;过程 4:木块运动到粗糙的CD 段,木块、材料板发生相对滑动:木块减速2317.5m/sag,材料板加速2422.5m/saa设经过 4t 共速,根据13 44 4va ta t-1 分解得40.5st-1 分材料板加速到与木块共速的位移2244 3112.5 0.5 m0.3125m22xa t-1 分过程 5:因为1 大于2,故共速后,材料板与木块一起减速到速度为 0:2512.5m/sag,244 41.25m/sva t,24550.3125m2vxa-1 分所以材料板的总位移:124510.625mxxxxx-1 分#QQABZYCUogiAAAJAABhCQQGgCAAQkBCAAKgGQEAIsAAAiRNABAA=#
