2019届高三物理第二次月考试题(含解析) (II)

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1、2019届高三物理第二次月考试题(含解析)(II)一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有错选或不答的得0分)1.火车在倾斜的弯道上转弯,弯道的倾角为θ,半径为R,则火车内、外轨都不受轮边缘挤压的转弯速度是(  )A.B.C.D.【答案】C【解析】如图所示,要使火车内、外轨都不受轮边缘挤压,必使车受的重力与支持力的合力提供向心力,N=mgtanθ=,所以v=.思路分析:要使火车内、外轨都不受轮边缘挤压,必使车受的重力与支持力的

2、合力提供向心力,N=mgtanθ=,试题点评:本题考查了火车转弯时向心力的求解,关键是明白向心力来源2.如图所示,质量均为m的A、B两物块置于光滑水平地面上,A、B接触面光滑,倾角为θ,现分别以水平恒力F作用于A物块上,保持A、B相对静止共同运动,则下列说法中正确的是(  )A.采用甲方式比采用乙方式的最大加速度大B.两种情况下获取的最大加速度相同2019届高三物理第二次月考试题(含解析)(II)一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的

3、得2分,有错选或不答的得0分)1.火车在倾斜的弯道上转弯,弯道的倾角为θ,半径为R,则火车内、外轨都不受轮边缘挤压的转弯速度是(  )A.B.C.D.【答案】C【解析】如图所示,要使火车内、外轨都不受轮边缘挤压,必使车受的重力与支持力的合力提供向心力,N=mgtanθ=,所以v=.思路分析:要使火车内、外轨都不受轮边缘挤压,必使车受的重力与支持力的合力提供向心力,N=mgtanθ=,试题点评:本题考查了火车转弯时向心力的求解,关键是明白向心力来源2.如图所示,质量均为m的A、B两物块置于光滑水平地面上,A、B接触面光滑,倾角为θ,现分别以水平

4、恒力F作用于A物块上,保持A、B相对静止共同运动,则下列说法中正确的是(  )A.采用甲方式比采用乙方式的最大加速度大B.两种情况下获取的最大加速度相同C.两种情况下所加的最大推力相同D.采用乙方式可用的最大推力大于甲方式的最大推力【答案】BC【解析】由于接触面光滑,物体A或B可能会在弹力作用下沿接触面向上运动,而二者的质量一样大,则上滑时的弹力一样大,加速度一样大,然后以整体为研究对象可知,施加的推力相同。答案选BC。3.如图所示,质量分别为mA和mB的物体A、B用细绳连接后跨过滑轮,A静止在倾角为45°的斜面上.已知mA=2mB,不计滑轮

5、摩擦,现将斜面倾角由45°增大到50°,系统保持静止.下列说法正确的是(  )A.细绳对A的拉力将增大B.A对斜面的压力将减小C.A受到的静摩擦力不变D.A受到的合力将增大【答案】B【解析】【详解】先对B物体受力分析,受重力和拉力,根据共点力平衡条件,有T=mBg ①再对物体A受力分析,受拉力T、重力GA、支持力N,静摩擦力f可能没有,也有可能沿斜面向上,还有可能沿斜面向下,先假设沿斜面向上,如图根据共点力平衡条件,有x方向  T+f-mAgsinθ=0  ②;y方向  N-mAgcosθ=0    ③由①式,当θ由45°增加到50°时,细绳

6、对A的拉力不变,故A错误;由③式,当θ由45°增加到50°时,斜面对物体A的支持力N将变小,故根据牛顿第三定律,A对斜面的压力将减小,故B正确;由②式,当θ由45°增加到50°时,斜面对物体A的静摩擦力一定变化,故C错误;物体A保持静止,合力一直为零,故D错误;故选B。4.如图所示,在同一竖直平面内有两个正对着的半圆形光滑轨道,轨道的半径都是R.轨道端点所在的水平线相隔一定的距离x.一质量为m的小球能在其间运动而不脱离轨道,经过最低点B时的速度为v.小球在最低点B与最高点A对轨道的压力之差为△F(△F>0).不计空气阻力.则()A.m、x一定

7、时,R越大,△F一定越大B.m、x一定时,v越大,△F一定越大C.m、R一定时,x越大,△F一定越大D.m、R一定时,v越大,△F一定越大【答案】C【解析】试题分析:①利用动能定理或者是机械能守恒可以求出小球经过A点时的速度;②分别分析在A、B时的受力,利用向心力公式可以分别求出在A、B时受的支持力大小;③知道了分别在A、B时受的支持力大小,进而可以求他们的差值.解:设m在A点时的速度为VA,在B点时速度为VB;对m从A到B点时,根据动能定理有:mg(2R+X)=mVB2﹣mVA2对m在B点时,受重力和支持力NB的作用,根据牛顿第二定律:NB

8、﹣mg=m所以NB=mg+m;对m在A点,受重力和支持力NA,根据牛顿第二定律:NA+mg=m所以NA=m﹣mg;小球在最低点B与最高点A对轨道的压力之差△F=NB

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