淄川中学高2016级10月份阶段测试物理试卷一、选择题(本题共12小题，每小题4分，共48分，在每小题给出的四个选项中，第1～6题只有一项符合题目要求，第7～12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)1.飞艇常常用于执行扫雷、空中预警、电子干扰等多项作战任务。如图所示为飞艇拖曳扫雷具扫除水雷的模拟图。当飞艇匀速飞行时，绳子与竖直方向恒成θ角。已知扫雷具质量为m，重力加速度为g，扫雷具所受浮力不能忽略，下列说法正确的是A.扫雷具受3个力作用B.绳子拉力大小为C.海水对扫雷具作用力的水平分力小于绳子拉力D.绳子拉力一定大于mg【答案】C【解析】A、对扫雷具进行受力分析，受到受重力、浮力、拉力和水的水平方向的摩擦力，如图，故A错误；B、根据平衡条件，有：竖直方向：水平方向：计算得出：，故B错误；C、扫雷器具受到海水的水平方向的作用力摩擦力等于拉力的水平分力，即小于绳子的拉力，而绳子拉力不一定大于mg，故C正确、D错误。点睛：本题关键是对物体进行受力分析，然后平衡条件列式分析，关键不要忘了有浮力。2.如图所示，a、b、c、d为四颗地球卫星，a静止在地球赤道表面还未发射，b是近地轨道卫星，c是地球同步卫星，d是高空探测卫星。若b、c、d的运动均可看作匀速圆周运动，下列说法正确的是A.a的向心加速度小于a所在处的重力加速度B.在相同时间内b、c、d转过的弧长相等C.c在4小时内转过的圆心角为D.d的运动周期可能为20小时【答案】A【解析】A、地球同步卫星的周期c必须与地球自转周期相同，角速度相同，则知a与c的角速度相同，根据知，c的向心加速度大；由牛顿第二定律得：，解得：，卫星的轨道半径越大，向心加速度越小，则同步卫星c的向心加速度小于b的向心加速度，而b的向心加速度约为g，故知a的向心加速度小于重力加速度g，故A正确；B、由牛顿第二定律得：，解得：，卫星的轨道半径越大，速度越小，故在相同时间内b、c、d转过的弧长各不相同，故B错误；C、c是同步卫星，在4小时内转过的圆心角为：，故C错误；D、由开普勒第三定律知，卫星的轨道半径越大，周期越大，所以d的运动周期大于c的周期，d的运行周期应大于，不可能是，故D错误。点睛：对于卫星问题，要建立物理模型，根据万有引力提供向心力，分析各量之间的关系，并且要知道同步卫星的条件和特点。3.相距15m的甲、乙两质点在t=0时刻开始沿同一直线相向运动，它们运动的v-t图象如图所示。下列说法正确的是A.0~3s内，甲的平均速度比乙的小B.t=3s时，甲的加速度为零C.0~5s内，甲和乙的平均速度相等D.t=5s时，甲、乙相遇【答案】D【解析】【详解】在v-t图象中，与时间轴所围面积为物体运动的位移，由图可知，在0-3s内甲的位移大于乙的位移大小，故甲的平均速度大于乙的平均速度，故A错误；在v-t图象中，斜率代表加速度，由于甲的斜率不变，故任意时刻加速度不变且不为零，故B错误；0-5s内甲的平均速度为：，乙的平均速度为：，故C错误；0-5s内甲的位移为：，乙的位移为：x乙＝t＝10m，由于相距15m，故在t=5s时相遇，故D正确；故选D。【点睛】解决本题的关键是要知道速度时间图线的物理意义，知道图线的斜率表示加速度，图线与时间轴围成的面积表示位移。4.如图所示，质量为m的物块在质量为M的木板上滑行，木板与地面间摩擦系数为μ1，物块与木板间摩擦系数为μ2，已知木板处于静止状态，那么木板所受地面摩擦力的大小是（）A.μ2mgB.μ1（m+M）gC.μ1MgD.μ1Mg+μ2mg【答案】A【解析】物体m相对M向右滑动，受到向左的滑动摩擦力大小为：f1=μ2N=μ2mg；故m对M有向右的滑动摩擦力，故M受到地面对其向左的静摩擦力，根据共点力平衡条件可得：f2=μ2mg．故选A．点睛：本题关键要分清楚静摩擦力还是滑动摩擦力，静摩擦力随外力的变化而变化，滑动摩擦力与正压力成正比．5.如图，质量为M的斜面A在粗糙水平地面上，动摩擦因数为，物体B与斜面间无摩擦。在水平向左的推力F作用下，A与B一起向左匀加速直线运动，两者无相对滑动。已知斜面的倾角为，物体B的质量为m，则它们的加速度a及推力F的大小为（）A.B.C.D.【答案】C【解析】【详解】对B进行受力分析，根据牛顿第二定律得：；对AB整体进行受力分析得：F-μ（M+m）g=（M+m）a；解得：F=（M+m）g（μ+tanθ），故选C。6.如图所示，物体以恒定的速率沿圆弧AB作曲线运动，对它的运动分析可知（）A.因为它的速率恒定不变，故作匀速运动B.它的加速度方向与速度方向有可能在同一直线上C.该物体受的合外力可能等于零D.该物体受的合外力一定不等于零【答案】D【解析】曲线运动的速度方向时刻改变，故曲线运动一定是变速运动，一定具有加速度