广东省揭阳市普宁市英才华侨中学2017-2018学年高三上学期第三次月考物理试卷 Word版含解析
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普宁市华侨中学2018年高三第三次模拟测试物理试题本试卷分为第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,第Ⅰ卷为选择题,把每一小题选出的答案标号填写在答题卡中;第Ⅱ卷为非选择题,用黑色钢笔在答卷上作答,全卷满分150分,考试时间为120分钟.第Ⅰ卷 (选择题,共40分)一、本题共10小题;每小题4分,共40分.在每题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分,有错或不答的得0分.1、下列叙述正确的是( )A 、自然界中进行的热传导现象、气体的扩散现象都是具有方向性的B 、布朗运动就是液体分子的运动C 、一定质量的理想气体,如果保持温度不变而吸收了热量,则气体的压强一定减小D 、在相同压强下,一定质量0℃冰熔解成相同质量0℃的水,水分子的势能一定增大 2、下列叙述中与光的波动性有关的是( )A 、用光导纤维传播信号B 、一束白光通过三棱镜形成彩色光带C 、用透明的标准样板与单色光检查工件表面的平整度D 、水面上的油膜呈现彩色 3、如图1所示,甲分子固定在坐标原点O ,乙分子位于x 轴上。
甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F >0为斥力,F <0为引力。
a 、b 、c 、d 为x 轴上四个特定的位置。
现在把乙分子从a 处由静止释放,则 A .乙分子从a 到c 做加速运动,达到c 时速度最大 B .乙分子从a 到b 做加速运动,从b 到c 做减速运动 C .乙分子由a 到b 的过程中,两分子间的分子势能增加 D .乙分子由b 到d 的过程中,两分子间的分子力做正功4、有一种衰变叫EC 衰变,EC 衰变发生于核内中子数相对过少的放射性原子核.核内的一个质子(H 11)可以俘获一个核外电子(e 01 )并放射出一个中微子而转变为一个中子(n 10).经过一次EC 衰变后原子核的( )A .质量数减少1,原子序数减少1B .质量数增加1,原子序数不变C .质量数不变,原子序数不变D .质量数不变,原子序数减少1 5.关于原子结构和核反应的说法中正确的是( )A .据图2可知,原子核D 和E 聚变成原子核F 要吸收能量B .据图2可知,原子核A 裂变成原子核B 和C 要放出核能 C .天然放射现象揭示了原子核具有复杂结构D .天然放射性元素在衰变过程中电荷数和质量数守恒,其放射线 在磁场中一定不偏转的是γ射线6、如图3所示,在一水平放置的平板MN 的上方有匀强磁场,磁感应强度的大小为B ,x磁场方向垂直于纸面向里.许多质量为m 带电量为+q 的粒子,以相同的速率v 沿位于纸面内的各个方向,由小孔O 射入磁场区域.不计重力,不计粒子间的相互影响。
2018年广东省揭阳市普宁华侨中学高三物理期末试卷含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. 构建和谐型、节约型社会深得民心,遍布于生活的方方面面,自动充电式电动车就是很好的例子。
电动车的前轮装有发电机,发电机与蓄电池连接.在骑车者用力蹬车或电动自行车自动滑行时,电动车就可以连通发电机向蓄电池充电,将其他形式的能转化成电能储存起来.现有某人骑车以500 J的初动能在粗糙的水平路面上滑行,第一次关闭自充电装置,让车自由滑行,其动能随位移变化的关系如图①所示;第二次启动自充电装置,其动能随位移变化的关系如图线②所示.则第二次向蓄电池所充的电能是A.300 J B.250 J C.200 J D.500 J参考答案:C2. 如图所示,为a、b两条曲线汽车a、b在同一条平直公路上速度时间图像,已知在t2时刻,两车相遇,下列说法正确的是A.时刻两车也相遇B.时刻a车在前,b车在后C.a车速度先增大后减小,b车速度先减小后增大D.a车加速度先增大后减小,b车加速度先减小后增大参考答案:C3. 如图所示,在倾角为30°的光滑斜面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩擦力是f m.现用平行于斜面的拉力F拉其中一个质量为2m的木块,使四个木块沿斜面以同一加速度向下运动,则拉力F的最大值是()A.B.C.D.参考答案:C解:当下面2m的物体摩擦力达到最大时,拉力F达到最大。
将4个物体看做整体,由牛顿第二定律:F+6mg sin30°=6ma①,将2个m及上面的2m看做整体:f m+4mg sin30=4ma②,由①、②解得:;故选C.【点睛】本题注意分析题目中的条件,明确哪个物体最先达到最大静摩擦力;再由整体法和隔离法求出拉力.4. 如图所示为正点电荷周围的电场线(实线)和等势线(虚线),A、B、C是其中三个位置,场强大小分别为、、电势分别为、、则A.B.C.D.参考答案:A5. 长为L的轻杆下端固定一个质量为m的小球,上端连在光滑水平轴上,轻杆可绕水平轴在竖直平面内运动(不计空气阻力).当小球在最低点时给它一个水平初速度v0,小球刚好能做完整的圆周运动.若小球在最低点的初速度从v0逐渐增大,则下列判断正确的是()A.小球能做完整的圆周运动,经过最高点的最小速度为B.小球在最高点对轻杆的作用力先减小后增大C.小球在最低点对轻杆的作用力先减小后增大D.小球在运动过程中所受合外力的方向始终指向圆心参考答案:二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 为探究力对同一个原来静止的物体所做的功与物体获得的速度的关系,可通过如图所示的实验装置进行:在木板上钉两个铁钉,将并接在一起的相同橡皮筋的两端固定在铁钉的顶端,橡皮筋的中央都挂在小车前端上方的小挂钩上,通过拉动小车使橡皮筋伸长,由静止释放小车,橡皮筋对小车做功,再利用打点计时器和小车后端拖动的纸带记录小车的运动情况。
2016--2017学年度普宁一中高三级理科综合(物理)注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和考生号填写在答题卷上。
2.用2B 铅笔将选择题答案在答题卷对应位置涂黑;答案不能答在试卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卷各题目指定区域内的相应位置上;不准使用铅笔或涂改液。
不按以上要求作答的答案无效。
4.考生必须保持答题卷的整洁。
二、选择题:本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
14.汽车遇紧急情况刹车,经1.5 s 停止,刹车距离为9 m .若汽车刹车后做匀减速直线运 动,则汽车停止前最后1 s 的位移是( ) A .4.5 m B .4 m C .3 m D .2 m15. 小球P 和Q 用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P 球的质量大于Q 球的质量,悬挂P 球的绳.比悬挂Q 球的绳短。
将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图所示。
将两球由静止释放。
在各自轨迹的最低点,正确的是( )A. P 球的速度一定大于Q 球的速度B. P 球的动能一定小于Q 球的动能C. P 球所受绳的拉力一定大于Q 球所受绳的拉力D. P 球的向心加速度一定小于Q 球的向心加速度16.一质点做速度逐渐增大的匀加速直线运动,在时间间隔t 内位移为s ,动能变为原来的9倍。
该质点的加速度为 A .22s t B .2s tC .232s tD .24st 17.如图所示,质量为M 、半径为R 的半球形匀质物体A 放在水平地面上,通过最高点处的钉子用水平细线拉住一质量为m 、半径为r 的光滑匀质球B ,则A .A 对地面的摩擦力方向向左B .B 对A 的压力大小为R rmg RC .B 对A 的压力大小为错误!未找到引用源。
mgD .细线对小球的拉力大小为rmg R18.某一卫星在赤道上空飞行的,轨道半径为r (小于同步卫星的轨道半径),飞行方向与地球的自转方向相同。
普宁市英才华侨中学2017-2018学年上学期第三次月考高二理科综合(物理)注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.选择题必须使用2B 铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、选择题(本题共10小题,每小题5分,共50分. 1--6题为单选题,7--10题为多选题,全部选对得5分,选对但不全得3分,选错或不答得0分) 1.下列说法中正确的是A.新5号干电池与新7号干电池的电动势相等,容量也相等B.电流总是由电源正极流向电源负极C.电动势公式E=W/q 中的W 与电压中的E=W/q 是一样的,都是非静电力做的功D.电动势是反映电源把其它形式的能转化为电能本领强弱的物理量2.把一个带正电的金属球A 跟同样的不带电的金属球B 相碰,两球都带等量的正电荷,这从本质上看是因为( ) A .A 球的正电荷移到B 球上 B .B 球的负电荷移到A 球上 C .A 球的负电荷移到B 球上 D .B 球的正电荷移到A 球上3.两个完全相同的金属球,带电荷量之比为1:7,两球相距为r ,两者接触后再放回原位置,则它们之间的库仑力可能是原来的①47 ②37 ③97 ④167( ) A .①② B .①④ C .②③ D .③④4.如图所示,用静电计可以测量已充电的平行板电容器两极板之间的电势差U,现使B板带正电,则下列判断正确的是()A.增大两极板之间的距离,指针张角变大B.将A板稍微上移,静电计指针张角将变小C.若将玻璃板插入两板之间,则静电计指针张角变大D.若将A板拿走,则静电计指针张角变为零5. 平板电脑的充电电池多为锂电池,假设锂电池的充电电流为500 mA,则以下说法正确的是()A.1 s通过电池某一横截面的电荷量为500 CB.1 s通过电池某一横截面的电荷量为5 CC.充电过程把其他形式的能转化为电能D.充电过程把电能转化为其他形式的能6.如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M点以相同速率垂直于电场方向飞出a、b两个带电粒子,仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示,则()A.a一定带正电,b一定带负电B.a的速度将减小,b的速度将增加C.a的加速度将减小,b的加速度将增加D.a的动能增加,b的动能减小7.如图所示,一电子沿等量同种点电荷的中垂线由某点A向O点运动,则电子所受等量同种点电荷的电场力的大小和方向可能变化情况是()A.先变大后变小,方向由A指向OB.先变小后变大,方向由O指向AC.一直变小,方向由A指向OD.一直变大,方向由O指向A8.如图5所示, a、b、c为三根与纸面垂直的长直导线,其横截面位于等边三角形的3 个顶点上,导线中通有大小相同的电流,方向如图所示,则在三角形中心O点处的磁感应强度A.方向向左B.方向向右C.方向向下D.大小为零9.一平行板电容器充电后与电源断开,正极板A接地,在两极板之间有一正点电荷(电量很小)固定在P点,如图所示.以E表示两极板间电场强度,φB表示负极板电势,ε表示正点电荷在P点的电势能,将正极板移到图中虚线所示的位置,则()A.E变大,φB降低B.E不变,φB升高C.E不变,φB降低D.φB升高,ε变大10. 如图所示,氕、氘、氚的原子核自初速为零经同一电场加速后,又经同一匀强电场偏转,最后打在荧光屏上,那么()A.经过加速电场过程,电场力对氚核做的功最多B.经过偏转电场过程,电场力对三种核做的功一样多C.三种原子核打在屏上时的速度一样大D.三种原子核都打在屏上的同一位置二、实验题(18分)11.(6分)如图所示是一量程为100 μA的电流表,内阻为100 Ω,现串联一个9 900 Ω的电阻将它改装成电压表.该电压表的量程是________ V.用它来测量电压,表盘指针位置如图所示.该电压的大小是________ V.12.(12分)要测一段阻值大约为5 Ω的均匀金属丝的电阻率.除米尺、螺旋测微器、电源E(电动势3 V,内阻约0.5 Ω)、最大阻值为20 Ω的滑动变阻器R、开关一只、导线若干外,电流表和电压表各两只供选择:A1(量程1 A,内阻约1Ω),A2(量程0.6 A,内阻约2 Ω),V1(量程3.0 V,内阻约1 000 Ω),V2(量程15 V,内阻约3 000 Ω).(1)用螺旋测微器测金属丝的直径d,如图所示,则d=________mm.(2)为了使测量有尽可能高的精度,电流表应选______,电压表应选______.(3)实验电路已经画出了一部分,如图所示,但尚未完整,请将该电路完整地连接好.(Rx表示待测金属丝)(4)若用米尺测得金属丝的长度为L,用螺旋测微器测得金属丝直径为d,电流表的读数为I,电压表读数为U,则该金属丝的电阻率:ρ=________.三、计算题(本题共3小题,共32分。
普宁侨中2017届高三级第一学期学业检测试卷理科综合·物理注意事项:1、答题前,考生务必将自己的考号、班别、姓名写在答卷密封线内。
2、答案填写在答卷上,必须在指定区域内、用黑色字迹的签字笔或钢笔作答,不能超出指定区域或在非指定区域作答,否则答案无效。
一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,满分28分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项最符合题目要求,选对的得4分,多选、选错或不答的得0分.)1.一物体从某一行星表面竖直向上抛出(不计空气阻力).设抛出时t=0,得到物体上升高度随时间变化的h﹣t图象如图所示,则该行星表面重力加速度大小与物体被抛出时的初速度大小分别为()A.8 m/s2,20 m/sB.8 m/s2,25 m/sC.10 m/s2,25 m/sD.10 m/s2,20 m/s2.一质点沿直线Ox方向做变速运动,它离开O点的距离随时间变化的关系为x=5+2t3(m),它的速度随时间t变化的关系为v=6t2(m/s).该质点在t=0到t=2s间的平均速度和t=2s到t=3s间的平均速度大小分别为()A.12 m/s,39 m/s B.8 m/s,38 m/sC.12 m/s,19.5 m/s D.8 m/s,12 m/s3.如图所示,为一位于墙角的光滑斜面,其倾角为45°,劲度系数为k的轻弹簧一端系在质量为m的小球上,另一端固定在墙上,弹簧水平放置.小球在斜面上静止时,弹簧的形变量大小为()A.B.C.D.4.下表面粗糙,其余面均光滑的斜面置于粗糙水平地面上,倾角与斜面相等的物体A放在斜面上,方形小物体B放在A上,在水平向左大小为F的恒力作用下,A、B及斜面均处于静止状态,如图所示。
现将小物体B从A上表面上取走,则()A .斜面可能向左运动B .斜面一定向左运动C .斜面一定静止D .A 仍保持静止5.如图所示,一个“Y”形弹弓顶部跨度为L ,两根相同的橡皮条自由长度均为L ,在两橡皮条的末端用一块软羊皮(长度不计)做成裹片.若橡皮条的弹力与形变量的关系满足胡克定律,且劲度系数为k ,发射弹丸时每根橡皮条的最大长度为2L (弹性限度内),则发射过程中裹片对弹丸的最大作用力为( )A .kLB .2kL C.kLD.kL6.如图甲所示,轻杆一端固定在转轴0点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为R 的圆周运动。
普宁英才华侨中学高三第三次月考物理试题参考答案11、(每空2分,共6分)10、1.5、2.5 12、(每空2分,共6分)m 1>m 2N o m oM m oP m /211+=,B13、(1)(4分)EBCA 或BECA (2)(6分)7.8J 7.6J (注:有效数字错不得分) 14.(13分)解:(1)上面结果是错误的。
地球的半径R 在计算过程中不能忽略。
2分① 正确的解法和结果应为:)()2()(222h R T m h R Mm G+=+π …3分② 解得: 2232)(4GT h R M +=π …2分③(2)方法一:在地面万有引力近似等于重力,由mg R GMm =2解得 G gR M 2= 3分④方法二:对月球绕地球做圆周运动,由21322124 )2(GT r M r T m r Mm G ππ==得 …3分⑤15、(1)小球与木块第一次碰撞过程动量守恒,设碰撞后小球的速度大小为v ,取水平向左为正方向,因此有:mv mv mv 3300+=(2分)解得:3/20vv =(2分) 碰撞过程中机械能的损失量为:20202203121321321mv mv mv mv E =⨯-⨯-⨯=(3分)(2)设第二次碰撞时小球到墙的距离为x ,则在两次碰撞之间小球运动路程为s-x ,木块运动的路程为s+x-2l (2分)由于小球和木块在两次碰撞之间运动的时间相同,所以应有023/2v lx s v x s -+=-(2分)解得54ls x +=(2分)16.解:(13分)(1)根据牛顿第二定律,经过M 时轨道对球的压力为0.5N ……2分①设小球在M 点的速度为v 2,有Rv m m g N 22=+…………………………2分②根据平抛运动规律有:2R=221gt t v s 2=……………………………2分③ 联立方程解得:s=0.56m ……………………………………………………2分④ (2)小球从N 到M 过程,据动能定理222111222mg R W mv mv -⨯+=-……………………………………………3分⑤ 解得22221111511222222W mg R mv mv mgR mv NR =⨯+-=-+21(50.05100.20.0540.50.2)0.12J =⨯⨯⨯-⨯+⨯=-…………2分⑥17、(16分)解:设子弹入射过程,使A 获得速度v 1,B 获得速度v 2,子弹穿过A 时速度v 3. 子弹入射A 过程,子弹、A 、B 水平方向不受外力作用,动量守恒. 1302Mv mv mv +=………………………………………………………3分①子弹入射B 过程,子弹与B 水平方向不受外力作用,动量守恒.213)(v M m Mv mv +=+……………………………………………………2分②A 、B 离开桌面后做平抛运动,因高度相同,空中运动时间相等.S A :S B =v 1:v 2……………………………………………………………………2分③子弹入射过程,系统动量转化为内能222120)(212121v m M Mv mv Q +--=……………………………………3分④联立①、②、③得s m s m m M mv v /10/1.024.031401.02301=⨯+⨯⨯=+=……2分⑤s m v v /20212==……………………………………………………………2分⑥代入④得Q=860J ………………………………………………………………2分⑦ 18、(16分)解:⑴碰撞后,根据机械能守恒定律,对B 球有: 2B 12mgL mv =2分解得: B v 2分 ⑵A 、B 球碰撞有: 0A B 22mv mv mv =+ 2分2220A B 11122222mv mv mv ⋅=⋅+⋅ 2分解得: A v = 1分0v =1分 ⑶碰后A 球做平抛运动,设平抛高度为y ,有:A 2Lv t = 1分 212y gt = 1分解得: y =L 1分对A 球应用动能定理得: 2012(2)22W m g yL m v -+=⋅ 2分 解得: 578W mgL =1分19、答案:(1)当A 、B 、C 三者的速度相等时弹簧的弹性势能最大.(2分由A 、B 、C 三者组成的系统动量守恒,()()A B A B C ABC m m v m m m v +=++ (1分解得 (22)6/3/224ABC v m s m s +⨯==++(2分(2)B 、C 碰撞时B 、C 组成的系统动量守恒,设碰后瞬间B 、C 两者速度为BC v ,则 m B v =(m B +m C ) BC v BC v =4262+⨯(2分)设物ABC速度相同时弹簧的弹性势能最大为E p ,根据能量守恒E p =21(m B +m C )2BC v +21m A v 2-21(m A +m B +m C ) 2ABC v =21×(2+4)×22+21×2×62-21×(2+2+4)×32=12 J (2分(3) A 不可能向左运动(1分取向右为正,由系统动量守恒,()()A B A A B C BC m m v m v m m v ''+=++ (1分) 若 A 向左,A v '<0,即得BC v '>4 m/s(1分) 则A 、B 、C 动能之和2211()4822A AB C BC E m v m m v J '''=++> (1分) 而系统的总机械能E =E p +21(m A +m B +m C )2ABC v =12+36=48 J (1分根据能量守恒定律,E '>E 是不可能的(1分)。
2015-2016学年广东省揭阳市普宁市英才华侨中学高三(上)第三次月考物理试卷一、单选题(每题6分,共30分)1.一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其﹣t的图象如图所示,则()A.质点做匀速直线运动,速度为0.5m/sB.质点做匀加速直线运动,加速度为0.5m/s2C.质点在1s末速度为1.5m/sD.质点在第1s内的平均速度0.75m/s2.如图所示为杂技“顶竿”表演,一人站在地上,肩上扛一质量M=5kg的竖直竹竿,竿上有一质量m=50kg的人(可以看成质点),当此人沿着竖直竿以加速度a=2m/s2加速下滑时,竹竿对肩的压力大小为(重力加速度g=10m/s2)()A.650 N B.550 N C.500 N D.4503.如图所示,一根细线下端拴一个金属小球P,细线的上端固定在金属块Q上,Q放在带小孔(小孔光滑)的水平桌面上,小球在某一水平面内做匀速圆周运动(圆锥摆).现使小球改到一个更高一些的水平面上做匀速圆周运动(图中P′位置),两次金属块Q都静止在桌面上的同一点,则后一种情况与原来相比较,下面的判断中正确的是()A.细线所受的拉力变小B.小球P运动的角速度变大C.Q受到桌面的静摩擦力变小D.Q受到桌面的支持力变小4.如图所示,一根跨越光滑定滑轮的轻绳,两端各有一杂技演员(可视为质点),a站于地面,b从图示的位置由静止开始向下摆动,运动过程中绳始终处于伸直状态,当演员b摆至最低点时,a刚好对地面无压力,则演员a质量与演员b质量之比为()A.1:1 B.2:1 C.3:1 D.4:15.如图所示,斜面放置于粗糙水平地面上,物块A通过跨过定滑轮的轻质细绳与物块B连接,系统处于静止状态,现对B施加一水平力F使B缓慢地运动,使绳子偏离竖直方向一个角度,在此过程中()A.斜面对物块A的摩擦力一直增大B.绳的张力变大C.地面对斜面的摩擦力一直不变D.地面对斜面的支持力保持变小二、多选题(每题6分,共18分)6.2009年5月,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有()A.在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度B.在轨道Ⅱ上经过A的动能小于在轨道Ⅰ上经过A 的动能C.在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期D.在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度7.所示,用一水平外力F拉着一个静止在倾角为θ的光滑斜面上的物体,逐渐增大F,物体做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图象如图(b)所示,若重力加速度g取10m/s2.根据图(b)中所提供的信息可以计算出()A.物体的质量B.斜面的倾角C.斜面的长度D.加速度为6m/s2时物体的速度8.如图所示,将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的环,环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑的轻小定滑轮与直杆的距离为d,杆上的A点与定滑轮等高,杆上的B点在A点下方距离为d处.现将环从A处由静止释放,不计一切摩擦阻力,下列说法正确的是()A.环到达B处时,重物上升的高度B.环到达B处时,环与重物的速度大小相等C.环从A到B,环减少的机械能等于重物增加的机械能D.环能下降的最大高度为 d三、实验题(每空2分,共16分)9.为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图1所示的实验装置.(1)实验时,一定要进行的操作是.A.为减小误差,实验中一定要保证钩码的质量m远小于小车的质量M.B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力.C.小车靠近打点计时器,先释放小车,再接通电源,打出一条纸带,同时记录拉力传感器的示数.D.改变钩码的质量,打出几条纸带.(2)该同学在实验中得到如图2所示的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6、7是计数点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,计数点间的距离如图2所示.根据图中数据计算的点4的速度为v=m/s,加速度a= m/s2(均保留三位有效数字).(3)以拉力传感器的示数F为横坐标,加速度a为纵坐标,画出的a﹣F图象是一条直线,测得图线的斜率为k,则小车的质量为.10.用如图a所示的实验装置验证m1m2组成的系统机械能守化,m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.如图b 给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点.每相邻两计数点之间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示.已知m l=50mg.m2=150mg,(结果均保留两位有效数字)(1)在纸带上打下计数点5时的速度V= m/s.(2)在打下第0个点到第5点的过程中系统动能的增量△E k= J系统势能减少△E p= J(当地重力加速度g约为9.8m/s2)(3)若某同学作出v2﹣h图象如图c所示,则当地的重力加速度g= m/s2.四、计算题11.如图所示,一半径r=0.2m的光滑圆弧形槽底端B与水平传带相接,传送带的运行速度为v0=4m/s,长为L=1.25m,滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,DEF为固定于竖直平面内的一段内壁光滑的中空方形细管,EF段被弯成以O为圆心、半径R=0.25m的一小段圆弧,管的D端弯成与水平传带C端平滑相接,O点位于地面,OF 连线竖直.一质量为M=0.2kg的物块a从圆弧顶端A点无初速滑下,滑到传送带上后做匀加速运动,过后滑块被传送带送入管DEF,管内顶端F点放置一质量为m=0.1kg的物块b.已知a、b两物块均可视为质点,a、b横截面略小于管中空部分的横截面,重力加速度g取10m/s2.求:(1)滑块a到达底端B时的速度v B;(2)滑块a刚到达管顶F点时对管壁的压力.12.如图所示,光滑的水平面上固定一倾角为37°的粗糙斜面,紧靠斜面底端有一质量为4kg 的木板,木板与斜面底端之间通过微小弧形轨道相达接(没有连在一起),以保证滑块从斜面上滑到木板时的速度大小不变.现有质量为2kg的滑块从斜面上高h=5m处由静止滑下,到达倾斜底端的速度为v0=6m/s,并以此速度滑上木板左端,最终滑块没有从木板上滑下.已知滑块与木板间的动摩擦因数μ2=0.2,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)斜面与滑块间的动摩擦因数μ1;(2)滑块从滑上木板到与木板速度相同经历的时间;(3)木板的最短长度.13.下列关于原子和原子核的说法正确的是()A.β衰变现象说明电子是原子核的组成部分B.某放射性元素经过11.4天有的原子核发生了衰变,则该元素的半衰期为3.8天C.放射性元素的半衰期随温度的升高而变短D.平均结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固E.在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强14.如图所示,在光滑的水平面上放一个小车C,C的左端放一个物块B.A从静止开始由h 高处沿光滑曲面(曲面底端刚好与小车表面在同一平面内)下滑,当A滑到曲面底端时,在极短的时间内A,B碰撞后粘在一起在小车上向右运动,最后恰好滑到小车的中点相对小车静止.A、B与小车C之间的动摩擦因数均为μ.A、B,C的质量均为m.忽略A,B的大小.求小车C的长度.2015-2016学年广东省揭阳市普宁市英才华侨中学高三(上)第三次月考物理试卷参考答案与试题解析一、单选题(每题6分,共30分)1.一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其﹣t的图象如图所示,则()A.质点做匀速直线运动,速度为0.5m/sB.质点做匀加速直线运动,加速度为0.5m/s2C.质点在1s末速度为1.5m/sD.质点在第1s内的平均速度0.75m/s【考点】匀变速直线运动的图像;平均速度.【专题】运动学中的图像专题.【分析】﹣t的图象表示平均速度与时间的关系.在v﹣t图象中,倾斜的直线表示匀速直线运动,图线的斜率等于加速度,贴图产直接读出速度.由=求平均速度.【解答】解:A、由图得: =0.5+0.5t.根据x=v0t+at2,得: =v0+at,对比可得: a=0.5m/s2,则加速度为a=2×0.5=1m/s2.由图知质点的加速度不变,说明质点做匀加速直线运动,故A错误.B、质点做匀加速直线运动,根据x=v0t+at2,得v0+at=,由图得: =0.5,则加速度为a=2×0.5=1m/s2.故B错误.C、质点的初速度 v0=0.5m/s,在1s末速度为 v=v0+at=0.5+1=1.5m/s.故C正确.D、质点在第1s内的平均速度===1m/s,故D错误.故选:C.【点评】本题的实质上是速度﹣﹣时间图象的应用,要明确斜率的含义,能根据图象读取有用信息.2.如图所示为杂技“顶竿”表演,一人站在地上,肩上扛一质量M=5kg的竖直竹竿,竿上有一质量m=50kg的人(可以看成质点),当此人沿着竖直竿以加速度a=2m/s2加速下滑时,竹竿对肩的压力大小为(重力加速度g=10m/s2)()A.650 N B.550 N C.500 N D.450【考点】牛顿第二定律;物体的弹性和弹力.【专题】牛顿运动定律综合专题.【分析】竿对“底人”的压力大小应该等于竿的重力加上竿上的人对杆向下的摩擦力,竿的重力已知,求出竿上的人对杆向下的摩擦力就可以了【解答】解:对竿上的人分析:受重力mg、摩擦力F f,有 mg﹣F f=ma;所以 F f=m(g﹣a),竿对人有摩擦力,人对竿也有反作用力﹣﹣摩擦力,且大小相等,方向相反,对竿分析:受重力Mg、竿上的人对杆向下的摩擦力F f′、顶竿的人对竿的支持力F N,有Mg+F f′=F N,又因为竿对“底人”的压力和“底人”对竿的支持力是一对作用力与反作用力,由牛顿第三定律,得到F N′=Mg+F f′=(M+m)g﹣ma=(5+50)×10﹣50×2N=450N.所以D正确.故选:D【点评】由于人加速下滑,处于失重状态,人对竿的作用力并不等于人的重力,这是在解答本题的过程中常出现的错误,注意这一点这道题就可以了.3.如图所示,一根细线下端拴一个金属小球P,细线的上端固定在金属块Q上,Q放在带小孔(小孔光滑)的水平桌面上,小球在某一水平面内做匀速圆周运动(圆锥摆).现使小球改到一个更高一些的水平面上做匀速圆周运动(图中P′位置),两次金属块Q都静止在桌面上的同一点,则后一种情况与原来相比较,下面的判断中正确的是()A.细线所受的拉力变小B.小球P运动的角速度变大C.Q受到桌面的静摩擦力变小D.Q受到桌面的支持力变小【考点】向心力.【专题】匀速圆周运动专题.【分析】金属块Q保持在桌面上静止,根据平衡条件分析所受桌面的支持力是否变化.以P为研究对象,根据牛顿第二定律分析细线的拉力的变化,判断Q受到桌面的静摩擦力的变化.由向心力知识得出小球P运动的角速度、加速度与细线与竖直方向夹角的关系,再判断其变化.【解答】解:A、设细线与竖直方向的夹角为θ,细线的拉力大小为T,细线的长度为L.P球做匀速圆周运动时,由重力和细线的拉力的合力提供向心力,如图,则有:T=,角度变大,拉力变大,故A错误;B、根据牛顿第二定律得mgtanθ=mω2Lsinθ,得角速度ω=,使小球改到一个更高一些的水平面上作匀速圆周运动时,θ增大,cosθ减小,则角速度增大,故B正确;C、对金属块Q,由平衡条件得知,Q受到桌面的静摩擦力变大.故C错误.D、金属块Q保持在桌面上静止,对于金属块和小球研究,竖直方向没有加速度,根据平衡条件得知,Q受到桌面的支持力等于两个物体的总重力,保持不变.故D错误;故选:B.【点评】本题中一个物体静止,一个物体做匀速圆周运动,分别根据平衡条件和牛顿第二定律研究,分析受力情况是关键.4.如图所示,一根跨越光滑定滑轮的轻绳,两端各有一杂技演员(可视为质点),a站于地面,b从图示的位置由静止开始向下摆动,运动过程中绳始终处于伸直状态,当演员b摆至最低点时,a刚好对地面无压力,则演员a质量与演员b质量之比为()A.1:1 B.2:1 C.3:1 D.4:1【考点】牛顿第二定律;向心力.【专题】牛顿第二定律在圆周运动中的应用.【分析】b向下摆动过程中机械能守恒,在最低点绳子拉力与重力之差提供向心力,根据向心力公式得出绳对b的拉力,a刚好对地面无压力,可得绳子对a的拉力,根据拉力相等,可得两者质量关系.【解答】解:b下落过程中机械能守恒,有:①在最低点有:②联立①②得:T b=2m b g当a刚好对地面无压力时,有:T a=m a gT a=T b,所以,m a:m b=2:1,故ACD错误,B正确.故选:B.【点评】根据物体的运动规律选择正确规律求解是解决这类问题的关键,同时正确受力分析是解题的前提.5.如图所示,斜面放置于粗糙水平地面上,物块A通过跨过定滑轮的轻质细绳与物块B连接,系统处于静止状态,现对B施加一水平力F使B缓慢地运动,使绳子偏离竖直方向一个角度,在此过程中()A.斜面对物块A的摩擦力一直增大B.绳的张力变大C.地面对斜面的摩擦力一直不变D.地面对斜面的支持力保持变小【考点】共点力平衡的条件及其应用;摩擦力的判断与计算;物体的弹性和弹力.【专题】定性思想;整体法和隔离法;共点力作用下物体平衡专题.【分析】以物体B受力分析,由共点力的平衡条件可求得拉力变化,再对整体受力分析可求得地面对斜面体的摩擦力;再对A物体受力分析可知A受到的摩擦力的变化.【解答】解:取物体B为研究对象,分析其受力情况,设细绳与竖直方向夹角为α,则有:F=mgtanα;解得:T=,在物体B缓慢拉高的过程中,α增大,则绳子拉力变大,对A、B两物体与斜面体这个整体而言,由于斜面体与物体A仍然保持静止,则地面对斜面体的摩擦力一定变大,但是因为整体竖直方向并没有其他力,故斜面体所受地面的支持力没有变,在这个过程中尽管绳子张力变大,但是由于物体A所受斜面体的摩擦力开始并不知道其方向,故物体A所受斜面体的摩擦力的情况无法确定,故ACD错误,B正确;故选:B【点评】本题要注意正确选择研究对象,正确进行受力分析,再根据共点力平衡中的动态平衡分析各力的变化情况.二、多选题(每题6分,共18分)6.2009年5月,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有()A.在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度B.在轨道Ⅱ上经过A的动能小于在轨道Ⅰ上经过A 的动能C.在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期D.在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.【专题】人造卫星问题.【分析】根据开普勒第三定律比较航天飞机在两个轨道上的周期大小.根据万有引力的大小,通过牛顿第二定律比较加速度的大小.通过万有引力做功比较A、B两点的速度大小.由轨道Ⅱ上的A点进入轨道Ⅰ,需加速,使得万有引力等于所需的向心力.【解答】解:A、在轨道Ⅱ上由A点到B点,万有引力做正功,动能增加,则A点的速度小于B点的速度.故A正确.B、由轨道Ⅱ上的A点进入轨道Ⅰ,需加速,使得万有引力等于所需的向心力.所以在轨道Ⅱ上经过A的动能小于在轨道Ⅰ上经过A 的动能.故B正确.C、根据开普勒第三定律知,由于轨道Ⅱ的半长轴小于轨道Ⅰ的半径,则飞船在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期.故C正确.D、航天飞机在轨道Ⅱ上经过A点和轨道Ⅰ上经过A的万有引力相等,根据牛顿第二定律知,加速度相等.故D错误.故选:ABC.【点评】解决本题的关键知道变轨的原理,以及掌握开普勒第三定律,并且能灵活运用.7.所示,用一水平外力F拉着一个静止在倾角为θ的光滑斜面上的物体,逐渐增大F,物体做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图象如图(b)所示,若重力加速度g取10m/s2.根据图(b)中所提供的信息可以计算出()A.物体的质量B.斜面的倾角C.斜面的长度D.加速度为6m/s2时物体的速度【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.【专题】牛顿运动定律综合专题.【分析】对物体进行受力分析,根据牛顿第二定律求出物体加速度与拉力F的关系式,根据图线的斜率和截距可以求出物体的质量和倾角.注意物体做变加速直线运动,速度和位移无法求出.【解答】解:物体受重力、拉力和支持力,根据牛顿第二定律a=.图线的纵轴截距为﹣6m/s2,则gsinθ=6,解得斜面的倾角θ=37°.图线的斜率k==,因为sinθ=0.6,则cosθ=0.8,所以m=2kg.物体做加速度变化的运动,无法根据运动学公式求出速度和位移.故A、B正确,C、D错误.故选AB.【点评】解决本题的关键能够正确地进行受力分析,运用牛顿第二定律求解,以及能够从图线的斜率和截距获取信息.8.如图所示,将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的环,环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑的轻小定滑轮与直杆的距离为d,杆上的A点与定滑轮等高,杆上的B点在A点下方距离为d处.现将环从A处由静止释放,不计一切摩擦阻力,下列说法正确的是()A.环到达B处时,重物上升的高度B.环到达B处时,环与重物的速度大小相等C.环从A到B,环减少的机械能等于重物增加的机械能D.环能下降的最大高度为 d【考点】动能定理的应用;机械能守恒定律.【专题】动能定理的应用专题.【分析】环刚开始释放时,重物由静止开始加速.根据数学几何关系求出环到达B处时,重物上升的高度.对B的速度沿绳子方向和垂直于绳子方向分解,在沿绳子方向上的分速度等于重物的速度,从而求出环在B处速度与重物的速度之比.环和重物组成的系统,机械能守恒.【解答】解:A、根据几何关系有,环从A下滑至B点时,重物上升的高度h=,故A错误;B、对B的速度沿绳子方向和垂直于绳子方向分解,在沿绳子方向上的分速度等于重物的速度,有:vcos45°=v重物,所以故B错误C、环下滑过程中无摩擦力做系统做功,故系统机械能守恒,即满足环减小的机械能等于重物增加的机械能;D、滑下滑到最大高度为h时环和重物的速度均为0,此时重物上升的最大高度为,根据机械能守恒有解得:h=,故D正确.故选CD.【点评】解决本题的关键知道系统机械能守恒,知道环沿绳子方向的分速度的等于重物的速度.三、实验题(每空2分,共16分)9.为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图1所示的实验装置.(1)实验时,一定要进行的操作是BD .A.为减小误差,实验中一定要保证钩码的质量m远小于小车的质量M.B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力.C.小车靠近打点计时器,先释放小车,再接通电源,打出一条纸带,同时记录拉力传感器的示数.D.改变钩码的质量,打出几条纸带.(2)该同学在实验中得到如图2所示的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6、7是计数点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,计数点间的距离如图2所示.根据图中数据计算的点4的速度为v= 0.314 m/s,加速度a= 0.496 m/s2(均保留三位有效数字).(3)以拉力传感器的示数F为横坐标,加速度a为纵坐标,画出的a﹣F图象是一条直线,测得图线的斜率为k,则小车的质量为.【考点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系.【专题】实验题;牛顿运动定律综合专题.【分析】(1)解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的操作步骤和数据处理以及注意事项;(2)根据匀变速直线运动中间时刻的速度等于平均速度求出点4的速度,依据逐差法可得小车加速度;(3)小车质量不变时,加速度与拉力成正比,对a﹣F图来说,图象的斜率表示小车质量的倒数.【解答】解:(1)A、本题拉力可以由弹簧测力计测出,不需要用天平测出砂和砂桶的质量,也就不需要使小桶(包括砂)的质量远小于车的总质量,故A错误.B、该题是弹簧测力计测出拉力,从而表示小车受到的合外力,故需要将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力,故B正确;C、打点计时器运用时,都是先接通电源,待打点稳定后再释放纸带,该实验探究加速度与力和质量的关系,要记录弹簧测力计的示数,故C错误;D、改变砂和砂桶质量,即改变拉力的大小,打出几条纸带,研究加速度随F变化关系,故D 正确;故选:BD.(2)由于两计数点间还有4个点没有画出,故两点之间的时间间隔为T=5×0.02s=0.10s,根据匀变速直线运动中间时刻的速度等于平均速度可知,取六段距离,采用两分法,由△x=aT2可得:a==0.496m/s2.(3)对a﹣F图来说,图象的斜率表示小车质量的倒数,此题,弹簧测力计的示数F为小车质量的倒数,故小车质量为m=故答案为:(1)BD;(2)0.314;0.496;(3)【点评】解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的操作步骤和数据处理以及注意事项,小车质量不变时,加速度与拉力成正比,对a﹣F图来说,图象的斜率表示小车质量的倒数.10.用如图a所示的实验装置验证m1m2组成的系统机械能守化,m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.如图b 给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点.每相邻两计数点之间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示.已知m l=50mg.m2=150mg,(结果均保留两位有效数字)(1)在纸带上打下计数点5时的速度V= 2.4 m/s.(2)在打下第0个点到第5点的过程中系统动能的增量△E k= 0.58 J系统势能减少△E p= 0.59 J(当地重力加速度g约为9.8m/s2)(3)若某同学作出v2﹣h图象如图c所示,则当地的重力加速度g= 9.7 m/s2.【考点】验证机械能守恒定律.【专题】实验题;机械能守恒定律应用专题.【分析】根据在匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度,可以求出打下记数点5时的速度大小;根据物体的初末动能大小可以求出动能的增加量,根据物体重力做功和重力势能之间的关系可以求出系统重力势能的减小量.【解答】解:(1)由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔t=0.1s,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出点5的瞬时速度:v5===2.4m/s.(2)在0~5过程中系统动能的增量△E K=(m1+m2)v52=×0.2×2.42J=0.58 J.系统重力势能的减小量为(m2﹣m1)gx=0.1×9.8×(0.384+0.216)J=0.59 J.(3)本题中根据机械能守恒可知,(m2﹣m1)gh=(m1+m2)v2,即有: v2=gh,所以v2﹣h图象中图象的斜率不表示重力加速度,由图可知,斜率k=,故当地的实际重力加速度g=9.7m/s2.故答案为:(1)2.4;(2)0.58;0.59;(3)9.7.【点评】本题验证系统机械能守恒,关键得出系统动能的增加量和系统重力势能的减小量,要掌握求瞬时速度的方法.四、计算题11.如图所示,一半径r=0.2m的光滑圆弧形槽底端B与水平传带相接,传送带的运行速度为v0=4m/s,长为L=1.25m,滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,DEF为固定于竖直平面内的一段内壁光滑的中空方形细管,EF段被弯成以O为圆心、半径R=0.25m的一小段圆弧,管的D端弯成与水平传带C端平滑相接,O点位于地面,OF 连线竖直.一质量为M=0.2kg的物块a从圆弧顶端A点无初速滑下,滑到传送带上后做匀加速运动,过后滑块被传送带送入管DEF,管内顶端F点放置一质量为m=0.1kg的物块b.已知a、b两物块均可视为质点,a、b横截面略小于管中空部分的横截面,重力加速度g取10m/s2.求:(1)滑块a到达底端B时的速度v B;(2)滑块a刚到达管顶F点时对管壁的压力.【考点】机械能守恒定律;牛顿第二定律.。
揭阳普宁华侨中学2018届高三上学期摸底考试理科综合物理试题14.细绳拴一个质量为m的小球,小球将左端固定在墙上的轻弹簧压缩了x(小球与弹簧不连接),小球静止时弹簧在水平位置,细绳与竖直方向的夹角为53°,小球到地面的高度为h,如图所示.下列说法中正确的是A.细线烧断后小球做平抛运动B.细绳烧断后,小球落地的速度等于C.剪断弹簧瞬间细绳的拉力为mgD.细绳烧断瞬间小球的加速度为g15.如图所示,固定在地面上的半圆轨道直径ab水平,质点P与半圆轨道的动摩擦因数处处一样,当质点P从a点正上方高H处自由下落,经过轨道后从b点冲出竖直上抛,上升的最大高度为H/2,空气阻力不计.当质点下落再经过轨道a点冲出时,能上升的最大高度h为A.不能从a点冲出半圆轨道B.能从a点冲出半圆轨道,但h < H/2C.能从a点冲出半圆轨道,但h > H/2D.无法确定能否从a点冲出半圆轨道16.在直角坐标系O- xyz中有一四面体O -ABC,其顶点坐标如图所示。
在原点O固定一个电荷量为-Q的点电荷,下列说法正确的是A.A,B,C三点的电场强度相同B.平面ABC构成一个等势面C.若在A、B、C三点放置三个点电荷,-Q所受电场力的合力一定不可能为零D.若将试探电荷+q自A点沿- x轴方向移动到O点的过程中,其电势能增大17.截面为直角三角形的木块A质量为M,放在倾角为θ的斜面上,当θ=37°时,木块恰能静止在斜面上.现将θ改为30°,在A与斜面间放一质量为m的光滑圆柱体B,如图乙,(sin37°=0.6,cos37°=0.8)则A .A 、B 仍一定静止于斜面上 B .若M=2m ,则A 受到的摩擦力为mgC .若M=8m ,则A 受到斜面的摩擦力为29mg D .以上说法都不对18.如图甲所示,水平面上的不平行导轨MN 、PQ 上放着两根光滑导体棒ab 、cd ,两棒间用绝缘丝线系住;开始时匀强磁场垂直纸面向里,磁感强度B 随时间t 的变化如图乙所示.则以下说法正确的是A .在t 0时刻导体棒ab 中无感应电流B .在t 0时刻导体棒ab 所受安培力方向水平向左C .在0~t 0时间内回路电流方向是acdbaD .在0~t 0时间内导体棒ab 始终静止二.选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.19.如图所示,相同的乒乓球1、2落台后恰好在等高处水平越过球网,过网时的速度方向均垂直于球网.不计乒乓球的旋转和空气阻力,乒乓球自起跳到最高点的过程中,下列说法中正确的是A .起跳时,球1的重力功率等于球2的重力功率B .球1的速度变化率小于球2的速度变化率C .球1的飞行时间大于球2的飞行时间D .过网时球1的速度大于球2的速度20.t=0时,甲乙两汽车从相距80km 的两地开始相向行驶,它们的v 一t 图象如图所示.忽略汽车掉头所需时间.下列对汽车运动状况的描述正确的是A .在第2小时末,甲乙两车相距20 kmB .在第2小时末,甲乙两车相距最近C .在4小时前,两车已相遇D.在第4小时末,甲乙两车相遇21.如图甲所示,物体以一定初速度从倾角α=37°的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为3.0m.选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E机随高度h的变化如图乙所示.g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.则A.物体的质量m=1.0kgB.物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.80C.物体上升过程的加速度大小a=10m/s2D.物体回到斜面底端时的动能E k=10J第Ⅱ卷三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。
普宁英才华侨中学高三第三次月考物理试题总分:150分 时间:120分钟一、本题共10小题,共40分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。
1、关于人造地球卫星,下列说法正确的是( )A .人造卫星离地面高度越大,运行周期越小B .人造卫星离地面高度越大,运行速度越小C .所有同步卫星只能地赤道上空的同一轨道上D .同步卫星运行轨道可以是圆,也可是椭圆2、长度l =0.50m 的轻质细杆OA ,A 端固定有一质量为m=3.0kg 的小球,小球以O 点为圆心在竖直平面上作圆周运动,通过最高点时小球的速率为2.0m/s ,g 取10m/s 2,则此时刻细杆OA( ) A .受到6.0N 的拉力B .受到6.0N 的压力C .受到24N 的拉力D .受到54N 的拉力3、小船在静水中的速度V 1=3m/s ,它要渡过一条水流速度V 2=5m/s ,河宽150米的河流,若认为河流笔直且足够长,则可断定 ( )A .小船可能到达出发点的正对岸B .小船渡河的最短位移是150mC .小船渡河时间不能少于50sD .小船根本不可能渡河到达对岸4、如图所示,在天花板上的O 点系一根细绳,细绳的下端系一小球。
将小球拉至细绳处于水平的位置,由静止释放小球,小球从位置A 开始沿圆弧下落到悬点的正下方的B 点的运动过程中,下面说法正确的是( )A.小球受到的向心力大小不变B.细绳对小球的拉力对小球做正功C.细线的拉力对小球做功的功率为零D.重力对小球做功的瞬时功率先变大后变小5、向空中发射一物体,不计空气阻力。
当此物体的速度恰好沿水平方向时,物体炸裂成a 、b 两块,若质量较大的a 块的速度方向仍沿原来的方向,则( )A .b 的速度方向一定与初速度方向相反B .从炸裂到落地的这段时间里,a 飞行的水平距离一定比b 的大C .a 、b 一定同时到达水平地面D .在炸裂过程中,a 、b 受到的爆炸力的冲量大小一定相等 6、在粗糙水平面上运动的物体,从A 点开始受水平恒力F 作用做直线运动到B 点,已知物体在B 点的速度与在A 点的速度大小相等,则在这过程中( )A .物体不一定作匀速直线运动B .F 始终与摩擦力方向相反C .F 与摩擦力对物体所做总功为零D .F 与摩擦力对物体的总冲量为零7、质量相同的三个小球a 、b 、c 在光滑水平面上以相同的速率运动,它们分别与原来静止的三个球A 、B 、C 相碰(a 与A 碰,b 与B 碰,c 与C 碰),碰后,a 球继续沿原来方向运动;b 球静止不动;c 球被弹回而且向反方向运动。
2016-2017学年广东省揭阳市普宁二中高三(上)第三次月物理试卷二、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.下列叙述正确的是()A.法拉第首先发现电流磁效应B.奥斯特经过10年的研究终年发现电磁感应现象C.牛顿最早成功利用实验方法测出万有引力常量D.伽利略根据理想实验推出,若无摩擦,在水平面上的物体,一旦具有某一速度,将保持这个速度运动下去2.如图所示,倾角为30°,重为80N的斜面体静止在水平面上.一根弹性轻杆一端垂直固定在斜面体上,杆的另一端固定一个重为2N的小球,小球处于静止状态时,下列说法正确的是()A.斜面有向左运动的趋势B.地面对斜面的支持力为80NC.球对弹性轻杆的作用力为2N,方向竖直向下D.弹性轻杆对小球的作用力为2N,方向垂直斜面向上3.阻值相等的四个电阻、电容器C及电池E(内阻可忽略)连接成如图所示电路.保持开关S1闭合、S2断开且电流稳定时,C所带的电荷量为Q1;再闭合开关S2,电流再次稳定后,C所带的电荷量为Q2.则Q1与Q2的比值为()A.2:1 B.5:3 C.1:2 D.1:34.如图所示,A、B、C、D是真空中一正四面体的四个顶点.在A、B两点分别固定一个等量正点电荷.现将一电子沿CD连线从C点移到D点,下列说法正确的是()A.C点与D点的电场强度大小相等,方向相同B.电子在C点的电势能比D点电势能大C.电子沿CD连线从C点移到D点过程中,电场力一直不做功D.电子沿CD连线从C点移到D点过程中,电场力先做正功后做负功5.一质点做初速度大小为4m/s的匀加速直线运动,前2s内的位移是12m,则()A.质点的加速度大小为2m/s2B.质点的加速度大小为1m/s2C.质点在前2s内的平均速度大小为6m/sD.质点在前2s内的平均速度大小为3m/s6.锻炼身体用的扩胸拉力器,并列装有四根相同的弹簧,每根弹簧的长度是25cm,某人双手各用了600N的水平力把他们都拉至100cm,不计拉力器的重力,则()A.此时每根弹簧产生的弹力为150NB.每根弹簧的劲度系数为300N/mC.若只装两根弹簧,且长度都拉长至50cm,则需要的拉力为100ND.若只装三根弹簧,且长度都拉长至75cm时,则需要的拉力为150N7.我国的火星探测任务基本确定,将于2020年左右发射火星探测器,这将是人类火星探测史上前所未有的盛况.若质量为m的火星探测器在距离火星表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,则运行周期为T,已知火星半径为R,引力常亮为G,则()A.探测器的线速度v=B.探测器的角速度ω=C.探测器的向心加速度a=GD.火星表面重力加速度g=8.如图所示,一倾角为30°光滑的斜面,下端与一段很短的光滑弧面相切,弧面另一端与水平传送带相切,水平传送带以5m/s的速度顺时针转动;现有质量为1kg的物体(可视为质点)从斜面上高度为h=5m 处滑下;物体在弧面运动时不损失机械能,而且每次在弧面上运动时间极短可以忽略.已知传送带足够长,它与物体之间的滑动摩擦因数为0.5.取g=10m/s2,则()A.物体第一次刚滑上水平传送带时的速度大小为10m/sB.物体第一次从滑上传送带到第一次离开传送带所用的时间为4.5sC.物体第一次从滑上传送带到第一次离开传送带的过程中,摩擦产生的热量为200J D.物体第一次从滑上传送带到第一次离开传送带的过程中,摩擦对物体做的功为﹣37.5J三、非选择题:包括必考题和选考顺两部分.第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答.第33题~第38题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题:11题,共129分9.在“验证力的平行四边形定则”的实验中,其中的两个实验步骤分别是A.在水平放置的方板上固定一张白纸,用图钉橡皮条的一端固定在方木板上,另一端拴上两绳套,通过细绳同时用两个弹簧测力计(弹簧测力计与方木板平面平行)互成角度地拉橡皮条,使它与细绳的结点到达某一位置O点,在白纸上用铅笔记下O的位置并读出两个弹簧测力计的示数F1和F2B.只用一只弹簧测力计,通过细绳拉橡皮条,使它的伸长量与两个弹簧测力计拉时相同,读出此时弹簧测力计的示数F并记下细绳的方向请指出以上步骤中的错误或疏漏:A中;B中.10.如图1为用拉力传感器和速度传感器探究“加速度与物体受力的关系”实验装置.用拉力传感器记录小车受到拉力的大小,在长木板上相距为L=48.0cm的A、B两点各安装一个速度传感器,分别记录细线拉力和小车到达A、B时的速率.(1)本实验有关的说法正确的是:(多选)A.两速度传感器之间的距离应适当远些B.不必用天平测出小车和车上的拉力传感器的总质量C.应先释放小车,再接通速度传感器的电源D.改变所挂钩码的数量时,要使所挂钩码的质量远小于小车质量(2)某同学在表中记录了实验测得的几组数据,v B2﹣v A2是两个速度传感器记录速率的平方差,则加速度的表达式为a=,表中第3次实验缺失的数据是m/s2(结果保留三2所示.则实验存在的问题是.(填写“平衡摩擦力不足”或“平衡摩擦力过度”)造成的.11.如图所示,木板右端BC段为光滑圆弧且静止在光滑水平面上,木板AB段的上表面与圆弧的最低点相切,木板的左端A有一可视为质点的小铁块.现突然给铁块水平向右的初速度v0,铁块到达木板B位置时速度变为原初速度的一半,之后继续上滑并刚好能到达圆弧的最高点C.若木板质量为2m,铁块的质量为m,重力加速度为g.求:(1)小铁块滑到B位置时木板的速度;(2)小铁块到达C位置时两者的共同速度;(3)光滑圆弧面的半径.12.质量为m=1kg的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的P点,随传送带运动到A 点后水平抛出,小物块恰好无碰撞的沿圆弧切线从B点进入竖直光滑的圆弧轨道下滑.B、C为圆弧的两端点,其连线水平.已知圆弧半径R=1.0m圆弧对应圆心角θ=106°,轨道最低点为O,A点距水平面的高度h=0.8m,小物块离开C点后恰能无碰撞的沿固定斜面向上运动,0.8s后第二次经过D点,物块与斜面间的动摩擦因数为μ1=(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)试求:(1)小物块离开A点时的水平初速度v1.(2)小物块经过O点时对轨道的压力.(3)假设小物块与传送带间的动摩擦因数为μ2=0.3,传送带的速度为5m/s,则PA间的距离是多少?(4)斜面上CD间的距离.2016-2017学年广东省揭阳市普宁二中高三(上)第三次月物理试卷参考答案与试题解析二、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.下列叙述正确的是()A.法拉第首先发现电流磁效应B.奥斯特经过10年的研究终年发现电磁感应现象C.牛顿最早成功利用实验方法测出万有引力常量D.伽利略根据理想实验推出,若无摩擦,在水平面上的物体,一旦具有某一速度,将保持这个速度运动下去【考点】物理学史.【分析】奥斯特首先发现电流磁效应,法拉第经过10年的研究终年发现电磁感应现象.卡文迪许最早成功利用实验方法测出万有引力常量.伽利略根据理想实验推出,若无摩擦,在水平面上的物体,一旦具有某一速度,将保持这个速度运动下去.【解答】解:A、奥斯特首先发现电流磁效应.故A错误.B、法拉第经过10年的研究终年发现电磁感应现象.故B错误.C、卡文迪许最早成功利用实验方法测出万有引力常量,不是牛顿.故C错误.D、伽利略根据理想实验推出,若无摩擦,在水平面上的物体,一旦具有某一速度,既没有减速的原因,也没有加速的原因,物体将保持这个速度运动下去.故D正确.故选D2.如图所示,倾角为30°,重为80N的斜面体静止在水平面上.一根弹性轻杆一端垂直固定在斜面体上,杆的另一端固定一个重为2N的小球,小球处于静止状态时,下列说法正确的是()A.斜面有向左运动的趋势B.地面对斜面的支持力为80NC.球对弹性轻杆的作用力为2N,方向竖直向下D.弹性轻杆对小球的作用力为2N,方向垂直斜面向上【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】可用整体法研究,球、杆、斜面看成整体,整体只受重力和地面的支持力,水平方向不受力,没有水平方向上的运动趋势,重力和地面的支持力是一对平衡力.在对小球隔离分析,小球保持静止状态,合力为零,小球受重力和弹力,根据二力平衡条件可判断弹力的大小和方向.【解答】解:A、B:杆、球、斜面均静止,可以看成整体,用整体法研究,相对于地面没有向左运动的趋势.由二力平衡可知,地面的支持力等于整体的重力82N.故A、B均错误.C、D:小球保持静止状态,处于平衡状态,合力为零;再对小球受力分析,受重力和弹力,根据二力平衡条件可判断弹力和重力等值、反向、共线,故弹力为2N,竖直向上;根据牛顿第三定律,球对弹性杆的作用力为2N,方向竖直向下.故C正确、D错误.故选C.3.阻值相等的四个电阻、电容器C及电池E(内阻可忽略)连接成如图所示电路.保持开关S1闭合、S2断开且电流稳定时,C所带的电荷量为Q1;再闭合开关S2,电流再次稳定后,C所带的电荷量为Q2.则Q1与Q2的比值为()A.2:1 B.5:3 C.1:2 D.1:3【考点】闭合电路的欧姆定律.【分析】结合电路的连接方式,利用闭合电路欧姆定律,分别求出两种情况下电容器的电压,再由Q=CU可求得电量Q1与Q2的比值.【解答】解:电池E的内阻可忽略不计,则保持开关S1闭合、S2断开且电流稳定时,电容器的电压为:U1=E= E再闭合开关S2时,电容器的电压为:U2=E= E由Q=CU得:C相同,则有:Q1:Q2=U1:U2=5:3故B正确,ACD错误故选:B4.如图所示,A、B、C、D是真空中一正四面体的四个顶点.在A、B两点分别固定一个等量正点电荷.现将一电子沿CD连线从C点移到D点,下列说法正确的是()A.C点与D点的电场强度大小相等,方向相同B.电子在C点的电势能比D点电势能大C.电子沿CD连线从C点移到D点过程中,电场力一直不做功D.电子沿CD连线从C点移到D点过程中,电场力先做正功后做负功【考点】电场的叠加;电势差与电场强度的关系.【分析】在A、B两点分别固定一个等量正点电荷,根据点电荷的场强的公式和平行四边形定则计算出C与D点的电场强度,根据电场力做功来判定C与D点的电势能高低,从而即可求解.【解答】解:A、据题,A、B是两个等量同种点电荷,根据点电荷电场强度公式,则C与D点的电场强度大小相等,方向不同,故A错误;B、AB的中点电场强度为零,此点到C与D点间距相等,移动电子,电场力做功相等,则电子在C与D点电势能相同.故B错误;C、D、由题,电子沿CD连线从C点移到D点过程中,电势先升高后降低,则电势能先减小后增加,那么电场力先做正功后做负功.故C错误,D正确.故选:D.5.一质点做初速度大小为4m/s的匀加速直线运动,前2s内的位移是12m,则()A.质点的加速度大小为2m/s2B.质点的加速度大小为1m/s2C.质点在前2s内的平均速度大小为6m/sD.质点在前2s内的平均速度大小为3m/s【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;平均速度.【分析】根据匀变速直线运动的位移时间公式求出加速度.根据位移与时间的比值求平均速度.【解答】解:AB、由x=v0t+at2代入数据得:12=4×2+解得:a=2m/s2,故A正确,B错误.CD、质点在前2s内的平均速度大小为:===6m/s.故C正确,D错误.故选:AC6.锻炼身体用的扩胸拉力器,并列装有四根相同的弹簧,每根弹簧的长度是25cm,某人双手各用了600N的水平力把他们都拉至100cm,不计拉力器的重力,则()A.此时每根弹簧产生的弹力为150NB.每根弹簧的劲度系数为300N/mC.若只装两根弹簧,且长度都拉长至50cm,则需要的拉力为100ND.若只装三根弹簧,且长度都拉长至75cm时,则需要的拉力为150N【考点】胡克定律.【分析】四根弹簧并联,每根弹簧受到的拉力相等,拉力之和等于600N,每根弹簧伸长量为x=100cm﹣25cm=75cm,根据胡克定律求出劲度系数.然后结合选项做出判断即可.【解答】解:A、由于四根弹簧并联,每根弹簧受到的拉力相等,拉力之和等于600N,则每根弹簧产生的弹力均为150N.故A正确.B、每根弹簧的伸长长度为x=100cm﹣25cm=75cm=0.75m,弹力F=150N,则由胡克定律F=kx得,劲度系数k=N/m.故B错误;C、若只装两根弹簧,且长度都拉长至50cm,则弹簧的伸长量:△x1=50cm﹣25cm=25cm=0.25m,所以每一根弹簧需要的拉力为:F1=k△x1=200×0.25=50N,两根弹簧需要的拉力为2F1=2×50N=100N.故C正确D、若只装三根弹簧,且长度都拉长至75cm时,则每根弹簧产生的弹力均为150N,需要的拉力为450N.故D错误.故选:AC7.我国的火星探测任务基本确定,将于2020年左右发射火星探测器,这将是人类火星探测史上前所未有的盛况.若质量为m的火星探测器在距离火星表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,则运行周期为T,已知火星半径为R,引力常亮为G,则()A.探测器的线速度v=B.探测器的角速度ω=C.探测器的向心加速度a=GD.火星表面重力加速度g=【考点】万有引力定律及其应用;向心力.【分析】根据万有引力提供向心力G=m,求解中心天体质量,根据v=求线速度,根据a=r求向心加速度,根据万有引力等于重力,得到火星表面重力加速度.【解答】解:A、探测器运行的线速度v==.故A错误;B、根据角速度与周期的关系公式可知,探测器的角速度ω=.故B正确;C、向心加速度a=r()2=.故C错误D、探测器绕火星做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,则得:G=m()2r,此时r=R+h,解得火星质量为:M=,物体在火星表面自由下落的加速度等于火星表面的重力加速度.根据万有引力等于重力有:G =m′g,解得:g==,故D正确.故选:BD8.如图所示,一倾角为30°光滑的斜面,下端与一段很短的光滑弧面相切,弧面另一端与水平传送带相切,水平传送带以5m/s的速度顺时针转动;现有质量为1kg的物体(可视为质点)从斜面上高度为h=5m 处滑下;物体在弧面运动时不损失机械能,而且每次在弧面上运动时间极短可以忽略.已知传送带足够长,它与物体之间的滑动摩擦因数为0.5.取g=10m/s2,则()A.物体第一次刚滑上水平传送带时的速度大小为10m/sB.物体第一次从滑上传送带到第一次离开传送带所用的时间为4.5sC.物体第一次从滑上传送带到第一次离开传送带的过程中,摩擦产生的热量为200J D.物体第一次从滑上传送带到第一次离开传送带的过程中,摩擦对物体做的功为﹣37.5J 【考点】动能定理的应用.【分析】物体由光滑斜面下滑的过程,只有重力做功,根据机械能守恒求解物体到斜面末端的速度大小.当物体滑到传送带最左端速度为零时,AB间的距离L最小,由位移公式求出物块向左的时间;随后物块先向右加速到速度等于5m/s,然后做匀速直线运动,由运动学的公式分别求出各段的时间,然后求和;摩擦产生的热量等于摩擦力与相对位移的乘积,由此即可求出;根据动能定理求解摩擦对物体做的功.【解答】解:A、物体由光滑斜面下滑的过程,只有重力做功,机械能守恒,则得:mgh=mv2解得:v==m/s=10m/s.即物体第一次刚滑上水平传送带时的速度大小为10m/s.故A正确;B、当物体滑到传送带最左端速度为零时,AB间的距离L最小,物块在传送带上的加速度大小为:a==μg=0.5×10=5m/s2物块速度减至0的时间:t1===2s物块的位移:L==×2=10m物块的速度等于0后,随传送带先向右做加速运动,加速度的大小不变,则物块达到与传送带速度相等的时间:t2==s=1s位移:x1=at22=×5×12=2.5m之后物块随传送带做匀速直线运动的时间:t3===1.5s所以物体从第一次滑上传送带到第一次离开传送带所用的时间为:t=t1+t2+t3=2+1+1.5=4.5s.故B正确;C、物块向左做减速运动的过程中,传送带的位移:x2=v0t1=5×2=10m物块向右加速的过程中传送带的位移:x3=v0t2=5×1=5m相对位移:△x=L+x2+x3﹣x1=10+10+5﹣2.5=22.5m该过程中产生的热量:Q=μmg•△x=0.5×1×10×22.5=112.5 J.故C错误;D、由动能定理得:W f=﹣mv2=J=﹣37.5 J.故D正确.故选:ABD三、非选择题:包括必考题和选考顺两部分.第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答.第33题~第38题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题:11题,共129分9.在“验证力的平行四边形定则”的实验中,其中的两个实验步骤分别是A.在水平放置的方板上固定一张白纸,用图钉橡皮条的一端固定在方木板上,另一端拴上两绳套,通过细绳同时用两个弹簧测力计(弹簧测力计与方木板平面平行)互成角度地拉橡皮条,使它与细绳的结点到达某一位置O点,在白纸上用铅笔记下O的位置并读出两个弹簧测力计的示数F1和F2B.只用一只弹簧测力计,通过细绳拉橡皮条,使它的伸长量与两个弹簧测力计拉时相同,读出此时弹簧测力计的示数F并记下细绳的方向请指出以上步骤中的错误或疏漏:A中未记下两条细绳的方向;B中应将橡皮条与细绳的结点拉到原来的位置O点.【考点】验证力的平行四边形定则.【分析】步骤A中只有记下两条细绳的方向,才能确定两个分力的方向,进一步才能根据平行四边形定则求合力;步骤B中只有使结点到达同样的位置O,才能表示两种情况下力的作用效果相同,根据F1、F2作出平行四边形,对角线表示合力,根据几何关系可以求出合力大小.【解答】解:本实验为了验证力的平行四边形定则,采用的方法是作力的图示法,作出合力和理论值和实际值,然后进行比较,得出结果.所以,实验时,除记录弹簧秤的示数外,还要记下两条细绳的方向,以便确定两个拉力的方向,这样才能作出拉力的图示.步骤A中未记下两条细绳的方向;步骤B中未说明把橡皮条的结点拉到位置O;故答案为:未记下两条细绳的方向;应将橡皮条与细绳的结点拉到原来的位置O点.10.如图1为用拉力传感器和速度传感器探究“加速度与物体受力的关系”实验装置.用拉力传感器记录小车受到拉力的大小,在长木板上相距为L=48.0cm的A、B两点各安装一个速度传感器,分别记录细线拉力和小车到达A、B时的速率.(1)本实验有关的说法正确的是:AB(多选)A.两速度传感器之间的距离应适当远些B.不必用天平测出小车和车上的拉力传感器的总质量C.应先释放小车,再接通速度传感器的电源D.改变所挂钩码的数量时,要使所挂钩码的质量远小于小车质量(2)某同学在表中记录了实验测得的几组数据,v B2﹣v A2是两个速度传感器记录速率的平方差,则加速度的表达式为a=,表中第3次实验缺失的数据是 2.44m/s22所示.则实验存在的问题是平衡摩擦力过度.(填写“平衡摩擦力不足”或“平衡摩擦力过度”)造成的.【考点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系.【分析】(1)两速度传感器之间的距离应适当远些,增大L,可以减小误差;不必用天平测出小车和车上的拉力传感器的总质量;实验应先接通电源后再释放小车;因为实验中拉力传感器记录小车受到拉力,不需要使所挂钩码的质量远小于小车质量;(2)根据运动学公式中速度和位移的关系可以写出正确的表达式;(3)根据F=0,加速度不为零,分析图线不过原点的原因.【解答】解:(1)A、两速度传感器之间的距离应适当远些,增大L,可以减小误差,故A 正确;B、不必用天平测出小车和车上的拉力传感器的总质量,故B正确;C、应该先接通电源后再释放小车,故C错误;D、改变所挂钩码的数量时,不需要使所挂钩码的质量远小于小车质量,因为实验中拉力传感器记录小车受到拉力,故D错误;故选:AB.(2)根据匀变速直线运动的位移与速度公式:v2﹣=2as,可以求出:a=,代入数据解得:a=2.44m/s2.(3)根据图象可知,当F等于零,但是加速度不为零,知平衡摩擦力过度.故答案为:(1)AB;(2),2.44;(3)平衡摩擦力过度.11.如图所示,木板右端BC段为光滑圆弧且静止在光滑水平面上,木板AB段的上表面与圆弧的最低点相切,木板的左端A有一可视为质点的小铁块.现突然给铁块水平向右的初速度v0,铁块到达木板B位置时速度变为原初速度的一半,之后继续上滑并刚好能到达圆弧的最高点C.若木板质量为2m,铁块的质量为m,重力加速度为g.求:(1)小铁块滑到B位置时木板的速度;(2)小铁块到达C位置时两者的共同速度;(3)光滑圆弧面的半径.【考点】动量守恒定律;功能关系.【分析】(1)铁块与木板在水平方向动量守恒,应用动守恒定律可以求出木板的速度.(2)木板与小铁块在水平方向系统动量守恒,应用动量守恒定律可以求出铁块到达C时的共同速度.(3)铁块从B到C过程系统机械能守恒,对系统应用机械能守恒定律可以求出圆弧面的半径.【解答】解:(1)先以木板和铁块为系统,水平方向不受外力,所以动量守恒,设初速度方向为正方向,在水平方向,由动量守恒定律得:mv0=m+2mv1,解得铁块滑上B位置瞬间木板的速度为:v1=v0;(2)当铁块到达圆弧的最高点时,BC的共同速度为v2,以向右为正方向,在水平方向,由动量守恒定律得:m+2m=3mv2,解得:v2=;(3)木块和铁块组成的系统中只有重力做功,由机械能守恒定律得:m+•2m=•3m+mgR,解得:R=;答:(1)小铁块滑到B位置时木板的速度大小为v0;(2)小铁块到达C位置时两者的共同速度大小为;(3)光滑圆弧面的半径为.12.质量为m=1kg的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的P点,随传送带运动到A 点后水平抛出,小物块恰好无碰撞的沿圆弧切线从B点进入竖直光滑的圆弧轨道下滑.B、C为圆弧的两端点,其连线水平.已知圆弧半径R=1.0m圆弧对应圆心角θ=106°,轨道最低点为O,A点距水平面的高度h=0.8m,小物块离开C点后恰能无碰撞的沿固定斜面向上运动,0.8s后第二次经过D点,物块与斜面间的动摩擦因数为μ1=(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)试求:(1)小物块离开A点时的水平初速度v1.(2)小物块经过O点时对轨道的压力.(3)假设小物块与传送带间的动摩擦因数为μ2=0.3,传送带的速度为5m/s,则PA间的距离是多少?(4)斜面上CD间的距离.【考点】动能定理的应用;平抛运动.【分析】(1)利用平抛运动规律,在B点对速度进行正交分解,得到水平速度和竖直方向速度的关系,而竖直方向速度V y=显然易求,则水平速度V0可解.(2)首先利用动能定理解决物块在最低点的速度问题,然后利用牛顿第二定律在最低点表示出向心力,则滑块受到的弹力可解.根据牛顿第三定律可求对轨道的压力.(3)根据牛顿第二定律和运动学公式求解.(4)物块在轨道上上滑属于刹车问题,要求出上滑的加速度、所需的时间;再求出下滑加速度、距离,利用匀变速直线运动规律公式求出位移差.【解答】解:(1)对小物块,由A到B有v y2=2gh在B点tan=所以v0=3m/s.(2)对小物块,由B到O由动能定理可得:mgR(1﹣sin37°)=m﹣m其中v B=5m/s在O点N﹣mg=。
2016-2017学年广东省揭阳市普宁市华侨中学高三(上)期末物理试卷一、选择题(共8小题,每小题3分,满分24分)1.如图所示,轻绳一端连接放置在水平地面上的物体Q,另一端绕过固定在天花板上的定滑轮与小球P连接,P、Q始终处于静止状态,则()A.Q可能受到两个力的作用B.Q可能受到三个力的作用C.Q受到的绳子拉力与重力的合力方向水平向左D.Q受到的绳子拉力与重力的合力方向指向左下方2.我国自主研制的高分辨率对地观测系统包含至少7颗卫星,分别编号为“高分一号”到“高分七号”,它们都将在2020年前发射并投入使用.于2013年4月发射成功的“高分一号”是一颗低轨遥感卫星,其轨道高度为646km,关于“高分一号”卫星,下列说法正确的是()A.发射速度大于7.9km/sB.可以定点在相对地面静止的同步轨道上C.卫星绕地球运动的线速度比月球的小D.卫星绕地球运行的周期比月球的大3.入冬以来,全国多地多次发生雾霾天气,能见度不足20m.在这样的恶劣天气中,甲、乙两汽车在一条平直的单行道上,乙在前、甲在后同向行驶.某时刻两车司机同时听到前方有事故发生的警笛提示,同时开始刹车.两辆车刹车时的v ﹣t图象如图,则()A.若两车发生碰撞,开始刹车时两辆车的间距一定等于112.5mB.若两车发生碰撞,开始刹车时两辆车的间距一定小于90mC.若两车发生碰撞,则一定是在刹车后20s之内的某时刻发生相撞D.若两车发生碰撞,则一定是在刹车后20s以后的某时刻发生相撞4.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,图中电表均为理想的交流电表,定值电阻R=10Ω,其余电阻均不计,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上如图乙所示的交变电压,则下列说法中正确的是()A.当单刀双掷开关与a连接,电流表的示数为3.11AB.当单刀双掷开关与a连接且t=0.01s时,电流表示数为零C.当单刀双掷开关由a拨到b时,原线圈的输入功率变为原来的4倍D.当单刀双掷开关由a拨到b时,副线圈输出电压的频率变为25Hz5.如图所示,有一金属块放在垂直于表面C的匀强磁场中,当有稳恒电流沿平行平面C的方向通过时,下列说法中不正确的是()A.金属块上表面M的电势高于下表面N的电势B.电流增大时,M、N两表面间的电压U增大C.磁感应强度增大时,M、N两表面间的电压U减小D.金属块中单位体积内的自由电子数减少,M、N两表面间的电压U减小6.如图所示,K1、K2闭合时,一质量为m、带电量为q的液滴,静止在电容器的A、B两平行金属板间.现保持K1闭合,将K2断开,然后将B板向下平移到图中虚线位置,则下列说法正确的是()A.电容器的电容减小B.A板电势比电路中Q点电势高C.液滴将向下运动 D.液滴的电势能增大7.如图所示,足够长的光滑金属导轨倾斜放置,导轨宽度为L,其下端与电阻R 连接,匀强磁场大小为B,方向垂直导轨平面向上.放在导轨上的导体棒ab以某一初速度v下滑,运动过程中始终与导轨垂直.关于导体棒ab,下列说法中正确的是()A.刚下滑的瞬间,ab棒产生的电动势为BLvcosθB.所受安培力方向平行于导轨向上C.可能匀加速下滑D.可能以速度v匀速下滑8.质量为m=2kg的物块静止放置在粗糙水平地面D处,物块与水平面间的动摩擦因数u=0.5,在水平拉力F作用下物块由静止开始沿水平地面向右运动,经过一段时间后,物块回到出发点O处,取水平向右为速度的正方向,如图a所示,物块运动过程中其速度v随时间t变化规律如图b所示,重力加速度g取l0m/s2,则()A.物块经过4s时间到出发点B.物块运动到第3s时改变水平拉力的方向C.3.5s时刻水平力F的大小为4ND.4.5s时刻水平力F的大小为16N二、解答题(共2小题,满分21分)9.某学生用图(a)所示的实验装置测量物块与斜面的动摩擦因数.已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,物块下滑过程中所得到的只带的一部分如图(b)所示,图中标出了5个连续点之间的距离.(1)物块下滑是的加速度a=m/s2打点C点时物块的速度v=m/s;(2)已知重力加速度大小为g,为求出动摩擦因数,还需测量的物理量是(填正确答案标号)A.物块的质量B.斜面的高度C.斜面的倾角.10.某同学利用图(a)所示实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量m的对应关系图.如图(b)所示.实验中小车(含发射器)的质量为200g,实验时选择了不可伸长的轻质细绳和轻定滑轮,小车的加速度由位移传感器及与之相连的计算机得到.回答下列问题:(1)根据该同学的结果,小车的加速度与钩码的质量成(填“线性”或“非线性”)关系.(2)由图(b)可知,a﹣m图线不经过原点,可能的原因是存在.(3)若利用本实验装置来验证“在小车质量不变的情况下,小车的加速度与作用力成正比”的结论,并直接以钩码所受重力mg作为小车受到的合外力,则实脸中应采取的改进措施是,钩码的质量应满足的条件是.三.计算题(共4小题,共39分)11.某滑块以一定的初速度沿斜面做匀减速直线运动,恰好到达斜面的顶端,若滑块在最开始2s内的位移是最后2s内的位移的两倍,且滑块第1s内的位移为2.5m.问:(1)滑块在斜面运动的总时间是多少?(2)斜面的长度是多少?12.一弹簧一端固定在倾角为37°光滑斜面的底端,另一端拴住的质量m1=4kg的物块P,Q为一重物,已知Q的质量m2=8kg,弹簧的质量不计,劲度系数k=600N/m,系统处于静止,如右图所示.现给Q施加一个方向沿斜面向上的力F,使它从静止开始斜向上做匀加速运动,已知在前0.2s时间内,F为变力,0.2s以后,F为恒力.求力F的最大值与最小值.(g=10m/s2)13.如图所示,在倾角为θ=30°的固定斜面上,跨过定滑轮的轻绳一端系在小车的前端,另一端被坐在小车上的人拉住.已知人的质量为60kg,小车的质量为10kg,绳及滑轮的质量、滑轮与绳间的摩擦均不计,斜面对小车间的摩擦阻力为人和小车总重力的0.1倍,取重力加速度g=10m/s2,当人以280N的力拉绳时,试求(斜面足够长):(1)人与车一起向上运动的加速度大小;(2)人所受摩擦力的大小和方向;(3)某时刻人和车沿斜面向上的速度为3m/s,此时人松手,则人和车一起滑到最高点所用时间为多少?14.如图甲所示,倾斜传送带倾角θ=37°,两端A、B间距离为L=4m,传送带以4m/s的速度沿顺时针转动,一质量为1kg的小滑块从传送带顶端B点由静止释放下滑,到A时用时2s,g取10m/s2,求:(1)小滑块与传送带间的动摩擦因数;(2)若该小滑块在传送带的底端A,现用一沿传送带向上的大小为6N的恒定拉力F拉滑块,使其由静止沿传送带向上运动,当速度与传送带速度相等时,滑块的位移.2016-2017学年广东省揭阳市普宁市华侨中学高三(上)期末物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(共8小题,每小题3分,满分24分)1.如图所示,轻绳一端连接放置在水平地面上的物体Q,另一端绕过固定在天花板上的定滑轮与小球P连接,P、Q始终处于静止状态,则()A.Q可能受到两个力的作用B.Q可能受到三个力的作用C.Q受到的绳子拉力与重力的合力方向水平向左D.Q受到的绳子拉力与重力的合力方向指向左下方【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【分析】Q处于静止状态,受力平衡,对Q受力分析,由于绳子拉力和重力不能平衡,则Q还要受到地面的支持力和水平向右的静摩擦力,共四个力,再结合平衡条件求解即可.【解答】解:Q处于静止状态,受力平衡,对Q受力分析,受到重力、绳子的拉力,这两个力不能平衡,则Q还要受到地面的支持力和水平向右的静摩擦力,共四个力作用,根据平衡条件可知,Q受到的绳子拉力与重力的合力与支持力以及静摩擦力的合力大小相等,方向相反,而持力以及静摩擦力的合力方向指向右上方,则Q受到的绳子拉力与重力的合力方向指向左下方,故D正确,ABC错误.故选:D2.我国自主研制的高分辨率对地观测系统包含至少7颗卫星,分别编号为“高分一号”到“高分七号”,它们都将在2020年前发射并投入使用.于2013年4月发射成功的“高分一号”是一颗低轨遥感卫星,其轨道高度为646km,关于“高分一号”卫星,下列说法正确的是()A.发射速度大于7.9km/sB.可以定点在相对地面静止的同步轨道上C.卫星绕地球运动的线速度比月球的小D.卫星绕地球运行的周期比月球的大【考点】同步卫星;第一宇宙速度、第二宇宙速度和第三宇宙速度.【分析】根据万有引力提供向心力,列出等式表示出所要比较的物理量,再根据已知条件进行比较.7.9Km/s是第一宇宙速度,也是最大的圆周运动的环绕速度.【解答】解:A、7.9Km/s是第一宇宙速度,是最大的圆周运动的环绕速度,也是最小发射速度,所以发射速度一定大于7.9km/s,故A正确;B、“高分一号”是一颗低轨遥感卫星,其轨道高度为646km,不能定点在相对地面静止的同步轨道上,故B错误;C、根据v=,卫星绕地球运行的线速度比月球的大,故C错误;D、根据T=2π,卫星绕地球运行的周期比月球的小,故D错误;故选:A3.入冬以来,全国多地多次发生雾霾天气,能见度不足20m.在这样的恶劣天气中,甲、乙两汽车在一条平直的单行道上,乙在前、甲在后同向行驶.某时刻两车司机同时听到前方有事故发生的警笛提示,同时开始刹车.两辆车刹车时的v ﹣t图象如图,则()A.若两车发生碰撞,开始刹车时两辆车的间距一定等于112.5mB.若两车发生碰撞,开始刹车时两辆车的间距一定小于90mC.若两车发生碰撞,则一定是在刹车后20s之内的某时刻发生相撞D.若两车发生碰撞,则一定是在刹车后20s以后的某时刻发生相撞【考点】匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】根据速度时间图线求出甲乙的加速度,抓住速度相等时,结合位移时间公式分别求出两车的位移,结合位移之差求出两者不发生碰撞的最小距离,从而分析判断.通过两者的速度大小关系,判断之间距离的变化,从而得出发生碰撞发生的大致时刻.【解答】解:A、由图可知,两车速度相等经历的时间为20s,甲车的加速度,乙车的加速度,此时甲车的位移x甲==300m,乙车的位移x乙=m=200m,可知要不相撞,则两车的至少距离△x=300﹣200m=100m,因为两车发生碰撞,则两车的距离小于100m,故AB错误.C、因为速度相等相等后,若不相撞,两者的距离又逐渐增大,可知两辆车一定是在刹车后的20s之内的某时刻发生相撞的,故C正确,D错误.故选:C.4.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,图中电表均为理想的交流电表,定值电阻R=10Ω,其余电阻均不计,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上如图乙所示的交变电压,则下列说法中正确的是()A.当单刀双掷开关与a连接,电流表的示数为3.11AB.当单刀双掷开关与a连接且t=0.01s时,电流表示数为零C.当单刀双掷开关由a拨到b时,原线圈的输入功率变为原来的4倍D.当单刀双掷开关由a拨到b时,副线圈输出电压的频率变为25Hz【考点】变压器的构造和原理.【分析】根据图象可以求得输入电压的有效值、周期和频率等,再根据变压器电压与匝数成正比,求出副线圈的输出电压、电流和功率,即可得出结论.【解答】解:由图象可知,交变电压的最大值为311V,交流电的周期为2×10﹣2s,所以交流电的频率为f==50Hz;A、交流电的电压有效值为=220V,根据电压与匝数成正比可知,副线圈的电压为22V,由欧姆定律可知,所以当单刀双掷开关与a连接,电流表的示数为2.2A,A说法错误;B、当单刀双掷开关与a连接时,副线圈电压为22V,所以副线圈电流为2.2A,电流表示数为交流电的有效值,不随时间的变化而变化,所以电流表的示数为2.2A,B错误;C、当单刀双掷开关由a拨向b时,原线圈的匝数变为一半,所以副线圈的输出电压要变大一倍,变为44V,电阻R上消耗的功率,电压变为2倍,则功率变为原来的4倍,而原线圈的输入功率由副线圈的消耗功率决定,故原线圈的输入功率变为原来的4倍,C正确;D、变压器不会改变电流的频率,所以当单刀双掷开关由a拨到b时,副线圈输出电压的频率依然为50Hz,D错误;故选:C5.如图所示,有一金属块放在垂直于表面C的匀强磁场中,当有稳恒电流沿平行平面C的方向通过时,下列说法中不正确的是()A.金属块上表面M的电势高于下表面N的电势B.电流增大时,M、N两表面间的电压U增大C.磁感应强度增大时,M、N两表面间的电压U减小D.金属块中单位体积内的自由电子数减少,M、N两表面间的电压U减小【考点】霍尔效应及其应用.【分析】电子做定向移动时,受到洛伦兹力发生偏转,在上下表面间形成电势差,最终电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,根据电流的微观表达式以及平衡求出电压表的示数和单位体积内的自由电子数.【解答】解:A、根据左手定则,知电子向上表面偏转,上表面M带负电,下表面N带正电,所以上表面M比下表面N电势低.故A错误.B、电流的微观表达式为I=nevS=nevbd,电流I增大,则v增大,又U MN=Bvd,则U 增大,B正确.C、最终电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,有:evB=e,得U=Bvd,故B 增大时,M、N两表面间的电压U增大,故C错误;D、根据n=,则U=,单位体积内的自由电子数越少,则电压表的示数越大.故D错误.本题选择错误的,故选:ACD.6.如图所示,K1、K2闭合时,一质量为m、带电量为q的液滴,静止在电容器的A、B两平行金属板间.现保持K1闭合,将K2断开,然后将B板向下平移到图中虚线位置,则下列说法正确的是()A.电容器的电容减小B.A板电势比电路中Q点电势高C.液滴将向下运动 D.液滴的电势能增大【考点】带电粒子在混合场中的运动;电容.【分析】在电容器的电量不变的情况下,将B析下移,则导致电容变化,电压变化,根据E=与C=相结合可得E=,从而确定电场强度是否变化.再根据电荷带电性可确定电势能增加与否.【解答】解:A、根据C=,当间距d增大时,其它条件不变,则导致电容变小,故A正确;B、K1、K2闭合时A、Q电势相等.保持K1闭合,将K2断开,将B板向下平移一段距离,板间场强不变,所以A板与地间的电势差U增大,即A板电势升高,而Q 点的电势不变,所以A板电势比电路中Q点电势高,故B正确;C、根据E=与C=,相结合可得E=,由于电量、正对面积不变,从而确定电场强度也不变,所以液滴仍保持静止,故C错误;D、根据电场力与重力平衡可知,液滴带负电,由于B板的移动,导致液滴的电势升高,所以其电势能减小,故D错误;故选:AB.7.如图所示,足够长的光滑金属导轨倾斜放置,导轨宽度为L,其下端与电阻R 连接,匀强磁场大小为B,方向垂直导轨平面向上.放在导轨上的导体棒ab以某一初速度v下滑,运动过程中始终与导轨垂直.关于导体棒ab,下列说法中正确的是()A.刚下滑的瞬间,ab棒产生的电动势为BLvcosθB.所受安培力方向平行于导轨向上C.可能匀加速下滑D.可能以速度v匀速下滑【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律;安培力.【分析】根据感应电动势的计算公式求出刚下滑的感应电动势,通过右手定则判断出感应电流方向,再利用左手定则判断出安培力的方向,判断导体棒是否能匀加速下滑可用反证法判断.【解答】解:A、根据导体切割磁感线运动时的感应电动势公式E=BLv可知,刚下滑的瞬间,ab棒产生的电动势为BLv,A错误;B、根据右手定则可知导体棒ab产生的感应电流方向由b→a,再由左手定则判断出ab棒受到的安培力方向平行于导轨向上,B正确;C、反证法:导体棒下滑过程中如果匀加速运动,产生的感应电动势增大,感应电流增大,受到的安培力增大,则所受合力变化,加速度也会随着变化,故不可能做匀加速直线运动,C错误;D、当mgsinθ=时,导体棒所受合力为0,导体棒将匀速下滑,故D正确;故选:BD.8.质量为m=2kg的物块静止放置在粗糙水平地面D处,物块与水平面间的动摩擦因数u=0.5,在水平拉力F作用下物块由静止开始沿水平地面向右运动,经过一段时间后,物块回到出发点O处,取水平向右为速度的正方向,如图a所示,物块运动过程中其速度v随时间t变化规律如图b所示,重力加速度g取l0m/s2,则()A.物块经过4s时间到出发点B.物块运动到第3s时改变水平拉力的方向C.3.5s时刻水平力F的大小为4ND.4.5s时刻水平力F的大小为16N【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.【分析】物体速度值为正,向正方向运动,速度值为负,向反方向运动,由图象分析可知物块经过4s时间距出发点最远;在v﹣t图象中斜率代表加速度,根据图象求出加速度结合牛顿第二定律求出拉力;第4s时刻,物体运动方向改变,水平拉力的方向改变【解答】解:A、由图可知,0到4s,物体速度值为正,向正方向运动,4到5s,速度值为负,向反方向运动,所以物块经过4s时间距出发点最远,故A错误;B、3﹣4s内物体的加速度a=,根据牛顿第二定律可得F﹣μmg=ma,解得F=μmg+ma=0.5×2×10+2×(﹣3)N=4N,方向在3﹣4s内没变,故B错误,C正确D、4到5s,物体的加速度为:a==3m/s2,由牛顿第二定律可得:F﹣μmg=ma,F=μmg+ma,解得:F=16N,故D正确;故选:CD二、解答题(共2小题,满分21分)9.某学生用图(a)所示的实验装置测量物块与斜面的动摩擦因数.已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,物块下滑过程中所得到的只带的一部分如图(b)所示,图中标出了5个连续点之间的距离.(1)物块下滑是的加速度a= 3.25m/s2打点C点时物块的速度v= 1.79m/s;(2)已知重力加速度大小为g,为求出动摩擦因数,还需测量的物理量是C(填正确答案标号)A.物块的质量B.斜面的高度C.斜面的倾角.【考点】探究影响摩擦力的大小的因素.【分析】(1)根据△x=aT2可求加速度,根据求解C点的速度;(2)对滑块根据牛顿第二定律列式求解动摩擦因素的表达式进行分析即可.【解答】解:(1)根据△x=aT2,有:解得:a===3.25m/s2打C点时物块的速度为:v=m/s=1.79m/s(2)对滑块,根据牛顿第二定律,有:mgsinθ﹣μmgcosθ=ma解得:μ=故还需要测量斜面的倾角,故选:C;故答案为:(1)3.25,1.79;(2)C.10.某同学利用图(a)所示实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量m的对应关系图.如图(b)所示.实验中小车(含发射器)的质量为200g,实验时选择了不可伸长的轻质细绳和轻定滑轮,小车的加速度由位移传感器及与之相连的计算机得到.回答下列问题:(1)根据该同学的结果,小车的加速度与钩码的质量成非线性(填“线性”或“非线性”)关系.(2)由图(b)可知,a﹣m图线不经过原点,可能的原因是存在存在摩擦力.(3)若利用本实验装置来验证“在小车质量不变的情况下,小车的加速度与作用力成正比”的结论,并直接以钩码所受重力mg作为小车受到的合外力,则实脸中应采取的改进措施是调节轨道的倾斜度以平衡摩擦力,钩码的质量应满足的条件是远小于小车的质量.【考点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系.【分析】该实验的研究对象是小车,采用控制变量法研究.当质量一定时,研究小车的加速度和小车所受合力的关系.为消除摩擦力对实验的影响,可以把木板的右端适当垫高,以使小车的重力沿斜面分力和摩擦力抵消,那么小车的合力就是绳子的拉力.【解答】解:(1)根据该同学的结果得出a﹣m图线是曲线,即小车的加速度与钩码的质量成非线性关系;(2)从上图中发现直线没过原点,当a=0时,m≠0,即F≠0,也就是说当绳子上拉力不为0时,小车的加速度为0,所以可能的原因是存在摩擦力.(3)若利用本实验来验证“小车质量不变的情况下,小车的加速度与作用力成正比”的结论,并直接以钩码所受重力mg作为小车受到的合外力,则实验中应采取的改进措施是:①调节轨道的倾斜度以平衡摩擦力,即使得绳子上拉力等于小车的合力.②根据牛顿第二定律得,整体的加速度a=,则绳子的拉力F=Ma=,知钩码的质量远小于小车的质量时,绳子的拉力等于钩码的重力,所以钩码的质量应满足的条件是远小于小车的质量.故答案为:(1)非线性;(2)存在摩擦力;(3)调节轨道的倾斜度以平衡摩擦力;远小于小车的质量.三.计算题(共4小题,共39分)11.某滑块以一定的初速度沿斜面做匀减速直线运动,恰好到达斜面的顶端,若滑块在最开始2s内的位移是最后2s内的位移的两倍,且滑块第1s内的位移为2.5m.问:(1)滑块在斜面运动的总时间是多少?(2)斜面的长度是多少?【考点】匀变速直线运动规律的综合运用;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】物体在斜面上做匀减速直线运动,把物体运动看成反向的初速度为0的匀加速直线运动,根据位移公式分别列出最初2s内和最后2s内的位移与总时间的关系,求出总时间,进而求出斜面长度.【解答】解:(1)设物体运动的加速度为a,运动总时间为t,把物体运动看成反向的初速度为0的匀加速直线运动,则有:最后2s内位移为:s1==2a最初2s内位移为:s2=﹣a(t﹣2)2=2at﹣2a,又因为s2:s1=2:1,则有2at﹣2a=4a解得:总时间t=3s.(2)第一秒的位移为:s3=﹣a(t﹣1)2,所以9a﹣4a=5解得a=1m/s2,则斜面长度x==×1×9m=4.5m.答:(1)滑块运动的总时间是3s;(2)斜面长度是4.5m.12.一弹簧一端固定在倾角为37°光滑斜面的底端,另一端拴住的质量m1=4kg的物块P,Q为一重物,已知Q的质量m2=8kg,弹簧的质量不计,劲度系数k=600N/m,系统处于静止,如右图所示.现给Q施加一个方向沿斜面向上的力F,使它从静止开始斜向上做匀加速运动,已知在前0.2s时间内,F为变力,0.2s以后,F为恒力.求力F的最大值与最小值.(g=10m/s2)【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.【分析】先根据平衡条件求出弹簧开始的压缩量,因为在前0.2 s时间内,F为变力,0.2s以后,F为恒力,所以在0.2s时,P对Q的作用力为0,由牛顿第二定律求出匀加速运动的加速度,当P、Q开始运动时拉力最小,当P、Q分离时拉力最大,根据牛顿第二定律即可求解.【解答】解:设刚开始时弹簧压缩量为x0则(m1+m2)gsin θ=kx0①因为在前0.2 s时间内,F为变力,0.2 s以后,F为恒力,所以在0.2 s时,P对Q 的作用力为0,由牛顿第二定律知kx1﹣m1gsin θ=m1a ②前0.2 s时间内P、Q向上运动的距离为x0﹣x1=at2③①②③式联立解得a=3 m/s2当P、Q开始运动时拉力最小,此时有F min=(m1+m2)a=36 N当P、Q分离时拉力最大,此时有F max=m2(a+gsin θ)=72 N.答:最大值72N,最小值36N13.如图所示,在倾角为θ=30°的固定斜面上,跨过定滑轮的轻绳一端系在小车的前端,另一端被坐在小车上的人拉住.已知人的质量为60kg,小车的质量为10kg,绳及滑轮的质量、滑轮与绳间的摩擦均不计,斜面对小车间的摩擦阻力为人和小车总重力的0.1倍,取重力加速度g=10m/s2,当人以280N的力拉绳时,试求(斜面足够长):(1)人与车一起向上运动的加速度大小;(2)人所受摩擦力的大小和方向;(3)某时刻人和车沿斜面向上的速度为3m/s,此时人松手,则人和车一起滑到最高点所用时间为多少?【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】(1)将人和车看成整体,对整体分析,受总重力、两个拉力、支持力和斜面的摩擦力,根据牛顿第二定律求出整体的加速度.(2)人和车具有相同的加速度,根据人的加速度,求出人的合力,从而根据人的受力求出人所受摩擦力的大小和方向.(3)由牛顿第二定律确定加速度,再由速度公式可求得时间【解答】解:(1)对整体,设人的质量为m1,小车质量为m2,斜面对小车的摩擦力为f1=k(m1+m2)g,小车对人的静摩擦力为f2,绳子上的张力为F.则:2F﹣(m1+m2)gsin30°﹣f1=(m1+m2)a,①f1=k(m1+m2)g,②解得a=2m/s2故人与车一起运动的加速度大小为2 m/s2.方向沿斜面向上;。
普宁勤建中学2017-2018学年高三第一学期第三次月考理科综合·物理注意事项:1.答题前,考生务必将自己的准考证号、姓名填写在答题卡上。
考生要认真核对答题卡上粘贴的条形码的“准考证号、姓名、考试科目”与考生本人准考证号、姓名是否一致。
2.第Ⅰ卷每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,在选涂其他答案标号。
第Ⅱ卷必须用0.5毫米黑色签字笔书写作答.若在试题卷上作答,答案无效。
3.考试结束,监考员将试题卷、答题卡一并收回。
二、选择题:本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
14.下列关于物理学史的说法,正确的是()A.卡文迪许利用扭秤实验得出万有引力与距离的平方成反比的规律B.奥斯特通过实验发现变化的磁场能产生电场C.法拉第首先引入“场”的概念用来研究电和磁现象D.伽利略用实验验证了牛顿第一定律15. 如图为一个质点做直线运动的v-t图象,该质点在前 4 s内向东运动,则该质点()A.在8~10 s内始终向东运动B.在前8 s内的加速度大小不变,方向始终向西C.在前8 s内的合外力先减小后增大D.在4~12 s内的位移大小为24 mL和2L,中间球16.一带有乒乓球发射机的乒乓球台如图所示。
水平台面的长和宽分别为1网高度为h。
发射机安装于台面左侧边缘的中点,能以不同速率向右侧不同方向水平发射乒乓球,发射点距台面高度为3h。
不计空气的作用,重力加速度大小为g。
若乒乓球的发射速率为v在某范围内,通过选择合适的方向,就能使乒乓球落到球网右侧台面上,则v的最大取值范围是 ( )Av L<B v <C v <D v <17.2013年6月11日17时38分“神舟十号”飞船从酒泉卫星发射中心发射升空,搭载三位航天员飞向太空,在轨飞行了15天,并在飞船上我国首次开展了航天员太空授课活动。
广东省普宁市华侨中学2007-2008学年度高三物理第三次月考试题考生请注意:本次考试要求用黑色..字迹的钢笔或签字笔作答,否则答题无效,一律记为0分 第一部分 选择题(共40分)一、本题共10个小题,每小题4分,共40 分,在每小题目给出的四个选项中,有的只有一项正确,有的有多项正确。
全部选对得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得零分。
1.物理学中研究问题有多种方法,有关研究问题的方法叙述正确的是 ( )A.在伽利略之前的学者们总是通过思辩性的论战决定谁是谁非,是他首先采用了以实验检验猜想和假设的科学方法B.探究加速度与力、质量三个物理量之间的定量关系,可以在质量一定的情况下,探究物体的加速度与力的关系;再在物体受力一定的情况下,探究物体的加速度与质量的关系。
最后归纳出加速度与力、质量之间的关系。
这是物理学中常用的控制变量的研究方法C.探究作用力与反作用力关系时可以用传感器连在计算机上直接显示力的大小随时间变化情况D.如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度就有一个沿着等势面的分量,在等势面上移动电荷静电力就要做功。
这里用的逻辑方法是归纳法2.美国的NBA 篮球赛非常精彩,吸引了众多观众.经常有这样的场面:在临终场s 1.0的时候,运动员把球投出且准确命中,获得比赛的胜利。
如果运动员投篮过程中对篮球做功为W ,出手高度(相对地面)为1h ,篮筐距地面高度为2h ,球的质量为m ,空气阻力不计,则篮球进筐时的动能表达正确的是( )A .21mgh mgh W -+B .12mgh mgh W -+C .W mgh mgh -+21D .W mgh mgh --123. 在2006年2月26日闭幕的都灵冬运会上,张丹和张昊一起以完美的艺术表演赢得了双人滑冰比赛的银牌。
在滑冰表演刚开始时他们都静止不动,随着优美的音乐响起,在相互猛推一下后分别向相反方向运动.假定两人的冰刀与冰面间的动摩擦因数相同,已知张丹在冰上滑行的距离比张昊远,以下结论不正确...的是( ) A .在刚分开时,张丹的初动量的大小大于张昊的初动量的大小B .在刚分开时,张丹的初速度的大小大于张昊的初速度的大小C .在推的过程中,张丹推张昊的时间小于张昊推张丹的时间D .在分开后,张丹的加速度的大小小于张昊的加速度的大小4.一辆运送沙子的自卸卡车装满沙子,沙粒之间的动摩擦因数为1μ,沙子与车厢底部材料的动摩擦因数为2μ(已知2μ>1μ),车厢的倾角用θ表示,下列说法正确的是A. 要顺利地卸干净全部沙子,应满足tan θ>2μB. 要顺利地卸干净全部沙子,应满足sin θ>2μC. 只卸去部分沙子,车上还留有一部分沙子,应满足2μ>1μ>tan θD. 只卸去部分沙子,车上还留有一部分沙子,应满足2μ>tan θ>1μ5.2007年11月5日,“嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道到达月球,在距月球表面200km 的P 点进行第一次“刹车制动”后被月球捕获,进入椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,如图所示。
2017-2018学年广东省揭阳市普宁市英才华侨中学高三(上)第三次月考物理试卷二、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.如图所示,小孩用与水平方向成θ角的轻绳拉放在水平面上的箱子,第一次轻拉,没有拉动;第二次用更大的力拉(拉力方向不变),箱子还是不动,则()A.第二次拉时箱子受支持力减小B.第二次拉时箱子受支持力增大C.第二次拉时箱子受摩擦力不变D.第二次拉时箱子受摩擦力减小2.以下是力学中的三个实验装置,由图可知这三个实验共同的物理思想方法是()A.极限的思想方法B.放大的思想方法C.控制变量的方法D.猜想的思想方法3.小飞人科比在带球过人时身体与地面的夹角为60°,为保持身体稳定,地面对运动员的力必须与身体平行.若其转弯半径约为5m,重力加速度g=10m/s2,则小飞人此时运动的速度大小约为()A.2 m/s B.5 m/s C.9 m/s D.12 m/s4.某同学观察一只蜗牛爬行,绘出蜗牛在某段时间内的位移﹣时间图象如图所示,对线段OA、AB、BC、CD所表示的运动,下列说法正确的是()A.0.5 s时,蜗牛的速度大小为0.5 m/sB.AB段蜗牛做匀速运动C.CD段的运动方向与初始运动方向相反D.蜗牛在4 s内的位移为2 cm5.如图所示,平行金属导轨与水平面成θ角,导轨与固定电阻R1和R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒ab,质量为m,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值均相等,与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒ab沿导轨向上滑动,当上滑的速度为v时,受到安培力的大小为F.此时()A.整个装置因摩擦而消耗的热功率为μmgvcosθB.整个装置消耗的机械功率为(F+μmgcosθ)vC.电阻R1消耗的热功率为D.电阻R2消耗的热功率为6.如图所示,电源电动势为E,内阻为r,不计电压表和电流表内阻对电路的影响,当电键闭合后,两小灯泡均能发光.在将滑动变阻器的滑片逐渐向右滑动的过程中,下列说法正确的是()A.小灯泡L1、L2均变暗B.小灯泡L1变亮、L2变暗C.电流表A的读数变大,电压表V的读数变小D.电流表A的读数变小,电压表V的读数变大7.如图所示,物块沿固定斜面下滑,若在物块上再施加一个竖直向下的恒力F,则()A.若物块原来匀速下滑,施加力F后物块仍将匀速下滑B.若物块原来匀速下滑,施加力F后物块将加速下滑C.若物块原来以加速度a匀加速下滑,施加力F后物块仍将以加速度a匀加速下滑D.若物块原来以加速度a匀加速下滑,施加力F后物块仍将匀加速下滑,加速度大于a 8.如图,将质量m=0.1kg的圆环套在固定的水平直杆上.环的直径略大于杆的截面直径.环与杆间动摩擦因数μ=0.8.对环施加一位于竖直平面内斜向上,与杆夹角θ=53°的拉力F,使圆环以a=4.4m/s2的加速度沿杆运动,则F的大小可能为(取sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2)()A.1N B.3 N C.7N D.9N三、非选择题:包括必考题和选考顺两部分.第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答.第33题~第38题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题:11题,共129分9.如图是某同学在做匀变速直线运动实验中获得的一条纸带.(1)已知打点计时器电源频率为50Hz,则纸带上打相邻两点的时间间隔为.(2)A、B、C、D是纸带上四个计数点,每两个相邻计数点间有四个点没有画出.从图中读出A、B两点间距x=;C点对应的速度是(计算结果保留三位有效数字).10.在“验证牛顿运动定律”的实验中,采用如图1所示的实验装置.小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带打上的点计算出.(1)当M与m的大小关系满足时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的重力.(2)一组同学在做加速度与质量的关系实验时,保持盘及盘中砝码的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的加速度,采用图象法处理数据.为了比较容易地检查出加速度a 与质量M的关系,应该作a与的图象.(3)如图2所示为甲同学根据测量数据作出的a﹣F图线,说明实验存在的问题.11.我国探月工程已规划至“嫦娥四号”,并计划在2017年将嫦娥四号探月卫星发射升空.到时将实现在月球上自动巡视机器人勘测.已知万有引力常量为G,月球表面的重力加速度为g,月球的平均密度为ρ,月球可视为球体.求:(1)月球质量M;(2)嫦娥四号探月卫星在近月球表面做匀速圆周运动的环绕速度v.12.如图(a)所示,水平放置的平行金属板AB间的距离d=0.1m,板长L=0.3m,在金属板的左端竖直放置一带有小孔的挡板,小孔恰好位于AB板的正中间.距金属板右端x=0.5m处竖直放置一足够大的荧光屏.现在AB板间加如图(b)所示的方波形电压,已知.在挡板的左侧,有大量带正电的相同粒子以平行于金属板方向的速度持续射向挡板,粒子的质量m=1.0×10﹣7kg,电荷量q=1.0×10﹣2C,速度大小均为.带电粒子的重力不计.求:(1)在t=0时刻进入的粒子射出电场时竖直方向的速度(2)荧光屏上出现的光带长度(3)若撤去挡板,同时将粒子的速度均变为v=2.0×104m/s,则荧光屏上出现的光带又为多长?二.选考题:共45分13.下列说法中正确的是()A.对于同种金属产生光电效应时,逸出光电子的最大初动能与照射光的频率成正比B.α粒子散射实验是卢瑟福建立原子核式结构模型的重要依据C.按照玻尔理论,氢原子核外电子从低能级跃迁到高能级时,电子的动能减少,但原子的能量增大D.β衰变中产生的β射线是原子核外电子挣脱原子核的束缚而形成的高速电子流E.不论用怎样的人工办法都无法改变放射性物质的半衰期14.质量为M的木块静止在光滑的水平面上,一颗子弹质量为m,以水平速度v0击中木块并最终停留在木块中.求:在这个过程中①木块的最大动能;②子弹和木块的位移之比.2016-2017学年广东省揭阳市普宁市英才华侨中学高三(上)第三次月考物理试卷参考答案与试题解析二、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.如图所示,小孩用与水平方向成θ角的轻绳拉放在水平面上的箱子,第一次轻拉,没有拉动;第二次用更大的力拉(拉力方向不变),箱子还是不动,则()A.第二次拉时箱子受支持力减小B.第二次拉时箱子受支持力增大C.第二次拉时箱子受摩擦力不变D.第二次拉时箱子受摩擦力减小【考点】摩擦力的判断与计算;共点力平衡的条件及其应用.【分析】物体处于静止状态,说明物体受平衡力的作用,根据力的合成与分解法则,从而确定静摩擦力的大小等于拉力水平分力的大小,而竖直方向支持力等于重力与拉力竖直方向的分力之差,从而即可求解.【解答】解:AB、对箱子受力分析,重力,拉力,支持力与静摩擦力,依据平衡条件,则支持力等于重力与拉力竖直方向的分力之差,当拉力增大时,则拉力竖直方向分力也增大,因此第二次拉时箱子所受支持力减小,故A正确,B错误;CD、之所以推不动,是因为箱子受到地面对它的静摩擦力作用,且静摩擦力和拉力水平方向的分力是平衡力,静摩擦力的大小等于拉力水平方向分力大小,由于拉力的增大,则摩擦力也变大,故C错误,D错误.故选:A.2.以下是力学中的三个实验装置,由图可知这三个实验共同的物理思想方法是()A.极限的思想方法B.放大的思想方法C.控制变量的方法D.猜想的思想方法【考点】弹性形变和范性形变.【分析】桌面的受力微小形变借助于光的反射来放大;玻璃瓶的受力微小形变借助于液体体积变化;引力大小仍是借助于光的反射来放大.【解答】解:桌面的受力微小形变借助于光的反射来放大;玻璃瓶的受力微小形变借助于液体体积变化;引力大小仍是借助于光的反射来放大,三个实验均体现出放大的思想方法,故选:B3.小飞人科比在带球过人时身体与地面的夹角为60°,为保持身体稳定,地面对运动员的力必须与身体平行.若其转弯半径约为5m,重力加速度g=10m/s2,则小飞人此时运动的速度大小约为()A.2 m/s B.5 m/s C.9 m/s D.12 m/s【考点】加速度.【分析】根据合力提供向心力,结合牛顿第二定律求出“小飞人”此时运动的速度大小.【解答】解:根据牛顿第二定律得:,解得:v=.故B正确,ACD错误.故选:B4.某同学观察一只蜗牛爬行,绘出蜗牛在某段时间内的位移﹣时间图象如图所示,对线段OA、AB、BC、CD所表示的运动,下列说法正确的是()A.0.5 s时,蜗牛的速度大小为0.5 m/sB.AB段蜗牛做匀速运动C.CD段的运动方向与初始运动方向相反D.蜗牛在4 s内的位移为2 cm【考点】匀变速直线运动的图像.【分析】位移图象的斜率等于物体的速度,由数学知识求速度的大小,确定物体的运动性质.蜗牛的位移大小等于纵坐标的变化量.【解答】解:A、0﹣1s内图象的斜率一定,蜗牛做匀速直线运动,速度大小为v===0.5cm/s,故A错误;B、AB段表示蜗牛静止,故B错误;C、OA段物体沿正方向运动,CD段物体沿负方向运动,所以CD段的运动方向与初始OA段的运动方向相反.故C正确.D、蜗牛在4 s内的位移为0.故D错误.故选:C5.如图所示,平行金属导轨与水平面成θ角,导轨与固定电阻R1和R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒ab,质量为m,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值均相等,与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒ab沿导轨向上滑动,当上滑的速度为v时,受到安培力的大小为F.此时()A.整个装置因摩擦而消耗的热功率为μmgvcosθB.整个装置消耗的机械功率为(F+μmgcosθ)vC.电阻R1消耗的热功率为D.电阻R2消耗的热功率为【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律.【分析】电阻R1、R2并联与导体棒串联.由感应电动势公式E=BLv、欧姆定律、安培力公式,推导安培力与速度的关系式.由功率公式电阻的功率、热功率及机械功率.【解答】解:A、整个装置因摩擦而消耗的热功率为:P f=fv=μmgcosα•v=μmgvcosα,故A正确;B、设ab长度为L,磁感应强度为B,电阻R1=R2=R.电路中感应电动势E=BLv,ab中感应电流为:I==,ab所受安培力为:F=BIL=…①,电阻R1消耗的热功率为:P1=(I)2R=…②,由①②得,P1=Fv,电阻R1和R2阻值相等,它们消耗的电功率相等,则P1=P2=Fv,整个装置消耗的机械功率为:P3=Fv+P2=(F+μmgcosα)v,故B正确,CD错误;故选:AB.6.如图所示,电源电动势为E,内阻为r,不计电压表和电流表内阻对电路的影响,当电键闭合后,两小灯泡均能发光.在将滑动变阻器的滑片逐渐向右滑动的过程中,下列说法正确的是()A.小灯泡L1、L2均变暗B.小灯泡L1变亮、L2变暗C.电流表A的读数变大,电压表V的读数变小D.电流表A的读数变小,电压表V的读数变大【考点】闭合电路的欧姆定律.【分析】将滑动变阻器的滑片逐渐向右滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻增大,分析外电路总电阻的变化,由欧姆定律判断干路电流的变化,即可知道电流表示数的变化和路端电压的变化,即可知道电压表读数的变化.分析并联部分电压的变化,判断L1灯亮度的变化.【解答】解:将滑动变阻器的滑片逐渐向右滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻增大,并联部分的电阻增大,外电路总电阻增大,干路电流减小,则L2灯变暗,电流表读数变小.电源的内电压减小,则路端电压增大,电压表读数变大.根据串联电路分压特点可知,并联部分电压增大,则L1灯变亮.故BD正确.故选:BD7.如图所示,物块沿固定斜面下滑,若在物块上再施加一个竖直向下的恒力F,则()A.若物块原来匀速下滑,施加力F后物块仍将匀速下滑B.若物块原来匀速下滑,施加力F后物块将加速下滑C.若物块原来以加速度a匀加速下滑,施加力F后物块仍将以加速度a匀加速下滑D.若物块原来以加速度a匀加速下滑,施加力F后物块仍将匀加速下滑,加速度大于a【考点】牛顿第二定律;物体的弹性和弹力;共点力平衡的条件及其应用.【分析】将F分解为垂直于斜面和平行于斜面两个分力和,根据力的独立作用原理,单独研究F的作用效果,当F引起的动力增加大时,加速度增大,相反引起的阻力增大时,加速度减小.【解答】解:AB、设斜面倾角为θ,原来物体匀速下滑时有:mgsinθ=μmgcosθ,即sinθ=μcosθ,与物体的重力无关,则施加竖直向下的力F,物体仍匀速下滑,故A正确,B错误;CD、若物块A原来加速下滑,有mgsinθ>μmgcosθ,将F分解,则Fsinθ>μFcosθ,动力的增加大于阻力的增加,加速度变大,故C错误,D正确;故选:AD8.如图,将质量m=0.1kg的圆环套在固定的水平直杆上.环的直径略大于杆的截面直径.环与杆间动摩擦因数μ=0.8.对环施加一位于竖直平面内斜向上,与杆夹角θ=53°的拉力F,使圆环以a=4.4m/s2的加速度沿杆运动,则F的大小可能为(取sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2)()A.1N B.3 N C.7N D.9N【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】对环受力分析,受重力、拉力、弹力和摩擦力,其中弹力可能向上,也可能向下;要分两种情况根据牛顿第二定律列方程求解即可.【解答】解:对环受力分析,受重力、拉力、弹力和摩擦力;令Fsin53°=mg,F=1.25N 此时无摩擦力.圆环沿杆做匀加速运动当F<1.25N 时,杆对环的弹力向上,由牛顿第二定律有:水平方向上:Fcosθ﹣μF N=ma,竖直方向上:F N+Fsinθ=mg,解得:F=1N当F>1.25N时,杆对环的弹力向下,由牛顿第二定律有:水平方向上有:Fcosθ﹣μF N′=ma,竖直方向上有:Fsinθ=mg+F N′,解得:F=9N故AD正确,BC错误.故选:AD.三、非选择题:包括必考题和选考顺两部分.第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答.第33题~第38题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题:11题,共129分9.如图是某同学在做匀变速直线运动实验中获得的一条纸带.(1)已知打点计时器电源频率为50Hz,则纸带上打相邻两点的时间间隔为0.02s.(2)A、B、C、D是纸带上四个计数点,每两个相邻计数点间有四个点没有画出.从图中读出A、B两点间距x=0.70cm;C点对应的速度是0.100m/s(计算结果保留三位有效数字).【考点】探究小车速度随时间变化的规律.【分析】(1)打点计时器打点周期与交变电流的周期相同.(2)由t=0.02s(n﹣1),算出计数点间的时间隔T,根据坐标可明确AB间的距离,BD间平均速度近似等于C点的速度.【解答】解:(1)纸带上打相邻两点的时间间隔T===0.02s;(2)刻度尺最小分度为0.1cm,故由图可知,A、B间的距离S=0.70cm.因中间有四个点没有画出,故两计数点间的时间间隔为T'=5T=0.1s;所B、D间的时间间隔t=2T'=0.2s则v c==cm/s=10.0m/s=0.100m/s故答案是:(1)0.02s,(2)0.70cm,0.100m/s10.在“验证牛顿运动定律”的实验中,采用如图1所示的实验装置.小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带打上的点计算出.(1)当M与m的大小关系满足M>>m时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的重力.(2)一组同学在做加速度与质量的关系实验时,保持盘及盘中砝码的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的加速度,采用图象法处理数据.为了比较容易地检查出加速度a与质量M的关系,应该作a与的图象.(3)如图2所示为甲同学根据测量数据作出的a﹣F图线,说明实验存在的问题没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足.【考点】验证牛顿第二运动定律.【分析】(1)要求在什么情况下才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力,需求出绳子的拉力,而要求绳子的拉力,应先以整体为研究对象求出整体的加速度,再以M 为研究对象求出绳子的拉力,通过比较绳对小车的拉力大小和盘和盘中砝码的重力的大小关系得出只有m<<M时才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力.(2)反比例函数图象是曲线,而根据曲线很难判定出自变量和因变量之间的关系;正比例函数图象是过坐标原点的一条直线,就比较容易判定自变量和因变量之间的关系.(3)图中有拉力时没有加速度,说明没有(完全)平衡小车受到的摩擦力.【解答】解:(1)以整体为研究对象有mg=(m+M)a,解得:a=,以M为研究对象有绳子的拉力F=Ma=mg,显然要有F=mg必有m+M=M,故有M>>m,即只有M>>m时才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力.(2)根据牛顿第二定律F=Ma,a与M成反比,而反比例函数图象是曲线,而根据曲线很难判定出自变量和因变量之间的关系,故不能作a﹣M图象;但a=,故a与成正比,而正比例函数图象是过坐标原点的一条直线,就比较容易判定自变量和因变量之间的关系,故应作a﹣图象;(3)图中有拉力时没有加速度,是由于实验前没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足造成的.故答案为:(1)M>>m;(2);(3)没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足.11.我国探月工程已规划至“嫦娥四号”,并计划在2017年将嫦娥四号探月卫星发射升空.到时将实现在月球上自动巡视机器人勘测.已知万有引力常量为G,月球表面的重力加速度为g,月球的平均密度为ρ,月球可视为球体.求:(1)月球质量M;(2)嫦娥四号探月卫星在近月球表面做匀速圆周运动的环绕速度v.【考点】万有引力定律及其应用;第一宇宙速度、第二宇宙速度和第三宇宙速度.【分析】月球表面的重力与万有引力相等,由求得质量,绕月球圆周运动的向心力由万有引力提供求得线速度,据此列式计算【解答】解:(1)设:月球半径为R,…①月球的质量为:M=…②由①②得:M=…③(2)万有引力提供向心力:…④由①②得:R=…⑤由④⑤得:v=…⑥答:(1)月球质量M为;(2)嫦娥四号探月卫星在近月球表面做匀速圆周运动的环绕速度v为.12.如图(a)所示,水平放置的平行金属板AB间的距离d=0.1m,板长L=0.3m,在金属板的左端竖直放置一带有小孔的挡板,小孔恰好位于AB板的正中间.距金属板右端x=0.5m处竖直放置一足够大的荧光屏.现在AB板间加如图(b)所示的方波形电压,已知.在挡板的左侧,有大量带正电的相同粒子以平行于金属板方向的速度持续射向挡板,粒子的质量m=1.0×10﹣7kg,电荷量q=1.0×10﹣2C,速度大小均为.带电粒子的重力不计.求:(1)在t=0时刻进入的粒子射出电场时竖直方向的速度(2)荧光屏上出现的光带长度(3)若撤去挡板,同时将粒子的速度均变为v=2.0×104m/s,则荧光屏上出现的光带又为多长?【考点】带电粒子在匀强电场中的运动.【分析】(1)带电粒子进入电场后水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速直线运动.由t=,求出粒子通过电场的时间,再根据牛顿第二定律求得加速度,由速度公式v=at求出粒子射出电场时竖直方向的速度.(2)无论何时进入电场,粒子射出电场时的速度均相同.由运动学公式求出粒子的最大偏转量和反向最大偏转量,两者之和即为光带长度.(3)当速度均变为v=2.0×104m/s时,粒子在电场中运动时间为,再由运动学公式求解即可.【解答】解:(1)从t=0时刻进入的带电粒子水平方向速度不变.在电场中运动时间,正好等于一个周期.竖直方向先加速后减速,加速度大小为射出电场时竖直方向的速度(2)无论何时进入电场,粒子射出电场时的速度均相同.偏转最大的粒子偏转量反方向最大偏转量射出电场时,竖直分位移为:y=d1+d2=4.0×10﹣2m依据比例可得:荧光屏上出现的光带长度Y=y=0.17m(3)带电粒子在电场中运动的时间为,打在荧光屏上的范围是:射出电场时y′=d1+d+d2=0.15m荧光屏上出现的光带长度为Y′=y′=0.65m答:(1)在t=0时刻进入的粒子射出电场时竖直方向的速度为103m/s.(2)荧光屏上出现的光带长度为0.17m.(3)若撤去挡板,同时将粒子的速度均变为v=2.0×104m/s,则荧光屏上出现的光带为0.65m.二.选考题:共45分13.下列说法中正确的是()A.对于同种金属产生光电效应时,逸出光电子的最大初动能与照射光的频率成正比B.α粒子散射实验是卢瑟福建立原子核式结构模型的重要依据C.按照玻尔理论,氢原子核外电子从低能级跃迁到高能级时,电子的动能减少,但原子的能量增大D.β衰变中产生的β射线是原子核外电子挣脱原子核的束缚而形成的高速电子流E.不论用怎样的人工办法都无法改变放射性物质的半衰期【考点】氢原子的能级公式和跃迁;光电效应;原子核衰变及半衰期、衰变速度.【分析】发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,根据光电效应方程得出最大初动能与什么因素有关.根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子核式结构模型;氢原子从较低的激发态向较高的激发态跃迁时要吸收能量.如半衰期的大小是有原子核内部决定,与外在环境无关等.【解答】解:A、根据光电效应方程知E km=hv﹣W0,光电子的最大初动能与入射光的频率成一次函数关系,不是正比关系,故A错误;B、卢瑟福进行了α粒子散射实验后,根据实验的现象提出,原子只能由位于原子中心的原子核和核外的电子组成,原子核应集中大部分的质量及正电荷,即原子核式结构模型,故B正确;C、按照玻尔理论,氢原子核外电子从低能级跃迁到高能级时,吸收能量,原子的能量增大,核外电子的轨道半径增大;根据库仑力提供向心力:可知电子的动能减少.故C正确;D、β衰变是原子核中的中子转化为质子同时产生电子的过程,但电子不是原子核的组成部分,故D错误;E、放射性元素的半衰期不随温度、状态及化学变化而变化,是由原子核内部本身决定的,故E正确;故选:BCE14.质量为M的木块静止在光滑的水平面上,一颗子弹质量为m,以水平速度v0击中木块并最终停留在木块中.求:在这个过程中①木块的最大动能;②子弹和木块的位移之比.【考点】动量守恒定律;动能定理的应用;功能关系.【分析】①子弹刚停留在木块中时速度最大,动能最大.子弹射入木块的过程中,系统所受的合外力为零,动量守恒,由动量守恒定律求出碰撞后共同速度,即可求出最大动能.②对于子弹射入木块的过程,运用动能定理,分别对子弹和木块,列式求解位移之比.【解答】解:①设子弹和木块的共同速度为v,由动量守恒定律,mv0=(M+m)v解得:v=.木块的最大动能E k=Mv2=;②设子弹和木块之间的相互作用力为F,位移分别为x1,x2由动能定理得,对子弹,﹣Fx1=mv2﹣mv02,对木块,Fx2=Mv2﹣0,联立解得子弹和木块的位移之比=.答:①木块的最大动能为;②子弹和木块的位移之比为.2016年12月28日。