高三物理一轮复习检测
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2023届高三一轮复习检测试题(三)物理注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答: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,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
第Ⅰ卷(选择题)一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.在静止的电梯里放一个木块A,A的右边被一个伸长的弹簧拉着而保持静止,以下电梯的运动中,A可能被拉动的情况是()A.电梯向上匀速运动时B.电梯向上启动时C.电梯向上制动时D.电梯向下制动时2.现代物理学推测,电场力和万有引力同源,它们的性质非常相似。
氢原子示意图如图所示,电子在库仑力的作用下绕着质子转动,其中一条轨道为椭圆,由此可知()A.质子处在椭圆的几何中心B.相同时间内电子、质子连线扫过的面积相等C.电子距离质子越远,电势能越小D.电子绕质子运动的动量不变3.如图所示,把一矩形均匀薄玻璃板ABCD压在另一个矩形平行玻璃板上,一端用薄片垫起,将红单色光从上方射入,这时可以看到明暗相间的条纹,下列关于这些条纹的说法中正确的是()A.条纹方向与AB边平行B.条纹间距不是均匀的,越靠近BC边条纹间距越大C.减小薄片的厚度,条纹间距变小D.将红单色光换为蓝单色光照射,则条纹间距变小4.有两位同学利用假期分别去参观位于天津市的“南开大学”和上海市的“复旦大学”,他们各自利用那里实验室中的DIS系统探究了单摆周期T和摆长L的关系。
然后通过互联网交流实验数据,并用计算机绘制了如图甲所示的T 2-L图像。
另外,去“复旦大学”做研究的同学还利用计算机绘制了他实验用的a、b两个摆球的振动图像,如图乙所示。
2024届江苏省百校大联考高三上学期一轮复习阶段检测物理试题(基础必刷)一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题如图所示,水平桌面上的小物块a通过轻绳跨过光滑定滑轮连接小物块b,物块a与物块b的质量之比为。
将物块a从P点由静止释放,1s后到达桌面上距P点0.5m的Q点处(b未落地),重力加速度,则物块a与桌面间的动摩擦因数为( )A.0.2B.0.3C.0.4D.0.5第(2)题一静止的铝原子核Al俘获一速度为1.0×107m/s的质子p后,变为处于激发态的硅原子核Si,下列说法正确的是( )A.核反应前后核子数相等,所以生成物的质量等干反应物的质量之和B.硅原子核速度的数量级为107m/s,方向与质子初速度的方向一致C.核反应方程为p+ Al→SiD.核反应过程中系统能量不守恒第(3)题电荷量为4×10-6C的小球绝缘固定在A点,质量为0.2kg、电荷量为-5×10-6C的小球用绝缘细线悬挂,静止于B点。
A、B间距离为30cm,AB连线与竖直方向夹角为60°。
静电力常量为9.0×109N•m2/C2,小球可视为点电荷。
下列图示正确的是( )A.B.C.D.第(4)题用国际单位制的基本单位表示电场强度的单位,下列正确的是()A.N/CB.V/mC.kg•m/(C•s2)D.kg•m/(A•s3)第(5)题静电力常量是计算静电力的重要常数。
在大学教材中常写作的形式,其中的是真空中的介电常数,的单位用国际单位制的基本单位表示为( )A.B.C.D.第(6)题如图所示,在竖直平面内,有一半径为R的圆环,在圆环内放置半径分别为R1,R2的两个小球。
已知R6m,R13m,R21m。
OO1与OO2与竖直方向的夹角分别为α、β,则大球与小球的质量比为( )A.B.C.D.第(7)题如图为氢原子能级示意图,下列说法正确的是( )A.一个处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可以发出6种频率的光B.当处于基态的氢原子受到动能为13.6eV的粒子轰击时,氢原子一定会电离C.处于基态的氢原子可以吸收能量为12.1eV的光子并发生跃迁D.处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,电子的动能增大,原子的电势能减小,原子的能量减小第(8)题如图所示,两个单匝线圈a、b的半径分别为r和2r.圆形匀强磁场B的边缘恰好与a线圈重合,则穿过a、b两线圈的磁通量之比为( )A.1∶1B.1∶2C.1∶4D.4∶1二、多项选择题(本题包含4小题,每小题4分,共16分。
高三物理一轮轮复习 直线运动 静力学总分:110分 时间:60分一、选择题(本题共8个小题,每小题6分。
每小题的四个选项中,第1~4题只有一项符合题目要求,第5~8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.)1.一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( )2.某科技馆中有一个展品,该展品放在较暗处,有一个不断均匀滴水的水龙头(刚滴出的水滴速度为零),在某种光源的照射下,可以观察到一种奇特的现象:只要耐心地缓慢调节水滴下落的时间间隔,在适当的情况下,看到的水滴好像都静止在各自固定的位置不动(如图中A 、B 、C 、D 所示),右边数值的单位是cm )。
要出现这一现象,所用光源应满足的条件是(取g=10m/s 2) ( )A .普通的白炽光源即可B .频闪发光,间歇时间为0.30sC .频闪发光,间歇时间为0.14sD .频闪发光,间歇时间为0.17s3.如图所示,有一质量不计的杆AO ,长为R ,可绕A 自由转动;用绳在O 点悬挂一个重为G 的物体,另一根绳一端系在O 点,另一端系在圆弧形墙壁上的C 点.当点C 由图示位置逐渐向上沿圆弧CB 移动过程中(保持OA 与地面夹角θ不变),OC 绳所受拉力的大小变化情况是: ( )A .逐渐减小B .逐渐增大C .先减小后增大D .先增大后减小4.如图a 所示,质量为m 的半球体静止在倾角为θ的平板上,当θ从0缓慢增大到90°的过程中,半球体所受摩擦力F f 与θ的关系如图b 所示,已知半球体始终没有脱离平板,半球体与平板间的动摩擦因数为3,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,重力加速度为g ,则: ( )A .O ~q 段图象可能是直线B .q ﹣2π段图象可能是直线 C. 4q π= D .2mgp =5.a 、b 、c 三个物体在同一条直线上运动,三个物体的x -t 图象如图所示,图线c 是一条抛物线,坐标原点是抛物线的顶点,下列说法正确的是( ) A .a 、b 两物体都做匀速直线运动,两个物体的速度相同B .a 、b 两物体都做匀速直线运动,两个物体的速度大小相等,方向相反C .在0~5 s 内,当t =5 s 时,a 、b 两个物体相距最近D .物体c 一定做变速直线运动A.s t 2B.3s 2t 2C.4s t 2D.8s t26.一个从地面竖直上抛的小球,到达最高点前1s上升的高度是它上升的最大高度的1/4,不计空气阻力,g=10m/s2.则:()A.小球上抛的初速度是20m/s B.小球上升的最大高度是5mC.2.5s时物体正在上升D.1s末、3s末物体处于同一位置7.如图所示,两个带电小球A、B分别处于光滑绝缘的竖直墙面和斜面上,且在同一竖直平面内.用水平向左的推力F作用于B球,两球在图示位置静止.现将B球沿斜面向上移动一小段距离,发现A球随之向上移动少许,两球在虚线位置重新平衡.重新平衡后与移动前相比,下列说法正确的是()A.墙面对A的弹力变小B.斜面对B的弹力不变C.推力F变大D.两球之间的距离变大8.如图所示,斜面上放有两个完全相同的物体A、B,两物体间用两根相同轻杆连接,轻杆通过铰链相连,在铰链上加一与斜面垂直的拉力F,使两物体均处于静止状态。
高考物理一轮复习专项训练—电场中功能关系及图像问题(含解析)1.如图所示,在电场强度大小为E、方向竖直向上的匀强电场中,一质量为m、带电荷量为+q的物体,以某一初速度沿电场方向做匀减速直线运动,不计空气阻力,其加速度大小为0.6qEm,物体运动距离s时速度变为零.则在此过程中()A.物体克服静电力做功0.6qEsB.物体的电势能增加了qEsC.物体的重力势能增加了qEsD.物体的动能减少了0.6qEs2.(2023·广东深圳市高三检测)如图所示,有一竖直固定放置的绝缘圆环,圆环上均匀分布着正电荷,一固定绝缘光滑细杆过圆心且沿垂直圆环平面方向穿过圆环,细杆上套有一个带正电的小环,小环从A点由静止释放,沿细杆运动.下列说法一定正确的是()A.小环所受静电力逐渐变小B.小环的加速度先向右后向左C.小环的电势能逐渐增加D.小环的动能逐渐增加3.(2023·江西赣州市模拟)带电球体的半径为R,以球心为原点O建立坐标轴x,轴上各点电势φ随x变化如图所示,下列说法正确的是()A .球体带正电荷B .球心处电场强度最大C .A 、B 两点电场强度相同D .一带负电的试探电荷在B 点的电势能比在C 点的电势能大4.(多选)如图甲所示,a 、b 是点电荷的电场中同一条电场线上的两点,一个带电粒子在a 点由静止释放,仅在静电力作用下从a 点向b 点运动,粒子的动能与位移之间的关系如图乙所示,则下列说法中正确的是()A .带电粒子与场源电荷带异种电荷B .a 点电势比b 点电势高C .a 点电场强度比b 点电场强度大D .带电粒子在a 点的电势能比在b 点的电势能大5.(多选)如图,竖直平面内有a 、b 、c 三个点,b 点在a 点正下方,b 、c 连线水平.第一次,将一质量为m 的小球从a 点以初动能E k0水平抛出,经过c 点时,小球的动能为5E k0;第二次,使此小球带正电,电荷量为q ,同时加一方向平行于abc 所在平面、电场强度大小为2mgq的匀强电场,仍从a 点以初动能E k0沿某一方向抛出小球,小球经过c 点时的动能为13E k0.下列说法正确的是(不计空气阻力,重力加速度大小为g )()A.a、b两点间的距离为5E k0mgB.a、b两点间的距离为4E k0mgC.a、c两点间的电势差为8E k0qD.a、c两点间的电势差为12E k0q6.(多选)如图所示,半圆槽光滑、绝缘、固定,圆心是O,最低点是P,直径MN水平.a、b 是两个完全相同的带正电小球(视为点电荷),b固定在M点,a从N点由静止释放,沿半圆槽运动经过P点到达某点Q(图中未画出)时速度为零.则小球a()A.从N到Q的过程中,重力与库仑力的合力先增大后减小B.从N到P的过程中,速率先增大后减小C.从N到Q的过程中,电势能一直增加D.从P到Q的过程中,动能减少量小于电势能增加量7.如图所示,竖直固定的光滑绝缘细杆上O点套有一个电荷量为-q(q>0)的小环,在杆的左侧O′处固定一个电荷量为+Q(Q>0)的点电荷,杆上a、b两点与O′点正好构成等边三角形,c是ab的中点.使小环从O点无初速度释放,小环通过a点时的速率为v.若已知ab=Oa=l,静电力常量为k,重力加速度为g.则()A.在a点,小环所受弹力大小为kQql2B.在c点,小环的动能最大C.在c点,小环的电势能最大D.在b点,小环的速率为v2+2gl8.(多选)(2021·湖南卷·9)如图,圆心为O的圆处于匀强电场中,电场方向与圆平面平行,ab 和cd为该圆直径.将电荷量为q(q>0)的粒子从a点移动到b点,电场力做功为2W(W>0);若将该粒子从c点移动到d点,电场力做功为W.下列说法正确的是()A.该匀强电场的场强方向与ab平行B.将该粒子从d点移动到b点,电场力做功为0.5WC.a点电势低于c点电势D.若只受电场力,从d点射入圆形电场区域的所有带电粒子都做曲线运动9.(多选)在x轴上分别固定两个点电荷Q1、Q2,Q2位于坐标原点O处,两点电荷形成的静电场中,x轴上的电势φ随x变化的图像如图所示,下列说法正确的是()A.x3处电势φ最高,电场强度最大B.Q1带正电,Q2带负电C.Q1的电荷量小于Q2的电荷量D.电子从x1处沿x轴移动到x2处,电势能增加10.(多选)(2023·福建厦门市质检)空间中有水平方向上的匀强电场,一质量为m、带电荷量为q的微粒在某平面内运动,其电势能和重力势能随时间的变化如图所示,则该微粒()A .一定带正电B .0~3s 内静电力做的功为-9JC .运动过程中动能不变D .0~3s 内除静电力和重力外所受其他力对微粒做的功为12J11.(2023·黑龙江省高三检测)如图所示,放置在竖直平面内的粗糙直线轨道AB 与光滑圆弧轨道BCD 相切于B 点,C 为最低点,圆心角∠BOC =37°,线段OC 垂直于OD ,圆弧轨道半径为R ,直线轨道AB 长为L =5R ,整个轨道处于匀强电场中,电场强度方向平行于轨道所在的平面且垂直于直线OD ,现有一个质量为m 、带电荷量为+q 的小物块P 从A 点无初速度释放,小物块P 与AB 之间的动摩擦因数μ=0.25,电场强度大小E =mg q,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度为g ,忽略空气阻力.求:(1)小物块第一次通过C 点时对轨道的压力大小;(2)小物块第一次从D 点飞出后上升的最大高度;(3)小物块在直线轨道AB 上运动的总路程.12.如图甲所示,光滑绝缘水平面上有一带负电荷的小滑块,在x =1m 处以初速度v 0=3m/s 沿x 轴正方向运动.小滑块的质量为m =2kg 、带电荷量为q =-0.1C ,可视为质点.整个区域存在沿水平方向的电场,图乙是滑块电势能E p 随位置x 变化的部分图像,P 点是图线的最低点,虚线AB是图像在x=1m处的切线,并且AB经过(0,3)和(3,0)两点,g=10m/s2.下列说法正确的是()A.x=1m处的电场强度大小为20V/mB.滑块向右运动过程中,加速度先增大后减小C.滑块运动至x=3m处时,速度大小为2m/sD.若滑块恰好到达x=5m处,则该处的电势为50V答案及解析1.D2.D3.D4.CD5.BC6.BC7.D8.AB [由于该电场为匀强电场,可采用矢量分解的思路.沿cd 方向建立x 轴,垂直于cd 方向建立y 轴,如图所示从c 到d 有W =E x q ·2R从a 到b 有2W =E y q ·3R +E x qR 可得E x =W 2qR ,E y =3W 2qR则E =E x 2+E y 2=W qR,tan θ=E y E x=3由于电场方向与水平方向成60°角,则场强方向与ab 平行,且由a 指向b ,A 正确;将该粒子从d 点移动到b 点,电场力做的功为W ′=Eq R 2=0.5W ,B 正确;沿电场线方向电势逐渐降低,则a 点电势高于c 点电势,C 错误;若粒子从d 点射入圆形电场区域的速度方向与ab 平行,则粒子做匀变速直线运动,D 错误.]9.BD [φ-x 图像的斜率表示电场强度,所以由题图可知x 3处电势φ最高,电场强度最小为0,则A 错误;由于沿着电场线方向电势逐渐降低,则0~x 3电场线方向指向x 轴的负方向,x 3~+∞电场线方向指向x 轴的正方向,并且在x 3处电势φ最高,电场强度最小为0,根据点电荷电场强度公式E =k Q r2,由近小远大规律可知,Q 1的电荷量大于Q 2的电荷量,并且Q 1带正电,Q 2带负电,所以B 正确,C 错误;电子从x 1处沿x 轴移动到x 2处,静电力做负功,电势能增加,所以D正确.]10.BCD[由于不清楚电场强度的方向,故无法确定微粒的电性,故A错误;由题图可知,0~3s内电势能增加9J,则0~3s静电力做的功为-9J,故B正确;由题图可知,电势能均匀增加,即静电力做的功与时间成正比,说明微粒沿静电力方向做匀速直线运动,同理,沿重力方向也做匀速直线运动,则微粒的合运动为匀速直线运动,所以运动过程中速度不变,动能不变,故C正确;由功能关系可知,0~3s内重力势能与电势能共增加12J,又微粒的动能不变,故0~3s内除静电力和重力外所受其他力对微粒做的功为12J,故D正确.] 11.(1)10.8mg(2)1.2R(3)15R解析(1)由几何关系知,轨道AB与水平面的夹角为37°,小物块从A点第一次到C点的过程,由动能定理知:(qE+mg)(L sin37°+R-R cos37°)-μ(qE+mg)L cos37°=12m v C12-0在C点由牛顿第二定律知:F N-qE-mg=m v C12 R,联立解得:F N=10.8mg由牛顿第三定律知此时小物块对轨道的压力大小是10.8mg.(2)小物块从A第一次到D的过程,由动能定理知(qE+mg)(L sin37°-R cos37°)-μ(qE+mg)L cos37°=12m v D12-0小物块第一次到达D点后以速度v D1逆着电场线方向做匀减速直线运动,由动能定理知-(qE+mg)x max=0-12v D12联立解得:x max=1.2R.(3)分析可知小物块到达B点的速度为零后,小物块就在圆弧轨道上做往复圆周运动,由功能关系知(qE+mg)L sin37°=μ(qE+mg)d cos37°,解得:d=15R.12.C[E p-x图像斜率的绝对值表示滑块所受静电力的大小,所以滑块在x=1m处所受静电力大小为F=|ΔE pΔx|=1N,可得E1=10V/m,选项A错误;滑块向右运动过程中,静电力先减小后增大,则加速度先减小后增大,选项B错误;滑块从x=1m的位置运动至x=3m处时,根据动能定理有12m v2-12m v02=W电,W电=ΔE p′=1J,解得速度大小为v=2m/s,选项C正确;若滑块恰好到达x=5m处,则12m v02=W电′=E p2-E p1,其中E p1=2J,解得滑块的电势能E p2=5J,该处的电势为φ=E p2q=5-0.1V=-50V,选项D错误.]。
高三物理一轮复习练习题(带答案解析)学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1、香烟燃烧,过程中能产生的有害成分达3000余种.其过程中会释放一种危险的放射性元素“钋()21084Po ”,21084Po 发生m 次α衰变和n 次β衰变后产生了新核铋()20683Bi ,下列说法正确的是( )A.α衰变就是化学中的分解反应B.1,1m n ==C.新核铋()20683Bi 的中子数比质子数多43个 D.21084Po 衰变产生的α粒子可以穿透1 cm 厚的钢板 【答案】1、答案:B解析:α衰变是原子核衰变的一种形式,是核反应,不是化学中的分解反应,A 错误;21084Po 比20683Bi 多1个质子,多3个中子,发生α衰变是放出42He ,发生β衰变是放出01e -,根据质量数守恒和电荷数守恒有28384,4206210m n m -+=+=,解得1,1m n ==,B 正确;新核铋()20683Bi 的质子数为83个,中子有20683123-=个,中子数比质子数多1238340-=个,C 错误;α粒子的穿透能力弱,不能穿透1 cm 厚的钢板,D 错误.2、如图甲所示,细线下端悬挂一个除去了柱塞的注射器,注射器内装上墨汁.将摆线拉开一较小幅度,当注射器摆动时,沿着垂直于摆动的方向以速度v 匀速拖动木板,得到喷在木板上的墨汁图样如图乙所示,若测得木板长度为L ,墨汁图样与木板边缘交点P Q 、恰好是振动最大位置处,已知重力加速度为g ,则该单摆的等效摆长为( )2gv 2gL 225gL 225gv【答案】2、答案:B=2T ==正确. 3、如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知P Q M 、、三颗卫星均做匀速圆周运动,虚线圆是P Q 、卫星轨道的包围圆,其中P 是地球同步卫星,则这三颗卫星( )A.运行的周期P Q M T T T =>B.线速度大小Q P M v v v <<C.受到的引力M P Q F F F >=D.具有的机械能P Q M E E E =>【答案】3、答案:A解析:根据22224πMm v G m m r r r T ==,可得2v T ==P Q M r r =>,则运行的周期P Q M T T T =>,A 正确;根据v =Q P M v v =<,B 错误;三个卫星的质量关系不确定,则不能确定受到的引力大小关系以及机械能大小关系,C 、D 错误.4、已知无穷大均匀带电平板在其周围空间激发与平板垂直的匀强电场.现在水平无穷大带电平板上方某点固定一点电荷Q +.一质量为m 、带电荷量为q -的小球以点电荷为圆心做匀速圆周运动,其中AC BD 、分别为圆周轨迹的水平和竖直直径,重力加速度为g ,静电力常量为k ,下列说法正确的是( )A.无穷大平板带正电B.圆周上的场强在B点有最小值,在D点有最大值D.若A、【答案】4、答案:C+对小球的库仑力提供向心力,所解析:因小球做匀速圆周运动,所以只能是点电荷Q=,则无穷大平板在空间激发的以小球的重力与平板对小球的电场力平衡,即Eq mg、两大平板激发的电场方向竖直向下,即平板带负电,故A错误;固定点电荷在B D点产生场强的方向分别为竖直向下和竖直向上,而平板所激发的场强方向竖直向下,所以B点处合场强为两场强之和,D点为两者之差,所以B点场强最大,D点场强最、两点处的合场强方向相互垂直,则两电场方向在两点处与水小,故B错误;若A C=R=v从足够长的粗糙斜面底端上滑,2 s后回到出发点,物块的速度v、位移s随时5、物块以初速度间t的变化关系图像可能是( )A. B. C. D.【答案】 5、答案:D解析:本题借助s t -图像和v t -图像考查对图像意义的理解和牛顿第二定律的应用。
F《力 物体的平衡》(试卷满分:100分,完卷时间:60分钟)______班 ______号 姓名_______________一、选择题:(每小题5分,共50分。
每题给出的四个选项中只有一项是正确的)1、一个物体在三个方向不同的力作用下处于平衡状态,下列判断中错误..的是: A .这三个力必是共点力;B .这三个力的合力必等于零;C .这些力中,任意两个力的合力必与第三个力大小相等,方向相反;D .这三个力必是同种性质的力。
2、重50N 的物体放在水平地面上,今用30N 的竖直向上的力提物体,则物体所受到的合力为……( )A .20N 向下B .50N 向上C .30N 向下D .0 3、一物体静止在粗糙水平面上,用水平力F 拉它却未拉动。
下列说法正确的是……( )A . 未拉动是因为拉力小于静摩擦力;B . 此时,拉力F 等于静摩擦力f ,故物体仍保持静止。
若再增大F ,则物体一定会运动; C . 只有当拉力F 大于物体的最大静摩擦力时,物体才会运动; D . 以上说法都不正确。
4、如图所示,滑块A 在斜向下的拉力F 的作用下向右作匀速运动,那么A 受到的滑动摩擦力f 与拉力F 的合力方向是……( )A .水平向右;B .向下偏右;C .向下偏左;D .竖直向下。
5、物体用两根等长的细绳线悬挂,如图所示,若保持其它条件 不变,改变悬挂点,使两线间夹角θ增大,绳上拉力将:A .不变;B .增大;C .减小; D6、如图所示,一根质量为M 的均匀铁棒,它可以绕O 点自由转动,现用力F 沿水平方向将OA 棒缓慢地拉到图示虚线 位置的过程中,以下说法正确的是……( )A .重力不变,重力力臂不变,重力力矩不变;B .重力不变,重力力臂变短,重力力矩变小;C .F 不变,F 的力臂变长,F 的力矩变大;D .F 变大,F 的力臂变短,F 的力矩变大。
7、如图所示,质量为m A .逐渐变小 B .逐渐变大 C .先变小后变大 D .先变大后变小8、如图所示,用水平推力F 0将A 和B 两个物体挤压在墙壁上,处于静止状态。
2025届高三一轮复习联考(一)物理试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用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,再选涂其他答案标号。
回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
考试时间为75分钟,满分100分一、选择题:本题共10小题,共46分。
在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1.2024年4月25日20时59分,搭载神舟十八号载人飞船的长征二号F遥十八运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,约10分钟后,神舟十八号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,如图所示。
神舟十八号载人飞船入轨后,于北京时间2024年4月26日3时32分,成功对接于空间站天和核心舱径向端口,整个自主交会对接过程历时约6.5小时。
下列说法正确的是()A.2024年4月25日20时59分,指的是时间间隔B.研究空间站的姿态调整问题时,可以将其视为质点C.空间站绕地球飞行一周,任一时刻的瞬时速度均不为零,但是一周的平均速度为零D.飞船加速上升过程中,飞船对航天员的支持力大于航天员对飞船的压力2.中国象棋是起源于中国的一种棋,属于二人对抗性游戏的一种,在中国有着悠久的历史。
由于用具简单,趣味性强,成为流行极为广泛的棋艺活动。
如图所示,3颗完全相同的象棋棋子整齐叠放在水平面上,第3颗棋子最左端与水平面上的O点重合,所有接触面间的动摩擦因数均相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
现用一直尺快速水平向右将中间棋子击出,稳定后,3颗棋子的位置情况可能是()A.B.C.D.3.如图所示,用一把直尺可以测量神经系统的反应速度。
请你的同学用手指拿着一把长30cm的直尺,你在零刻度线做抓尺的准备,当他松开直尺,你见到直尺向下落时,立即用手抓住直尺,记录抓住处的刻度,重复以上步骤多次。
完整版)高三一轮复习物理必修一测试题高三一轮复阶段检测(一)一、选择题(共10小题,每小题4分,不得2分)1.某班同学去部队参加代号为“猎狐”的军事研究,甲、乙两个小分队同时从同一处O出发,并同时捕“狐”于A点,指挥部在荧光屏上描出两个小分队的行军路径如图所示,则()A.两个小分队运动的平均速度相等B.甲队的平均速度大于乙队C.两个小分队运动的平均速率相等D.甲队的平均速率大于乙队2.有一列火车正在做匀加速直线运动。
从某时刻开始计时,第1分钟内,发现火车前进了180m。
第6分钟内发现火车前进了360m。
则火车的加速度为()A.0.01m/s²B.0.05m/s²C.36m/s²D.180m/s²3.如图所示,质量为m的质点静止地放在半径为R的半球体上,质点与半球体间的动摩擦因数为μ,质点与球心的连线与水平地面的夹角为θ,则下列说法正确的是()A.地面对半球体的摩擦力方向水平向左B.质点对半球体的压力大小为mgcosθC.质点所受摩擦力大小为μmgsinθD.质点所受摩擦力大小为mgcosθ4.如图1-3-8所示,有一质点从t=0时刻开始,由坐标原点出发沿v轴的方向运动,则以下说法正确的是()A.t=1s时,离开原点的位移最大B.t=2s时,离开原点的位移最大C.t=4s时,质点回到原点D.0到1s与3s到4s的加速度相同5.如图所示,在光滑水平面上有甲、乙两木块,质量分别为m₁和m₂,中间用一原长为L、劲度系数为k的轻质弹簧连接起来,现用一水平力F向左推木块乙,当两木块一起匀加速运动时,两木块之间的距离是()A.L+Fm₂/(m₁+m₂)kB.L-1/(m₁+m₂)kC.L-Fm₁m₂/kXXX6.在一种做“蹦极跳”的运动中,质量为m的游戏者身系一根自然长度为L、劲度系数为k的弹性良好的轻质柔软橡皮绳,从高处由开始下落1.5L时到达最低点,若在下落过程中不计空气阻力,则下列说法中正确的是:A.下落高度为L时速度最大,然后速度开始减小,到最低点时速度为零B.人在整个下落过程的运动形式为先做匀加速运动,后做匀减速运动C.下落高度为L+mg/k时,游戏者速度最大D.在到达最低点时,速度、加速度均为零11.某同学做“验证力的平行四边形定则”实验时,主要步骤如下:A。
高考物理一轮复习专项训练及答案解析—抛体运动1.(多选)如图,x 轴沿水平方向,y 轴沿竖直方向.图中画出了从y 轴上沿x 轴正方向抛出的三个小球a 、b 和c 的运动轨迹,其中b 和c 是从同一点抛出的.不计空气阻力,则( )A .a 的飞行时间比b 长B .b 和c 的飞行时间相等C .a 的水平速度比b 的小D .b 的初速度比c 的大2.(2022·广东卷·6)如图所示,在竖直平面内,截面为三角形的小积木悬挂在离地足够高处,一玩具枪的枪口与小积木上P 点等高且相距为L .当玩具子弹以水平速度v 从枪口向P 点射出时,小积木恰好由静止释放,子弹从射出至击中积木所用时间为t .不计空气阻力.下列关于子弹的说法正确的是( )A .将击中P 点,t 大于L vB .将击中P 点,t 等于L vC .将击中P 点上方,t 大于L vD .将击中P 点下方,t 等于L v3.(多选)如图所示,从某高度处水平抛出一小球,经过时间t 到达地面时,速度与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g .下列说法正确的是( )A .小球水平抛出时的初速度大小为gt tan θB .小球在t 时间内的位移方向与水平方向的夹角为θ2C .若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长D .若小球初速度增大,则θ减小4.(2023·黑龙江省建新高中高三月考)如图所示,将a 、b 两小球(均可视为质点)以大小为20 5 m/s 的初速度分别从A 、B 两点先后相差1 s 水平相向抛出,a 小球从A 点抛出后,经过时间t ,a 、b 两小球恰好在空中相遇,且速度方向相互垂直,不计空气阻力,g 取10 m/s 2,则抛出点A 、B 间的水平距离是( )A .85 5 mB .100 mC .200 mD .180 5 m5.(2023·山东烟台市高三模拟)如图所示,小球以v 0正对倾角为θ的斜面水平抛出,若小球到达斜面的位移最小,则飞行时间t 为(重力加速度为g )( )A .t =v 0tan θB .t =2v 0tan θgC .t =v 0g tan θD .t =2v 0g tan θ6.(多选)如图所示,竖直截面为半圆形的容器,O 为圆心,AB 为沿水平方向的直径.一物体在A点以向右的水平初速度v A抛出,与此同时另一物体在B点以向左的水平初速度v B抛出,两物体都落到容器的同一点P.已知∠BAP=37°,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,不计空气阻力,下列说法正确的是()A.B比A先到达P点B.两物体一定同时到达P点C.抛出时,两物体的速度大小之比为v A∶v B=16∶9D.抛出时,两物体的速度大小之比为v A∶v B=4∶17.如图所示,一小球(视为质点)以速度v从倾角为θ的斜面底端斜向上抛出,落到斜面上的M 点且速度水平向右.现将该小球以2v的速度从斜面底端朝同样方向抛出,落在斜面上的N 点.下列说法正确的是()A.落到M和N两点的小球在空中运动的时间之比大于1∶2B.小球落到M和N两点的速度之比大于1∶2C.小球落到N点时速度方向水平向右D.M和N两点距离斜面底端的高度之比为1∶28.(多选)(2023·辽宁省模拟)如图所示,一倾角为θ且足够长的斜面固定在地面上,将小球A 从斜面顶端以速度v1水平向右抛出,小球击中了斜面上的C点,将小球B从空中与小球A 等高的某点以速度v2水平向左抛出,小球恰好垂直斜面击中C点,不计空气阻力,斜面足够长,重力加速度为g,下列说法中正确的是()A .小球A 在空中运动的时间为2v 1tan θgB .小球B 在空中运动的时间为v 2tan θgC .若将小球B 以大小相等的初速度从该点向各个方向抛出,则竖直下抛落到斜面上所用时间最短D .若将小球B 以大小相等的初速度从该点向各个方向抛出,则垂直斜面向上抛出落到斜面上所用时间最长9.套圈游戏是一项趣味活动,如图,某次游戏中,一小孩从距地面高0.45 m 处水平抛出半径为0.1 m 的圆环(圆环面始终水平),套住了距圆环前端水平距离为1.0 m 、高度为0.25 m 的竖直细圆筒.若重力加速度大小取g =10 m/s 2,忽略空气阻力,则小孩抛出圆环的初速度可能是( )A .4.3 m/sB .5.6 m/sC .6.5 m/sD .7.5 m/s10.如图所示,在距地面高h 的A 点以与水平面成α=60°的角度斜向上抛出一小球,不计空气阻力.发现小球落在右边板OG 上,且落点D 与A 点等高.已知v 0=2 3 m/s ,h =0.2 m ,g 取10 m/s 2.则下列说法正确的是( )A .小球从A 到D 的水平位移为1.8 mB.小球在水平方向做匀加速运动C.若撤去OG板,则经过D点之后小球在竖直方向做自由落体运动,故再经0.2 s它将落地D.小球从A到D的时间是0.6 s11.(2023·河北保定市高三检测)如图所示,某次跳台滑雪训练中,运动员(视为质点)从倾斜雪道上端的水平平台上以10 m/s的速度飞出,最后落在倾角为37°的倾斜雪道上.重力加速度大小取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,不计空气阻力.下列说法正确的是()A.运动员的落点距雪道上端的距离为18 mB.运动员飞出后到雪道的最远距离为1.25 mC.运动员飞出后距雪道最远时的速度大小为12.5 m/sD.若运动员水平飞出时的速度减小,则他落在雪道上的速度方向将改变12.(2022·全国甲卷·24)将一小球水平抛出,使用频闪仪和照相机对运动的小球进行拍摄,频闪仪每隔0.05 s发出一次闪光.某次拍摄时,小球在抛出瞬间频闪仪恰好闪光,拍摄的照片编辑后如图所示.图中的第一个小球为抛出瞬间的影像,每相邻两个球之间被删去了3个影像,所标出的两个线段的长度s1和s2之比为3∶7.重力加速度大小取g=10 m/s2,忽略空气阻力.求在抛出瞬间小球速度的大小.13.(多选)2022年北京冬奥会在北京和张家口举行,北京成为了历史上第一个既举办过夏季奥运会又举办过冬季奥运会的城市.图示为某滑雪运动员训练的场景,运动员以速度v1=10 m/s 沿倾角α=37°、高H=15 m的斜面甲飞出,并能无碰撞地落在倾角β=60°的斜面乙上,顺利完成飞越.把运动员视为质点,忽略空气阻力,重力加速度取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.以下说法正确的是()A.运动员落至斜面乙时的速率为16 m/sB.斜面乙的高度为7.2 mC.运动员在空中飞行时离地面的最大高度为20 mD.两斜面间的水平距离约为11.1 m答案及解析1.BD 2.B 3.AD 4.D 5.D 6.BC7.C [由于落到斜面上M 点时小球速度水平向右,故可把小球在空中的运动逆向看成从M 点向左的平抛运动,设在M 点的速度大小为v x ,把小球在斜面底端的速度v 分解为水平速度v x 和竖直速度v y ,则x =v x t ,y =12gt 2,位移间的关系tan θ=y x,联立解得在空中飞行时间t =2v x tan θg ,且v y =gt =2v x tan θ,v 和水平方向夹角的正切值tan α=v y v x=2tan θ,为定值,即落到N 点时速度方向水平向右,故C 正确;速度大小为v =v x 2+v y 2=v x 1+4tan 2θ,即v 与v x 成正比,故落到M 和N 两点的速度之比为1∶2,故B 错误;由t =2v x tan θg知,落到M 和N 两点的小球在空中运动的时间之比为1∶2,故A 错误;竖直高度为y =12gt 2=2v x 2tan 2θg,y 与v x 2成正比,则M 和N 两点距离斜面底端的高度之比为1∶4,故D 错误.]8.AD [设小球A 在空中运动的时间为t 1,则x 1=v 1t 1,y 1=12gt 12,tan θ=y 1x 1,联立解得t 1=2v 1tan θg ,故A 正确;设小球B 在空中运动的时间为t 2,则tan θ=v 2gt 2,解得t 2=v 2g tan θ,故B 错误;根据运动的合成与分解可知,小球B 落到斜面上所用时间取决于其在垂直于斜面方向的分运动的情况,易知小球B 在垂直于斜面方向的加速度大小始终为g cos θ,则当小球B 以垂直于斜面向下的初速度抛出时,其落到斜面上所用时间最短,当小球B 以垂直于斜面向上的初速度抛出时,其落到斜面上所用的时间最长,故C 错误,D 正确.]9.B [根据h 1-h 2=12gt 2得 t =2(h 1-h 2)g =2(0.45-0.25)10s =0.2 s , 则平抛运动的最大速度v 1=x +2R t =1.0+2×0.10.2m/s =6.0 m/s ,最小速度v 2=x t =1.00.2m/s =5.0 m/s ,则5.0 m/s <v <6.0 m/s ,故选B.]10.D [小球在竖直方向的分速度为v 0y =v 0sin α=3 m/s ,小球在水平方向的分速度为v 0x =v 0cos α= 3 m/s ,小球从A 到D 的时间为t =2v 0y g =2×310s =0.6 s ,小球从A 到D 的水平位移为x =v 0x t =335m ,所以A 错误,D 正确;小球在水平方向做匀速直线运动,所以B 错误;若撤去OG 板,在D 点,小球在竖直方向速度大小为v y =v 0y =3 m/s ,则经过D 点之后小球在竖直方向做匀加速直线运动,不是自由落体运动,所以C 错误.]11.C [根据平抛运动知识可知,x =v 0t ,y =12gt 2,tan 37°=y x,联立解得t =1.5 s ,则运动员的落点距雪道上端的距离为s =v 0t cos 37°=18.75 m ,选项A 错误;当运动员速度方向与倾斜雪道方向平行时,距离倾斜雪道最远,根据平行四边形定则知,速度v =v 0cos 37°=12.5 m/s ,选项C 正确;运动员飞出后到雪道的最远距离为h =(v 0sin 37°)22g cos 37°=2.25 m ,选项B 错误;当运动员落在倾斜雪道上时,速度方向与水平方向夹角的正切值tan α=2tan 37°,即速度方向与水平方向的夹角是一定值,可知若运动员水平飞出时的速度减小,则他落在雪道上的速度方向不变,选项D 错误.] 12.255m/s 解析 频闪仪每隔0.05 s 发出一次闪光,每相邻两个球之间被删去3个影像,故相邻两球的时间间隔为t =4T =4×0.05 s =0.2 s .设抛出瞬间小球的速度为v 0,每相邻两球间的水平方向上位移为x ,竖直方向上的位移分别为y 1、y 2,根据平抛运动位移公式有x =v 0t ,y 1=12gt 2=12×10×0.22 m =0.2 m ,y 2=12g (2t )2-12gt 2=12×10×(0.42-0.22) m =0.6 m ,令y 1=y ,则有y 2=3y 1=3y已标注的线段s 1、s 2分别为s 1=x 2+y 2s 2=x 2+(3y )2=x 2+9y 2 则有x 2+y 2∶x 2+9y 2=3∶7整理得x =255y ,故在抛出瞬间小球的速度大小为v 0=x t =255m/s. 13.AB [运动员在水平方向做匀速直线运动,水平方向速度大小为v x =v 1cos α=8 m/s ,落到斜面乙时,设速度大小为v 2,则满足v x =v 2cos β,解得v 2=16 m/s ,故A 正确;设斜面乙高度为h ,从斜面甲到斜面乙过程中,由机械能守恒定律得mg (H -h )=12m v 22-12m v 12,解得h =7.2 m ,故B 正确;从斜面甲飞出时,运动员在竖直方向的速度大小为v y =v 1sin α=6 m/s ,则运动员在空中飞行时离地面的最大高度为H max =H +v y 22g=16.8 m ,故C 错误;运动员到达斜面乙的竖直方向速度大小为v y ′=v 2sin β=8 3 m/s ,则在空中运动的时间t =v y ′-(-v y )g =43+35 s ,则水平距离为x =v x t ≈15.9 m ,故D 错误.]。
2023届高三物理一轮复习卷10.3 带电粒子在复合场中的运动(本卷共15道题,考试时间:90分钟 满分:100分)一、单选题 (本题共7小题,每题4分,共28分)1.有一束粒子流中有α粒子、β粒子,沿直线经过正交的电场、磁场后,从平行板电容器的中间以速度v 射入极板,若α粒子刚好从极板边缘射出,如图所示,β粒子轨迹未画出,不计粒子重力,以下说法正确的是( )A .α粒子比β粒子的比荷大B .β粒子也打在平行板电容器下极板上C .β粒子能穿过平行板电容器D .β粒子在平行板电容器中运动的时间小于L v 2.如图所示,在半径为R 的圆形(虚线)区域外存在着垂直纸面向外的匀强磁场,在此区域内存在着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小都为B 。
某一放射性元素的原子核X 开始时静止于边界上某点,放出一个粒子后变为原子核Y ,衰变后两种粒子的轨迹如图中实线所示,半径大小分别为R 1、R 2,且12R R <,下列说法正确的是( )A .半径为R 2的圆为原子核Y 的轨迹B .原子核X 释放出的粒子为α粒子C .原子核Y 与粒子的电荷量之比为R 1:R 2D .原子核Y 与粒子在磁场中运动的周期一定相同3.质谱仪又称质谱计,是分离和检测不同同位素的仪器。
某质谱仪的原理图如图所示,速度选择器中匀强电场的电场强度大小为E ,匀强磁场的磁感应强度大小为1B ,偏转磁场(匀强磁场)的磁感应强度大小为2B 。
1S 中心处每隔t ∆时间放出一个初速度为零、电荷量为q 的同种粒子,粒子经12S S 、间的加速电场加速后进入速度选择器,恰好能匀速通过速度选择器进入偏转磁场做半径为R 的匀速圆周运动。
粒子重力不计,空气阻力不计。
以下说法正确的是( )A .粒子的质量为122qB B R EB .12S S 间的电压为212B RE B C .12S S 间的电压为12B RE B D .粒子流在偏转磁场中运动时形成的等效电流为1πE B R 4.图甲是回旋加速器的示意图,粒子出口处如图所示.图乙是回旋加速器所用的交变电压随时间的变化规律。
高三物理必修一综合试卷一.单项选择题1.一物体从静止开始做匀加速直线运动,以T为时间间隔,在第3个T内的位移为3m,在第3个T终了时的瞬时速度是3m/s。
则A.物体的加速度为1m/s2B.物体在第1个T终了时的瞬时速度是0.6m/s C.时间间隔T=1s D.物体在第1个T内的位移为0.6m2.关于摩擦力,下列说法正确的是A.静摩擦力产生在两个静止的物体之间,滑动摩擦力产生在两个运动的物体之间B.静摩擦力可以作为动力、阻力,而滑动摩擦力只能作为阻力C.有摩擦力一定存在弹力,且摩擦力的方向总与相对应的弹力方向垂直D.摩擦力的大小与正压力大小成正比3.A、B两物体叠放在一起,放在光滑的水平面上,从静止开始受到一变力的作用,该力与时间的关系如图所示,A、B始终相对静止,则下列说法不正确...的是:A.t0时刻,A、B间静摩擦力最大 B.t0时刻,B速度最大C.2t0时刻,A、B间静摩擦力最大 D.2t0时刻,A、B位移最大4.如图所示,将小球甲、乙、丙(都可视为质点)分别从A、B、C三点由静止同时释放,最后都到达竖直面内圆弧的最低点D,其中甲是从圆心A出发做自由落体运动,乙沿弦轨道从一端B到达另一端D,丙沿圆弧轨道从C点运动到D,且C点很靠近D点。
如果忽略一切摩擦阻力,那么下列判断正确的是:A.甲球最先到达D点,乙球最后到达D点B.甲球最先到达D点,丙球最后到达D点C.丙球最先到达D点,乙球最后到达D点D.甲球最先到达D点,无法判断哪个球最后到达D点5.如图所示,小车向右做匀加速运动的加速度大小为a,bc为固定在小车上的水平横杆,物块M串在杆上,M通过细线悬吊着一小铁球m, M、m均相对小车静止,细线与竖直方向的夹角为θ.若小车的加速度逐渐增大到2a时,M仍与小车保持相对静止,则A.横杆对M的作用力增加到原来的2倍B.细线的拉力增加到原来的2倍C.细线与竖直方向的夹角增加到原来的2倍D.细线与竖直方向夹角的正切值增加到原来的2倍6.质点受到在一条直线上的两个力F1和F2的作用,F1、F2随时间的变化规律如图所示,力的方向始终在一条直线上且方向相反。
高三一轮复习物理综合测试题(必修一、二)一、 选择题(单选题)1、下列关于功与能的说法中,正确的是( ) ①合外力对物体做正功,物体的动能一定增加 ②相互作用力可以同时做正功,也可以同时做负功③一对摩擦力做的总功必定为负功,并且这个负功的数值等于产生的热量 ④做功对应着能量转化,热传递对应着能量转移,但任意过程总的能量守恒 A .①②③B .②③④C .①②④D .①③④2、2013年3月19日,美国成功发射了第二颗“天基红外系统”地球静止轨道卫星,它是目前技术最先进的导弹预警同步卫星。
若卫星在发射升空的过程中总质量不变,则下列说法正确的是( ) A .当卫星到达它的运行轨道时,其内部物体不再受到重力 B .在卫星加速上升的过程中其机械能逐渐变大 C .该卫星能经过地球的南北极上空 D .该卫星的绕行线速度大于7.9km/s3、男子110米栏比赛中,运动员起跑的过程中,先身体下蹲,发令后运动员发力向前加速,同时升高身体重心。
设运动员的质量为m ,在起跑时前进的距离s 内,重心升高h ,获得的速度为v ,克服阻力做功为fW ,则在此过程中( )A .地面的支持力对运动做功为m ghB .运动员对自身做功为f W mgh mv ++221C .运动员的重力势能增加fW mgh +D .运动员的动能增加f W mv +2214.一个物体在多个力的作用下处于静止状态。
如果仅使其中的一个力大小逐渐减小到零,然后又从零逐渐恢复到原来的大小(此力的方向始终未变),在这过程中其余各力均不变.那么,下列各图中能正确描述该过程中物体速度变化情况的是( )5.如图所示,两物块A 、B 套在水平粗糙的CD 杆上,并用不可伸长的轻绳连接,整个装置能绕过CD 中点的轴OO'转动,已知两物块质量相等,杆CD 对物块A 、B 的最大静摩擦力大小相等,开始时绳子处于自然长度(绳子恰好伸直但无弹力),物块A 到OO'轴的距离为物块B 到OO'轴距离的两倍,现让该装置从静止开始转动,使转速逐渐增大,在从绳子处于自然长度到两物块A 、B 即将滑动的过程中,下列说法正确的是( )A .B 受到的静摩擦力一直增大 B .B 受到的静摩擦力是先增大后减小C .A 受到的静摩擦力是先增大后减小D .A 受到的合外力一直在增大6、汽车在平直公路上以速度v 0匀速行驶,发动机功率为P .快进入闹市区时,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半并保持该功率继续行驶.下列四个图象中,哪个正确表示了从司机减小油门开始,汽车的速度与时间的关系( )v 0.5vv 0.5vv 0.5v v 0.5vA B C D7、如图所示,从倾角为θ的足够长的斜面上的A 点,先后将同一小球以不同的初速度水平向右抛出,第一次初速度为v1,球落到斜面上前一瞬间的速度方向与斜面夹角为α1,第二次初速度为v2,球落到斜面上前一瞬间的速度方向与斜面夹角为α2,,若v1>v2,则 ( ) A.12a a > B. 12a a = C. 12a a < D.无法确定二、多选题:8.2007年10月24日,我国发射了第一颗探月卫星——“嫦娥一号” ,使“嫦娥奔月”这一古老的神话变成了现实。
2024届山东省泰安市高三第一轮复习质量检测(一模)理科综合物理试卷一、单选题 (共7题)第(1)题如图所示,现有两根通电长直导线分别固定在正方体的两条边和上且彼此绝缘,电流方向分别由流向、由流向,两通电导线中的电流大小相等,在点形成的磁场的磁感应强度大小为。
已知通电长直导线在周围空间某位置产生磁场的磁感应强度大小为,其中为常数,为电流大小,为该位置到长直导线的距离,则点的磁感应强度大小为()A.B.C.D.第(2)题如图甲所示,汽车后备箱水平放置一内装圆柱形工件的木箱,工件截面和车的行驶方向垂直,图甲是车尾的截面图,当汽车以恒定速率从直道通过图乙所示的三个半径依次变小的水平圆弧形弯道A、B、C时,木箱及箱内工件均保持相对静止。
已知每个圆柱形工件的质量为m。
下列说法正确的是( )A.汽车在由直道进入弯道A前,M对P的支持力大小为B.汽车过A、B两点时,M、Q对P的合力依次增大C.汽车过A、B、C三点时,汽车重心的角速度依次减小D.汽车过A、C两点时,M对P的支持力小于Q对P的支持力第(3)题某趣味游戏模型如下图所示,弹性杆AB的下端固定,上端固定一个质量为m的小球,用水平力缓慢拉球,使杆发生弯曲,在弹性限度内逐步增加水平力的大小,则弹性杆AB对球的作用力的方向( )A.斜向左上方,与竖直方向夹角增大B.斜向右下方,与竖直方向夹角增大C.斜向左上方,与竖直方向夹角不变D.水平向左,与竖直方向夹角不变第(4)题如图所示,粗细均匀的圆形绝缘环位于空间直角坐标系中的平面内,其几何中心与坐标原点O重合。
处于每个象限的圆环都均匀带有相同电量的电荷,电性如图所示。
点1、2、3、4、5、6分别位于z、x、y轴上,它们与原点间距相同,以下说法正确的是( )A.点1、点2处的场强大小相等,方向相反B.一质子沿x轴从点4运动到点3的过程中电场力先做负功,再做正功C.点3、点4处的电势一定相等D.在点2处由静止释放一质子,质子将在点1、点2之间做往复运动第(5)题某同学学习了竖直上抛运动后,决定利用手机上的自动拍摄功能来研究竖直上抛运动,他将自动拍摄时间定为0.3s拍摄一幅照片,现他选取学校一处外墙比较干净的地方做为拍摄的背景墙,在拍得的多组照片中他选取其中连续拍摄的三幅照片如图所示。
高三物理第一轮复习考试题一、选择题(共40分、四个选项中只有一个正确、填入括号内)1.如图1所示,质量为m 的木块在大小为F 、与水平方向成α角的拉力作用下沿水平地面加速滑动,木块与水平地面之间动摩擦因数为μ。
以下说法中正确的是( )A .若减小α角,而力的大小不改变,物体的加速度将减小B .若减小α角,而力的大小不改变,物体的加速度将增大C .若将物体的质量与拉力都增大2倍,物体的加速度将不变D .若将物体的质量与拉力都增大2倍,物体的加速度将减小 2.如图2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 .小球受到的向心力一定不变B .小球受到的细绳的拉力在逐渐变大C .由于细线的拉力方向始终与小球的速度方向垂直,所以拉力对小球的冲量为零D .重力对小球做功的瞬时功率逐渐变大 3.如图3所示,在一个水平圆盘上有一个木块P 随圆盘一起匀速转动。
若圆盘的转速逐渐减慢,则下面说法中正确的是( )A .P 受到的静摩擦力的方向仍然指向圆心B .P 受到的静摩擦力不可能为零C .P 受到的静摩擦力的方向跟P 与O 的连线的夹角大于90°D .P 受到的静摩擦力的方向跟P 与O 的连线的夹角等于90°4.物体A 、B 均静止在同一水平面上,其质量分别为m A 、m B ,与水平面间的动摩擦因数分别为μA 、μB ,水平方向的力F 分别作用在A 、B 上,所产生的加速度a 与力F 的关系分别如图4中的A 、B 所示,则以下判断正确的是 ( ) A .μA >μB m A < m B B .μA =μB m A < m BC .μA <μB m A > m BD .μA =μB m A = m B5.如图5所示,以9.8m/s 的水平速度v O 抛出的物体,飞行一段时间后,垂直的撞在倾角θ=300的斜面上.物体完成这段飞行的时间是( )○A. 3sB. √2 sC.2s D √3 s 图56、质点的下列运动中,不属于匀变速运动的是( )A 、 平抛运动B 竖直上抛运动C 自由落体运动D 匀速圆周运动B 图2 图1 图37、由上海飞往美国洛杉矶的飞机在飞越太平洋上空的过程中,如果保持飞行速度的大小和距离海面的高度均不变,则以下说法正确的是( )A 飞机做的是匀速直线运动B 飞机上的乘客对座椅的压力略大于地球对乘客的引力C 飞机上的乘客对座椅的压力略小于地球对乘客的引力D 飞机上的乘客对座椅的压力为零8、一空间站正在沿圆形轨道绕地球运行,现从空间站向其运行方向弹射出一个小物体(质量远小球空间站的质量),当空间站再次达到重新稳定运行时,则与原来相比 ( )A .空间站仍在原轨道上运行,但速率变小,周期变大B .空间站的高度变小,速率变小,周期变大C .空间站的高度变小,速率变大,周期变小D .空间站的高度变大,速率变小,周期变大二、填空题:(4×6=24分)9.随着科学技术的发展,人类已经初步实现了载人航天飞行,人类早期的梦想正逐步变成现实。
高三物理一轮复习检测题(一)物 理 试 题注意事项:1.本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分:整卷共120分:考试时间100分钟。
2.第Ⅰ卷(选择题)的答案用2B 铅笔填涂在答题卡上:第Ⅱ卷(非选择题)的答案填写在答卷纸上。
第一卷(选择题 共31分)一、单项选择题:本题共5小题:每小题3分:共15分。
在每小题给出的四个选项中:只有一项是符合题意。
1.在日常生活中人们常常把物体运动的路程与运行时间的比值定义叫做物体运动 的平均速率。
小李坐汽车外出旅行时: 汽车行驶在沪宁高速公路上:两次看到 路牌和手表如图所示:则小李乘坐汽车 行驶的平均速率为 ( )A .16km/hB .96km/hC .240km/hD .480km/h2.如图所示:在一次空地演习中:离地H 高处的飞机以水平速度v 1发射一颗炮弹欲轰炸地面目标P :反应灵敏的地面拦截系统同时以速度v 2竖直向上发射炮弹拦截。
设拦截系统与飞机的水平距离为s :不计空气阻力。
若拦截成功:则v 1、v 2的关系应满足 ( ) A .21v v =B .21v sH v = C .21v sH v =D .21v Hs v = 3.如图所示:电荷量为Q 1、Q 2的两个正电电荷分别置于A 点和B 点:两点相距L :在以L 的直径的光滑绝缘半圆环上:穿着一个带电小球q (视为点电荷):在P 点平衡:若不计小球的重力:那么PA 与PB 的夹角α与Q 1、Q 2的关系满足 ( )A .212tanQ Q =α B .122tanQ Q =αC .213tanQ Q =α D .123tanQ Q =α4.如图所示:电源电动势为E :内电阻为r :当滑动变阻器的触片P 从右端滑到左端时:发 现电压表V 1、V 2示数变化的绝对值分别为△U 1和△U 2:下列说法中正确的是 ( ) A .小灯泡L 1、L 2变暗:L 2变亮 B .小灯泡L 3变暗:L 1、L 2变亮 C .△U 1<△U 2 D .△U 1=△U 25.如图是德国物理学家史特恩设计的最早测定气体分子速率的示意图:M 、N 是两个共轴圆筒:外筒半径为R :内筒半径很小可忽略:筒的两端封闭:两筒之间抽成真空:两筒以相同角速度ω绕O 匀速转动:M 筒开有与转轴平行的狭缝S :且不断沿半径方向向外射出速率为v 1和v 2的分子:分子达到N 筒后被吸附。
【市级联考】河南省平顶山市2024届高三一轮复习质量检测(二调)理科综合试卷(高效提分物理部分)一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题从同一高度落下的玻璃杯掉在水泥地上易碎,而掉在毛毯上就不易碎,这是因为玻璃杯掉在水泥地上时( )A.受到的冲量大B.受到地面的作用力大C.动量的变化量大D.动量大第(2)题下列说法正确的是( )A.黑体是一种理想化模型,其辐射强度只与温度有关,当温度升高时,黑体辐射强度的极大值向波长较大的方向移动B.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,会把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变小C.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大、电势能减小D.结合能越大,原子中核子结合得越牢固,原子核越稳定第(3)题里约奥运会我国女排获得世界冠军,女排队员“重炮手”朱婷某次发球如图所示,朱婷站在底线的中点外侧,球离开手时正好在底线中点正上空3.04m处,速度方向水平且在水平方向可任意调整.已知每边球场的长和宽均为9m,球网高2.24m,不计空气阻力,重力加速度.为了使球能落到对方场地,下列发球速度大小可行的是A.22m/s B.23m/sC.25m/s D.28m/s第(4)题关于气体的压强,下列说法正确的是( )A.单位体积内的分子数越多,分子的平均动能越大,气体的压强就越大B.单位体积内的分子数越多,分子的平均动能越小,气体的压强就越大C.一定质量的气体,体积越大,温度越高,气体的压强就越大D.一定质量的气体,体积越大,温度越低,气体的压强就越大第(5)题关于自由落体运动的研究,伽利略在其著作中有如下描述:“在空气中黄金、铅、铜、岩石及其它材料的球之间速度的变化如此微小从50米高下落的黄金球不会超前黄铜球四指宽。
观察到这一点,我得出的结论是:在完全没有阻力的介质中所有的物体以相同的速度下落…”伽利略描述的这一研究过程主要涉及的科学方法是( )A.等效替代法B.实验推理法C.类比法D.转换法第(6)题在如图所示的真空管中,用强度为E(单位时间单位面积发出的能量)、波长为λ的光照射下面的金属靶,可以使电子从金属靶中逸出并打到上面的金属板收集器上。
峙对市爱惜阳光实验学校高三一轮复习 物理测试卷一、单项选择题〔每题3分〕1.下面的哪组数据,可以计算出地球的质量M 地〔万有引力常量为G 〕 A .地球“同步卫星〞离地面的高度hB .地球绕太阳运动的周期T 1及地球到太阳中心的距离R 1C .地球外表的重力加速g 和地球绕太阳运动的周期TD .月球绕地球运动的周期T 2及月球中心到地球中心的距离R 2 2、如下图,D 是一只二极管,它的作用是只允许电流从a 流向b ,不允许电流从b 流向a ,平行板电容器AB 内部原有电荷P 处于静止状态,当两极板A 和B 的间距稍增大一些的瞬间(两极板仍平行),P 的运动情况将是:A .仍静止不动.B .向下运动C .向上运动.D .无法判断. 3.如下图,电源电动势E =8V ,内阻不为零,电灯A 标有“10V,10W 〞字样,电灯B 标有“8V,20W 〞字样,滑动变阻器的总电阻为 6,当滑动触头P 由a 端向b 端滑动的过程中〔不考虑电灯电阻的变化)A .电流表的示数一直增大,电压表的示数一直减小B .电流表的示数一直减小,电压表的示数一直增大C .电流表的示数先增大后减小,电压表的示数先减小后增大D .电流表的示数先减小后增大,电压表的示数先增大后减小4.一个用半导体材料制成的电阻器D ,其电流I随它两端电压U 的关系图象如图〔a 〕所示,将它与两个电阻R 1、R 2并联后接在电压恒为U的电源两端,三个用电器消耗的电功率相同,现将它们连接成如图〔b 〕所示的电路,仍接在该电源的两端,设电阻器D 和电阻R 1、R 2消耗的电功率分别是P D 、P 1、P 2,它们之间的大小关系是A .P 1=4P 2B .P 1>4P 2C .PD >P 2 D .P D <P 2 5.如下图的电路中,灯泡A 和灯泡B 原来都是正常发光的,现在灯泡A 突然比原来变暗了些,灯泡B 比原来变亮了些,那么电路中出现的故障可能是A .3R 断路B .2R 短路C .2R 断路D .1R 、2R 同时短路 二、多项选择题〔每题4分〕6.以下关于摩擦力的说法中正确的选项是 A .滑动摩擦力的反作用力一是滑动摩擦力B .物体受到的静摩擦力方向可能与物体运动方向垂直C .滑动摩擦力的大小与物体的运动状态、接触面积有关D .物体间有摩擦力作用,就一会产生内能7.如下图,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,从接触弹簧开始到将弹簧IUUR 2R 1 D (a ) (b )V A A B ab SE =8VP压缩到最短的过程中,以下表达中正确的选项是 A .小球的速度一直减小B .小球的加速度先减小后增大C .小球加速度的最大值,一大于重力加速度D .小球的机械能守恒8.在平直的公路上行驶,某一段时间内的功率随时间的变化如下图,设运动过程中受到的阻力不变,那么在这一段时间内的运动情况可能是A .做匀速直线运动B .做匀加速直线运动C .汽年做加速度增加的加速直线运动D .做加速度减小的加速直线运动 9.某同学在研究电子在电场中的运动时,得到了电子由a 点运动到b 点的轨迹〔图中实线所示〕,图中未标明方向的一组虚线可能是电场线,也可能是势面,那么以下说法正确的判断是A .如果图中虚线是电场线,电子在a 点动能较大B .如果图中虚线是势面,电子在b 点动能较小C .不管图中虚线是电场线还是势面,a 点的场强都大于b 点的场强D .不管图中虚线是电场线还是势面,a 点的电势都高于b 点的电势 10.如下图,在场强大小为E 的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细线一端拴一个质量为m 电荷量为q 的带负电小球,另一端固在O 点。
2高三物理一轮复习检测一、选择题1.了解物理规律的发现过程,学会像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要。
以下符合事实的是( )A .牛顿将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动B .伽利略将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动C .亚里士多德设计了理想斜面实验,论证了运动不需要力产生,也不需要力维持D .笛卡尔设计了理想斜面实验,论证了运动不需要力产生,也不需要力维持 2.下列说法正确的是( )A.做曲线运动物体的速度必定变化B.速度变化的运动必定是曲线运动C.加速度恒定的运动不可能是曲线运动 D .加速度变化的运动必定是曲线运动3.一物体做匀加速直线运动,在某时刻前的t 1内的位移是s 1,在该时刻后的t 2内的位移是s 2,则物体的加速度是:( )A.()()212121122t t t t t s t s +- B. ()()21212112t t t t t s t s +- C. ()()212112212t t t t t s t s +- D. ()()21211221t t t t t s t s +-4.我国蹦床队组建时间不长,但已经在国际大赛中取得了骄人的成绩,前不久又取得北京奥运会的金牌,假如运动员从某一高处下落到蹦床后又被弹回到原来的高度,其整个过程中的速度随时间的变化规律如图所示,其中oa 段和cd 段为直线,则根据此图象可知运动员( ) A .在t ~t 2时间内所受合力逐渐增大 B .在t 2时刻处于平衡位置 C .在t 3时刻处于平衡状态 D.在t 4时刻所受的弹力最大5.如图所示,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平, O 点为其球心,碗的内表面及碗口光滑。
一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有质量为m1和m2的小球。
当它们处于平衡状态时,质量为m1的小球与O 点的连线与水平线的夹角为α=90°,质量为m2的小球位于水平地面上,设此时质量为m2的小球对地面压力大小为N ,细线的拉力大小为T ,则 ( )A .N =g m m )(12-B .N =m 2gC .T =g m 122D .T =g m m )22(12-6. 如图所示,小车上有一直立木板,木板上方有一槽,槽内固定一定滑轮, 跨过定滑轮的轻绳上一端系一重球,另一端系在弹簧秤上,弹簧秤固定在小车上,开始时小车处在静止状态,重球紧挨直立木板,则下列说法正确的是 ( ) A.若小车匀加速向右运动,弹簧秤读数及小车对地面压力均增大 B.若小车匀加速向左运动,弹簧秤读数及小车对地面压力均增大 C.若小车匀加速向右运动,弹簧秤读数变大,小车对地面的压力不变 D.若小车匀加速向左运动,弹簧秤读数变大,小车对地面的压力不变7.一支架固定于放于水平地面上的小车上,细线上一端系着质量为m 的小球,另一端系在支架上,当小车向左做直线运动时,细线与竖直方向的夹角为θ,此时放在小车上质量M 的A 物体跟小车相对静止,如图所示,则A 受到的摩擦力大小和方向是 ( )A .Mgsin θ,向左B .Mgtan θ,向右C .Mgcos θ,向右D .Mgtan θ,向左8.如图4-3-11所示,长为L 的细绳一端固定,另一端系一质量为m 的小球.给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为θ.下列说法中正确的是()A .小球受重力、绳的拉力和向心力作用B .小球只受重力和绳的拉力作用C .θ越大,小球运动的速度越大D .θ越大,小球运动的周期越大9.从伽利略的“窥天”创举,到20世纪发射太空望远镜——天文卫星,天文学发生了巨大飞跃。
2009年5月14日,欧洲航天局发射了两颗天文卫星,它们飞往距离地球约160万公里的第二拉格朗日点(图中L2)。
L2点处在太阳与地球连线的外侧,在太阳和地球的引力共同作用下,卫星在该点能与地球一起绕太阳运动(视为圆周运动),且时刻保持背对太阳和地球的姿势,不受太阳的干扰而进行天文观测。
不考虑其它星球影响,下列关于工作在L2点的天文卫星的说法中正确的是:( ) A .它离地球的距离比地球同步卫星离地球的距离小B .它绕太阳运行的向心加速度比地球绕太阳运行的向心加速度大C .它绕太阳运行的角速度比地球绕太阳运行的角速度大D .它绕太阳运行的线速度与地球绕太阳运行的线速度大小相等10.质量为m 的在平直路面上启动,启动过程的速度图象如图所示。
从t1时刻起牵引力的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力为fF ,则 ( )A .10t -时间内,汽车的牵引力等于11v tB .12t t -时间内,汽车的功率等于1111()v mF v t +C .汽车运动的最大速度1211(1)f mv v v F t =+D .12t t -时间内,汽车的平均速度小于122v v +11.①在“探究恒力做功与动能改变的关系”实验中,某同学采用如图4-10甲所示的装置的实验方案,他想用钩码的重力表示小车受到的合外力,为了减小这种做法带来的实验误差,你认为在实验中应该采取的两项必要措施是:a . ;b . .图4-10②如图4-10乙所示是某次实验中得到的一条纸带,其中A 、B 、C 、D 、E 、F 是计数点,相邻计数点间的时间间隔为T .距离如图4-10乙.则打C 点时小车的速度表达式为(用题中所给物理量表示) ;要验证合外力的功与动能变化间的关系,除位移、速度外,还要测出的物理量有 . 12.如图为“用DIS (位移传感器、数据采集器、计算机)研究加速度和力的关系”的实验装置。
(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持___________不变,用钩码所受的重力作为___________,用DIS 测小车的加速度。
(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量。
在某次实验中根据测得的多组数据可画出a-F 关系图线(如图所示)。
①分析此图线的OA 段可得出的实验结论是 ____________________________。
②(单选)此图线的AB 段明显偏离直线,造成此误差的主要原因( ) A .小车与轨道之间存在摩擦 B .导轨保持了水平状态 C .所挂钩码的总质量太大 D .所用小车的质量太大三、计算题13.一水平传送带以1m/s的速度逆时针转动,水平部分AB长为2m,其右端与一倾角θ=37°的斜面平滑相连,一个可视为质点的物块从距斜面底端B点1m处无初速度释放,物块与斜面及传送带间动摩擦因数μ=0.5,问:(sin37°=0.6,g取l0m/s2)(1)物块滑到斜面底端B的速度大小;(2)物块从释放至到达传送带左端A所用的时间.14.如图所示,将质量为m=1kg的小物块放在半圆形轨道最低点M左侧的A处,AM距离为L=1.5m物块与地面间的动摩擦因数μ=0.5,半圆形轨道直径d,=1.8m;固定在水平面上,且直径MON竖直,现物块以10m/s的初速度在水平地面上向右运动,求:(1)小物块到达M时的速度。
(2)受上升过程中摩擦阻力影响,小物块刚好能到达轨道最高点N。
求小物块落地点到M的水平距离。
15、如图所示为“S ”形玩具轨道,该轨道是用内壁光滑的薄壁细圆管弯成,放置在竖直平面内,轨道弯曲部分是由两个半径相等的半圆对接而成,圆半径比细管内径大得多,轨道底端与水平地面相切,轨道不可移动。
弹射装置将一个小球(可视为质点)从A 点以v 0水平弹射向B 点并进入轨道,经过轨道后从最高点D 水平抛出,已知小球与地面AB 段间的动摩擦因数μ=0.2,不计其他机械能损失,AB 段长L =1.25 m ,问:(1)若圆的半径R =0.25m ,v 0至少多大才能使小球从D 点抛出?(2)若v 0=9.22m/s ,圆的半径R 取何值时,小球从D 点抛出后的水平位移最大(抛出后小球不会再碰到轨道)?16.如图所示,A B 、两木块叠放在竖直轻弹簧上,已知木块A B 、的质量分别为0.42kg 和0.40kg ,弹簧的劲度系数100/k N m =,若在A 上作用一个竖直向上的力F ,使A 由静止开始以20.5/m s 的加速度竖直向上做匀加速运动(210/g m s =)求:(1) 使木块A 竖直做匀加速运动的过程中,力F 的最大值;(2)若木块由静止开始做匀加速运动,直到A B 、分离的过程中,弹簧的弹性势能减少了0.248J ,求这一过程中F 对木块做的功.A B高三物理检测答案1.B2.A3. A4.B . B 6. C 7B8.BC9.B10.BC11. ① a 平衡摩擦力 b 钩码的重力远小于小车的总重力 (或者:钩码的质量远远小于小车的质量;答m 钩《M 车 同样给分)②T x x v B ⋅∆+∆=2)(21 钩码的质量m,小车的质量M.12(1)小车的总质量; (2) C 13.(1)物块在斜面上无初速下滑过程,加速度为a 1, 由牛顿第二定律:1sin cos mg umg ma θθ-= ①到达斜面底端的速度为v 1,v 12=2a 1s ② 解得:v 1=2m/s ③ 到达斜面底端用时t 1, v 1=a 1 t 1 ④ 解得:t 1=1s ⑤设物块在传送带上匀减速到与传送带同速过程,加速度为a 2,对地位移为s 2,用时t 2 umg =m a 2 ⑥ v 2-v 12=-2a 2s 2 ⑦L m a v v s <=-=3.0222212 ⑧减速运动时间为t 2, v =v 1-a 2t 2 t 2=0.2s ⑨ 此后物块匀速运动至左端,用时t 3 vt 3=L -s 2 ⑩ 解得: t 3=1.7s ○11 运动至左端用时t =t 1+t 2+t 3=2.9s ○12 14.解:(1)小物块由A →M 过程:mg ma μ=①2202m V V aL -=- ②/m V s =(2)小物块刚好到达最高点V 时,2NV mg m R = ③3/N V m s =小物块由V N 平抛后,水平方向:x=V N ·t ④竖直方向:d=212gt ⑤x=1.8m15、解:(1)小球恰好能从A 点运动到D 点,根据动能定理,-μmgL -mg 4R =0-12m v 02 (2分)代入数据得,v 0=5m/s (2分) (2)设D 点时的速度为v ,-μmgL -mg 4R =12m v 2-12m v 02① (2分)小球从D 点抛出后做平抛运动,设水平位移为S ,有4R =12gt 2 ②,S =v t ③ (2分)联立①②③,得28R R S -= (2分) 所以,当R =0.5m 时,水平位移最大。