2021-2022年高三物理上学期第六次周考试题
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2021-2022学年山西省太原市高三(上)期中物理试卷一、单选题(本大题共8小题,共24.0分)1.2021年9月7日,我国在太原卫星发射中心成功发射了高分五号02星,该卫星的轨道可近似看成距离地面约为700km的圆轨道。
已知地球同步卫星距地面的高度约为36000km,则关于该卫星绕地球做圆周运动的下列说法正确的是()A. 线速度大于第一宇宙速度B. 角速度大于同步卫星的角速度C. 周期大于同步卫星的周期D. 加速度小于同步卫星的加速度2.在无风的晴天,将皮球从50m的高度由静止释放,皮球的速度随时间变化的关系如图所示。
由图像可知,下列说法正确的是()A. 皮球的运动轨迹是一条曲线B. 下落的某一时刻,皮球的加速度可能大于重力加速度C. 随着速度的增加,皮球所受的空气阻力逐渐减小D. 当速度为v0时,皮球所受阻力的大小等于重力的大小3.甲、乙两物体分别在水平面上做直线运动,取向右为正方向,它们运动的相关图像分别如图甲、乙所示。
已知乙的初速度为0,下列说法正确的是()A. 甲物体2s时的运动方向发生变化B. 乙物体2s时的运动方向发生变化C. 甲物体0~2s内的平均速度与2s~4s内的平均速度相同D. 乙物体4s时的位置与0时刻的位置相同4.如图,站在电梯内的人质量为M,举起质量为m的木箱紧压在电梯的顶板上,当木箱和人共同以a的加速度随电梯加速上升时,测得木箱对顶板的压力为F。
下列说法正确的是()A. 人对电梯底板的压力大小为(M+m)(g+a)B. 人对电梯底板的压力大小为(M+m)(g+a)+FC. 人对木箱的推力大小为m(g+a)D. 人对木箱的推力大小为m(g+a)−F5.文源巷给排水及电缆管道施工中,甲、乙两人站在同一水平地面上,手握穿过滑轮的轻绳从开挖的沟槽中吊起重物。
滑轮光滑、固定在重物上,则在重物缓慢上升的过程中,以下分析正确的是()A. 若甲、乙两人所站位置不变,甲对地面的压力大小就保持不变B. 若甲、乙两人所站位置不变,绳子的张力大小保持不变C. 若保持绳长不变,缓慢增大两人的间距,甲对地面的压力逐渐变大D. 若保持绳长不变,缓慢增大两人的间距,绳子的张力大小保持不变6.如图所示,长为L的轻杆一端固定有质量为m的小球,另一端固定在水平转轴O上。
2021北京人大附中高三(上)开学考试物理一、本题共10小题,每小题3分,共30分。
在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项是正确的,有的小题有多个选项是正确的。
全部选对的得3分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。
把正确的答案填涂在答题纸上。
1.甲、乙两辆汽车分别在同一平直公路的两条车道上同向行驶,t=0时刻它们恰好经过同一路标。
0~t2时间内,两辆车的v-t图像如图所示,则()A.t1时刻甲车追上乙车B.t2时刻甲车的加速度大小大于乙车的加速度大小v vC.0~t2时间内甲车的平均速度大小为122D.0~t2时间内甲车的平均速度大于乙车的平均速度2.如图所示,一小孩尝试用水平力推静止在水平地面上的大箱子,但没有推动。
关于箱子受到的力以及它们的关系,下列说法正确的是()A.箱子与地球间有三对相互作用力B.箱子对地面的压力就是该箱子的重力C.箱子先对地面施加压力,使地面发生形变后,地面在向上恢复原状时才对箱子施加支持力D.之所以没有推动箱子,是因为箱子所受的推力小于所受的摩擦力3.如图1所示为一列简谐横波在t=0时刻的波形图,P为介质中的一个质点。
图2是质点P的振动图像,那么该波的传播速度v的大小和传播方向是()A.v=0.5m/s,沿x轴正方向B.v=0.5m/s,沿x轴负方向C.v=1.0m/s,沿x轴正方向D.v=1.0m/s,沿x轴负方向4.某载人飞船运行的轨道示意图如图所示,飞船先沿椭圆轨道1运行,近地点为Q,远地点为P。
当飞船经过点P 时点火加速,使飞船由椭圆轨道1转移到圆轨道2上运行,在圆轨道2上飞船运行周期约为90min。
关于飞船的运行过程,下列说法中正确的是()A.飞船在轨道1和轨道2上运动时的机械能相等B.飞船在轨道1上运行经过P点的速度小于经过Q点的速度C.轨道2的半径小于地球同步卫星的轨道半径D.飞船在轨道1上运行经过P点的加速度等于在轨道2上运行经过P点的加速度5.如图所示,小明在体验蹦极运动时,把一端固定的长弹性绳绑在踝关节处,从高处由静止落下。
2021-2022学年山西省长治市五龙山中学高三物理测试题含解析一、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. 如图所示,空间有一电场,电场中有两个点a和b。
下列表述正确的是A.该电场是匀强电场B.a点的电场强度比b点的大C.b点的电场强度比a点的大D.正电荷在a、b两点受力方向相同参考答案:B解析:匀强电场的电场线平行且间距相等,A错;电场线密的地方场强强、疏的地方场强弱,B对、C错;在电场中正电荷受到的电场力方向与该点的场强方向一致,而a、b两点的场强方向显然不同,则正电荷在a、b两点受力方向不相同,D错。
2. 如图所示,质量为1kg的木块被大小为20N的水平推力F压着,静止在竖直墙面上,当推力F的大小变为30N时,则:(g=10m/s2)()A、木块所受墙的弹力为20NB、木块所受墙的摩擦力为20N,方向竖直向下C、木块所受墙的摩擦力为30N,方向竖直向上D、木块所受墙的摩擦力为10N,方向竖直向上参考答案:D3. 如图所示,在匀速转动的电动机带动下,足够长的水平传送带以恒定速率匀速向右运动,质量为m的滑块从传送带右端以水平向左的速率滑上传送带,最后滑块返回传送带的右端。
关于这一过程的下列判断,正确的有A. 滑块返回传送带右端的速率为B. 此过程中传送带对滑块做功为C. 此过程中电动机对传送带做功为D. 此过程中滑块与传送带间摩擦产生的热量为参考答案:BD4. 如图所示,小船从A码头出发,船头垂直于河岸的方向渡河,若河宽为d,渡河速度v船恒定,河水的流速与到河岸的垂直距离x成正比,即水速u=kx(x≤,k 为常量)。
渡河过程中小船沿岸向下游漂了距离s,则()A.v船应为 B.v船应为C.渡河时间为 D.渡河时间为四、填空题(共20分,每小题4分。
)参考答案:AD5. 升降机地板上放一木箱,质量为m,当它对地板的压力N=0.8mg时,以下说法正确的是()A. 加速上升B.减速上升C. 静止D. 匀速上升参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 某同学设计了一个探究小车的加速度a与小车所受拉力F及质量关系的实验,图中(甲)为实验装置简图。
一、本题共14小题,每小題3分,共42分.在每小题给出的四个选项中,第1〜7題只有一项符合題目要求.第8〜丨4题有多项符合题目要求.全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错或不选的得0分.1.发觉万有引力定律和测出引力常量的科学家分别是A.开普勒,卡文迪许B.牛顿,片文迪许C.牛顿,牛顿D.开普勒,伽利略2.有关速度和加速度的关系.下列说法中正确的是A.速度变化很大,加速度肯定很大B.速度变化越来越快,加速度越来越小C.速度方向为正.加速度方向可能为负D.速度变化量的方向为正,加速度方向可能为负3.下列说法中正确的是A.冲量的力向肯定和动量的方向相同B.动量变化量的方问肯定和动量的方向相同C.物体的末动量方向肯定和它所受合外力的冲量方向相同D.冲量是物体动量变化的缘由4.质量为m的物体在竖直向上的恒定拉力F的作用下,由静止开头向上运动H髙度,所受空气阻力恒为f. g为当地的重力加速度。
则此过程中,则下列说法正确的是A.物体的动能增加了(F-mg)HB.物体的重力势能增加了mgHC.物体的机械能削减了fHD.物体的机械能增加了FH5.—物体从位于始终角坐标系xoy平面上的O点开头运动,前2S在Y轴方向的V-T图象和X轴方向的s—T 图象分别如图甲、乙所示,下列说法正确的是A.物体做匀变速直线运动B.物体的初速度为8m/sC. 2s末物体的速度大小为4m/sD.前2s内物体的位移大小为82m6.AB两物体的质量之比m A:m B=2:1,它们以相同的初速度v0在水平面上在摩擦阻力的作用下做匀减速直线运动,直到停止,在此过程中.AB两物体所受摩擦力的冲量之比I A:I B与AB两物体克服摩擦力做功之比W A:W B分别为A. 4:1 2:1B. 2 : 1 4:1C. 2:1 2:1D. 1:2 1:47.如图所示,静土在光滑水平面上的木板,右端有—根轻弹簧沿水平方向与木板相连,木板质量为M=4kg;质量为m=2kg的小铁块以水平速度v0=6m/s从木板的左端沿板而向右滑行,压缩弹簧后又被弹回,最终恰好到达木板左端并与木板保持相对静止;在上述过程中弹簧具有的最大弹性势能为A. 9JB. 12JC. 3JD. 24J8.质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=t+2t2(各物理量均接受国际单位制)则该质点A.第1s内的位移是3mB.前2s内的平均速度是4m/sC.任意相邻1s内的位栘差都是4mD. 任意1s内的速度增量都是2m/s9.如图所示,两个质量为m1=2kg,m2=3kg的物体置于光滑水平面上,中间用轻质弹簧秤连接,两个大小分别为F1=40N、F2=10N的水平拉力分别作用在m1、m2上,则达到稳定状态后,下列说法正确的是A.弹簧秤的示数是28NB. 弹簧秤的示数是30NC.在突然撤去F2的瞬间,m1的加速度大小为6m/s2D.在突然撤去F2的瞬间,m2的加速度大小为4m/s210.—列火车质量是2000t,由静止开头以额定功率P =3.0×l04kW沿平直轨道向某一方向运动,前进900m 时达到最大速度。
金溪一中xx 届高三补习班物理复习题之六1.如图所示,实线是一簇未标明方向的由点电荷Q 产生的电场线,已知在a 、b 两点粒子所受电场力分别为F a 、F b ,若带电粒子q (|Q |≫|q |)由a 点运动到b 点,电场力做正功,则下列判断正确的是( )A .若Q 为正电荷,则q 带正电,F a >F bB .若Q 为正电荷,则q 带正电,F a <F bC .若Q 为负电荷,则q 带正电,F a >F bD .若Q 为负电荷,则q 带正电,F a <F b2.如图所示,A 、B 为两个固定的等量同号正电荷,在它们连线的中点处有一个可以自由运动的正电荷C ,现给电荷C 一个垂直于连线的初速度v 0,若不计C 所受的重力,则关于电荷C 以后的运动情况,下列说法中正确的是( )A .加速度始终增大B.加速度先增大后减小 C .速度先增大后减小 D.速度始终增大3.如图所示,在竖直放置的光滑半圆形绝缘细管的圆心O 处放一个点电荷,将一个质量为m 、带电荷量为q 的小球从圆弧管的端点A 处由静止释放,小球沿细管滑到最低点B 处时,对管壁恰好无压力,则处于圆心O 处的电荷在AB 弧中点处的电场强度的大小为( )A .E =mg qB .E =2mg qC .E =3mg qD .无法计算 4.一带电粒子射入一固定的点电荷Q 的电场中,沿如图所示的虚线由A 点运动到B 点.A 、B 两点到点电荷Q 的距离分别为r A 和r B ,且r A >r B .若不计重力,则( )A .带电粒子一定带正电B .带电粒子所受电场力先做正功后做负功C .带电粒子在B 点的动能大于在A 点的动能D .带电粒子在B 点的电势能大于在A 点的电势能5.某电场的电场线分布如图所示,下列说法正确的是( )A .a 点的电势高于b 点的电势B .c 点的电场强度大于d 点的电场强度C .若将一正试探电荷由a 点移到b 点,电场力做负功D .若将一负试探电荷由c 点移到d 点,电势能增加6.如图所示,先接通S 使电容器充电,然后断开S.当增大两极板间距离时,电容器所带电荷量Q 、电容C 、两板间电势差U ,电容器两极板间场强E 的变化情况是( )A .Q 变小,C 不变,U 不变,E 变小B .Q 变小,C 变小,U 不变,E 不变C .Q 不变,C 变小,U 变大,E 不变D .Q 不变,C 变小,U 变小,E 变小7.如图所示,电子由静止开始从A 板向B 板运动,当到达B 极板时速度为v ,保持两板间电压不变,则( )A .当增大两板间距离时,v 也增大B .当减小两板间距离时,v 增大C .当改变两板间距离时,v 不变D .当增大两板间距离时,电子在两板间运动的时间也增大8.如图所示,从F 处释放一个无初速的电子向B 板方向运动,指出下列对电子运动的描述中错误的是(设电源电动势为E )( )A .电子到达B 板时的动能是E eVB .电子从B 板到达C 板动能变化量为零C .电子到达D 板时动能是3E eVD .电子在A 板和D 板之间做往复运动9.如图所示,一带电小球以水平速度射入接入电路中的平行板电容器中,并沿直线打在屏上O 点,若仅将平行板电容器上极板平行上移一些后,让带电小球再次从原位置水平射入并能打在屏上,其他条件不变,两次相比较,则再次射入的带电小球( )A .将打在O 点的下方B .将打在O 点的上方C .穿过平行板电容器的时间将增加D .打到屏上动能将增加10.如图所示,一带电荷量为q 的带电粒子以一定的初速度由P 点射入匀强电场,入射方向与电场线垂直.粒子从Q 点射出电场时,其速度方向与电场线成30°角.已知匀强电场的宽度为d ,P 、Q 两点的电势差为U ,不计重力作用,设P 点的电势为零.则下列说法正确的是( )A .带电粒子在Q 点的电势能为-UqB .带电粒子带负电C .此匀强电场的电场强度大小为E =23U 3dD .此匀强电场的电场强度大小为E =3U 3d11.M 、N 是某电场中一条电场线上的两点,若在M 点释放一个初速度为零的电子,电子仅受电场力作用,并沿电场线由M 点运动到N 点,其电势能随位移变化的关系如图所示,则下列说法正确的是( )A .电子在N 点的动能小于在M 点的动能B .该电场有可能是匀强电场C .该电子运动的加速度越来越小D .电子运动的轨迹为曲线12.两带电荷量分别为q 和-q 的点电荷放在x 轴上,相距为L ,下图中能正确反映两电荷连线上场强大小E 与x 关系的图象是( )A B C D13.空中相距为3a 的两个点电荷M 、N ,分别固定于x 轴上x 1=0和x 2=3a的两点上,在它们连线上各点场强随x 变化关系如图所示,以下判断中正确的是()A.点电荷M、N一定为同种电荷B.点电荷M、N一定为异种电荷C.点电荷M、N所带电荷量的绝对值之比为4∶1D.x=2a处的电势一定为零14.如图所示,a、b、c、d是某匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点,ab=cd=L,ad=bc=2L,电场线与矩形所在平面平行. 已知a点电势为20 V,b点电势为24 V,d点电势为12 V.一个质子从b点以v0的速度射入此电场,入射方向与bc成45°,一段时间后经过c点.不计质子的重力.下列判断正确的是( )A.c点电势高于a点电势B.场强的方向由b指向dC.质子从b运动到c所用的时间为2L v0D.质子从b运动到c,电场力做功为4 eV15.如图所示,圆弧虚线表示正点电荷电场的等势面,相邻两等势面间的电势差相等.光滑绝缘直杆沿电场方向水平放置并固定不动,杆上套有一带正电的小滑块(可视为质点),滑块通过绝缘轻弹簧与固定点O相连,并以某一初速度从M点运动到N点,OM<ON.若滑块在M、N时弹簧的弹力大小相等,弹簧始终在弹性限度内,则( )A.滑块从M到N的过程中,速度可能一直增大B.滑块从位置1到2的过程中,电场力做的功比从位置3到4的小C.在M、N之间的范围内可能存在滑块速度相同的两个位置D.在M、N之间的范围内可能存在只由电场力确定滑块加速度大小的三个位置16.如图所示,在足够长的光滑绝缘水平直线轨道上方h高度的P点,固定电荷量为+Q的点电荷.一质量为m、带电荷量为+q的物块(可视为质点),从轨道上的A点以初速度v0沿轨道向右运动,当运动到P点正下方B点时速度为v.已知点电荷产生的电场在A点的电势为φ(取无穷远处电势为零),P A连线与水平轨道的夹角为60°,试求:(1)物块在A点时受到轨道的支持力大小;(2)点电荷+Q产生的电场在B点的电势.17.如图所示为一真空示波管的示意图,电子从灯丝K发出(初速度可忽略不计),经灯丝与A板间的电压U1加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过偏转电场后打在荧光屏上的P点.已知M、N两板间的电压为U2,两板间的距离为d,板长为L,电子的质量为m,电荷量为e,不计电子受到的重力及它们之间的相互作用力.(1)求电子穿过A板时速度的大小;(2)求电子从偏转电场射出时的侧移量;(3)若要使电子打在荧光屏上P点的上方,可采取哪些措施?18.如图所示,有一质量为m ,带电荷量为+q 的小球(可视为质点),自竖直向下、场强为E 的匀强电场中的P 点静止下落.在距离P 点正下方h 处有一弹性绝缘挡板S (挡板不影响匀强电场的分布),小球每次与挡板S 相碰后电荷量均减少到碰前的1k(k >1),而碰撞过程中小球的机械能不发生损失.(1)设匀强电场中,挡板S 处电势φs =0,则电场中P 点的电势φp 为多少?小球在P 点时的电势能E p 为多少?(2)小球从P 点出发后到第一次速度变为零的过程中电场力对小球做了多少功?(3)求在以后的运动过程中,小球距离挡板的最大距离l .19.静电场方向平行于x 轴,其电势φ随x 的分布可简化为如图所示的折线,图中φ0和d 为已知量.一个带负电的粒子在电场中以x =0为中心,沿x 轴方向做周期性运动.已知该粒子质量为m 、电量为-q ,其动能与电势能之和为-A (0<A <qφ0),忽略重力.求(1)粒子所受电场力的大小;(2)粒子的运动区间;(3)粒子的运动周期.20.如图所示,光滑绝缘的34圆形轨道BCDG 位于竖直平面内,轨道半径为R ,下端与水平绝缘轨道在B 点平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中.现有一质量为m 、带正电的小滑块(可视为质点)置于水平轨道上,滑块受到的电场力大小为34mg ,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g .(1)若滑块从水平轨道上距离B 点为x =3R 的A 点由静止释放,求滑块到达与圆心O 等高的C 点时的速度大小;(2)在(1)的情况下,求滑块到达C 点时受到轨道的作用力大小;(3)改变x 的大小,使滑块恰好始终沿轨道滑行,且从G 点飞出轨道,求滑块在圆轨道上滑行过程中的最小速度大小.21.两平行金属板A 、B 竖直放置,且A 板中央开有一小孔,板间加如图所示的交变电压,电压变化的周期为T ,当一重力不计的带电粒子在t=0时从小孔进入板间(初速不计),它恰好在t=T 时到达B 板.如果粒子是在t=T/6时从小孔进入板间(初速不计),试求它到达B 板所用的时间.1.解析:由于粒子由a 点运动到b 点电场力做正功,可知电场力指向外侧,Q 、q 为同种电荷,电场线密集的地方电场强度大,由F =Eq 知F a 大,选项A 正确.答案:A2. 答案:BD3.解析:小球下滑过程中由于电场力沿半径方向,总与速度方向垂直,所以电场力不做功,该过程小球的机械能守恒.设小球滑到最低点B 处时速度为v ,则有:mgR =12mv 2 ①,小球在B 点时对管壁恰好无压力,则小球只受重力和电场力的作用,电场力必指向圆心,由牛顿第二定律可得:Eq -mg =mv 2R ②.由①②可求出E =3mg q,所以C 正确.答案:C 4.解析:由带电粒子的运动轨迹可判断受静电力方向大致向左,静电力先做负功后做正功.又r A >r B ,故由A 到B 使带电粒子离Q 变近了,又带电粒子与Q 电性相反,则A 到B 电场力的总功为负功、电势能增加、动能减小.只有D 正确.答案:D5.解析:沿电场线方向电势降低,故A 错;电场线密集的地方场强大,故B 错;若将一正试探电荷由a 点移到b 点,是逆着电场线移动,所以电场力做负功,C 对;若将一负试探电荷由c 点移到d 点,电场力做正功,所以电势能减少,D 错.答案:C6.解析:充电以后的电容器所带电荷量Q 保持不变,故选项A 、B 错误;根据平行板电容器的电容公式C =εr S 4πkd,d 增大,C 减小;又由C =Q /U 得,U =Q /C ,故U 增大;再由公式C =εr S 4πkd 、C =Q U 和E =U d 可得E =4πkQ εr S,所以E 不变,答案:C 7.解析:电子从静止开始运动,根据动能定理,从A 运动到B 动能的变化量等于电场力做的功.因为保持两个极板间的电势差不变,所以末速度不变,平均速度不变,若两板间距离增加,时间变长.答案:CD8.解析:由电池的接法知:A 板带负电,B 板带正电,C 板带正电,D 板带负电,所以A 、B 板间有向左的电场,C 、D 板间有向右的电场,B 、C 板间无电场,由动能定理知:电子到达B 板时的动能为E eV ,到达D 板时的动能为零,在B 、C 板间做匀速直线运动,总之电子能在A 板和D 板间往复运动,所以错误选项为C.答案:C9.解析:由题意知,上极板不动时,小球受电场力和重力平衡,平行板电容器上移后,两极板间电压不变,电场强度变小,小球再次进入电场,受电场力减小,合力方向向下,所以小球向下偏转,将打在O点下方,A项正确,B项错误;小球的运动时间由水平方向的运动决定,两次通过时水平速度不变,所以穿过平行板电容器的时间不变,C项错误;由于小球向下偏转,合力对小球做正功,小球动能增加,所以D项正确.答案:AD10.解析:根据带电粒子的偏转方向,可判断B错误;因为P、Q两点的电势差为U,电场力做正功,电势能减少,而P点的电势为零,所以A正确;设带电粒子在P点时的速度为v0,在Q点建立直角坐标系,垂直于电场线为x轴,平行于电场线为y轴,由曲线运动的规律和几何知识求得带电粒子在y轴方向的分速度为v y=3v0.带电粒子在y轴方向上的平均速度为v y=3v02;带电粒子在y轴方向上的位移为y0,带电粒子在电场中的运动时间为t,y0=3v02t,d=v0t,得y0=3d2,由E=Uy0得E=23U3d,C正确,D错误.答案:AC11.解析:电子仅受电场力的作用,电势能与动能之和恒定,由图象可知电子由M点运动到N点,电势能减小,动能增加,A选项错误;分析图象可得电子的电势能随运动距离的增大,减小的越来越慢,即经过相等距离电场力做功越来越少,由W=qEΔx可得电场强度越来越小,B选项错误;由于电子从M点运动到N点电场力逐渐减小,所以加速度逐渐减小,C选项正确;电子从静止开始沿电场线运动,可得MN电场线为直线,由运动与力的关系可得轨迹必为直线,D选项错误.答案:C12.[解析] 由等量异种点电荷的电场强度分布规律可知:在两电荷连线的中点处电场强度最小,但不是零,从两点电荷向中点电场强度逐渐减小,选项A正确.13.解析:在两点电荷连线之间2a处合场强为零,说明两点电荷一定是同种电荷,A选项对,B选项错;在2a处合场强为零,即k Q M(2a)2=k Q Na2,得Q M∶Q N=4∶1,C选项对;零电势点可任意规定,D选项错.答案:AC14.C [解析] 由匀强电场中两点电势差U=Ed,而ab、cd平行且相等,则有φb-φa=φc-φd,即φc=16 V,选项A错误;将ba向上延长到e点,使ab=ae=cd =L,则φe=16 V,即e、c连线为一条等势线,则∠abc的角平分线为电场线,选项B错误;质子从b运动到c,垂直电场方向有2L cos45°=v0t,解得t=2Lv0,选项C正确;质子从b运动到c,电场力做功为W=e(φb-φc)=8 eV,选项D错误.15.AC [解析] 由于滑块在M、N时弹簧的弹力大小相等,所以滑块在M点时弹簧被压缩,滑块在N点时弹簧被拉伸.在导轨MN之间靠近左半部分,滑块一直加速,在靠近N点附近,若电场力大于弹力沿MN方向的分力,则加速度向右,滑块继续加速,所以选项A正确.由于位置1、2间电势差等于3、4间电势差,所以滑块从位置1到2的过程中电场力做的功等于从位置3到4做的功,选项B错误.滑块从M运动到N的过程中,只有弹力和电场力做功,当合力做功为零时,滑块的动能变化为零,即可能存在滑块速度相同的两个位置,选项C正确.在整个过程中,弹簧处于原长的位置只有一个,此时合外力等于电场力;当滑块处于O点正下方时,弹簧弹力沿MN方向分力为零,所以合外力也等于电场力;所以,在M、N之间可能存在只由电场力确定滑块加速度大小的位置有两个,选项D 错误.16.解析:(1)物块在A 点受重力、电场力、支持力.分解电场力,由竖直方向受力平衡得F N =mg +k Qq r 2sin60° 又因为h =r sin60°由以上两式解得支持力为F N =mg +33kQq 8h 2. (2)从A 运动到P 点正下方B 点的过程中,由动能定理得-qU =12m v 2-12m v 20又因为U =φB -φA =φB -φ,由以上两式解得φB =m 2q (v 20-v 2)+φ. 17.解: (1)设电子经电压U 1加速后的速度为v 0,由动能定理eU 1=12m v 20-0解得v 0=2eU 1m. (2)电子以速度v 0进入偏转电场后,垂直于电场方向做匀速直线运动,沿电场方向做初速度为零的匀加速直线运动.设偏转电场的电场强度为E ,电子在偏转电场中运动的时间为t ,加速度为a ,电子离开偏转电场时的侧移量为y .由牛顿第二定律和运动学公式t =L v 0 F =ma ,F =eE ,E =U 2da =eU 2md y =12at 2 解得y =U 2L 24U 1d. (3)由y =U 2L 24U 1d可知,减小加速电压U 1和增大偏转电压U 2均可增大y 值,从而使电子打到屏上的位置在P 点上方.18.[解析] (1)由电场力做功与电势能变化的关系得,E p -E s =qEh由题设条件,挡板S 处电势φs =0可得小球在P 点时的电势φp =Eh ,电势能E p =qEh(2)设第一次与挡板碰撞后能达到的高度为h 1,由能量守恒得: mgh +qEh =(mg +1kqE )h 1 小球从P 点出发到第一次到达最高点过程中电场力对小球做的功为:W =qEh -1kqEh 1 解得:W =mgqEh (1-1k )mg +1kqE (3)小球与挡板碰撞后小球所带电荷量逐渐减小,最终电荷量将减小为零,整个过程中能量始终守恒,由能量守恒得:mgh +qEh =mgl解得:l =mg +qE mgh19.[解析] (1)由图可知,0与d (或-d )两点间的电势差为φ0 电场强度的大小 E =φ0d电场力的大小 F =qE =qφ0d(2)设粒子在[-x 0,x 0]区间内运动,速率为v ,由题意得12m v 2-qφ=-A ① 由图可知 φ=φ0⎝⎛⎭⎫1-|x |d ② 由①②得 12m v 2=qφ0⎝⎛⎭⎫1-|x |d -A ③ 因动能非负,有qφ0⎝⎛⎭⎫1-|x |d -A ≥0 得 |x |≤d ⎝⎛⎭⎫1-A qφ0 即x 0=d ⎝⎛⎭⎫1-A qφ0④ 粒子的运动区间-d ⎝⎛⎭⎫1-A qφ0≤x ≤d ⎝⎛⎭⎫1-A qφ0 (3)考虑粒子从-x 0处开始运动的四分之一周期根据牛顿第二定律,粒子的加速度 a =F m =qE m =qφ0md⑤ 由匀加速直线运动 t =2x 0a由④⑤代入,得t =2md 2qφ0(1-A qφ0) 粒子的运动周期 T =4t =4d qφ02m (qφ0-A )⑥ 20.[解析] (1)设滑块到达C 点时的速度为v ,由动能定理得qE (x +R )-μmgx -mgR =12mv 2-0, 而qE =3mg 4, 解得v =gR .(2)设滑块到达C 点时受到轨道的作用力大小为F ,则F -qE =m v 2R, 解得F =74mg . (3)要使滑块恰好始终沿轨道滑行,则滑至圆轨道DG 间某点时由电场力和重力的合力提供向心力,此时的速度最小(设为v n ),则有qE 2+mg 2=m v 2nR解得v n=5gR 2.21.。
绝密★启用前全国2022届高三毕业班高考分科综合模拟测试卷(样卷)物理试题2021年8月注意事项:1.本试卷分选择题和非选择题两部分。
满分100分,考试时间90分钟。
2.答题前,考生务必将密封线内的项目填写清楚。
3.请将选择题答案填在非选择题前面的答题表中;非选择题用黑色墨水签字笔答题。
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,第1~6题只有一项符合题目要求,第7~10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。
1.2020年5月11日,福清核电3号机组连续安全运行1500天,自商运以来持续保持“零非停”优秀业绩。
目前商业运转中的核能发电厂都是利用核裂变反应而发电。
下列核反应方程式中,表示重核裂变过程的是A.235114489192056360U n Ba Kr 3n +→++ B.234234090911Th Pa e -→+C.491122406He Be n C +→+ D.23411120H H He n +→+2.如图所示,跳伞运动员在竖直下落过程中,假定伞所受空气阻力的大小跟下落速度成正比,跳伞运动员与伞的总重为恒力G ,起跳高度足够高,则在整个运动过程中,跳伞运动员与伞的A.加速度越来越大,速度一直在增大B.加速度越来越小,跳伞运动员与伞最终匀速运动C.加速度越来越大,跳伞运动员与伞最终匀速运动D.加速度越来越小,速度一直在增大3.如图所示是电视显像管原理示意图(俯视图),电流通过偏转线圈,从而产生偏转磁场,电子束经过偏转磁场后运动轨迹发生偏转,通过改变偏转线圈的电流,虛线区域内偏转磁场的方向和强弱都在不断变化,电子束打在荧光屏上的光点就会移动,从而实现扫描。
不计电子的重力,下列说法正确的是A.电子经过磁场时动量增大B.电子束打在A点,则磁场垂直纸面向里C.电子束打在A点调整到打在B点,应调节偏转线圈中的电流使磁场增强D.若电子束离开电子枪的动能减小,则原先打在B点的电子束有可能打在A点4.如图所示,在同一水平面上静止着质量相等的两个物体a、b,某时刻给两物体同时施加同方向的水平推力作用,使两物体运动。
第六单元圆周运动测试时间:90分钟满分:110分第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本题共12小题,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第1~8小题只有一个选项正确,第9~12小题有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.[2022·衡水中学周测]关于匀速圆周运动,下列说法正确的是()A.匀速圆周运动是匀速运动B.匀速圆周运动是匀变速运动C.匀速圆周运动是线速度不变的运动D.匀速圆周运动是线速度大小不变的运动,属于变速运动答案 D解析匀速圆周运动速度大小不变,方向时刻变化,故速度是变化的,是变速运动,故A、B、C错误,D正确。
2.[2021·枣庄检测]如图所示,内部为竖直光滑圆轨道的铁块静置在粗糙的水平地面上,其质量为M。
有一质量为m的小球以水平速度v0从圆轨道最低点A 开头向左运动,小球沿圆轨道运动且始终不脱离圆轨道,在此过程中,铁块始终保持静止,重力加速度大小为g,则下列说法正确的是()A.地面受到的压力肯定大于MgB.小球到达B点时与铁块间可能无作用力C.经过最低点A时小球处于失重状态D.小球在圆轨道左侧运动的过程中,地面受到的摩擦力方向可能向右答案 B解析若小球恰好通过C点,重力供应其做圆周运动的向心力,则小球与铁块间无作用力,地面受到的压力为Mg,A错误;若小球恰好到达B点时速度为零,则小球与铁块间无作用力,B正确;小球经过最低点A时具有竖直向上的加速度,则此时小球处于超重状态,C错误;小球在圆轨道左侧运动的过程中,地面可能不受摩擦力,也可能受到水平向左的摩擦力,故D错误。
3.[2021·湖南浏阳模拟]如图所示,半径为R的圆轮在竖直面内绕O轴匀速转动,轮上A、B两点均粘有一小物体,当B点转至最低位置时,A、B两点处的小物体同时脱落,最终落到水平地面上同一点。
此时O、A、B、P四点在同一竖直线上,已知:OA=AB,P是地面上一点。
2021-2022学年安徽省阜阳市临泉县城关镇汇英中学高三物理月考试卷含解析一、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. 第30届奥运会在伦敦举行,跳水比赛是我国的传统优势项目。
某运动员正在进行10m跳台跳水比赛,若只研究运动员的下落过程,下列说法正确的是()(A)为了研究运动员的技术动作,可将正在比赛的运动员视为质点(B)运动员在下落过程中,感觉水面在匀速上升(C)运动员在前一半时间内通过的位移大,后一半时间内通过的位移小(D)运动员通过前一半位移用的时间长,后一半位移用的时间短参考答案:答案:D解析:为了研究运动员的技术动作,不可将正在比赛的运动员视为质点,选项A错误;运动员在下落过程中,感觉水面在匀加速上升,选项B错误;运动员在前一半时间内通过的位移小,后一半时间内通过的位移大,选项C错误;由于运动员匀加速下落,运动员通过前一半位移用的时间长,后一半位移用的时间短,选项D正确。
2. 铀裂变的产物之一氪90()是不稳定的,它经过一系列衰变最终成为稳定的锆90(),这些衰变是()A.1次α衰变,6次β衰变B.4次β衰变C.2次α衰变D.2次α衰变,2次β衰变参考答案:答案:B3. 如图所示,AB两物体叠放在一起,在粗糙水平面上一起向左做匀减速运动,运动过程中B受到的摩擦力:A.方向向左,保持不变B.方向向右,保持不变C.方向向左,逐渐减小D.方向向右,逐渐减小;参考答案:B4. 如图所示,理想变压器原线圈两端的电压不变,电流表为理想电流表,副线圈上通过输电线接有两个相同的灯泡L1和L2,输电线的等效电阻为R,开始时,开关S断开.当S 接通时,以下说法正确的是()A.副线圈两端MN输出电压不变B.副线圈输电线等效电阻R上的电压减小C.通过灯泡L1的电流减小D.原线圈中电流表的示数减小参考答案:AC5. 如图所示,实线是一列正弦波在某时刻(记为t=0时刻)的波形曲线,虚线是0.2s后它的波形曲线。
上海长青学校2021-2022学年高三物理测试题含解析一、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. 2012年6月18日,神舟九号飞船与天宫一号交会对接。
若飞船与天宫一号都在各自的轨道做匀速圆周运动,下列说法正确的是(引力常量G已知)A.由飞船飞行的周期和轨道半径可以求出地球的质量B.漂浮在飞船返回舱内的宇航员处于平衡状态C.若飞船的轨道半径比天宫一号大,飞船的周期也比天宫一号大D.只要知道飞船飞行的周期,就可以求出飞船离地面的高度参考答案:AC2. (04年全国卷Ⅱ)如图所示,四个完全相同的弹簧都处于水平位置,它们的右端受到大小皆为F的拉力作用,而左端的情况各不相同:①中弹簧的左端固定在墙上,②中弹簧的左端受大小也为F的拉力作用,③中弹簧的左端拴一小物块,物块在光滑的桌面上滑动,④中弹簧的左端拴一小物块,物块在有摩擦的桌面上滑动。
若认为弹簧的质量都为零,以l1、l2、l3、l4依次表示四个弹簧的伸长量,则有A.l2>l1 B.l4>l3 C.l1>l3 D.l2=l4参考答案:答案:D3. 如图所示,50匝矩形线圈ABCD处于水平匀强磁场中,电阻不计。
线框绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动,线圈中产生的感应电流通过金属滑环E、F与理想变压器原线圈相连,变压器的副线圈线接入一只“220V,60W”灯泡,且灯泡正常发光,下列说法正确的是( )A.图示位置穿过线圈平面的磁通量为最小B.线圈中产生交变电压的有效值为500VC.变压器原、副线圈匝数之比为25︰11D.维持线圈匀速转动输入的最小机械功率为60W参考答案:BC4. 如图所示,直线A为电源a的路端电压与电流的关系图像,直线B为电源b的路端电压与电流的关系图像,直线C为一个电阻R的两端电压与电流的关系图像。
将这个电阻R分别接到a,b两电源上,那么A.R接到a电源上,电源的效率较高B.R接到b电源上,电源的输出功率较大C.R接到a电源上,电源的输出功率较大,但电源效率较低D.R接到b电源上,电阻的发热功率和电源的效率都较高参考答案:C5. 矩形滑块由不同材料的上、下两层粘合在一起组成,将其放在光滑的水平面上,质量为m的子弹以速度v水平射向滑块.若射击下层,子弹刚好不射出,若射击上层,则子弹刚好能射穿一半厚度,如图。
率不变的运动,同时到达M 点,下列说法中不正确的是一.选择题(本题共10小题,每小题6分,共60分。
其中第1-7题为单选题,8-10题为多选题,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分)1.三个质点A 、B 、C 的运动轨迹如图所示,三个质点同时从N 郑州外国语学校2022届高三上期物理周测1点出发,分别做瞬时速()A .三个质点从N 点到M 点的位移相同B .到达M 点的速率一定是A 的比较大C .三个质点从N 点到M 点的平均速度相同D .B 质点从N 点到M 点的平均速度方向与任意时刻的瞬时速度方向相同2.对于做变速直线运动的物体,以下说法中正确的是()A .加速度减小,其速度一定随之减少B .加速度增大,其速度一定随之增大C .位移必定与时间平方成正比D .在某段时间内位移可能为零3.木块A 、B 分别重50N 和60N ,它们与水平面之间的动摩擦因数均为0.25,夹在A 、B 之间的轻弹簧被压缩了2cm ,弹簧的劲度系数为400N/m 。
系统置于水平地面上静止不动。
现用F =1N 的水平拉力作用在木块B 上,如图所示,力F 作用后()A.木块A 所受摩擦力大小是12.5NB.木块A 所受摩擦力大小是11.5NC.木块B 所受摩擦力大小是9ND.木块B 所受摩擦力大小是7N4.如图所示,不计重力的轻杆OP 能以O 为轴在竖直平面内自由转动,P 端悬挂一重物,另用一根轻绳通过定滑轮系在P 端。
当OP 和竖直方向的夹角α缓慢逐渐增大时(0<α<π),OP 杆的弹力T 和绳子的张力F 的大小变化是()A.T 不变,F 变大B.T 不变,F 先变大后变小C.T 先变小后变大,F 变大D.T 先变大后变小,F 不变5.如图所示,在倾角为30°的粗糙斜面上有一重为G 的物体,若用与斜面底边平行的恒力2GF =推它,恰好能使它做匀速直线运动。
物体与斜面之间的动摩擦因数为()A .22B .33C .36D .666.如图所示,物体A 叠放在物体B 上,B 置于光滑水平面上.A 、B 质量分别为m A =6kg ,m B =2kg ,A 、B 之间的动摩擦因数μ=0.2,开始时F =10N ,此后逐渐增加,在增大到45N 的过程中,则()A .两物体间始终没有相对运动B .两物体间从开始受到拉力F 作用就有相对运动C .当拉力F <12N 时,两物体均保持静止状态D .两物体开始没有相对运动,当拉力超过12N 时发生相对滑动7.如图所示,在一粗糙水平面上有两个质量分别为m 1和m 2的木块1和2,中间用一原长为l 、劲度系数为k 的轻弹簧连接起来,木块与地面间的动摩擦因数为μ。
2021-2022年高三物理上学期第六次周考试题一、选择题(每小题6分,共48分)1.运动员在110米栏比赛中,主要有起跑加速、途中匀速跨栏和加速冲刺三个阶段,运动员的脚与地面间不会发生相对滑动.以下说法正确的是( ) A.加速阶段地面对运动员的摩擦力做正功B.匀速阶段地面对运动员的摩擦力做负功C.由于运动员的脚与地面间不发生相对滑动,所以不论是加速阶段还是匀速阶段,地面对运动员的摩擦力始终不对运动员做功D.无论是加速阶段还是匀速阶段,地面对运动员的摩擦力始终做负功图D512.xx·河北石家庄质检图D51为汽车在水平路面上启动过程中的速度图像,Oa为过原点的倾斜直线,ab段表示以额定功率行驶时的加速阶段,bc段是与ab 段相切的水平直线.下列说法正确的是( )A.0~t1时间内汽车做匀加速运动且牵引力的功率恒定B.t1~t2时间内汽车牵引力做的功为12mv22-12mv21C.t1~t2时间内汽车的平均速度为12(v1+v2)D.在全过程中,t1时刻汽车的牵引力及其功率都是最大值,t2~t3时间内牵引力最小图D523.xx·辽宁五校协作体模拟如图D52所示,A放在固定的光滑斜面上,B、C两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C球放在水平地面上.现用手控制住A,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行.已知A的质量为4m,B、C的质量均为m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态.释放A后,A沿斜面下滑至速度最大时C恰好离开地面.下列说法正确的是( )A.斜面的倾角α=60°B.A获得的最大速度为2g m 5kC.C刚离开地面时,B的加速度最大D.从释放A到C刚离开地面的过程中,A、B两小球组成的系统机械能守恒图D534.xx·芜湖模拟一环状物体套在光滑水平直杆上,物体能沿杆自由滑动,绳子一端系在物体上,另一端绕过定滑轮,用大小恒定的力F拉着,使物体沿杆自左向右滑动,如图D53所示.物体在杆上通过a、b、c三点时的动能分别为E a、E、E c,且ab=bc,滑轮质量和摩擦均不计,则下列关系中正确的是( )bA.E b-E a=E c-E b B.E b-E a<E c-E bC.E b-E a>E c-E b D.E a<E b<E c图D545.xx·温州八校联考如图D54所示,质量为m的滑块以一定初速度滑上倾角为θ的固定斜面,同时施加一沿斜面向上的F=mg sin θ的恒力;已知滑块与斜面间的动摩擦因数μ=tan θ,取出发点为参考点,能正确描述滑块运动到最高点过程中产生的热量Q、滑块动能E k、机械能E随时间t及势能E p随位移x变化关系的是图D55中的( )图D55图D566.x x·厦门5月适应考试如图D56所示,两个质量均为m且用轻弹簧相连接的物块A、B放在一倾角为θ的光滑斜面上,系统静止.现在用一平行于斜面向上的恒力F拉物块A,使之沿斜面向上运动,当物块B刚要离开固定在斜面上的挡板C时,物块A运动的距离为d,瞬时速度为v,已知弹簧劲度系数为k,重力加速度为g,则( )A.此时物块A运动的距离d=mg sin θ2kB.此时物块A的加速度为a=F-kd-mg sin θmC.此过程中弹簧弹性势能的改变量ΔE p=0D.经过程中弹簧弹性势能的改变量ΔE p=Fd-12 mv2图D577.xx·苏州一中质检如图D57所示,半径为R、圆心角为60°的光滑圆弧槽固定在高为h的平台上,小物块从圆弧槽的最高点A由静止开始滑下,滑出槽口B时速度方向水平向左,小物块落在地面上C点,B、C两点在以O2点为圆心的圆弧上,O2在B点正下方地面上,则( )A.4R=h B.2R=hC.R=h D.R=2h图D588.xx·潍坊一摸如图D58所示,足够长的粗糙斜面固定在水平面上,物块a通过平行于斜面的轻绳跨过光滑轻滑轮与物块b相连,b的质量为m.开始时,a、b均静止且a刚好不受斜面摩擦力作用.现对b施加竖直向下的恒力F,使a、b 做加速运动,则在b下降h高度过程中( )A.a的加速度为FmB.a的重力势能增加mghC.绳的拉力对a做的功等于a的机械能的增加量D.F对b做的功与摩擦力对a做的功之和等于a、b的动能的增加量二、实验题(16分)9.xx·西城一模利用如图D59甲所示的装置做“验证机械能守恒定律”的实验.图D59(1)除打点计时器(含纸带、复写纸)、交流电源、铁架台、导线及开关外,在下面的器材中,必须使用的还有________(选填器材前的字母).A.大小合适的铁质重锤B.体积较大的木质重锤C.刻度尺D.游标卡尺E.秒表(2)图乙是实验中得到的一条纸带.在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为h A、h B、h C.重锤质量用m表示,已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T.从打下O点到打下B点的过程中,重锤重力势能的减少量|ΔE p|=________,动能的增加量ΔE k=________.三、计算题(46分)10.(22分)xx·河南示范性高中五校联考如图D510所示,光滑水平面AB 与竖直面内的半圆形导轨在B点相切,半圆形导轨的半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右的速度后脱离弹簧,当物体经过B点进入导轨的瞬间对轨道的压力为其重力的8倍,之后物体向上运动恰能到达最高点C.不计空气阻力,试求:(1)物体在A点时弹簧的弹性势能;(2)物体从B点运动至C点的过程中产生的内能.图D51011.(24分)xx·山东实验中学二模如图D511所示,有一个可视为质点的质量为m=1 kg的小物块从光滑平台上的A点以v0=2 m/s的初速度水平抛出,到达C点时,小物块恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑到紧靠轨道末端D点的质量M=3 kg的长木板上.已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,圆弧轨道的半径为R=0.4 m,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=60°,不计空气阻力,g取10 m/s2.(1)求小物块到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力.(2)要使小物块不滑出长木板,木板的长度L至少为多大?图D511参考答案1.C 因运动员的脚与地面间不发生相对滑动,故地面对运动员的静摩擦力对运动员不做功,选项C正确.2.D 在0~t1时间内,牵引力恒定,速度均匀增大,由P=Fv知,牵引力功率也增大,选项A错误;t1~t2时间内,根据动能定理知W F-W f=12mv22-12mv21,选项B错误;由于汽车在t1~t2时间内是做加速度逐渐减小的变加速直线运动,故平均速度v>12(v1+v2),选项C错误;全过程中,t1时刻牵引力最大,牵引力的功率达到额定功率,之后牵引力功率不变,但牵引力减小,直至牵引力F=f,此后汽车做匀速运动,选项D正确.3.B A、B两球的速度大小时刻相等,当A沿斜面下滑至速度最大时,B球竖直上升的速度也达到最大,此时A、B两球的加速度均为零,选项C错误;根据“此时C恰好离开地面”可知,弹簧的弹力大小等于mg,对B由平衡条件可得,绳的拉力大小为2mg,对A由平衡条件得4mg sin α=2mg,解得α=30°,选项A错误;从释放A到A沿斜面下滑至速度最大的过程中,弹簧由被压缩mgk逐渐变成被拉伸mgk,在此过程中,由三个小球和弹簧组成的系统机械能守恒,设A获得的最大速度为v,则4mg·2mgk·sin 30°-mg·2mgk=12×5mv2,解得v=2gm5k,选项B正确;从释放A到C刚离开地面的过程中,弹簧对B的弹力先做正功后做负功,所以由A、B两小球组成的系统的机械能先增大后减小,即机械能不守恒,选项D错误.4.CD 设绳对物体的拉力为T,力F与T大小相等.T在对物体做功的过程中大小虽然不变,但其方向时刻在改变,因此该问题是变力做功的问题.但是在滑轮的质量以及滑轮与绳间的摩擦不计的情况下,由W=Fl cos α及ab=bc知Wab>W bc,根据动能定理知E b-E a>E c-E b,C正确,A、B错误;由a经过b到c,拉力一直做正功,故物体的动能一直在增加,选项D正确.5.C 根据滑块与斜面间的动摩擦因数μ=tan θ可知,滑动摩擦力等于滑块重力沿斜面向下的分力.施加一沿斜面向上的F=mg sin θ的恒力后,滑块的机械能保持不变,重力势能随位移x均匀增大,选项C正确,选项D错误.产生的热量Q=fx随位移x均匀增大,滑块的动能E k随位移x均匀减小,选项A、B错误.6.C 系统静止时,A受到弹簧平行于斜面向上的弹力kx1=mg sin θ,B即将离开挡板时,B受到弹簧平行于斜面向上的弹力kx2=mg sin θ,物块A移动的距离d=x1+x2=2mg sin θk,选项A错误;对A应用牛顿第二定律得F-kx2-mg sinθ=ma,解得a=F-kx2-mg sin θm,选项B错误;由上述讨论知x1=x2,所以弹簧弹性势能的改变量为零,选项C正确,选项D错误.7.B 小物块从圆弧槽的最高点A由静止开始滑下,由动能定理有mgR(1-cos 60°)=12mv2.滑出槽口B后做平抛运动,有h=12gt2,h=vt,联立解得2R=h,选项B正确.8.BD 设斜面倾角为θ,开始时,根据平衡条件得m a g sin θ=mg;施加恒力F时,有F+mg-T=ma,T-m a g sin θ-f=m a a,联立解得a=F-fma+m<Fm,选项A错误;b下降h高度过程中,b的重力势能减少ΔE p减=mgh,a的重力势能增加ΔEp=m a gh sin θ=mgh,选项B正确;b下降h高度过程中,a受重力、绳的拉力、支持力及滑动摩擦力作用,根据能量守恒定律得,绳的拉力对a做的功大于a的机械能的增加量,选项C错误;对a、b组成的系统应用能量守恒定律得,F对b 做的功与摩擦力对a做的功之和等于a、b的机械能的增加量,而b的重力势能的减少量等于a的重力势能的增加量,所以F对b做的功与摩擦力对a做的功之和等于a、b的动能的增加量,选项B、D正确.9.(1)AC (2) mgh B m(hC-h A)28T2(2)打B点时重锤的速度v B=hC-h A2T,从O到B,重锤动能的增加量ΔE k=12mv2B=m(hC-h A)28T2,重锤重力势能的减少量||ΔE p=mghB.10.(1)72mgR(2)mgR(1)设物体在B点时的速度为v B,受到的弹力为F N B,则有FN B-mg=mv2BR其中F N B=8mg物体从A点运动到B点的过程中,由能量守恒定律可知E p=12mv2B 解得E p=72mgR.(2)设物体在C点时的速度为v C,由牛顿第二定律得mg=mv2CR物体从B点运动到C点的过程中,由能量守恒定律得Q=12mv2B-⎝⎛⎭⎪⎫12mv2C+mg·2R解得Q=mgR.11.(1)60 N,方向竖直向下(2)2.5 m(1)小物块在C点时的速度为vC=vc os 60°小物块从C到D的过程中,由动能定理得mgR(1-cos 60°)=12mv2D-12mv2C解得v D=2 5 m/s小物块在D点时,由牛顿第二定律得FN -mg=mv2DR解得F N=60 N由牛顿第三定律得F′N=F N=60 N,方向竖直向下.(2)设小物块刚滑到木板左端时恰与木板达到共同速度v,小物块在木板上滑行的过程中,小物块与长木板的加速度大小分别为a1=μmgm=μga2=μmgM则有v=v D-a1t=a2t对小物块和木板组成的系统,由能量守恒定律得μmgL=12mv2D-12(m+M)v2解得L=2.5 m.~~tx/w O;34227 85B3 薳D39416 99F8 駸30570 776A 睪24766 60BE 悾g。