天津市第一中学2015届高三上学期第二次月考物理试题(解析版)
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天津一中2014—2015—1高三年级零月考物理学科试卷【试卷综析】本试卷是高三模拟试卷,包含了高中物理全部内容、主要包含了匀变速运动规律、受力分析、牛顿第二定律、动能定理、机械能守恒、电场、恒定电流、磁场、电磁感应、交变电流、机械波等,知识覆盖面广,知识点全面。
题型新颖,没有沿用以前的老题,是份质量很高的试卷【题文】1.物体从静止开始做直线运动,则该物体()A.在第8 s末相对于起点的位移最大B.在第4 s末相对于起点的位移最大C.在第2 s末到第4 s末这段时间内的加速度最大D.在第4 s末和第8 s末在同一位置上【知识点】匀变速直线运动的图像.A6【答案解析】 D解析:A、B、由图可知,6s内物体一直沿正方向运动,6-8s时物体反向运动,故6s时相对于起点的位移最大,故A错误,B错误;C、图象的斜率表示物体的加速度,由图可知,4-8s内图线的斜率最大,加速度最大,故C错误;D、根据图象与坐标轴围成面积代表位移,时间轴上方位移为正,时间轴下方位移为负.则知4-6s内和6-8s内物体的位移大小相等、方向相反,故8s时物体回到4s所在的位置,故D正确;故选:D.【思路点拨】在速度时间图象中,速度的符号表示速度的方向,时间轴上方速度是正值,时间轴下方速度是负值;图线的斜率表示加速度;图象与坐标轴围成面积代表位移,时间轴上方位移为正,时间轴下方位移为负.本题考查v-t图象的性质,要注意明确图象中点、线及面的含义,并能熟练应用,特别要掌握斜率等于加速度、面积表示位移.A.F1缓慢增大,F2缓慢增大B.F1缓慢增大,F2不变C.F1缓慢减小,F2不变D.F1缓慢减小,F2缓慢增大【知识点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.B3 B4 B7【答案解析】 C解析:先以小球为研究对象,分析受力情况,当柱状物体向左移动时,N2与竖直方向的夹角减小,由图1看出,柱状物体对球的弹力N2与挡板对球的弹力N1均减小.则由牛顿第三定律得知,球对挡板的弹力F1减小.再对整体分析受力如图2所示,由平衡条件得知,F=N1,推力F变小.地面对整体的支持力N=G总,保持不变.则甲对地面的压力不变.故C正确.A、B、D错误.故选C.【思路点拨】先以小球为研究对象,分析受力情况,根据平衡条件,运用图解法得到柱状物体对球的弹力和挡板对球的弹力如何变化,再对整体研究,分析推力F和地面的支持力如何变化.本题首先要对小球受力分析,根据共点力平衡条件列式求解出小球受到的支持力表达式,再进行讨论.再运用整体法研究地面的支持力和推力如何变化.【题文】3.如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m、2m和3m的三个木块,其中质量为2m和3m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,轻绳能承受的最大拉力为T.现用水平拉力F拉其中一个质量为3m的木块,使三个木块以同一加速度运动,则以下说法正确的是()A.质量为2m的木块受到四个力的作用B.当F逐渐增大到T时,轻绳刚好被拉断C.当F逐渐增大到1.5T时,轻绳还不会被拉断D.轻绳刚要被拉断时,质量为m和2m的木块间的摩擦力为0.66T【知识点】牛顿运动定律的应用-连接体;力的合成与分解的运用.B3 B7 C2【答案解析】C解析:质量为2m的木块受到重力、质量为m的木块的压力、m对其作用的向后的摩擦力,轻绳的拉力、地面的支持力五个力的作用,故A错误;对整体,由牛顿第二定律可知,a=6F m;隔离后面的叠加体,由牛顿第二定律可知,轻绳中拉力为F′=3ma=2F .由此可知,当F 逐渐增大到2T 时,轻绳中拉力等于T ,轻绳才刚好被拉断,选项B 错误;C 正确;轻绳刚要被拉断时,物块加速度a′=3T m ,质量为m 和2m 的木块间的摩擦力为f=ma′=3T ,故D 错误.故选C . 【思路点拨】采用隔离法分析2m 可得出其受力的个数;再对整体分析可得出整体的加速度与力的关系;再以后面两个物体为研究对象可得出拉力与加速度的关系,则可分析得出F 与T 的关系.本题重点在于研究对象的选择,以及正确的受力分析,再由整体法与隔离法分析拉力之间的关系. 【题文】4.如图所示,内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,两个质量相同的小球A 和B 紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则( )A .球A 的角速度一定大于球B 的角速度B .球A 的线速度大于球B 的线速度C .球A 的运动周期一定小于球B 的运动周期D .球A 对筒壁的压力一定大于球B 对筒壁的压力【知识点】向心力;线速度、角速度和周期、转速.D4 D6【答案解析】B 解析:A 、对小球受力分析,小球受到重力和支持力,它们的合力提供向心力,如图根据牛顿第二定律,有:F=mgtan θ=m 2v r =mr ω2,解得:,ω=A 的半径大,则A 的线速度大,角速度小.故A 错误,B 正确.C 、从A 选项解析知,A 球的角速度小,根据ω=2T π,知A 球的周期大,故C 错误.D 、因为支持力N=cos mg θ,知球A 对筒壁的压力一定等于球B 对筒壁的压力.故D 错误.故选:B .【思路点拨】小球受重力和支持力,靠重力和支持力的合力提供圆周运动的向心力,根据F合=m 2v r=mr ω2比较角速度、线速度的大小,结合角速度得出周期的大小关系.根据受力分析得出支持力的大小,从而比较出压力的大小.解决本题的关键知道圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解.知道线速度、角速度、周期之间的关系.【题文】5. 假设地球同步卫星的轨道半径是地球半径的n 倍,则( )A .同步卫星运行速度是第一宇宙速度的n 倍B .同步卫星的运行速度是第一宇宙速的C .同步卫星的运行速度是地球赤道上物体随地球自转速度的n+1倍D .同步卫星的向心加速度是地球表面重力加速度的1n 倍 【知识点】同步卫星.D5【答案解析】 B 解析: A 、研究同步卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式:22Mm v G m r r = v =r 为同步卫星的轨道半径.地球同步卫星的轨道半径是地球半径的n 倍,即r=nR ,所以v =A 错误,B 正确.C 、同步卫星的周期与地球自转周期相同,即同步卫星和地球赤道上物体随地球自转具有相等的角速度.根据圆周运动公式得:v=ωr ,因为r=nR 所以同步卫星的运行速度是地球赤道上物体随地球自转速度的n 倍,故C 错误.D 、研究同步卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式:2,Mm G ma r = 2GM a r=根据地球表面万有引力等于重力得:2Mm G mg r =,2GM g R = ,2221a R g r n==所以同步卫星的向心加速度是地球表面重力加速度的21n 倍.故D 错误.故选C . 【思路点拨】研究同步卫星绕地球做匀速圆周运动,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.根据已知量结合关系式求出未知量.了解同步卫星的含义,即同步卫星的周期必须与地球自转周期相同.求一个物理量之比,我们应该把这个物理量先用已知的物理量表示出来,再根据表达式进行比较.向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或所求解的物理量选取应用. 【题文】6. 如图,表面光滑的固定斜面顶端安装一定滑轮,小物块A 、B 用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦).初始时刻,A 、B 处于同一高度并恰好静止状态.剪断两物块 轻绳后A 下落、B 沿斜面下滑,则从剪断轻绳到物块着地,( )A .速率的变化量不同B .机械能的变化量不同C .重力势能的变化量相同D .重力做功的平均功率相同【知识点】机械能守恒定律.E3【答案解析】 D 解析: 设斜面倾角为θ,刚开始AB 处于静止状态,所以m B gsin θ=m A g ,所以m B >m A ,A 、剪断轻绳后A 自由下落,B 沿斜面下滑,AB 都只有重力做功,根据动能定理得:12mv 2所以速度的变化量为A 错误;B 、剪断细线,A 、B 两物体都只有重力做功,机械能守恒,则机械能的变化量都为零,故B 错误;C 、重力势能变化量△E P =mgh ,由于AB 的质量不相等,所以重力势能变化不相同,故C 错误;D 、A 运动的时间为:t 1=,所以A 重力做功的平均功率为:A P = B 运动有:221sin sin 2h g t θθ=,解得:t 2所以B重力做功的平均功率为:B P =, 而m B gsin θ=m A g ,所以重力做功的平均功率相等,故D 正确.故选:D【思路点拨】剪断轻绳后A 自由下落,B 沿斜面下滑,AB 都只有重力做功,机械能守恒,重力势能变化量等于重力所做的功,重力做功的平均功率等于重力做功与时间的比值.重力做功决定重力势能的变化与否,若做正功,则重力势能减少;若做负功,则重力势能增加,重力做功的平均功率等于重力做功与时间的比值,难度适中. 【题文】7.竖直平面内有一形状为抛物线的光滑曲面轨道,如图所示,抛物线方程是y=x 2,轨道下半部分处在一个水平向外的匀强磁场中,磁场的上边界是y=a 的直线(图中虚线所示),一个小金属环从抛物线上y=b (b >a )处以速度v 沿抛物线下滑,假设抛物线足够长,金属环沿抛物线下滑后产生的焦耳热总量是( )A .mgbB . 12m v 2C .mg (b-a )D .mg (b-a )+12mv 2【知识点】法拉第电磁感应定律;电磁感应中的能量转化.L2 L5【答案解析】 D 解析:圆环最终在y=a 以下来回摆动,以y=b (b >a )处为初位置,y=a 处为末位置,知末位置的速度为零,在整个过程中,重力势能减小,动能减小,减小的机械能转化为内能,根据能量守恒得,Q=mg (b-a )+12mv 2.故D 正确,A 、B 、C 错误.故选D . 【思路点拨】圆环在进入磁场和出磁场的过程中产生感应电流,有热量产生,最终以y=a 以下来回摆动,根据能量守恒求出金属环沿抛物线下滑后产生的焦耳热总量.解决本题的关键知道最终在y=a 以下来回摆动,在摆动时无热量产生,以初始位置与y=a 位置为研究过程,动能和重力势能的减小量全部转化为热量. 【题文】8.如图,在水平面(纸面)内有三根相同的均匀金属棒ab 、ac 和MN ,其中ab 、ac 在a 点接触,构成“V”字型导轨.空间存在垂直于纸面的均匀磁场.用力使MN 向右匀速运动,从a 位置开始计时,运动中MN 始终与∠bac 的平分线垂直且和导轨保持良好接触.下列关于回路中电流i 与时间t 的关系图线,可能正确的是( )A .B .C .D .【知识点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律.J2 L2【答案解析】 A 解析:设∠bac=2θ,单位长度电阻为R 0则MN 切割产生电动势E=BLv=Bv•2vt×tan θ=2Bv 2ttan θ回路总电阻为R =(2vt tan θ+2cos vt θ)R 0=vtR 0(2tan θ+2cos θ)由闭合电路欧姆定律得:I=2002tan 2tan 22(2tan )(2tan )cos cos E Bv t Bvt R vtR R θθθθθθ∙==++ i 与时间无关,是一定值,故A 正确,BCD 错误,故选:A .【思路点拨】MN 切割磁感线运动产生感应电动势E=BLv ,L 越来越大,回路总电阻也增大,根据电阻定律可求,然后利用闭合电路欧姆定律即可求解.关于电磁感应问题,特别是图象问题,不能凭想当然,最好是通过闭合电路欧姆定律找出关系式.【题文】9. 两个带等量正电的点电荷,固定在图中P 、Q 两点,MN 为PQ 连线的中垂线,交PQ 于O 点,A 点为MN 上的一点.一带负电的试探电荷q ,从A 点由静止释放,只在静电力作用下运动.取无限远处的电势为零,则()A.q由A向O的运动是匀加速直线运动B.q由A向O运动的过程电势能逐渐减小C.q运动到O点时的动能最大D.q运动到O点时电势能为零【知识点】电势能.I2【答案解析】 BC解析:A、两等量正电荷周围部分电场线如右图所示,其中P、Q连线的中垂线MN上,从无穷远到O过程中电场强度先增大后减小,且方向始终指向无穷远方向.故试探电荷所受的电场力是变化的,q由A向O的运动做非匀加速直线运动,故A错误.B、电场力方向与AO方向一致,电场力做正功,电势能逐渐减小;故B正确.C、从A到O过程,电场力做正功,动能增大,从O到N过程中,电场力做负功,动能减小,故在O点试探电荷的动能最大,速度最大,故C正确.D、取无限远处的电势为零,从无穷远到O点,电场力做正功,电势能减小,则q运动到O点时电势能为负值.故D错误.故选BC【思路点拨】本题要根据等量同种点电荷电场线的分布情况,抓住对称性,分析试探电荷的受力情况,分析其运动情况,根据电场力做功情况,分析其电势能的变化情况.本题考查静电场的基本概念.关键要了解等量同种点电荷电场线的分布情况,运用动能定理进行分析.【题文】10.位于坐标原点处的波源A沿y轴做简谐运动.A刚好完成一次全振动时,在介质中形成简谐横波的波形如图所示.B是沿波传播方向上介质的一个质点,则()A.波源A开始振动时的运动方向沿y轴负方向B.此后的14周期内回复力对波源A一直做负功C.经半个周期时间质点B将向右迁移半个波长D.在一个周期时间内A所受回复力的冲量为零【知识点】横波的图象;波长、频率和波速的关系.G2【答案解析】 ABD 解析:A 、由A 刚好完成一次全振动时的图线可知波由A 向B 传播,可判断A 此时刻沿y 轴负方向运动,与0时刻的开始振动时的运动方向相同,故A 正确. B 、在此后的14周期内,质点A 向y 轴负方向向波谷运动,回复力沿y 轴正方向,则回复力做负功,故B 正确. C 、质点不随波迁移,故C 错误. D 、由简谐运动的对称性可知,回复力在一个周期内的冲量为零,故D 正确.故选ABD【思路点拨】根据题中波的传播方向可知波源A 开始振动方向.由功的公式分析此后的14周期内回复力做功的正负.由简谐波的对称性研究冲量.本题考查意图是机械波的形成和特征.机械波在形成过程中各质点起振方向与波源起振方向相同,质点不随波迁移.【题文】11. 如图所示,A 、C 和B 、C 是两个固定的斜面,斜面的顶端A 、B 在同一竖直线上.甲、乙两个小物体在同一竖直线上.甲、乙两个小物块分别从斜面AC 和BC 顶端由静止开始下滑,质量分别是m 1、m 2(m 1<m 2),与斜面间的动摩擦因数均为μ.若甲、乙滑至底端C 的过程中克服摩擦力做的功分别是W 1、W 2,所需时间分别是t 1、t 2.甲、乙滑至底端C 时速度分别是v 1、v 2,动能分别是E K1、E K2,则( )A .E K1>E K2B .v 1>v 2C .W 1<W 2D .t 1<t 2【知识点】动能定理的应用.E2 E6 【答案解析】 BC 解析:A 、设斜面的倾角为θ,斜面水平长度为L ,由动能定理得:mgLtan θ-μmgcos θcos L θ=E K1-0,E K1=mgL (tan θ-μ), m 1<m 2,θ1>θ2,无法判断两物体动能大小,故A 错误;B 、E K1=mgL (tan θ-μ)=12mv 2,,θ1>θ2,v 1>v 2,故B 正确; C 、克服摩擦力做的功W=μmgcos θ×cos L θ=μmgL ,∵m 1<m 2,∴W 1<W 2,故C 正确; D 、由牛顿第二定律得:mgsin θ-μmgcos θ=ma ,cos L θ=12 at 2,,θ1>θ2,则t 1>t 2,故D 错误;故选BC .、 【思路点拨】应用动能定理求出物体到达底端的动能,然后比较动能大小,根据动能的计算公式求出物体的速度,然后比较大小;由功的计算公式求出克服摩擦力所做的功,然后比较功的大小;由牛顿第二定律与运动学公式求出物体的运动时间,然后比较时间大小.熟练应用动能定理、功的计算公式、牛顿第二定律、运动学公式即可正确解题. 【题文】12. 如图所示,图线a 是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生正弦交流电的图象,当调整线圈转速后,其在同一磁场中匀速转动过程中所产生正弦交流电的图象如图线b 所示.以下关于这两个正弦交流电的说法正确的是( )A .在图中t=0时刻穿过线圈的磁通量均为零B .线圈先后两次转速之比为3:2C .交流电a 的瞬时值为u=10sin5πt (v )D .交流电b 电压的最大值为203V 【知识点】交流发电机及其产生正弦式电流的原理;正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率.M1【答案解析】 BCD 解析:A 、由图可知,t=0时刻线圈均在中性面,穿过线圈的磁通量最大,所以A 错误;B 、由图象可知T A :T B =2:3,故n A :n B =3:2,所以B 正确;C 、由图象可知,交流电a 的最大值为10V ,角速度为ω=2250.4T πππ==,所以交流电a 的瞬时值为u=10sin5πtV ,所以C 正确,故不选C ;D 、交流电最大值U m =NBS ω,故U ma :U mb =3:2,故U mb =23U m a =203V ,D 正确,故选BCD 【思路点拨】根据图象可以知道交流电的最大值和交流电的周期,根据交流电周期之间的关系可以求得线圈的转速之间的关系和交流电的瞬时值表达式.本题考查的是学生读图的能力,根据图象读出交流电的最大值和周期,同时要掌握住交变电流的产生的过程.二、填空题【题文】13.质量0.5kg 的皮球从0.8m 高处落到地面,然后反弹跳起到离地0.45m 高处,若球与地面接触时间为0.1s ,则在与地面接触过程中,地面对球的平均作用力大小为 N 。
2018-2018-1 学年度九年级二月考物理学科试卷一、单项选择题1.以下说法正确的是()A. 量筒里上方清水和下方蓝色硫酸铜溶液静置几天后,界面模糊,主要说明分子运动越剧烈,物体温度越高B. 面包可以被捏扁说明分子间有间隙C. 两位同学分别拉住处于原长的弹簧的两端,可以将人比作组成某些物质的分子,弹簧形变时具有势能,互相吸引或排斥的分子也具有势能D. 玻璃片重为G,当测力计显示的力比G大很多时,仍然不能将玻璃片从水面提起,主要说明水分子和水分子之间有引力,玻璃分子和玻璃分子之间有引力【答案】C【解析】【详解】A图中量筒里上方清水和下方蓝色硫酸铜溶液静置几天,界面变得模糊,是分子扩散的结果,此现象说明分子是运动的,故A错误;B图中面包被捏扁,是由于面包间有空隙,所以面包体积减小,不能说明分子间有空隙,故B错误;C图中弹簧发生形变时产生弹力具有势能,分子之间的引力和斥力是同时存在的。
如同两位同学分别握住处于原长的弹簧的两端,如果将人比作组成某些物质的分子,物质被压缩,分子间表现出斥力;物质被拉伸,分子间表现为引力,所以,互相吸引或排斥的分子都具有势能,故C正确;由于同种物质的分子之间存在引力,不同物质的分子之间也存在引力,放入水中的玻璃板被拉起时,弹簧测力计显示的示数比G大得多,说明玻璃板分子和水分子之间有引力,故D错误。
2.关于生活中的一些常识数据,下列说法不正确的是()A. 一台液晶电视工作6 小时耗电1kW•hB. 人体安全电压为36VC. 一台电热水器的额定功率为2500WD. 一盏教室照明用日光灯正常工作时的电流为200mA【答案】B【解析】【详解】一台液晶电视的额定功率约是150W=0.15kW,其工作6小时消耗的电能是:W=Pt=0.15kW×6h=0.9kW•h,接近1kW•h,故A正确;对人体的安全电压是不高于36V,而不是等于36V,故B错误,符合题意;根据生活常识知道,一台电热水器的额定功率约为2500W,故C正确;日光灯的额定功率约是40W,由P=UI知道,其正常工作的电流是:I≈0.18A=180mA,接近200mA,故D正确。
2024届天津开发区第一中学物理高三上期末统考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、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,再选涂其它答案标号。
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。
一、单项选择题:本题共6小题,每小题4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、如图所示,理想变压器的原线圈接在()1200sin100V u t π=的交流电源上,副线圈接有50R =Ω的负载电阻,原、副线圈匝数之比为4:1,C 为电容器,电流表为理想交流电表,电路中所有元件均正常工作,则( )A .该交流电的频率为100HzB .交流电流表的示数为0C .电阻R 的功率为50WD .电容器的耐压值不能小于50V2、下列单位中属于国际单位制(SI )基本单位的是( )A .牛顿B .焦耳C .千克D .库仑3、如图,理想变压器原、副线圈匝数之比为1:2,原线圈与固定电阻R 1串联后,接入输出电压有效值恒定的正弦交流电源。
副线圈电路中负载电阻为可变电阻 R 2,A 、V 是理想电表。
当R 2=2R 1 时,电流表的读数为1A ,电压表的读数为4V ,则( )A .电源输出电压为8VB .电源输出功率为4WC .当R 2=8Ω时,变压器输出功率最大D .当R 2=8Ω时,电压表的读数为3V4、一个23892U 核衰变为一个20682Pb 核的过程中,发生了m 次α衰变和n 次β衰变,则m 、n 的值分别为( )A .8、6B .6、8C .4、8D .8、45、在人类太空征服史中,让人类遗憾的是“太空加油站”的缺乏。
当通信卫星轨道校正能源耗尽的时候,它的生命就走到了尽头,有很多成了太空垃圾。
如今“轨道康复者”是救助此类卫星的新型太空航天器,图甲是“轨道康复者”航天器在给太空中“垃圾”卫星补充能源,可简化为图乙所示的模型,让“轨道康复者”N对已偏离原来正常工作轨道的卫星M 进行校正,则()A.“轨道康复者”N从图乙所示轨道上加速,与卫星M对接补充能源后开动M上的小发动机向前喷气,能校正卫星M到较低的轨道运行B.让M降低到N所在轨道上,补充能源后再开启卫星M上的小发动机校正C.在图乙中M的动能一定小于N的动能D.在图乙中,M、N和地球球心三者不可能处在同一直线上6、如图所示,轻质弹簧下端挂有一质量为m的小球(视为质点),静止时弹簧长为l,现用一始终与弹簧轴向垂直的外力F作用在小球上,使弹簧由竖直位置缓慢变为水平。
静海一中2024-2025第一学期高三地理(10月)学生学业能力调研试卷考生注意:本试卷分第Ⅰ卷基础题(77分)和第Ⅱ卷提高题(20分)两部分,共97分。
3分卷面分。
知识与技能学习能力(学法)内容地图经纬网地球运动地球圈层结构太阳活动地球演化大气易混易错信息筛选关键环节分数1863884617649第Ⅰ卷基础题(共77分)一、选择题:(每小题2分,共50分)星轨是拍摄设备在长时间曝光的图片中,由恒星产生的持续移动的轨道。
某中学地理兴趣小组对星轨图产生了浓厚的兴趣,下图为该地理兴趣小组所用设备(天文望远镜)调试角度图及观测北极星附近星空照片合成的星轨图。
读图,完成下面小题。
1.右图中星轨的运动方向为()①逆时针方向②顺时针方向③自西向东④自东向西A.①④B.①②C.②④D.②③2.观测者于某日夜晚持续观测某恒星4小时,该恒星()A.自西向东移动60°B.自东向西移动60°C.自西向东移动D.在天空保持不动下图是NASA拍摄的“太阳笑脸图”,从照片上能清楚地看到太阳两只明亮的眼睛、鼻子、嘴。
科学家表示,“两只明亮的眼睛”是太阳活动活跃的区域。
据此完成下面小题。
403.“两只明亮的眼睛”大致位于()A.光球层B.色球层C.日冕层D.太阳内部4.这次太阳活动可能的影响有()①部分地区的无线电长波通信受到影响②威胁运行在太空中的宇航器的安全③海南岛夜空观察到极光④极端天气增多A.①②B.②④C.①③D.②③中国第五个南极科考站——罗斯海新站于2018年2月7日下午在恩克斯堡岛正式选址奠基。
图1为“我国南极科考站分布图”。
图2示意某科考队员选址奠基当日在罗斯海新站拍摄的一天太阳运动轨迹合成图。
完成下面小题。
5.长城站位于罗斯海新站的()A.东南方向B.东北方向C.西南方向D.西北方向6.该日太阳位于图示F位置时()A.潍坊市的高中生正在吃晚饭B.科考队员的身高和影长相等C.科考队员的身影朝东北方向D.上海和罗斯海新站日期相同7.若一架飞机从长城站出发开往中山站,其最短航线的飞行方向是()A.一路向西北B.一路向西南C.先向西南再向西北D.先向东南再向东北经过多年的考古研究,科学家们在喜马拉雅山发现了繁盛时期的裸子植物、古代大型哺乳动物等化石埋藏于不同地层中,其中最令人瞩目的发现是一处保存完好的爬行动物鱼龙的化石,该化石可以追溯到约两亿年前。
天津一中2021—2022学年度高三班级一月考物理学科试卷班级姓名成果本试卷分为第Ι卷(选择题)、第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试用时90分钟。
第Ι卷1至3页,第Ⅱ卷3至4页。
考生务必将答案涂写答题纸或答题卡的规定位置上,搭在试卷上的无效。
祝各位考生考试顺当!第Ι卷(选择题,共44分)一、单项选择题(本题共8小题,每题3分,共24分。
每小题只有一个正确选项。
)1.关于惯性,下列说法正确的是( )2.A.高速运动的物体不简洁让它停下来,所以物体运动速度越大,惯性越大3.B.用相同的水平力分别推放在地面上的两个材料不同的物体,则难以推动的物体惯性大4.C.两个物体只要质量相同,那么惯性就肯定相同5.D.在月球上举重比在地球上简洁,所以同一个物体在月球上比在地球上惯性小2.一个小滑块以肯定的初速度滑上倾角为37°的光滑斜面,在第ls内与前3s内通过的位移相等,取初速度方向为正方向,g=10m/s2,则下列推断正确的是( )A.滑块在前3s内的平均速度为9m/sB.滑块在前3s内的平均速率为3m/sC.滑块在第3s内的平均速度为3m/sD.滑块在第3s内的平均速率为3m/s3.如图所示,A和B两物块的接触面是水平的,A与B保持相对静止一起沿粗糙斜面加速下滑,在A和B下滑过程中,斜面保持静止不动,下列说法错误的是( )A.斜面对B的作用力方向为竖直向上B.斜面对B的摩擦力方向为沿斜面对上C.B对A的摩擦力方向为水平向左D.地面对斜面的摩擦力方向为水平向左4.如图所示,一小球左端固连一根轻杆(轻杆另一端插在墙内),右端连接一根弹簧,上面用轻绳连接,下面用平台托住(不连接)。
初始时,轻绳处于竖直方向,绳上张力小于小球的重力,弹簧处于水平方向拉伸状态。
除弹簧外,一切形变都可忽视不计。
则下列说法正确的是( )A.撤去绳的瞬间,平台对小球的支持力增大,小球有瞬时向上的加速度B.撤去杆的瞬间,弹簧对小球的作用力不变,小球有瞬时向右的加速度C.撤去弹簧的瞬间,杆对小球的作用力不变,小球有瞬时向左的加速度D.撤去平台的瞬间,绳对小球的拉力增大,小球有瞬时向下的加速度5.在升降电梯内的地板上放一体重计,电梯静止时,某同学站在体重计上,体重计示数为50kg,电梯运动过程中,某一段时间内该同学发觉体重计示数为40kg,已知重力加速度为g,则在这段时间内,下列说法中正确的是( )A.该同学处于失重状态,他所受的重力变小了B.该同学对体重计的压力与体重计对该同学的支持力是一对平衡力C.电梯的加速度大小为g/5,方向肯定竖直向下D.电梯肯定在竖直向下运动6.在粗糙水平地面上放着一个截面为四分之一圆弧的柱状物体A,A的左端紧靠竖直墙,A与竖直墙之间放一光滑圆球B,整个装置处于平衡状态,截面如图所示。
天津市第一中学2015届高三上学期第二次月考化学试题第Ⅰ卷一、注意事项:1.每题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
2.本卷共20题,1—10题每题3分,11—20题每题2分,共50分。
在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。
相对原子质量:Na:23 C:12 O:16 S:32 H:1 N:14 Cu:64 Fe:56 1.化学与社会、生产、生活密切相关,下列说法正确的是()①光导纤维具有很强的导电能力,所以大量用于制造通信光缆②食盐可作为调味品和防腐剂③明矾常用作净水剂,是因为它具有消毒杀菌的作用④SiCl4在战争中常用作烟雾弹,是因为它水解时生成白色烟雾⑤氨常用作制冷剂,是因为其沸点较高,液氨很容易气化⑥将过量CO2气体通入C6H5ONa溶液中可生成C6H5OH和纯碱A.①②④⑤ B.①②④⑥ C.②④⑤ D.②④⑥2.下列物质:①氢氟酸;②浓H2SO4;③烧碱溶液;④Na2CO3固体;⑤石灰石;⑥浓HNO3,其中在一定条件下能与SiO2反应的有()A.①②⑥B.全部C.①③④⑤ D.②③⑥3.下列溶液中的离子一定能大量共存的是()A.在加入铝粉能产生氢气的溶液中:NH4+、Fe2+、SO42-、NO3-B.能使酚酞变红色的溶液中:Na+、K+、S2-、SO32-C.室温下由水电离出的氢离子浓度c(H+)=1×10-14mol/L的溶液中:Ba2+、NO3-、K+、F -D.含大量Fe3+的溶液中:NH4+、Na+、C1-、HS-4.大功率镍氢动力电池及其管理模块,是国家“十五”863计划电动汽车专项中一项重要课题。
我国镍氢电池居世界先进水平,解放军潜艇将装备国产大功率镍氢动力电池。
常见镍氢电池的某极是储氢合金LaNi5H6(LaNi5H6中各元素化合价均为零),电池反应通常表示为:LaNi5H6+6NiO(OH)LaNi5+6Ni(OH)2,下列有关镍氢电池的说法,不正确...的是()A.电池工作时,储氢合金作负极B.电池充电时,阳极发生氧化反应C.电池工作时,负极反应式:LaNi5H6 + 6OH-− 6e- == LaNi5 + 6H2OD.电池放电时,电子由正极通过外电路流向负极从以上表格中判断以下说法中正确的是()A.在冰醋酸和水中这四种酸都没有完全电离B.在冰醋酸中高氯酸是这四种酸中最弱的酸C.在冰醋酸中硫酸的电离方程式为H2SO4 = 2H++SO42—D.水对于这四种酸的强弱没有区分能力,但醋酸可以区别这四种酸的强弱6.元素周期表中同周期或同主族元素,随着原子序数的递增,下列说法正确的是()A.ⅦA族元素的氢化物沸点逐渐升高B.ⅥA族元素的原子核外最外层电子数逐渐增多C.碱金属元素的最高价氧化物的水化物的碱性逐渐增强D.第二周期元素(除稀有气体元素)的最高化合价数值逐渐增大7.N A代表阿伏加德罗常数的值。
天津一中2014-2015高三年级二月考生物试卷一、单选题(涂在答题卡上,每个1分,共40分)1.蛋白质与DNA是细胞内重要的化合物,以下描述正确的是()A.合成的场所均含有磷脂分子B.DNA通过复制、转录、翻译来控制蛋白质的合成C.只有蛋白质和DNA也可构成生物D.均直接参与叶绿体、线粒体、核糖体等细胞器的活动()2.下列有关细胞结构和功能的叙述,正确的是A.具有细胞结构的生物,其细胞中通常同时含有DNA与RNA,其遗传物质是DNA或RNAB.具有一定的流动性是细胞膜的结构特性,这一特性与细胞间的融合、细胞的变形运动以及胞吞胞吐等生理活动密切相关C.植物细胞的叶绿体和线粒体中产生的ATP,都可以用于主动吸收Mg2+、Ca2+等D.酵母菌、蓝藻细胞中的酶,都是在核糖体上合成,并由内质网和高尔基体加工3.以下关于组成细胞的物质及细胞结构的叙述,不正确的是()A.细胞核、核糖体、线粒体和叶绿体中均能发生碱基互补配对B.C、H、O、N、P是ATP、DNA、RNA共有的化学元素C.线粒体、核糖体、酶的结构或物质的组成中,一定不含有核糖的是酶D.糖蛋白、抗体、限制性核酸内切酶都是具有识别作用的物质4.下列说法正确的是()①单糖是不能再分解的糖②淀粉在淀粉酶的作用下生成麦芽糖③糖类物质不含N和P ④蔗糖在酶的作用下水解为葡萄糖和果糖⑤健康人的尿液、胃液、汗液、唾液4种液体样本,都能与双缩脲试剂发生紫色反应⑥初级精母细胞、根尖分生区细胞都有细胞周期,其化学成分也不断更新⑦乳酸菌、大肠杆菌都含有核糖体,遗传物质都是DNA,但并不遵循孟德尔遗传规律A.①②③④⑦ B.①②④⑥ C.②④⑥ D.②③④⑦5.下列有关造血干细胞中物质运输的途径,可能存在的是()A.吸收的葡萄糖:细胞膜—细胞质基质—线粒体B.合成的细胞膜蛋白:高尔基体—核糖体—细胞膜C.合成的DNA聚合酶:核糖体—细胞质基质—细胞核D.转录的mRNA:细胞核—细胞质基质—高尔基体6.图示溶酶体能与进入细胞的大分子物质、细菌等结合并使之分解,它也能分解细胞内衰老的细胞器,以下分析错误的是()A. ①过程与膜的流动性有关,②过程与膜的某些糖蛋白功能有关B.③过程说明溶酶体能分解衰老的细胞器C.溶酶体能与进入细胞的大分子物质、细菌等结合并使之分解D.正常情况下溶酶体内的酶能透出膜外将物质水解7.关于细胞内物质或结构的转变,下列叙述正确的是()A.人体细胞中ATP和ADP的相互转变只能发生在线粒体中B.有丝分裂中染色质转变为染色体有利于遗传物质的平均分配C.运动时肌细胞中的糖原转变为葡萄糖以维持血糖水平的稳定D.光合作用和呼吸作用中产生的还原氢都来自水中的氢原子8.下列有关生物学实验的叙述,不正确的是()A.探索淀粉酶对淀粉和蔗糖作用的专一性时,不可用碘液替代斐林试剂进行鉴定;探索温度对酶活性影响的实验,一般不选用过氧化氢与过氧化氢酶B.在色素的提取和分离实验中,用无水乙醇进行提取,叶绿素b在层析液中的溶解度最低,扩散速度最慢C.用某一浓度的硝酸钾溶液处理洋葱鳞片叶表皮细胞,不一定观察到质壁分离复原现象;探究酵母菌的呼吸方式可以用是否产生二氧化碳来予以确定D.在“观察洋葱根尖有丝分裂”和“观察细胞中RNA和DNA分布”的实验中加入盐酸的质量分数和目的都不相同9.下图为某物质的合成与分泌过程示意图,甲、乙、丙、丁、戊表示细胞结构。
天津市南开中学高三物理学科第二次月考考试时间:60分钟本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分。
考试结束后,将答题卡交回。
Ⅰ卷(选择题共40分)一、单项选择题(共5题,每题5分,共25分)1.用a 、b 两种可见光照射同一光电效应装置,测得光电流与电压的关系图像如图甲所示,图乙为氢原子的能级图。
下列说法正确的是( )A .a 光的频率比b 光的大B .用a 光照射时,获得的光电子最大初动能较大C .用大量的光子去照射基态的氢原子可得到6种不同频率的光D .若a 光是氢原子从跃迁到时发出的,则b 光可能是从跃迁到时发出的2.如图,某办公室有一竖直铁质的公告栏,通知纸用磁吸块压在公告栏上面,下列说法正确的是( )A .通知纸受到4个力作用B .磁吸块受到的摩擦力方向竖直向下C .通知纸受到公告栏的摩擦力大小大于其自身重力大小D .磁吸块对通知纸的压力和公告栏对通知纸的压力是一对相互作用力3.如图所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率运行,初速度大小为的小物块从与传送带等高的光滑水平地面,沿传送带运动的反方向滑上传送带,选的方向为正方向,从物块滑上传送带开始计时,其运动的图像不可能是下图中的()12.7eV E =3n =2n =4n =2n =1v 221()v v v >2v v t -A .B .C .D .4.如图所示,一个电子仅在电场力作用下由A 点运动到B 点,运动轨迹为实线,可以判定下列说法正确的是( )A .若O 、P 、Q 三条线是等势面,O 等势面的电势最高B .若O 、P 、Q 三条线是电场线,A 点的电势比B 点低C .若O 、P 、Q 三条线是等势面,电子在A 点的动能比B 点大/D .若O 、P 、Q 三条线是电场线,电子在A 点的动能比B 点大.5.如图所示,质量均为m 的A 、B 两物块用轻弹簧连接,放在光滑的水平面上,A 与竖直墙面接触,弹簧处于原长,现用向左的推力缓慢推物块B ,当B 处于图示位置时静止,整个过程推力做功为W ,瞬间撤去推力,撤去推力后( )A .当A 对墙的压力刚好为零时,物块B 的动能等于WB .当A 对墙的压力刚好为零时,墙对AC .当B 向右运动的速度为零时,弹簧的弹性势能不为零D .弹簧第一次伸长后具有的最大弹性势能为13W二、多项选择题(共3题,每题5分,共15分)6.如图所示,电路中均为定值电阻,电源的内阻不能忽略,平行板电容器C 的极板水平放置,闭合开关,带电油滴刚好悬浮在两板之间静止不动。
天津市滨海新区塘沽第一中学2024-2025学年高三上学期第二次月考物理试卷一、单选题1.“判天地之美,析万物之理”,领略建立物理规律的思想方法往往比掌握知识本身更加重要。
下面四幅课本插图中包含的物理思想方法相同的是()A.甲和乙B.甲和丁C.乙和丙D.丙和丁2.抖空竹是一种传统杂技。
如图所示,表演者一只手控制A不动,另一只手控制B分别沿图中的四个方向缓慢移动,忽略空竹转动的影响,不计空竹和轻质细线间的摩擦,且认为细线不可伸长。
下列说法正确的是()A.沿虚线a向左移动,细线的拉力减小B.沿虚线b向上移动,细线的拉力增大C.沿虚线c斜向上移动,细线的拉力不变D.沿虚线d向右移动,细线对空竹的合力增大3.巴黎奥运会网球女单决赛中,中国选手郑钦文以2:0战胜克罗地亚选手维基奇夺冠。
这是中国运动员史上首次赢得奥运网球单打项目的金牌。
某次郑钦文将质量为m的网球击出,网球被击出瞬间距离地面的高度为h,网球的速度大小为1v,经过一段时间网球落地,落地瞬间的速度大小为2v,重力加速度为g,网球克服空气阻力做功为f W。
则下列说法正确的是()A .击球过程,球拍对网球做功为2112mgh mv + B .网球从被击出到落地的过程,网球动能的增加量为mghC .网球从被击出到落地的过程,网球的机械能减少f mgh W -D .2212f 1122mgh mv v W m =+- 4.在如图所示的U I -图像中,直线Ⅰ为某电源的路端电压与电流的关系图线,曲线Ⅰ为某一小灯泡L 的U I -曲线,曲线Ⅰ与直线Ⅰ的交点坐标为(1.5,0.75),曲线Ⅰ在该点的切线与横轴的交点坐标为(1.0,0),用该电源直接与小灯泡L 连接成闭合电路,由图像可知( )A .电源电动势为2.0 VB .电源内阻为0.5ΩC .小灯泡L 接入电源时的电阻为1.5ΩD .小灯泡L 实际消耗的电功率为1.125 W5.高大建筑物的顶端都装有避雷针来预防雷击。
天津一中2015届高三(上)第二次月考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(本题共12小题,共40分,1-8题为单选题,每题只有一个正确选项;9-12题为多选题,每题有两个或两个以上的选项是正确的)1.如图,欲使在粗糙斜面上匀速下滑的木块A停下,可采用的方法是()A.增大斜面的倾角B.对木块A施加一个垂直于斜面的力C.对木块A施加一个竖直向下的力D.在木块A上再叠放一个重物考点:牛顿第二定律.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:木块匀速滑下,合力为零,根据平衡条件得到动摩擦因数与斜面倾角θ的关系.要使木块A 停下,必须使之减速,合力方向与速度方向应相反.分别分析木块的受力情况,确定合力的方向,判断其运动性质.解答:解:A、木块匀速滑下,合力为零,根据平衡条件得mgsinθ=μmgcosθ;若增大斜面的倾角θ,重力沿斜面向下的分力mgsinθ增大,滑动摩擦力f=μmgcosθ减小,木块的合力方向将沿斜面向下,木块做加速运动.故A错误.B、对木块A施加一个垂直于斜面的力F,重力沿斜面向下的分力mgsinθ不变,而滑动摩擦力f=μ(F+mgcosθ)增大,合力方向沿斜面向上,木块做减速运动,可以使木块停下.故B正确.C、对木块A施加一个竖直向下的力,由于(F+mg)sinθ=μ(F+mg)cosθ,木块的合力仍为零,仍做匀速运动,不可能停下.故C错误.D、由A项分析可知,mgsinθ=μmgcosθ得sinθ=μcosθ,与质量无关,在木块A上再叠放一个重物后,整体匀速下滑,不可能停下.故D错误.故选B点评:本题关键根据物体做减速运动的条件,分析木块的合力方向,当合力方向与速度反向时,木块能做减速运动,可以停下来.2.如图所示,在水平光滑桌面上有两辆静止的小车A和B.将两车用细线拴在一起,中间有一被压缩的弹簧.烧断细线后至弹簧恢复原长的过程中,两辆小车的()A.A、B动量变化量相同B.A、B动能变化量相同C.弹簧弹力对A、B做功相同D.弹簧弹力对A、B冲量大小相同考点:动量定理.专题:动量定理应用专题.分析:在水平光滑桌面上有两辆静止的小车A和B,烧断细线后至弹簧恢复原长前的某一时刻,系统水平方向无外力作用,只有弹簧的弹力(内力),故动量守恒;根据动量定理确定动量的变化量情况;根据确定动能情况.解答:解:A、烧断细线后至弹簧恢复原长前的某一时刻,两辆小车受弹簧的作用力,大小相等,方向相反,根据动量定理,A、B动量变化量大小相等,方向相反,故A错误;B、两个小车的动量相等,根据,动能增加量是否相同取决于两小车质量是否相同,故B错误;C、弹簧弹力对A、B做功等于A、B动能的增加量,A、B动能增加量不一定相同,故弹簧弹力对A、B做功不一定相同,故C错误;D、两辆小车受弹簧的作用力,大小相等,方向相反,作用时间也相同,故弹簧弹力对A、B冲量大小相同,方向相反,故D正确;故选:D.点评:本题主要考查了动量守恒的条件,知道系统所受合外力为零时,系统动量守恒;会结合动量定理、动能定理、牛顿第三定律判断,基础题目.3.如图所示,直升飞机放下绳索从湖里吊起困在水中的伤员后,在离湖面H的高度飞行,空气阻力不计,在伤员与飞机以相同的水平速度匀速运动的同时,绳索将伤员吊起,飞机与伤员之间的距离L与时间t之间的关系是L=H﹣t2,则伤员的受力情况和运动轨迹可能是下图中的()考点:物体做曲线运动的条件.专题:物体做曲线运动条件专题.分析:伤员和飞机之间的距离以L=H﹣t2变化,知伤员在竖直方向上做匀加速直线运动,伤员实际的运动是水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上匀加速直线运动的合运动.解答:解:在水平方向上匀速直线,水平方向上不受力.由L=H﹣t2可知伤员竖直方向的运动是加速度的方向竖直向上,大小恒定的匀加速直线运动,竖直方向只受两个力的作用,所以悬索的拉力大于伤员的重力,两力在竖直方向上.他在水平方向做匀速直线运动,竖直方向上是匀加速直线运动,从地面看,就是类平抛运动,轨迹是斜向上的弯曲的抛物线,故A正确,BCD错误.故选:A.点评:解决本题的关键知道伤员在水平方向和竖直方向上的运动规律,通过运动的合成进行求解.4.在静止的车厢内,用细绳a和b系住一个小球,绳a斜向上拉,绳b水平拉,如图所示.现让车从静止开始向右做匀加速运动,小球相对于车厢的位置不变,与小车静止时相比,绳a、b的拉力F a、F b变化情况是()A.F a变大,F b不变B.F a变大,F b变小C.F a不变,F b变小D. F a不变,F b变大考点:牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:以小球为研究对象,分析受力情况,作出力图,根据牛顿第二定律,运用正交分解法分析两根细绳的拉力变化情况.解答:解:以小球为研究对象,分析受力情况,作出力图,根据牛顿第二定律得:水平方向:F a sinα﹣F b=ma ①竖直方向:F a cosα﹣mg=0 ②由题,α不变,由②分析得知F a不变.由①得知,F b=F a sinα﹣ma<F a sinα,即F b变小.故选:C.点评:本题运用牛顿第二定律分析力的变化,关键要抓住竖直方向上小球没有加速度,力是平衡的.5.某大型游乐场内的新型滑梯可以简化为如图所示的物理模型.一个小朋友从A点开始下滑,滑到C点时速度恰好减为0,整个过程中滑梯保持静止状态.若AB段的动摩擦因数μ1小于BC段的动摩擦因数μ2,则该小朋友从斜面顶端A点滑到底端C点的过程中()A.滑块在AB段重力的平均功率等于BC段重力的平均功率B.滑块在AB和BC段合外力所做的总功相同C.地面对滑梯的摩擦力方向始终水平向左D.地面对滑梯的支持力大小始终等于小朋友和滑梯的总重力大小考点:动能定理的应用;功率、平均功率和瞬时功率.专题:动能定理的应用专题.分析:由题意可知,小朋友在AB段做匀加速直线运动,加速度沿斜面向下;在BC段做匀减速直线运动,加速度沿斜面向上.以小朋友和滑梯整体为研究对象,将小朋友的加速度分解为水平和竖直两个方向,由牛顿第二定律分析地面对滑梯的摩擦力方向和支持力的大小.解答:解:A、根据平均速度的公式,设B点的速度为v,则AB段和BC段的平均速度都为,所以滑块在AB段重力的平均功率等于BC段重力的平均功率.故A正确.B、滑块在AB段合力做正功,在BC段,合力做负功,一正一负.故B错误.C、小朋友在AB段做匀加速直线运动,将小朋友的加速度a1分解为水平和竖直两个方向,如图1.以小朋友和滑梯整体为研究对象,由于小朋友有水平向左的分加速度,根据牛顿第二定律得知,地面对滑梯的摩擦力方向先水平向左.同理可知,小朋友在BC段做匀减速直线运动时,地面对滑梯的摩擦力方向水平向右.故C错误.D、以小朋友和滑梯整体为研究对象,小朋友在AB段做匀加速直线运动时,有竖直向下的分加速度,则由牛顿第二定律分析得知地面对滑梯的支持力F N小于小朋友和滑梯的总重力.同理,小朋友在BC段做匀减速直线运动时,地面对滑梯的支持力大于小朋友和滑梯的总重力.故D错误.故选A.点评:本题对加速度不同的两个运用整体法处理,在中学阶段应用得不多,也可以采用隔离法研究.6.(2分)在一次救灾行动中,需要把飞机上的50麻袋粮食投放到行驶的列车上,已知列车的质量为M,列车在铁轨上以速度v0做匀速直线运动,列车上方的飞机也沿铁轨以速度v1同向匀速飞行.在某段时间内,飞机连续释放下50袋粮食,每袋粮食质量为m,且这50袋粮食全部落在列车车厢内.不计列车与铁轨之间的摩擦,则列车载有粮食后的速度为()A.B.C.D.考点:动量守恒定律.专题:动量定理应用专题.分析:列车与粮食组成的系统动量守恒,应用动量守恒定律可以求出列车的速度.解答:解:列车与粮食组成的系统水平方动量守恒,以列车的初速度方向为正方向,水平方向,由动量守恒定律得:Mv0+50mv1=(M+50m)v,解得:v=;故选:A.点评:本题考查了求列车的速度,应用动量守恒定律即可正确解题.7.(2分)飞船记录显示地球赤道上有一个物体随地球自转而做圆周运动,所受的向心力为F1,向心加速度为a1,线速度为v1,角速度为ω1;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星所受的向心力为F2,向心加速度为a2,线速度为v2,角速度为ω2;地球同步卫星所受的向心力为F3,向心加速度为a3,线速度为v3,角速度为ω3,假设三者质量相等,则()A.F1=F2>F3B.a1=a2>a3C.v1=v2>v3D.ω1=ω3<ω2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:题中涉及三个物体:地球赤道上有一随地球的自转而做圆周运动物体1、绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星2、地球同步卫星3;物体1与人造卫星2转动半径相同,物体1与同步卫星3转动周期相同,人造卫星2与同步卫星3同是卫星,都是万有引力提供向心力;分三种类型进行比较分析即可.解答:解:A、根据题意三者质量相等,轨道半径r1=r2<r3物体1与人造卫星2比较,由于赤道上物体受引力和支持力的合力提供向心力,而近地卫星只受万有引力,故F1<F2 ,故A错误;B、物体1和卫星3周期相等,则角速度相等,即ω1=ω3,而加速度a=rω2,则a3>a1,卫星2和卫星3都靠万有引力提供向心力,a=,则a2>a3,故B错误;C、物体1和卫星3周期相等,则角速度相等,即ω1=ω3,根据v=rω,则v3>v1,卫星2和卫星3都靠万有引力提供向心力,根据=m解得v=,知轨道半径越大,线速度越小,则v2>v3.故C错误;D、物体1和卫星3周期相等,则角速度相等,即ω1=ω3,卫星2和卫星3都靠万有引力提供向心力,根据═mω2rω=,ω3<ω2,所以ω1=ω3<ω2,故D正确;故选:D.点评:本题关键要将物体1、人造卫星2、同步卫星3分为三组进行分析比较,最后再综合;一定不能将三个物体当同一种模型分析,否则会使问题复杂化.8.(2分)如图所示,A、B两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,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,并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.斜面倾角α=60°B.A获得最大速度为2gC.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考点:机械能守恒定律.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:C刚离开地面时,物体A沿斜面下滑的距离应该等于弹簧原来被压缩的长度再加上后来弹簧被拉长的长度,B获得最大速度,B应该处于受力平衡状态,对B受力分析,可以求得斜面的倾角α;对于整个系统机械能守恒,根据机械能守恒列出方程就可以求得B的最大速度.解答:解:A、设当物体C刚刚离开地面时,弹簧的伸长量为x C,则kx C=mg…①物体C刚刚离开地面时,以B为研究对象,物体B受到重力mg、弹簧的弹力kx C、细线的拉力T三个力的作用,设物体B的加速度为a,根据牛顿第二定律,对B有:T﹣mg﹣kx C=ma…②对A有:4mgsinα﹣T=4ma…③由②、③两式得:4mgsinα﹣mg﹣kx C=5ma…④当B获得最大速度时,有:a=0…⑤由①④⑤式联立,解得sinα=0.5,所以:α=30°,故A错误;B、设开始时弹簧的压缩量x B,则有:kx B=mg设当物体C刚刚离开地面时,弹簧的伸长量为x A,则有:kx C=mg当物体C刚离开地面时,物体B上升的距离以及物体A沿斜面下滑的距离均为:h=x C+x B由于弹簧处于压缩状态和伸长状态时的弹性势能相等,且物体C刚刚离开地面时,A、B两物体的速度相等,设为v Bm,以A、B及弹簧组成的系统为研究对象,由机械能守恒定律得:4mghsinα﹣mgh=(4m+m)V Bm2代入数据解得:V Bm=2g,故B正确;C、C刚离开地面时,B的速度最大,加速度为零,故C错误;D、从释放A到C刚离开地面的过程中,A、B两小球以及弹簧构成的系统机械能守恒,A、B两小球组成的系统机械能不守恒.故D错误;故选:B.点评:本题关键是分析求出系统的运动情况,然后结合机械能守恒定律和胡克定律多次列式求解分析,难度中等.9.(4分)(2013•自贡模拟)如图所示为竖直平面内的直角坐标系.一质量为m的质点,在拉力F 和重力的作用下,从坐标原点O由静止开始沿直线0N斜向下运动,直线ON与y轴负方向成θ角(θ<90°).不计空气阻力,则以下说法正确的是()A.当F=mgtanθ时,拉力F最小B.当F=mgsinθ时,拉力F最小C.当F=mgsinθ时,质点的机械能守恒D.当F=mgtanθ时,质点的机械能一定增大考点:机械能守恒定律;牛顿第二定律.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:由题意可知物体受到的合力方向与ON重合;由力的合成知识可知拉力的最小值;由机械能的守恒条件可判断机械能是否守恒,并由能量关系得出机械能的改变.解答:解:质点只受重力G和拉力F,质点做直线运动,合力方向与ON共线,如图A、B、当拉力与ON垂直时,拉力最小,根据几何关系,有F=Gsinθ=mgsinθ.故A错误,B正确.C、当F=mgsinθ时,F与速度方向垂直,F不做功,质点的机械能是守恒的.故C正确.D、若F=mgtanθ,由于mgtanθ>mgsinθ,故F的方向与ON不再垂直,有两种可能的方向,F与物体的运动方向的夹角可能大于90°,也可能小于90°,即拉力F可能做负功,也可能做正功,重力做功不影响机械能的变化,则根据功能关系,物体机械能变化量等于力F做的功,即机械能可能增加,也可能减小;故选:BC点评:本题关键是对物体受力分析后,根据三角形定则求出拉力F的大小和方向,然后根据功能关系判断.10.(4分)2013年我国将实施16次宇航发射,计划将“神舟十号”、“嫦娥三号”等20颗航天器送入太空,若已知地球和月球的半径之比为a,“神舟十号”绕地球表面附近运行的周期与“嫦娥三号”绕月球表面附近运行的周期之比为b,则()A.“神舟十号”绕地球表面运行角速度与“嫦娥三号”绕月球表面运行角速度之比为1:bB.地球和月球的质量之比为b2:a3C.地球表面的重力加速度与月球表面的重力加速度之比为a:b2D.地球和月球的第一宇宙速度之比为a:b考点:万有引力定律及其应用.专题:万有引力定律的应用专题.分析:根据万有引力提供向心力求出中心天体质量与轨道半径和周期的关系,从而得出地球和月球的质量之比.根据万有引力等于重力,结合天体的半径求出表面重力加速度之比.根据万有引力提供向心力求出第一宇宙速度之比.解答:解:A、根据ω=知,“神舟十号”绕地球表面附近运行的周期与“嫦娥三号”绕月球表面附近运行的周期之比为b,则角速度之比为.故A正确.B、根据得,中心天体的质量M=,因为地球和月球的半径之比为a,“神舟十号”绕地球表面附近运行的周期与“嫦娥三号”绕月球表面附近运行的周期之比为b,则地球和月球的质量之比为.故B错误.C、根据得,表面的重力加速度g=,因为质量之比为,半径之比为a,则重力加速度之比为.故C正确.D、根据得,第一宇宙速度v=,因为质量之比为,半径之比为a,则第一宇宙速度之比为.故D正确.故选:ACD.点评:解决本题的关键掌握万有引力两个重要理论的运用:1、万有引力提供向心力,2、万有引力等于重力.11.(4分)质量为M的物块以速度V运动,与质量为m的静止物块发生正撞,碰撞后两者的动量正好相等,两者质量之比可能为()A.2B.3C.4D.5考点:动量守恒定律;机械能守恒定律.专题:压轴题;动量与动能定理或能的转化与守恒定律综合.分析:根据动量守恒定律,以及在碰撞的过程中动能不增加,通过这两个关系判断两个物体的质量关系.解答:解:根据动量守恒和能量守恒得,设碰撞后两者的动量都为P,则总动量为2P,根据动量和动能的关系有:P2=2mE K,根据能量的关系得,由于动能不增加,则有:,得,故A、B正确,C、D错误.故选AB.点评:解决本题的关键知道碰撞的过程中动量守恒,总动能不增加.12.(4分)如图所示,水平光滑地面上停放着一辆质量为M 的小车,其左侧有半径为R 的四分之一光滑圆弧轨道AB,轨道最低点B 与水平轨道BC相切,整个轨道处于同一竖直平面内.将质量为m 的物块(可视为质点)从A 点无初速释放,物块沿轨道滑行至轨道末端C处恰好没有滑出.重力加速度为g,空气阻力可忽略不计.关于物块从A位置运动至C位置的过程,下列说法中正确的是()A.小车和物块构成的系统动量守恒B.摩擦力对物块和轨道BC所做功的代数和为零C.物块的最大速度为D.小车的最大速度为考点:动量守恒定律.专题:动量定理应用专题.分析:系统所受合外力为零,系统动量守恒,应用动量守恒定律与能量守恒定律分析答题.解答:解:A、小车和物块组成的系统水平方向所受合外力为零,水平方向动量守恒,系统整体所受合外力不为零,系统动量不守恒,故A错误;B、摩擦力对物块和轨道BC所做功的代数和等于摩擦力与相对位移的乘积,摩擦力做功的代数和不为零,故B错误;C、如果小车固定不动,物块到达水平轨道时速度最大,由机械能守恒定律得:mgR=mv2,v=,现在物块下滑时,小车向左滑动,物块的速度小于,故C错误;D、小车与物块组成的系统水平方向动量守恒,物块下滑过程,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv1﹣Mv2=0,由机械能守恒定律得:mv12+Mv22=mgR,从物块到达水平面到物块到达右端过程中,由动量守恒定律得:mv1﹣Mv2=(M+m)v,解得:v=,故D正确;故选:D.点评:动量守恒条件是:系统所受合外力为零,对物体受力分析,判断系统动量是否守恒;熟练应用动量守恒定律、动能定律、能量守恒定律即可正确解题.二、填空题(每题4分共16分)13.(4分)近年,我国的高铁发展非常迅猛.为了保证行车安全,车辆转弯的技术要求是相当高的.如果在转弯处铺成如图所示内、外等高的轨道,则车辆经过弯道时,火车的外轨(选填“外轮”、“内轮”)对轨道有侧向挤压,容易导致翻车事故.为此,铺设轨道时应该把内轨(选填“外轨”、“内轨”)适当降低一定的高度.如果两轨道间距为L,内外轨高度差为h,弯道半径为R,则火车对内外轨轨道均无侧向挤压时火车的行驶速度为.考点:向心力.专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用.分析:火车拐弯需要有指向圆心的向心力,若内、外轨等高,则火车拐弯时由外轨的压力去提供,若火车拐弯时不侧向挤压车轮轮缘,要靠重力和支持力的合力提供向心力,进而判断降低哪一侧的高度.火车对内外轨轨道均无侧向挤压时,火车拐弯所需要的向心力由支持力和重力的合力提供.根据牛顿第二定律求解火车的行驶速度.解答:解:火车拐弯需要有指向圆心的向心力,若内、外轨等高,则火车拐弯时由外轨的压力去提供,则火车的外轮对轨道有侧向挤压,若火车拐弯时不侧向挤压车轮轮缘,要靠重力和支持力的合力提供向心力,则铺设轨道时应该把内轨降低一定的高度,使外轨高于内轨.设路面的倾角为θ,由牛顿第二定律得:mgtanθ=m由于θ较小,则tanθ≈sinθ≈解得v=故答案为:外轮,内轨,.点评:本题是生活中圆周运动问题,关键是分析受力情况,分析外界提供的向心力与所需要的向心力的关系,难度不大,属于基础题.14.(4分)质量为m=60kg的人站在质量为M=100kg的小车上,一起以v=3 m/s的速度在光滑水平地面上做匀速直线运动.若人相对车以u=4m/s的速率水平向后跳出,则车的速率变为 4.5m/s.考点:动量守恒定律.专题:动量定理应用专题.分析:首先要明确参考系,一般选地面为参考系.其次选择研究的对象,以小车和车上的人组成的系统为研究对象.接着选择正方向,以小车前进的方向为正方向.最关键的是明确系统中各物体的速度大小及方向,跳前系统对地的速度为v0,设跳离时车对地的速度为v,人对地的速度为﹣u+v.最后根据动量守恒定律列方程求解.解答:解:选地面为参考系,以小车和车上的人为系统,以小车前进的方向为正方向,跳前系统对地的速度为v0,设跳离时车对地的速度为v,人对地的速度为﹣u+v,根据动量守恒定律:(M+m)v0=Mv+m(﹣u+v′),解得:v′=v+u,代入数据解得:v′=4.5m/s;故答案为:4.5.点评:运动动量守恒定律时,一定要注意所有的速度都是相对于同一个参考系,因此该题的难点是人对地的速度为多大.15.(4分)如果一种手持喷水枪的枪口截面积为0.6cm2,喷出水的速度为20m/s(水的密度为1×103kg/m3).当它工作时,估计水枪的功率为240W,如果喷出的水垂直冲击到煤层速度变为零,则对煤层的压强为4×105Pa.考点:功率、平均功率和瞬时功率.专题:功率的计算专题.分析:先求出时间ts内喷出水的质量,再求出做的功,由P=求得功率;根据压强的公式,结合作用力的大小求出压强的大小.解答:解:ts时间内喷水质量为m=ρSvt=1000×0.00006×20tkg=1.2tkg,水枪在时间ts内做功为W=故水枪的功率为P=.压强pa.故答案为:240,4×105,点评:本题主要考查了功率的计算,注意先求出时间t内喷水枪所做的功即可;16.(4分)如图所示,长度为L=6m、倾角θ=30°的斜面AB,在斜面顶端B向左水平抛出小球1、同时在底端A正上方某高度处水平向右抛出小球2,小球2垂直撞在斜面上的位置P,小球1也同时落在P点,则两球平抛下落的高度为 1.8m,下落的时间为0.6s.(v1、v2为未知量)考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.分析:两个小球同时做平抛运动,又同时落在P点,说明运动时间相同,即BC在同一水平面上,小球2垂直撞在斜面上的位置P上说方向与斜面明小球2的末速度垂直,可以根据几何关系求出相应的物理量.解答:解:小球2做平抛运动,根据分位移公式,有:x=v2t ①②③根据几何关系,有:h=y+xtan30°④联立①②③④解得:h=1.8mt=0.6s故答案为:1.8m,0.6s.点评:本题关键对球2运用平抛运动的分位移公式和分速度公式列式求解,同时结合几何关系找出水平分位移与竖直分位移间的关系,不难.三、实验探究题(本题10分)17.(5分)“探究功与物体速度变化的关系”的实验如图甲所示,当小车在一条橡皮筋的作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记为W.当用2条、3条…完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次…实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致.每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出.(1)除了图中已有的实验器材外,还需要导线、开关、毫米刻度尺(填测量工具)和交流电源(填“交流”或“直流”).(2)某同学在做利用橡皮筋探究功与速度变化关系的实验时,拖着纸带的小车在橡皮筋的作用下由静止运动到木板底端,在此过程中打点计时器在纸带上打下的相邻点间的距离变化情况是D A.始终是均匀的B.先减小后增大C.先增大后减小D.先增大后均匀不变(3)若木板水平放置,小车在两条橡皮筋作用下运动,当小车速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与小车所在的位置,下列说法中正确的是BA.橡皮筋处于原长状态B.橡皮筋仍处于伸长状态C.小车在两个铁钉的连线处D.小车已过两个铁钉的连线.考点:探究功与速度变化的关系.专题:实验题.分析:(1)现在通过实验来探究功与物体动能变化关系,小车的速度由纸带上打的点测量位移,用平均速度来计算,因此需要刻度尺,打点计时器使用的是交流电源;。