于都中学届高三上学期物理周练试题四.doc
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于都中学2013届高三上学期物理周练试题(四)
命题人:
黄鸿伟审题人:
曾小平考试时间:
2012.10.22
一、选择题(本题有12个小题,每小题3分,共36分。
每小题给出的四个选项中只有一个选项是正确的,有的有多个选项正确,全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错的得0分,请用2B铅笔将正确选项填涂在答题卡上)。
1.16世纪末,伽利略用实验推翻了已在欧洲流行了近两千年的亚里士多德关于力和运动的理论,开启了物理学发展的新纪元。
以下说法中,与亚里士多德观点相反的是()
A.四匹马拉的车比两匹马拉的车跑得快,这说明物体受的力越大,速度就越大
B.运动的物体,如果不再受力,总会逐渐停下来,这说明静止状态才是物体长时间不受力时的“自然状态”
C.两物体从同一高度自由下落,较重的物体下落的快
D.物体维持匀速直线运动,不需要受力
2.从同一地点同时开始沿同一直线运动的两个物体Ⅰ、Ⅱ的—图象如图所示.在~t2时间内,下列说法中正确的是( )
A.Ⅰ物体所受的合外力不断增大,Ⅱ物体所受的合外力不变
B.在第一次相遇之前,t1时刻两物体相距最远
C.t2时刻两物体相遇
D.Ⅰ、Ⅱ两个物体的平均速度大小都是
3.如图所示,两个光滑小球P、Q先后卡在宽度不同、内壁光滑的两个槽中.甲、乙两图中球P对槽底的压力分别为、,对左侧壁B处和处的压力分别为、,球Q对右侧壁C处和处的压力分别为、,则()
A.=,=,=
B.=,=-=-
C.,=-=-
D.,,
4.有人设计了一种交通工具,在平板车上装了一个电风扇,风扇运转时吹出的风全部打到竖直固定在小车中间的风帆上,靠风帆受力而向前运动,如图所示.对于这种设计,下列分析中正确的是()
A.根据牛顿第二定律,这种设计能使小车运行
B.根据牛顿第三定律,这种设计能使小车运行
C.这种设计不能使小车运行,因为它违反了牛顿第二定律
D.这种设计不能使小车运行,因为它违反了牛顿第三定律
5.右图是一种升降电梯的示意图,为载人箱,为平衡重物,它们的质量均为,上下均由跨过滑轮的钢索系住,在电动机的牵引下电梯上下运动.如果电梯中载人的总质量为,匀速上升的速度为,电梯即将到顶层前关闭电动机,依靠惯性上升高度后停止,在不计空气阻力和摩擦阻力的情况下,为()
A.B.
C.D.
6.如图所示,硬杆一端铰链固定在墙上的B点,另一端装有滑轮,重物用绳拴住通过滑轮固定于墙上的A点,若杆、滑轮及绳的质量和摩擦均不计,将绳的固定端从A点稍向下移,再使之平衡时,则()
A.杆与竖直墙壁的夹角减小
B.绳的拉力减小,滑轮对绳的作用力增大
C.绳的拉力不变,滑轮对绳的作用力增大
D.绳的拉力、滑轮对绳的作用力都不变
7.如图所示,在同一竖直平面内有两个正对着的半圆形光滑轨道轨道的半径都是R.轨道端点所在的水平线相隔一定的距离x.一质量为m的小球能在其间运动而不脱离轨道,经过最低点B时的速度为v.小球在最低点B与最高点A对轨道的压力之差为ΔF(ΔF>0),不计空气阻力.则( )
A.m、x一定时,R越大,ΔF一定越大
B.m、x一定时,v越大,ΔF一定越大
C.m、R一定时,x越大,ΔF一定越大
D.m、R一定时,v越大,ΔF一定越大
8.甲、乙两船在静水中航行的速度分别为v甲和v乙,两船从同一渡
口A向河对岸匀速划去,水速恒定。
已知甲船以最短时间过河,
乙船以最短航程过河,结果两船抵达对岸的地点恰好相同为B,
已知AB直线与河岸成37°角,如图所示。
则v甲:
v乙为()
A.1:
1B.4:
5C.5:
4D.3:
4
9.某大型游乐场内的新型滑梯可以等效为如图所示的物理模型,一个小朋友在AB段的动
摩擦因数μ1<tanθ,BC段的动摩擦因数μ2>tanθ,他
从A点开始下滑,滑到C点恰好静止,整个过程中滑梯保持
静止状态.则该小朋友从斜面顶端A点滑到底端C点的过程
中()
A.地面对滑梯的摩擦力方向先水平向左,后水平向右
B.地面对滑梯始终无摩擦力作用
C.地面对滑梯的支持力的大小始终等于小朋友和滑梯的总重力的大小
D.地面对滑梯的支持力的大小先小于、后大于小朋友和滑梯的总重力的大小
10.压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小。
某同学利用压敏电阻的这种特性设计了
一个探究电梯运动情况的装置,该装置的示意图如图所示,将压敏电阻平放在电梯内,其受压面朝上,在受压面上放一物体,电梯静止时电流表示数为I0;当电梯做四种不同的运动时,电流表的示数分别如图A、B、C、D所示。
下列判断中正确的是()
A.A图表示电梯可能做匀速直线运动
B.B图表示电梯可能向上做匀加速直线运动
C.C图表示电梯可能向上做匀加速直线运动
D.D图表示电梯可能向下做匀减速直线运动
11.同步卫星A距地面高度为h,近地卫星B距地面高度忽略不计,地球半径为R,地面上赤道处物体C相对于地面静止。
A、B、C三者向心加速度、线速度的大小关系,下面说法正确的是()
A.,;B.,;
C.,;D.,。
12.2005年10月12日,“神舟六号”飞船顺利升空后,在离地面340km的圆轨道上运行了73圈。
运行中需要多次进行“轨道维持”。
所谓“轨道维持”就是通过控制飞船上发动机的点火时间、推力的大小和方向,使飞船能保持在预定轨道上稳定运行。
如果不进行轨道维持,由于飞船在轨道上运动受摩擦阻力的作用,轨道高度会逐渐缓慢降低,在这种情况下,下列说法正确的是()
A.飞船受到的万有引力逐渐增大、线速度逐渐减小
B.飞船的向心加速度逐渐增大、周期逐渐减小、线速度和角速度都逐渐增大
C.飞船的动能、重力势能和机械能都逐渐减小
D.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能逐渐减小
二.填空及实验题(18分)
13.
(1)(4分)在做“研究平抛运动的规律”的实验时,除了木板、小球、斜槽、铅笔、图钉之外,下列器材中还需要的是________________.
A.秒表B.坐标纸C.天平D.弹簧测力计E.重垂线
实验中,下列说法正确的是__________________.
A.应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滚下
B.斜槽轨道必须光滑
C.斜槽轨道末端可以不水平
D.要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些
E.为了比较准确地描出小球运动的轨迹,应该用一条曲线把所有的点连接起来
(2).(3分)如图所示为“研究小球的平抛运动”时拍摄的闪光照片的一部分,其背景是边长为5cm的小方格,重力加速度g取10m/s2.由图可知:
小球从A点运动到B点经历的时间________(填“小于”、“等于”或“大于”)从B点运动到C点经历的时间;照相机的闪光频率为________Hz;小球抛出时的初速度大小为________m/s.
14、(4分)某实验小组设计了如图(a)所示实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图像。
他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示。
滑块和位移传感器发射部分的总质量m=kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ=(重力加速度g取10m/s2)
-2
0
2
4
F/N
a/
/×10-5Pa
1
(b)
位移传感器
接收部分
滑块
力传感器
位移传感器
发射部分
重物
轨道
(a)
15、(7分)英国物理学家胡克发现,金属丝或金属杆在弹性限度内的伸长与拉力成正比,这就是著名的胡克定律.这个发现为后人对材料的研究奠定了重要的基础.现有一根用新材料制成的金属杆,长为4m,横截面积为0.8cm2,设计要求它受到拉力后的伸长不超过原长的1/1000,由于这一拉力很大,杆又较长,直接测量有困难,就选用同种材料制成样品进行测试,通过测试取得的数据如下:
长度L/m
拉力
F/N
横截
面积
S/cm2
伸长量
x/cm
250
500
750
1000
1
0.05
0.04
0.08
0.12
0.16
2
0.05
0.08
0.16
0.24
0.32
3
0.05
0.12
0.24
0.36
0.48
1
0.10
0.02
0.04
0.06
0.08
1
0.20
0.01
0.02
0.03
0.04
(1)根据测试结果,推导出线材伸长量x与材料的长度L、材料的横截面积S与拉力F的函数关系为________.
(2)在寻找上述关系中,你运用哪种科学研究方法?
________.
(3)通过对样品的测试,求出新材料制成的金属细杆能承受的最大拉力约________.
三.论述、说明、计算题(本题共4小题,46分。
解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。
只写出最后答案的不能得分。
有数值计算的题答案中必须明确写出数值和单位。
)
16.(10分)如图所示,一根长0.1m的细线,一端系着一个质量为0.18kg的小球,拉住线的另一端,使球在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动,使小球的转速很缓慢地增加,当小球的转速增加到开始时转速的3倍时,细线断开,线断开前的瞬间线受到的拉力比开始时大40N,求:
(1)线断开前的瞬间,线受到的拉力大小;
(2)线断开的瞬间,小球运动的线速度;
(3)如果小球离开桌面时,速度方向与桌边线的夹角为60°,桌面高出地面0.8m,则小球飞出后的落地点距桌边线的水平距离。
17.(12分)如图所示,两木块叠放在竖直轻弹簧上,已知木块的质量分别为和,弹簧的劲度系数,若在上作用一个竖直向上的力,使由静止开始以的加速度竖直向上做匀加速运动()求:
(1)使木块竖直做匀加速运动的过程中,力的最大值;
(2)A、B分离时的速度
18.(12分)如图所示,在高出水平地面的光滑平台上放置一质量、由两种不同材料连接成一体的薄板A,其右段长度且表面光滑,左段表面粗糙。
在A最右端放有可视为质点的物块B,其质量。
B与A左段间动摩擦因数。
开始时二者均静止,先对A施加水平向右的恒力,待B脱离A(A尚未露出平台)后,将A取走。
B离开平台后的落地点与平台右边缘的水平距离。
(取)求:
(1)B离开平台时的速度。
(2)B从开始运动到刚脱离A时,B运动的时间ts和位移xB
(3)A左端的长度l2
19.(12分)有一玩具汽车绝缘上表面固定一个带负电物块,它们的总质量m=0.5kg,物块带电量q=-5.0×10-5C。
现把玩具汽车放置在如图所示的水平直轨道A点,BC由光滑管道弯曲而成的半圆轨道,玩具汽车在光滑管道中能自由运动,整个轨道所处空间存在竖直向下的匀强电场,其电场强度大小E=6.0×l04N/c。
玩具汽车在水平直轨道运动时阻力恒为Ff=0.5N,通电后玩具汽车以恒定功率P=l0w行驶,通电1.0s自动断电,断电后玩具汽车能以一定的速度从B点进入半圆轨道。
已知AB间距L=4.0m,g取l0m/s2(玩具汽车可看成质点,整个运动过程物块带电量不变)。
(1)若半圆轨道半径R=0.4m,玩具汽车进入管道中B点时对管道的压力多大?
(2)当半圆轨道半径R满足什么条件时,玩具汽车能再次回到A点?
于都中学2013届高三上学期物理周练试题(四)答题卷
班级_________________姓名________________学号_________得分_________
一、选择题(36分)(答案涂在机读卡上)
二.填空题(18分)
13.
(1)_________________,________________(每空2分)
(2)_______________,_________________,________________ (每空1分)
14.,(每空2分)
15
(1)(3分),
(2)(2分)(3)(2分)
三、计算题(本题共4小题,共46分.10+12+12+12)
16解:
17解:
18.解:
19.解:
于都中学2013届高三上学期物理周练试题(四)参考答案
题号
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
答案
D
B
BD
D
D
AC
C
C
AD
AC
AC
BD
13.
(1)BE,AD
(2)相等,10Hz,2.5m/s
14.0.5kg,0.2
15.
(1),
(2)控制变量法(控制条件法),(3)104N
16.解:
设小球开始的速度为v,线长为L,小球质量为m
开始时绳子拉力F1,线断开时拉力为F2,
则依据牛顿第二定律得:
由已知条件F2—F1=40
由以上三式得:
F2=45N3v=5m/s
故
(1)线断开前的瞬间,线受到的拉力大小为45N;
(2)线断开的瞬间,小球运动的线速度5m/s
(3)小球离开桌面后做平抛运动
代入数据得:
x=2m
故小球飞出后的落地点距桌边线的水平距离
d=xcos60°=(m)。
17.解:
此题难点在于能否确定两物体分离的临界点.当(即不加竖直向上力)时,设木块叠放在弹簧上处于平衡时弹簧的压缩量为,有:
即①
对木块施加力,、受力如图所示,对木块有:
②
对木块有:
③
可知,当时,木块加速度相同,由②式知欲使木块匀加速运动,随减小增大,当时,取得了最大值,即:
又当时,开始分离,由③式知,弹簧压缩量,则④
木块、的共同速度:
⑤
即:
18.解析:
(1)B离开平台做平抛运动。
竖直方向有 ①,
水平方向有 ②
由①②式解得代入数据求得 ③
(2)设B的加速度为,由牛顿第二定律和运动学知识得:
④,
⑤,
⑥
联立③④⑤⑥式,代入数据解得:
⑦⑧
(3)设B刚开始运动时A的速度为,由动能定理得:
⑨,
设B运动时A的加速度为,由牛顿第二定律和运动学知识有:
⑩
11。
联立⑦⑧⑨⑩11式,代入数据解得:
。
19.
(1)对AB段运动,由动能定理得:
在B点时,由牛顿第二定律:
根据牛顿第三定律:
玩具汽车进入管道中B点时对管道的压力为42N
(2)对BC段运动:
讨论:
①当从C点做类平抛运动时:
由上面几式可得:
当R=1m时恰能回到A点
②当恰好能到达C点时:
由动能定理和
得:
当轨道半径时,玩具汽车将沿半圆轨道返回,由B向A运动,
综上分析可知:
当R=1m或能回到A点.
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- 于都 中学 届高三 上学 物理 试题
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