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文档简介
合肥七中2008届高三第四次月考物理测试卷 第i卷(选择题,共48分)一、选择题(本题包括8小题每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)14012345-1-2-3-4t/sy/cm21-2-1一列横波在x轴上传播,在x0与x1cm的两点的振动图线分别如图中实线与虚线所示。由此可以得出a.波长一定是4cmb.波的周期一定是4sc.波的振幅一定是2cmd.波的传播速度一定是1cm/s15静止在光滑水平面上的物体,在水平推力f作用下开始运动,推力随时间变化的规律如图所示,关于物体在0t1时间内的运动情况,正确的描述是( )a物体先做匀加速运动,后做匀减速运动b物体的速度一直增大c物体的速度先增大后减小d物体的加速度一直增大pq16如图所示,表面粗糙的固定斜面顶端安有滑轮,两物块p、q用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦),p悬于空中,q放在斜面上,均处于静止状态当用水平向左的恒力推q时,p、q仍静止不动,则( )aq受到的摩擦力一定变小bq受到的摩擦力一定变大c轻绳上拉力一定变小d轻绳上拉力一定不变17如图所示,为现在超市中常见的一种电梯,人站上电梯后随电梯一起匀速运动的过程中( )va电梯对人的摩擦力水平向右b电梯对人的支持力做功为零c人所受合力的冲量为零d人的机械能守恒18假定地球、月球都静止不动,用火箭从地球沿地月连线发射一探测器。假定探测器地地球表面附近脱离火箭。用w表示探测器从脱离火箭处到月球的过程中克服地球引力做的功,用ek表示探测器脱离火箭时的动能,若不计空气阻力,则a. ek必须大于或等于w,探测器才能到达月球b. ek小于w,探测器也可能到达月球 c. ekw,探测器一定能到达月球d. ekw,探测器一定不能到达月球19半径相等的两个小球甲和乙,在光滑水平面上沿同一直线相向运动若甲球的质量大于乙球的质量,碰撞前两球的动能相等,则碰撞后两球的运动状态可能是( )a甲球的速度为零而乙球的速度不为零b乙球的速度为零而甲球的速度不为零c两球的速度均不为零d两球的速度方向均与原方向相反,两球的动能仍相等20qops如图所示,pqs是固定于竖直平面内的光滑的圆周轨道,圆心o在s的正上方。在o、p两点各有一质量为m的有物块a和b,从同时刻开始,a自由下落,b没圆弧下滑。以下说法正确的是a.a比b先到达s,它们在s点的动量不相等b.a与b先到达s,它们在s点的动量不相等c.a比b先到达s,它们在s点的动量相等d.b比a先到达s,它们在s点的动量相等21质量为m的均匀木块静止在光滑水平面上,木块左右两侧各有一位拿着完全相同步枪和子弹的射击手. 首先左侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d1,然后右侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d2,如图所示.设子弹均未射穿木块,且两颗子弹与木块之间的作用力大小均相同. 当两颗子弹均相对于木块静止时,下列判断正确的是( )v0v0ma. 木块静止,d1=d2b木块向右运动,d1d2c木块静止,d1d2d木块向左运动,d1=d2 第ii卷(非选择题 共72分)20341020cm 22(16分)(1)有一把游标卡尺,游标尺上有20个小的等分刻度,这种游标卡尺的精确度为_mm,使用该游标卡尺测量某工件,下图所示的测量数值应为_mm(2)某研究性学习小组在做“验证机械能守恒定律”的实验中,已知打点计时器所用电源的频率为50hz查得当地的重力加速度g9.80m/s2测得所用重物的质量为1.00kg实验中得到一条点迹清晰的纸带,把第一个点记作o,每两个计数点之间有四点未画出,另选连续的3个计数点a、b、c作为测量的点,如图所示经测量知道a、b、c各点到o点的距离分别为50.50cm、86.00cm、130.50cmoabc根据以上数据,计算出打b点时重物的瞬时速度vb_m/s;重物由o点运动到b点,重力势能减少了_j,动能增加了_j(保留3位有效数字) 根据所测量的数据,还可以求出物体实际下落的加速度为_ m/s2,则物体在下落的过程中所受到的阻力为_n(1)(每空3分)0.05;20.60 (2)(每空2分)4;8.43;8.00;9.0;0.823(16分)如图,质量m=60kg的高山滑雪运动员,从a点山静止开始沿雪道滑下,从b点水平飞出后又落在与水平面成倾角=37的斜坡上c点己知ab两点间的高度差为h=25m,b、c两点间的距离为s=75m,(g取l0m/s2 sin37=0.6,cos37=0.8),求: (1)运动员从b点飞出时的速度vb的大小; (2)运动员从a到b过程中克服摩擦力所做的功解:(1)设由b到c平抛运动的时间为t 竖直方向: hbc =gt2 (2分) hbc=ssin37o(2分) 水平方向: scos37 o = vbt (2分) 代得数据,解得vb=20ms (2分) (2)a到b过程由动能定理有 mghab+wf=mvb2 (4分) 代人数据,解得 wf = -3000j (2分) 所以运动员克服摩擦力所做的功为3000j(2分)24(20分)一质量为m的长木板静止在光滑水平桌面上一质量为m的小滑块以水平速度v0从长木板的一端开始在木板上滑动,直到离开木板滑块刚离开木板时的速度为v0/3若把该木板固定在水平桌面上,其它条件相同,求滑块离开木板时的速度v解:设第一次滑块离开时木板速度为v,由系统的动量守恒,有 (5分)设滑块与木板间摩擦力为f,木板长l,滑行距离s,如图,由动能定理对木板 对滑块 即 (5分)当板固定时 (5分)解得 (5分)25(20分)如图所示,一水平圆盘绕过圆心的竖直轴转动,圆盘边缘有一质量m=1.0kg的小滑块。当圆盘转动的角速度达到某一数值时,滑块从圆盘边缘滑落,经光滑的过渡圆管进入轨道abc。以知ab段斜面倾角为53,bc段斜面倾角为37,滑块与圆盘及斜面间的动摩擦因数均=0.5 ,a点离b点所在水平面的高度h=1.2m。滑块在运动过程中始终未脱离轨道,不计在过渡圆管处和b点的机械能损失,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,取g=10m/s2,sin37=0.6; cos37=0.8(1)若圆盘半径r=0.2m,当圆盘的角速度多大时,滑块从圆盘上滑落?(2)若取圆盘所在平面为零势能面,求滑块到达b点时的机械能。(3)从滑块到达b点时起,经0.6s 正好通过c点,求bc之间的距离。(1)滑块在圆盘上做圆周运动时,静摩擦力充当向心力,根据牛顿第二定律,可得:mg=m2r代入数据解得:=5rad/s(2)滑块在a点时的速度:ua=r=1m/s从a到b的运动过程由动能定理:mgh-mgcos53h/sin53=1/2mvb2-1/2mva2在b点时的机械能eb=1/2
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