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文档简介

高三上学期第九次周练物理试题一、选择题1如图所示,从倾角为的足够长斜面上的a点,先后将同一个小球以不同的初速度水平向右抛出第一次初速度为1,球落到斜面上时瞬时速度方向与斜面夹角为1;第二次初速度为2,球落到斜面上时瞬时速度方向与斜面夹角为2不计空气阻力,若12,则1 2(填、 = 、)2.如图所示,从倾角为 = 30的斜面顶端以初动能e = 6j向下坡方向平抛出一个小球,则小球落到斜面上时的动能e为 j3. 已知引力常量g、月球中心到地球中心的距离r和月球绕地球运行的周期t。仅利用这三个数据,可以估算出的物理量有 ( )a月球的质量 b地球的质量 c地球的半径 d月球绕地球运行速度的大小4. 最近,科学家在望远镜中看到太阳系外某一恒星有一行星,并测得它围绕该恒星运行 一周所用的时间为1200年,它与该恒星的距离为地球到太阳距离的100倍。假定该行星绕恒星运行的轨道和地球绕太阳运行的轨道都是圆周,仅利用以上两个数据可以求出的量有 a恒星质量与太阳质量之比 b恒星密度与太阳密度之比 ( )c行星质量与地球质量之比 d行星运行速度与地球公转速度之比 5. 如图1-2-3半径为r的大圆盘以角速度旋转,如图,有人站在盘边p点上,随盘转动他想用枪击中在圆盘中心的目标,若子弹速度为vo,则 ( )a 枪应瞄准目标射击 b 应瞄准p的右方偏过q角射击,且cosq =r/v0c 应瞄准p的左方偏过角射击,且tan q=r/v0d应瞄准p的左方偏过q角射击,且sin q=r/v0 图1-2-36. 如图1-2-4所示,半径为r的圆形转筒,绕其竖直中心轴oo/转动,小物块a靠在圆筒的内壁上,它与圆筒间的动摩擦因数为现使小物块不下落,圆筒转动的角速度至少为 ()a b c d7一个质点在恒力f的作用下,由o点运动到a的轨迹如图1-2-5所示,在a点时速度的方向与x轴平行,则恒力f的方向可能沿()a、+x轴 b、-x轴c、+y轴 d、-y轴8如图1-2-6所示,水平圆盘可绕通过圆心的竖直轴转动,盘上放两个小物体p和q,它们的质量相同,与圆盘的最大静摩擦力都是fm,两物体中间用一根细线连接,细线过圆心,p离圆心距离为r1,q离圆心距离为r,且 r1r,两物体随盘一起以角速度匀速转动,在的取值范围 内p和q始终相对圆盘无滑动,则( )a.无论取何值,p、q所受摩擦力都指向圆心b.取不同值时,q所受静摩擦力始终指向圆心,而p所受摩擦力可能指向圆心,也可能背离圆心c.取不同值时,p所受静摩擦力始终指向圆心,而q所受静摩擦力都指向圆心,也可能背离圆心d.取不同值时,p和q所受静摩擦力都有可能指向圆心,也都有可能背离圆心 二、计算题9在光滑的水平面上,静止放着质量为2ks的物体,先受水平向东的力f1的作用,经2s 后撤去f1,改为水平向南的力f2。,再经过2s,物体与原点的位移为6m,方向为东偏南300,如图所示,试求:(1)力f1和f2的大小;(2)该时刻物体速度的大小及方向。10内壁光滑的环形细圆管,位于竖直平面内,环的半径为r(比细管的半径大得多)在细圆管中有两个直径略小于细圆管管径的小球(可视为质点)a和b,质量分别为m1和m2,它们沿环形圆管(在竖直平面内)顺时针方向运动,经过最低点时的速度都是v0;设a球通过最低点时b球恰好通过最高点,此时两球作用于环形圆管的合力为零,那么m1、m2、r和v0应满足的关系式是_11. 据报道:我国航天员在俄国训练时曾经“在1.5万米高空,连续飞了10个抛物线俄方的一个助理教练半途就吐得一塌糊涂,我们的小伙子是第一次做这种实际飞行实验,但一路却神情自若,失重时都纷纷飘起来,还不断做着穿、脱宇航服等操作”设飞机的运动轨迹是如图1-5所示的一个抛物线接着一段120度的圆弧再接着一个抛物线;飞机的最大速度是900km/h,在圆弧段飞机速率保持不变;被训航天员所能承受的最大示重是8mg求:(1)在这十个连续的动作中被训航天员处于完全失重状态的时间是多少?(2)圆弧的最小半径是多少?(实际上由于飞机在这期间有所调整和休息,所花总时间远大于这个时间,约是一小时)(3)完成这些动作的总时间至少是多少?(4)期间飞机的水平位移是多少?(提示:抛物线部分左右对称,上升阶段和下降阶段时间相等,水平位移相等,加速度相同,飞机在抛物线的顶端时速度在水平方向)(取g=9.75m/s2)xybepo12如图10所示,在xoy平面内,有场强e=12n/c,方向沿x轴正方向的匀强电场和磁感应强度大小为b=2t、方向垂直xoy平面指向纸里的匀强磁场一个质量m=410-5kg,电量q=2.510-5c带正电的微粒,在xoy平面内做匀速直线运动,运动到原点o时,撤去磁场,经一段时间后,带电微粒运动到了x轴上的p点求:(1)p点到原点o的距离;(2)带电微粒由原点o运动到p点的时间 13.侦察卫星在通过地球两极上空的圆轨道上运行,它的运行轨道距地面高度为h,已知地球半径为r,地面表面处的重力加速度为g,地球的自转周期为t。 试求该卫星的运行速度; 要使卫星在一天内将地面上赤道各处在日照条件下的情况全部拍下来,卫星在通过赤道上空时,卫星上的摄像机应拍摄地面上赤道圆周的弧长s是多少?答案:1 2.答案:e=14j 3.bd 4.ad 5.d 6.c 7.d 8.a b9.答案:10答案(1)在飞机沿着抛物线运动时被训人员处于完全失重状态,加速度为g,抛物线的后一半是平抛运动,在抛物线的末端飞机速度最大,为v=250m/s.竖直方向的分量vy=250cos30o=216.5m/s水平方向的分量vx=250sin30o=125m/s平抛运动的时间t=vy/g=22.2s水平方向的位移是s=vxt=2775m被训航天员处于完全失重状态的总时间是t总=102t=444s(2)t-mg=mv2/r 由题意得t=8mg,r=v2/7g=915.7m(3)每飞过一个120o的圆弧所用时间t=(2r/v)/3=7.67s,t总=10 t+t总=76.7+444=520.7s (4)s总=20s+102rsin30o=55500+15859=71359m 11 解答:(1)a球通过最低点时,作用于环形圆管的压力竖直向下,根据牛顿第三定律,a球受到竖直向上的支持力n1,由牛顿第二定律,有: 由题意知,a球通过最低点时,b球恰好通过最高点,而且该时刻a、b两球作用于圆管的合力为零;可见b球作用于圆管的压力肯定竖直向上,根据牛顿第三定律,圆管对b球的反作用力n2竖直向下;假设b球通过最高点时的速度为v,则b球在该时刻的运动方程为 由题意n1=n2 对b球运用机械能守恒定律 解得 式代入式可得:12分析:(1)微粒运动到o点之前要受到重力、电场力和洛仑兹力作用,如图所示在这段时间内微粒做匀速直线运动,说明三力合力为零由此可得出微粒运动到o点时速度的大小和方向(2)微粒运动到o点之后,撤去磁场,微粒只受到重力、电场力作用,其合力为一恒力,与初速度有一夹角,因此微粒将做匀变速曲线运动,如图所示可利用运动合成和分解的方法去求解解析:因为xybepofeqvs2gs1 电场力为:则有:所以得到: v=10m/s所以=37因为重力和电场力的合力是恒力,且方向与微粒在o点的速度方向垂直,所以微粒在后一段时间内的运动为类平抛运动可沿初速度方向和合力方向进行分解。设沿初速度方向的位移为,沿合力方向的位移为,则因为 所以 p点到原点o的距

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