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泰兴市第一高级中学2014年秋学期阶段练习二高 三 物 理 一单项选择题:(在以下每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的,把正确的答案选出来)1、下列说法正确的是()a. 一对相互作用力做功之和一定等于零b. 万有引力常量是由牛顿测定的c. 同步卫星在赤道上空且离地的高度是一定的d. 动能相等的物体,如果质量相等那么它们的速度也相等2、一些星球由于某种原因而发生收缩,假设该星球的直径缩小到原来的四分之一,若收缩时质量不变,则与收缩前相比 ( )a同一物体在星球表面受到的重力增大到原来的4倍b同一物体在星球表面受到的重力增大到原来的2倍c星球的第一宇宙速度增大到原来的4倍d星球的第一宇宙速度增大到原来的2倍3、一质量为m的物体在水平恒力f的作用下沿水平面运动,在t0时刻撤去力f,其vt图象如图所示。已知物体与水平面间的动摩擦因数为,则下列关于力f的大小和力f做功w的大小关系式正确的是( )awmgv0t0 bwmgv0t0cfmgdf2mg4、经长期观测,人们在宇宙中已经发现了“双星系统”,“双星系统”由两颗相距较近的恒星组成,每个恒星的线度远小于两个星体之间的距离,而且“双星系统”一般远离其他天体如图所示,两颗星球组成的双星,在相互之间的万有引力作用下,绕连线上的o点做周期相同的匀速圆周运动现测得两颗星之间的距离为l,质量之比为m1m232.则可知()am1、m2做圆周运动的角速度之比为23bm1、m2做圆周运动的线速度之比为32cm1做圆周运动的半径为l dm2做圆周运动的半径为l5、质量为m 的小球被系在轻绳一端,在竖直平面内做半径为r的圆周运动,如图所示,运动过程中小球受到空气阻力的作用。设某一时刻小球通过轨道的最低点,此时绳子的张力为7mg,在此后小球继续做圆周运动,经过半个圆周恰好能通过最高点,则在此过程中小球克服空气阻力所做的功是()a. mgr b.mgr c. mgr dmgr二、多项选择题:本大题共5小题,每小题4分,共20分每小题有多个选项符合题意全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分6、关于运动和力的关系,下列说法中正确的是( )a物体受变力作用可能做直线运动 b物体受恒定外力作用可能做曲线运动c物体在恒力作用下可能做匀速圆周运动d物体在变力作用下速度大小一定发生变化7、如图所示是剪式千斤顶,当摇动把手时,螺纹轴就能迫使千斤顶的两臂靠拢,从而将汽车顶起。当车轮刚被顶起时汽车对千斤顶的压力为1.0105,此时千斤顶两臂间的夹角为120,则下列判断正确的是( )a此时两臂受到的压力大小均为1.0105b此时两臂受到的压力大小均小于1.0105c若继续摇动手把,两臂受到的压力将增大d若继续摇动手把,两臂受到的压力将减小8、如图所示,摆球质量为m,悬线的长为l,把悬线拉到水平位置后放手。设在摆球运动过程中空气阻力f阻的大小不变,则小球从a到b的过程中,下列说法正确的是()a重力的功率先增大后减小 b绳的拉力做功为0c空气阻力(f阻)做功为mgl d空气阻力(f阻)做功为f阻l9、图中的甲是地球赤道上的一个物体、乙是“神舟”六号宇宙飞船(周期约90分钟)、丙是地球的同步卫星,它们运行的轨道示意图如图所示,它附着都绕地心作匀速圆周运动.下列有关说法中正确的是( )a它们运动的向心加速度大小关系是a乙a丙a甲b它们运动的线速度大小关系是v乙v甲v丙c已知甲运动的周期t甲=24h,可计算出地球的密度d已知乙运动的周期t乙及轨道半径r乙,可计算出地球质量m=10、如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变。用水平力f缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,此时物体静止。撤去f后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4x0。物体与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度为g。则()a撤去f后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动b撤去f后,物体刚运动时的加速度大小为gc物体做匀减速运动的时间为2 d物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为mg(x0)三、填空题(每空2分,共16分)11、某学习小组欲探究物体的加速度与力、质量的关系,他们在实验室组装了一套如图所示的装置,图中小车的质量用m表示,钩码的质量用m表示,要顺利完成该实验,则:(1) 还需要的测量工具有_、_.a b o c 第12题图甲 f/ f o f1 f2 第12题图乙 (2) 为使小车所受合外力等于细线的拉力,应采取的措施是_;要使细线的拉力约等于钩码的总重力,应满足的条件是_12、(1)“探究求合力的方法”实验装置如图甲所示,其中a为固定橡皮筋的图钉,o为橡皮筋与细绳的结点,ob和oc为细绳。图乙是在白纸上根据实验结果画出的图示。f与f/中,方向一定沿ao方向的是 。(2)利用图丙装置可以验证机械能守恒定律,实验中电火花计时器所用交流电源的频率为50hz,得到如纸带 电火花 计时器 夹子 重物 第12题图丙 图丁所示的纸带。选取纸带上打出的连续五个点a、b、c、d、e,测出a点距起点o的距离为s0=1900cm,点a、c间的距离为s1=836cm,点c、e间的距离为s2=988cm,g取98m/s2,测得重物的质量为100g。选取o、c两点为初末位置研究机械能守恒。重物减少的重力势能 j,打下c点时重物的动能 j。(计算结果保留两位有效数字)实验中,由于存在阻力作用,重锤减小的重力势能总是大于 重锤增加的动能。重锤在下落过程中受到的平均阻力大小 f= n。(计算结果保留两位有效数字)s0 s1 s2 o a c e d b 第12题图丁 四、计算题13、(12分)质量m0.78 kg的木块静止于水平面上,现在恒力f作用下做匀加速直线运动,已知恒力大小f4.5 n,方向与水平方向成37角斜向上,如图所示3 s末撤去此拉力时,木块已滑行的距离s09 m,(重力加速度g取10 m/s2,sin370.6,cos370.8.)求:(1) 木块与地面间的动摩擦因数;(2) 撤去拉力后,木块继续滑行的距离;14、(12分)修建高层建筑常用塔式起重机。在起重机将质量m=5103 kg的重物竖直吊起的过程中,重物由静止开始向上作匀加速直线运动,加速度a=0.2 m/s2,当起重机输出功率达到其允许的最大值时,保持该功率直到重物做vm=1.02 m/s的匀速运动。取g=10 m/s2,不计额外功。求:(1)起重机允许输出的最大功率。(2)重物做匀加速运动所经历的时间和起重机在第2秒末的输出功率。15、(15分)倾斜的传送带以恒定的速率沿逆时针方向运行,如图甲所示,在t=0时,将质量m=2.0kg的小物块轻放在传送带上a点处,2s时物块从b点离开传送带,物块速度随时间变化的图象如图乙所示,设沿传送带向下为运动的正方向,取重力加速度g=10m/s2求:(1)01s内物体所受的合外力大小;(2)小物块与传送带之间的动摩擦因数;(3)在02s内由于小物块与皮带间的摩擦所产生的热量16、(15分)如图所示,一根直杆由粗细相同的两段构成,其中ab段为长x15 m的粗糙杆,bc段为长x21 m的光滑杆。将杆与水平面成53角固定在一块弹性挡板上,在杆上套一质量m0.5 kg、孔径略大于杆直径的圆环。开始时,圆环静止在杆底端a。现用沿杆向上的恒力f拉圆环,当圆环运动到b点时撤去f,圆环刚好能到达顶端c,然后再沿杆下滑。已知圆环与ab段的动摩擦因数0.1,g10 m/s2,sin 530.8,cos 530.6。试求:(1)拉力f的大小; (2)拉力f作用的时间;(3)若不计圆环与挡板碰撞时的机械能损失,从圆环开始运动到最终静止的过程中在粗糙杆上所通过的总路程。17、(15分)如图所示,左侧为一个半径为r的半球形的碗固定在水平桌面上,碗口水平,o点为球心,碗的内表面及碗口光滑。右侧是一个固定光滑斜面,斜面足够长,倾角30。一根不可伸长的不计质量的细绳跨在碗口及光滑斜面顶端的光滑定滑轮两端上,绳的两端分别系有可视为质点的小球m1和m2,且m1m2。开始时m1恰在右端碗口水平直径a处,m2在斜面上且距离斜面顶端足够远,此时连接两球的细绳与斜面平行且恰好伸直。当m1由静止释放运动到圆心o的正下方b点时细绳突然断开,不计细绳断开瞬间的能量损失。(1)求小球m2沿斜面上升的最大距离x;(2)若已知细绳断开后小球m1沿碗的内侧上升的最大高度为,求。高三物理阶段练习二参考答案1c 2d 3b4c 5a6ab 7ad8abd 9ad10bd11、(1) 天平、刻度尺;(2) 平衡摩擦力、mm;12、(1)用一只弹簧秤拉时拉力沿ao方向,故填f。(2)解析答案: 由得。也可先用s2、s3算出加速度,再用牛顿第二定律算出阻力。13、(1) s0a1t nfsinmg fcosnma1 解得0.4. (2) 3 s末木块的速度:v1a1t1 匀减速阶段a2g 木块继续滑行的距离s 解得:s4.5 m 14解:(1) 设起重机允许输出的最大功率为p0,重物达到最大速度时,拉力f0等于重力。p0=f0vm p0=mg 代入数据,有:p0=5.1104w (2) 匀加速运动结束时,起重机达到允许输出的最大功率,设此时重物受到的拉力为f,速度为v1,匀加速运动经历时间为t1,有:p0=f0v1 f-mg=ma v1=at1 代入数据,得:t1=5 s t=2 s时,重物处于匀加速运动阶段,设此时速度为v2,输出功率为p,则v2=at p=fv2 代入数据,得:p=2.04104w 15、1516、解析:(1)ac过程:根据动能定理有fx1mg(x1x2)sin 53mgx1cos 5300恒力f5.1 n(2)ab过程:根据牛顿第二定律和运动学公式有fmgsin 53mgcos 53ma1x1a1t解得加速度a11.6 m/s2时间t1 2.5 s(3)从圆环开始运动到最终静止在粗糙杆上通过的总路程为l,根据动能定理有fx1mglcos
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