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文档简介
专题限时规范训练专题限时规范训练 时间 时间 9090 分钟分钟 满分 满分 100100 分分 一 选择题选择题 每小题 5 分 共 50 分 1 如图 1 所示 将一篮球从地面上方 B 点斜向上抛出 刚好垂直击中篮板 上 A 点 不计空气阻力 若抛射点 B 向篮板方向水平移动一小段距离 仍使抛出的篮球垂直击中 A 点 则可行的是 A 增大抛射速度 v0 同时减小抛射角 B 减小抛射速度 v0 同时减小抛射角 C 增大抛射角 同时减小抛出速度 v0 D 增大抛射角 同时增大抛出速度 v0 2 在同一水平直线上的两个不同的位置分别沿同方向抛出两小球 A 和 B 其运动轨迹如图 2 所示 不计空气阻力 要使两球在空中相遇 则必须 A 先抛出 A 球 B 先抛出 B 球 C 同时抛出两球 D 使两球质量相等 3 如图 3 所示 在水平地面上 M 点的正上方某一高度处 将 s1球以初 速度 v1水平向右抛出 同时在 M 点右方的 N 点处 将 s2球以初速度 v2斜向 左上方抛出 两球恰在 M N 连线的中点正上方相遇 不计空气阻力 则两球 从抛出到相遇过程中 A 初速度大小关系为 v1 v2 B 速度变化量相等 C 水平位移相等 D 都不是匀变速运动 4 欧洲天文学家发现了可能适合人类居住的行星 格里斯 581c 该行星的质量是地球的 m 倍 直径是地球的 n 倍 设在该行星表面及地球表面发射人造卫星的最小发射速度分 别为 v1 v2 则的比值为 v1 v2 A B C D m n3 m n m3 n m n 5 在航天员完成任务准备返回地球时 轨道舱与返回舱分离 此时 与神七相距 100 公里 至 200 公里的伴飞小卫星 将开始其观测 追赶 绕飞的三步试验 第一步是由其携 带的导航定位系统把相关信息传递给地面飞控中心 通过地面接收系统 测量伴飞小卫 星与轨道舱的相对距离 第二步是由地面飞控中心发送操作信号 控制伴飞小卫星向轨 图 1 图 2 图 3 道舱 追 去 追 的动力为液氨推进剂 因此能够以较快速度接近轨道舱 第三步是 通过变轨调姿 绕着轨道舱飞行 下列关于伴飞小卫星的说法中正确的是 A 伴飞小卫星保持相距轨道舱的一定距离时的向心加速度与轨道舱的相同 B 若要伴飞小卫星 追 上轨道舱 只需在较低的轨道上加速即可 C 若要伴飞小卫星 追 上轨道舱 只需在原轨道上加速即可 D 伴飞小卫星绕飞船做圆周运动时需要地面对小卫星的遥控 启动其动力系统 并非 万 有引力提供其向心力 6 如图 4 所示 为赤道上随地球自转的物体 A 赤道上空的近地卫星 B 和 地球的同步卫星 C 的运动示意图 若它们的运动都可视为匀速圆周运动 则比较三个物体的运动情况 以下判断正确的是 A 三者的周期关系为 TA TBaB aC C 三者角速度的大小关系为 A C B D 三者线速度的大小关系为 vA vB vC 7 如图 5 所示 在粗糙绝缘的水平地面上放置一带正电的物体甲 现将 另一个也带正电的物体乙沿着以甲为圆心的竖直平面内的圆弧由 M 点 移动到 N 点 若此过程中甲始终保持静止 甲 乙两物体可视为质点 则下列说法正确的是 A 乙的电势能先增大后减小 B 甲对地面的压力先增大后减小 C 甲受到地面的摩擦力不变 D 甲受到地面的摩擦力先增大后减小 8 如图 6 所示 圆轨道的半径为 0 5 m 空间存在电场强度 E 300 N C 方向向右的匀强电场 假设斜面和水平面所在处的电场被屏蔽 而圆 轨道内仍存在电场 一电荷量为 q 0 1 C 的小球在光滑斜面上某处 静止释放滚入圆轨道 并始终保持在圆轨道内部运动 已知小球的质量为 4 kg 所有接触面均光滑 要使小球不脱离轨道运动 则小球在斜面上释放的高度 h 必须满足 g 取 10 m s2 A h 0 125 m B h 0 5 m C h 1 25 m D h 23 16 m 9 如图 7 所示 竖直平面内光滑圆轨道外侧 一小球以某一水平速度 v0 从 A 点出发沿圆轨道运动 至 B 点脱离轨道 最终落在水平面上的 C 点 不 计空气阻力 下列说法中不正确的是 A 在 B 点时 小球对圆轨道的压力为零 B B 到 C 过程 小球做匀变速运动 图 4 图 5 图 6 图 7 C 在 A 点时 小球对圆轨道压力大于其重力 D A 到 B 过程 小球水平方向的加速度先增加后减小 10 小明撑一雨伞站在水平地面上 伞面边缘点所围圆形的半径为 R 现将雨伞竖直伞杆以 角速度 匀速旋转 伞边缘上的水滴落到地面 落点形成一半径为 r 的圆形 当地重力 加速度的大小为 g 根据以上数据可推知伞边缘距地面的高度为 A B g r2 R2 2 2R2 g r2 R2 2 2r2 C D g r R 2 2 2R2 gr2 2 2R2 二 实验题二 实验题 每小题 3 分 共 6 分 11 某质点从 O 点开始以初速度 v0做平抛运动 其运动轨迹如图 8 所示 以抛出点 O 为原点建立图示的平面直角坐标系 从质点离开 O 点开始 计时 在 T 2T 3T 4T 时刻 质点依次到达 A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 D x4 y4 已知当地的重力加速度为 g 下列说法中正确的 是 A 质点经过 A B C D 任一点时 其水平方向的分速度始终为 v0 B 质点经过 D 点时 竖直方向的分速度为 4gT C 质点经过 B 点时的速度方向与这段时间内的位移方向相同 D y1 y2 y3 y4 1 3 5 7 12 如图 9 所示是一小球做平抛运动的轨迹 A B C 为轨迹上的三个 点 小 球在 AB 段和 BC 段所用时间均为 t 竖直方向的位移分别为 y1 y2 下列 结论正确的是 A y1 y2 1 3 B 重力加速度 g y2 y1 t2 C 小球在 B 点速度的反向延长线交于 AB 水平距离的中点 D AB 段的水平距离等于 BC 段的水平距离 三 解答题三 解答题 13 14 题各 12 分 15 题 20 分 共 44 分 13 12 分 如图 10 所示 遥控电动赛车 可视为质点 从 A 点由静止出发 经过时间 t 后关闭 电动机 赛车继续前进至 B 点水平飞出 恰好在 C 点沿着切线方向进入固定在竖直平面 内的圆形光滑轨道 通过轨道最高点 D 后回到水平地面 EF 上 E 点为圆形轨道的最低 点 已知赛车在水平轨道 AB 部分运动时受到恒定阻力 f 0 4 N 赛车的质量 m 0 4 kg 通电后赛车的电动机以额定功率 P 2 W 工作 轨道 AB 的长度 L 2 m B C 两点的高度 差 h 0 45 m 连线 CO 和竖直方向的夹角 37 圆形轨道的半径 R 0 5 m 空气阻 力可忽略 取重力加速度 g 10 m s2 sin 37 0 6 cos 37 0 8 求 图 8 图 9 图 10 1 赛车运动到 C 点时速度 vC的大小 2 赛车经过最高点 D 处对轨道压力 FND的大小 3 赛车电动机工作的时间 t 14 12 分 如图 11 所示 在平面坐标系 xOy 内 第 象限内存在沿 y 轴正方向的匀强 电场 第 象限内存在半径为 L 的圆形匀强磁场 磁场圆心在 M L 0 点 磁场方向 垂直于坐标平面向外 一带正电粒子从第 象限中的 Q 2L L 点以速度 v0沿 x 轴正 方向射出 恰好从坐标原点 O 进入磁场 从 P 2L 0 点射出磁场 不计粒子重力 求 图 11 1 电场强度与磁感应强度的大小之比 2 粒子在磁场与电场中运动的时间之比 15 20 分 如图 12 所示为某工厂生产工件的流水线原理示意图 设 AB 段是距水平传送带装置高为 H 5 m 的光滑曲面 水平段 BC 使用水 平传送带装置 BC 长 L 8 m 与工件 可视为质点 的动摩擦因数为 0 6 皮带轮的半径为 R 0 2 m 其上部距车厢底水平面的高度 h 0 45 m 设工件由静 止开始从 A 点下滑 经过 B 点的拐角处无机械能损失 通过调整皮带轮 不打滑 的转动角速度 可使工件经 C 点 抛出后落在车厢中的不同位置 取 g 10 m s2 求 1 当皮带轮静止时 工件运动到 B 点和 C 点时的速度分别是多大 2 当皮带轮逆时针方向匀速转动 则工件运动到 C 点时 它对皮带轮的压力是多大 并 判断工件运动到 C 点以后是先沿着皮带轮做圆周运动还是直接平抛飞出 3 设工件在车厢底部的落点到 C 点的水平距离大小为 s 试在图 13 中定量画出 s 随皮带 轮角速度 变
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