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高三物理周练(13)本卷总分110分,时量70分钟一、选择题(每小题5分,共40分。每小题答对得5分,部分对得3分,不选、出现错误答案得0分。)1关于静电场,下列结论普遍成立的是( )A电场中任意两点之间的电势差只与这两点的场强有关B电场强度大的地方电势高,电场强度小的地方电势低C将正点电荷从场强为零的一点移动到场强为零的另一点,电场力做功为零D在正电荷或负电荷产生的静电场中,场强方向都指向电势降低最快的方向2如图,a、b是两个质量相同的球,a、b间用细线连接,a球用细线挂在天花板上,b球放在光滑斜面上,两个小球在系统保持静止时所处的位置在下列各图中正确的是( )3如图,质量为M的小车放在光滑的水平面上小车上用细线悬吊一质量为m的小球,Mm现用一力F水平向右拉小球,使小球和车一起以加速度a向右运动时,细线与竖直方向成角,细线的拉力为T;若用一力F水平向左拉小车,使小球和车一起以加速度a 向左运动时,细线与竖直方向也成角,细线的拉力为T 则( )FaMmFaMmAa =a,T =T Baa,T =T Caa,T =T Daa,T T4如图所示,光滑水平桌面上,一小球以速度v向右匀速运动,当它经过靠近桌边的竖直木板的ad边正前方时,木板开始作自由落体运动。若木板开始运动时,cd边与桌面相齐,则小球在木板上的投影轨迹是( )5空间有一沿x轴对称分布的电场,其电场强度E随X变化的图像如图所示。下列说法正确的是( )AO点的电势最低 BX2点的电势最高CX1和- X1两点的电势相等 DX1和X3两点的电势相等tvxOtPtQA B C DtyOtPtQ甲 乙tvyOtPtQxyPQOtOxtPtQ6如图甲所示,水平抛出的物体,抵达斜面上端P处时速度恰好沿着斜面方向,紧贴斜面PQ无摩擦滑下。图乙为物体沿x方向和y方向运动的位移-时间图象及速度-时间图象,其中可能正确的是( )7如图所示,木箱高为L,其底部有一个小物体Q(质点),现用力竖直向上拉木箱,使木箱由静止开始向上运动若保持拉力的功率不变,经过时间t,木箱达到最大速度,这时让木箱突然停止,小物体会继续向上运动,且恰能到达木箱顶端已知重力加速度为g,不计空气阻力,由以上信息,可求出的物理量是( )A木箱的最大速度 B时间t内拉力的功率C时间t内木箱上升的高度 D木箱和小物体的质量PQ8如图所示,竖直放置的两个平行金属板间有匀强电场,在两板之间等高处有两个质量相同的带电小球(不计两带电小球之间的电场影响),P小球从紧靠左极板处由静止开始释放,Q小球从两极板正中央由静止开始释放,两小球沿直线运动都打到右极板上的同一点,则从开始释放到打到右极板的过程中( )A它们的运动时间的关系为tPtQB它们的电荷量之比为qp:qQ=2:1C它们的动能增量之比为EKP:EKQ=2:1D它们的电势能减少量之比为EP:EQ=4:1二、实验题(16分):9(6分)为了探究受到空气阻力时,物体运动速度随时间的变化规律,某同学采用了“加速度与物体质量、物体受力关系”的实验装置(如图所示)。实验时,平衡小车与木板之间的摩擦力后,在小车上安装一薄板,以增大空气对小车运动的阻力。(1)往砝码盘中加入一小砝码,在释放小车 (选填“之前”或“之后”)接通打点计时器的电源,在纸带上打出一系列的点。(2)从纸带上选取若干计数点进行测量,得出各计数点的时间t与速度v的数据如下表:请根据实验数据作出小车的v-t图像。(3)通过对实验结果的分析,该同学认为:随着运动速度的增加,小车所受的空气阻力将变大,你是否同意他的观点?请根据v-t图象简要阐述理由。10(10分)某小组同学利用斜槽和小钢球来验证机械能守恒定律,如图所示,每次都使小球在斜槽上同一位置滚下,冲过水平槽飞出后做平抛运动在小球经过的地方水平放置一块木板,木板上放一张白纸,白纸上放有复写纸,这样可记录小球在白纸上的落点要判断小球从斜槽滚下减少的重力势能等于其在斜槽末端具有的动能。提供的测量仪器有秒表、刻度尺、天平、弹簧秤,请指出需要使用的有 需要测量的物理量有:用刻度尺测小球在斜槽上的起始位置到斜槽末端的高度h;还需要用 测 ;用 测 若小球的质量为m,用测量的物理量表示出小球在斜槽上滑下至末端的过程中所减少的重力势能为 ,小球在斜槽末端具有的动能为 (用给出和测得的物理量表示)为提高实验的准确程度,你认为以下建议确实有作用的是( ) A斜槽表面要尽量光滑B小球的质量要测量精确C钢球的体积越大越好D斜槽末端水平放置高三物理周练(13)答卷 班 姓 名 得 分 一、选择题(40分):题 号12345678答 案二、实验题(16分):9、 (2分); (如右图)(2分) (2分)。10、 (2分) 、 ; 、 (每空1分)。 , (每空1分)。 ( )(2分)三、计算题(54分)11(12分)如图所示,在水平地面MN上方有一个粗糙绝缘平台PQ,高度为h=1m平台上方PR右侧有水平向右的有界匀强电场,PR左侧有竖直向上的匀强电场,场强大小均为E=11l04N/C有一质量m=1010-3kg、电荷量为q=-2010-6C的滑块,放在距离平台左端P点L=12m处,滑块与平台间的动摩擦因数u=02,现给滑块水平向左的初速度v0=4m/s,取g=10m/s2,求:(1)滑块经过P点时的速度;(2)滑块落地点到N点的距离。v0 L h QP NMRE E12(12分)如图所示,左图是游乐场中过山车的实物图片,右图是过山车的原理图。在原理图中半径分别为R1=20 m和R2=80 m的两个光滑圆形轨道,固定在倾角为=37斜轨道面上的Q、Z两点,且两圆形轨道的最高点A、B均与P点平齐,圆形轨道与斜轨道之间圆滑连接。现使小车(视作质点)从P点以一定的初速度沿斜面向下运动。已知斜轨道面与小车间的动摩擦因数为=。问:(已知:g=10 m/s2,sin37=06,cos37=08,。结果可保留根号。)(1)若小车恰好能通过第一个圆形轨道的最高点A处,则其在P点的初速度应为多大?(2)若小车在P点的初速度为10 m/s,则小车能否安全通过两个圆形轨道?13(14分)如图所示,长L=15m,质量M=10kg的长方体木箱,在水平面上向右做直线运动。当木箱的速度v0=36ms时,对木箱施加一个方向水平向左的恒力F=50N,并同时将一个质量m=1kg的光滑小滑块轻放在距木箱右端1/3的P点(小滑块可视为质点,放在P点时相对于地面的速度为零),经过一段时间,小滑块脱离木箱落到地面木箱与地面的动摩擦因数为=02,而小滑块与木箱之间的摩擦不计取g=10ms2,求:(1)小滑块离开木箱时的小滑块的速度是多大;(2)小滑块放上P点后,木箱向右运动的最大位移;(3)小滑块离开木箱时的木箱的速度是多大。PM m v0 F 14(14分)制备纳米薄膜装置的工作电极可简化为真空中间距为d的两平行极板,如图甲所示,加在极板A、B间的电压作周期性变化,其正向电压为,反向电压为,电压变化的周期为2r,如图乙所示。在t=0时,极板B附近的一个电子,质量为m、电荷量为e,受电场作用由静止开始运动。若整个运动过程中,电子未碰到极板A,且不考虑重力作用。(1)若,电子在02r时间内不能到达极板A,求d应满足的条件;(2)若电子在02r时间未碰到极板B,求此运动过程中电子速度随时间t变化的关系(3)若电子在第N个周期内的位移为零,求k的值。高三物理周练(13)答案:1C 2B 3B 4D 5C 6AB 7AC 8BD9(1)之前 (2)(见右图)(3)同意.在v-t图象中,速度越大时,加速度越小,小车受到的合力越小,则小车受空气阻力越大.10 刻度尺 用 刻度尺 测 水平射程x ;用 刻度尺 测 下落高度H mgh , mgL2/4H AD 11解:(1)由动能定理 得: (2)脱离平台后物体竖直方向运动的加速度为a,下落时间为t。则由 解得: 12解:(1)小球恰好过A点,由牛顿第二定律有 小球P到A的过程中,由动能定理有: 由几何关系知 代入数据可 (2)小车以v=10m/s的初速度从P点下滑时,因为有v=10m/s所以小车可以通过圆弧轨道O1,设小车恰好能通过B点,则有 P到B由动能定理得 其中 代入数据可得 因为 ,所以小车能安全通过两个圆形轨道。13解: (1)小球离开木箱时速度为零 (2)小球放上木箱后相对地面静止,木箱的加速度由 得 木箱向右运动的最大位移 (3)由于木箱在向右运动期间,小球不会从木箱的左端掉下 木箱向左运动的加速度: 设木箱向左运动时,小球从木箱的右端掉下 设木箱向左运动所用的时间为,则由 小球刚离开木箱时速度方向向左,大小为 14(1)电子在0f时间内做匀加速运动加速度的大小a1=, 位移x1=a1T2在T-2T时间内先做匀减速运动,后反向做匀加速运动,加速度的大小a2=,初速度的大小v1=a1T,匀减速运动阶段的位移x2=,依据题意dx1+x2 ,解得d(2)在2nT(2n+1)T,(n=0,1,2, ,99)时间内,加速度的大小a2=速度增量v2=-a2T(a)当0t-2ntT时:解得v=t-(k+1)nT ,(n=0,1,2, ,99)(b)当0t-(2n+1)TT时,电子的

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