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文档简介

1、浙江省慈溪市慈吉中学2020年高三物理第三次月考试卷 一选择题1若航天飞机在一段时间内保持绕地心做匀速圆周运动,则A它的速度的大小不变,动量也不变B它不断地克服地球对它的万有引力做功C它的动能不变,引力势能也不变D它的速度的大小不变,加速度等于零2在滑冰场上,甲、乙两小孩分别坐在滑冰板上,原来静止不动,在相互猛推一下后分别向相反方向运动。假定两板与冰面间的摩擦因数相同。已知甲在冰上滑行的距离比乙远,这是由于A在推的过程中,甲推乙的力小于乙推甲的力B在推的过程中,甲推乙的时间小于乙推甲的时间C在刚分开时,甲的初速度大于乙的初速度D在分开后,甲的加速度的大小小于乙的加速度的大小3飞机的起飞过程是从

2、静止出发,在直跑道上加速前进,等达到一定速度时离地。已知飞机加速前进的路程为1600m,所用的时间为40S。假设这段运动为匀加速运动,用a表示加速度,v表示离地时的速度,则Aa = 2m/s2, v = 80m/s Ba = 1m/s2, v = 40m/sCa = 80m/s2, v = 40m/s Da = 1m/s2, v =80m/s4火星有两颗卫星,分别是火卫一和火卫二,它们的轨道近似为圆。已知火卫一的周期为7小时39分。火卫二的周期为30小时18分,则两颗卫星相比A火卫一距火星表面较近。B火卫二的角速度较大C火卫一的运动速度较大。D火卫二的向心加速度较大。5一质量为m的人站在电梯中

3、,电梯加速上升,加速大小为,g为重力加速度。人对电梯底部的压力为( )AB2mgCmgD6某人造卫星运动的轨道可近似看作是以地心为中心的圆由于阻力作用,人造卫星到地心的距离从r1慢慢变到r2,用EKl、EK2分别表示卫星在这两个轨道上的动能,则Ar1r2,EK1r2,EK1EK2Cr1EK2 Dr1r2,EK1EK27如图所示,长度相同的三根轻杆构成一个正三角形支架,在A处固定质量为2的小球,B处固定质量为的小球,支架悬挂在O点,可绕过O点并与支架所在平面相垂直的固定轴转动,开始时OB与地面相垂直,放手后开始运动,在不计任何阻力的情况下,下列说法正确的是AA球到达最低点时速度为零。BA球机械能

4、减少量等于B球机械能增加量。CB球向左摆动所能达到的最高位置应高于A球开始运动时的高度D当支架从左向右回摆动时,A球一定能回到起始高度。8正在高空水平匀速飞行的飞机,每隔1s释放一个重球,先后共释放5个,不计空气阻力,则A.这5个小球在空中排成一条直线B.这5个小球在空中处在同一抛物线上C.在空中,第1,2两个球间的距离保持不变D.相邻两球的落地间距相等9如图4所示,物体a、b和c叠放在水平桌面上,水平力 F65 N、FC=10 N分别作用于物体 b、c上,a、b和c仍保持静止。以f1、f2、f3分别表示a与b、b与c、c与桌图4面间的静摩擦力的大小则Af1=5N,f2=0,f3=5NBf1=

5、5N,f2=5N,f3=0Cf1=0,f2=5N,f3=5NDf1=0,f2=10 N,f3=5 N10图中、为三个物块,、为两个轻质弹簧,R为跨过光滑定滑轮的轻绳,它们连接如图所示并处于平衡状态A有可能处于拉伸状态而处于压缩状态B有可能处于压缩状态而处于拉伸状态C有可能处于不伸不缩状态而处于拉伸状态D有可能处于拉伸状态而处于不伸不缩状态11一航天探测器完成对月球的探测任务后,在离开月球的过程中,由静止开始沿着与月球表面成一倾斜角的直线飞行,先加速运动,再匀速运动。探测器通过喷气而获得推动力。以下关于喷气方向的描述中正确的是A探测器加速运动时,沿直线向后喷气B探测器加速运动时,竖直向下喷气C探

6、测器匀速运动时,竖直向下喷气D探测器匀速运动时,不需要喷气12质点所受的力F随时间变化的规律如图所示,力的方向始终在一直线上。已知t0时质点的速度为零。在图示t1、t2、t3和t4各时刻中,哪一时刻质点的动能最大?At1 Bt2 Ct3 Dt413三个完全相同的物块1、2、3放在水平桌面上,它们与桌面间的动摩擦因数都相同。现用大小相同的外力F沿图示方向分别作用在1和2上,用的外力沿水平方向作用在3上,使三者都做加速运动。令a1、a2、a3分别代表物块1、2、3的加速度,则Aa1=a2=a3Ba1=a2,a2a3Ca1a2,a2a2,a2a314滑块以速率v1靠惯性沿固定斜面由底端向上运动,当它

7、回到出发点时速率为v2,且v2 v1, 若滑块向上运动的位移中点为A,取斜面底端重力势能为零,则A上升时机械能减小,下降时机械增大。B上升时机械能减小,下降时机械能也减小。C上升过程中动能和势能相等的位置在A点上方。D上升过程中动能和势能相等的位置在A点下方。二填空题15一个物体从塔顶落下,在到达地面前最后一秒内通过的位移为整个位移的9/25,塔高为 (g=10m/s2)。16飞船降落过程中,在离地面高度为h处速度为,此时开动反冲火箭,使船开始做减速运动,最后落地时的速度减为0。若把这一过程当作为匀减速运动来计算,则其加速度的大小等于 .已知地球表面处的重力加速度为g,航天员的质量为m,在这过

8、程中航天员对坐椅的压力等于 .17质量为的小钢球以的水平速度抛出,下落时撞击一钢板,撞后速度恰好反向,则钢板与水平面的夹角_刚要撞击钢板时小球动量的大小为_(取)18如图4所示,ABCD是一个盆式容器,盆内侧壁与盆底BC的连接处都是一段与BC相切的圆弧,B、C为水平的,其距离d=0.60m盆边缘的高度为h=0.30m。在A处放一个质量为m的小物块并让其从静止出发下滑。已知盆内侧壁是光滑的,而盆底BC面与小物块间的动摩擦因数为=0.10。小物块在盆内来回滑动,最后停下来,则停的地点到B的距离为 ,参考答案一选择题(每小题3分)题号1234567答案CCAACDBBCD题号891011121314

9、答案ADCADCBCBC二填空题(每空3分)15 125m ; 16 ; ;17. ; 18 .三、解答题:19(10分)质量的物块(可视为质点)在水平恒力F作用下,从水平面上A点由静止开始运动,运动一段距离撤去该力,物块继续滑行停在B点,已知A、B两点间的距离,物块与水平面间的动摩擦因数,求恒力F多大。()解:设撤去力F前物块的位移为,撤去力F时物块速度为,物块受到的滑动摩擦力 对撤去力F后物块滑动过程应用动量定理得由运动学公式得 对物块运动的全过程应用动能定理由以上各式得 代入数据解得F=15N20(10分)在勇气号火星探测器着陆的最后阶段,着陆器降落到火星表面上,再经过多次弹跳才停下来。

10、假设着陆器第一次落到火星表面弹起后,到达最高点时高度为h,速度方向是水平的,速度大小为v0,求它第二次落到火星表面时速度的大小,计算时不计火星大气阻力。已知火星的一个卫星的圆轨道的半径为r,周期为T。火星可视为半径为r0的均匀球体。解析:以g表示火星表面附近的重力加速度,M表示火星的质量,m表示火星的卫星的质量,m表示火星表面处某一物体的质量,由万有引力定律和牛顿第二定律,有 设v表示着陆器第二次落到火星表面时的速度,它的竖直分量为v1,水平分量仍为v0,有 由以上各式解得 21(10分)如图,abc是光滑的轨道,其中ab是水平的,bc为与ab相切的位于竖直平面内的半圆,半径R0.30 m。质

11、量m0.20 kg的小球A静止在轨道上,另一质量M0.60 kg、速度5.5 m/s的小球B与小球A正碰。已知相碰后小球A经过半圆的最高点c落到轨道上距b点为处,重力加速度g10m/s2,求:(1)碰撞结束时,小球A和B的速度的大小。(2)试论证小球B是否能沿着半圆轨道到达c点。解析:(1)以表示小球A碰后的速度,表示小球B碰后的速度,表示小球A在半圆最高点的速度,t表示小球A从离开半圆最高点到落在轨道上经过的时间,则有由求得代入数值得(2)假定B球刚能沿着半圆轨道上升到c点,则在c点时,轨道对它的作用力等于零。以表示它在c点的速度,表示它在b点相应的速度,由牛顿定律和机械能守恒定律,有解得代入数值得由,可知,所以小球B不能达到半圆轨道的最高点。22(10分)在原子核物理中,研究核子与核子关联的最有效途径是“双电荷交换反应”,这类反应的前半部分过程和下述力学模型类似。两个小球A和B用轻质弹簧相连,在光滑的水平直轨道上处于静止状态。在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板P,右边有一小球C沿轨道以速度v0射向B球,如图所示。C与B

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