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文档简介
1、2011届高三复习全国100所名校物理试题精选(四)一、 选择题:(本大题共8小题,每小题4分,满分48分,每小题给出四个答案中至少有一个是正确的,把正确答案全选出来,每小题全选对的得4分,选对但不全得2分,有选错或不答的得0分)1、如图所示,长为l的轻杆,一端固定一个小球,另一端固定在光滑的水平轴上,使小球在竖直平面内作圆周运动,关于小球在过最高点时的速度v,下列叙述正确的是:A.v的最小值为B.v由零逐渐增大,向心力也逐渐增大C.v由值逐渐增大,杆对小球的弹力也逐渐增大D.v由值逐渐减小,杆对小球的弹力也逐渐减小2、图示为某探究活动小组设计的节能运动系统。斜面轨道倾角为30°,质
2、量为M的木箱与轨道的动摩擦因数为。木箱在轨道上端时,自动装货装置将质量为m的货物装入木箱,然后木箱载着货物沿轨道无初速滑下,与轻弹簧被压缩至最短时,自动卸货装置立刻将货物卸下,然后木箱恰好被弹回到轨道顶端,再重复上述过程。下列选项正确的是: AmM Bm2M C木箱不与弹簧接触时,上滑的加速度大于下滑的加速度 D在木箱与货物从顶端滑到最低点的过程中,减少的重力势能全部转化为弹3、某同学站在电梯底板上,利用速度传感器和计算机研究一观光电梯升降过程中的情况,如图所示的v-t图象是计算机显示的观光电梯在某一段时间内速度变化的情况(向上为正方向)。根据图象提供的信息,可以判断下列说法中正确的是 01v
3、/m·s-1t/s5101520225A在05s内,观光电梯在加速上升,该同学处于失重状态B在5s10s内,该同学对电梯底板的压力等于他所受的重力C在10 s20s内,观光电梯在减速下降,说明该同学的惯性在变小D在20 s25s内,观光电梯在加速下降,该同学处于失重状态4、2008年9月27日“神舟七号”宇航员翟志刚顺利完成出舱活动任务,他的第一次太空行走标志着中国航天事业全新时代的到来“神舟七号”绕地球做近似匀速圆周运动,其轨道半径为r,若另有一颗卫星绕地球做匀速圆周运动的半径为2r,则可以确定 A卫星与“神舟七号”的加速度大小之比为14 B卫星与“神舟七号”的线速度大小之比为 C
4、翟志刚出舱后不再受地球引力 D翟志刚出舱任务之一是取回实验样品,假如不小心样品脱手,则样品做自由落体运动5、在图所示的电路中,电源电动势为,内阻为r,当滑动变阻器R的滑动端向左滑动时,三个灯泡亮度的变化是: AL1变亮,L2变暗,L3变亮; BL1变暗,L2变亮,L3变暗; CL1和L2都变亮,L3变暗; DL1和L2都变暗,L3变亮。6、如图所示,一个电量为-Q的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O点另一个电学量为+q及质量为m的点电荷乙,从A点以初速度v0沿它们的连线向甲运动,到B点的速度最小为v已知点电荷乙与水平面的动摩擦因数为、AB间距离为L0及静电力常量为k,则:AOB间的距离为B点电荷
5、乙能越过B点向左运动,其电势能仍增大C在点电荷甲形成的电场中,AB间电势差D从A到B的过程中,电场力对点电荷乙做的功为7、如图所示,以8m/s匀速行驶的汽车即将通过路口,绿灯还有2s将熄灭,此时汽车距离停车线18m。该车加速时最大加速度大小为2m/s2,减速时最大加速度大小为5m/s2。此路段允许行驶的最大速度为12.5m/s,下列说法中正确的有 停车线18mA如果距停车线5m处减速,汽车能停在停车线处B如果立即做匀减速运动,在绿灯熄灭前汽车一定不能通过停车线C如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前通过停车线汽车一定超速D如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前汽车不能通过停车线8、2009年2月11日
6、,俄罗斯的“宇宙2251”卫星和美国“铱33”卫星在西伯利亚上空约805km处发生碰撞。这是历史上首次发生的完整在轨卫星碰撞事件。碰撞过程中产生的大量碎片可能会影响太空环境。假定有甲、乙两块碎片,绕地球运动的轨道都是圆,甲的运行速率比乙的大,则下列说法中正确的是 A甲的运行周期一定比乙的长 B甲距地面的高度一定比乙的高C甲的向心力一定比乙的小 D甲的加速度一定比乙的大二、实验题(本题共2小题共18分)将答案填在横线上或作图和连线.9、(6分)某学习小组的同学想要验证“动能定理”,他们在实验室组装了一套装置,如图所示,另外他们还找到了供打点计时器所用的低压交流电源、导线、复写纸、纸带、小木块、细
7、沙当小车连接上纸带,用细线通过滑轮挂上空的小沙桶时,释放小桶,滑块处于静止状态若你是小组中的一位成员,要完成该项实验,则: 你认为还需要的实验器材有 实验时为了保证滑块受到的合力与沙和沙桶的总重力大小基本相等,沙和沙桶的总质量应满足的实验条件是 ,进行实验操作时,首先要做的步骤是 在的基础上,某同学用天平称量小车的质量M往沙桶中装入适量的细沙,用天平称出此时沙和沙桶的总质量m让沙桶带动滑块加速运动,用打点计时器记录其运动情况,在打点计时器打出的纸带上取两点,测出这两点的间距L和这两点的速度大小v1与v2(v1< v2)则本实验最终要验证的数学表达式为 (用题中的字母表示实验中测量得到的物
8、理量)10、(12分)某同学用如图3所示的装置做“验证动量守恒定律”的实验,先将球a从斜槽轨道上某固定点处由静止开始滚下,在水平地面的记录纸上留下压痕,重复10次,再把同样大小的球b放在斜槽轨道水平段的最右端处静止,让球a仍从原固定点由静止开始滚下,且与b球相碰,碰后两球分别落在记录纸上的不同位置,重复10次.本实验必须测量的物理量是 .(填序号字母)HOabABC图3A.小球a、b的质量ma、mb B.小球a、b的半径rC.斜槽轨道末端到水平地面的高度HD.球a的固定释放点到斜槽轨道末端的高度差hE.小球a、b离开轨道后做平抛运动的飞行时间F.记录纸上O点到两小球的平均落点位置A、B、C的距
9、离、放上被碰小球,两球(ma>mb)相碰后,小球a、b的平均落点位置依次是图中 点和 点. 利用该实验测得的物理量,可以验证两球(在误差允许范围内)碰撞过程中的动量守恒,则需验证的表达式为: 。利用该实验测得的物理量,也可以判断两球碰撞过程中机械能是否守恒.判断的依据是看与 在误差允许范围内是否相等。三、本大题共四小题共计54分解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤只写出最后答案的不能得分有数值计算的题答案中必须明确写出数值和单位DhCBAH11、(16分)如图,ABCD为一竖直平面的轨道,其中BC水平,A点比BC高出10米,BC长1米,AB和CD轨道光滑。一质量为1千克的物
10、体,从A点以4米/秒的速度开始运动,经过BC后滑到高出C点10.3m的D点速度为零。求:(g=10m/s2)(1) 物体与BC轨道的滑动摩擦系数。(2) 物体第5次经过B点的速度。(3) 物体最后停止的位置(距B点)。(4) 物体一共经过C点多少次?12、(19分)如图所示,皮带传动装置与水平面夹角为30°,轮半径R= m,两轮轴心相距L=3.75m,A、B分别使传送带与两轮的切点,轮缘与传送带之间不打滑。一个质量为0.1kg的小物块与传送带间的动摩擦因数为= 。g取10m/s2。30°AB(1)当传送带沿逆时针方向以=3m/s的速度匀速运动时,将小物块无初速地放在A点后,
11、它运动至B点需多长时间?(计算中可取16,20)(2)小物块相对于传送带运动时,会在传送带上留下痕迹。当传送带沿逆时针方向匀速运动时,小物块无初速地放在A点,运动至B点飞出。要想使小物块在传送带上留下的痕迹最长,传送带匀速运动的速度至少多大?13、(19分)某日有雾的清晨,一艘质量为m=500t的轮船,从某码头由静止起航做直线运动,并保持发动机的输出功率等于额定功率不变,经t0=10min后,达到最大行驶速度vm=20m/s,雾也恰好散开,此时船长突然发现航线正前方s0=480m处,有一只拖网渔船以v=5m/s的速度沿垂直航线方向匀速运动,且此时渔船船头恰好位于轮船的航线上,轮船船长立即下令采
12、取制动措施,附加了制动力F=1.0×105N,结果渔船的拖网刚好越过轮船的航线时,轮船也刚好从该点通过,从而避免了事故的发生,已知渔船连拖网共长L=200m。求:(1)轮船减速时的加速度a多大?(2)轮船的额定功率p多大?(3)发现渔船时,轮船已离开码头多远?参考答案及评分标准一、1、BC 2、BC 3、BD 4、AB 5、A6、AC7、B8、D二、实验题(本题共2小题共18分)将答案填在横线上或作图和连线.9、(6分)(1)天平,刻度尺(2分) (2)沙和沙桶的总质量远小于小车的质量(1分),平衡摩擦力(1分)(3) (2分) 10、(12分)A、F ;(4分 未选全得2分) A、
13、C ;(2分)(3分) (3分)三、本大题共四小题共计54分解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤只写出最后答案的不能得分有数值计算的题答案中必须明确写出数值和单位11、(16分)(1)分析从A到D过程,由动能定理, (5分)(2) 物体第5次经过B点时,物体在BC上滑动了4次,由动能定理,由 (4分)(3) 分析整个过程,由动能定理, s=21.6m(3分)所以物体在轨道上来回了20次后,还有1.6m,故离B的距离为(4)因为,所以有22次经过点C。(3分)12、(19分)(1)当小物块速度小于3m/s时,小物块受到竖直向下、垂直传送带向上的支持力和沿传送带斜向下的摩擦力作用,做
14、匀加速直线运动,设加速度为a1,根据牛顿第二定律mgsin30° + mgcos30°=ma1 2分解得 a1 = 7.5m/s2当小物块速度等于3m/s时,设小物块对地位移为L1,用时为t1,根据匀加速直线运动规律 1分1分解得 t1 = 0.4 s L1 = 0.6 m由于L1L 且tan30°,当小物块速度大于3m/s时,小物块将继续做匀加速直线运动至B点,设加速度为a2,用时为t2,根据牛顿第二定律和匀加速直线运动规律mgsin30°mgcos30°=ma2 2分解得 a2 = 2.5m/s2LL1 = v1t2 + a2t22 1分解得 t2 = 0.8 s故小物块由静止出发从A到B所用时间为 t = t1 + t2 = 1.2 s 2分(2)传送带匀速运动的速度越大,小物块从A点到B点用时越短,当传送带速度等于某一值v 时,小物块将从A点一直以加速度a1做匀加速直线运动到B点,所用时间最短,设用时t0,即L = a1t022分解得t0 = 1s传送带的速度继续增大,小物块从A到B的时间保持t0不变,而小物块和传
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