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文档简介
1、把答案填在答题卡中。D卡文迪许首先提出了“日心说”2.做曲线运动的物体,在运动过程中一定变化的物理量是A水速大时,路程长,时间长C水速大时,路程长,时间短B水速大时,路程长,时间不变D路程、时间及水速无关Aa和c的向心加速度之比为1:6.6Bb和c的向心加速度之比为6.6:1Ca的运转周期大于c的运转周期Db的运转周期大于c的运转周期运动轨迹如图所示,不计空气阻力。已知水平距离x水平距离x,且x=2x,则关于甲乙两球运动正确的是xxABB. 它们的线速度vvABC. 它们的向心加速度a =aABD. 它们的向心加速度aaAB3A如图位置时船速度大小为2B小船靠岸过程做加速运动C小船靠岸过程做减
2、速运动vB.杆转到水平位置时杆对小球的拉力为2mgC.小球到最低点时杆对小球的拉力大小为2mg2D. 杆对小球作用力为零时杆转过角度,cos 3三、探究实验题:本题共2小题,共12分。请把答案填在答题卷的相应位置上分)用气垫导轨、光电计时器等器材探究外力做功及动能改变的关系,实验装置如图所示。实验主要步骤有:BA安装好实验器材, 将气垫导轨调至水平。测量带有挡光条的滑块的总质量,挡光条的宽度;滑块从A点由静止释放,在拉力作用下沿导轨加速运动,通过固定在B的时间,并记录所挂钩码的质量;(2)要探究滑块从A点运动到B点过程合外力做功及动能改变的关系还需直接测量的一个物理量(用x字母表示)是:要探究
3、的数学表达式为速度为)(用题中的字母表示实验中测量得到的物理量,重力加OABCS1S2S3图甲图乙。123出。小圈运动中所受空气阻力忽略不计,=10 m/s。求:2(2) 小圈落地时的速度大小。万有引力常量为。求:(1)地球质量M(2)地球表面附近的重力加速度g的大小;17.分)如图所示,倾角为37的光滑斜面AC、半径为=1.5m的光滑圆弧轨道CD(圆心O点刚好在水0平面上)、长为2m水平粗糙轨道DE,三者平滑连接(相切于点)。一轻质弹簧下端固定在斜面底端A点,一质量1kg的小物块压缩弹簧上端至B点,但不栓接,此时弹簧长度为=0.5m,静止释放,小物块恰好能到达圆弧轨道最高点cos37=0.8
4、,sin37=0.6,002(2)若只将小物块质量变为=0.8kg,仍从B点处静止释放,小物块及E处挡板碰撞不损失机械能,最终静止在F点(图中未画出),则DF的距离为多大。oFvtt,0mROLR37oQv2Fv0mt厦门市2016 - /v年度第二学期高一年级质量检测1C11AB13.(1)钩码质量远小于滑块质量(2分)1(2)AB两点的距离x,d M( )2(各2分)2t (2分)m(s s )2(2)mgs2,31(各1分)8T2(3)减小重物下落所受的阻力(2分)15(10分)1h(1)小圈在竖直方向做自由落体运动= gt =.2分22g20.8t 0.4s.1分10= vt30.4m
5、 1.2m.2分0=.1分(2)竖直方向速度:v=100.4m/s4m/s.1分y落地时合速度:v vv202.2分y解得:v5m/s.1分(用动能定理求解也同样给分)16. (10分)解:(1)设地球质量为,货运飞船质量为,(Rh)2 2 m(Rh)则G3分T22解得:=(Rh)32分GT2m g(2)对地球表面附近的物体:G3分0R204 (Rh)23g=2分T2R217. (10分)解:(1)对小物块,由能量守恒定律:E mg(RLsin)3分P解得:E=12J2分E mg(RLsin )PQ(2)对小物块,由全过程由能量守恒定律:由功能关系:P Q mgs3分解得:=3m1分水平粗糙轨道长2m,因此,小物块及挡板碰撞一次后停止,DF=1m1分(其他方法或分步求解酌情给分)18. (10分)解答:F F P F(1)匀速运动时满足:=m;2分0 额牵0(2)匀速运动时满足:F=mgsin 2分02Fg0 1分得=第 4 页PP 2F ,解得物体速度额m(3)发动机达到额定功率时满足=1分F2额011 202F mgsin ma匀加速上滑阶段:02m 1分S 1解得4g2m 1分
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