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文档简介
1、. z.2018年三位一体模拟试题11*超市中,两层楼间有一架斜面式自动扶梯无阶梯,如下列图,小乘匀速上升的自动扶梯上楼时,沿水平方向推着质量为m的购物车假设小、购物车、自动扶梯间保持相对静止,自动扶梯的倾角为30,小的质量为M则A 小对扶梯的压力小于Mgcos30,方向垂直于斜面向下B 小对扶梯的摩擦力大于Mgsin30,方向沿斜面向上C 小可能只受重力、购物车对小的推力、扶梯对小的摩擦力共三个力的作用D 假设小推购物车的水平推力变大,但小、购物车、自动扶梯间还是能保持相对静止,扶梯受到小的压力变小ABF2如图,物块A和B的质量分别为4m和m,开场AB均静止,细绳拉直,在竖直向上拉力F=6m
2、g作用下,动滑轮竖直向上加速运动。动滑轮质量忽略不计,动滑轮半径很小,不考虑绳与滑轮之间的摩擦,细绳足够长,在滑轮向上运动过程中,物块A和B的加速度ABFA. B.C. D. 甲 乙甲 乙3蹦床运动可简化为一个落到竖直放置的轻弹簧的小球运动,如图甲所示。质量为m的小球,从离弹簧上端高h处自由下落,接触弹簧后继续向下运动。以小球刚下落开场计时,以竖直向下为正方向,小球的速度v随时间t变化的图线如图乙所示。图线中的OA段为直线,与曲线ABCD相切于A点。不考虑空气阻力,则关于小球的运动过程,以下说确的是 甲 乙甲 乙AB下落h高度时小球速度最大C小球在时刻所受弹簧弹力大于2mgD小球在时刻重力势能
3、和弹簧的弹性势能之和最大4一长木板置于粗糙水平地面上,木板左端放置一小物块;在木板右方有一墙壁,木板右端与墙壁的距离为,如图a所示。时刻开场,小物块与木板一起以共同速度向右运动,直至时木板与墙壁碰撞碰撞时间极短。碰撞前后木板速度大小不变,方向相反;运动过程中小物块始终未离开木板。碰撞后时间小物块的图线如图b所示。木板的质量是小物块质量的15倍,重力加速度大小g取。求1木板与地面间的动摩擦因数及小物块与木板间的动摩擦因数;2木板的最小长度;3木板右端离墙壁的最终距离。5. 在一东西向的水平直铁轨上,停放着一列已用挂钩好的车厢。当机车在东边拉着这列车厢一大小为a的加速度向东行驶时,*两相邻车厢的挂
4、钩P和Q间的拉力大小为F;当机车在西边拉着这列车厢一大小为 QUOTE a的加速度向东行驶时,*两相邻车厢的挂钩P和Q间的拉力大小仍为F。不计车厢与铁轨间的摩擦,每节车厢质量一样,则这列车厢的节数可能为A. 8 B.10 C.15 D.186. 由于卫星的发射场不在赤道上,同步卫星发射后需要从转移轨道经过调整再进入地球同步轨道。当卫星在转移轨道上飞经赤道上空时,发动机点火,给卫星一附加速度,使卫星沿同步轨道运行。同步卫星的环绕速度约为3.1*103/s,*次发射卫星飞经赤道上空时的速度为1.55*103/s,此时卫星的高度与同步轨道的高度一样,转移轨道和同步轨道的夹角为30,如下列图,发动机给
5、卫星的附加速度的方向和大小约为A. 西偏北方向,1.9*103B. 东偏南方向,1.9*103C. 西偏北方向,2.7*103D. 东偏南方向,2.7*1037.由三颗星体构成的系统,忽略其他星体对它们的作用,存在着一种运动形式:三颗星体在相互之间的万有引力作用下,分别位于等边三角形的三个顶点上,绕*一共同的圆心O在三角形所在的平面做一样角速度的圆周运动图示为A、B、C三颗星体质量不一样时的一般情况。假设A星体质量为2m,B、C两星体的质量均为m,三角形边长为a1A星体所受合力大小FA2B星体所受合力大小FB3C星体的轨道半径RC4三星体做圆周运动的周期TBA甲vHBA乙vhC8如下列图,甲、
6、乙两传送带与水平面BA甲vHBA乙vhCA小物体与甲传送带间的动摩擦因数较小B两传送带对小物体做功相等C两传送带消耗的电能相等D两种情况下因摩擦产生的热量相等9. 如图甲所示,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k,一端固定在倾角为的斜面底端,另一端与物块A连接;两物块A、B质量均为m,初始时均静止。现用平行于斜面向上的力F拉动物块B,使B做加速度为a的匀加速运动,A、B两物块在开场一段时间的关系分别对应图乙中A、B图线t1时刻A、B的图线相切,t2时刻对应A图线的最高点,重力加速度为g,则At2时刻,弹簧形变量为0Bt1时刻,弹簧形变量为C从开场到t2时刻,拉力F逐渐增大D从开场到t1时刻,拉力
7、F做的功比弹簧弹力做的功少10自然现象中蕴藏着许多物理知识,如下列图为一个盛水袋,*人从侧面缓慢推袋壁使它变形。则水的势能A增大 B变小C不变 D不能确定11如图a所示,小物体从竖直弹簧上方离地高h1处由静止释放,其动能Ek与离地高度h的关系如图b所示其中高度从h1下降到h2,图象为直线,其余局部为曲线,h3对应图象的最高点,轻弹簧劲度系数为k,小物体质量为m,重力加速度为g以下说确的A小物体下降至高度h3时,弹簧形变量为0B小物体下落至高度h5时,加速度为0C小物体从高度h2下降到h4,弹簧的弹性势能增加了D小物体从高度h1下降到h5,弹簧的最大弹性势能为mgh1-h512如下列图,足够长的
8、传送带以恒定速率顺时针运行。将一个物体轻轻放在传送带底端,第一阶段物体被加速到与传送带具有一样的速度,第二阶段与传送带相对静止匀速运动到达传送带顶端。以下说法中正确的选项是A第一阶段摩擦力对物体做正功,第二阶段摩擦力对物体不做功B第一阶段摩擦力对物体做的功等于第一阶段物体动能的增加C第一阶段物体和传送带间的摩擦生热等于第一阶段物体机械能的增加D物体从底端到顶端全过程机械能的增加等于全过程物体与传送带间的摩擦生热13如下列图,固定在水平面上的光滑斜面倾角为300,质量分别为M、m的两个物体通过细绳及轻弹簧连接于光滑轻滑轮两侧,斜面底端有一与斜面垂直的挡板开场时用手按住物体M,此时M距离挡板的距离
9、为s,滑轮两边的细绳恰好伸直,且弹簧处于原长状态M = 2m,空气阻力不计松开手后,关于二者的运动以下说法中正确的选项是AM和m组成的系统机械能守恒B当M的速度最大时,m与地面间的作用力为零C假设M恰好能到达挡板处,则此时m的速度为零D假设M恰好能到达挡板处,则此过程中重力对M做的功等于弹簧弹性势能的增加量与物体m的机械能增加量之和14. 如下列图,用橡皮筋将一小球悬挂在小车的架子上,系统处于平衡状态现使小车从静止开场向左加速,加速度从零开场逐渐增大到*一值,然后保持此值,小球稳定地偏离竖直方向*一角度(橡皮筋在弹性限度)与稳定在竖直位置时相比,小球的高度A一定升高B一定降低C保持不变D升高或
10、降低由橡皮筋的劲度系数决定15. 将一只皮球竖直向上抛出,皮球运动时受到空气阻力的大小与速度的大小成正比. 图*31中描绘皮球在上升过程中的加速度大小a 与时间t 关系的图像正确的选项是 C16. 如下列图,在动摩擦因数0.2的水平面上,质量m2 kg的物块与水平轻弹簧相连,物块在与水平方向成45角的拉力F作用下处于静止状态,此时水平面对物块的弹力恰好为零g取10 m/s2,以下说确的是A. 此时轻弹簧的弹力大小为20 NB当撤去拉力F的瞬间,物块的加速度大小为8 m/s2,方向向左C. 假设剪断弹簧,则剪断的瞬间物块的加速度大小为8 m/s2,方向向右D. 假设剪断弹簧,则剪断的瞬间物块的加
11、速度为017. *学校组织趣味课外活动拉重物比赛,如图*36所示设重物的质量为m,重物与地面间的动摩擦因数为,重力加速度为g.*同学拉着重物在水平地面上运动时,能够施加的最大拉力为F,求重物运动时的最大加速度18. 从地面上以初速度v0竖直上抛一个质量为m的小球假设小球在运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比,小球运动的速率随时间变化的规律如图*45所示,t1时刻到达最高点,落地速率为v1,且落地前小球已经做匀速运动,则以下说确的是A小球的加速度在上升过程中逐渐减小,在下降过程也逐渐减小B小球抛出瞬间的加速度大小为eq blc(rc)(avs4alco1(1f(v0,v1)gC小球被抛出时的加
12、速度值最大,到达最高点时的加速度值最小D小球上升过程的平均速度小于eq f(v0,2)19. 距离河岸500 m处有一艘静止的船,船上的探照灯以1 r/min的转速水平转动假设河岸看成直线,当光束与岸边成60角时,光束在河岸上形成的光点的移动速率为A52.3 m/s B69.8 m/sC666.7 m/s D4180 m20. 一弹丸在飞行到距离地面5 m高时仅有水平速度v2 m/s,爆炸成为甲、乙两块水平飞出,甲、乙的质量比为31,不计质量损失,重力加速度g取10 m/s2,则以下列图中两块弹片飞行的轨迹可能正确的选项是B21. 如下列图,一个壁光滑的圆锥筒,其轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不
13、动有一个质量为m的小球A紧贴着筒壁在水平面做匀速圆周运动,筒口半径和筒高分别为R和H,小球A所在的高度为筒高的一半重力加速度为g,则A小球A做匀速圆周运动的角速度eq f(r(2gH),R)B小球A受到重力、支持力和向心力三个力作用C小球A受到的合力大小为eq f(mgR,H)D小球A受到的合力方向垂直于筒壁斜向上22. 地球的自转周期和半径分别为T和R,地球同步卫星A的圆轨道半径为h,卫星B沿半径为r(rh)的圆轨道在地球赤道的正上方运行,其运行方向与地球自转方向一样求:(1)卫星B做圆周运动的周期;(2)卫星A和B连续地不能直接通讯的最长时间间隔(信号传输时间可忽略)23. 足够长的水平传
14、送带以恒定速度v匀速运动*时刻一个质量为m的小物块以大小也是v、方向与传送带的运动方向相反的初速度冲上传送带,最后小物块的速度与传送带的速度一样在小物块与传送带间有相对运动的过程中,滑动摩擦力对小物块做的功为W,小物块与传送带因摩擦产生的热量为Q,则以下的判断中正确的选项是AW0,Qmv2BW0,Q2mv2CWeq f(mv2,2),Qmv2DWmv2,Q2mv224.荡秋千是一种常见的休闲娱乐活动,也是我国民族运动会上的一个比赛工程。假设秋千绳的长度约为2m,荡到最高点时,秋千绳与竖直方向成60角,如下列图。人在从最高点到最低点的运动过程中,以下说确的是A最低点的速度大约为5 m/sB在最低
15、点时的加速度为零C合外力做的功等于增加的动能D重力做功的功率逐渐增加25. 如下列图,一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球E运行,在P点变轨后进入轨道2做匀速圆周运动。以下说确的是A不管在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的速度都一样B不管在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的加速度都一样C卫星在轨道1的任何位置都具有一样加速度D卫星在轨道2的任何位置都具有一样动量26. 利用三颗位置适当的地球同步卫星,可使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯,目前,地球同步卫星的轨道半径为地球半径的6.6倍,假设地球的自转周期变小,假设仍仅用三颗同步卫星来实现上述目的,则地球自转周期的最小值约为A1h B4h C
16、8h D16h27. 有研究说明,目前月球远离地球的速度是每年。则10亿年后月球与现在相比A绕地球做圆周运动的周期变小B绕地球做圆周运动的加速度变大C绕地球做圆周运动的线速度变小D地月之间的引力势能变小28. 地球自转周期为T0,有一颗与同步卫星在同一轨道平面的低轨道卫星,自西向东绕地球运行,其运行半径为同步轨道半径的四分之一,该卫星两次在同一城市的正上方出现的时间间隔可能是ABCD29物理学通常有二个角度描述物理量的变化快慢1相对于时刻的变化率;2相对于空间位置的变化率。然而在物理国际单位制下有一些物理量的变化率常常被定义成另一个物理量,下面所列物理量组合中不属于“前者是后者的变化率的是A速
17、度与位移 B感应电动势与磁通量 C功率与能量 D合力与动能30. 如下列图,质量为m的钢制小球,用长为l的细线悬挂在O点。将小球拉到与O点相齐平的水平位置C处静止释放。小球运动到最低点时对细绳的拉力2mg,假设小球运动到最低点B时用小锤头向左敲击它一下,瞬间给小球补充机械能E,小球就能恰好摆到与C等高的A点。设空气阻力只与运动速度相关,且运动速度越大空气的阻力就越大,则以下关系正确的选项是AEmglBEmglCEmglDmglEmgl31. 如下列图,一半径为R,粗糙程度处处一样的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平。轨道上的A点离PQ的距离为R,一质量为m的质点自P点上方*处由静止开场下落
18、,从P点进入轨道后刚好能到达Q点并能再次返回经过N点。质点第一次滑到轨道最低点N时速率为v1,第一次到达A点时速率为v2,选定N点所在的水平面为重力势能的零势能面,则Av1 v2Bv1 v2C从N到Q的过程中,动能与势能相等的点在A点上方,从Q到N的过程中,动能与势能相等的点在A点下方D从N到Q的过程中,动能与势能相等的点在A点下方,从Q到N的过程中,动能与势能相等的点在A点上方32. 如下列图,半径为R的光滑圆环固定在竖直平面,AB、CD是圆环相互垂直的两条直径,C、D两点与圆心O等高一个质量为m的光滑小球套在圆环上,一根轻质弹簧一端连在小球上,另一端固定在P点,P点在圆心O的正下方处小球从
19、最高点A由静止开场沿逆时针方向下滑,弹簧的原长为R,弹簧始终处于弹性限度,重力加速度为g以下说确的有OPCBDAOPCBDAB小球运动到B点时的速度大小为C小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mgD小球从A到C的过程中,弹簧对小球做的功等于小球机械能的增加量33. 如下列图,斜面体固定不动,一轻质弹簧沿光滑斜面放置,下端固定在斜面底部挡板上。分两次将质量为m1、m2m2m1的两物块从斜面上不同位置静止释放,两次运动中弹簧的最大压缩量一样弹簧始终在弹性限度围。物块从开场释放到速度第一次减为零的过程,则Am1开场释放的高度高Bm1的重力势能变化量大Cm2的最大速度小Dm2的最大加速度小34. 以下
20、关于物理学思想方法的表达错误的选项是A、探究加速度与力和质量关系的实验中运用了控制变量法B、加速度、磁感应强度的定义都运用了比值法C、光滑的水平面,轻质弹簧等运用了理想化模型法D、平均速度、合力、有效值等概念的建立运用了等效替代法35. 一颗子弹以水平速度穿透一块在光滑水平面上迎面滑来的木块后,二者运动方向均不变,设子弹与木块间相互作用力恒定,木块最后速度为v,则A、越大,v越大 B、越小,v越大C、子弹质量越小,v越大 D、木块质量越大,v越大36. 如下列图,置于地面的矩形框架中用两细绳拴住质量为m的小球,绳B水平。设绳A、B对球的拉力大小分别为F1、F2,它们的合力大小为F。现将框架在竖
21、直平面绕左下端缓慢旋转90,在此过程中AF1先增大后减小BF2先增大后减小CF先增大后减小DF先减小后增大37. 如下列图,轻杆A端用光滑水平铰链装在竖直墙面上,B端用水平绳结在墙C处并吊一重物P,在水平向右力缓缓拉起重物P过程中杆AB所受压力A、变大 B、变小 C、先变小再变大 D、不变38. 如下列图,将一劲度系数为k的轻弹簧一端固定在壁光滑、半径为R的半球形容器底部O处O为球心,弹簧另一端与质量为m的小球相连,小球静止于P点容器与水平面间的动摩擦因数为,OP与水平方向间的夹角为30.以下说确的是A水平面对容器有向右的摩擦力 B弹簧对小球的作用力大小为eq f(1,2)mgC容器对小球的作
22、用力大小为mg D弹簧原长为R39. 如下列图,*同学将一块橡皮用光滑细线悬挂于O点,用一枝铅笔贴着细线中点的左侧以速度v水平向右匀速移动则在铅笔移动到图中虚线位置的过程中A细线绕O点转动的角速度不变B细线绕O点转动的角速度不断增大C橡皮的运动轨迹为直线D橡皮处于超重状态40. 如下列图,一竖直放置的轻弹簧下端固定于桌面,现将一物块放于弹簧上同时对物块施加一竖直向下的外力,并使系统静止,假设将外力突然撤去,则物块在第一次到达最高点前的速度-时间图像图中实线可能是图中的A41. 如下列图,质量一样的木块A、B用轻弹簧连接置于光滑的水平面上,开场弹簧处于自然状态,现用水平恒力F推木块A,则从开场到
23、弹簧第一次被压缩到最短的过程中,以下说确的是A、两木块速度一样时,加速度B、两木块速度一样时,加速度C、两木块加速度一样时,速度D、两木块加速度一样时,速度42. 军事演习中,M点的正上方离地H高处的蓝军飞机以水平速度v1投掷一颗炸弹攻击地面目标,反响灵敏的红军的地面高炮系统同时在M点右方地面上N点以速度v2斜向左上方发射拦截炮弹,两弹恰在M、N连线的中点正上方相遇爆炸,不计空气阻力,则发射后至相遇过程A两弹飞行的轨迹重合B初速度大小关系为v1 = v2C拦截弹相对攻击弹做匀速直线运动D两弹相遇点一定在距离地面3H/4高度处43. 己知地球和火星的半径分别为rl、r2,绕太阳公转轨道可视为圆,
24、轨道半径分别为r1、r2,公转线速度分别为vl、v2,地球和火星外表重力加速度分别为g1、g2,平均密度分别为1、2地球第一宇宙速度为v1,飞船贴近火星外表环绕线速度为v2,则以下关系正确的选项是A BC D 44. 如下列图,木块B上外表是水平的,木块A置于B上,一起以*一初速度沿光滑斜面向上冲,上冲过程中A与B保持相对静止,在向上运动的过程中A、因AB的运动情况一样所以相互间没有摩擦力B、木块A处于超重状态C、A的机械能不发生变化D、A对B做负功45. 如下列图,轻质弹簧一端固定在水平面上O点的转轴上,另一端与一质量为m、套在粗糙固定直杆A处的小球可视为质点相连,直杆的倾角为30,OA=O
25、C,B为AC的中点,OB等于弹簧原长小球从A处由静止开场下滑,初始加速度大小为aA,第一次经过B处的速度为v,运动到C处速度为0,后又以大小为aC的初始加速度由静止开场向上滑行设最大静摩擦力等于滑动摩擦力以下说确的是A. 小球可以返回到出发点A处B. 弹簧具有的最大弹性势能为C. 撤去弹簧,小球可以在直杆上处于静止D. aAaCg46. 动能一样的A、B两球(mAmB)在光滑的水平面上相向运动,当两球相碰后,其中一球停顿运动,则可判定A碰撞前A球的速度小于B球的速度B碰撞前A球的动量大于B球的动量C碰撞前后A球的动量变化大于B球的动量变化D碰撞后,A球的速度一定为零,B球朝反方向运动47. 能
26、够证明光具有波粒二象性的现象是A光电效应和康普顿效应 B光的衍射和光的色散C光的折射和透镜成像D光的干预和康普顿效应48. 小同学想利用“电磁弹簧秤称量金属框的质量,如下列图。一边长为d的正方形金属框用两根完全一样的弹簧水平悬挂在匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面向里,大小为B。弹簧上端固定,下端与金属框绝缘。金属框两对称边中心点a、b通过开关S与一电动势为E的电源相连。当金属框处于平衡状态时,弹簧伸长为l,闭合开关S,弹簧伸长量为l,则以下说确的是All正比于磁感应强度BBll,弹簧状态保持不变CB保持不变,变阻器滑动端P移向D端,ll增加DB保持不变,变阻器滑动端P移向D端,ll不变AB49. 如下列图,外表光滑的固定斜面顶端安装一定滑轮,小物块A、B 用轻绳连接并跨过滑轮。初始时刻,A、B 处于同一高度并恰好处于静止状态。剪
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