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文档简介
安徽省安庆市程岭初级中学高三物理摸底试卷含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1.一有固定斜面的小车在水平面上做直线运动,小球通过细绳与车顶相连。小球某时刻正处于图示状态。设斜面对小球的支持力为N,细绳对小球的拉力为T,关于此时刻小球的受力情况,下列说法正确的是A、若小车向左运动,N可能为零
B、若小车向左运动,T可能为零
C、若小车向右运动,N不可能为零
D、若小车向右运动,T不可能为零参考答案:BD2.如图所示,在光滑水平面上的物体,受四个沿水平面的恒力、、和作用,以速率沿水平面做匀速运动,若撤去其中某个力(其他力不变)一段时间后又恢复该作用力,结果物体又能以原来的速率匀速运动,这个力是
A、
B、
C、
D、参考答案:答案:撤去后,其他三力的合力方向与速度垂直,物体先做匀加速曲线运动,恢复后,再做匀速直线运动,速度比大,A不行;撤去后,其他三力的合力方向与与速度成锐角,速度增大,恢复后,做匀速直线运动,速度比大,C不行;撤去后物块的运动与撤去相同,D不行;撤去后,其他三个力的合力方向与方向相反,则物体水平方向的速度先减速到零,再反向加速,而竖直方向上也在加速,所以有可能在某时刻达到,所以选B。3.一束一价正离子流垂直于电场方向进入匀强电场,若它们飞出电场的偏向角相同(如图),则可断定它们进入电场时A.一定具有相同的质量
B.一定具有相同的速度C.一定具有相同的动能
D.一定具有相同的沿电场方向的偏转位移参考答案:
CD4.质量为2kg的物体静止在足够大的水平面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力和滑动摩擦力大小视为相等。从t=0时刻开始,物体受到方向不变、大小呈周期性变化的水平拉力F的作用,F随时间t的变化规律如图所示。重力加速度g取10m/s2,则物体在t=0到t=12s这段时间内的位移大小为(
)\A.18m
B.54mC.72m
D.198m参考答案:B5.(多选)如图所示,斜劈劈尖顶着竖直墙壁静止于水平面上,现将一小球从图示位置由静止释放,不计一切摩擦,则在小球从释放到落至地面的过程中,下列说法正确的是()A.斜劈对小球的弹力不做功B.斜劈与小球组成的系统机械能守恒C.斜劈的机械能守恒D.小球机械能的减少量等于斜劈动能的增加量参考答案:解:A、斜劈由静到动,动能增加,只有弹力对斜劈做功,根据动能定理,斜劈对小球的弹力做正功,故A错误;B、C、D、小球和斜劈组成的系统中,只有重力势能和动能相互转化,机械能守恒,故BD正确,C错误‘故选BD.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某近地卫星线速度大小为v1,某地球同步卫星线速度大小为v2,距地面高度约为地球半径的6倍。若近地卫星距地面高度不计,则v1∶v2=________,该近地卫星的周期是地球自转周期的______倍。参考答案:7.空气压缩机在一次压缩过程中,活塞对气缸中的气体做功为2.0×105J,同时气体的内能增加了1.5×l05J.试问:此压缩过程中,气体
(填“吸收”或“放出”)的热量等于
J.参考答案:放出;
5×104;8.如图所示,一列简谐横波在均匀介质中沿x轴负方向传播,波速为4m/s,则质点P此时刻的振动方向沿y轴
(填“正”或“负”)方向.经过△t=3s.质点Q通过的路程是
m。参考答案:正0.69.一质量为0.5kg的小球以2m/s的速度和原来静止在光滑水平面上的质量为1kg的另一小球发生正碰,碰后以0.2m/s的速度被反弹,则碰后两球的总动量是______kg·m/s,原来静止的小球获得的速度大小是________m/s1,1.12012学年普陀模拟21B。参考答案:1,1.110.有一列简谐横波在弹性介质中沿x轴正方向以速率v=10m/s传播,某时刻的波形如图所示,把此时刻作为零时刻,质点A的振动方程为y=
m.参考答案:由题图读出波长和振幅,由波速公式求出频率,由得出角速度,由于质点A开始时刻向下振动,故将相关数据代入可得答案.11.甲、乙是两颗绕地球作匀速圆周运动的人造卫星,其线速度大小之比为,则这两颗卫星的运转半径之比为________,运转周期之比为________。参考答案:;
12.)若将该密闭气体视为理想气体,气球逐渐膨胀起来的过程中,气体对外做了
0.6J的功,同时吸收了0.9J的热量,则该气体内能变化了
J;若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈,则该气球内气体的温度
(填“升高”或“降低”)。参考答案:0.3
降低13.某同学做“探究加速度与力、质量关系”的实验。如图甲所示是该同学探究小车加速度与力的关系的实验装置,他将光电门固定在水平轨道上的B点,用不同重物通过细线拉同一小车,每次小车都从同一位置A由静止释放.
(1)实验中可近似认为细线对小车的拉力与重物重力大小相等,则重物的质量m与小车的质量M间应满足的关系为
;(2)若用游标卡尺测出光电门遮光条的宽度d如图乙所示,则d=
cm;实验时将小车从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间?t,则小车经过光电门时的速度为
(用字母表示);(3)测出多组重物的质量m和对应遮光条通过光电门的时间Δt,并算出相应小车经过光电门时的速度v,通过描点作出v2—m线性图象(如图丙所示),从图线得到的结论是:在小车质量一定时,_________________________________。(4)某同学在作出的v2—m线性图象不通过坐标原点,开始实验前他应采取的做法是(
)A.将不带滑轮的木板一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀速运动B.将不带滑轮的木板一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀加速运动C.将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀速运动D.将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀加速运动参考答案:(1)m<<M(2)1.050
(3)加速度与合外力成正比(4)C
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(16分)如图所示,物块A和B通过一根轻质不可伸长的细绳连接,跨放在质量不计的光滑定滑轮两侧,质量分别为mA=2kg、mB=1kg。初始时A静止与水平地面上,B悬于空中。先将B竖直向上再举高h=1.8m(未触及滑轮)然后由静止释放。一段时间后细绳绷直,A、B以大小相等的速度一起运动,之后B恰好可以和地面接触。取g=10m/s2。(1)B从释放到细绳绷直时的运动时间t;(2)A的最大速度v的大小;(3)初始时B离地面的高度H。参考答案:(1);(2);(3)。试题分析:(1)B从释放到细绳刚绷直前做自由落体运动,有:解得:(2)设细绳绷直前瞬间B速度大小为vB,有细绳绷直瞬间,细绳张力远大于A、B的重力,A、B相互作用,总动量守恒:绳子绷直瞬间,A、B系统获得的速度:之后A做匀减速运动,所以细绳绷直瞬间的速度v即为最大速度,A的最大速度为2m/s。15.如图所示,一定质量理想气体经历A→B的等压过程,B→C的绝热过程(气体与外界无热量交换),其中B→C过程中内能减少900J.求A→B→C过程中气体对外界做的总功.参考答案:W=1500J【详解】由题意可知,过程为等压膨胀,所以气体对外做功为:过程:由热力学第一定律得:
则气体对外界做的总功为:
代入数据解得:。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,倾角为θ的斜面上PQ部分粗糙,且长为3L,其余部分都光滑.形状相同、质量分布均匀的三块薄木板A、B、C沿斜面排列在一起,但不粘接.每块薄木板长均为L,质量均为m,与斜面PQ间的动摩擦因数均为2tanθ.将它们从P上方某处由静止释放,三块薄木板均能通过Q.重力加速度为g.求:(1)薄木板A上端到达P时受到B的弹力;(2)薄木板A在PQ段运动速度最大时的位置;(3)释放木板时,薄木板A下端离P距离满足的条件.参考答案:解:(1)对三个薄木板整体用牛顿第二定律有:3mgsinθ﹣μmgcosθ=3ma得到:a=gsinθ对A薄木板用牛顿第二定律有:F+mgsinθ﹣μmgcosθ=ma则得:F=mgsinθ(2)薄木板A在PP′、QQ′间运动时,将三块薄木板看成整体,当它们下滑到下滑力等于摩擦力时运动速度达最大值,则有:μmxgcosθ=3mgsinθ得到:即滑块A的下端离P处1.5L处时的速度最大;(3)要使三个薄木板都能滑出QQ′处,薄木板C中点过QQ′处时它的速度应大于零.薄木板C全部越过PP′前,三木板是相互挤压着,全部在PP′、QQ′之间运动无相互作用力,离开QQ′时,三木板是相互分离的.
设C木板刚好全部越过PP′时速度为v.①对木板C用动能定理有:mgsinθ×=0﹣,解得:;②设开始下滑时,A的下端离PP′处距离为x,对三木板整体用动能定理有:3mgsinθ×(3L+x)﹣μ×=﹣0得到:x=2.25L
即释放时,A下端离PP′距离为:x>2.25L.答:(1)薄木板A上端到达P时受到B的弹力为mgsinθ;(2)滑块A的下端离P处1.5L处时的速度最大;(3)释放木板时,薄木板A下端离P距离满足的条件是:释放时,A下端离PP′距离x>2.25L.【考点】牛顿第二定律;动能定理.【分析】(1)对三个薄木板整体运用用牛顿第二定律求出整体的加速度,再隔离A,由牛顿第二定律求B对A的作用力.(2)薄木板A在PP′、QQ′间运动时,将三块薄木板看成整体,当它们下滑到下滑力等于摩擦力时运动速度达最大值,由此列式求解滑块A的下端离P处的距离.(3)要使三个薄木板都能滑出QQ′处,薄木板C中点过QQ′处时它的速度应大于零.薄木板C全部越过PP′前,三木板是相互挤压着,全部在PP′、QQ′之间运动无相互作用力,离开QQ′时,三木板是相互分离的.分段由动能定理列式求解.17.质量为m=lkg的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的P点,随传送带运动到A点后水平抛出,小物块恰好无碰撞的沿圆弧切线从B点进入竖直光滑的圆弧轨道下滑.B、C为圆弧的两端点,其连线水平.已知圆弧对应圆心角=106°,A点距水平面的高度,h=0.8m,小物块经过轨道最低点O时的速度v0=m/s,对轨道0点的压力F=43N,小物块离开C点后恰能无碰撞的沿固定斜面向上运动,0.8s后经过D点,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,试求:
(1)小物块离开A点时的水平速度v1;
(2)圆弧半径R;
(3)假设小物块与传送带间的动摩擦因数为=0.3,传送带的速度为5m/s,则PA间的距离是多少?
(4)假设小物块与斜面间的动
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