天津市蓟县一中届高三物理上学期第一次月考试题新人教版Word文件下载.docx
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B.“天宫一号”的周期小于“神舟八号”的周期
C.“天宫一号”的向心加速度小于“神舟八号”的向心加速度
D.“神舟八号”适度减速有可能与“天宫一号”实现对接
5.在高速公路的拐弯处,通常路面都是外高内低。
如图所示,在某路段汽车向左拐弯,司机左侧的路面比右侧的路面低一些。
汽车的运动可看作是做半径为R的圆周运动。
设内外路面高度差为h,路基的水平宽度为d,路面的宽度为L。
已知重力加速度为g。
要使车轮与路面之间的横向摩擦力(即垂直于前进方向)等于零.则汽车转弯时的车速应等于()
A.
B.
C.
D.
6.有一宇宙飞船到了某行星上(该行星没有自转运动),以速度v接近行星表面匀速飞行,测出飞船绕行星运动的周期为T.已知引力常量为G,则以下说法不正确的是( )
A.该行星的半径为
B.该行星的平均密度为
C.无法测出该行星的质量D.该行星表面的重力加速度为
7.如图所示,某同学为了找出平抛运动的物体初速度之间的关系,用一个小球在O点对准前方的一块竖直放置的挡板,O与A在同一高度,小球的水平初速度分别是v1、v2、v3,打在挡板上的位置分别是B、C、D,且AB∶BC∶CD=1∶3∶5,则v1、v2、v3之间的正确关系是( )
A.v1∶v2∶v3=3∶2∶1B.v1∶v2∶v3=5∶3∶1
C.v1∶v2∶v3=6∶3∶2D.v1∶v2∶v3=9∶4∶1
8.如图所示,ab、cd是竖直平面内两根固定的细杆,a、b、c、d位于同一圆周上,圆周半径为R,b点为圆周的最低点,c点为圆周的最高点。
现有两个小滑环A、B分别从a、c处由静止释放,滑环A经时间t1从a点到达b点,滑环B经时间t2从c点到达d点;
另有一小球C从c点自由下落,到达b点时间为t3,不计一切阻力与摩擦,且A、B、C都可视为质点,则t1、t2、t3的大小关系为()
(A)t1=t2=t3
(B)t1=t2>t3
(C)t2>t1>t3
(D)A、B、C三物体的质量未知,因此无法比较
9.在静止的小车内,用细绳a和b系住一个小球,绳a处于斜向上的方向,拉力为Fa;
绳b处于水平方向,拉力为Fb,如图所示.现让小车从静止开始向右做匀加速运动,此时小球相对于车厢的位置仍保持不变,则两根细绳的拉力的变化情况是( )
A.Fa变大,Fb不变B.Fa变大,Fb变小
C.Fa变大,Fb变大D.Fa不变,Fb变小
10.2010年12月18日凌晨4时20分,以“金牌火箭”著称的“长征三号甲”运载火箭在西昌卫星发射中心点火升空。
火箭飞行832.1秒后,成功将第七颗北斗导航卫星送入太空预定转移轨道,圆满完成任务。
本次发射的第七颗北斗导航卫星是我国连续发射的第五颗北斗导航系统组网卫星,卫星的转移轨道为一椭圆,如图所示,地球球心位于该椭圆的一个焦点上,A、B两点分别是卫星转移轨道上的近地点和远地点。
若A点在地面附近,且卫星所受阻力可以忽略不计,则()
A.卫星运动到B点时其速率可能等于7.9km/s
B.卫星运动到A点时其速率一定大于7.9km/s
C.若要卫星在B点所在的高度(同步轨道)做匀速圆周运动,需在B点加速
D.卫星在转移轨道运动经过B点的加速度,小于在同步轨道运动通过B点的加速度
11.如图所示,一个质量为3.0kg的物体,放在倾角为θ=30°
的斜面上静止不动,若用竖直向上的力F=5.0N提物体,物体仍静止,(g=10m/s2)下述结论正确的是()
A.物体受到的摩擦力减小2.5N
B.物体对斜面的作用力减小5.0N
C.斜面受到的压力减小5.0N
D.物体受到的合外力减小5.0N
12.如图所示,物块A和B的质量均为m,吊篮C的质量为2m,物块A、B之间用轻弹簧连接.重力加速度为g,将悬挂吊篮的轻绳烧断的瞬间,A、B、C的加速度分别为( )
A.aA=0 B.aB=2gC.aC=gD.aB=
13.如图所示,光滑管型圆轨道半径为R(管径远小于R),小球a、b大小相同,质量均为m,其直径略小于管径,小球能在管中无摩擦运动,两个球先后以相同速度v通过轨道最低点,且当小球a在最低点时小球b在最高点。
以下说法正确的是:
A.当小球b在最高点对轨道无压力时,小球a所需向心力是小球b所需向心力的5倍
B.当v=
时小球b在轨道最高点时对轨道压力大小为mg
C.只要v≥
,小球a在最低点对轨道的压力一定比小球b在最高点对轨道压力大6mg
D.当小球在最高点对轨道的压力大小等于
mg时,小球的速度一定等于
14.如图所示,将倾角为30o的斜面体置于水平地面上,一根不可伸长的轻绳两端分别系着小球A和物块B,跨过固定于斜面体顶端的光滑支点O。
已知A的质量为m,B的质量为4m现用手托住A,使OA段绳恰处于水平伸直状态(绳中无拉力),OB绳平行于斜面,此时物块B恰好静止不动。
将A由静止释放,在其下摆过程中,斜面体始终保持静止,下列判断中正确的是()
A.物块B受到的摩擦力先减小后增大
B.物块B受到的摩擦力不变
C.小球A与地球组成的系统机械能守恒
D.小球A与地球组成的系统机械能不守恒
二、填空和实验题(共27分)
15.如图所示,光滑水平面上并排放置着A、B两个物体,mA=5kg,mB=3kg,用F=16N水平外力推动这两个物体,使它们共同做匀加速直线运动,则A、B间弹力的大小为N
16.如图所示,水平转盘可绕过O点的竖直轴转动.转盘的同一半径上放有质量均为0.4kg的小物块A、B(可看成质点),A与转轴间距离为0.1m,A、B间用长0.1m的细线相连,A、B与水平转盘间最大静摩擦力均为0.54N,g取10m/s2。
则当转盘转动的角速度为____________rad/s时,细线上刚出现张力;
则当转盘转动的角速度为____________rad/s时,A物块开始滑动。
17.
(1)某同学要进行探究匀变速直线运动实验,他把纸带的下端固定在重物上,上端用手提着,纸带穿过打点计时器,接通电源后将纸带释放,重物便拉着纸带下落.纸带被打出一系列点,其中有一段如图所示,纸带的哪端与重物相连?
________.(填左端或右端)
(2)如图是用打点计时器测定匀变速运动规律时打出的一条纸带,A、B、C、D、E为纸带上所选的计数点,相邻计数点间时间间隔为0.1s,则vB=________m/s,a=________m/s2(保留两位有效数字)
18.某同学设计了如图所示的装置来探究加速度与力的关系。
弹簧秤固定在一合适的木板上,桌面的右边缘固定一支表面光滑的铅笔以代替定滑轮,细绳的两端分别与弹簧秤的挂钩和矿泉水瓶连接。
在桌面上下画出两条平行线MN、PQ,并测出间距
。
开始时将木板置于MN
处,现缓慢向瓶中加水,直到木板刚刚开始运动为止,记下弹簧秤的示数F0,以此表示滑动摩擦力的大小。
再将木板放回原处并按住,继续向瓶中加水后,记下弹簧秤的示数F1,然后释放木板,并用秒表记下木板运动到PQ处的时间
①木板的加速度可以用
、
表示为
= 。
②改变瓶中水的质量重复实验,确定加速度
与弹簧秤示数F1的关系。
下列图象能表示该同学实验结果的是 。
③用加水的方法改变拉力的大小与挂钩码的方法相比,它的优点是 。
A.可以改变滑动摩擦力的大小
B.可以更方便地获取多组实验数据
C.可以比较精确地测出摩擦力的大小
D.可以获得更大的加速度以提高实验精度
三.计算题(共26分)
19.(10分)如图所示,一可视为质点的物体质量为m=1kg,在左侧平台上水平抛出,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点进入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑,A、B为圆弧两端点,其连线水平,O为轨道的最低点.已知圆弧半径为R=1.0m,对应圆心角为θ=106°
,平台与AB连线的高度差为h=0.8m.(重力加速度g=10m/s2,sin53°
=0.8,cos53°
=0.6)求:
(1)物体运动至A点的速度大小;
(2)物体运动到圆弧轨道最低点O时对轨道的压力.
20.(16分)如图所示,倾角为30°
的光滑斜面的下端有一水平传送带,传送带正以6m/s的速度顺时针转动,如图所示.一个质量为2kg的物体(物体可以视为质点),从h=3.2m高处由静止沿斜面下滑,物体经过A点时,不管是从斜面到传送带还是从传送带到斜面,都不计其动能损失.物体与传送带间的动摩擦因数为0.5,物体向左最多能滑到传送带左右两端AB的中点处,重力加速度g=10m/s2,则:
(1)物体由静止沿斜面下滑到斜面末端需要多长时间?
(2)传送带左右两端AB间的距离l至少为多少?
(3)上述过程中物体与传送带组成的系统产生的摩擦热为多少?
(实验班必做)如图所示,ABCDO是处于竖直平面内的光滑轨道,AB是半径为R=15m的
圆周轨道,CDO是直径为15m的半圆轨道。
AB轨道和CDO轨道通过极短的水平轨道(长度忽略不计)平滑连接。
半径OA处于水平位置,直径OC处于竖直位置。
一个小球P从A点的正上方高H处自由落下,从A点进入竖直平面内的轨道运动(小球经过A点时无机械能损失)。
当小球通过CDO轨道最低点C时对轨道的压力等于其重力的
倍,取g为10m/s2。
(1)试求高度H的大小?
(2)试讨论此球能否到达CDO轨道的最高点O,并说明理由?
(3)求小球沿轨道运动后经多长时间再次落回轨道上?
座位号
蓟县一中2013-2014学年度第一学期第一次月考答题纸高三物理
15.16.、17.
(1)
(2)
18.①②③
考场号
18.(10分)
姓名
班级
19.(16分)
实验班必做
蓟县一中2013-2014学年度第一学期第一次月考高三物理答案
10~14为多选,全部选对的得4分,选不全的得2分,共47分)
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
答案
B
C
A
9
10
11
12
13
14
D
BC
AB
AD
AC
15.(2分)616.
317.(6分)
(1)左端
(2)0.260.4
18.(6分)①
②C③BC
19.
(1)由
,得平抛所用的时间为
到达A点时竖直方向的速度为
平抛的初速度为:
到达A点的速度大小为:
(2)设物体运动到圆弧最低点时的速度为
,由机械能守恒定律有:
又由牛顿第二定律有:
联立解得:
F支=43N由牛顿第三定律,小球对轨道的压力大小为43N。
20.(12分)解析:
(1)物体在斜面上由牛顿第二定律得:
mgsinθ=ma1,
=
a1t12,
可得t1=1.6s.
(2)由动能定理得:
mgh-μmg
=0得l=12.8m.
(3)此过程中,物体与传送带间的相对位移
x相=
+v带t2,
又
a2t22,
μmg=ma2
而摩擦热Q=μmgx相,
以上三式可联立得Q=160J.
实验班必做解:
(1)在C点对轨道的压力等于重力的
倍,由牛顿第三定律得,在C点轨道
对小球的支持力大小为
mg
设小球过C点速度v1,则由牛顿第二定律得
P到C过程,由机械能守恒:
解得:
(2)设小球能到达O点,由P到O,机械能守恒,到O点的速度v2:
设小球恰能到达轨道的O点时的速度大小为v0,则
mg=
v0
v2>
v0所以小球能够到达O点。
(3)小球在O点的速度
离开O点小球做平抛运动:
水平方向:
竖直方向:
且有:
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