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高三物理第二次模拟考试卷 上学期.pdf


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试题

本试卷分选择题和非选择题两,
所有答案做在答卷及答题卡上,、b在两条平行的直车道上行驶。t=0时两车都在同一计时
第一卷〔选择题共40分〕线处,此时比赛
一、,共40分,在每题给出的四个选项中,有开始。它们在四次比赛中的vt图如下图。哪些图对的比赛中,有一辆赛
的小题只有一个选项正确,,选不车追上了另
全的得2分,:()
,总是努力把它握得更紧些,,绳与滑轮间的摩擦力不计,物体的
的最终目的是:重力都是G,在图
,弹簧秤的读数分别是F、F、F,那么:〔〕
123
〔〕>F=F
312
1200
=F>F
312
300
=F=F
123
0
60060
,物体A靠在竖直墙面上,在力F作用下,A、>F=F甲乙
123丙
止。,某人用一根轻绳通过滑轮牵拉一个置于水平面上的物体,当人以
物体B的受力个数为:〔〕速度v匀速向
,那么:〔〕
,外表粗糙的固斜面顶端安有滑轮,两物块A、
滑轮〔不计滑轮的质量和摩擦〕,B悬于空中,A放在斜面上,
状态,当用水平向右的恒力推A时,A、B仍静止不动,那么:〔〕
,物体的速度为2v
,从倾角为θ的斜面上的M点水平抛出一个小球,,木星的线速度大于地球的线速度
v,,木星的加速度小于地球的加速度
0
在斜面上的N点,那么:〔〕,必将产生下一个“木星冲日〞
、“木星冲日〞必将在2007年5月4日之后的某天发生
,小车的质量为M,人的质量为m,人用恒力F拉绳,假设人和车
,
,当小球速度方向与斜面平行时,小球与斜面间的距离最大不计绳和滑轮质量及车与地面的摩擦,那么车对人的摩擦力可能是:〔〕
mM
,其半径为R,,方向向右
mM左右
m
mMMm
轨道上,,,方向向右
mMmMM
由滑动,如下图,以下说法正确的选项是:〔〕第二卷〔非选择题,共110分〕
,小环通过最低点时的速度必须大于5gR二、此题有2小题,共20分。
,小环通过最低时的速度必须大于R2gR11.(1)(4分)如下图为某同学所安装的
O
,那么小环挤压轨道外侧“验证牛顿第二律〞的装置,在图示状态下,
,那么小环挤压轨道内侧开始做,该同学有装置和操作中的主要错误
,行星们非常活泼,木星冲是________
日、火星合月、___________________________________________________________________
木星合月景观美不胜收,而流星雨更是热闹非凡,宝___________________________________________________。
瓶座流星雨非常壮丽,,木星在“验证牛顿第二律〞的中,为了使小车受到合外力于小沙桶和沙
是九兄弟中“最魁梧的〞,5月4日23时,
冲日是指地球、木星在各自轨道上运行时与太阳重逢在一条直线上,也就是量,通常采用如下两个措施:(A)平衡摩擦力:将长木板无滑轮的一端下
木星与太阳黄经相差180度的现象,天文学上称为“冲日〞.冲日前后木星
面垫一小木块,反复移动木块的位置,直到小车在小桶的拉动下带动纸带
距离地球最近,:〔〕
与小车一起做匀速直线运动;(B)调整沙的多少,使沙和小沙桶的总质量m2
小为________________m/s,并求出纸
:带中P点瞬时速度大小为_________m/s
〔计算结果均保存2位有效数字〕
①(2分)以上哪一个措施中有何重大错误?
12.〔8分〕某研究性学****小组发现河水在缓慢流动时有一个规律,央流速最
答:
大,岸边速度几乎为零。为了研究河水流速与从岸边到距离的关系,小明同学
_______________________________________________________________
设计了这样的测量仪器:如图甲所示,两端开口的“L〞型玻璃管的水平置于
_______
待测的水流中,竖直露出水面,且露出水面的玻璃管足够长。当水流以速度v
②(2分)在改正了上述错误之后,“L〞型玻璃管的水平开口端匀速流动时,管内外液面的高度差为h,且
h随水流速度的增大而增大。为了进一步研究水流速度v与管内外水面高度
的质量,并测
差h的关系,该组同学进行了量研究,得到了如下的数据,并根据数据得到了
得一数据,结果发现小车受到的合外力(小桶及砂重量)与加速度的比值
v-h图像,如图丙所示。
略大于小车
及砝码质量M,经检查发现滑轮非常光滑,打点计时器工作正常,且事先
根本上平衡了
摩擦力,那么出现这种情况的主要原因是什么?
图甲图乙
答:v〔m/s〕
h〔m〕
____________________________________________________________________
〔1〕根据根据上表的数据和图丙像的形状,可猜测v和h之间的关系为
______________________;为验证猜测,请在图丁中确纵轴所表示的物理量,并
另作图像,假设该图像的形状为,说明猜测正确。
〔2〕〔4分〕图乙是上述打出的一条纸带,,
结合图乙
〔2〕现利用上述测速器,由河流南岸开始,每隔v/ms-11米测一次流速,得到数据
10
给出的数据,求出小车运动加速度的大如下表所示:




测试点距岸距离x/m0123456
测量。绕行数圈
管内外高度差h/
后,着陆在该行星上,并进行了第二次测量。依据测量的数据,就可以求
相的水流速度v/ms-1
出该星球的半径
根据v和h之间的关系完成上表的最后一行,比照上表中的数据,可以
和星球的质量。万有引力恒量为G,
看出水流速度v与从南岸到河流距离x的关系为:。
表、
13.(12分)如下图,小球被轻质细绳系住斜吊着放在静止的光滑斜面上,设
个质量为m的物体、、〔附砝码〕,请根据题
小球质量m=1kg,
意答复以下
斜面倾角30,悬线与竖直方向夹角30,光滑斜面
问题:
的质量M=3kg,置于粗糙水平
〔1〕第一次测量所选用的器材为________测量的物理量是
=10m/s2.
_________________________;
求:〔1〕悬线对小球拉力大小.
〔2〕第二次测量所选用的器材为________测量的物理量是
〔2〕地面对斜面的摩擦力的大小和方向.
_________________________;
14.〔14分)如下图,物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后
〔3〕试推导出行星的半径、质量的表达式。〔用量和测出的物理量表示〕
进入水平面〔设
16.〔16分〕2003年10月15日,我射了第一艘载人宇宙飞船“神舟〞
经过B点前后速度大小不变〕,最后停在C点。
,,点火升空,飞船进入预轨道.“神舟〞五
感器测量物体的瞬
号环绕地
时速度,下表给出了测量数据。〔重力加速度g=10m/s2〕
,员杨利伟感觉“超重
求:〔1〕斜面的倾角;A
感比拟强〞,
〔2〕物体与水平面之间的动摩擦因数;
BC
,杨利伟
〔3〕t=。
还屡次在舱内
15.〔15分〕为了测量某一被发现的行星的半径和质量,一艘宇宙飞船飞近它
.〔×103
的外表进行实
km,地面重力加
验。飞船在引力作用下进入该行星外表的圆形轨道,在绕行中做了第一次
速度g取10m/s2,计算结果取二位有效数字〕⑵要使A、B在整个运动过程中不会相碰,车的长度至少为多少?
(1)试分析员在舱内“飘浮起来〞的现象产生的原因.⑶假设A、B两物体在运动过程中不会相碰,试在图乙中画出A、B在
(2)求点火发射时,=~
(3)—t图象.
v/m·s-1
17.〔16分〕如下图,一水平圆盘绕过圆心的竖直轴转动,
A
v
v12
m=
AB
滑块。当圆盘转动的角速度到达某一数值时,滑块从圆盘边缘滑落,经光0

图甲B
滑的过渡圆管进-
入轨道ABC。AB段斜面倾角为53°,BC段斜面倾角为37°,滑块与圆盘图乙
及斜面间的
动摩擦因数均μ=,A点离B点所在水平面的高度h=。滑块在运
动过程中始终未
脱离轨道,不计在过渡圆管处和B点的机械能损失,最大静摩擦力近似于
滑动摩擦力,
取g=10m/s2,sin37°=;cos37°=
〔1〕假设圆盘半径R=,当圆盘的角速度多大时,滑块从圆盘上滑落?
〔2〕假设取圆盘所在平面为零势能面,求滑块到达B点时的机械能。
〔3〕从滑块到达B点时起,,求BC之间的距离。
18.〔17分〕如图甲所示,质量为M=
面上,在t=0时,
水平冲上小车,—t图象如图乙所示,g取10m/s2.
⑴?
[参考答案]〔2〕数据:自左向右为:
一、选择题〔4分×10=40分〕0,,,.,,,〔2分〕
题号**********
v∝x〔或v=〕〔1分〕
答案DCDACBDABDBDBDACD
三、解答题
二、题
11.(1)主要错误是:;.(12分)解:〔1〕以小球为研究对象,受力分析如图
F=mg(2分)
交流电源;
1
Tcos30F(2分)
;,小车离打点计时器2
113103
得Tmg/cos30110/NN(2分)
太远。2223
〔2〕以小球和斜面整体为研究对象
受力分析如图(2分)
(每小点1分)
∵系统静止
①(A)中平衡摩擦力时,不用小桶拉动小车做匀速运动,让小车自身下
103153
∴fTcos60NN(3分)
323
滑来平衡
方向水平向左(1分)
摩擦力即可.(2分)14.〔14分〕解:〔1〕由前三列数据可知物体在斜面上匀加速下滑时的加速度
②由于小桶及砂的失重,拉小车的合外力F<mg,而处理数据时又将F=mgv
为a==5m/s2,
1t
,
mgsin=ma,可得:=30,
1
Fmg〔2〕由后二列数据可知物体在水平面上匀减速滑行时的加速度大小为
M。(2分)
aav2/m2s-2
10v
a==2m/s2,
2t
〔2〕〔2分〕〔2分〕
=ma,可得:=,
12.〔8分〕〔1〕v2∝h〔或v∝h〕,2
〔3〕由2+5t=+2〔-t〕,解得t=,即物体在斜面上下滑的时
或v2=20h,或v=〕〔2分〕
,
图像如右〔2分〕,直线〔1分〕
h/m

图丁
那么t=,其速度为v=v+at=。解得h=×102km.〔1分〕
2
15.〔15分〕〔1〕、〔2〕各4分;〔3〕7分17、(16分)解:(1)滑块在圆盘上做圆周运动时,静摩擦力充当向心力,根据
〔1〕A卫星绕行星运动的周期T〔2〕BC物体在该星球外表牛顿第二律,
的重力G可得:μmg=mω2R代入数据解得:ω=ug/R=5rad/s〔2
0
〔3〕解:物体随宇宙飞船绕星球飞行时,重力提供向心力分〕
(3分)〔2〕滑块在A点时的速度:v=ωR=1m/s〔1分〕
A
(2分)从A到B的运动过程由动能理:
(2分)mgh-μmgcos53°·h/sin53°=1/2mv2-1/2mv2〔3分〕
BA
16、(16分)解:(1)员随舱做圆周运动,万有引力用来充当圆周运动的向心在B点时的机械能E=1/2mv2-mgh=-4J〔2分〕
BB
力,员对〔3〕滑块在B点时的速度:v=4m/s〔2分〕
B
支撑物的压力为零,故员“飘浮起来〞是一种失重现滑块沿BC段向上运动时的加速度大小:a=g〔sin37°+μcos37°〕
1
象.(2分)=10m/s2〔1分〕
(2〕点火时,员受重力和支持力作用且N=5mg返回时的速度大小:a=g〔sin37°-μcos37°〕=2m/s2〔1分〕
2
此时有N-mg=ma,解得a=4g.〔3分〕BC间的距离:s=v2/2a-1/2a〔t-v/a〕2=〔4分〕
BCB12B1
此加速度即起飞时的加速度,对进行受力分析,列方程为F-Mg=Ma〔318、(17分)解:⑴由v-t图可知,在第1s内,物体A、B的加速度大小相
分〕为
解得的最大推力为F=×107N.(1分)a〔2分〕
(3〕飞船绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,物体A、B所受摩擦力大小均为fma,方向相反
Mm42〔1分〕
G地m(Rh)〔3分〕
(Rh)2T2
根据牛顿第三律,车C受A、B的摩擦力也大小相、方向相反,合力为
Mm
在地球外表,万有引力与重力近似相,得G地mg〔2分〕
R2零〔2分〕
又T=h=×103s〔1分〕.⑵设系统最终的速度为v,由系统的动量守恒得:
mvmv(2mM)v〔2分〕
AB
代入数据得:v〔1
分〕
由系统能量守恒得:
111
f(ss)mv2mv2(2mM)v2〔2分〕
AB2A2B2
解得A、B之间的相对位移,即车的最小长度为:sss〔2
AB
分〕
⑶1s后A继续向右减速滑行,小车与B一起向右加速运动,最终到达
共同速度v.
在该过程中对物体A,由动量理得:
解得:t
即系统在t
v/m·s-1
度,此后一起做匀速运动.

A
~—t图如下

所示.

0
评分说明:⑶线3分,
B
分,共5分。-
图乙

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