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高三物理第二次试卷.pdf


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1
第一选择题〔共40分〕度达较大值v时翻开降落伞,做减速运动,在t时刻以较小速度v着地。他的
122
一、此题共10个小题,每题4分,共40分,在每题目给出的四个选项中,速度图象如下图。以下关于该空降兵在0~t或t~t时间内的的平均速度的
112v
有的只有一项正确,有的小题有多项正确。选对的得4分,选不全的得2分,结论正确的选项是
~t,~t,vv
有选错的或不答的得零分。1v112v12
22
~t,v~t,vv
1、如下图,小球被细绳系住放在倾角为θ的光滑斜面上,当绳子从水平方向逐12v1212v12
22
渐向上偏移时,细绳上的拉力将5、如下图,在斜面上某处A以初速v水平抛出一个石块,
,在确保石块能落到斜面上的前提下,那么:v
θA
,会使石块在空中飞行的时间变短
,,会使石块的落地点更接近A点
,,石块飞行时间变长
2、从某一高度相隔1s先后释放两个相同的小球甲和乙,不计空气阻力,,石块飞行时间不变
它们下落的过程中下述说法正确的选项是6、如下图,在光滑水平地面上有两个完全相同的弹性小球A和B,它们的质量
;;都为m。现B球静止,A球以速度v与B球发生正碰,针对碰撞过程的以下说
0
;。法中正确的选项是:
3、.如下图,在水平面上有一个质量为M的楔形木块A,其斜面倾角为,
0

0
v0
F,恰使B与A不发生相对滑动,忽略一切摩擦,
0

0
mg
、某卫星在赤道上空飞行,轨道平面与赤道平面重合,轨道半径为r,飞行方
cos
,地球半径为R,地球

(Mm)cos(Mm)sin
外表重力加速度为g,在某时刻该卫星通过赤道上某建筑物的正上方,那么它第二次经点M点;那么该质点第三次经过M点还需的时间是
10

3
2r31r32B组题:〔学3——3的做〕
()D.
gR2gR2gR2gR2
()0(+)9、以下关于分子间作用力的说法中,正确的选项是
r30r30
8、如下图,小车上有固支架,支架上用细线拴一个小球,线长为L〔,分子力是它们的合力
作质点〕,,引力和斥力都增大,且引力增大得比斥力快
0
左匀速运动。,这说明铅分子间存在引力
动,此后小球升高的最大高度可能是〔线未被拉断〕,说明气体分子间作用力主要表现为斥
/2g力
、气缸内封闭着一质量的理想气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时
选做题:A组题〔学3——4的做〕
9、一列沿x轴传播的简谐横波,
如下图,质点A的位置坐标为(-5,0),
它正沿y轴正方向运动,
正方向最大位移,由此可知第二卷(非选择题共110分)
、此题共2小题,.
11、〔10分〕〔1〕用螺旋测微器测圆柱体的直径时,示数如图甲所示,此示数

,,示数如图乙所
,此示数为m。
10、,经过3s
质点第一次经过M点〔如下图〕;再继续运动,又经过2s678cm
15
10
0501020


〔2〕在“验证力的平行四边形那么〞到B点的过程中,重物的重力势能减少量J,由此得出的结论
的中某同学的情况如图7甲所示,其中A为是。
固橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结〔3〕根据纸带算出相关各点的速度v量出下落的距离h,以v2/2为纵轴,以
点,OB和OC为细绳。图乙是在白纸上根h为横轴画出的图线是图12中的,就证明机械能是守恒的。
据结果画出的图。三、此题共6小题,共88分.
①图7乙中的是力F和F的合力的理论值;是力13、(14分)在水平地面上有一质量为2kg的物体,物体在水平拉力F的作用下
12
F和F的合力的测量值。由静止开始运动,10s后拉力大小减为F/3,该物体的运动速度随时间t的变
12
②在中,如果将细绳也换成橡皮筋,那么结果是否会发生变化?:
答:。〔选填“变〞或“不变〞〕〔1〕物体受到的拉力F的大小.
〔3〕在“验证牛顿第二律〞的中,〔2〕物体与地面之间的动摩擦因素.(g取10m/s2)
作出了图乙中的A图线,①A图14、〔14分〕某星球的质量为M,在该星球外表某一倾角为的上以初速度v
0
线不通过坐标原点的原因是;②A图线上部弯曲的原因是;③B平抛一个物体,经t时间该物体落到上。欲使该物体不再落回该星球的外表,至
〔不计一切阻力,万有引力常量为G〕?
12、〔12分〕用落体验证机械能守恒律的15、〔14分〕水平放置的木柱,横截面为边长于a的正四边形ABCD;摆长L=4a
〔1〕为进行该,备有以下器材可供选择:铁架台、打点计时器、复写纸片、的摆,悬挂在A点〔如图1—14所示〕,开始时质量为m的摆球处在与A高的
纸带、低压直流电源、天平、秒表、导线、开关。其中不必要的器材P点,这时摆线沿水平方向伸直;摆线能承受的最大拉力为7mg;假设以初速度
是。缺少的器材是。v竖直向下将摆球从P点抛出,为使摆球能始终沿圆弧运动,
0
〔2〕假设中所用重物的质量m=1kg,,打出的纸带如v的许可值范围〔不计空气阻力〕.
0
图11所示,O为重物由静止开始运动时打点计时器所打的第一个点,A、B、C、16、(14分)如下图,竖直平面内放一直角杆AOB,杆的水平粗糙,动摩擦因数
D为相邻的几点,测的OA=、OB=9㎝、OC=4㎝、OD=0㎝,查出当地的重μ=,杆的竖直光滑。,
力加速度g=,那么重物在B点时的动能E=J。从开始下落A、B间用细绳相连,初始位置OA=,OB=。g取10m/s2,〔1〕假设
AB
用水平拉力F沿杆向右缓慢拉A,,该过程中A受到的摩擦力多动过程中,是否有可能在某段时间里相对地面向右运动?如不可能,说明理由;
1
大?拉力F做功多少?如可能,试求出B既能向右滑动、又不滑离木板A的v取值范围。(取g=10m/s2,
10
〔2〕假设小球A、B都有一的初速度,A在水平拉力F的作用下,使B由初结果可以保存根号)
2
,此过程中拉力F做第二次六校
2
功多少?高三物理试卷参考答案
17、〔16分〕如下图,光滑水平面上有A、B、C三个物块,第一:选择题答案〔共40分〕
质量分别为m=,m=,m=**********
ABC
DCBDADDADABCDBCD
将A、B两物块连接,并用力缓慢压缩弹簧使A、B两物块靠近,此过程外力做
B组:9、AC10、BD
108J〔弹簧仍处于弹性限度内〕,然后同时释放A、B,弹簧开始逐渐变长,当
第二非选择题〔共110分〕
弹簧刚好恢复原长时,C恰以4m/:
11、〔10分〕〔1〕103~103(2分)102(2分)〔2〕
〔1〕弹簧刚好恢复原长时〔B与C碰撞前〕A和B物块速度的大小.
①F;F′〔2分〕②不变〔1分〕〔3〕〔3分〕①没有平衡摩擦力或
〔2〕当弹簧第二次被压缩时,弹簧具有的最大弹性势能.
摩擦力平衡不够;②未满足拉车的砝码质量m远小于小车的质量M;③在平衡
18、〔16分〕如下图,一个带有1/4圆弧的粗糙滑板A,总质量为m=3kg,其
A
摩擦力时,长木板的倾角过大,小车沿斜面向下的分力大于摩擦力,使尚未对
圆弧与水平相切于P,水平PQ长为L=,
小车施加拉力时,小车已有加速度.
有一质量为m=2kg的小木块B从滑板A的右端以水平初速度v=5m/s滑上A,
B0
12、〔12分〕〔1〕天平、秒表、低压直流电源〔2分〕重锤、直尺、低
小木块B与滑板A之间的动摩擦因数为μ=,小木块B滑到滑板A的左端
压交流电源〔或交流电源〕〔2分〕〔2〕〔2分〕〔2分〕在
并沿着圆弧上滑一段弧长后返回最终停止在滑板A上。
误差允许的范围内减少的物体重力势能于其增加的动能,物体自由下落过程中
〔1〕求A、B相对静止时的速度大小;
机械能守恒〔2分〕C〔2分〕
〔2〕假设B最终停在A的水平上的R点,P、R相距1m,求B在圆弧上运动
13、(14分)设物体所受滑动摩擦力为f,物体在O~10s的运动过程中,由牛顿
过程中因摩擦而产生的内能;
第二运动律得
〔3〕假设圆弧光滑,且除v不确外其他条件不变,讨论小木块B在整个运
0
Ffma①〔2分〕
1mv2
mg③3分
R
根据v—t图象及运动学公式得
由①②③式得2GMvtan④3分
vgR40
vat②〔2分〕t
11
15、〔14分〕摆球先后以正方形的顶点为圆心,半径分别为R=4a,R=3a,
物体在10s~14s的运动过程中,由牛顿第二运动律得12
R=2a,R=
F34
fma③〔2分〕
32当摆球从P点开始,沿半径R=4a运动到最低点时的速度v,
11
11
根据v一t图象及运动学公式得根据动能理mv2mv24mga①2分
2120
当摆球开始以v绕B点以半径R=3a作圆周运动时,摆线拉力最大,为
vat④〔2分〕12
22
T=7mg,这时摆球的运动方程为mv2②2分
maxTmg1
由①、②、③、④式求得max3a
由此求得v的最大许可值为v≤
00
拉力F⑤〔2分〕
当摆球绕C点以半径R=2a运动到最高点时,为确保沿圆周运动,
3
又fmg⑥〔2分〕
到达最高点时的速度v≥gR2ga〔重力作向心力〕2分
33
由动能理112分
动摩擦因数⑦〔2分〕mv2mv2mga得vv22ga≥4ga
232003
14、〔14分〕由题意可知是要求该星球上的“近地卫星〞的绕行速度,也即∴4ga≤v≤10ga2分
0
为第一宇宙速度。设该星球外表处的重力加速度为g,由平抛运动可得16(14分)解:⑴A、B小球和细绳整体竖直方向处于平
ygt衡,A受到水平杆的弹力为:
tan①
x2v
0
N(mm)g1分
2vtanAB
故g04分
t
那么A受到的摩擦力为:
Mm
对于该星球外表上的物体有Gmg②
R2
f(mm)g()10〔N〕1分
AB
GMt
所以R4分
2vtan由能量守恒,拉力F做功为:
01
而对于绕该星球做匀速圆周运动的“近地卫星〞有WfSmgS10〔J〕4分
1B
⑵设细绳与竖直方向的夹角为θ,沿细绳方向的速度为分速度为v,
1′212
分解的规律可知:机械能守恒:mυ2+〔m+m〕υ=E′+〔m+m+m〕υ,2分
2AABCp2ABC
v=vcosθv=vcos(900-θ)代入数据得E′=
BAp
vcos18、〔16分〕〔1〕小木块B从开始运动直到A、B相对静止的过程中,系
由上面两式得vBvcot3分
Acos(900)B
统水平方向上动量守恒,有mv(mm)v
43B0BA
那么vvcotm/s,vvcotm/s
A1B13A2B24

设拉力F做功为W,对系统由动能理得:3分
112
解得vv=2m/s②
50
代入数据解得W=J2分
2〔2〕B在A的圆弧的运动过程中,它们之间因摩擦产生的内能为Q,B在A
17、〔16分〕〔1〕弹簧刚好恢复原长时,A和B物块速度的大小分别为υ、1
A的水平往返的运动过程中,它们之间因摩擦产生的内能为Q,由能量关系得

B

由动量守恒律有:0=mυ-mυ2分
AABB11
mv2(mm)v2QQ③
112B02BA12
此过程机械能守恒有:E=mυ2+mυ22分
p2AA2BB
Qmg(LL)
代入E=108J,解得:υ=6m/s,υ=12m/s,A的速度向右,B的速度向2BQPPR
pAB


11
Qmv2(mm)v2mg(LL)⑤
〔2〕C与B碰撞时,设碰后B、C粘连时速度为υ′,据C、B组成的系12B02BABQPPR
〔3〕设小木块B下滑到P点时速度为v,同时A的速度为v,由动量守恒
BA
统动量守恒
和能量关系可以得到mvmvmv
有:mυ-mυ=〔m+m〕υ′代入数据得υ′=4m/s,υ′的方向B0BBAA
BBCCBC

向左2分
111
mv2mv2mv2mgL⑦
此后A和B、C组成的系统动量守恒,机械能守恒,当弹簧第二次压缩最2B02BB2AAB
由⑥⑦两式可以得到
短时,弹簧具有的弹性势能最大为E′,且此时A与B、C三者有相同的速
p
5v24vvv20,令
B0B0
度为υ2分
4v36v218gL
,化简后为2⑧
那么有:mυ-〔m+m〕υ′=〔m+m+m〕υ,代入数据得υ=1m/s,v000v
AABCABCB100
假设要求B最终不滑离A,由能量关系必有
11
mg2Lmv2(mm)v2⑨
B2B02BA
化简得v2gL
0

故B既能对地向右滑动,又不滑离A的条件为
v2gL
0

3
即15m/sv〔v〕⑿
200
此题共16分.①③⑧⑨每式2分,其余各式每式1分

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