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| 简介:
1.有一质点从开始由原点出发沿直线运动,其运动的速度一时间图象如图所示,则质点: A.到过程中质点运动的加速度恒定 B.t=2s时,回到出发点 C.与时物体在同一位置 D.t=4s时,离出发点最远 2.如图所示,绳子一端系于天花板上O点,另一端系住小球置于光滑的斜面上,小球处于静止状态,现将斜面水平向左移动一段距离,小球再次处于静止﹝斜面足够长﹞则两个位置相比斜面对小球的支持力和绳子对小球的拉力变化情况为 A.支持力一定增大 B.支持力和拉力合力一定改变 C.拉力一定增大 D.拉力一定不变 3.将两个质量均为m的小球a、b用细线相连后,再用细线悬挂于O点,如图所示。用力F拉小球b,使两个小球都处于静止状态,且细线Oa与竖直方向的夹角保持θ=30°,则F达到最小值时Oa绳上的拉力为 mg B.mg C.mg D.mg 4.如图所示,斜面倾角为θ,从斜面的P点分别以v0和2v 0的速度水平抛出A、B两个小球,不计空气阻力,若两小球均落在斜面上且不发生反弹,则 A.A、B两球的水平位移之比为1∶2 B.A、B两球飞行时间之比为1∶2 C. A、B下落的高度之比为1∶2 D.A、B两球落到斜面上的速度大小之比为1∶4 5.如图所示,在绕中心轴转动的圆筒内壁上,有一物体随圆筒一起转动。在圆筒的角速度逐渐增大的过程中,物体相对圆筒始终未滑动,下列说法中正确的是 A.物体所受弹力逐渐增大,摩擦力大小一定不变 B.物体所受弹力不变,摩擦力大小减小了 C.物体所受的摩擦力与竖直方向的夹角不为零 D.物体所受弹力逐渐增大,摩擦力大小可能不变 6.如图所示,水平光滑地而上停放着一辆质最为M的小车,小车左端靠在竖直墙壁上,其左侧半径为R的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,轨道最低点B与水平轨道BC相切,整个轨道处于同一竖直平面内。将质量为m的物块(可视为质点)从A点无初速释放,物块沿轨道滑行至轨道未端C处恰好没有滑出。重力加速度为g,空气阻力可忽略不计,关于物块从A位置运动至C位置的过程,下列说法中正确的是 8.带正电的微粒放在电场中,场强的大小和方向随时间变化的规律如图所示.带电微粒只在静电力的作用下由静止开始运动,则下列说法中正确的是 A.微粒在0~1 s内的加速度与1 s~2 s内的加速度相同 B.微粒将做匀变速直线运动 C.微粒做往复运动 D.微粒在第1 s内的位移与第3 s内的位移相同 二、不定项选择题(每题4分、共16分,漏选得2分) 9. 如图所示,一根自然长度(不受拉力作用时的长度)为L的橡皮绳,一端固定在某点O,另一端拴一质量为m的小球,将小球从与O点等高并使橡皮绳长度为自然长度的位置由静止释放,已知橡皮绳的弹力与其伸长量成正比。下列说法正确的是 A. 小球从开始位置运动到最低点的过程中,重力做的功大于其动能的增加量 B. 小球从开始位置运动到最低点的过程中,小球的动能和重力势能总和不变 C. 小球运动到最低点时,重力的功率为0 D. 小球运动到最低点时,橡皮绳的拉力大于小球的重力 10.宇宙中两颗相距较近的天体称为“双星”,它们以两者连线上的某一点为圆心做匀速圆周运动,而不至于因万有引力的作用吸引到一起。设两者的质量分别为m1和m2且m1>m2,则下列说法正确的是 A.两天体做圆周运动的周期相等 B.两天体做圆周运动的向心加速度大小相等 C.m1的运行速度大于m2的运行速度 D. m2的轨道半径大于m1的轨道半径 11.在如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,R0为一定值电阻,闭合电键S,当可变电阻R=10 Ω时,电压表读数为2 V。当可变电阻R=8 Ω时,电压表的读示数为U,则下列说法正确的是 A. 电压表的示数U可能为1.9 V. B. 电压表的示数U可能为1.6 V C.当R减小时,电源的输出功率一定要减小 D.当R减小时,电源的效率一定要减小 12.如图所示,质量为M,长度为L的小车静止在光滑的水平面上,质量为m的小物块,放在小车的最左端,现用一水平向右的恒力F始终作用在小物块上,小物块与小车之间的滑动摩擦力为f,经过一段时间后小车运动的位移为x,此时小物块刚好滑到小车的最右端,则下列说法中正确的是 A.此时物块的动能为F(x+L) B.此时小车的动能为f(x+L) C.这一过程中,物块和小车增加的机械能为F(x+L)-fL D.这一过程中,物块和小车因摩擦而产生的热量为fL 三、填空题(每空2分,共22分) 13.(1)某同学用游标为20分度的卡尺测量一薄金属圆板的直径D,用螺旋测微器测量其厚度d,示数如图所示。由图可读出D=_______________mm,d=_________mm。
(2)探究力对原来静止的物体做的功与物体获得的速度的关系,实验装置如图甲所示。实验过程中有平衡摩擦力的步骤,并且设法让橡皮筋对小车做的功以整数倍增大,即分别为W0、2W0、3W0、4W0…… ②图乙是在正确操作情况下打出的一条纸带,从中截取了测量物体最大速度所用的一部分,已知相邻两点打点时间间隔为0.02 s,则小车获得的最大速度vm = m/s(保留3位有效数字)。 ③几名同学在实验中分别得到了若干组橡皮筋对小车做的功W与小车获得最大速度vm的数据,并利用数据绘出了图丙给出的四个图象,你认为其中正确的是 。 (3)用图甲所示的电路,测定一节旧干电池的电动势和内阻。除电池、开关和导线外,可供使用的实验器材还有: 双量程电流表:A(量程0~0.6A,0~3A); 双量程电压表:V(量程0~3 V,0~15 V); 滑动变阻器:R1(阻值范围0~10 Ω,额定电流2 A) R2(阻值范围0~100 Ω,额定电流1 A) ①为了调节方便,测量精度更高,实验中应选用电流表的量程为 A,电压表的量程为 V,应选用滑动变阻器 (填写滑动变阻器符号)。 ②通过多次测量并记录对应的电流表示数I和电压表示数U,利用这些数据在图丙中画出了U-I图线。由图线可以得出此干电池的电动势E = V(保留3位有效数字),内电阻r = Ω(保留2位有效数字)。 ③引起该实验的系统误差的主要原因是 。 A.由于电压表的分流作用造成电流表读数总是比电源实际输出的电流小 B.由于电压表的分流作用造成电流表读数总是比电源实际输出的电流大 C.由于电流表的分压作用造成电压表读数总是比路端电压小 D.由于电流表的分压作用造成电压表读数总是比路端电压大 四、计算题(共38分) 14.(8分)在2014年11月11日开幕的第十届珠海航展上,中国火星探测系统首次亮相。中国火星探测系统由环绕器和着陆巡视器组成,其中着陆巡视器主要功能为实现火星表面开展巡视和科学探索。若环绕器环绕火星的运动为匀速圆周运动,它距火星表面设计的高度为h,火星半径为R,引力常量为G,着陆巡视器第一次落到火星后以v0的速度竖直弹起后经过t0时间再次落回火星表面。求:(1)火星的密度 (2)“环绕器”绕火星运动的周期T 15.(8分)如图所示,AB是竖直光滑的1/ 4圆轨道,下端B点与水平传送带左端相切,传送带向右匀速运动。甲和乙是可视为质点的相同小物块,质量均为0.2 kg,在圆轨道的下端B点放置小物块甲,将小物块乙从圆轨道的A端由静止释放,甲和乙碰撞后粘合在一起,它们在传送带上运动的v-t图像如图所示。g=10 m/s2,求: (1)甲乙结合体与传送带间的动摩擦因数 (2)求圆轨道的半径? 17.(12分)如图所示,光滑圆弧轨道与光滑斜面在B点平滑连接,圆弧半径R=0.2 m,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,场强大小E=5.0×l03 V/m。一不带电的绝缘小球甲从光滑斜面上的A点由静止释放,在轨道最低点C处与静止的带正电小球乙发生正碰。若碰撞过程中无机械能损失,乙球恰好能通过圆弧轨道最高点D。已知甲、乙两球的质量均m=l.0×10-2 kg,乙球所带电荷量q=2.0×10-5 C,g取10 m/s2。(甲,乙两球可视为质点,整个运动过程无电荷转移)。求: (1)发生碰撞前,小球乙在C点对轨道的压力? (2)发生碰撞后,小球乙的速度为多大? (3)A点距离C点的竖直高度h? 附加题(选做)(10分)如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图。在Oxy平面的ABCD区域内,存在两个场强大小均为E的匀强电场I和II,两电场的边界均是边长为L的正方形(不计电子所受重力)。 (1)在该区域AB边的中点处由静止释放电子,求电子离开ABCD区域的位置。? (2)在电场I区域内适当位置由静止释放电子,电子恰能从ABCD区域左下角D处离开,求所有释放点位置坐标满足的关系式。 (3)若将左侧电场II整体水平向右移动L/n(n≥1),仍使电子从ABCD区域左下角D处离开(D不随电场移动),求在电场I区域内由静止释放电子的所有位置。 高三年级第二次月考物理科试卷 三、填空题(每空2分,共22分) 13.(1) ________ mm _______ mm (2) ①_________ ②_________________③ __________________. (3) ①_________ _________________ _________________. ②E = V r = Ω ③ 四、计算题 14.(8分) 15.(8分) 16.(10分) 17(12分) 附加题(选做)(10分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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