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文檔簡介
高三年級物理第二次月考考試物理試卷第Ⅰ卷(選擇題共40分)一.此題共10小題;每題4分,共40分,在每題給出的四個選項中,有的小題只有一個選項正確,有的小題有多個選項正確.所有選對的得4分,選不全的得2分,有選錯或不答的得0分.1.圓滑水平面上有一物體,質量為2kg,該物體在幾個力作用下處于靜止狀態(tài)?,F把第一個力減小10N,其余力保持不變,則該物體將A.沿第一個力的方向開始做勻加快運動,加快度大小是5m/s2B.沿第一個力的相反方向開始做勻加快運動,加快度大小是5m/s2C.沿第一個力的方向開始做勻速直線運動D.因為慣性,物體仍保持本來的靜止狀態(tài)不變2.一石塊從高度為H處自由著落,當速度達到落地速度的一半時,它的著落距離為A.HB.H243.一物體做勻變速直線運動,物體開始運動的前能夠判斷:A.該物體在這8s內向來都做減速運動C.該物體在4s末的速度為零v
2HD.2HC.428s內的速度一時間圖象如圖1所示。由圖象B.該物體在4s末回到出發(fā)點D.該物體運動的速度方向保持不變100-10
12345678t圖1
FB圖24.如圖2所示,水平川面上有兩個完整同樣的木塊代表A、B間的作使勁,則
A、B,在水平推力F作用下運動,用FABA.若地面是圓滑的,則FAB=FB.若地面是圓滑的,則FAB=0.5FC.若木塊A、B與地面間的動摩擦因數為μ,則FAB=FD.若木塊A、B與地面間的動摩擦因數為μ,則FAB=0.5F5.同步衛(wèi)星距地心的距離為R,運轉速率為v,向心加快度大小為a;地球表面赤道上一個11物體隨處球自轉的向心加快度大小為a1,第一宇宙速度為v2,地球半徑為r,則以下對于上述物理量關系式中正確的選項是a1Ra12v1Rv1RA.ra2rB.RC.rD.ra2v2v26.在質量為M的小車中掛有一單擺,擺球的質量為m0。小車和單擺一同以恒定的速度v在圓滑水平川面上運動,與位于正對面的質量為m的靜止木塊發(fā)生碰撞,碰撞時間極短,在此碰撞過程中,以下說法中可能發(fā)生的是A.小車和擺球速度都變成v1,木塊的速度變成v2,知足(M+m0)v=(M+m0)v1+mv2B.小車、木塊、擺球的速度都發(fā)生變化,分別變成v1、v2、v3,且知足(M+m0)v=Mv1+mv2+m0v3C.擺球的速度不變,小車和木塊的速度分別變成v1、v2,知足Mv=Mv1+mv2D.擺球的速度不變,小車和木塊的速度都變成v1,知足Mv=(M+m)v17.甲、乙兩物體中間用輕彈簧相連接,放在圓滑的水平面上,物體甲緊靠墻壁?,F向左推物體乙,使彈簧壓縮,如圖3所示,而后由靜止開釋,則F甲A.彈簧第一次恢還原長后,物體甲開始加快乙B.彈簧第一次伸長為最長時,兩物體的速度必定同樣圖3C.彈簧第二次恢還原長時,兩物體的速度必定反向D.彈簧再次壓縮為最短時,物體甲的速度可能為零8.假想人類開發(fā)月球,不停把月球上的礦藏搬運到地球上,假設經過長時間開采后,地球仍可看作是平均的球體,月球仍沿開采前的圓周軌道運動,則與開采前對比A.地球與月球間的萬有引力將變大B.地球與月球間的萬有引力將變?。茫虑蚶@地球運動的周期將變長D.月球繞地球運動的周期將變短9.在平直公路上,有一輛向右行駛的汽車,在汽車的關閉車廂中的行李架上搭著一塊未擰干的濕毛巾,如圖4所示,O點為車廂底板上位于毛巾正下方的一點。已知汽車正在向右做勻加快直線運動,因為毛巾滴水,當從毛巾上同一點挨次滴下三滴水時(設這三滴水都落在車廂底板上),不計空氣阻力。以下說法中正確的選項是:A.這三滴水從毛巾至底板的著落時間必定相等aB.這三滴水都將落在O點的左邊OC.這三滴水都將落在O點的右邊圖4D.這三滴水都將落在O點處10.如圖5所示,電梯的質量為M,它的水平川板上擱置一質量為m的物體。電梯在鋼索的拉力作用下由靜止開始豎直向上加快運動,當上漲高度為H時,電梯的速度達到v,則在這段運動過程中,以下說法正確的選項是FA.電梯地板對物體的支持力所做的功等于122mvB.電梯地板對物體的支持力所做的功大于122mvC.鋼索的拉力所做的功等于1mv2MgHm2圖5___________號座____________名姓____________別班
D.鋼索的拉力所做的功大于1m2MgH2v答題卷題號12345678910答案第Ⅱ卷(非選擇題共110分)二.此題共3小題,共20分.把答案填在題中的橫線上或按題目要求作圖.11.(9分)在考證碰撞中的動量守恒實驗中,讓質量為m的小球從斜面上某處自由滾下與1靜止在支柱上質量為m2的小球發(fā)生對心碰撞,則(1)兩小球質量的關系應知足()A.m1=m2B.m1>m2C.m1<m2D.沒有限制(2)實驗一定知足的條件是()A.軌道尾端切線一定是水平的B.斜槽軌道一定圓滑C.入射球m1每次一定從同一高度滾下D.入射球和被碰球的球心在碰撞瞬時一定在同一高度(3)實驗中一定丈量的量是()A.小球的質量B.小球的半徑C.桌面離地的高度D.小球開端高度E.從兩球相遇到兩球落地的時間F.入射球獨自滾下的水平距離G.兩小球相碰后飛出的水平距離12.(11分)沖擊擺是一個用細線懸掛著的沙箱。彈丸擊中沙箱時墮入箱內,使沙箱擺至某一高度,如圖6所示,利用這類裝置能夠測出彈丸的速度。若用天均分別測出彈丸、沙箱的質量m、M,利用刻度尺測出擺長l,利用安裝好的量角器測出沖擊擺搖動的最大角度θ。(1)請你推導出彈丸的初速度的表達式。(2)為保證明驗順利進行,細繩l應能承受的張力起碼為多少?mM圖6三.此題共6小題,90分.解答應寫出必需的文字說明、方程式和重要演算步驟.只寫出最后答案的不可以得分.有數值計算的題,答案中一定明確寫出數值和單位.13.(12分)某人在地面上能舉起質量為60Kg的物體,而在加快降落的電梯里最多能舉起80Kg的物體,則此電梯的加快度是多少?若電梯以此加快度加快上漲,則這人在電梯中最多能舉起物體的質量是多少?(
g=10m/s2)14.(13分)如圖7所示,豎直桿和底座的總質量為M=5kg,桿長L=4m,質量m=1kg的滑塊套在桿上,自桿的底端開始以初速度v0=12m/s沿桿向上滑動,恰巧能滑到桿的頂端,求:在滑塊上滑的過程中,底座對地面的壓力。Mm圖715.(16分)在水平川面上以v0=20m/s的速度豎直向上發(fā)射一炮彈,炮彈質量M=10kg,當炮彈上漲至最高點時,忽然分裂成A、B兩塊,各沿水平方向飛出,測得A、B落地址間的距離s=100m,落地時二者的速度互相垂直,求A、B的質量各為多少?(忽視空氣阻力,g=10m/s2)16.(16分)在水平面上沿一條直線放兩個完整同樣的小物體A和B,它們相距s,在B右邊距B物體2s處有一深坑,如圖8所示。現對A物體施以瞬時沖量,使物體A沿A、B連線以速度v0向B運動。為使兩物體能發(fā)生碰撞且碰撞以后又不會落入右側深坑中,物體A、與水平面間的動摩擦因數應知足什么條件。設兩物體碰撞時間很短,碰后不再分別。IAB圖817.(17分)如圖9所示,長為2m的小車A,它的質量為2kg,靜止在圓滑的水平川面上,一個質量為3kg、大小可忽視的物體B從車A的左端以4m/s的水平向右的速度沖上小車A,物體B在車A上滑行了0.8m后,它們相對靜止。以后,小車A跟右邊的墻壁發(fā)生碰撞,碰撞時間極短,且碰撞過程中無能量損失,g=10m/s2,求:(1)碰釘子前,兩物相對靜止時,小車A的動能多大。(2)為保證兩物相對靜止以后,車才與墻壁碰撞,開始時,車的右端距墻起碼多遠。(3)車與墻第一次碰撞后離墻最遠時,A、B系統(tǒng)的機械能。v0圖918.(16分)經過用天文望遠鏡長久觀察,人們在宇宙中已經發(fā)現了很多雙星系統(tǒng),經過對它們的研究,使我們對宇宙中物質的存在形式和散布狀況有了較深刻的認識。雙星系統(tǒng)由兩個星體構成,此中每個星體的線度都遠小于兩星體之間的距離。一般雙星系統(tǒng)距離其余星體很遠,能夠看作孤立系統(tǒng)辦理?,F依據對某一雙星系統(tǒng)的光度學丈量確立,該雙星系統(tǒng)中的每個星體的質量都是M,二者相距L,它們正環(huán)繞二者連線的中點做圓周運動。(1)試計算該雙星系統(tǒng)的運動周期T1(2)若實驗上觀察到的運動周期為T21T2,且(N為常數,N>1)。為認識釋T2T1N與T1的不一樣,當前有一種流行的理論以為,在宇宙中可能存在一種望遠鏡觀察不到的暗物質。作為一種簡化模型,我們假設在這兩個星體連線為直徑的球體內平均散布著這類暗物質,而不考慮其余暗物質的影響,平均散布在球體內的暗物質對雙星系統(tǒng)的作用與一質量等于球內暗物質的總質量、位于球體中心處的質點同樣。試依據這一模型和上述觀察結果確立該星系間這類暗物質的密度。物理試題參照答案及評分標準一.選擇題:(40分)題號12345678910答案BBCBDACDABBDABBD二.實驗題:(20分)11.①B(3分)②ACD(3分)③ABFG(3分)12.(11分)解:(1)子彈和沙箱構成的系統(tǒng)由動量守恒定律得:mv=(M+m)v0由動能定律得:1(M+m)v2=(M+m)gl(1-cosθ)∴v=2gl(1cos)2Mm2gl(1cos)∴v0(6分)m2(2)由圓周運動知識得沙箱在最低點繩中的張力最大:T-(M+m)g=(M+m)v∴T=(M+m)g(3-2cosθ)(5分)l四.闡述、計算題:(75分)13.(12分)解:由牛頓第二定律得:mg-F=maF=600N∴a=2.5m/s2(6分)同原因牛頓第二定律得:F-mg=ma∴m=48Kg(6分)14.(13分)解:滑塊豎直向上做勻減速直線運動,其加快度大?。篴=v02=18m/s2(3分)2L由牛頓第二定律得:mg+f=ma(3分)f=ma-mg=8N(2分)M靜止,由均衡條件和牛頓第三定律得地面對的支持力:N=Mg-f′=42N(3分)∴依據牛頓第三定律得地面遇到的壓力:N′=N=42N(2分)15.(16分)解:設A、B的質量均為m,與地面間的動摩擦因數為μ,若要使能夠遇到,則要求:1∴μ<v02(1分)mv2>μmgs(3分)2gs2設A與B碰前的速度為v1,碰后的速度為v2,由動能定律得:-μmgs=1212(3分)2mv1-2mv0由動量守恒定律得:mv1=(m+m)v2(3分)為使A、B一同不落入深坑中,則要求:12mv22≤μ2mg2s(3分)∴μ≥v02(1分)218gs故物體A、B與水平面間的動摩擦因數應知足:v02≤μ<v02(2分)18gs2gs16.(16分)解:炮彈豎直上漲的高度為:v02(2分)h==20m2g以A、B為研究對象,炮彈爆炸前后動量守恒,依據動量守恒定律得:0=mAvA-mBvB(2分)今后A、B各自作平拋運動至落地,運動時間:2h(2分)t=g=2s∴s=vAt+vBt=100m(2分)由題意有:mA+mB=10kg(1分)由落地速度互相垂直得:gt×gt=1(3分)vAvB∴vA=10m/s、vB=40m/s或vA=40m/s、vB=10m/s(2分)故對應的質量分別:mA=8kg、mB=2kg或mA=2kg、mB=8kg(2分)17.(17分)解:(1)設碰釘子前兩物相對靜止時,小車A的速度為v,以A、B為研究對象,1依據動量守恒定律得:mBv0=(mA+mB)v1(3分)∴v1=2.4m/sEkA=1A12(2分)2mv=5.76J(2)設從開始互相作用到相對靜止,A、B兩物體的位移分別為sA、sB,依據動能定理得:BA1A23分)BB1B21B2BA(1分)222∴sA=0.48m故開始時,車的右端距墻起碼為0.48m(1分)(3)車與墻碰后,車以原速率反向運動,當車速為零時離墻最遠,設此時B的速度為v2A與B構成的系統(tǒng)依據動量守恒定律得:mv-mv=mv(2分)∴v=0.8m/sB1A1B22∴此時A與B構成的系統(tǒng)的機械能為:
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