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哈三中20142015学年度上学期高三第二次测验物理试卷一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,16小题只有一个选项正确,其余小题有多个选项正确。全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的不得分)1两物体做平抛运动的初速度之比为21,若它们的水平射程相等,则它们的抛出点离地面高度之比为:A12 B1 C14 D412一位同学做飞镖游戏,已知圆盘的直径为d,飞镖距圆盘为L,且对准圆盘上边缘的A点水平抛出,初速度为v0,飞镖抛出的同时,圆盘以垂直圆盘过盘心O的水平轴匀速运动,角速度为。若飞镖恰好击中A点,则下列关系正确的是:Adv02L2g BL(12n)v0 (n0,1,2,3,)Cv0 Dd2g2(12n)2 (n0,1,2,3) 3如图,分别用力F1、F2、F3将质量为m的物体由静止沿同一固定粗糙斜面以相同的加速度从斜面底端拉到斜面的顶端。在此过程中,F1、F2、F3做功的功率大小关系是:AP1=P2=P3BP1P2=P3 CP3P2P1 DP2P1P34如图所示,竖直平面内放一直角杆MON,杆的水平部分粗糙,动摩擦因数0.2,杆的竖直部分光滑。两部分各套有质量均为1 kg的小球A和B,A、B球间用轻质细绳相连,已知:OA3 m,OB4 m。初始A、B均处于静止状态,若A球在水平拉力的作用下向右缓慢地移动1 m(取g10 m/s2),那么该过程中拉力F做功为:A6 J B10 J C14 J D4 J5如图所示,物体A、B的质量都为m。现用手托着物体A使弹簧处于原长,细绳刚好竖直伸直,A与地面的距离为h,物体B静止在地面上。放手后物体A下落,与地面即将接触时速度大小为v,此时物体B对地面恰好无压力,设物体A落地后不反弹。则下列说法中正确的是:AA落地时,弹簧的弹性势能等于mgh+B弹簧的劲度系数为 C与地面即将接触时A的加速度大小为g,方向竖直向上D物体A落地后B能上升到的最大高度为h6如图所示,水平传送带两端点A、B间的距离为L,把一个小物体放到右端的A点,某人用水平向左恒力F使小物体以速度v1匀速滑到左端的B点,拉力F所做的功为W1、功率为P1,这一过程物体和传送带之间因摩擦而产生的热量为Q1(这一过程中传送带始终静止)。随后让传送带以v2的速度逆时针匀速运动,此人仍用相同的水平向左恒力F拉物体,使它以相对传送带为v1的速度匀速从A滑行到B,这一过程中,拉力F所做的功为W2、功率为P2,物体和传送带之间因摩擦而产生的热量为Q2。下列关系中正确的是:FABAW1W2 ,P1P2,Q1Q2BW1W2 ,P1P2,Q1Q2 CW1W2 ,P1P2,Q1 Q2DW1W2 ,P1P2,Q1Q27.如图所示A、B两物体的质量比mA:mB=32,它们原来静止在平板车C上,A、B间有一根被压缩了的弹簧且与A、B不拴接,A、B与车间动摩擦因数相同,地面光滑。当弹簧释放后,下列说法正确的是:AA、B系统动量守恒BA、B、C系统动量守恒C小车向左运动D小车向右运动8如图所示,一轻绳通过无摩擦的小定滑轮O与小球B连接,另一端与套在光滑竖直杆上的小物块A连接,杆两端固定且足够长,物块A由静止从图示位置释放后,先沿杆向上运动设某时刻物块A运动的速度大小为vA,小球B运动的速度大小为vB,轻绳与杆的夹角为。则:AvA=vBcosBvB=vAcosC小球B减小的重力势能等于物块A增加的机械能D当物块A上升到与滑轮等高时,它的机械能最大9如图所示,a、b是两颗绕地球做匀速圆周运动的人造卫星,它们距地面的高度分别是R和2R(R为地球半径)。下列说法中正确的是:Aa、b的线速度大小之比是1Ba、b的周期之比是12Ca、b的角速度大小之比是34Da、b的向心加速度大小之比是9410组成星球的物质是靠引力吸引在一起的,这样的星球有一个最大的自转速率,如果超出了该速率,星球的万有引力将不足以维持其赤道附近的物体随星球做圆周运动,由此能得到半径为R、密度为、质量为M且均匀分布的星球的最小自转周期T。下列表达式正确的是:AT=2 BT=2 CT= DT= 11如图所示,质量为M的半圆形轨道槽放置在水平地面上,槽内壁光滑。质量为m的小物体从槽的左侧顶端由静止开始下滑到右侧最高点的过程中,轨道槽始终静止,则该过程中:A轨道槽对地面的最大压力为(M+2m)gB轨道槽对地面的最小压力为MgC. 轨道槽对地面的最大压力为(M+3m)gD轨道槽对地面的摩擦力方向先向右后向左12.光电计时器的实验简易示意图如下,当有不透光物体从光电门间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间,光滑水平导轨MN上放两相同小物块A、B,右端N处与水平传送带理想连接,今将宽度为d=3.610-3m的黑色磁带贴在物块B上,且高出物块,并使高出物块部分在通过光电门时挡光。传送带水平部分长度L=8m,沿逆时针方向以恒定速度v=6m/s匀速传动。物块B与传送带间的动摩擦因数=0.2,质量mA=2kg, mB=1kg。开始时在A、B间压缩一轻弹簧P(且与A、B不拴接),锁定其处于静止状态,现解除锁定,弹开A、B,迅速移去轻弹簧,物块B第一次通过光电门,计时器显示读数为t=9.010-4s。取g=10m/s2,则:A物块A、B被弹簧弹开的速度vA=vB=4m/sB弹簧储存的弹性势能为12JC故物块B沿传送带向右滑动的最远距离为3mD. 物块B在传送带上滑动的全过程中因摩擦产生的热量Q=48J二、实验题(共16分)13在验证机械能守恒定律的实验中。(1)下列实验操作顺序正确合理的一项是 (填序号)A先将固定在重物上的纸带穿过打点计时器,再将打点计时器固定在铁架台上B先用手提着纸带上端,使重物静止在打点计时器下方,再接通电源C先放开纸带让重物下落,再接通打点计时器的电源D先取下固定在重物上的打好点的纸带,再切断打点计器的电源(2)质量m=1kg的重锤自由下落,在纸带上打出了一系列的点,如图所示,相邻记数点时间间隔为0.02s,长度单位是cm,g取9.8m/s2。(结果保留3位有效数字):打点计时器打下记数点B时,物体的速度vB= m/s。从点O到打下记数点B的过程中,物体重力势能的减小量Ep= J,动能的增加量Ek= J。14.探究力对原来静止的物体做的功与物体获得速度的关系的实验装置如图所示。(1)下列说法正确的是:A通过改变橡皮筋的条数改变拉力做功的数值B通过改变橡皮筋的长度改变拉力做功的数值C通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的最大速度D通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的平均速度(2)通过实验获得较科学的数据作出的Wv图象,应为图中的哪一个:三、计算题(共36分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不给分。有数字计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)152012年6月18日神舟九号飞船与天宫一号目标飞行器在离地343km的近圆轨道上成功进行了我国首次载人空间交会对接。若神舟九号飞船绕地球运动视为在赤道平面内的匀速圆周运动,离地高度h=300km。已知地球半径R=6.4103km,地面重力加速度g=9.8m/s2。(结果保留2位有效数字,先写出表达式再求出数值)求:、神舟九号飞船运动的周期T;、若地球的自转周期为T0=8.6104s,则神舟九号飞船连续两次经过赤道上某一建筑物的时间间隔t。Mv0m16如图所示光滑水平面上静止一质量为M,长为L的木块,质量为m的子弹以水平向右的初速度v0射入木块并以水平向右2v0/3的速度射出。求:木块的末速度v大小;子弹受到的冲量;若子弹在穿过木块过程中受到的阻力恒定,求阻力f的大小。17如图所示质量为m=1kg的滑块(可视为质点)由斜面上P点以初动能EK0=20J沿斜面向上运动,当其向上经过Q点时动能EKQ=8J,机械能的变化量E机=-3J,斜面与水平夹角=37。PA间距离l0=0.625m,当滑块向下经过A点并通过光滑小圆弧后滑上质量M=0.25kg的木板 (经过小圆弧时无机械能损失),滑上木板瞬间触发一感应开关使木板与斜面底端解除锁定(当滑块滑过感应开关时,木板与斜面不再连接),木板长L=2.5m,木板与滑块间动摩擦因数1=0.20,木板与地面的动摩擦因数2=0.10。滑块带动木板在地面上向右运动,当木板与右侧等高光滑平台相碰时再次触发感应开关使木板与平台锁定。滑块沿平台向右滑上光滑的半径R=0.1m的光滑圆轨道(滑块在木板上滑行时,未从木板上滑下)。求:物块与斜面间摩擦力大小;木块经过A点时的速度大小v1;Qv0ABCPO为保证滑块通过圆轨道最高点,AB间距离d应满足什么条件?哈三中20142015学年度上学期高三第二次测验物理答案1C 2B 3D 4 C 5B 6B 7BC 8BD 9CD 10AD 11BC 12BD13(1)B(2)0.937 0.476 ; 0.47314(1)AC(2)B15(10分)、地面物体:2飞船:2得:11、2得:1116(11分)、2得:1、2 故:冲量大小为mv0/2,方向向左2(大小方向各1分)、由功能关系:2得:217(共15分,第1问4分,第2问3分,第3问8分,)、P到Q:-(mgsin+f) s1=EKQ-EK02-f s1=E机1得:f= mgsin/3=2N1、P到最高点: -(mgsin+f)s2=0-EK01得:s2=2.5m滑块从最高点到A:(mgsin-f)( s2+ l0 )=mv12/2-01得:v1=5m/s1(3)、若滑块在木板上滑行时木板没碰到平台则: m:1mg=ma1得:a1=2m/s2M:1mg-2(m+M)g=Ma2 得:a2=3m/s2M、m达到共速的时间为t1有:v2=v1- a1 t1= a2 t2 得:v2=3.0m/s,t1=1.0s此过程中各自位移:s1=( v1+ v2) t1/2=4.0ms2=(0+ v2) t1/2=1.5 m相对位移:s= s 1-s

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