安徽省合肥市2017届高三第一次教学质量检测物理试题
更新时间:2024-04-30 08:56:01 阅读量: 综合文库 文档下载
一、选择题
1.汽车甲和乙在同一公路上做直线运动,下图是它们运动过程中的v?t图像,二者在别为v1和
t和t12时刻的速度分
v2,则在
t和t12时间内( )
A.乙运动的加速度不断增大 B.甲与乙间距离越来越大 C.乙的平均速度v?D.
v1?v22
t1时刻甲的加速度大于乙的加速度
2.一质量为m的物体静止在光滑水平面上,在水平力F作用下,经时间t、通过位移L后,动量变为p、动能变为
E。若上述过程中F不变,物体的质量变为km,以下说法正确的是( ) 2A.经过时间2t,物体动量变为2p B.经过位移2L,物体动量变为2p C.经过时间2t,物体动能变为
4Ek
D.经过位移2L,物体动能变为
4Ek3.2016年11月14日“超级月亮”现身合肥市夜空,某时刻月亮看起来比平常大14%、亮度提高了30%,这是因为月球沿椭圆轨道绕地球运动到近地点的缘故,则下列说法中正确的是( )
1
A.此时月球的速度最小 B.此时月球的加速度最大
C.月球由远地点向近地点运动的过程,地球对月球的万有引力做负功 D.月球由远地点向近地点运动的过程,月球的机械能减小
4.如图所示,绷紧的长为6m的水平传送带,沿顺时针方向以恒定速率v1?2m/s运行。一小物块从与传送带等高的光滑水平台面滑上传送带,其速度大小为
2v2?5m/s。若小物块与传送带间动摩擦因数??0.2,
重力 加速度g?10m/s,下列说法中正确的是( )
A.小物块在传送带上先向左做匀减速直线运动,然后向右做匀加速直线运动 B.若传送带的速度为1m/s,小物块将从传送带左端滑出
C.若传送带的速度为5m/s,小物块将以5m/s的速度从传送带右端滑出 D.若小物块的速度为4m/s,小物块将以4m/s的速度从传送带右端滑出 5.如图所示,电荷量相等的两个电荷的是( )
Q1和
Q2,两者连线及中垂线上分别有A点和B点,则下列说法正确
A.若两者是同种电荷,则A点的电势一定高于B点的电势 B.若两者是同种电荷,则A点的场强一定大于B点的场强 C.若两者是异种电荷,则A点的电势一定高于B点的电势 D.若两者是异种电荷,则A点的场强一定大于B点的场强
2
6.如图所示,两小球A.B固定在一轻质细杆的两端,其质量分别为
?m和m,将其放入光滑的半圆形碗中,
1
2?但细杆保持静止时,圆的半径OA.OB与竖直方向夹角分别为30和45,则
m和m的比值为( )
1
2
A.2:1 B.3:1 C.2:1 D.6:1
7.小河宽80m,河中各点水流速度与各点到较近河岸边的距离关系为
v水?kxk?0.1s??1? ,一小船以
4m/s速度垂直河岸渡河,则下列说法中正确的是( )
A.小船渡河时的轨迹为直线 B.小船渡河时的轨迹为曲线
C.小船到达距河岸对岸20m处,船的渡河速度为45m/s D.小船到达距河岸对岸50m处,船的渡河速度为5m/s 8.在如图所示电路中,
R、R1
2为定值电阻,闭合电建S后,带电粒子恰处于静止状态,现将滑动变阻器
的滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为表A示数变化量的绝对值为?I,则( )
?U、?U12、
?U3,理想电流
A.V1示数减小,V2和V3示数增大 B.带电粒子将向上运动 C.
?U??U31
D.此过程中
?U2?I保持不变
9.如图所示,两个物块A、B用轻质弹簧相连接,放置在倾角为30的光滑斜面上,它们的质量均为m,弹
3
?
簧的劲度系数为k,C为一垂直斜面的固定挡板,系统处于静止状态。现用力F沿斜面方向拉物块A使之向上运动,当物块B刚离开C时,撤去拉力F,重力加速度为g,则此过程中( )
A.物块A沿斜面运动的位移大小为B.物块A的机械能先增大后减小
C.物块A、B及弹簧所组成的系统机械能一直增大 D.刚撤去拉力瞬间,物块A的加速度大小为g
10.如图所示,在水平向右的匀强电场E中,将一带正电的小球以初速度
mg 2kv0竖直向上抛出,小球质量为m,
电荷量q?3mg,重力加速度为g,则带电粒子抛出后( ) E
A.将做匀变速曲线运动 B.动能先增大后减小 C.电场力一直做正功 D.最小速度为二.实验题
11.利用图示装置可以做多个力学实验。
3 v0
2
(1)用此装置“研究匀变速直线运动”时, (填“需要”或“不需要”)平衡小车和木板间的摩擦
4
阻力;
(2)用此装置探究“加速度与质量的关系”时,改变小车质量后, (填“需要”或“不需要”)重新平衡摩擦阻力;
(3)用此装置探究“功与速度变化的关系”,为了尽可能准确,请完成下列填空: ①不挂钩码平衡摩擦力时,小车后面 (填“需要”或“不需要”)固定纸带; ②调节滑轮高度,让细线与长木板平行;
③小车质量M 钩码质量m(填“远大于”或“远小于”)。 12.某实验小组把量程
Ig?500?A.内阻约为100?的电流表G改装成电压表;
(1)采用如图所示的电路测量电流表G的内阻
Rg。
①可选用的器材有:
A.电阻箱:最大阻值为999.9? B.电阻箱:最大阻值为99999.9? C.滑动变阻器:最大阻值为200? D.滑动变阻器:最大阻值为2k? E.电源:电动势约为2V,内阻很小 F.电源:电动势约为6V,内阻很小 G.开关.导线若干
为了提高测量精度,在上述可供选择的器材中,可变电阻
R
1
选择 ;可变电阻
R2选择 ;
电源E应该选择 (填选用器材的字母代号)。 ②测量电流表G内阻
Rg的实验步骤如下:
a.按上图连接电路,将可变电阻b.断开
R
1
调到最大;
S2,闭合
S1,调节
R1使电流表G满偏
c.闭合S2,调节
R2,使电流表G半偏,此时
R2的值98?,则G的内阻
Rg? ?;
5
(2)现将G改装成量程为3V的电压表,则需串联一阻值为 ?的定值电阻; (3)若G内阻的测量值为三.计算题
13.如图所示,在倾角为45?的斜面底端正上方高H=6.4m处,将一小球以不同初速度水平抛出,若小球到达斜面时位移最小,重力加速度g?10m/s2,求: (1)小球平抛的初速度; (2)小球落到斜面时的速度。
R测,真实值为
R真,则
R测 R真(填“>”、“=”或“<”)。
14.如图所示,两位杂技演员(均视为质点)在进行杂技表演,男演员乘秋千从水平位置A点由静止出发绕O点下摆。当他向右摆到最低点B时,恰好与在右方平台末端以v?2.5m/s速度水平跳出的女演员相遇,且在极短时间内将女演员接住,然后一起绕O点摆动,已知男.女演员质量之比m1:m2?3:2,秋千的质量不计,摆长l?5m,g?10m/s2,求: (1)男演员摆到最低点的速度;
(2)两位演员一起摆动时所能到达的最大高度。
15.如图所示,在平面直角坐标系xoy的第四象限内有一匀强电场,其场强大小为E.方向与x轴成30?角斜向上。一比荷为
q的带正电粒子从P点由静止出发,接着在x轴上Q点进入第一象限,通过磁感应强度大小m为B的矩形匀强磁场区域(图中未画出)后,从坐标原点O沿y轴负方向离开磁场区域。若P、Q间距为L,粒子重力不计,试求:
(1)粒子到达Q点时的速度大小;
6
(2)Q点的坐标;
(3)矩形磁场区域的最小面积。
16.如图所示,一长为L的木板A放置在水平地面上,木板的两端分别放置着B.C两小块,三者质量分别为
m?3m.mB?2m和mC?m,A与地面、B与A、C与A间的动摩擦因数分别为A?、?和2?,开始时三者6均静止,现给物块B一水平向右的初速度v0??v0=??5?gL??,同时给物块C一向左的水平拉力F?F?3?mg?,8??设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,试求: (1)经过多长时间木板A开始运动; (2)从A开始运动至B与C相遇的时间。
参考答案:
1、C 2、A 3、B 4、B 5、D 6、A 7、BD 8、BCD 9、CD 10、ACD 11、(1)不需要 (2)不需要 (3)需要 远大于 12、(1)B A F (2)98 (3)5902 (4)小于 13、(1)设平抛的水平、竖直位移分别为x、y 1由题意得到:x?y?H
2又x?v0t,y?12gt 2代入数据得到:v0?4m/s。 (2)竖直方向vy?2gy?8m/s 则速度大小v?v?v022y?45m/s?8.94m/s
7
设速度大小与水平方向的夹角?,tan??vvy0?2
1214、(1)设男演员到最低点的速度为v1,由机械能守恒得到:mgl?mv1
2代入数据得到:v1?10m/s
(2)在最低点两演员相互作用过程中,系统水平方向上动量守恒,设接住后两者的共同速度为v2,则:
mv?mv??m?m?v1122122
代入数据得到:v2?5m/s
二者一起向上摆动过程中机械能守恒:?m1?m2?gh?代入数据得到:h?1.25m。 15、做出粒子运动轨迹如图所示:
12?m2?v2 ?m12
(1)设粒子到达Q点时的速度大小为v,粒子从P到Q过程,根据动能定理得到: 12qEL?mv,得到:v?22qEL。 m(2)设粒子在磁场中运动的轨迹半径为R,由几何关系可知Q点的坐标为?3R,0? 又qvB?mv2R,得到:R?12mEL
Bq则Q点的坐标为???32mEL?,0?? Bq??
8
(3)由图可得:最小的矩形磁场面积:
??Smin?2Rcos30?R?Rsin30??323mEL ?22RqB16、(1)各接触面上的最大静摩擦力分别为:
f1???6mg??mg,Am6fBm?fCm?2?mg
B开始运动时,假定把A与C看成整体,整体水平方向所受合力为零,而:F?3?mg?故开始时C向左运动,A扔处于静止状态 设此时B、C的加速度大小分别为aB、aC。
由牛顿第二定律:2?mg?2maB,3?mg?2?mg?maC 解得:aB?aC??g
fBm
当B的速度减为零时,分析可以知道C对A的摩擦力大于地面对A的最大静摩擦力,此时A和B共同向左运动,因此A由静止开始运动需经过时间为:t1?v0?g5L。 8?g(2)设A板开始运动前B、C的位移大小分别为xB、xC,由运动学公式得到:
vx?2aB20B?5L5L,因B和C的运动反向对称,故xC?xB? 1616且B的速度减为零时,C的速度vC?v0
A与B共同向左作匀加速运动的过程中,对A、B整体,由牛顿第二定律可得:
12?mg??6?mg16???g aAB5m5设再经过时间t,B与C相遇,此过程中B、C所运动的位移分别为xB、xC,由运动学公式可以得到:
''x?xC''B?L?xB?xC
即:v0t?把L?11522??L?2?L at2aABt2C1628v05?g代入上式可以得到:2??g?t22?5?gv0t?3v0?0
2解得:t?v02?g?5L。 32?g
9
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