2009届湖北省孝感一中高三理综物理部分仿真测试(1)_第1页
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同步滚动测试2008-12-16 理综物理部分仿真测试(1)一选择题(每小题6分、共48分)14保护知识产权,抵制盗版是我们每个公民的责任与义务。盗版书籍影响我们学习效率甚至会给我们的学习带来隐患。小华同学有一次不小心购买了盗版的物理参考书,做练习时,他发现有一个带电质点的电量数字看不清,他只能看清是6. 10-18C,拿去问老师,如果你是老师,你认为该带电质点的电量可能是下列哪一个()A6.210-18C B6.410-18C C6.610-18C D6.810-18C15水平放置的汽缸被活塞分为体积相同的A、B两部分,A、B两部分中分别装有等质量的同种理想气体。初态温度相同,活塞可以自由移动且无摩擦不漏气,气缸和活塞均用绝热材料制成。接通电源,对A缓慢加热一段时间后,断开电源,活塞移动到新的位置处于平衡状态。加热前后分别用Pa、Va、Ta,Pb、Vb、Tb表示两部分气体的状态参量,Xa、Xb表示气体分子单位时间对活塞碰撞的次数,则正确的说法是()APa Pb BTa Tb CVaVb DXa XbOy/mx/m0.2123-0.2PQ16如图所示是沿x传播的简谐横波在某时刻的波的图象。已知从该时刻起P质点比Q质点先回到自己的平衡位置。下列说法中正确的是()A这列波的周期是2sB这列波一定沿x轴正方向传播CP、Q质点的瞬时加速度总是同向的DP、Q质点的瞬时速度可能是同向的123V17如图所示,在水平传送带上有三个质量分别为m1、m2、m3的木块1、2、3,中间分别用一原长为L、劲度系数为k的轻弹簧连接起来,木块与传送带间的动摩擦因数为,现用水平细绳将木块1固定在左边的墙上,传送带按图示方向匀速运动,当三个木块达到平衡后,2、3两木块之间的距离是()AL(m1+m2)g/k BLm2g/k CL(m1+m2+m3)g/k DLm3g/k18如图所示,从地面上A点发射一枚远程弹道导弹,在引力作用下沿ACB椭圆轨道飞行击中地面目标B,C为轨道的远地点,距地面高度为h.已知地球半径为R,地球质量为M,引力常量力G。设距地面高度为h的圆轨道上卫星运动周期为T0,下列结论中正确的是( )A导弹在c点的速度大于 B导弹在C点的加速度等于GM/(R+h)2C地球球心为导弹椭圆轨道的一个焦点D导弹从A点运动到B点的时间一定小于To19一质点自x轴原点出发,沿正方向以加速度a加速,经过to时间速度变为v0,接着以-a加速度运动,当速度变为-v0/2时,加速度又变为a,直至速度变为v0/4时,加速度再变为-a。,直至速度变为-v0/8,其v-t图象如图所示,则下列说法中正确的是( ) A质点一直沿x轴正方向运动 B质点将在x轴上直运动,永远不会停止 C质点最终静止时离开原点的距离一定大于v0t0 D质点运动过程中离原点的最大距离为v0t020如图所示,在绝缘水平面上固定两个等量同种电荷A、B,在AB连线上的P点由静止释放一带电滑块,则滑块会由静止开始一直向右运动到AB连线上的另一点M而停下。则以下判断正确的是()P A滑块一定带的是与A、B异种的电荷B滑块的电势能一定是先减小后增大C滑块的动能与电势能之和一定减小DAP间距一定小于BM间距21某同学根据自己的生活体验设置了这样一个问题:甲物体沿直线MN做匀速直线运动,速度为v1。P点到MN的垂直距离为s,如图所示。乙物体由P点开始运动,要追上甲物体。设乙物体可沿任意方向运动且速度大小始终是v2。已知v2v1,某时刻当甲位于直线MN上的F点时,乙物体由P点开始运动,问,乙物体能否追上甲物体?哪种追赶方式用时最短?同学们通过分析以后得出以下几种不同的观点,请将你认为正确的选项选出来( )A乙物体沿PFN的路线追赶甲物体时,用时最短B乙物体追赶过程中,保持其速度的方向总是指向甲物体,这样运动方式用时最短C通过计算,使乙物体沿某直线PE运动,到达直线MN时正好与甲物体相遇,这种方式用时最短D在A、B、C三种追赶方式中,乙物体都能追上甲物体班级_ 姓名_ 分数_题号1415161718192021答案二、本卷4小题,共72分。22(17分)(7分)“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳。图乙是在白纸上根据实验结果画出的图。(1)图乙中的_是为F1和F2的合力的理论值;_是力F1和F2的合力的实际测量值。(2)在实验中,如果将细绳也换成橡皮筋,那么实验结果是否会发生变化?答:_。(选填“变”或“不变”)本实验采用的科学方法是 ( )A理想实验法; B等效替代法;C控制变量法; D建立物理模型法。(10分)如下图所示,利用古代抛石机的模型验证机械能守恒定律。图中O为固定于水平地面的支架与轻杆间的转轴;A为固定于杆端,质量为m1的球;B球质量为m2,放在轻杆另一端勺形槽内。(1)为了达到实验目的,实验中除了要测定mA,mB,A、B的球心离O的距离LA,LB以外,还需要测量()AA球从释放运动到最低点的时间tBO离地面的高度hCB球落地点与O的水平距离SD释放轻杆时A球的高度h(2)为使实验误差尽量小,可采取的措施有()AB球的质量尽可能要小B杆的硬度尽量的高C支架处地面与B球落地处地面要在同一水平面上D在同一高度多次释放A球的前提下,取B球的平均落点(3)某次操作是将轻杆从水平状态无初速释放的,试用上面测量的物理量写出系统势能的减少量为 ,动能的增加量为 ,正常情况下会出现前者_后者(填“大于”,“小于”)23(16分)如图所示,辆长L2.0,高h0.8,质量为M12kg的平顶车,车顶面光滑,在牵引力为零时,仍在向前运动设车运动时受到的阻力与它对地面的压力成正比,且比例系数0.3。当车速为07/时,把一质量为1kg的物块(视为质点)轻轻放在车顶的前端。问物块落地时,落地点距车前端的水平距离多大?24(19分)如图所示,两平行金属板A、B板长cm,两板间距离dcm,A板比B板电势高300V,一带正电的粒子电量q10-10C,质量m10-20kg,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度02106m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域,(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响),已知两界面MN、PS相距为12cm,O点在中心线上距离界面PS为9cm,粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上。(静电力常数k=9109Nm2/C2)(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线OR的距离多远?(2)试在图上粗略画出粒子运动的轨迹;V0ORPbcSM12cm9cmABN(3)确定点电荷Q的电性并求其电量的大小。25(20分)如图所示,在光滑的水平地面上,质量为M=3.0kg的长木板A的左端,叠放着一个质量为m=1.0kg的小物块B(可视为质点),处于静止状态,小物块与木板之间的动摩擦因数=0.30。在木板A的左端正上方,用长为R=0.80m不可伸长的轻绳将质量为m=1.0kg的小球C悬于固定点O。现将小球C拉至上方与水平方向成=300角的位置,由静止释放,在将绳拉直的瞬间,小球C沿绳方向的分速度立刻减为零,而沿切线方向的分速度不变。此后,小球C与B恰好发生正碰且无机械能损失。空气阻力不计,取g=10m/s2。 求: 小球运动到最低点时对细线的拉力; 木板长度L至少为多大时小物块才不会滑出木板?BACO参考答案14B15BCD16D17D18BCD19D20CD21CD22(1)F;F(2)不变 B(1)BCD (2分) (2)BCD(2分)(3) (2分) (3分) 大于(1分)23(16分)由于与M之间无摩擦,所以开始m在车上相对地面静止,离开车后做自由落体运动。放上m后车受到的阻力f1(mM)g,则车加速度a1f1/Mg(1m/M)3.25m/s2m离开M前,M做匀减速运动,位移为L,设m即将离开M时车速为v由运动学公式:v2v022al、L,由此得到v6m/s。物体m下落时间ts0.4sm离开M后,M的加速度为:a2f2/MMg/Mg3m/s2物体落地点距车后端的距离为:S2vta2t22.16m物体落地点距车前端的距离为:SS2L4.16m24(1)侧向位移:y=at2/2=0.03m=3cm(2)第一段是抛物线、第二段必须是直线、第三段是圆(3)带负电带电粒子在离开电场后将做匀速直线运动y/Y=4/(4+12) Y=4y=12cm此时带电粒子的速度方向:vx=v0=2106m/s vy=at=qut/md=1.5106m/sv=2.5106m/s此时的速度方向垂直于Oa由题的描述:粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏上,由此可以做出判断:该带电粒子在穿过界面PS后将绕点电荷Q作匀速圆周运动KQq/r2=mv2/r Q=1.0410-8C25 静止释放后小球做自由落体运动到B点,绳被拉紧后再绕O点向下做圆周运动,如图所示. 小球下落的高度为R而将绳拉直,由机械能守恒定律得:小球下落到B点时沿圆周方向的速度为:小球由B点运动到最低点C点过程中机械能守恒则:小球在最低点受力如图

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