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文档简介
1、专题限时规范训练( 时间: 90 分钟满分: 100分 )一、 选择题 (每小题 5 分,共 50 分 )1.如图 1 所示,将一篮球从地面上方B 点斜向上抛出,刚好垂直击中篮板上 A 点,不计空气阻力若抛射点B 向篮板方向水平移动一小段距离,仍使抛出的篮球垂直击中A 点,则可行的是()A 增大抛射速度 v0,同时减小抛射角 图 1B 减小抛射速度 v0,同时减小抛射角 C增大抛射角 ,同时减小抛出速度v0D 增大抛射角 ,同时增大抛出速度v02.在同一水平直线上的两个不同的位置分别沿同方向抛出两小球A和 B,其运动轨迹如图 2 所示,不计空气阻力 要使两球在空中相遇, 则必须 ()A先抛出
2、A球B先抛出 B 球图 2C同时抛出两球D 使两球质量相等3.如图 3 所示,在水平地面上M 点的正上方某一高度处,将s1 球以初速度 v1 水平向右抛出 ,同时在 M 点右方的 N 点处,将 s2 球以初速度 v2斜向左上方抛出,两球恰在M、 N 连线的中点正上方相遇,不计空气阻力,图 3则两球从抛出到相遇过程中()A 初速度大小关系为v1 v2B 速度变化量相等C水平位移相等D 都不是匀变速运动4.欧洲天文学家发现了可能适合人类居住的行星“格里斯581c”该行星的质量是地球的m 倍,直径是地球的n 倍设在该行星表面及地球表面发射人造卫星的最小发射速度分别为 v1、 v2,则v1的比值为()
3、v2m3mmmA.n3B. nC.nD.n5.在航天员完成任务准备返回地球时,轨道舱与返回舱分离,此时,与神七相距100 公里至 200 公里的伴飞小卫星,将开始其观测、“追赶”、绕飞的三步试验:第一步是由其携带的导航定位系统把相关信息传递给地面飞控中心,通过地面接收系统, 测量伴飞小卫星与轨道舱的相对距离; 第二步是由地面飞控中心发送操作信号, 控制伴飞小卫星向轨道舱“追”去, “追”的动力为液氨推进剂, 因此能够以较快速度接近轨道舱; 第三步是通过变轨调姿,绕着轨道舱飞行下列关于伴飞小卫星的说法中正确的是()A 伴飞小卫星保持相距轨道舱的一定距离时的向心加速度与轨道舱的相同B 若要伴飞小卫
4、星“追”上轨道舱,只需在较低的轨道上加速即可C若要伴飞小卫星“追”上轨道舱,只需在原轨道上加速即可D 伴飞小卫星绕飞船做圆周运动时需要地面对小卫星的遥控,启动其动力系统,并非万有引力提供其向心力6.如图 4 所示,为赤道上随地球自转的物体A、赤道上空的近地卫星B 和地球的同步卫星 C 的运动示意图, 若它们的运动都可视为匀速圆周运动,则比较三个物体的运动情况,以下判断正确的是()A 三者的周期关系为 TATB aBaCC三者角速度的大小关系为A CBD 三者线速度的大小关系为vAvBvC7.如图 5 所示,在粗糙绝缘的水平地面上放置一带正电的物体甲,现将另一个也带正电的物体乙沿着以甲为圆心的竖
5、直平面内的圆弧由M 点移动到 N 点,若此过程中甲始终保持静止,甲、乙两物体可视为质点,则下列说法正确的是()图 5A 乙的电势能先增大后减小B 甲对地面的压力先增大后减小C甲受到地面的摩擦力不变D 甲受到地面的摩擦力先增大后减小8.如图 6 所示,圆轨道的半径为0.5 m,空间存在电场强度 E 300 N/C ,方向向右的匀强电场假设斜面和水平面所在处的电场被屏蔽,而圆轨道内仍存在电场,一电荷量为q 0.1 C 的小球在光滑斜面上某处静止图 6释放滚入圆轨道 ,并始终保持在圆轨道内部运动.已知小球的质量为4 kg ,所有接触面均光滑 要使小球不脱离轨道运动,则小球在斜面上释放的高度h 必须满
6、足 (g取 10 m/s2)()A h 0.125 mB h 0.5 mC h1.25 mDh 23/16 m9.如图 7 所示,竖直平面内光滑圆轨道外侧,一小球以某一水平速度v0从 A 点出发沿圆轨道运动,至B 点脱离轨道,最终落在水平面上的C点,不计空气阻力下列说法中不正确的是()图 7A 在 B 点时,小球对圆轨道的压力为零B B 到 C 过程,小球做匀变速运动C在 A 点时,小球对圆轨道压力大于其重力D A 到 B 过程,小球水平方向的加速度先增加后减小10.小明撑一雨伞站在水平地面上,伞面边缘点所围圆形的半径为R,现将雨伞竖直伞杆以角速度 匀速旋转,伞边缘上的水滴落到地面,落点形成一
7、半径为r的圆形,当地重力加速度的大小为g,根据以上数据可推知伞边缘距地面的高度为()A.g(r 2 R2)B.g(r 2 R2)C.g(r R)2D.gr 222222 2222 R2 r2 R2 R二、实验题 (每小题 3 分,共 6分 )11.某质点从 O 点开始以初速度v0 做平抛运动,其运动轨迹如图8 所示,以抛出点 O 为原点建立图示的平面直角坐标系,从质点离开 O 点开始计时,在 T、2T、3T、 4T 时刻,质点依次到达A(x1 ,y1)、 B(x2,y2)、C(x3,y3)、D (x4,y4)已知当地的重力加速度为g,下列说法中正确的是()A 质点经过 A、 B、C、D 任一点
8、时,其水平方向的分速度始终为0图 8vB 质点经过 D 点时,竖直方向的分速度为4gTC质点经过B 点时的速度方向与这段时间内的位移方向相同D y1 y2 y3 y4 1 3 5 712.如图 9 所示是一小球做平抛运动的轨迹,A、B、C 为轨迹上的三个点 小球在 AB 段和 BC 段所用时间均为t,竖直方向的位移分别为y1 、 y2.下列结论正确的是()A y1 y2 1 3图 9y y1B 重力加速度 g2t2C小球在 B 点速度的反向延长线交于AB 水平距离的中点D AB 段的水平距离等于BC 段的水平距离三、解答题 (13、14 题各 12 分, 15 题 20分,共 44 分)13.
9、(12 分 )如图 10 所示,遥控电动赛车 (可视为质点 )从 A 点由静止出发,经过时间t 后关闭电动机,赛车继续前进至B 点水平飞出,恰好在 C 点沿着切线方向进入固定在竖直平面内的圆形光滑轨道,通过轨道最高点D 后回到水平地面EF 上, E 点为圆形轨道的最低点已知赛车在水平轨道AB 部分运动时受到恒定阻力f 0.4 N ,赛车的质量m 0.4 kg通电后赛车的电动机以额定功率P2 W 工作 ,轨道 AB 的长度 L 2 m,B、C 两点的高度差h 0.45 m,连线 CO 和竖直方向的夹角 37,圆形轨道的半径R0.5 m,空气阻力可忽略,取重力加速度g 10 m/s2, sin 3
10、7 0.6, cos 37 0.8,求:图 10(1) 赛车运动到 C 点时速度 vC 的大小;(2) 赛车经过最高点 D 处对轨道压力 F ND 的大小;(3) 赛车电动机工作的时间 t.14.(12 分 )如图 11 所示,在平面坐标系xOy 内,第、象限内存在沿y 轴正方向的匀强电场,第、象限内存在半径为L 的圆形匀强磁场,磁场圆心在M(L,0)点,磁场方向垂直于坐标平面向外,一带正电粒子从第象限中的Q( 2L, L)点以速度v0 沿x 轴正方向射出,恰好从坐标原点O 进入磁场,从P(2L,0)点射出磁场不计粒子重力求:图 11(1) 电场强度与磁感应强度的大小之比;(2) 粒子在磁场与
11、电场中运动的时间之比15.(20 分 )如图 12 所示为某工厂生产工件的流水线原理示意图设AB 段是距水平传送带装置高为H 5 m 的光滑曲面,水平段 BC使用水平传送带装置, BC 长 L 8 m,与工件 ( 可视为质点 )的动摩擦因数为 0.6;皮带轮的半径为 R0.2 m,其上部距车厢底图 12水平面的高度 h 0.45 m设工件由静止开始从A 点下滑,经过B 点的拐角处无机械能损失通过调整皮带轮 (不打滑 )的转动角速度可使工件经 C 点抛出后落在车厢中的不同位置,取g 10 m/s2,求:(1) 当皮带轮静止时,工件运动到B 点和 C 点时的速度分别是多大?(2) 当皮带轮逆时针方向匀速转动,则工件运动到C 点时,它对皮带轮的压力是多大?并判断工件运动到C 点以后是先沿着皮带轮做圆周运动还是直接平抛飞出?(3) 设工件在车厢底部的落点到C 点的水平距离大小为s,试在图13
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