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文档简介
学必求其心得,业必贵于专精学必求其心得,业必贵于专精学必求其心得,业必贵于专精2011级高一下学期第3次月考物理试卷第Ⅰ卷(选择题,共48分)一.选择题:本题共12小题,每小题4分,共计48分。在每小题给出的四个选项中,有一个或多个选项正确,全部选对得4分,选对但不全得2分,有错选或不答的得0分。1.一个25kg的小孩从高度为3。0m的滑梯顶端由静止开始滑下,滑到底端时的速度为2.0m/s。取g=10m/s2,关于力对小孩做的功,以下结果正确的是()A.合外力做功50JB.阻力做功500JC.重力做功500JD.支持力做功50J2.一质量为m的木块静止在光滑的水平地面上,从t=0开始,将一个大小为F的水平恒力作用在该木块上,在t=t1时刻力F的功率是()A.
B。
C.
D.3.原来静止的列车在水平轨道上保持恒定的功率启动,在其后的一段较短的时间内(列车所受阻力恒定)()A列车做匀加速直线运动。B列车的加速度逐渐减小.C列车的速度先增大后减小。D列车的加速度先增大后减小。4.运动员跳伞将经历加速下降和减速下降两个过程,将人和伞看成一个系统,在这两个过程中,下列说法正确的是()A.系统受到的合外力始终向下B.阻力对系统始终做负功C.重力做功使系统的重力势能增加D.任意相等的时间内重力做的功相等5.质量为m的小球,从离桌面H高处由静止下落,桌面离地面高度为h,若以桌面为参考平面,那么小球落地时的重力势能及整个下落过程中重力势能的变化分别是()A.mgh,减少mg(H﹣h)B.mgh,增加mg(H+h)C.-mgh,增加mg(H﹣h)D.-mgh,减少mg(H+h)6.一足球运动员将质量为lkg的足球由静止以10m/s的速度踢出,若运动员踢球的平均作用力为200N,球在水平方向上运动了30m停止,则人对足球所做的功为A.50J B.500J C.200J D.6000J7.一小球从光滑圆弧轨道顶端由静止开始下滑,进入光滑水平面又压缩弹簧.在此过程中,小球重力势能和动能的最大值分别为Ep和Ek,弹簧弹性势能的最大值为Ep′,则它们之间的关系为()A.Ep=Ek+Ep′ B.Ep>Ek〉Ep′C.Ep=Ek=Ep′ D.Ep+Ek=Ep′8.质量为1500kg的汽车在平直公路上运动的v-t图像如图所示.由此可求出()A.前25s内汽车的平均速度B。前10s内汽车的加速度C.前10s内汽车所受的阻力D.15~25s内合外力对汽车所做的功9.轻质弹簧吊着小球静止在如图9所示的A位置,现用水平外力F将小球缓慢拉到B位置,此时弹簧与竖直方向的夹角为θ,在这一过程中,对于整个系统,下列说法正确的是()A.系统的弹性势能不变B.系统的弹性势能增加C.系统的机械能不变D.系统的机械能增加10.如下图所示,在粗糙斜面顶端固定一弹簧,其下端挂一物体,物体在A点处于平衡状态。现用平行于斜面向下的力拉物体,第一次直接拉到B点,第二次将物体先拉到C点,再回到B点。则这两次过程中()A.重力势能改变量相等B。弹簧的弹性势能改变量相等C。摩擦力对物体做的功相等D。斜面的弹力对物体做功相等11.如图,一很长的、不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮,绳两端各系一小球a和b.a球质量为m,静置于地面;b球质量为3m,用手托住b,高度为h,此时轻绳刚好拉紧.从静止开始释放b后,a可能达到的最大高度为()A.2。5hB.2hC.1.5hD.h12.平抛一物体,落地时速度方向与水平方向的夹角为θ.取地面为参考平面,则物体被抛出时,其重力势能和动能之比为()A.tanθ B.cotθ C.cot2θ D.tan2θ第Ⅱ卷(非选择题,共52分)二.填空题:本题共3小题,第13、14小题各6分,第15小题8分,共20分。把答案填写在题中横线上。13.(6分)在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器所接交流电频率为50Hz,当地重力加速度g=9。8m/s2。实验选用重锤质量为0.1kg,从所打纸带中选择一条合适的纸带,此纸带第1、2点间的距离接近。纸带上连续的点A、B、C、D至第1个点O的距离如图所示,则重锤从O运动到C,重力势能减少J(小数点后保留两位数字).其动能增加J(小数点后保留两位数字)。单位:cm单位:cm14.(6分)质量为m的物体从地面上方H高处无初速释放,落在地面后出现一个深度为h的坑,如图所示,在此过程中物体的重力势能减少了,所有外力对物体做的总功为,地面对物体的平均阻力为.15.(8分)质量为1kg的小球从高处由静止释放,忽略空气阻力,则从释放开始计时2S内重力做功的平均功率是W,重力势能减少了J,动能增加了J,2S末重力做功的瞬时功率是W,(g=10m/s2三.计算题:本大题共3小题,共30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能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。16.(10分)物体的质量为m,沿光滑的弯曲轨道滑下,轨道的形状如图所示,与弯曲轨道相接的圆轨道的半径为R,要使物体恰能通过圆轨道的最高点,物体应从离轨道最低处多高的地方由静止开始滑下?17.(10分)如图所示,质量为m的滑块距挡板P的距离为s0,滑块以初速度v0沿倾角为θ的斜面上滑,滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,斜面足够长,滑块所受摩擦力小于重力沿斜面向下的分力.若滑块每次与挡板相碰均无机械能损失,求滑块经过的总路程.18.(12分)劲度系数k=800N/m的轻质弹簧两端分别连接着质量均为12kg的物体A、B,将它们竖直静止放在水平面上,如图所示.现将一竖直向上的变力F作用在A上,使A开始向上做匀加速运动,经0。40s物体B刚要离开地面.(g=10m/s2)试求:(1)物体A重力势能增加了多少(2)物体B刚要离开地面时,物体A的动能(3)弹簧的弹性势能公式:Ep=eq\f(1,2)kx2,x为弹簧的形变量,则此过程中拉力F做的功是多少?2011级高一下学期第3次月考物理答案一.选择题:(共48分)1A2C3B4B5D6A7C8ABD9BD10ABD11C12D二.填空题:(共20分)13.(6分)2mm0。550.5414.(6分)mg(H+h)零mg(H+h)/h15.(8分)100200200200三.计算题:(共32分)16.(10分)【解法一】物体恰能通过圆轨道的最高点,有mg=m(3分)重力势能的减少量:ΔEp=mg(h-2R)(1分)动能的增加量:ΔEk=mv2(1分)根据机械能守恒,有ΔEp=ΔEk,(1分)即mg(h-2R)=mv2(2分)解得h=R。(2分)【解法二】物体恰能通过圆轨道的最高点,有mg=m(3分)只有重力做功:WG=mg(h-2R)(1分)动能的改变量:ΔEk=mv2(1分)根据动能定理:WG=ΔEk(1分)即mg(h-2R)=mv2(2分)解得h=R.(2分)17.(10分)【解法一】滑块最终停在斜面底部,设滑块经过的总路程为s,取斜面底边所在的水平面为重力零势能面根据能量守恒定律,滑块的机械能全部转化为内能:E内=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)+mgs0sinθ(3分)滑块克服摩擦力所做的功:W=μmgscosθ(3分)对滑块运动的全过程应用功能关系:W=E内(2分)解得:s=eq\f(1,μ)(eq\f(v\o\al(2,0),2gcosθ)+s0tanθ)(2分)【解法二】滑块最终停在斜面底部,设滑块经过的总路程为s,取斜面底边所在的水平面为重力零势能面,对滑块运动的全过程:重力对滑块做的功:WG=mgs0sinθ(2分)摩擦力对滑块做的功:W=—μmgscosθ(2分)滑块的动能改变量:ΔEk=-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)(2分)应用动能定理:WG+W=ΔEk(2分)解得:s=eq\f(1,μ)(eq\f(v\o\al(2,0),2gcosθ)+s0tanθ)(2分)18.(12分)(1)开始时弹簧压缩:mAg=kx1当物体B刚要离地面时弹簧伸长:kx2=mBg解得:x1=x2=0。15m(2分)物体A重力势能增大,ΔEpA=mAg(x1+x2)=36J(2分)(2)x1+x2=eq\f(1,2)at2(1分)vA=at(1分)EK=eq\f(1,2)mAvA2(1分)解得:EK=13.5J(1分)因开始时弹簧的压缩量与末时刻弹簧的伸长量相等,对应弹
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