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文档简介

…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年粤教沪科版高三物理上册阶段测试试卷602考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共6题,共12分)1、如图甲为某滑雪场运动滑道示意图;由斜道AB与水平轨道BC组成,假设滑板与轨道间粗糙情况相同,不计斜面与水平面间接触处能量损失.在某次滑雪时,运动员从斜道上最高点A从静止开始下滑最终停止于水平轨道上的P点.现将斜轨道(滑板与轨道间粗糙情况与甲完全相同)改为图乙(AB轨道仍为斜面,但斜面部分更长)和图丙(AB轨道为四分之一圆弧),两种情况水平部分轨道相同,让运动员同样从轨道最点A静止下滑,则关于运动员最终停止的位置,下列说法中正确的是()

A.图乙将停于P点前面某处B.图丙将停于P点前面某处C.图乙将停于P点后面某处D.图丙将停于P点处2、单位电荷量的正电荷沿闭合电路移动一周,在内外电路中释放的总能量决定于()A.通过电源的电流B.电源的电动势C.内外电阻之和D.路端电压的大小3、2010年7月25日早7时,美国“乔治•华盛顿”号核航母驶离韩南部釜山港赴东部海域参加军演,标志此次代号为“不屈的意志”的美韩联合军演正式开始.在现代兵器体系中,潜艇和航母几乎算得上是一对天生的冤家对头,整个二战期间,潜艇共击沉航母17艘,占全部沉没航母数量的40.5%.中国有亚洲最大的潜艇部队,拥有自行开发的宋级柴电动力潜艇和汉级核动力潜艇,核动力潜艇中核反应堆释放的核能被转化成动能和电能.核反应堆的工作原理是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量的核能.U+n→Ba+Kr+aX以上方程是反应堆中发生的许多核反应中的一种,n为中子,X为待求粒子,a为X的个数,则()A.X为质子a=3B.X为质子a=2C.X为中子a=2D.X为中子a=34、下列对牛顿运动定律认识正确的是A.牛顿第一定律揭示了一切物体都具有惯性B.速度大的物体惯性大,速度小的物体惯性小C.力是维持物体运动的原因D.做曲线运动的质点,若将所有外力都撤去,则该质点仍可能做曲线运动5、【题文】如图12-4-8所示,MN和PQ为平行放置的光滑金属导轨,其电阻不计,ab、cd为两根质量均为m的导体棒,垂直置于导轨上,导体棒有一定电阻,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,原来两导体棒都静止,当ab棒受到瞬时冲量而向右以速度运动后;(设导轨足够长,磁场范围足够大,两棒不相碰)()

A.cd棒先向右做加速运动,然后做减速运动B.cd棒向右做匀加速运动C.ab棒和cd棒最终将以的速度匀速向右运动D.从开始到ab、cd都做匀速运动为止,在两棒的电阻上消耗的电能是6、如图,乙图中图象记录了在单摆摆动过程中摆球的动能、势能和机械能随摆球位置变化的关系,下列关于图象的说法中正确的是()A.a图线表示势能随位置的变化关系B.b线表示机械能随位置的变化关系C.c线表示动能随位置的变化关系D.c线表示摆球在势能和动能的相互转化过程中机械能不变评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)7、公式E=①和公式E=②分别为电场强度的定义式和点电荷场强的公式.下列四个选项中错误的是()A.①式中的E是①式中的电荷q所产生的电场的场强,②式中的场强E是②式中的电荷q所产生的电场的场强B.①式中的F是放入某电场中的电荷所受的力,q是产生这个电场的电荷C.②式中的场强E是某电场的场强,q是放入此电场中的电荷D.①②两式都只对点电荷产生的电场才成立8、北京时间2009年2月11日零时55分,美国一颗商用通信卫星与俄罗斯一颗已经报废的卫星在西伯利亚上空相撞,这是太空中首次发生完整的在轨卫星相撞事件,发生相撞的卫星分别为美国铱卫星公司的“铱33”卫星和俄罗斯的“宇宙2251”军用通信卫星,下列关于这两颗卫星的理论分析,正确的是()A.它们的轨道所在的平面可以不重合B.它们的轨道一定在同一平面内C.它们可能沿不同的椭圆轨道运行D.如果它们都绕地球做匀速圆周运动,那么它们碰撞时的速度一定相同9、在下列运动中,物体的机械能守恒的是()A.物体沿光滑斜面减速向上滑动B.物体做平抛运动(不考虑空气阻力)C.物体从斜面上匀速下滑D.以绳的一端为圆心,被绳拉着在竖直平面内做圆周运动的小球10、某实验小组;利用DS系统观察超重和失重现象,他们在学校电梯房内做实验,在电梯天花板上固定一个力传感器,测量挂钩向下,并在钩上悬挂一个重为10N的钩码,在电梯运动过程中,计算显示屏上显示出如图所示图象,以下根据图象分析正确的是()

A.该图象显示出了传感器对钩码的拉力大小随时间的变化情况B.从时该t1到t2,钩码处于超重状态,从时刻t3到t4,钩码处于失重状态C.电梯可能开始停在高楼层,先加速向下,接着匀速向下,再减速向下,最后停在低楼层D.电梯可能开始停在低楼层,先加速向上,接着匀速向上,再减速向上,最后停在高楼层11、一小球自由下落,与地面发生碰撞,以原速率反弹.

若从释放小球开始计时,不计小球与地面发生碰撞的时间及空气阻力.

则图中能正确描述小球位移x

速度v

动能Ek

机械能E

与时间t

的关系的是(

)

A.B.C.D.12、如图,竖直平面(纸面)两水平线间存在宽度为d的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.一质量为m、边长也为d的正方形线圈从磁场上方某处自由落下,t1时刻线圈的下边进入磁场,t2时刻线圈的上边进入磁场,t3时刻线圈上边离开磁场.已知线圈平面在下落过程中始终与磁场方向垂直,且线圈上、下边始终与磁场边界平行,不计空气阻力,则线圈下落过程中的v-t图象可能正确的是()A.B.C.D.13、如图所示,真空中有一均匀玻璃球,虚线CD过球心O.两束单色光Ⅰ、Ⅱ分别由玻璃球表面上的A、B两点折射进入玻璃球,Ⅰ从D点射出,Ⅱ从E点射出(图中未画出离开玻璃球后的出射光线),Ⅰ、Ⅱ平行于CD且三线共面,∠AOC=∠BOC=60°,则下列说法正确的是()A.玻璃球对Ⅱ光的折射率小于B.在玻璃球中,Ⅰ光传播的速度大于II光传播的速度C.无论怎样改变入射角的大小,进入玻璃球的II光总能射出玻璃球D.用Ⅰ光与II光照射同一双缝干涉装置,光屏上Ⅰ比Ⅱ的明条纹间距大14、关于斜上抛运动,下列说法正确的是()A.抛射角一定时,初速度越大,射程越大B.抛射角一定时,初速度越大,射程越小C.初速度一定时,抛射角越大,射程越大D.初速度一定时,抛射角为45°时,射程最大15、质量为m的石块从半径为R的半球形的碗口下滑到碗最低点的过程中,如果摩擦力的作用使得石块的速度大小不变.那么()A.因为速率不变,所以石块的加速度为零B.石块下滑过程中的合外力大小不变C.石块下滑过程中的加速度大小不变,方向始终指向球心D.石块下滑过程中的摩擦力大小不变评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)16、在电场中的某点放一电荷量为-9.6×10-7C的负点电荷,该电荷受到的电场力大小为2.4×10-4N,方向水平向南,则该点的电场强度大小为____N/C;若在该点放一个正点电荷,则该点电场强度方向____.17、(2014春•合肥校级期中)如图所示,半径为R的圆盘绕垂直于盘面的中心轴匀速转动,其正上方h处沿OB方向水平抛出一个小球,要使球与盘只碰一次,且落点为B,则小球的初速度v=____,圆盘转动的角速度ω=____.18、一个物体在恒力F作用下由静止开始运动,速率达到v,然后换成一个方向相反大小为3F的恒力作用,经过一段时间后,物体回到出发点,则物体回到原出发点时的速率为____.19、【题文】.如图所示,一验电器与锌板相连,在A处用一紫外线灯照射锌板;关灯后,指针保持一定偏角.

(1)现用一不带电的金属小球与锌板接触,则验电器指针偏角将____(填“增大”“减小”或“不变”).

(2)使验电器指针回到零,再用相同强度的钠灯发出的黄光照射锌板,验电器指针无偏转.那么,若改用强度更大的红外线灯照射锌板,可观察到验电器指针____(填“有”或“无”)偏转.20、如图1实验装置;利用玻意耳定律测量形状不规则的小物体的体积.

(1)请补充完整下列实验步骤.

①把注射器活塞移至注射器中间位置;将注射器与压强传感器;____________(填器材)、计算机逐一连接;

②移动活塞;记录注射器的刻度值V,同时记录对应的由计算机显示的气体压强值P;

③建立纵坐标和横坐标分别是____________(请用符号表示坐标轴上的物理量)的坐标系;利用图象处理实验数据,得到如图2所示图线.

(2)如果实验操作规范正确,已知a、b,根据图线可得所测的小物体的体积为____________.21、在同一平面上的三个共点力的大小分别为4N、7N、10N,则它们的合力的最大值为____,最小值为____.22、(2012秋•甘州区校级期末)如图所示:用F=20N的推力,使重力G=10N的物体靠在竖直墙壁上静止.则物体对墙壁的压力大小为____N;物体受到墙壁施与的摩擦力大小为____N;方向为____.评卷人得分四、判断题(共2题,共14分)23、一定质量的理想气体,当压强不变而温度由100℃上升到200℃时,其体积增加为原来的2倍.____.(判断对错)24、阴离子在阳极放电,阳离子在阴极放电.____(判断对错)评卷人得分五、计算题(共3题,共15分)25、汽车由静止开始做匀加速直线运动;经1s速度达到3m/s;

(1)汽车的加速度是多大?

(2)汽车通过的位移是多少?26、【题文】利用所学的热学知识回答下列问题:

(1)我们知道分子热运动的速率是比较大的;常温下能达几百米/秒.将香水瓶盖打开后,离瓶较远的人,为什么不能立刻闻到香味呢?

(2)随着科学技术的不断发展,近几年来,也出现了许多新的焊接方式,如摩擦焊接、爆炸焊接等.摩擦焊接是使焊件的两个接触面高速地向相反方向旋转,同时加上很大的压力(约每平方厘米加几千到几万牛顿的力),瞬间就焊接成一个整体了.试用所学知识分析摩擦焊接的原理.27、【题文】如图14甲所示,光滑的平行水平金属导轨相距

在点和点间连接一个阻值为的电阻,在两导轨间矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为的匀强磁场,磁感应强度为一质量为电阻为长度也刚好为的导体棒垂直搁在导轨上,与磁场左边界相距现用一个水平向右的力拉棒使它由静止开始运动,棒离开磁场前已做匀速直线运动,棒与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,随与初始位置的距离变化的情况如图14乙,已知。求:

(1)棒离开磁场右边界时的速度;

(2)棒通过磁场区域的过程中整个回路所消耗的电能;

(3)满足什么条件时,棒进入磁场后一直做匀速运动。评卷人得分六、解答题(共4题,共28分)28、为了安全;在行驶途中,车与车之间必须保持一定的距离.因为,从驾驶员看见某一情况到采取制动动作的时间里,汽车仍然要通过一段距离(称为思考距离);而从采取制动动作到车完全停止的时间里,汽车又要通过一段距离(称为制动距离).表给出了汽车在不同速度下的思考距离和制动距离等部分数据.请分析这些数据,完成表格.并求出刹车时加速度的大小.

。速度(km/h)思考距离(m)制动距离(m)停车距离(m)4591423751539907410521769729、质量为10kg的物体在拉力作用下运动,求下列各种情况下拉力做的功(g取10m/s2):

(1)拉力沿水平方向;物体在动摩擦因数为0.25的水平地面上匀速移动4m;

(2)用大小为50N;与水平方向成37°角的斜向上的拉力拉物体;使物体沿水平地面移动4m,物体与地面间的动摩擦因数为0.25(sin37°=0.6,cos37°=0.8);

(3)物体在竖直向上的拉力作用下,以2m/s2的加速度匀加速上升4m.30、在真空室内;竖直放置的M;N板涂有荧光物质,如图所示.两板间竖直条形区域Ⅰ存在垂直纸面向里的匀强磁场,区域Ⅱ存在水平向右的匀强电场,磁场和电场均有界,宽度均为L,且足够长,磁场的强弱可以调节,电场强度恒为E.现有一束质子从A处连续不断地射入磁场,入射方向与M板成θ=60°夹角且与纸面平行,已知该质子束由两种速度的质子组成,一种速度大小为v的低速质子,另一种速度大小为3v的高速质子.当Ⅰ区域的磁场较强时,M板出现两个亮斑,缓慢改变磁场强弱,直到两个亮斑相继消失,此时观察到N板有两个亮斑.已知质子质量为m,电量为e,不计质子重力和相互间作用力,求:

(1)若保持M;N板各有一个亮斑;磁场的磁感应强度应控制在什么范围内;

(2)当M板亮斑刚好消失,N板出现两个亮斑时,两个亮斑之间的距离.31、如图所示,大黄鸭静止在平静的水面上,前方船上一个幼儿用沿与水平面成30°角的恒力拉着它沿水面运动,已知拉力F=6.5N,大黄鸭的质量m=1kg,经过时间t=2.0s,大黄鸭移动了距离x=2m,这时幼儿松开手,大黄鸭又滑行了一段距离后停下,假设大黄鸭受到的阻力与浮动的比值为k且为定值(取g=10m/s2).求:

(1)定值k;

(2)松开手后大黄鸭还能运动多远?参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、B【分析】【分析】物块在斜面上运动时,重力对物块做正功,滑动摩擦力对物块做负功,在水平面上运动时,滑动摩擦力对物块做负功.根据动能定理求解即可.【解析】【解答】解:设在OB长度为x1,BP长度为x2,根据几何关系得:

运动员在斜面上受到的摩擦力:f1=μFN=μ•mgcos∠OBA=

在斜面上时,摩擦力做的功:Wf=f1•OA=μmg•OB

在水平面上,摩擦力做的功:Wf′=μmg•BP

所以:Wf总=μmg•OP

A;C、由以上的分析可知;运动员在经过斜面与水平面后,滑行的距离与斜面的长度.斜面的倾角无关,所以图乙将停于P点.故A错误,C错误;

B;D、当AB部分改为曲面时;运动员在曲面上做圆周运动,一定有指向圆心的向心力,所以运动员受到的支持力增大,在A到B的运动过程中摩擦力做的功将大于μmg•OB,所以图丙将停于P点前面某处.故B正确,D错误.

故选:B2、B【分析】【分析】电源电动势是电源做功能力大小的标志,即决定电源释放的总能量【解析】【解答】解:在电源内部;非静电力把正电荷从负极板移到正极板时要对电荷做功,这个做功的物理过程是产生电源电动势的本质.非静电力所做的功,反映了其他形式的能量有多少变成了电能.而在外部电能转化为其他形式的能;电源释放的总能量等于Eq,故单位电荷量的正电荷沿闭合电路移动一周,在内外电路中释放的总能量决定于电源的电动势;

故选:B3、D【分析】【分析】核反应前后质量数和核电荷数守恒.【解析】【解答】解:由核电荷数守恒知X的电荷数为0;故X为中子;由质量数守恒知a=3,故D正确.

故选:D4、A【分析】试题分析:牛顿第一定律指出一切物体在不受外力作用时总是保持静止状态或匀速直线运动。即没有外力作用时,原来静止的还保持静止原来运动的还保持原来的速度匀速直线运动,这种保持原来运动状态不变的性质就是惯性,A对。惯性的大小和质量有关,与速度无关,速度大的物体要停下来需要时间长是因为它的速度变化量大和惯性无关,B错。不受力就保持原来运动状态即力是改变物体运动状态的原因不是维持运动状态的原因,答案C错。做曲线运动的质点,若将所有外力都撤去就会保持力撤去前那一瞬间的速度做匀速直线运动,不可能是曲线,曲线运动速度在变化,有加速度有合力答案D错。考点:牛顿第一定律【解析】【答案】A5、C【分析】【解析】开始ab棒向右做减少运动;cd棒向右做加速运动,当它们速度相等时闭合回路中就没有磁通量变化了,此时闭合回路没有感应电流,两棒一起向右做匀速运动.故选项A;B错。

根据ab棒与cd棒所受的安培力大小相等,方向相反,故ab棒与cd棒组成的系统在水平方向动量守恒,由动量守恒得:故选项C对。

根据功与能的转化关系得:在两棒的电阻上消耗的电能等于系统减少的动能;减少的动能为。

故在两棒的电阻上消耗的电能是所以选项D错.【解析】【答案】C6、D【分析】【分析】单摆摆动过程中,只有重力做功,机械能守恒,在A、C两点动能最小,势能最大;再B点动能最大,势能最小.【解析】【解答】解:A;单摆摆动过程中;只有重力做功,机械能守恒,在A、C两点动能最小,势能最大,故a图线表示动能随位置的变化关系,故A错误;

B、单摆摆动过程中,只有重力做功,机械能守恒,在A、C两点动能最小,势能最大,故b线表示重力势能随位置的变化关系;故B错误;

C;D、单摆摆动过程中;只有重力做功,机械能守恒,故c线表示摆球在势能和动能的相互转化过程中机械能不变,故C错误,D正确;

故选D.二、多选题(共9题,共18分)7、ABCD【分析】【分析】公式E=是电场强度的定义式,式中q是放入电场中的电荷.公式E=是点电荷电场强度的计算式,式中q是产生电场的电荷.【解析】【解答】解:A;①式中的E不是①式中的电荷q所产生的电场的场强;②式中的场强E是②式中的电荷q所产生的电场的场强,故A错误.

B;①式中的F是放入某电场中的电荷所受的力;q是放入这个电场的电荷,故B错误.

C;②式中的场强E是某电场的场强;q是产生此电场中的电荷,故C错误.

D、公式E=是电场强度的定义式适用于任何电场;而②式只对点电荷产生的电场才成立,故D错误.

本题选错误的,故选:ABCD.8、AC【分析】【分析】两卫星发生碰撞,轨道所在的平面可以不重合.若都绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,列式分析速率关系.【解析】【解答】解:A;B、C卫星绕地球运动时;都要以地心为中心,轨道可以是圆,也可以是椭圆,能发生相撞的两颗卫星,它们的轨道可以重合,也可以不重合,可能沿同一圆轨道运动,也可能沿不同的椭圆轨道运行.故AC正确,B错误.

D、根据G=m,得v=;相撞时,两卫星位于同一轨道上,由此式知,速率一定相同,方向相反,故速度不同.故D错误.

故选:AC.9、ABD【分析】【分析】只有重力做功或弹力做功,物体的机械能守恒;或通过动能和势能之和是否不变判断机械能是否守恒.【解析】【解答】解:A;物体沿光滑的斜面减速上滑;只有重力做功,机械能守恒.故A正确.

B;物体做平抛运动;只有重力做功,机械能守恒.故B正确.

C;物体从斜面上匀速下滑;动能不变,重力势能减小,则机械能减小.故C错误.

D;以绳的一端为圆心;被绳拉着在竖直平面内做圆周运动的小球,只有重力做功,机械能守恒.故D正确.

故选:ABD.10、ABD【分析】【分析】当物体受到的压力大于重力时,物体处于超重状态,加速度向上;当物体受到的压力小于重力时,物体处于失重状态,加速度向下;根据图象并结合实际情况得到压力变化规律,从而得到物体的运动情况.【解析】【解答】解:A;图横轴是时间;纵轴是力,所以图线显示了力传感器对钩码的拉力大小随时间的变化情况,故A正确;

B、从时该t1到t2;物体受到的压力大于重力时,物体处于超重状态,加速度向上;

从时刻t3到t4;物体受到的压力小于重力,物块处于失重状态,加速度向下,故B正确;

C;如果电梯开始停在高楼层;那么应该是压力先等于重力、再小于重力、然后等于重力、大于重力、最后等于重力,先加速向下,接着匀速向下,再减速向下,最后停在低楼层,故C错误;

D;如果电梯开始停在低楼层;先加速向上,接着匀速向上,再减速向上,最后停在高楼层,那么应该从图象可以得到,压力先等于重力、再大于重力、然后等于重力、小于重力、最后等于重力,故D正确;

故选:ABD.11、BD【分析】解:A

位移x=12gt2

所以开始下落过程中位移随时间应该是抛物线.

故A错误.

B;速度v=gt

与地面发生碰撞反弹速度与落地速度大小相等,方向相反,故B正确.

C、小球自由落下,在与地面发生碰撞的瞬间,反弹速度与落地速度大小相等.

若从释放时开始计时,动能EK=12mv2

速度v=gt

所以开始下落过程中动能EK=12mg2t2

所以开始下落过程中动能随时间应该是抛物线;故C错误.

D;因为小球在运动的整个过程中没有能量损失;机械能守恒,则机械能不变.

故D正确.

故选:BD

小球做自由落体运动;运用物理规律求出动能;位移、重力势能、速度与时间的关系,再运用数学知识进行讨论分析.

本题关键先求出需要描述物理量的一般表达式,再讨论物理量与时间关系,找出函数图象.【解析】BD

12、AB【分析】【分析】线框先做自由落体运动,求得进入磁场时的速度,求出安培力,再根据安培力和重力的关系结合牛顿第二定律,确定线框在磁场中的运动形式,出磁场后线框再做自由落体运动.【解析】【解答】解:0-t1时间内,线框做自由落体运动,根据速度公式得:v=gt,得t1时间内线框做匀加速运动,到达t1时速度达到最大,t3以后;线框做自由落体运动,再做匀加速运动.

t1-t3时间内;线框在磁场中运动,下边切割磁感线产生感应电流,线框受安培力和重力作用;

开始进入时,如果:>mg,有牛顿第二定律得:-mg=ma;加速度方向向上,速度向下,线框做减速运动,随着速度的减小加速度在减小,加速度减小到零时,速度达到最小,故B正确;

开始进入时,如果:<mg,有牛顿第二定律得:mg-=ma;加速度方向向下,速度向下,线框做加速运动,随着速度的增大加速度在减小,加速度减小到零时,速度达到最大,保持匀速,直至出磁场后做匀加速运动,故C错误,D错误;

开始进入时,如果:=mg;线框做匀速运动,直至出磁场后做匀加速运动,故A正确;

故选:AB13、AC【分析】【分析】根据折射定律分析折射率的大小,从而由v=比较出光在玻璃球中速度的大小.根据光路可逆性分析光线能否射出玻璃球.由折射率的大小,比较波长的大小,从而能分析干涉条纹间距的大小.【解析】【解答】解:A、对Ⅰ光,折射率:n==;由图知两束射入玻璃球时;入射角相等,光束Ⅱ的折射角大,由折射定律可知玻璃球对Ⅱ光的折射率小,故A正确.

B、由v=;知在玻璃球中,I光传播的速度小于Ⅱ光传播的速度.故B错误.

C;根据几何关系可知光束从玻璃内射到界面时;入射角等于从空气射入玻璃时的折射角,根据光路可逆性原理得知进入玻璃球的Ⅱ光总能射出玻璃球.故C正确.

D;由于玻璃球对Ⅱ光的折射率小;则Ⅱ光的频率小,波长长,而干涉条纹的间距与波长成正比,所以光屏上Ⅱ比Ⅰ的明条纹间距大,故D错误.

故选:AC.14、AD【分析】【分析】不计空气阻力,球做斜上抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向上做类竖直上抛运动,两个分运动具有等时性.先根据竖直方向的初速度求出时间,再得到水平射程表达式,由数学知识分析射程最大的条件.【解析】【解答】解:A、当抛射角一定时,初速度分解为vx=v0cosθ,vy=v0sinθ,落地时间由竖直方向速度决定,速度越大,落地时间越长,水平方向位移为x=vxt=v0cosθt=v0cosθ•=,v0越大;故射程越大,故A正确,B错误;

C、当初速度一定时,初速度分解为vx=v0cosθ,vy=v0sinθ,落地时间为球运动的时间为t=;

水平射程x=v0cosθt=v0cosθ•=

可知;当抛射角为θ=45°时,射程x最大.故D正确,C错误;

故选:AD15、BC【分析】【分析】石块的速率不变,做匀速圆周运动,合外力提供向心力.根据石块在各点所受支持力的大小判断摩擦力的变化.【解析】【解答】解:因物体的速度大小不变,物块做匀速圆周运动,故其向心力F=不为0;且大小不变,即物体所受合力大小不变,故AD错误;

物块在运动过程中受重力;支持力及摩擦力作用;如图所示,支持力与重力的合力充当向心力,而在物块下滑过程中重力沿径向分力变化,故支持力增大,故B正确;

而在切向上摩擦力应与重力的分力大小相等;方向相反,因重力的分力变小,故摩擦力也会越来越小,故C正确;

故选:BC.

三、填空题(共7题,共14分)16、250水平向北【分析】【分析】已知试探电荷所受的电场力和电荷量,由电场强度的定义式E=求电场强度大小.电场强度的方向与放在该点的负电荷所受的电场力方向相反.【解析】【解答】解:该点的电场强度大小为:

E==N/C=250N/C

该点的电场强度方向与负电荷所受的电场力方向相反;即水平向北.电场强度与试探电荷无关,所以若在该点放一个正点电荷,该点的电场强度不变,方向仍水平向北.

故答案为:250,水平向北.17、R【分析】【分析】小球做平抛运动;竖直方向做自由落体运动,已知下落的高度h可求出运动时间,水平方向做匀速直线运动,已知水平位移R,即可求出小球的初速度.

小球下落的时间与圆盘转动的时间相等;可得圆盘转动的时间,考虑圆盘转动的周期性,可知圆盘转动的角度θ=n•2π;

由角速度定义式求出角速度ω.【解析】【解答】解:①小球做平抛运动;在竖直方向上:

h=gt2

则运动时间。

t=

又因为水平位移为R

所以球的速度。

v==R•

②在时间t内;盘转过的角度θ=n•2π,又因为θ=ωt

则转盘角速度:

ω==2nπ(n=1;2,3)

故答案为:R;18、2v【分析】【分析】物体在恒力F作用下由静止运动到速度为v,当换成相反方向大小为3F,经过一段时间,回到出发点,由动能定理可求出物体回到出发点的速率.【解析】【解答】解:设物体在恒力F作用下发生的位移为s,由动能定理得Fs=mv2①

物体在3F恒力作用下;先做匀减速运动,速度减小到零后返回,到物体回到原出发点时,物体的位移大小仍为s.

在3F恒力作用的过程中,由动能定理得3Fs=mvt2-mv2②

由①②得vt=2v;

即物体回到原出发点时的速度为2v.

故答案为:2v19、略

【分析】【解析】(1)用一紫外线灯照射锌板;发生光电效应,锌板溢出光电子,带正电,现用一不带电的金属小球与锌板接触,则电子进入锌板,所以验电器指针偏角将减小。

(2)黄光照射锌板;验电器指针无偏转,说明黄光不会使锌板发生光电效应,因为红外线的频率小于黄光,所以用红外线照射锌板不会发生光电效应,则验电器指针无偏转。

故答案为:(1)减小(2)无【解析】【答案】(1)减小(2)无20、略

【分析】解:把注射器活塞移至注射器中间位置,将注射器与压强传感器、数据采集器、计算机逐一连接;因为根据玻意耳定律知PV=C,知V与成正比,图线不经过原点的原因,是因为注射器中有小物体,占据一定的体积.所以建立的纵坐标为V,横坐标为.从图象中知;体积为a时,气体的压强倒数为零,知小物体的体积为a.

故答案为:(1)数据采集器V和(2)a【解析】数据采集器;V和a21、21N0【分析】【分析】当这三个共点力的方向都相同的时候;合力最大;

当其中任何两个力的合力与第三个力大小相等方向相反的时候,合力为零.【解析】【解答】解:三个共点力的方向都相同的时候合力最大;所以最大值为4N+10N+7N=21N;

4N和7N和合力的范围是3N≤F≤11N;10N在这个范围内,所以合力的大小可以为零,所以合力的最小值为0.

故答案为:21N,0.22、2010竖直向上【分析】【分析】物体受重力、推力、支持力和静摩擦力,四力平衡,根据平衡条件列式求解静摩擦力和支持力,结合牛顿第三定律确定物体对墙壁的压力.【解析】【解答】解:物体受重力;推力、支持力和静摩擦力;四力平衡,根据平衡条件,有:

N=F

f=G

故N=20N;f=10N(向上);

根据牛顿第三定律;物体对墙壁的压力大小为20N;

故答案为:20,10,竖直向上.四、判断题(共2题,共14分)23、×【分析】【分析】一定质量的气体,保持体积不变,温度升高时,发生等容变化,根据查理定律分析压强的变化【解析】【解答】解:根据理想气体的状态方程,一定质量的气体,保持压强不变,温度升高时气体的体积跟它的热力学温度成正比,即:;

初状态:T0=100℃=373K,末状态:T1=200℃=473K;所以温度从100℃升高到200℃时,它的体积改变为原来的倍.

故答案为:×24、×【分析】【分析】阴极射线是在1858年利用低压气体放电管研究气体放电时发现的.1897年约瑟夫•约翰•汤姆生根据放电管中的阴极射线在电磁场和磁场作用下的轨迹确定阴极射线中的粒子带负电,并测出其荷质比,这在一定意义上是历史上第一次发现电子.【解析】【解答】解:阴极即负极;阴极射线是负极发出的射线,是电子流;同理,阳离子在阳极放电.故该说法是错误的.

故答案为:×.五、计算题(共3题,共15分)25、略

【分析】【分析】根据匀变速直线运动的速度时间公式求出汽车的加速度,根据匀变速直线运动的位移时间公式求出汽车通过的位移.【解析】【解答】解:(1)根据v=at得;

汽车的加速度a=.

(2)汽车通过的位移x==.

答:(1)汽车的加速度为3m/s2;

(2)汽车通过的位移为1.5m.26、略

【分析】【解析】(1)分子热运动的速率虽然比较大;但分子之间的碰撞是很频繁的,由于频繁的碰撞使得分子的运动不再是匀速直线运动,香水分子从瓶子到鼻孔走过了一段曲折的路程,况且引起人的嗅觉需要一定量的分子,故将香水瓶盖打开后,离得较远的人不能立刻闻到香味.

(2)摩擦焊接是利用分子引力的作用.当焊件的两个接触面高速地向相反方向旋转且加上很大的压力时,可以使两个接触面上的大多数分子之间的距离达到分子力发生明显作用的范围,靠分子力的作用使这两个焊件成为一个整体.【解析】【答案】见解析27、略

【分析】【解析】略【解析】【答案】解:(1)设离开右边界时棒速度为则有

对棒有:

解得:

(2)在棒运动的整个过程中;由能量守恒定律得:

解得:

(3)棒刚进入磁场时即匀速运动,则:

得:六、解答题(共4题,共28分)28、略

【分析】【分析】停车距离为思考距离与制动距离之和,在思考时间内汽车做匀速直线运动,制动过程汽车做匀减速直线运动.根据速度位移公式求出刹车时的加速度大小.【解析】【解答】解:当思考距离为15m;制动距离为39m时;停车距离为54m.

汽车在思考时间内做匀速直线运动;当速度为45km/h时,思考距离为9m,根据x=vt知,当速度为90km/h时,思考距离为18m.

根据速度位移公式得,;当速度为45km/h时,制动距离为14m,当速度为90km/h时,则制动距离为56m.

刹车时的加速度a=.

故答案为:54m,18m,56m,5.58m/s2.29、略

【分析】【分析】(1)匀速运动

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