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1、行唐县第三中学、正定县第三中学、正定县第七中学20162017 学年第一学期 9 月联考试卷高三物理一 选 择 体 (1-5 小 题 单 选 6-8 小 题 为 多 项 选 择 题 , 每 小 题 6 分 ) 1 如图所示,楔形木块 abc 固定在水平面上,粗糙斜面 ab 和光滑斜面 bc 与水平面的夹角相同,顶角 b 处安装一定滑轮。质量分别为 M、m(Mm)的滑块,通过不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接, 轻绳与斜面平行。两滑块由静止释放后,沿斜面做匀加速运动。若不计滑轮的质量和摩擦,在两滑块沿斜面运动的过程中()A. 两滑块组成系统的机械能守恒B. 重力对 M做的功等于 M动能的增加C轻绳对m

2、做的功小于m机械能的增加D两滑块组成系统的机械能损失等于M克服摩擦力做的功2 如图 3 1 18 所示, 质量为 m的球与弹簧和水平细线相连,、的另一端分别固定于 P、Q. 球静止时,中拉力大小为 T1,中拉力大小为T2,当仅剪断、中的一根的瞬间,球的加速度a 应是()A若剪断,则a g,方向水平向右T2B若剪断,则a m,方向水平向左C若剪断,则1a T ,方向沿的延长线mD若剪断,则a g,方向竖直向上图3 研究表明,地球自转在逐渐变慢,3 亿年前地球自转的周期约为22 小时假设这种趋势会持续下去,地球的其他条件都不变,未来人类发射的地球同步卫星与现在的相比()A距地面的高度变大B 向心加

3、速度变大C线速度变大D角速度变大4 一物体静止在粗糙水平地面上,现用一大小为F1 的水平拉力拉动物体,经过一段时间后其速度变为v. 若将水平拉力的大小改为F2,物体从静止开始经过同样的时间后速度变为2v. 对于上述两个过程,用WF1、WF2 分别表示拉力F1、F2 所做的功, Wf1、Wf2 分别表示前后两次克服摩擦力所做的功,则()A WF2 4WF1, Wf2 2Wf1 C WF2 4WF1, Wf2 2Wf1B WF2 4WF1, Wf22Wf1D WF2 4WF1, Wf22Wf15. a、b、c、d 是在地球大气层外的圆形轨道上运行的四颗人造卫星其中a、 c 的轨道相交于 , 、d在

4、同一个圆轨道上,、c轨道在同一平面上某时刻四颗卫星的运行方向Pbb及位置如图4 4 11 所示下列说法中正确的是 ()图 4 4 111 / 5A a、c 的加速度大小相等,且大于b 的加速度B b、c 的角速度大小相等,且小于a 的角速度C a、c 的线速度大小相等,且小于d 的线速度D a、c 存在在 P点相撞的危险6 人通过滑轮将质量为m的物体沿粗糙的斜面由静止开始匀加速地由底端拉上斜面,物体到达斜面顶端时速度为v,上升的高度为h,如图 5 2 16 所示,则在此过程中()12A物体所受的合力做功为mgh 2mv12B 物体所受的合力做功为2mvC人对物体做的功为mgh D人对物体做的功

5、大于mgh 图 5 2 167 如图 5 3 16 所示,斜劈劈尖顶着竖直墙壁静止于水平面上,现将一小球从图示位置静止释放,不计一切摩擦, 则在小球从释放到落至地面的过程中,下列说法正确的是()A斜劈对小球的弹力不做功B斜劈与小球组成的系统机械能守恒C斜劈的机械能守恒D小球机械能的减小量等于斜劈动能的增大量图 5 3 168 如图 5 12 甲所示,在升降机顶部安装了一个能够显示拉力的传感器,传感器下方挂一轻质弹簧, 弹簧下端挂一质量为m的小球, 若升降机在匀速运行过程中突然停止,以此时为零时刻, 在后面一段时间内传感器所显示的弹力F 的大小随时间t 变化的图象如图5 12乙所示, g 为重力

6、加速度,则下列选项正确的是()甲乙图 5 12A升降机停止前在向上运动B 0t 1 时间小球处于失重状态,t 1 t 2 时间小球处于超重状态C t 1 t 3 时间小球向下运动,动能先减小后增大D t 3 t 4 时间弹簧弹性势能的减少量大于小球动能的增加量二实验题 1利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置示意图如图实6 8 所示:图实 6 82 / 5(1) 实验步骤:将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1 m,将导轨调至水平;用游标卡尺测量挡光条的宽度l 9.30 mm;由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离s _cm;将滑块移至光电门 1 左侧某处, 待砝码静止不动时, 释放滑块,

7、 要求砝码落地前挡光条已通过光电门 2;从数字计时器( 图中未画出 ) 上分别读出挡光条通过光电门1 和光电门2 所用的时间t 1 和T2;用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m.(2) 用表示直接测量量的字母写出下列所示物理量的表达式:滑块通过光电门1和光电门 2 时瞬时速度分别为 v1_和 v2 _.当滑块通过光电门1 和光电门 2时,系统 ( 包括滑块、 挡光条、 托盘和砝码 ) 的总动能分别为 Ek1 _和 Ek2 _.在滑块从光电门1运动到光电门2 的过程中,系统势能的减少Ep_( 重力加速度为 g) (3) 如果 Ep _,则可认为验证了机械能守恒定律(2)

8、实验题 某同学根据机械能守恒定律,设计实验探究弹簧的弹性势能与压缩量的关系如图 23( a) 所示,将轻质弹簧下端固定于铁架台,在上端的托盘中依次增加砝码,测量相应的弹簧长度, 部分数据如下表 由数据算得劲度系数k _N/m.( g 取 9.80 m/s 2)砝码质量 (g)50100150弹簧长度 (cm)8.627.636.66取下弹簧,将其一端固定于气垫导轨左侧,如图23(b) 所示;调整导轨,使滑块自由滑动时,通过两个光电门的速度大小_用滑块压缩弹簧,记录弹簧的压缩量x;释放滑块,记录滑块脱离弹簧后的速度v.释放滑块过程中,弹簧的弹性势能转化为_重复中的操作, 得到 v 与 x 的关系

9、如图23(c) 由图可知,v 与 x 成_关系由上述实验可得结论:对同一根弹簧,弹性势能与弹簧的_成正比(a)(b)(c)三计算题 1 、如图 5 2 7 所示,让小球从半径 1 m 的光滑1圆弧的最高点PR4PA由静止开始滑下 ( 圆心 O在 A 点的正上方 ) 自 A 点进入粗糙的水平面做匀减速运动,到达小孔B 进入半径 r 0.3 m 的竖直放置的光滑竖直圆轨道,当小球进入圆轨道立即关闭B 孔,小球恰好能做圆周运动已知小球质量m0.5 kg , A点与小孔 B 的水平距离 x 2 m,取 g10 m/s 2( 最后结果可用根式表示 ) 求:3 / 5图 5 2 7(1) 小球到达最低点

10、A 时的速度以及小球在最低点 A时对轨道的压力大小;(2) 小球运动到光滑竖直圆轨道最低点B 时的速度大小;(3) 求粗糙水平面的动摩擦因数.2、传送带A、 B 之间的距离为l 3.2 m ,与水平面间夹角 37,传送带沿顺时针方向转动,速度恒为 v 2 m/s,在上端A 点无初速放置一个质量为m 1 kg、大小可视为质点的金属块,它与传送带的动摩擦因数为 0.5 ,金属块滑离传送带后,经过弯道,沿半径 0.4 m的光滑轨道做圆周运动,刚好能通过最高点,已知、D两点的竖直高度差为REB2h 0.5 m( 取 g 10 m/s ) 求: (1) 金属块经过D点时的速度;(2) 金属块在 BCD弯

11、道上克服摩擦力做的功图 5 2 20高三物理答案一 1D 2B 3 A 4C 5A 6BD 7BD 8AD二 (1) 60.00(59.96 60.04)ll1l 2(2) ( M m)t 1t 1t 221 )l 2mgs(3)EE(t 22M mk2k1( 2)(1)50.0(2)相等(3)滑块的动能(4) 正比压缩量的平方三( 1) (1) 对 PA段应用动能定理,得12AmgR2mv代入数据解得: vA 2 5 m/s2vA在最低点 A 时有: FN mgmR解得: N 15 NF由牛顿第三定律可知:小球在最低点A 时对轨道的压力大小为 15 N.v2C(2) 小球恰好能在圆轨道做圆周运动,最高点C时 mg mr4 / 5得 vC3 m/s1212由动能定理得:mg2r 2mvB 2mvC解得: vB15 m/s.(3) 小球由 A 到 B 的过程中,应用动能定理可得:1212mvB mvA mg x22解得: 0.125. 答案 (1)25 m/s15 N(2) 15 m/s (3)0.125v2(2) (1)对金属块在 E 点, mg mR得 v 2 m/s在从 D到 E 过程中,由动能定理得:12125 m/s. mg2R 2mv2mv, v 2EDD(2) 金属块刚刚放上时, mgsin

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