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徐州一中2005年高考第一次阶段性测试高三物理试卷.doc

上传人:高**** 文档编号:181019 上传时间:2024-05-25 格式:DOC 页数:7 大小:310KB
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资源描述

1、徐州一中2005年高考第一次阶段性测试高三物理试卷一、 本题共10小题;每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。将正确答案写在题后的表格里。1关于运动物体的轨迹与所受合外力的关系,下列叙述中正确的有:( ) A受恒力作用的物体一定作直线运动; B做曲线运动的物体一定受变力作用; C做曲线运动的物体,所受合外力必不为零;D受变力作用的物体,一定做曲线运动。2质量为m的木块以初速为v0在水平桌面上滑行,它跟桌面间的动摩擦因数为,那么,决定木块在桌面上滑行时间的条件是( )Av0和m B

2、v0和 Cv0、m和 Dm和3某同学找了一个用过的易拉罐做实验,他在靠近罐底的侧面打一个洞,用手指按住洞,在里面装上水,再把它悬挂在电梯的天花板上。当电梯不动时,他移开手指,水就从洞中喷射出来;当电梯加速上升时,则下列现象中实际出现的是( )A水继续以相同速率喷出 B水将不再从孔中喷出C水以更大的速率喷出 D水以较小的速率喷出4一小球沿光滑的水平地面运动,撞向竖直的墙壁,小球撞墙前后的动量变化量p和动能变化量Ek有多种可能值( )A若p最大,则Ek为最大 B若p最大,则Ek为零C若p最小,则Ek为最小D若p最小,则Ek为最大5光滑斜面轨道与光滑的圆轨道相切,如图所示,圆轨道半径 为R,当a球自

3、斜面上h高处某点无初速滑下进入圆轨道时, 小球能达到的最大高度可以为 ( )A等于h B小于h C大于h D等于2R6质量为m的小球用长为的细绳悬于点,在点正下方/处有一钉子,把小球拉至与悬点成水平位置后由静止释放,当细绳碰到钉子瞬间,以下说法中正确的是( )A线速度突然增大为原来的2倍B角速度突然增大为原来的2倍C向心加速度突然增大为原来的2倍D绳的拉力突然增大为原来的2倍7关于人造地球卫星与宇宙飞船,下列说法中正确的是( )A如果知道人造地球卫星的轨道半径和它的周期,再利用万有引力恒量,就可算出地球质量B两颗人造地球卫星,只要他们的绕行速率相等,不管它们的质量,形状差别有多大,它们的绕行半

4、径和绕行周期就一定是相同的C原来在同一轨道上沿着同一方向绕行的人造卫星一前一后,若要后一卫星追上前一卫星并发生碰撞,只要将后者速率增大一些即可D一只绕行火星飞行的宇宙飞船,宇航员从舱内慢慢走出,并离开飞船,飞船因质量减少所受万有引力减少故飞行速度减少8质量为M的均匀木块静止在光滑水平面上,木块左右两侧各有一位拿着完全相同步枪和子弹的射击手。首先左侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d1,然后右侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d2,如图所示。设子弹均未射穿木块,且两颗子弹与木块之间的作用力大小均相同。当两颗子弹均相对木块静止时,下列正确的是( )A最终木块静止,d1=d2 B最终木块

5、向右运动,d1d2C最终木块静止,d1 v2 , t1 = t2 Bv1 v2 , t1 t2 Cv1v2 , t1 = t2 Dv1 t2 二、本题共2小题,共20分。把答案填在横线上。11(10分)把正确的读数填在相应的横线上。(1) (2) _ cm _cm12(10分)某同学想在家里做用单摆测定重力加速度的实验,但没有合适的摆球,他找到了一块大小为3cm左右、外形不规则的大理石块代替小球。他设计的实验步骤是: A将石块用一根不可伸长的细线系好, 结点为M,将线的上端固定于O点; B用刻度尺测量OM间细线的长度L作为摆长; C将石块拉开一个大约=30的角度,然后由静止释放;D从摆球摆到最

6、高点时开始计时,测出30次全振动的总时间t,,由T=t/30得出周期; E改变OM间细线的长度再做几次实验,记下相应的L和T; F求出多次实验中测得的L和T的平均值作为计算时使用的数据,代入公式求出重力加速度g; 你认为该同学以上实验步骤中有错误的是步骤_ _(填序号); 该同学用OM的长作为摆长,这样做引起的系统误差将使重力加速度的测量值比真实值偏大还是偏小?_。2005年高考第一次阶段性测试高三物理答案卷姓名_班级_学号_二、 本题共2小题,共20分。把答案填在横线上。11 (1)_ cm (2) _cm12. (1)_ (2) _三、计算题:共90分,解答应写出必要的文字说明、方程式和重

7、要的演算步骤,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。13(14分)在水平地面上有一个质量为4kg的物体,物体在水平拉力F的作用下由静止开始运动。10s末拉力减为。该物体的v-t图象如图所示。求: 物体受到的水平拉力F的大小 物体与地面间的动摩擦因数。(g10m/s2)14.(14分)甲乙两质点同时开始在彼此平行且靠近的两水平轨道上同方向运动,甲在前,乙在后,相距s,甲初速度为零,加速度为a,做匀加速直线运动,乙以速度v0做匀速直线运动,关于两质点在相遇前的运动,某同学作如下分析:设两质点相遇前,它们之间的距离为Ds,则Ds a t 2 s - v0 t,当t

8、时,两质点间距离Ds有最小值,也就是两质点速度相等时,两质点之间距离最近。你觉得他的分析是否正确?如认为是正确的,请求出它们的最小距离;如认为是不正确的,请说明理由并作出正确分析。15(15分)如图所示,有一倾角为30的光滑斜面,斜面长L为10m,一小球从斜面顶端以10m/s的速度沿水平方向抛出,求:(1)小球沿斜面滑到底端时水平位移s;(2)小球到达斜面底端时的速度大小。(g取10 m/s2)16(15分)如图所示,绳长L=0.5m,能承担最大拉力为42N,一端固定在O点,另一端挂一质量为m=0.2kg的小球,悬点O到地面高H5.5m,若小球至最低点绳刚好断。求小球落地点离O点的水平距离s。

9、(g10m/s2)17(16分)如图所示,在质量为mB=30kg的车厢B内的右壁处,放一质量mA=20kg的小物体A(可视为质点),对车厢B施加一水平向右的恒力F,且F=120N,使之从静止开始运动。测得车厢B在最初2.0s内移动s=5.0m,且这段时间内小物块未与车厢壁发生过碰撞。车厢与地面间的摩擦忽略不计。 试计算判断A、B之间在2.0s内是否发生相对运动。 求2.0s末A、B的速度大小。 求2.0s内系统产生的热量。18(16分)如图所示EF为一水平面,O点左侧是粗糙的,右侧是光滑的。一轻弹簧右端与墙壁固定,左4ssE C O DFBF侧与质量为m的小物块A相连,A静止在O点,弹簧处于原

10、长状态,质量为m的物块B在大小为F的水平恒力作用下由C处从静止开始向右运动,已知物块B与EO面间的滑动摩擦力大小为F/4,物块B运动到O点与物块A相碰并一起向右运动(设碰撞时间极短,运动到D点时撤去外力F。已知CO=4s,OD=s.试求撤去外力后:(1)弹簧的最大弹性势能;(2)物块B最终离O点的距离。2005年高考第一次阶段性测试高三物理试卷一、选择题答案:题号12345678910答案CBCBDABDBCABCBDA二、实验题答案:11(1) 6.170 cm (2) 1.0294 cm12(6分)BCDF; 偏小;三、计算题答案:13 解:方法一:在0s到10s内,物体运动的加速度大小为

11、 a1=1m/s2 由牛顿第二运动定律: F-mg=ma1 在10s到30s内,物体运动的加速度大小为 a2=0.5m/s2 同理可得:mg-=ma2 由式代入数据,得 F=9N,= 方法二:在0s到10s内,物体运动的位移s1=50m 在10s到30s内,物体运动的位移s2=100m 对物体用动能定理,(F-mg) s1= 整个过程中对物体用动能定理:F s1+s2-mg s=0 由式代入数据,得 F=9N,= 14(14分)解:不正确。在两质点相遇之前,它们之间的距离Ds也可能不断减小,直至Ds 0(相遇),而不存先变小后变大的情况,这完全取决于两质点之间的初始距离s与v0、a 之间的大小

12、关系。由s v0 t - a t 2 可解得: t 。可见,若 v02 = 2as,即s = ,则t = 。当t 时,甲乙之间的距离Ds始终在减小,直至相遇(最小距离Ds =0),不会出现Ds最小的情况 当v02 2as,即s 时,甲与乙不可能相遇 (1分);在 t 时,两质点间距离会出现先变小后变大的情况,当 t = 时,两质点之间的距离最近:Dsmin= s - 15. 解:(1)在斜面上小球沿v0方向做匀速运动,垂直v0方向做初速度为零的匀加速运动,加速度a=gsin300 s= v0t 由得: 由、得: (2)设小球运动到斜面底端时的速度为v,由动能定理得: 、两式各2分:式2分:、两

13、式各3分:式3分。计12分16解:小球在最低点时,绳中的拉力最大。若小球在最低点时绳刚断,则绳中的拉力T=42N 设此时小球的速度为v0,则,代入数据得v0=10m/s 小球做平抛运动时,设运动时间为t竖直方向,代入数据得t=1s 水平位移x=v0t=101=10m 17 解:设2.0s内车厢的加速度aB, ,车厢实际的加速度当F作用在车厢上,并且两者不发生相对滑动时,共同加速度 aB,所以两者发生了相对运动。 2.0s末B的速度大小对整体用动量定理:, 对整体,由能量守恒定律,得2.0s内系统产生的热量 18(16分)(1)B与A碰撞前,速度由动能定理(F-F)4s=mv02得:v0=4s=B与A碰撞时,由动量守恒定律 mv0=2mv1 得v1=从碰后到物块A、B速度减为零的过程中,由能量转化与守恒定律得:Epm=Fs+2mv12=Fs.(2)设撤去外力F后,A、B一起回到O点速度为v2,由机械能守恒得Epm=2mv22 v2=在返回O点时,A、B开始分离且B在滑动摩擦力作用下向左做匀减速直线运动,设物块B最终离O点最大距离为L. 由动能定理得:-FL=0-mv22 L=5s.)

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