届安徽省马鞍山二中安师大附中高三上学期统一考Word文件下载.docx

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下列关系式正确的是()

A、t2<

2t1B、t2=2t1C、t2>

2t1D、无法确定

3、如图所示,斜面上有竖直光滑杆AB和倾斜光滑杆AC,已知AB=BC。

一小环静止开始从A滑到B用时t1,小环静止开始从A滑到C用时t2。

则下列关系式正确的是()

A、t2=t1B、t2=2t1C、t2=2t1D、t2=2t1

4、如图甲所示,质量为m的物块在M上匀速下滑,其他条件不变,在m上施加沿斜面向下的力F,m在M上加速下滑,如图乙所示。

下列说法正确的是()

A、甲图中地面对M的摩擦力向右,B、甲图中地面对M的摩擦力向左,

C、乙图中地面对M的摩擦力向右,D、乙图中地面对M的摩擦力为0

5、如图所示,车沿水平地面做直线运动.一小球悬挂于车顶,悬线与竖直方向夹角为θ,放在车厢后壁上的物体A,质量为m,恰与车厢相对静止.已知物体A与车厢间动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。

则下列关系式正确的是()

A、tanθ=,B、tanθ=,C、tanθ=,D、tanθ=,

6、在地面上空同一位置,有A、B两质点分别以5m/s和20m/s的水平速度向左和向右同时抛出,则当两个质点的速度方向互相垂直时,它们之间的距离为(不计空气阻力g=10m/s2)()

A、5mB、15mC、20mD.、25m

7、如图所示,长度为80cm细绳ABC,一光滑环套在绳中,A、C端系于竖直杆MN上,杆以角速度转动,稳定时小球在水平面内做圆周运动,测得AC=40cm。

已知g取10m/s2则杆转动的角速度为()

A、rad/sB、rad/s

C、rad/sD、5rad/s

8、质量为16kg的物体,放在正以加速度a=上升的人造地球卫星中,对弹簧测力计的拉力为90N,此时人造地球卫星离地面高度为h,已知g取10m/s2,地球半径为R,下列关系式正确的()

A、h=3RB、h=4RC、h=15RD、h=16R

9、静止在光滑水平面上一物体分别受到如图甲、乙所示的水平拉力作用,下列说法错误的是()

A、3s内甲乙位移相等B、3s内甲乙动量变化量相等

C、3s内合外力做功相等D、3s末甲乙速度相等

10、如图所示,光滑水平面上A、B两物块相向运动,发生完全非弹性碰撞,已知碰前A的动能为16J,B的动能为9J,下列给出了物块A、B的质量比。

其中系统动能损失最大的质量比为()

A、B、C、D、

11、在匀变速直线运动中我们学到:

极短时间内变速可认为匀速,求出位移,位移的累加得到总位移,这是微元方法。

请用该方法求解:

一小球以20m/s速度竖直上抛,经3.5s落回原处,已知空气阻力大小与小球速率成正比,g取10m/s2,则小球落回原处前瞬间速度大小为()

A、5m/sB、10m/sC、12.5m/sD、15m/s

12、如图所示,电容器电容为C,两板间电势差为U,场强为E(E是左右两板场强的矢量叠加),现将右极板缓慢向右平移距离d,移动过程中电容器电势能增加量为:

()

A、CU2B、CU2C、CUEdD、CUEd

第Ⅱ卷(选择题,共52分)

二、实验题(每空3分,共6分)

13、在“验证机械能守恒定律”的实验中,已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,查得当地的重力加速度g=9.80m/s2,测得所用的重物的质量为1.00kg,实验中得到一条点迹清晰的纸带,如图所示,把第一个点记作O,另选连续的4个点A、B、C、D作为测量的点,经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别为62.99cm、70.18cm、77.69cm、85.73cm,根据以上数据,可知重物由O点运动到C点,重力势能的减少量等于_____J,动能的增加量等于_____J.(取三位有效数字)

三、计算题(本题共4小题,共46分。

解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,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。

14、(10分)如图所示,质量均为m的小物块A和B,可视为质点,B位于桌面中某一位置,A自桌面最左端以初速度大小v0向右运动与B发生弹性碰撞,B以速度v飞离桌面,最终落在水平地面上。

已知l=1.4m,v=3.0m/s,m=0.10kg,两物块与桌面间的动摩擦因数均为μ=0.25,桌面高h=0.45m。

不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2。

求:

(1)小物块落地点距飞出点的水平距离s;

(2)小物块落地时的动能Ek;

(3)小物块的初速度大小v0。

 

15、(8分)学校天文学社招募新社员,需要解决以下问题才能加入。

请你尝试一下。

已知火星半径为R,火星的卫星“火卫一”距火星表面高度为H,绕行速度为V,质量为M、m相距为L的两物体间引力势能公式为E=

(1)火星的质量M,

(2)火星的第二宇宙速度即物体脱离火星引力所需的发射速度V。

(提示:

物体在只受万有引力作用下运动满足机械能守恒定律。

16、(11分)如图所示,一平行板电容器水平放置,板间距离为d,上极板开有一小孔,质量均为m、带电荷量均为+q的两个带电小球(视为质点),其间用长为l的绝缘轻杆相连,处于竖直状态,已知d=2l,今使下端小球恰好位于小孔正上方距离为d处,由静止释放,让两球竖直下落。

当下端的小球到达下极板时,速度刚好为零。

(已知静电常数为k)试求:

(1)两极板间匀强电场的电场强度;

(2)两球运动过程中的最大速度大小;

(3)下球刚进入电场时杆中弹力。

17、(17分)如图所示,在直角坐标系x0y第二象限内有竖直向下的匀强电场E,第三象限内有水平向右的匀强电场E,第四象限内某一位置固定电量为Q的负点电荷,只对第四象限内的电荷产生作用力,现有带正电的点电荷q自第二象限内A(-4,-4)静止释放,经y轴上B(-6,0)点进入第四象限,在负点电荷Q的作用下恰做匀速圆周运动,经x轴上C点与x轴负向成53射入第一象限。

已知E,求:

(1)第三象限内匀强电场E的大小,

(2)C点的坐标,

(3)若在第一象限内加一匀强电场E,使q恰能回到A点且速度为0,试求E的方向和最小值。

2017届安师大附中马鞍山二中统一考试物理参考答案

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

C

A

D

B

13、7.61J7.57J。

(取三位有效数字)

14、(10分)

解:

(1)由平抛运动规律,有

竖直方向 (1分)

水平方向 s=vt(1分)

得水平距离 s==0.90m。

(1分)

(2)由机械能守恒定律,动能Ek=+mgh=0.90J。

(2分)

(3)A、B质量相等,发生弹性碰撞,虽然不知碰前A的速度,但速度互换,可以等效成A直接滑出桌面。

由动能定理,有-μmg·

l=-mv02(2分)

得初速度大小v0==4.0m/s。

15、(8分)解:

(1)“火卫一”的万有引力提供向心力

=(2分)

M=(2分)

(2)根据开普勒定律,物体脱离火星引力时离火星距离足够大,绕行速度为V=0即动能为0,势能也为0由机械能守恒得:

V=

=(2分)

16、(11分)

(1)两球由静止开始下落到下端的小球到达下极板的过程中,由动能定理得4mgd-Eqd-Eq(d-l)=0(2分)

解得E=方向竖直向上(1分)

(2)两球由静止开始下落至下端小球恰好进入小孔时两球达到最大速度,此过程利用动能定理得2mgd=(1分)

解得v=(1分)

(3)下球刚进入电场时整体加速度为

a==方向竖直向上,(2分)

取上球为研究对象,杆对小球的作用力为F

F+=ma(2分)

杆中弹力

=—(若>

表示杆中为压力,若<

0表示杆中为拉力。

)(2分)

17、(17分)解:

(1)设第二象限内加速度为a,离开第二象限时速度为v;

第三象限内加速度为a,离开第三象限时速度为v。

at=4(1分)

(2)设圆运动半径为R,v与y轴负向成角。

tan===(2分)

OC=(1分)

故C点坐标为(6,0)

(3)根据电场中点电荷受力情况与运动方向无关,应在第一象限内加一匀强电场E使点电荷原路返回。

故E方向为x轴正向成53斜向下。

最小值对应刚好运动到y轴前速度减为0

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