秋期高中三年级期中质量评估Word文档格式.docx
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9
10
11
12
答案
B
D
C
A
AD
AC
BCD
2、
填空、作图题(本题共3小题,共18分)
13、(4分)A(2分)0.360(2分)
14、(4分)BE(4分,选对但不全的给2分)
15、(10分)
(1)④(2分)⑥(2分)
(2)如图(3分)
(3)
(3分)
3、计算题(本题共4小题,共44分)
16、(10分,本题按10分评卷)
解:
(1)若驾驶员使汽车立即以最大加速度加速行驶,2s内前进的距离x1=v0t+
a1t2,(3分)
由于x1=24m<
25m,所以汽车不能不闯黄灯而顺利通过.(2分)
(2)若汽车紧靠停车线停下,则其位移为25m,设加速度为a,
由于a小于5m/s2,所以汽车能够恰好紧靠停车线停下的条件是加速度为2m/s2.
(2分)
17、(10分,本题按10分评卷)
解:
(1)圆环从O到D过程中做平抛运动
(1分)
(1分)
读图知D点坐标为:
x=6m、y=3m,所以v0=
m/s
到达O点时:
根据向心力公式
=
(1分)
代入数据,得FN=30N
根据牛顿第三定律得,对轨道的压力为30N,方向竖直向上(1分)
(2)设圆环从A到O的水平位移为x,根据动能定理有
(2分)
代入数据,得F=10N(1分)
(3)设圆环从A到B过程中,根据牛顿第二定律有
(1分)
根据运动学公式有
(1分)
代入数据,得时间
s(1分)
18、(12分)
设刚开始时弹簧压缩量为x0,则(mA+mB)gsinθ=kx0(2分)
因为在前0.2s时间内,F为变力,0.2s以后,F为恒力,
所以在0.2s时,B对A的作用力为0,设此时弹簧形变量为x1.
由牛顿第二定律知:
kx1-mBgsinθ=mBa(2分)
前0.2s时间内A、B由静止做匀加速直线运动的距离为:
x0-x1
∴x0-x1=
at2(2分)
解得:
a=5m/s2
当A、B开始运动时拉力最小,此时有:
Fmin=(mA+mB)a=30N(2分)
当A、B分离时拉力最大,此时对A有:
Fmax-mgsinθ=ma (2分)
∴Fmax=50N.(2分)
19、(12分)
解:
(1)设小球转过90°
时速度大小为v1,由动能定理:
, (2分)
解得
m/s.(1分)
(2)设小球碰到圆筒前瞬间速度大小为v2,由动能定理
解得
m/s(1分)
撞上环壁后,设小球碰到圆筒后瞬间沿圆环内壁做圆周运动的速度大小为v3,
(1分)
小球沿圆环内壁运动到D点时速度最小,设大小为v4,由动能定理
m/s=3.94m/s(1分)
(3)临界情况一:
小球转过90°
运动到B点时速度恰好减小为零,细线始终保持不松弛.设电场强度大小为E1,有
解得:
N/C则此过程中,E=4×
105N/C(1分)
临界情况二:
小球转过180°
时细线恰好不松弛,设速度为vmin,电场强度大小为
则有:
(1分)
根据动能定理有:
两式联立,得到
N/C(1分)
所以当E=1.6×
105N/C或E=4×
105N/C时,能使细线始终保持不松弛.