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陕西省黄陵中学2016届高三上学期期末考试(第四次月考)物理试卷


高三第一轮复习阶段性测试物理试题
(时间 100 分钟 总分 100 分)

一、选择题(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,

第1~7题只有一项符合题目要求,第8~10题有多项符合题目要求。全部选对的得 4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。) 1、如图所示,小物块位于光滑斜面上,斜面位于光滑水平地面上,在小物块沿 斜面下滑的过程中,斜面对小物块的作用力( A.垂直于接触面,做功为零 B.垂直于接触面,做功不为零 C.不垂直于接触面,做功为零 D.不垂直于接触面,做功不为零 2、物体m从倾角为α 的固定的光滑斜面由静止开始下滑,斜面高为h,当物体滑 至斜面底端时,重力做功的瞬时功率为( ) )

3、一个人站在阳台上,以相同速率v0分别把三个球竖直向上抛出、竖直向下抛 出、水平抛出.不计空气阻力,则三球落地时( A.上抛球的速率最大 C.平抛球的速率最大 )

B.下抛球的速率最大 D.三球的速率一样大

4、两辆汽车在同一水平路面上行驶,它们的质量之比为 m1:m2=1:2,速度之比 为 v1:v2=2:1,当汽车急刹车后(此时汽车轮胎与地面间存在滑动摩擦力),甲、 乙两辆汽车滑行的最大距离分别为 s1 和 s2,两车与路面的动摩擦因数相同,不 计空气阻力,则( A.s1:s2=4:1 ) B.s1:s2=1:1 C.s1:s2=2:1 D.s1:s2=1:2

5、伽利略曾设计如图所示的一个实验,将摆球拉至 M 点放开,摆球会达到同一 水平高度上的 N 点。 如果在 E 或 F 处钉子,摆球将沿不同的圆弧达到同一高度的 对应点;反过来,如果让摆球从这些点下落,它同样会达到原水平高度上的 M 点。这个实验可以说明,物体由静止开始沿不同倾角的光滑斜面(或弧线)下滑 时,其末速度的大小( )
1

A.只与斜面的倾角有关 B.只与斜面的长度有关 C.只与下滑的高度有关 D.只与物体的质量有关 6、如图所示,滑块以 6 m/s 的初速度从曲面上的 A 点滑下,运动到 B 点(比 A 点低)时速度仍为 6 m/s.若滑块以 5 m/s 的初速度仍由 A 点下滑,则它运动到 B 点时的速度( A.大于 5 m/s C.小于 5 m/s ) B.等于 5 m/s D.无法确定

7、如图,一很长的、不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮,绳两 端各系一小球 a 和 b.a 球质量为 m,静置于地面;b 球质量为 3m, 用手托住,距地面高度为 h,此时轻绳刚好拉紧.从静止开始释放 b 后,a 可能达到的最大高度为( A.h B.1.5h ) C.2h D.2.5h

8、 如图所示,轻质弹簧竖直放置在水平地面上,它的正上方有一金属块从高处 自由下落, 从金属块自由下落到第一次速度为零的过程中 ( A.弹力从没做正功 B.重力先做正功,后做负功 C.金属块的动能最大时,弹簧的弹性势能为零 D.金属块的动能为零时,弹簧的弹性势能最大 9、如图为质量相等的两个质点 A、B 在同一直线上运动的 v ? t 图像,由图可知 ( ) )

A.在 t 时刻两个质点在同一位置 B.在 t 时刻两个质点动能相等 C.在 0 ? t 时间内两质点位移相等 D.在 0 ? t 时间内合外力对两个质点做功相等 10、目前,在地球周围有许多人造地球卫星绕着它运转,其中一些卫星的轨道可 近似为圆,且轨道半径逐渐变小。若卫星在轨道半径逐渐变小的过程中,只受到 地球引力和稀薄气体阻力的作用,则下列说法正确的是( )

2

A.卫星的动能逐渐减小 B.由于地球引力做正功,引力势能一定减小 C.卫星克服气体阻力做的功小于引力势能的减小 D.由于气体阻力做负功,地球引力做正功,机械能保持不变 二、实验题(本大题共 2 小题,6 个空,每空 3 分,共 18 分) 11、用图甲所示的装置进行探究动能定理的实验,实验时测得小车的质量为 m, 木板的倾角为θ .实验过程中,选出一条比较清晰的纸带,用直尺测得各点与 A 点间的距离如图乙所示.已知打点计时器打点的周期为 T,重力加速度为 g,小 车与斜面间摩擦可忽略不计.

若取 BD 段研究小车的动能变化,求动能的变化正确的表达式是 A.mg(d3-d1)sin θ 1 ?d4-d2?2 ? C. m? 2 ? 2T ? B.mg(d3-d1) D.md4(d4-2d2)/8T2

12、 某同学利用下述装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究,一轻质弹簧放置在光 滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一小球接触而不固连:弹簧处于原长时, 小球恰好在桌面边缘,如图(a)所示。向左推小球,使弹黄压缩一段距离后由静 止释放:小球离开桌面后落到水平地面。通过测量和计算,可求得弹簧被压缩后 的弹性势能。

3

回答下列问题: (1)本实验中可认为, 弹簧被压缩后的弹性势能 Ep 与小球抛出时的动能 Ek 相等。 已知重力加速度大小为 g。 为求得 Ek,至少需要测量下列物理量中的 确答案标号)。 A.小球的质量 m C.桌面到地面的高度 h E.弹簧原长 l0 (2)用所选取的测量量和已知量表示 Ek,得 Ek= (3)图(b) 中的直线是实验测量得到的 s-△x 图 线。从理论上可推出,如果 h 不变.m 增加,s— △x 图线的斜率会 (填“增大” 、 “减 。 B.小球抛出点到落地点的水平距离 s D.弹簧的压缩量△x (填正

小”或“不变”):如果 m 不变,h 增加,s—△x 图线的斜率会 (填“增大” 、 “减小”或

“不变”)。由图(b) 中给出的直线关系和 Ek 的 表达式可知,Ep 与△x 的 次方成正比。

三、计算题(本题共 4 小题,共 42 分.解答应写出必要的文字说明、方程式和 重要演算步骤.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、 (8 分)纯电动概念车 E1 是中国馆的镇馆之宝之一。若 E1 概念车的总质量 为 920kg,在 16s 内从静止加速到 100km/h(即 27.8m/s) ,受到恒定的阻力为 1500N,假设它做匀加速直线运动,求: (1)动力系统提供的牵引力为多少? (2)当 E1 概念车以最高时速 120km/h(即 33.3m/s)做匀速直线运动时,其动 力系统输出的功率为多少?

4

14、(10 分)如图所示,用恒力 F 使一个质量为 m 的物体由静止开始沿水平地 面移动了位移 x,力 F 跟物体前进的方向的夹角为α ,物体与地面间的动摩擦因 数为μ ,求: (1)拉力 F 对物体做功 W 的大小; (2)物体获得的动能 Ek。
α

F

s

15、 (12 分)如图所示,在竖直平面内,由倾斜轨道 AB、水平轨道 BC 和半圆形 轨道 CD 连接而成的光滑轨道,AB 与 BC 的连接处是半径很小的圆弧,BC 与 CD 相 切, 圆形轨道 CD 的半径为 R。 质量为 m 的小物块从倾斜轨道上距水平面高为 h=3R 处由静止开始下滑。求: (1)小物块通过 B 点时速度 vB 的大小; (2)试通过计算说明,小物块能否通过圆形轨道的最高点 D。

5

16、(12 分)如图所示,竖直平面内有四分之一圆弧轨道固定在水平桌面上,圆 心为 O 点。 一小滑块自圆弧轨道 A 处由静止开始自由滑下,在 B 点沿水平方向飞 出,落到水平地面 C 点。已知小滑块的质量为 m=1.0kg,C 点与 B 点的水平距离 为 1m, B 点高度为 1.25m, 圆弧轨道半径 R=1m, g 取 10m/s2。求小滑块: (1)从 B 点飞出时的速度大小; (2)在 B 点时对圆弧轨道的压力大小; (3)沿圆弧轨道下滑过程中克服摩擦力所做 的功。
C B A O

6

高三物理测试答案
一、 1 B 选择题(本题共 10 小题,每小题 4 分,共 40 分。 2 3 4 5 C D A 6 7 B 8 9 10 BC

C

A

AD

BD

二、填空题共 18 分(每空 3 分) 11.D 12.

(1)

ABC (2)

(3)

增大



减小







三、计算题 42 分(13 题 8 分,14 题 10 分,15 题、16 题各 12 分)

13.答案:约 3.1×103;约 50 14.(1)物体在 F 的作用下,发生位移 s,F 与 s 的夹角为α ,有

WF=Fscosα (2)物体对地面的压力为 N,由滑动摩擦力公式 f=μ N N=mg—Fsinα
可得 f=μ (mg—Fsinα ) 由动能定理 -Wf+ WF=Ek

(4 分)

(3 分)

(2 分)

Ek= Fscosα -μ (mg—Fsinα )s (1 分) 15.解: (1) (5 分)物块从 A 点运动到 B 点的过程中,由机械能守恒得 1 2 (3 分) mhg ? mv B 2
解得:vB = 6 gR (2 分)

(3) (6 分)设物块能从 C 点运动到 D 点,由动能定理得: 1 2 1 2 (2 分) ? mg ? 2 R ? mv D ? mvC 2 2

vc=vB

(1 分)

解得:vD = 2 gR (1 分) 物块做圆周运动,通过圆形轨道的最高点的最小速度设为 vD1,由牛顿 第二定律得: v2 mg ? m D1 (1 分) R v D1 ? gR (1 分) 可知物块能通过圆形轨道的最高点。 (1 分)

7

16.(16 分) (1)小滑块从 B 点飞出后作平抛运动,设它在的速度大小为 vB 。
h? 1 2 gt 2

t?

2h ? 0.5 S g

(2 分) (2 分)

x ? 2 m/s t (2)小滑块在 B 点时,由牛顿第二定律

小滑块从 B 点飞出初速度为 vB ?

2 vB N ? mg ? m R

(2 分) (2 分) (1 分)

解得 N=14N

由牛顿第三定律得小滑块在 B 点时对圆弧轨道的压力为 N / ? N =14N (3)小滑块在圆弧轨道内下滑过程中,由动能定理得
mgR ? W f ? 1 2 mvB 2

(2 分) (1 分)

解得小滑块克服摩擦力所做的功为 W f ? 8 J

8


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