届太原市高三上学期阶段性测评物理卷一11Word文件下载.docx

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C.A处飞镖先抛出

D.A处飞镖抛出时的速度大于B处飞镖抛出时的速度

3.质量为60kg的人乘电梯上楼,在竖直上升过程中加速度a随时间t变化的图线如图所示。

以竖直向上为a的正方向,取g=10m/s2,则

A.t=2s时,人对地板的压力最小

B.t=2s时,人对地板的压力大小为480N

C.t=8.5s时,人对地板的压力最大

D.t=8.5s时,人对地板的压力大小为420N

4.新修订的《国家学生体质健康标准》将“引体向上”作为男同学的必测项目。

如图所示,质量为50kg的某同学两手正握单杠,开始时,手臂完全伸直,身体呈自然悬垂状态,此时他的下颚距单杠面的高度为0.6m,然后用恒力向上拉,经过1s下颚到达单杠。

不考虑空气阻力和因为手臂弯曲而引起人的重心相对人体位置的变化,取g=10m/s2则该同学

A.所用恒力大小为440NB.所用恒力大小为560N

C.下颚到达单杠面时速度大小为0.6m/sD.向上运动的过程中处于失重状态

5.如图1所示,光滑水平桌面上,竖直木板abcd紧靠在桌边后方,cd边水平,木板与桌边在同一个竖直平面内。

一小球在桌面上以速度v平行木板向右做匀速运动,经过ab边的前方时,木板开始做自由落体运动,则小球在木板上投影的轨迹大致是图2中的

6.某次测试赛车性能时,甲、乙两辆赛车在同一条直线上运动,其v-t图象如图所示。

t=0时,两车相距3s0,在t=1s时,两车相遇,下列说法正确的是

A.t=0时,甲车在前,乙车在后B.t=2s时,两车相距2s0

C.t=3s时,两车再次相遇D.t=4s时,甲车在乙车后2s0

7.我国新建的航空母舰正在尝试使用电磁弹射器。

假设舰载机总质量为3.0×

104kg,在起飞过程中发动机的推力恒为1.0×

105N,弹射器作用长度为100m且推力恒定。

为保证安全起飞,舰载机在水平弹射结束时速度需达到80m/s.已知弹射过程中舰载机所受总推力为弹射器和发动机推力之和,所受阻力为总推力的20%,则

A.舰载机在弹射过程中的加速度大小为64m/s2

B.弹射器的推力大小为8.6×

105N

C.发动机对舰载机所做的功为1.1×

108J

D.舰载机速度为80m/s时,弹射器推力的功率为8.8×

107W

8.在倡导“节约型社会”的氛围下,自动充电式电动自行车应运而生。

电动车的前轮装有发电机,发电机与蓄电池连接,当下坡或刹车时,自行车就可以自动连通发电机向蓄电池充电,将机械能转化成电能储存起来。

当人骑车以500J的初动能在粗糙的水平路面上运动,第一次关闭自动充电装置,让车自由滑行,其动能—位移关系如图线1所示;

第二次启动自动充电装置,其动能—位移关系如图线2所示。

设转化装置的效率为100%,则

A.自由滑行时,人和车所受的合力为100N

B.启动充电装置后,人和车所受的合力先减少后增大

C.启动充电装置后向蓄电池所充电能为200J

D.启动充电装置后转化为电能的功率保持不变

二、多项选择题(共20分)

9.蒋昊同学读了一篇“火星的现在、地球的未来”的文章,摘录了以下资料:

①根据目前被科学界普遍接受的宇宙大爆炸学说可知,引力常量G在极其缓慢地减小;

②太阳几十亿年来一直不断地在通过发光、发热释放能量,质量在减小;

③金星和火星是地球的两位近邻,金星位于地球椭圆轨道的内测,火星位于地球椭圆轨道的外侧;

④由于火星和地球的自转周期几乎相同,自转轴与公转轨道平面的倾角几乎相同,所以火星上也有四季变化。

根据摘录的资料和有关天体运动规律,可推断

A.太阳对地球的引力缓慢减小B.太阳对地球的引力缓慢增加

C.火星上平均每个季节持续的时间小于3个月D.火星上平均每个季节持续的时间大于3个月

10.一有固定斜面的小车在水平面上做直线运动,斜面上有一物块,物块在某时刻正处于图示状态。

设斜面对物块的支持力为N,对物块的摩擦力为f,关于此时物块的受力情况,下列说法正确的是

A.若小车向左运动,N可能为零B.若小车向左匀速运动,f可能为零

C.若小车向右运动,N可能为零D.若小车向右匀速运动,f不可能为零

11.春晚中“开心麻花”打造的创意形体秀——“魔幻三兄弟”给观众留下来深刻的印象。

表演中三位演员躺在倾角为θ(约30°

)的斜面上完成一系列动作摄像机垂直斜面拍摄,让观众产生演员在竖直墙面前表演的错觉。

如图所示,甲被乙和丙“竖直向上”抛出,到最高点后恰好悬停在“空中”。

已知甲的质量为m,该过程中甲上升的“高度”为h,甲与斜面间的动摩擦因数为μ。

设甲和斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计空气阻力。

A.甲被抛出时的速度大小为

B.甲运动的时间为

C.甲的重力势能增加了mgh

D.乙和丙对甲做的功为

12.一转动装置如图所示,四根长均为l的轻杆OA,OC,AB和CB,与两小球及一小环通过铰链连接,球和环的质量均为m,O端固定在竖直的轻质转轴上。

套在轴上的轻质弹簧连接在O与小环之间,原长为L。

装置静止时,弹簧长为

已知弹簧始终在弹性限度内,忽略摩擦和空气阻力,则

A.弹簧的劲度系数为

B.装置静止时,弹簧弹力等于mg

C.转动该装置并缓慢增大转速,AB杆中弹力先减少后增大

D.AB杆中弹力为零时,装置转动的角速度为

三.实验题(本题包含2小题,共20分)

13.(10分)图1的滑轮装置叫阿特伍德机,是英国科学家阿特伍德创制的著名的力学实验装置,用它可以置验证组成由轻绳连接的质量为m1、m2组成的系统机械能守恒。

m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。

图2是实验中获取的一条纸带:

O是打下的第一个点,A、B、C是连续的三个计时点,A、B、C到O点的距离分别为x1,x2,x3。

已知打点计时器的周期为T,回答下列问题:

(用题或图中符号表示)

(1)纸带上打下点B时m1的速度     

(2)m1由O点运动到B点的过程中,系统动能的增量为   ,系统重力势能的减少量为   

(当地的重力加速度为g);

(3)某同学根据测得的数据作出

图象如图3所示,利用图象可求得重力加速度的值  

(4)经分析发现g’<

g,则产生的原因有     (写出一条即可)。

14.(10分)为测量小滑块与水平桌面间的动摩擦因素,某小组设计了如图所示的实验装置,其中挡板可固定在桌面上,轻弹簧左端与挡板相连,桌面高为h,

、A、B、C点在桌面的同一水平直线上。

一直重力加速度为g,空气阻力可忽略不计,实验过程如下:

过程一:

如图甲,挡板固定在O1点,将小滑块放到桌面上,向左推动滑块压缩弹簧,滑块移到A处,测量O1A的距离。

将滑块由静止释放,滑块离开桌面后落在水平面上的P点,测出P点到桌面右端的水平距离为x1;

过程二:

将挡板的固定点移到距O1点为d的O2点,如图乙,推动滑块压缩弹簧,滑块移到C处,使O2C=O1A。

将滑块由静止释放,滑块离开桌面后落在水平地面上的Q点,测出Q点到桌面右端的水平距离为x2。

完成下列填空:

(1)为完成本实验,下列说法正确的是     。

A.必须测出小滑块的质量  B.必须测出弹簧的劲度系数

C.弹簧的压缩量不能太小    D.必须测出弹簧的原长

(2)写出动摩擦因素的表达式μ=     (用题中所给的物理量的符号表示)。

(3)已知实验测得的μ值比实际值偏大,其原因除了试验中测量量的误差外,其他可能的原因是

     (写出一个即可)。

(4)某同学认为,不测量桌面高度,改用秒表测出小滑块从离开桌面到落地的时间,也可测出小滑块与水平桌面间的动摩擦因素。

这种方案     (选填“可行”或“不可行”),、

理由是     

15.(12分)2015年9月28日,内蒙古、黑龙江、广西、新疆四省正式加入高速公路电子不停车收费(ETC)联网系统。

至此,高速公路ETC系统基本实现全光联网(西藏、海南除外)。

汽车驶离高速公路时,分别通过ETC通道和人工收费通道的流程如图所示。

假设汽车到达收费站前端时速度

,如果过ETC通道,只需匀速通过中心线后,再匀加速至

后正常行驶;

如果过人工收费通道,从前端开始匀减速至中心线处速度恰好为0,经过T=20s缴费成功后,再启动汽车加速至v2正常行驶。

已知收费站前端和中心线的距离d=10m,设汽车加速过程中的加速度大小为

,求汽车从进入收费站前端到再次加速到v2:

(1)通过ETC通道所用的时间;

(2)通过人工收费通道所用的时间

 

16.(12)2015年2月20日,“火星一号”移民计划公布了第一批候选人名单,其中有4名华人入围,经过层层选拔的24人将从2024年开始陆续登陆火星。

假设某志愿者登上火星后将一小球从高为h的地方由静止释放,不计空气阻力,测得经时间t小球落地。

已知火星的半径为R,引力常量为G,不考虑火星自传的影响,求:

(1)火星的质量;

(2)环绕火星表面运行的卫星的周期。

17.(14分)某同学表演魔术时,先用不可伸长的细线将一小铁球悬挂在天花板上的o点,再将小型强磁铁A(大小可忽略)藏在自己的袖子里,然后对着小铁球指手画脚,结果小铁球在他神奇的功力下在B点飘起来,在一定范围内A位置改变,都可使B的位置保持不变,此时细线伸直且偏离竖直方向的夹角是30度,如图所示,已知小铁球的质量为m,改同学的质量为M,则当A,B连线与竖直方向夹角为时,求:

(1)磁铁对小球的作用力的大小

(2)该同学受到地面的支持力和摩擦力的大小

(3)A与B的距离最远时角度的值

18.如图甲,半圆弧ABC与四分之一圆弧DE是同一竖直平面内的两个半径相同的光滑轨道,其最高点E与最低点B各安装了一个压力传感器,CD连线与两轨道相切且竖直,间距为x。

若在A点正上方的O点将一小球由静止释放,小球下落h后从A点切入轨道并从E点离开轨道。

现改变CD间的距离,测得小球通过B、E两点的压力差与距离x的关系如图乙所示。

不计空气阻力,取g=10m/s2,求光滑轨道的半径R。

19.(18分)如图甲所示,一质量M=2kg,长为L的圆管竖直放置,顶端塞有质量为m=1kg的弹性小球。

t=0时让管从静止自由下落,t=1.0s时落地,落地后管立刻以与落地时大小相等的速率竖直弹起,第一次弹起后管上升过程的速

度图像如图乙所示(竖直向下为正方向)。

之后管每次落地后,总以与落地时相等的速率竖直弹起。

已知小球始终没有从管中滑出,球与管间的滑动摩擦力等于最大静摩擦力,不计空气阻力及圆管与地面间碰撞的时间,求:

(g=10m/s2)

(1)球和管间的滑动摩擦力的大小

(2)管从第一次落地到第二次落地所用的时间

(3)圆管的最小长度.

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