高三物理周测3

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资源描述

11.若在某次军事演习中,一跳伞队员从静止的直升机上跳下,先做自由落体运动,在t1时刻,速度达到v1时打开降落伞,做减速运动,在t2时刻以速度v2着地.他的速度—时间图象如图所示.下列有关该跳伞队员运动过程的分析正确的是()A.在t1~t2时间内,其平均速度122vvvB.降落伞打开后降落伞和跳伞队员所受的阻力越来越小C.若第一个跳伞队员跳下后,经过时间t1,第二个跳伞队员跳下,则他们在空中的距离越来越大D.若第一个跳伞队员跳下后,经过时间t1,第二个跳伞队员跳下,则他们在空中的距离越来越小2.轧钢机的原理如图所示,两个完全相同的辊子沿相反方向旋转,辊子直径d=50cm,间距a=1cm,辊子和钢板间的动摩擦因数μ=0.75,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,若仅靠辊子的作用能进入辊子间的钢板最大厚度b为()A.1cmB.9cmC.11cmD.91cm【答案】C【解析】如图所示,钢板与上面棍子接触点A受到沿着半径方向弹力F1及棍子对钢板的摩擦力F2作用,在临界状态下,F2向右的水平分力应等于F1向左的水平分力,即F2cosθ=F1sinθ,又F2=μF1,解得tanθ=0.75由图可知)cos1(2)(21dhab,由数学知识有2tan11cos解得b=11cm,故C正确。23.半径为R的圆环均匀带正电,MN为通过环心O、垂直于圆环平面的竖直轴线,如图所示,一个带正电的微粒从轴线上的P由静止释放,带电微粒下落穿过环心O,在带电微粒从P到O的运动过程中,下列描述正确的是()A.带电微粒的加速度一直减小B.带电微粒的电势能一直增大C.带电微粒的电势能一直减小D.带电微粒的机械能一直增大【答案】B4.放在粗糙水平地面上的物体受到水平拉力的作用,在0~6s内其速度与时间的图象和该拉力的功率与时间的图象如图所示.下列说法正确的是()A.0~6s内物体的位移大小为30mB.0~6s内拉力做的功为60JC.合外力在0~6s内做的功小于0~2s内做的功D.滑动摩擦力的大小为5N5.在如图所示电路中,电源电动势为E,内阻为r,电流表A、二极管和电压表V1、V2均为理想电表,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器。闭合开关S,当R2的滑动触头P向下滑动的过程中()A.电压表V1的示数增大,电压表V2的示数减小B.电压表V1示数的变化量的绝对值与电压表V2示数的变化量的绝对值相等C.电容器上的电压与电流表A示数的比值不变D.电压表V1示数的变化量与电流表A示数的变化量的比值保持不变3【答案D【解析】滑动触头P向下滑动的过程中电路中总电阻增大,则总电流减小,由于电压表V1测量的是路端电压,故由UEIr可知电压表V1的示数增大;由11UIR可知电阻R1上的电压减小,由串联电路电压特点可知,而21UUU,由上可知U增大,且1U减小,故电压表V2的示数增大,所以A选项正确;根据闭合电路欧姆定律可知:21()UIrR,而1UIr,由此可知B错误D选项正确;由于二极管是理想的,故其导通时电阻为0,截止时电阻为无穷大,由上分析可知当滑动触头P向下滑动的过程中与电容器并联的电阻R1上的电压是减小的,则电容器应处于放电状态,由于电容器上极板带正电,故放电时,二极管处于截止状态,由此可知,电容器不能形成放电回路,所以电容器上的电压将保持不变,而流过电流表的电流是减小的,故电容器上的电压与电流表A示数的比值是增大的。所以C选项错误。6.取无穷远处电势为零,测得真空中两个点电荷M、N的连线上的电势分布特点如图所示,取M点为坐标原点,MN方向为x轴正方向,则N点坐标正好在x=3a处,连线上各点电势随x变化关系如图所示,以下判断正确的是A.点电荷M、N一定都是正电荷B.点电荷M、N一定为异种电荷C.点电荷M、N所带电荷量的绝对值之比为2:1D.x=2a处的电场强度一定为零【答案】AD【解析】由于取无穷远处电势为0,由于沿电场线方向电势越来越低,所以可知该两电荷必须为正电荷,所以A正确B错误;由于ax2处电势最低且又要MN两电荷的连线上,结合两正点电荷连线上电势分布特点可知,此处电场强度为0,所以D正确;由此可得22)2(akQakQNM,则14NMQQ,所以C错误。7.2011年8月18日,我国第一台自行设计、自主集成研制的“蛟龙号”载人潜水器完成5000米级海试回国。“蛟龙号”采用常用的“深潜器无动力下潜上浮技术”。潜水器两侧配备4块压载铁,重量可以根据不同深度与要求调整。当潜水器两侧配备4块压载铁时,潜水器下潜一定深度后按恒定速度下潜;当潜水器到达一定深度时,可操作抛载其中4两块压载铁,使潜水器悬停在指定深度上实现作业,包括航行、拍照、取样等;当任务完成,再抛弃另外2块压载铁,使潜水器上浮,到达水面,设潜水器在水中受到的阻力与速度的平方成正比,潜水器受到的浮力恒定,下列说法正确的是:A.潜水器两侧配备4块压载铁时,向下做匀加速运动B.潜水器两侧配备4块压载铁时,先向下做加速度逐渐减小的加速运动,然后做匀速运动C.潜水器抛弃其中2块压载铁时,潜水器将做匀减速运动D.潜水器抛弃所有压载铁时,潜水器向上做匀加速运动至浮出水面【答案】BD【解析】牛顿动力学问题是高考考查的重点,而与中国科技进步相关的高科技问题更能激起学生的爱国热情,本题借助最新的物理情景,考查了牛顿动力学问题,解题的关键是会将实际问题转换为物理模型。潜水器两侧配备4块压载铁时,对潜水器受力分析,根据牛顿第二定律可得maFkvG浮21,当速度增大时,加速度逐渐减小,当加速度减到零时,速度达到最大值,潜水器做匀速运动,A项错误,B项正确;潜水器抛载其中2块压载铁时,对潜水器受力分析,根据牛顿第二定律可得maFkvG浮22,潜水器将做加速度逐渐减小的减速运动,C项错误;潜水器抛弃所有压载铁时,根据牛顿第二定律得maFkvG浮23,潜水器将做加速度逐渐减小的加速运动,D项正确。8.2011年12月5日,美国国家航空航天局(简称NASA)发布声明,证实通过开普勒太空望远镜发现了“第二地球”—一颗名为开普勒22b的行星。该行星的半径约是地球的2.4倍,“开普勒22b”绕恒星“开普勒22”运动的周期为290天,轨道半径为R1,地球绕太阳运动的轨道半径为R2,测得R1:R2=0.85。球的体积公式334RV,由上述信息可知:A.若开普勒22b的行星与地球密度相同,可知两行星表面的重力加速度之比2.4:1B.若开普勒22b的行星与地球密度相同,可知两行星表面的重力加速度之比1:2.4C.恒星“开普勒22”与太阳的质量之比约为1:1D.恒星“开普勒22”与太阳的质量之比约为1:10【答案】AC【解析】万有引力和天体运动问题是新课标全国卷每年高考的必考考点,2011年的高考考查了天体运动的定量计算,估计关于天体运动的定量计算问题还会是高考的热点,本题考查了万有引力与重力的关系和天体运动的处理方法,解题的关键是知道任5何星体表面物体所受的万有引力都约等于重力。根据星体表面万有引力约等于重力,即mgRGMm2,VM可得Rg,故重力加速度之比2.4:1,A项正确,B项错误;根据行星绕恒星运行时,万有引力提供向心力,即2224TmRRGMm可得23TRM,故质量之比为1:1,C项正确,D项错误。9.为了较精确地测量一只微安表的内阻,要求按照图2-4所给出的电路进行测量,实验室中可供选择的器材如下表所示:器材规格待测电流表量程200μA,内阻约1KΩ电阻箱R阻值0—9999.9Ω滑动变阻器R1’阻值0--10Ω滑动变阻器R2’阻值0—1KΩ电源电动势为6V,内阻不计开关一只、导线若干(1)实验中滑动变阻应选用μARPR’SE图2-4176543289017654328901765432890176543289017654328901765432890×1×100×10×10000×100000×10006(2)按照电路图将图2-5实物连成实验电路(3)先将滑动变阻器R’上的滑片移到最右端,调整电阻箱R为零,合上开关,再将滑动片P缓慢左移,使微安表上电流满偏,固定滑片P不动,调整变阻箱R的阻值,使微安表上读数正好是满刻度的一半,记下此时R的电阻为998.2Ω,则微安表的内阻为,该实验中存在着系统误差,设RA的测量值为R测,真实值为R真,则R真R测(填“大于”、“小于”或“等于”)。12.(1)R1’(2)略(3)998.2Ω小于10.倾角为θ=37°的固定光滑斜面,高为mh3,左侧有质量为m=1kg的小球置于光滑的水平面上,在斜面右侧放置竖直挡板高为mH4,现给对小球一个水平向右的大小为sm/1040的初速度,(不计小球与斜面底端的接触处碰撞能量损失和空气阻力)。则挡板距离斜面右侧的距离在哪些范围内可使小球击中挡板?(sin37°=0.6,8.037cos0,取g=10m/s2,2.310,5.26)【答案】m6.1~0或m8.12~8【解析】小球由斜面最低点运动到最高点时,由动能定理可得:2022121mmmgh解得:smgh/10220在斜面最高点时运动分解如图所示:m/s637sin0y;m/s837cos0x则可得小球在竖直方向的运动方程为:2256g21ttttyy……①小球沿水平方向的运动方程为:ttxx8……②则小球能击中挡板时,由上可知mhHy1……③由①③联立解得:当st2.01,st12结合抛体运动的轨迹方程和图中可知,挡板在OA和BC之间时,能被小球击中。7则由②可得mtxxOA6.11……④mtxxOB82……⑤取抛出点为坐标原点为,则C点对应的纵坐标为my3,结合①解得st6.13则由②可得mtxxOC8.123……⑥结合④⑤⑥可知,挡板在距离斜面左端距离为m6.1~0或m8.12~8之间时,可使小球击中挡板

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