罗岗中学高三第二次月考物物物理理理试试试题题题2006、10月第一部分(40分):选择题本大题共10小题,每小题4分,在每小题给出的四个答案中,至少有一个是正确的,每小题全对的得四分;选对但不全,得2分;有错或不答的得0分.1、一物体沿直线运动,在时间t内通过的路程为s,它在中间位置s/2处的速度为v1,在中间时刻t/2的速度为v2,则v1和v2的关系为A、当物体做匀加速直线运动时,v1v2B、当物体做匀减速直线运动时,v1v2C、当物体做匀速直线运动时,v1=v2D、当物体做匀减速直线运动时,v1v22、跳伞运动员在刚跳离飞机,其伞尚未打开的一段时间内,下列说法正确的是A、空气阻力做正功B、重力势能增加C、动能增加D、空气阻力做负功3、一汽车在路面情况相同的公路上直线行驶,下面关于车速、惯性、质量和滑行路程的讨论,正确的是:A、车速越大,它的惯性越大B、质量越大,它的惯性越大C、车速越大,刹车后滑行的路程越长D、车速越大,刹车后滑行的路程越长,所以惯性越大4、同步卫星是指相对地面不动的人造地球卫星A、它可以在地面上任一点的正上方,且离地心的距离可按需要选择不同值B、它可以在地面上任一点的正上方,但离地心的距离是一定的C、它只能在赤道的正上方,但离地心的距离可按需要选择不同值D、它只能在赤道的正上方,且离地心的距离是一定的5、假设一小型宇宙飞船沿人造地球卫星的轨道在高空做匀速圆周运动,如果飞船沿与其相反方向抛出一个质量不可忽略的物体A,则下列说法正确的是A、A和飞船可能沿原轨道运动B、A和飞船都不能沿原轨道运动C、A运动的轨道半径若减小,则飞船运动的轨道半径一定增大D、A可能沿地球半径方向竖直下落,而飞船运动的半径将增大6、竖直上抛一球,球又落回原处,己知空气阻力的大小正比于球的速度A、上升过程中克服重力做的功大于下降过程中重力做的功B、上升过程中克服重力做的功等于下降过程中重力做的功C、上升过程中克服重力做功的平均功率大于下降过程中重力的平均功率D、上升过程中克服重力做功的平均功率等于下降过程中重力的平均功率7、火星有两颗卫星,分别是火卫一和火卫二,它们的轨道近似为圆,己知火卫一的周期为7小时39分,火卫二的周期为30小时18分,则两颗卫星相比A、火卫一距火星表面较近B、火卫二的角速度较小C、火卫一运动速度较大D、火卫二的向心加速度较大8.对如图所示的皮带传动装置,下列说法中正确的是A、A轮带动B轮沿逆时针方向旋转.B、B轮带动A轮沿逆时针方向旋转.C、C轮带动D轮沿顺时针方向旋转.D、D轮带动C轮沿顺时针方向旋转.9、一航天探测器完成对月球的探测任务后,在离开月球的过程中,由静止开始沿与月球表面成一倾斜角的直线飞行,先加速运动,再匀速运动,探测器通过喷气而获得推动力,以下关于喷气方向的描述中正确的是A、探测器加速运动时,沿直线向后喷气B、探测器加速运动时,沿直线向下喷气C、探测器匀速运动时,沿直线向下喷气D、探测器匀速运动时,不需要喷气10、如图所示的塔吊臂上有一可以沿水平方向运动的小车A,小车下装有吊着物体B的吊钩.在小车A与物体B以相同的水平速度沿吊臂方向匀速运动的同时,吊钩将物体B向上吊起,A、B之间的距离以22dHr(SI)(SI表示国际单位制,式中H为吊臂离地面的高度)规律变化,则物体做A、速度大小不变的曲线运动.B、速度大小增加的曲线运动.C、加速度大小方向均不变的曲线运动.D、加速度大小方向均变化的曲线运动.第二部分:实验题共两小题共(20分)11、(8分)对“落体运动快慢”、“力与物体运动关系”等问题,亚里士多德和伽利略存在着不同的观点.请完成下表:亚里士多德的观点伽利略的观点落体运动快慢重的物体下落快,轻的物体下落慢力与物体运动关系维持物体运动不需要力12、(12分)科学探究活动通常包括以下环节:提出问题,作出假设,制定计划,搜集证据,评估交流等.一组同学研究“运动物体所受空气阻力与运动速度关系”的探究过程如下:A、有同学认为:运动物体所受空气阻力可能与其运动速度有关.B、他们计划利用一些“小纸杯”作为研究对象,用超声测距仪等仪器测量“小纸杯”在空中直线下落时的下落距离、速度随时间变化的规律,以验证假设.C、在相同的实验条件下,同学们首先测量了单只“小纸杯”在空中下落过程中不同时刻的下落距离,将数据填入下表中,图(a)是对应的位移一时间图线.然后将不同数量的“小纸杯”叠放在一起从空中下落,分别测出它们的速度一时间图线,如图(b)中图线l、2、3、4、5所示.D、同学们对实验数据进行分析、归纳后,证实了他们的假设.回答下列提问:(1)与上述过程中A、C步骤相应的科学探究环节分别是_____.(2)图(a)中的AB段反映了运动物体在做_____运动,表中X处的值为.(3)图(b)中各条图线具有共同特点,“小纸杯”在下落的开始阶段做_____运动,最后“小纸杯”做运动.(4)比较图(b)中的图线l和5,指出在1.0~1.5s时间段内,速度随时间变化关系的差异:_________________________________________________.第三部分:论述、计算、证明题要求:解答题应该写出必要的文字说明,方程式及重要的演算步骤,只写最后答案不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.(12分)质量为M的小船以速度V0行驶,船上有两个质量皆为m的小孩a和b,分别静止站在船头和船尾,现在小孩a沿水平方向以速率v(相对于静止水面)向前跃入水中,然后小孩b沿水平方向以同一速率u(相对于静止水面)向后跃入水中,求小孩b跃出后小船的速度.(14分)地球的质量为M,半径为R,万有引力常数为G.试用简洁的语言定义第一宇宙速度.试推导由上述各量表达的第一宇宙速度的计算式,并要求写出推导依据.(15分)证明:做平抛运动的物体,任意时刻速度的反向延长线一定经过此时沿抛出方向水平总位移的中点.16、(16分)试在下述简化情况下由牛顿定律导出动量守恒表达式,系统是两个质点,相互作用力是恒力,不受其它力,沿直线运动.要求说明推导过程中每步的根据,以及式中各符号和最后结果的物理意义.17、(16分)质量为M的小车,以速度v0在光滑水平面上前进,上面站着一个质量m为的人,问人以相对于小车的速度u向后水平跳出后,车的速度为多大?下面同学们的两种求解方法:方法一:设人跳出后的瞬间车速v为,则其动量为Mv,根据动量守恒定律有:(M+m)v0=mv时间(s)下落距离(m)0.00.0000.40.0360.80.4691.20.9571.61.4472.OX解得:v=(M+m)v0/M方法二:人跳出车后,车的动量Mv,人的动量为m(v0-u),由动量守恒定律有:(M+m)v0=Mv+m(v0-u)解得:v=v0+mu/M请判断上面两种解法是否正解?若不正确,说明错的原因.并给出正确的求解过程和结果;并总结在运用动量守恒定律求解问题时,哪些方面要注意:(17分)在许多粮店己使用自动称米机,其原理如图所示,开关K能控制存放在粮店顶部米流的流出和切断,由于自动装置在切断米流的同时,就能显示称米机的读数M.下面是买者和卖者的不同见解:(1)部分买者认为米流落到容器时有向下的冲力,读数会偏大;(2)部分卖者则认为:当预定米的质量数己满足,而自动装置切断米流时,此刻尚有一些米仍在空中,这些米是多给买者的.试分析自动称米机的读数正确与否?物物物理理理试试试题题题答答答卷卷卷卡卡卡班别:姓名:座号:评分:本试卷分选择题和非选择题两部分,共8页,满分150分,考试用时120分钟.第一部分选择题(共40分)题号12345678910选项ABCCDBCDCDBCABCBDCBC第二部分非选择题(共110分)二、本题8小题,共110分.按题目要求作答.解答题应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.11、(8分)亚里士多德的观点伽利略的观点落体运动快慢重的物体下落快,轻的物体下落慢物体下落的快慢与物体的重轻无关力与物体运动关系维持物体运动需要力维持物体运动不需要力12、(12分)1)与上述过程中A、C步骤相应的科学探究环节分别是作出假设和搜集证据_(2)图(a)中的AB段反映了运动物体在做_匀速直线__运动,表中X处的值为1.937(3)图(b)中各条图线具有共同特点,“小纸杯”在下落的开始阶段做_加速度逐渐减小的加速直线运动_运动,最后“小纸杯”做匀速直线运动.(4)比较图(b)中的图线l和5,指出在1.0~1.5s时间段内,速度随时间变化关系的差异:图线1反映速度不随时间变化,图线5反映随时间继续增大(或图线1反映纸杯做匀速直线运动,图线5反映仍在做加速度减小的加速直线运动).13、(12分)14、(14分)地球的质量为M,半径为R,万有引力常数为G.试用简洁的语言定义第一宇宙速度.(2)试推导由上述各量表达的第一宇宙速度的计算式,并要求写出推导依据解:(1)第一宇宙速度是指:卫星轨道半径等于地球半径时(即卫星在近地面附近)环绕地球做匀速圆周运动的正常运行速度.(2)第一宇宙速度推导如下:设近地卫星的质量为m,轨道半径为地球半径R,其受引力为引FF引,加速度a万有引力定律有:2RMmGF引①由牛顿第二定律及圆周运动公式有:rmmaF2v心②卫星绕地球作匀速圆周运动所需的向心力由万有引力提供,引心FF且轨道半径为地球半径r=R③由①②③得:RGMv④15、(15分)证明:做平抛运动的物体,任意时刻速度的反向延长线一定经过此时沿抛出方向水平总位移的中点.解:两个小孩和船组成的系统在水平方向上动量守恒,设最后小船速度为V1.(M+2m)V0=Mv-mv+MV1(8分)V1=02VMmM(3分)方向与原来方向相同(1分)YX0V0SYSxVYVxVAβαS证:平抛运动示意如图设初速度为V0,某时刻运动到A点,位置坐标为(x,y),所用时间为t.此时速度与水平方向的夹角为,速度的反向延长线与水平轴的交点为'x,位移与水平方向夹角为.依平抛规律有:速度:Vx=V0Vy=gt'0xyvgtvvtanxxy①位移:Sx=Vot2ygt21s002gt21tgttan21vvxy②由①②得:tan21tan即)(21'xxyxy③所以:xx21'④④式说明:做平抛运动的物体,任意时刻速度的反向延长线一定经过此时沿抛出方向水总位移的中点.证毕.16、(16分)试在下述简化情况下由牛顿定律导出动量守恒表达式,系统是两个质点,相互作用力是恒力,不受其它力,沿直线运动.要求说明推导过程中每步的根据,以及式中各符号和最后结果的物理意义.解:设出相关的物理量如下表质点质量受力加速度初速度末速度作用时间12令:m1、m2表示两质点的质量F1、F2分别表示它们所受的作用力a1、a2表示它们的加速度v1、v2分别表示它们作用过程中的初速度,'1v、'2v分别表示它们的末速度依牛顿第二定律有:111amF222amF①依运动学公式有:111'1tavv222'2tavv②②代入①得:)v-(vmtF1'1111)v-(vmtF2'2222③依牛顿第三定律有:21-FF④而21tt⑤由③④⑤得'22'112211vmvmvmvm⑥其中:2211vmvm和为两质点的初动量,'22'11vmvm和为两质点的末动量,⑥式为动量守恒定律的表达式.17、(16分)质量为M的小车,以速度v0在光滑水平面上前进,上面站着一个质量m为的人,问人以相对于小车的速度u向后水平跳出后,车的速度为多大?下面同学们的两种求解方法:方法一:设人跳出后的瞬间车速v为,则其动量为Mv,根据动量守恒定律有:(M+m)v0=mv解得:v=(M+m)v0/M方法二:人跳出车后,车的动量Mv,人的动量为m(v0-u),由动量守恒定律有:(M+m)v0=Mv+m(v0-u)解得:v=v0+mu/M请判断上面两种解法是否正解?若不正确,说明错的原因.