2016届高三物理限时训练(七)

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1/61REr2R3R4RPab2016届江口中学高三物理限时训练(七)一、选择题(本大题共8小题,每小题6分,共48分。第14—18题只有一项符合题目要求,第19—21题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.)14.有下列①、②、③、④所述的四种情景,请根据所学知识从A、B、C、D四个选项中选择对情景分析和判断正确的说法①点火后即将升空的火箭②高速公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车③在轨道上高速行驶的磁悬浮列车④绕地球做匀速圆周运动的空间站A.因火箭还没运动,所以加速度一定为零B.轿车紧急刹车,速度变化很快,所以加速度很大C.高速行驶的磁悬浮列车,因速度很大,所以加速度也一定很大D.由于空间站做匀速圆周运动,所以加速度为零15.如图所示,平行金属板中带电质点P处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则A.质点P将向上运动B.电流表读数减小C.R3上消耗的功率逐渐增大D.电压表读数减小16.从地面上以初速度0v竖直上抛一质量为m的小球,若运动过程中受到的阻力与其速率成正比,小球运动的速率随时间变化的规律如图所示,小球在t1时刻到达最高点后再落回地面,落地速率为v1,且落地前小球已经做匀速运动,已知重力加速度为g,下列关于小球运动的说法中不正确...的是A.t1时刻小球的加速度为gB.在速度达到1v之前小球的加速度一直在减小C.小球加速下降过程中的平均速度小于21vD.小球抛出瞬间的加速度大小为gvv)1(1017.2015年9月30日7时13分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功将第4颗新一代北斗导航卫星送入倾角55°的倾斜地球同步轨道,新一代北斗导航卫星的发射,标志着我国在卫星研制、发射方面取得里程碑式的成功.关于该卫星到地心的距离r可由3332πcabGr求出,已知式中G为万有引力常量,则关于物理量a,b,c的描述正确是A.a是地球平均密度,b是地球自转周期,c是地球半径B.a是地球表面重力加速度,b是地球自转周期,c是卫星的加速度C.a是地球平均密度,b是卫星的加速度,c是地球自转的周期D.a是地球表面重力加速度,b是地球自转周期,c是地球半径18.如图所示,甲从A地由静止匀加速跑向B地,当甲前进距离为S1时,乙从距A地t1tv0v1v2/6S2处的C点由静止出发,加速度与甲相同,最后二人同时到达B地,则AB两地距离为A.12214)(SSSB.21SSC.)(42121SSSD.121221)()(SSSSS19.如图甲所示,足够长的木板B静置于光滑水平面上,其上放置小滑块A.木板B受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出木板B的加速度a,得到如图乙所示的a-F图象,已知g取10m/s2,则A.木板B的质量为1kgB.滑块A的质量为4kgC.当F=10N时木板B加速度为4m/s2D.滑块A与木板B间动摩擦因数为0.120.如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc.实线为一带正电的质点(不计重力)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,M、N是这条轨迹上的两点,下列判断正确的是A.三个等势面中,a的电势最低B.带电质点在M点具有的电势能比在N点具有的电势能大C.带电质点通过M点时的加速度比通过N点时大D.带电质点通过M点时的动能比通过N点时大21.如图所示,不带电物体A和带电的物体B用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,A、B的质量分别是2m和m.劲度系数为k的轻质弹簧一端固定在水平面上,另一端与物体A相连,倾角为θ的绝缘斜面处于沿斜面向上的匀强电场中.开始时,物体B受到沿斜面向上的外力F=3mgsinθ的作用而保持静止,且轻绳恰好伸直.现撤去外力F,直到物体B获得最大速度,且弹簧未超过弹性限度,不计一切摩擦.则在此过程中A.撤去外力F的瞬间,物体B的加速度为singB.B的速度最大时,弹簧的伸长量为kmgsin3C.物体B所受电场力大小为sinmgD.物体A、弹簧和地球组成的系统机械能增加量等于物体B和地球组成的系统机械能的减少量二、实验题(2题共15分)22.(6分)某同学用如图所示装置来验证机械能守恒定律.将单摆用磁铁悬挂在铁质黑板上的O点,在O点下方将穿在圆环状磁铁的细铁钉同样吸在黑板上的P点,同时在黑板上用粉笔画一条水平线MN,将细线拉直,让非磁性摆球从MN上的A点由静止释放.当其摆至另一侧最高点时,观察其位置是否在水平线上,从而验证摆球在此过程中在误差范围内机械能是否守恒.(1)为进行多次实验验证,该同学通过调整,然后再次重复实验。(2)在实验中,该同学发现小球摆至右侧最高点时位置总比水平线MN略低,造成该abcMNAFB甲OPAMN3/6结果的原因是(写出一条即可)。23.(9分)甲同学设计了如图甲所示的电路来测量电源电动势E及电阻R1和R2阻值.实验器材有:待测电源E(不计内阻),待测电阻R1,待测电阻R2,电压表V(量程为1.5V,内阻很大),电阻箱R(0-99.99Ω),单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2,导线若干。(1)先测电阻R1的阻值.请将甲同学的操作补充完整:A.闭合S1,将S2切换到a,调节电阻箱,读出其示数R0和对应的电压表示数Ul.B.保持电阻箱示数不变,,读出电压表的示数U2.C.则电阻R1的表达式为R1=.(2)甲同学已经测得电阻Rl=4.80Ω,继续测电源电动势E和电阻R2的阻值.该同学的做法是:闭合S1,将S2切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图乙所示的11UR图线,则电源电动势E=V,电阻R2=Ω(保留三位有效数字)。三、计算题(2大题共32分)学科24.(12分)假设某星球表面上有一倾角为o37的固定斜面,一质量为kg0.2m的小物块从斜面底端以速度9m/s沿斜面向上运动,小物块运动1.5s时速度恰好为零.已知小物块和斜面间的动摩擦因数为0.25,该星球半径为km102.13R.(6.037sino.8.037coso),试求:(1)该星球表面上的重力加速度g的大小;(2)该星球的第一宇宙速度.25.(20分)如图所示,竖直放置的半圆形光滑绝缘轨道半径为R=0.2m,圆心为O,下端与绝缘水平轨道在B点相切并平滑连接.一带正电C100.53q、质量为kg0.3m的物块(可视为质点),置于水平轨道上的A点.已知A、B两点间的距离为L=1.0m,物块与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.2,重力加速度为g=10m/s2.(1)若物块在A点以初速度0v向左运动,恰好能到达圆周的最高点D,则物块的初速度0v应为多大?(2)若整个装置处于方向水平向左、场强大小为CNE/100.23的匀强电场中(图中未画出),现将物块从A点由静止释放,试确定物块在以后运动过程中速度最大时的位置(结果可用三角函数表示);(3)在(2)问的情景中,试求物块在水平面上运动的总路程.1RE2RRab2S1S甲7.08.25.01V/1U1/1R0乙ABCODθ4/6Bv0AC四、选做题(2小题共15分)33.【物理——选修3-3】(15分)(1)(6分)下列说法中正确是(填正确答案标号,选对一个得2分,选对2个得4分,每选错一个扣3分,最低得分为0分)A.物体中分子热运动动能的总和等于物体的内能B.橡胶无固定熔点,是非晶体C.饱和汽压与分子密度有关,与温度无关D.热机的效率总小于1E.对于同一种气体,温度越高,分子平均动能越大(2)(9分)一圆柱形气缸,质量M为10kg,总长度L为40cm,内有一厚度不计的活塞,质量m为5kg,截面积S为50cm2,活塞与气缸壁间摩擦不计,但不漏气,当外界大气压强p0为1105Pa,温度t0为7C时,如果用绳子系住活塞将气缸悬挂起来,如图所示,气缸内气体柱的高L1为35cm,g取10m/s2.求:①此时气缸内气体的压强;②当温度升高到多少摄氏度时,活塞与气缸将分离。35.【物理——选修3-5】(15分)(1)(6分)2015年诺贝尔物理学奖授予一名日本科学家和一名加拿大科学家,以表彰他们发现并证明了中微子(Ve)振荡现象,揭示出中微子无论多小都具有质量,这是粒子物理学历史性的发现.已知中微子可以将一个氯核转变为一个氩核,其核反应方程式为BArClVe37183717.上述核反应中B粒子为。已知Cl3717核的质量为36.95658u,Ar3718核的质量为36.9569lu,B粒子的质量为0.00055u,1u质量对应的能量为931.5MeV.根据以上数据,可以判断参与上述反应的中微子的最小能量为MeV(结果保留两位有效数字).(2)(9分)如图所示,物体A、B的质量分别是kg0.4Am、kg0.6Bm,用轻弹簧相连接放在光滑的水平面上,物体B左侧与竖直墙相接触.另有一个质量为kg0.2Cm物体C以速度0v向左运动,与物体A相碰,碰后立即与A粘在一起不再分开,然后以m/s0.2v的共同速度压缩弹簧,试求:①物块C的初速度0v为多大?②在B离开墙壁之后,弹簧的最大弹性势能。5/62016届江口中学高三物理限时训练(七)参考答案1415161718192021BDCAAACBCAB22.P点的位置或水平线的高度3分空气阻力或黑板阻力或与铁钉接触过程能量损失均可3分23.(1)将S2切换到b(2分);0112RUUU(3分)(2)1.43(2分);1.20(2分);24.(12分)解:(1)对物体受力分析:可知:mamgmgcossin2分由运动学可知:2/65.109smtva2分联立可得:2/5.7smg2分(2)对地球表面的物体:mgRGMm22分对地球表面卫星:RvmRGMm222分故:gRv1分代入数据得m/s100.33v1分25.(20分)解:(1)对物块由A至D过程中由动能定理可知:20221212mvmvmgLRmgD3分对物块在D点临界时:RvmmgD22分联立可得:smv/1402分(2)对物块,假设由A至C过程中分析可知:021)(2CmvmgLmgRRLqE3分可得:smvC/0故物块始终没有脱离轨道2分6/6对物块受力,可知:31tanmgqE2分故,物块在以后运动过程速度最大时位于B点左侧圆弧上,其与圆心的连线与OB的夹角为31arctan,其中1分(3)对物块,由释放至其到B点速度为0的过程中分析可知:00总mgLqEL3分可得:m67.1m35总L2分33.(1)BDE(6分)(2)①p=p0-MgS=(1105-10105010-4)Pa=0.8105Pa,(4分)②V1T1=V2T2,35S273+7=40S273+t,t=47C,(5分)35.(1)电子或e010.826分(2)解:①对A、C在碰撞过程中知:vmmvmCAC)(02分可得:smv/602分②知AC返回弹簧原长处时速度为v对A、B、C整体,从弹簧恢复原长到最长过程中知:共vmmmvmmCBACA)()(2分且:PCBACAEvmmmvmm22)(21)(21共2分联立可得:JEP61分

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