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江苏省南通市天星湖中学2016届高三物理上学期第一次阶段性教学反馈试题

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江苏省南通市天星湖中学2016届高三物理上学期第一次阶段性教学反馈试题

2015-2016学年第一学期阶段性教学反馈高三物理考试时间:100分钟 分值:120分(第卷 选择题 共31分)一、单项选择题(本题包括5小题,每小题3分,共15分。每小题只有一个选项符合题意)1有一列火车正在做匀加速直线运动.从某时刻开始计时,第1分钟内,发现火车前进了180m.第6分钟内发现火车前进了360m.则火车的加速度为( )A0.01m/s2 B0.05m/s2 C36m/s2 D180m/s22. 从空中以40m/s的速度平抛一个质量为1千克的物体,经3s时间落地,不计空气阻力,g取10m/s2。则物体落地时重力的功率和该过程中重力的平均功率分别为( )A400W,150W B300W,150W C500W,150W D500W,250Wv0AB3. 如图所示,A、B两个挨得很近的小球,并列放于光滑斜面上,斜面足够长,在释放B球的同时,将A球以某一速度水平抛出,当A球落于斜面上的P点时,B球的位置位于( )A.p点以下 B.p点以上 C.p点 D.由于未知,故无法确定4. 如图所示,表面粗糙的固定斜面顶端安有滑轮,两物块P、Q用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦),P悬于空中,Q放在斜面上,均处于静止状态.当用水平向左的恒力F推Q时,P、Q仍静止不动,则( )AQ受到的摩擦力一定变小 BQ受到的摩擦力一定变大C轻绳上的拉力一定变小 D轻绳上拉力一定不变5. 如图所示,质量分别为m1和m2的两物块放在水平地面上,与水平地面间的动摩擦因数都是(),用轻质弹簧将两物块连接在一起.当用水平力F1作用在m1上时,两物块均以加速度a做匀加速运动,此时,弹簧伸长量为x1;若用水平力F2作用在m1时,两物块均以加速度a2=2a做匀加速运动,此时,弹簧伸长量为x2.则下列关系正确的是( )AF2=2F1 Bx2=2x1 CF2>2F1 Dx2<2x1二、多项选择题(本题包括4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题意,全部选对得4分,选对但不全的得2分,错选或不答不得分。)6一个人站立在商店的自动扶梯的水平踏板上,随扶梯向上加速,如图所示,则( )A. 踏板对人做的功等于人的机械能增加量B.人对踏板的压力大小等于人所受到的重力大小C. 人只受重力和踏板的支持力的作用D.人所受合力做的功等于人的动能的增加量Ft0F02F0t02t0 7一物体在外力的作用下从静止开始做直线运动,合外力方向不变,大小随时间的变化如图。设该物体在和时刻相对于出发点的位移分别是和,速度分别是和,合外力从开始至时刻做的功是,从至时刻做的功是,则: ( )A BC D8. 2007年4月24日,科学家宣布在太阳之外发现了一颗可能适合人类居住的类地星Gliese581c。这颗围绕红矮星Gliese581运行的星球有类似地球的温度,表面可能有液态水存在,距离地球约为20光年,直径约为地球的1.5倍 ,质量约为地球的5倍,绕红矮星Gliese581运行的周期约为13天。假设有一艘宇宙飞船飞临该星球表面附近轨道,下列说法正确是( )A飞船在Gliese581c表面附近运行的周期约为13天B飞船在Gliese581c表面附近运行时的速度大于7.9km/sC人在Gliese581c上所受重力比在地球上所受重力大DGliese581c的平均密度比地球平均密度小9. 如图所示光滑管形圆轨道半径为R(管径远小于R),小球Ab大小相同,质量相同,均为m,其直径略小于管径,能在管中无摩擦运动.两球先后以相同速度v通过轨道最低点,且当小球a在最低点时,小球b在最高点,以下说法正确的是 ( )A当v=时,小球b在轨道最高点对轨道无压力B当小球b在最高点对轨道无压力时,小球a比小球b所需向心力大5mgC速度v至少为,才能使两球在管内做圆周运动D只要v,小球a对轨道最低点压力比小球b对轨道最高点压力都大6mg(第卷 非选择题 共89分)10(8分)据“互成角度的两个力的合成”实验中所学的知识分析以下问题:如图所示,用AB两弹簧秤拉橡皮条结点O,使其位于E处,此时+=90°,然后保持A的读数不变,当角由图中所示的值逐渐减小时,要使结点仍在E处,可采取的办法是 A增大B的读数,减小角 B减小B的读数,减小角C减小B的读数,增大角 D增大B的读数,增大角在实验中,如果将细绳也换成橡皮筋,那么实验结果会_。(选填“变”或“不变”)本实验采用的科学方法是 。A. 理想实验法 B. 等效替代法 C. 控制变量法 D. 建立物理模型法在作图后得出的F与F两力中,方向一定沿OE方向的是_。11(10分)现要验证“当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一物理规律。给定的器材如下:一倾角可以调节的长斜面(如图1所示)、小车、计时器一个、米尺。(1)填入适当的公式或文字,完善以下实验步骤(不考虑摩擦力的影响)。让小车自斜面上方一固定点A1从静止开始下滑至斜面底端A2,记下所用的时间t。用米尺测量A1与A2之间的距离s,则小车的加速度a 。用米尺测量A1相对于A2的高度h。设小车所受重力为mg,则小车所受的合外力F 。改变 ,重复上述测量。以h为横坐标,为纵坐标,根据实验数据作图。如能得到一条过原点的直线,则可以验证“当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一规律。 (2)在“验证牛顿运动定律”的实验中,实验装置如图2中的甲所示,有一位同学通过实验测量作出了图乙中的A图线试分析:A图线不通过坐标原点的原因是_;A图线上部弯曲的原因是_12. (12分)如图所示,长L=75cm的质量m=2kg的平底玻璃管底部置有一玻璃小球,玻璃管从静止开始受到一竖直向下的恒力F=12N的作用,使玻璃管竖直向下运动,经一段时间t,小球离开管口.空气阻力不计,取g=10m/s2.求:时间t和小球离开玻璃管时玻璃管的速度的大小.13. (12分)如图所示,光滑弧形轨道下端与水平传送带吻接,轨道上的A点到传送带的竖直距离和传送带到地面的距离均为h=5m,把一物体放在A点由静止释放,若传送带不动,物体滑上传送带后,从右端B水平飞离,落在地面上的P点,B、P的水平距离OP为x=2m;若传送带顺时针方向转动,传送带速度大小为v=5m/s,(1)则物体落在何处?(2)这两次传送带对物体所做的功之比为多大?14 (16分)儿童滑梯可以看成是由斜槽AB和水平槽CD组成,中间用很短的光滑圆弧槽BC连接,如图所示.质量为m的儿童从斜槽的顶点A由静止开始沿斜槽AB滑下,再进入水平槽CD,最后停在水平槽上的E点,由A到E的水平距离设为L.假设儿童可以看作质点,已知儿童的质量为m,他与斜槽和水平槽间的动摩擦因数都为, A点与水平槽CD的高度差为h. (1)求儿童从A点滑到E点的过程中,重力做的功和克服摩擦力做的功. (2)试分析说明,儿童沿滑梯滑下通过的水平距离 L与斜槽AB跟水平面的夹角无关. (3)要使儿童沿滑梯滑下过程中的最大速度不超过v,斜槽与水平面的夹角不能超过多少?15.(15分)如图所示,某货场而将质量为m1=100 kg的货物(可视为质点)从高处运送至地面,为避免货物与地面发生撞击,现利用固定于地面的光滑四分之一圆轨道,使货物中轨道顶端无初速滑下,轨道半径R=1.8 m。地面上紧靠轨道次排放两声完全相同的木板A、B,长度均为l=2m,质量均为m2=100 kg,木板上表面与轨道末端相切。货物与木板间的动摩擦因数为1,木板与地面间的动摩擦因数2=0.2。(最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,取g=10 m/s2)(1)求货物到达圆轨道末端时对轨道的压力。(2)若货物滑上木板A时,木板不动,而滑上木板B时,木板B开始滑动,求1应满足的条件。(3)若1=0.5,求货物滑到木板A末端时的速度和在木板A上运动的时间。16.(16分)如图所示,长为L、内壁光滑的直管与水平地面成30°角固定位置,将一质量为m的小球固定在管底,用一轻质光滑细线将小球与质量为M=km的小物块相连,小物块悬挂于管口,现将小球释放,一段时间后,小物块落地静止不动,小球继续向上运动,通过管口的转向装置后做平抛运动,小球在转向过程中速率不变。(重力加速度为)(1) 求小物块下落过程中的加速度大小;(2) 求小球从管口抛出时的速度大小;(3) 试证明小球平抛运动的水平位移总小于。一、 单项选择题1、A 2、B 3、B 4、D 5、D 6、AD 7、AC 8、BC 9、AD10、B,不变,B,F11、 改变斜面的倾角或斜面高h 没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不够未满足钩码质量远小于小车质量12、解:设玻璃管向下运动的加速度为a,对玻璃管受力分析由牛顿第二定律得,设玻璃球和玻璃管向下运动的位移分别为s1、s2时,玻璃球离开玻璃管,由题意得, 由玻璃球作自由落体运动得,由玻璃管向下加速运动得,玻璃球离开玻璃管时,玻璃管的速度由式解得,t=0.5s,v=8m/s. 13、5m 32/2514、解析:(1)儿童从A点滑到E点的过程中,重力做功W=mgh儿童由静止开始滑下最后停在E点,在整个过程中克服摩擦力做功W1,由动能定理得,=0,则克服摩擦力做功为W1=mgh (2)设斜槽AB与水平面的夹角为,儿童在斜槽上受重力mg、支持力N1和滑动摩擦力f1,儿童在水平槽上受重力mg、支持力N2和滑动摩擦力f2,儿童从A点由静止滑下,最后停在E点.由动能定理得,解得,与角无关. (3)儿童沿滑梯滑下的过程中,通过B点的速度最大,显然,倾角越大,通过B点的速度越大,设倾角为时有最大速度v,由动能定理得,解得最大倾角15、(1)3000N 方向竖直向下 (2)0.4<10.6 (3)0.4s16、(1);(2) (k>2) (3)见解析。(1)设细线中的张力为T,根据牛顿第二定律且M=Km联立解得(2)设M落地时的速度大小为v,m射出管口是速度大小为,M落地后m的加速度大小为,根据牛顿第二定律由匀变速直线运动规律知,联立解得   (k>2)(3)由平抛运动规律解得则得证

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