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- 2021-06-02 发布
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包九中2017-2018学年度第一学期期中考试
高三年级理综试题 –物理部分 2017.11
14.关于物体的运动,下面说法不可能的是( )
A.加速度在减小,速度在增大
B.加速度方向始终改变而速度不变
C.加速度和速度大小都在变化,加速度最大时速度最小,速度最大时加速度最小
D.加速度方向不变而速度方向变化
15.银河系中有两颗行星绕某恒星运行,从天文望远镜中观察到它们的运转周期之比为27:1,则它们的轨道半径的比为( )
A.3:1 B.9:1 C.27:1 D.1:9
16.如图所示,质量相同的两物体从同一高度由静止开始运动,A沿着固定在地面上的光滑斜面下滑,B做自由落体运动.两物体分别到达地面时下列说法正确的是( )
A.重力的平均功率> B.重力的平均功率=
C.重力的瞬时功率PA=PB D.重力的瞬时功率PA<PB
17.小船相对于地面以速度v1向东行驶,若在船上以相对地面的相同速率v分别水平向东和向西抛出两个质量相等的重物,则小船的速度将( )
A.不变 B.减小 C.增大 D.改变方向
18.如图所示,一辆小车装有光滑弧形轨道,总质量为m,停放在光滑水平向上.有一质量也为m的速度为v的铁球,沿轨道水平部分射入,并沿弧形轨道上升h后,又下降而离开小车,离车后球的运动情况是( )
A.作平抛运动,速度方向与车运动方向相同
B.作平抛运动,水平速度方向跟车相反
C.作自由落体运动
D.小球跟车有相同的速度
19.如图所示,传送带与地面倾角为θ=37°,AB的长度为16m,传送带以10m/s的速度转动,在传送带上端A无初速度地放一个质量为0.5kg的物体,它与传送带之间的动摩擦因数为0.5,求物体从A运动到B所用的时间可能为( ) (sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2).
A.1.8s B.2.0s C.2.1s D.4.0s
20.如图所示,人在岸上拉船,已知船的质量为m,水的阻力恒为f,当轻绳与水平面的夹角为θ时,船的速度为v,此时人的拉力大小为F,则( )
A.人拉绳行走的速度为vcosθ
B.人拉绳行走的速度为
C.船的加速度为
D.船的加速度为
21.如图所示,两个质量不同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在离地面某一高度的同一水平面内做匀速圆周运动,则它们的( )
A.周期相同 B.线速度的大小相等
C.角速度的大小相等 D.向心加速度的大小相等
第II卷(非选择题,总共 174 分)
注意事项:第II卷须用黑色墨水签字笔在答题卡上书写作答,在试题卷上作答,答案无效。
非选择题:包括必考题和选考题两部分。第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答。第33题~第40题为选考题,考生根据要求作答。
22.(6分)如图所示,在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm.若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为v0= (用L、g表示),其值是 (取g=9.8m/s2)
23.(12分)如图所示为“探究碰撞中的不变量”的实验装置示意图.已知a、b小球的质量分别为ma、mb,半径分别是ra、rb,图中P 点为单独释放a球的平均落点,M、N是a、b小球碰撞后落点的平均位置.
(1)本实验必须满足的条件是
A.斜槽轨道必须是光滑的
B.斜槽轨道末端的切线水平
C.入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速释放
D.入射球与被碰球满足ma=mb,ra=rb
(2)为了验证动量守恒定律.需要测量OP间的距离x1,则还需要测量的物理量有 、
(用相应的文字和字母表示)
(3)如果动量守恒,须满足的关系式是 (用测量物理量的字母表示)
24.(12分)固定的轨道ABC如图所示,其中水平轨道AB与半径为R的光滑圆弧轨道BC相连接,AB与圆弧相切于B点.质量为m的小物块静止在水平轨道上的P点,它与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.25,PB=2R.现用大小等于2mg的水平恒力推动小物块,当小物块运动到B点时,立即撤去推力.(小物块可视为质点.)
(1)求小物块沿圆弧轨道上升后,可能达到的最高点距AB面的高度H.
(2)如果水平轨道AB足够长,试确定小物块最终停在何处?
25.(17分)如图所示,静止的木板B的质量M=2kg,与右墙距离为S.物体A(可视为质点)质量m=1g,以初速度v0=6m/s从左端水平滑上B.己知A与B间的动摩擦因数μ=0.2,在B第一次撞墙前,A已经与B相对静止.地面光滑,B与两面墙的碰撞都是弹性的.求:
①S的最小值;
②若A始终未滑离B,A相对于B滑行的总路程是多少?
33.[物理一选修3-3](15分)
(1).下列说法正确的是( )
A.控制液面上方饱和汽的体积不变,升高温度,则达到动态平衡后该饱和汽的质量增大,密度增大,压强也增大[
B.没有摩擦的理想热机可以把获得的能量全部转化为机械能
C.两个分子甲和乙相距较远(此时它们之间的作用力可以忽略),设甲固定不动,乙逐渐向甲靠近,直到不能再靠近,在整个移动过程中分子力先增大后减小,分子势能先减小后增大
D.晶体熔化过程中,吸收的热量全部用来破坏空间点阵,增加分子势能,而分子平均动能却保持不变,所以晶体有固定的熔点
E.理想气体的热力学温度与分子的平均动能成正比
(2).如图所示,一个上下都与大气相通的直圆筒,中间用两个活塞A与B封住一定质量的理想气体,A,B都可沿圆筒无摩擦地上、下滑动,但不漏气.A的质量可不计,B的质量为M,并与一劲度系数k=5×103N/m的较长的弹簧相连,已知大气压强p0=1×105Pa,活塞的横截面积s=0.01m2.平衡时,两活塞问的距离l0=0.6m,现用力压A,使之缓慢向下移动一定距离后,保持平衡,此时,用于压A的力F=5×102N,求活塞A向下移动的距离.(假定气体温度保持不变)
34[物理——选修3-4] (15分)
(1).下列说法正确的是
A.光纤通信和医用纤维式内窥镜都是利用了光的全反射原理
B.用标准平面检查光学平面的平整程度是利用了光的干涉原理
C.门镜可以扩大视野是利用了光的干涉现象
D.水面上的油膜呈现彩色,这是光的干涉现象
E.照相机镜头表面涂上增透膜,以增强透射光的强度,是利用了光的衍射现象.
(2).如图为一列简谐横波在t1=0时刻波的图象,此时质点M正处于平衡位置,沿y轴负方向运动,到t2=0.55s时质点M恰好第三次到达y轴正方向的最大位移处,求:
①该波传播方向和波速大小;
②从t1=0到t3=1.20s波中质点N经过的路程和相对平衡位置的位移.
2017.11物理期中答案
14.B 15.B 16.D 17.C 18.C 19.BD 20.AC 21.AC
22.v0= 2 (用L、g表示),其值是 0.70m/s )
23.(1) BC
(2) OM间的距离x2 、 ON间的距离x3
(3) maOP=maOM+mb0N
24.解:(1)小物块从A运动到最高点的全部过程中,推力做做正功,摩擦力做负功,重力做负功,由动能定理
F(2R)﹣μmg(2R)﹣mgH=0
又根据题意有 F=2mg 解得 H=3.5R
(2)从最高点返回过程,重力做正功,摩擦力做负功,设物块最终停止在与B点相距x远处,则据动能定理
mgH﹣μmgx=0 解得 x=14R
25.解:①设B与挡板相碰时的速度大小为v1,A在B上滑动至AB速度相等的过程中,规定向右为正方向,
以AB组成的系统满足动量守恒得:
mv0=(M+m)v1, 解得:v1=2m/s.
A与B刚好共速时B到达挡板S距离最短,对B用动能定理,有:
μmgS=Mv2 S的最小值为:S=2m
②经过足够多次的碰撞后,由于不断有摩擦力做功,最终A、B速度都变为零,
则在整个过程中,平板车和物块的动能都克服摩擦力做功转化为内能,根据能量守恒因此有:
μmgx=mv02 解得:x=9m
33. (1).ADE
(2).解:设活塞A向下移动l,相应B向下移动x,对气体分析:
初态:p1=p0 V1=l0S
末态:p2=p0+ V2=(l0﹣1+x)S
由玻﹣意耳定律:p1V1=p2V2
因为两活塞间的距离原来为l0,活塞A向下移动l,相应B向下移动x,则末状态时,两活塞的距离为l0﹣l+x.
得:p1l0S=(p0+)(l0﹣1+x )S…①
初态时,弹簧被压缩量为x',由胡克定律:Mg=kx'…②
当活塞A受到压力F时,活塞B的受力情况如图所示.F'为此时弹簧弹力
由平衡条件可知p0S+F'=p0S+F+Mg…③
由胡克定律有:F'=k(x+x')…④
联立①②③④解得:l=0.3m.
答:活塞A向下移动的距离为0.3m.
34(1).ABD
(2).解(1)图示时刻M点沿y轴负方向运动,根据波形平移法判断得知,此波沿x轴负方向传播.
在t1=0到t2=0.55s这段时间时,质点M恰好第三次到达正最大位移处,则有:
(2+)T=0.55s,解得周期为:T=0.2s.
由波的图象可以看出波长为:λ=4m,则波速为:v==m/s=20m/s.
(2)在t1=0至t3=1.2s这段时间,波中质点N经过了6个周期,即质点N回到始点,所以走过的路程为L=6×5×4=120cm,相对与平衡位置的位移为2.5cm.