四川成都高三物理阶段性测试.doc

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1、四川省成都市树德中学2019届高三物理上学期11月阶段性测试试题(含解析)二、选择题: (本题共8小题,每小题6分。在每小题给出的四个选项中,第1417题只有一项符合题目要求,第1821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)1.以下说法正确的是( )A. 一对相互作用的静摩擦力同时做正功、同时做负功、同时不做功都是有可能的B. 物体做曲线运动时,其合力的瞬时功率不可能为零C. 物体受合外力为零时,其动能不变,但机械能可能改变D. 雨滴下落时,所受空气阻力的功率越大,其动能变化就越快【答案】C【解析】试题分析:一对相互作用的静摩擦力不能同时做正功、同时做负功

2、,因为相互作用的两个力一定大小相等、方向相反,而物体的位移却只有一个方向,所以一对相互作用的静摩擦力所做的功的代数和为0,即总是一个是正的、另一个就是负的,二者同时不做功是可能的,就是在物体受到静摩擦力但不移动的时候,故A错误;物体受变力作用,其受到的合力也可能是0的,故当其受到的合力为0时,或者其瞬时速度为0时,其合力的瞬时功率都可能是0,B错误;当一个物体受合力为0时,如果物体沿竖直方向运动,则其动能不变,但其机械能是会变化的,C正确;如果雨滴所受合外力的功率越大,则其能的变化就越快,故D是错误的。考点:功、功率和机械能。2.电梯在t=0时由静止开始上升,运动的a-t图象如图所示(选取向上

3、为正),电梯内乘客的质量m0=50kg,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是()A. 第9s内电梯速度的增加量为0.5m/sB. 第9s内电梯对人的支持力对人做负功C. 第9s内乘客处于失重状态D. 第9s内电梯对人的支持力大小小于人对电梯的压力大小【答案】A【解析】【详解】A、由a-t图象的面积表示,可求得第9s内,即速度的增量为0.5m/s;故A正确.B、第9s内的加速度为正向,速度也向上正在向上加速,则支持力与位移同向,支持力做正功;B错误.C、由a-t图可知,09s内电梯加速度方向向上,则乘客一直处于超重状态;故C错误.D、人对电梯的压力和电梯对人的支持力是一对相互作用力,始终

4、等大反向,与其它力和运动状态无关;故D错误.故选A.【点睛】解决本题的关键要掌握超重和失重的条件,运用牛顿运动定律分析乘客的状态,由数学知识分析图象面积的意义3.中国科学家近期利用“悟空”卫星获得了世界上最精确的高能电子宇宙射线能谱,有可能为喑物质的存在提供新证据。已知“悟空”在低于同步卫星的圆轨道上运行,经过时间t(t小于其周期),运动的弧长为s,与地球中心连线扫过的弧度为,引力常量为G.根据上述信息,下列说法中正确的是A. “悟空”的线速度大于第一宇宙速度B. “悟空”的加速度比地球同步卫星的小C. “悟空”的环绕周期为2t/D. “悟空”的质量为s3/Gt2【答案】C【解析】A项:根据可

5、知,由于悟空”的轨道半径大于地球半径,所以“悟空”的线速度小于第一宇宙速度,故A错误;B项:根据可知, ,由于“悟空”在低于同步卫星的圆轨道上,所以“悟空”的加速度比地球同步卫星的大,故B错误;C项:“悟空”的环绕周期为,故C正确;D项:“悟空”绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,即:,联立解得:地球的质量为,不能求出“悟空”的质量,故D错误。点晴:已知“悟空”经过时间t(t小于太空电站运行的周期),它运动的弧长为s,它与地球中心连线扫过的角度为(弧度),根据线速度和角速度定义可求得太空站的线速度和角速度,然后根据v=r可求得轨道半径;根据万有引力提供向心力求求得地球的质量。4.如图所示

6、,两块水平放置的正对金属板A、B与电源E相连,金属板A接地,AB板之间有一固定点C.若将B板向上平移一小段距离(仍在C点下方) ,下列说法中正确的是()A. 电容器所带电荷量减少B. C点电势升高C. 若在C点处固定一带负电的点电荷,其电势能增大D. 若保持B板不动,将A板上移一小段距离,C点电势升高【答案】C【解析】【详解】A、电容器与电源保持相连,电容器板间的电压不变,将B板向上平移一小段距离,根据,电容增大,再由Q=CU,可知电容器处于充电状态电何量增多;故A错误.B、根据分析得知板间电场强度增大,由U=Ed知,C与A间的电场差增大,A点的电势为零,C点的电势小于零,则知C点的电势降低;

7、故B错误.C、C点的电势降低,由知负电荷在C点的电势能增大;故C正确.D、若保持B板不动,将A板上移一小段距离,则极板间距增大,因电压U不变,依据,可知电场强度减小,C与B的电势差减小,那么C与A的电势差增大,因此C点电势降低;故D错误.故选C.【点睛】由于金属板与电源始终相连,即使改变两板间距,两板的电压仍不变,掌握公式,与Q=CU的应用,同时考查了电势能与电荷的电量及电势有关,且注意电荷的极性与电势的正负5.如图所示,有一水平椭圆轨道,M、N为该椭圆轨道的两个焦点,虚线AB、CD分别为椭圆的长轴和短轴,相交于O点,且AM=MO=OC=2cm,则下列说法正确的是()A. 若将+Q的点电荷放置

8、在O点,则A、B两处电势、场强均相同B. 若将+Q、-Q等量异种电荷分别放置在M、N点,则带负电的试探电荷在O处的电势能小于B处的电势能C. 若从C处静止释放的电子仅在电场力作用下能在CD上做往复运动,则放置在M、N的点电荷电量越大,电子往复运动的周期越大D. 若有一平行于轨道平面的匀强电场且A、B、C三点的电势分别为10V、2V、8V,则匀强电场场强大小为【答案】BD【解析】【详解】A、点电荷处于O点,则A、B两处电势相等,而A、B两点的电场强度大小相同,方向不同;故A错误.B、将+Q、-Q等量异种电荷分别放置在M、N点,根据等量异种电荷中垂线电势为零,可知,O处的电势高于B处,依据EP=q

9、,则有负电荷在O处的电势能小于B处的电势能,故B正确.C、若从C处静止释放的电子仅在电场力作用下能在CD上做往复运动,则放置在M、N的点电荷电量越大,依据库仑定律,可知,电子受到的电场力越大,则产生合力也越大,那么电子往复运动的周期越小;故C错误.D、由一平行于轨道平面的匀强电场,且A、B、C三点的电势分别为10V、2V、8V,M点的电势为8V,因此直线MC是等势面,AM=MO=OC=2cm,根据几何关系,根据U=Ed,则匀强电场场强为;故D正确.故选BD.【点睛】考查点电荷的电场线的分布,等量异种电荷的等势面的分布,掌握库仑定律的内容,理解由电势确定电场线,注意求电势能时,关注电荷的电性,同

10、时注意U=Ed,式中d是等势面的间距.6.如图所示,甲、乙传送带倾斜于水平地面放置,并以相同的恒定速率v逆时针运动,两传送带粗糙程度不同,但长度、倾角均相同将一小物体分别从两传送带顶端的A点无初速度释放,甲传送带上物体到达底端B点时恰好达到速度v;乙传送带上物体到达传送带中部的C点时恰好达到速度v,接着以速度v运动到底端B点则物体从A运动到B的过程中,下列说法正确的是( )A. 物体在甲传送带上运动的时间比乙长B. 物体与甲传送带之间的动摩擦因数比乙大C. 物体相对传送带滑行的距离相等D. 两传送带对物体做功相等【答案】AD【解析】【分析】通过作v-t图象,结合位移关系和速度关系,分析时间关系

11、由v-t图象的斜率表示加速度,分析动摩擦因数的关系由能量守恒定律分析热量关系【详解】A、根据两个物体的总位移相等,v-t图象的“面积”表示位移,作出两个物体的v-t图象:可知t甲t乙;故A正确.B、v-t图象的斜率表示加速度,由图知,甲匀加速运动的加速度小于乙匀加速运动的加速度,由牛顿第二定律得:mgsin+mgcos=ma,得 a=gsin+gcos,则知小时,a小,因此物体与甲传送带之间的动摩擦因数比乙小,故B错误.C、设传送带长为L,甲中:物体运动时间为:,物体与传送带间的相对位移大小为:x甲=vt甲-L=L,乙中:物体运动时间为,物体与传送带间的相对位移大小为:,则知乙的相对位移较大,

12、故C错误.D、根据动能定理得:,则得传送带对物体做功,h、v、m都相等,则W相等;故D正确.故选AD.【点睛】解决该题关键要能够对物块进行受力分析,运用运动学公式和牛顿第二定律找出相对位移和摩擦力的关系要注意摩擦生热等于摩擦力与相对位移大小的乘积7.如图所示,斜面体静置在水平面上,斜面底端固定一挡板,轻弹簧一端连接在挡板上,弹簧原长时自由端在B点一小物块紧靠弹簧放置,在外力作用下将弹簧压缩至A点物块由静止释放后,恰能沿粗糙斜面上滑至最高点C,然后下滑,最终停在斜面上,斜面体始终保持静止则下列说法正确的是()A. 物块从A上滑到C过程中,地面对斜面体的摩擦力大小先减小再增大,然后不变B. 物块上

13、滑过程速度最大的位置与下滑过程速度最大的位置相同C. 物块最终会停在A、B之间的某位置D. 整个运动过程中弹簧弹性势能的减少量等于系统内能的增加量【答案】AC【解析】【分析】物块能从C点下滑,说明其重力沿斜面向下的分力大于最大静摩擦力,可分析出物块最终停止的位置。物块的合力为零时速度最大,由平衡条件和胡克定律分析上滑和下滑速度最大的位置关系。根据能量和转化守恒定律分析整个运动过程中产生的内能与弹簧的最大弹性势能的关系.物块从A上滑到C过程中,以斜面体和物块整体为研究对象,分析地面对斜面体的摩擦力如何变化.【详解】A、物块从A上滑到B过程中,弹簧的弹力逐渐减小,在物体的合力等于零之前,由牛顿第二

14、定律有 kx-f-mgsin=ma,a随着x的减小而减小,方向沿斜面向上.以斜面体、物块和弹簧整体为研究对象,由牛顿第二定律知:地面对斜面体的摩擦力 f=macos,a减小,则f减小,方向水平向左.在物体的合力等于零之后到B的过程,由牛顿第二定律有 f+mgsin-kx=ma,a随着x的减小而增大,方向沿斜面向下.以斜面体、物块和弹簧整体为研究对象,由牛顿第二定律知:地面对斜面体的摩擦力 f=macos,a增大,则f增大,方向水平向右.物体从B运动到C的过程,物体的加速度不变,则由f=macos知,f不变,综上知,物块从A上滑到C过程中,地面对斜面体的摩擦力先减小再增大,然后不变;故A正确.B

15、、物块的合力为零时速度最大,上滑时速度最大时有:kx1=f+mgsin,下滑时速度最大时有:kx2+f=mgsin,对比可得,x1x2,说明物块上滑过程速度最大的位置与下滑过程速度最大的位置不同;故B错误.C、物块能从C点下滑,说明其重力沿斜面向下的分力大于最大静摩擦力,可知,物块不可能停在BC之间,只能停在A、B之间的某位置;故C正确.D、整个运动过程中,弹簧的弹性势能转化为内能和物体的重力势能,所以产生的内能小于弹簧的最大弹性势能;故D错误.故选AC.【点睛】本题是力学综合题,分析物体的受力情况是基础,还要把握能量是如何转化的.对于加速度不同的物体,也可以运用整体法研究.8.如图所示,水平转台上的小物体A、B通过轻弹簧连接,并随转台一起匀速转动,A、B的质量分别为m、2m,A、B与转台的动摩擦因数都为,A、B离转台中心的距离分别为1.5r、r,已知弹簧的原长为1.5r,劲度系数为k,设本题中的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,以下说法正确的是( )A. 当B受到的摩擦力为0时,转台转动的角速度为B. 当A受到的摩擦力为0时,转台转动的角速度为C. 若B比A先相对转台滑动,当B刚好要滑动时,转台转动的角速度为D. 若

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