高三物理综合大题
高三物理 力学综合试题

质对市爱慕阳光实验学校力学综合试题考生注意:本卷g取10m/s2一.〔40分〕填空题. 本大题共10小题,每题4分.答案写在题中横线上的空白处或指位置,不要求写出演算过程.1. 百货大楼底楼与二楼之间有一部以恒速度向上运动的自动扶梯。
某人以相对扶梯不变的速率沿梯从底楼向上跑,数得梯子有20级台阶,到二楼后又反过来沿梯向下跑到底楼,数得梯子有30级台阶,那么该自动扶梯在一、二楼之间实际有____________台阶.2.如下图,在同一平面上的AC、BD两杆,以角速度ω分别绕相距L的A、B 两轴逆时针转动。
假设60CAB DBA∠=∠=,那么此时两杆交点M的速度大小为。
3. 一质量m=1kg的物体作直线运动,其位移满足关系式()22-ms t t=,那么物体受到的合外力大小为 N.在t=0开始后的2s内,运动路程为m。
注意路程,反过来4.在均匀介质中各质点的平衡位置都在同一条直线上,相邻两个质点平衡位置之间距离均为1.5cm。
假设振动从质点1开始向y轴负向运动。
经过0.24s 时间第一次形成如左图所的波形.那么此波的周期T为 s,波速υ为 m/s5. 如右图所示是列相干波的干预图样,实线表示波峰,虚线表示波谷。
两列波的振幅均为10cm,波速为1m/s,波长为0.2m。
C点为AB连线的中点,那么图示时刻C点的振动方向 (选填“向上〞或“向下〞),从图示时刻再经过0.25s时,A点经过的路程为 cm。
向下,100cm6.一物体自离倾角为θ的斜面上空某处以水平速度υ0抛出,恰好垂直落在斜面上,如左图所示。
那么物体飞行的时间为,飞行的位移为。
7. 某工人要把30个货箱搬上离地12m高的楼上,货箱总质量为150kg。
该工人身体可以提供的功率与他搬货的质量关系如右图所示。
要求该工人最快完成这一工作,那么他每次该搬个货箱,最短工作时间为 s〔忽略下楼、搬起和放下货箱时间〕。
8. 如左图所示,一根轻杆上端可以绕固的水平轴O无摩擦地转动,轻杆下端固一个质量为m的小球〔可视为质点〕,开始时轻杆竖直静止状态。
(完整word版)高三物理综合大题

高三二轮复习综合大题汇编1. (16分)如图所示,在水平方向的匀强电场中,用长为L的绝缘细线拴住一质量为m,带电荷量为q的小球,线的上端固定,开始时连线带球拉成水平,突然松开后,小球由静止开始向下摆动,当细线转过60°角时的速度恰好为零。
问:(1)电场强度E的大小为多少?(2)A、B两点的电势差U AB为多少?(3)当悬线与水平方向夹角θ为多少时,小球速度最大?最大为多少?2. (12分)如图甲所示,一粗糙斜面的倾角为37°,一物块m=5kg在斜面上,用F=50N的力沿斜面向上作用于物体,使物体沿斜面匀速上升,g取10N/kg,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)物块与斜面间的动摩擦因数μ;(2)若将F改为水平向右推力F',如图乙,则至少要用多大的力F'才能使物体沿斜面上升。
(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)3. (18分)如图(甲)所示,弯曲部分AB和CD是两个半径相等的四分之一圆弧,中间的BC段是竖直的薄壁细圆管(细圆管内径略大于小球的直径),细圆管分别与上、下圆弧轨道相切连接,BC段的长度L可作伸缩调节。
下圆弧轨道与地面相切,其中D、A分别是上、下圆弧轨道的最高点与最低点,整个轨道固定在竖直平面内。
一小球多次以某一速度从A点水平进入轨道而从D点水平飞出。
今在A、D两点各放一个压力传感器,测试小球对轨道A、D两点的压力,计算出压力差△F。
改变BC间距离L,重复上述实验,最后绘得△F-L 的图线如图(乙)所示。
(不计一切摩擦阻力,g取10m/s2)(1)某一次调节后D点离地高度为0.8m。
小球从D点飞出,落地点与D点水平距离为2.4m,求小球过D点时速度大小。
(2)求小球的质量和弯曲圆弧轨道的半径大小。
4. (18分)如图所示,在光滑的水平地面上,质量为M=3.0kg的长木板A的左端,叠放着一个质量为m=1.0kg的小物块B(可视为质点),处于静止状态,小物块与木板之间的动摩擦因数μ=0.30。
高三物理大题

选择题:一物体做匀加速直线运动,初速度为v₀,加速度为a,经过时间t后的速度为:A. v₀ - atB. v₀ + at(正确答案)C. v₀atD. v₀/a在电场中,一电荷q受到的电场力F与其电量q和电场强度E的关系为:A. F = q/EB. F = qE(正确答案)C. F = E/qD. F = q²E一物体在水平面上做匀速圆周运动,其向心力由哪个力提供?A. 重力B. 摩擦力C. 支持力D. 指向圆心的合力(正确答案)光的折射定律中,入射角i和折射角r的关系为(n为折射率):A. n = sin i / sin r(正确答案)B. n = sin r / sin iC. n = cos i / cos rD. n = cos r / cos i在电路中,电流I、电压U和电阻R之间的关系为:A. I = URB. U = IR(正确答案)C. R = UID. I = U/R²一物体在竖直上抛运动中,达到最高点时的速度和加速度分别为:A. 速度为0,加速度为0B. 速度为0,加速度为g(正确答案)C. 速度不为0,加速度为0D. 速度不为0,加速度为g电磁感应中,感应电动势E与磁感应强度B、导体长度L和导体在磁场中作切割磁感线运动的速度v的关系为:A. E = BLv²B. E = BLv(正确答案)C. E = B²LvD. E = BL/v原子物理中,普朗克常量h与光的频率ν和能量E的关系为:A. E = hν²B. E = h/νC. E = hν(正确答案)D. E = ν/h在热力学中,理想气体的状态方程为PV=nRT,其中P为压强,V为体积,n为物质的量,R 为气体常数,T为温度(以开尔文为单位)。
当温度T升高时,若压强P保持不变,则体积V会:A. 减小B. 保持不变C. 增大(正确答案)D. 无法确定。
2023届安徽省高三下学期5月综合测试物理试题(解析版)

安徽省2023届高三5月综合物理测试请考生注意:1.请用2B 铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。
写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.如图是在两个不同介质中传播的两列波的波形图。
图中的实线分别表示横波甲和横波乙在t 时刻的波形图,经过1.5s 后,甲、乙的波形分别变成如图中虚线所示。
已知两列波的周期均大于0.3s ,则下列说法中正确的是()A.波甲的速度可能大于波乙的速度B.波甲的波长可能大于波乙的波长C.波甲的周期一定等于波乙的周期D.波甲的频率一定小于波乙的频率【答案】A 【解析】【详解】AC .经过1.5s 后,甲、乙的波形分别变成如图中虚线所示,且周期均大于1.3s ,则根据10.5s2nT T +=可知,两波的周期分别可能为1s 和1s 3,则根据波速度v T λ=可知,若甲的周期为1s 3,而乙的周期为1s ,则甲的速度大于乙的速度,故A 正确,C 错误;B .由图可知,横波甲的波长为4m ,乙的波长为6m ,故说明甲波的波长比乙波的短,故B 错误;D .若甲的周期为1s 而乙的周期为1s 3,则由1f T=可知,甲的频率大于乙的频率,故D 错误。
故选A 。
2.估算池中睡莲叶面承受雨滴撞击产生的平均压强,小明在雨天将一圆柱形水杯置于露台,测得1小时内杯中水上升了45mm 。
查询得知,当时雨滴竖直下落速度约为12m/s 。
据此估算该压强约为()(设雨滴撞击睡莲后无反弹,不计雨滴重力,雨水的密度为1×103kg/m 3)A.0.15Pa B.0.54PaC.1.5PaD.5.1Pa【答案】A 【解析】【详解】由于是估算压强,所以不计雨滴的重力。
高三物理单元综合测试题 第7章 恒定电流含答案

第七章综合测试题本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分100分,考试时间90分钟.第Ⅰ卷(选择题共40分)一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项符合题目要求,有些小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.下列说法正确的是( )A.由R=错误!知,一段导体的电阻跟它两端的电压成正比,跟通过它的电流成反比B.比值错误!反映了导体阻碍电流的性质,即电阻R=错误!C.导体中电流越大,导体电阻越小D.由I=错误!知,通过一段导体的电流跟加在它两端的电压成正比[答案]BD[解析] 导体的电阻决定于导体自身,与U、I无关,故A、C错误;比值UI反映了导体对电流的阻碍作用,是电阻的定义式,即选项B正确;由欧姆定律可知,D项正确.2.下面关于多用电表的使用中出现的一些与事实不相符合的现象有()A.待测电阻不跟别的元件断开,其测量值将偏大B.测量电阻时,用两手碰表笔的金属杆,其测量值偏小C.测量电阻时,如果电路不和电源断开,可能出现烧坏表头的情况D.用多用电表测量60W灯泡的电阻,其阻值比用额定电压和额定功率算出的电阻大[答案] AD[解析] 待测电阻不跟别的元件断开时,可能是与其他元件并联,测量值可能偏小;测电阻时,两手碰表笔的金属杆,人体电阻与待测电阻并联,测量值偏小;测量电阻时,如果电路不和电源断开,欧姆表两端的电压可能过大,从而烧坏电表:用多用表测量灯泡的电阻,测量的是灯泡不发光时的电阻,灯泡用额定电压和额定功率计算出的电阻是灯泡正常发光时的电阻,灯泡正常发光时温度很高,电阻较大,故应选A、D.3。
中国江苏某一品牌的太阳能热水器中含有辅助电加热控制器,当太阳能不足时,热水器中的水温达不到所需要的温度,热水器内安装的电阻丝辅助加热装置会自动工作,如图所示,如要在最短的时间内将水加热到预期的温度,应将选择开关置于哪一个档位( )A.“0”档B.“1”档C.“2”档D.“3”档[答案]B[解析]太阳能热水器需要温度是定值,吸收的能量是定值,根据Q=错误!t,若时间最短,电阻R必须最小,所以应该选择开关置于“1"档,选B项.4.粗细均匀的金属环上A、B、C、D四点把其周长分成四等份,如图所示,当A、C点接入电路中时,圆环消耗的电功率为P;当A、B点接入电路时,圆环消耗的电功率为(电源电阻不计)()A.3P B.4P/3C.P D.3P/4[答案]D[解析]设金属环的总电阻为4R,则A、C接入电路中时,金属环的总电阻为3R4,圆环消耗的电功率为P=错误!=错误!,当A、B点接入电路中时,则并联的电阻为R,则功率P1=错误!=错误!P,D正确.5.(2012·北京朝阳区模拟)电动势为E、内阻为r的电源,与定值电阻R1,R2,R3连接成如图所示的电路.当开关S闭合时( )A.电压表和电流表的示数均减小B.电压表和电流表的示数均增大C.电压表的示数减小,电流表的示数增大D.电压表的示数增大,电流表的示数减小[答案]A[解析] 由题图知,电阻R2与R3并联,闭合开关S时,R2接入电路,故电路总电阻变小,电流变大,内电压变大,外电压变小,电压表示数变小,又因为电流变大,电阻R1分压变大,并联部分分压变小,故通过R3的电流变小,电流表示数变小,故A正确.6.(2012·杭州模拟)酒精测试仪利用的是一种二氧化锡半导体型酒精气体传感器,酒精气体传感器的电阻随酒精气体浓度的变化而变化.在如图所示的电路中,R和R0为定值电阻,不同的酒精气体浓度对应着传感器的不同电阻,因此,显示仪表读数的指针与酒精气体浓度有了对应关系.如果二氧化锡半导体型酒精气体传感器电阻r′的倒数与酒精气体的浓度成正比,那么,电压表示数U与酒精气体浓度c之间的对应关系正确的是()A.U越大,表示r′越大c越大,c与U成正比B.U越小,表示r′越小c越大,但是c与U成正比C.U越小,表示c越小,c与U成反比D.U越大,表示c越小,但是c与U不成正比[答案] D[解析]根据闭合电路的欧姆定律可得U=ER0R0+R+r+r′,如果二氧化锡半导体型酒精气体传感器电阻r′的倒数与酒精气体的浓度成正比,错误!=kc,两式联立得U=错误!,故可得D项正确.7.(2012·哈尔滨模拟)如图所示,闭合开关S后,在滑动触头P由a端滑向b端过程中,下列表述正确的是()A.路端电压变大B.电流表的示数变大C.电阻R2消耗的功率变大D.电阻R1上的电流变小[答案]C[解析]滑动触头向b端滑动过程中,滑动变阻器连入电路的电阻变小,则整个电路中电阻减小,根据闭合电路欧姆定律可知干路上电流I变大,电源内阻分得的电压增大,路端电压U变小,选项A错误;由I3=错误!可知电流表示数减小,选项B错误;根据I2=I-I3可知I2变大,则电阻R2消耗功率变大,选项C正确,D错误.8.电源的效率η定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比.在测电源电动势和内电阻的实验中得到的实验图线如图所示,图中U 为路端电压,I 为干路电流,a 、b 为图线上的两点,相应状态下电源的效率分别为ηa 、ηb .由图可知ηa 、ηb 的值分别为( )A 。
高考物理一轮专题复习 力学综合试题-人教版高三全册物理试题

力学综合试题1、一水平放置的圆环形刚性窄槽固定在桌面上,槽内嵌着三个大小一样的刚性小球,它们的质量分别为m1、m2、m3,且m2=m3= 2m1.小球与槽的两壁刚好接触且不计所有摩擦。
起初三个小球处于如图- 25所示的等间距的I、II、III三个位置,m2、m3静止,m1以初速度沿槽运动,R为圆环内半径与小球半径之和。
m1以v0与静止的m2碰撞之后,m2的速度大小为2v0/3;m2与m3碰撞之后二者交换速度;m3与m1之间的碰撞为弹性碰撞:求此系统的运动周期T.2、如下列图,半径R=0.5m的光滑圆弧面CDM分别与光滑斜面体ABC和斜面MN相切于C、M 点,O为圆弧圆心,D为圆弧最低点.斜面体ABC固定在地面上,顶端B安装一定滑轮,一轻质软细绳跨过定滑轮〔不计滑轮摩擦〕分别连接小物块P、Q 〔两边细绳分别与对应斜面平行〕,并保持P、Q两物块静止.假设PC间距为L1=0.25m,斜面MN足够长,物块P质量m1= 3kg,与MN间的动摩擦因数,求:〔sin37°=0.6,cos37°=0.8〕〔1〕小物块Q的质量m2;〔2〕烧断细绳后,物块P第一次到达D点时对轨道的压力大小;〔3〕P物块P第一次过M点后0.3s到达K点,如此MK间距多大;〔4〕物块P在MN 斜面上滑行的总路程.3、如下列图,一轻质弹簧将质量为m 的小物块连接在质量为M 〔M =3m 〕的光滑框架内。
物块位于框架中心位置时弹簧处于自由长度。
现框架与物块共同以速度v 0沿光滑水平面向左匀速滑动。
〔1〕假设框架与墙壁发生瞬间碰撞后速度为0且与墙不粘连,求框架刚要脱离墙壁时小物块速度的大小和方向;〔2〕在〔1〕情形下,框架脱离墙面后的运动过程中,弹簧弹性势能的最大值E p m ;〔3〕假设框架与墙壁发生瞬间碰撞立即反弹,以后过程中弹簧的最大弹性势能为2023mv ,求框架与墙壁碰撞时损失的机械能ΔE 1。
〔4〕在〔3〕情形下试判定框架与墙壁能否发生第二次碰撞?假设不能,说明理由。
高三物理大题练习题
高三物理大题练习题一、选择题1. 下列哪个物理量是标量?A. 力B. 速度C. 加速度D. 位移2. 以下哪个公式描述了牛顿第二定律?A. F = maB. F = mvC. F = msD. F = mp3. 下列哪个描述最准确地解释了动量?A. 物体所具有的质量B. 物体所具有的能量C. 物体改变运动状态的能力D. 物体运动的速度4. 以下哪个现象与牛顿第三定律相对应?A. 月球绕地球运动B. 弹簧的伸缩C. 车辆在路上行驶D. 飞机在空中飞行5. 在光的三原色中,红、绿和蓝分别对应于光的什么特性?A. 频率B. 能量C. 波长D. 速度二、填空题1. 物体自由下落的加速度近似等于 __________。
2. 一个球以10 m/s的初速度向上抛出,最高点的速度是__________。
3. 在抛体运动中,抛出速度的大小等于抛体回到地面时的__________。
4. 音速在哪种介质中传播速度最快? __________。
5. 根据质能方程E = mc^2,其中c代表光速,E代表能量,m代表__________。
三、解答题1. 描述牛顿第一定律。
2. 解释为什么冰上的摩擦力比地面上的小。
3. 列出至少两种能量转换的形式,并给出具体例子。
4. 解释为什么我们可以通过声音来判断物体的位置。
5. 谈谈光的折射现象,并解释为什么折射会发生。
以上为高三物理大题练习题,请您按照题号顺序回答。
祝你好运!。
高三物理力学综合题及答案
高三物理力学综合检测题一、选择题(1-6题单选,每小题5分;7-12题多选,每小题5分,共60分)1.如图所示,质量为m的木块A放在地面上的质量为M的三角形斜劈B上,现用大小均为F,方向相反的力分别推A和B,它们均静止不动,则()A.A与B之间一定存在弹力B.地面受向右的摩擦力C.B对A的支持力一定等于mgD.地面对B的支持力的大小一定等于Mg2. 如图,长为L的轻质细绳悬挂一个质量为m的小球,其下方有一个倾角为θ的光滑斜面体,放在光滑水平面上.开始时小球刚好与斜面接触无压力,现在用水平力F缓慢向左推动斜面体,直至细绳与斜面平行为止,对该过程中有关量的描述正确的是()A.绳的拉力和球对斜面的压力都在逐渐减小B.绳的拉力在逐渐减小,球对斜面的压力逐渐增大C.重力对小球做负功,斜面弹力对小球不做功D.推力F做的功是mgL(1-cos θ)3. 如图,斜面上a、b、c三点等距,小球从a点正上方O点抛出,做初速度为v0的平抛运动,恰落在b点.若小球初速度为v,其落点位于c,则()A.v0<v<2v0B.v=2v0C.2v0<v<3v0D.v>3v04.火星表面特征非常接近地球,可能适合人类居住.已知火星半径是地球半径的12,质量是地球质量的19,自转周期基本相同.地球表面重力加速度是g,若王跃在地面上能向上跳起的最大高度是h,在忽略自转影响的条件下,下述分析正确的是()A.王跃在火星表面所受火星引力是他在地球表面所受地球引力的2 9B.火星表面的重力加速度是2g 3C.火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的2 3D.王跃在火星上能向上跳起的最大高度是3h 25. 甲、乙两物体在同一地点同时开始做直线运动的v-t图像如图所示。
根据图像提供的信息可知()A. 6 s末乙追上甲B. 在乙追上甲之前,甲、乙相距最远为10 mC. 8 s末甲、乙两物体相遇,且离出发点有22 mD. 在0~4 s内与4~6 s内甲的平均速度相等6.竖直向上抛出一小球,小球在运动过程中,所受空气阻力大小不变.规定向上方向为正方向,小球上升到最高点所用时间为t0,下列关于小球在空中运动过程中的加速度a、位移x、重力的瞬时功率P和机械能E随时间t变化的图象中,正确的是()7.(多选)(2015·广州毕业班测试)如图,甲、乙、丙是位于同一直线上的离其他恒星较远的三颗恒星,甲、丙围绕乙在半径为R的圆轨道上运行,若三颗星质量均为M,引力常量为G,则()A.甲星所受合外力为5GM2 4R2B.乙星所受合外力为GM2 R2C.甲星和丙星的线速度相同D.甲星和丙星的角速度相同8.为了探测X星球,总质量为m1的探测飞船载着登陆舱在以该星球中心为圆心的圆轨道上运动,轨道半径为r1,运动周期为T1.随后质量为m2的登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为r2的圆轨道上运动,则()A.X星球表面的重力加速度g X=4π2r1 T21B.X星球的质量M=4π2r31 GT21C.登陆舱在r1与r2轨道上运动时的速度大小之比v1v2=m1r2m2r1D.登陆舱在半径为r2的轨道上做圆周运动的周期T2=r32 r31T19.我国自行研制的新一代8×8轮式装甲车已达到西方国家第三代战车的水平,将成为中国军方快速部署型轻甲部队的主力装备.设该装甲车的质量为m,若在平直的公路上从静止开始加速,前进较短的距离s速度便可达到最大值v m.设在加速过程中发动机的功率恒定为P,装甲车所受阻力恒为F f,当速度为v(v<v m)时,所受牵引力为F.以下说法正确的是() A.装甲车速度为v时,装甲车的牵引力做功为FsB.装甲车的最大速度v m=P F fC.装甲车速度为v时加速度为a=F-F f mD.装甲车从静止开始达到最大速度v m所用时间t=2s v m10. 半径分别为R和R/2的两个半圆,分别组成图甲、乙所示的两个圆弧轨道,一小球从某一高度下落,分别从图甲、乙所示的开口向上的半圆轨道的右侧边缘进入轨道,都沿着轨道内侧运动并恰好能从开口向下半圆轨道的最高点通过,则下列说法正确的是( )A.图甲中小球开始下落的高度比图乙中小球开始下落的高度高B.图甲中小球开始下落的高度和图乙中小球开始下落的高度一样高C.图甲中小球对轨道最低点的压力比图乙中小球对轨道最低点的压力大D.图甲中小球对轨道最低点的压力和图乙中小球对轨道最低点的压力一样大11. 如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长.圆环从A处由静止开始下滑,经过B处的速度最大,到达C 处的速度为零,AC=h.圆环在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A.弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g.则圆环()A.下滑过程中,加速度一直减小B.下滑过程中,克服摩擦力做的功为14mv2C.在C处,弹簧的弹性势能为14mv2-mghD.上滑经过B的速度大于下滑经过B的速度12.质量为M的物块以速度v运动,与质量为m的静止物块发生正撞,碰撞后两者的动量正好相等,两者质量之比Mm可能为()A.2 B.3 C.4 D.5一.选择题答案1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12二、非选择题(共4小题,共40分。
高三物理综合测试题
高三物理综合练习题1在空军演习中,某空降兵从飞机上跳下,他从跳离飞机到落地的过程中沿竖直方向运动的v-t 图 像如图所示,则下列说法正确的是 ( ) A .0-10s 内空降兵和伞整体所受重力大于空气阻力B .第10s 末空降兵打开降落伞,此后做匀减速运动至第15s 末 C .10s-15s 空降兵竖直方向的加速度向上,加速度大小在逐渐减小D .15s 后空降兵操持匀速下降,此过程中机械能守恒。
2.如图所示,质量为m 的小球通过轻绳吊在天花板上,在大小为F 的水平向右的力作用下处于静止状态,向右偏离竖直方向的夹角为θ。
下列关于绳对小球的拉力大小T 的表达式,正确的是( ) A .θtan mg T = B .θsin FT = C .22)(mg F T +=D .θθcos sin mg F T +=3.如图所示,物体A B C 放在光滑水平面上用细线a b 连接,力F 作用在A 上,使三物体在水平面上运动,若在B 上放一小物体D,D 随B 一起运动,且原来的拉力F 保持不变,那么加上物体D 后两绳中拉力的变化是( ) A.T a 增大 B.T b 增大 C.T a 变小 D.T b 不变4.在民族运动会上有一个骑射项目,运动员骑在奔驰的马背上,弯弓放箭射击侧向的目标,假设运动员骑马奔驰的速度为v 1,运动员静止时射出的弓箭速度为v 2,跑道离固定目标的最近距离为d,则 A.要想命中目标且箭在空中飞行时间最短,运动员放箭处离目标的距离为B.要想命中目标且箭在空中飞行时间最短,运动员放箭处离目标的距离为C.箭射到靶的最短时间为D.只要击中侧向的固定目标,箭在空中运动合速度的大小v =5.“空间站”是科学家进行天文探测和科学试验的特殊而又重要的场所。
假设“空间站”正在地球赤道平面内的圆周轨道上运行,其离地球表面的高度为同步卫星离地球表面高度的十分之一,且运行方向与地球自转方向一致。
下列说法正确的有 ( ) A .“空间站”运行的加速度等于其所在高度处的重力加速度 B .“空间站”运行的速度等于同步卫星运行速度的倍C .站在地球赤道上的人观察到它向东运动D .在“空间站”工作的宇航员因受到平衡力而在舱中悬浮或静止6.在空间存在一电场,一带负电的粒子仅在电场力作用下从x 1处沿x 轴负方向运动。
高三年级物理第一轮复习力学综合检测试题附答案
高三物理必修一综合试卷一.单项选择题1.一物体从静止开始做匀加速直线运动,以T为时间间隔,在第3个T内的位移为3m,在第3个T终了时的瞬时速度是3m/s。
则A.物体的加速度为1m/s2B.物体在第1个T终了时的瞬时速度是0.6m/s C.时间间隔T=1s D.物体在第1个T内的位移为0.6m2.关于摩擦力,下列说法正确的是A.静摩擦力产生在两个静止的物体之间,滑动摩擦力产生在两个运动的物体之间B.静摩擦力可以作为动力、阻力,而滑动摩擦力只能作为阻力C.有摩擦力一定存在弹力,且摩擦力的方向总与相对应的弹力方向垂直D.摩擦力的大小与正压力大小成正比3.A、B两物体叠放在一起,放在光滑的水平面上,从静止开始受到一变力的作用,该力与时间的关系如图所示,A、B始终相对静止,则下列说法不正确...的是:A.t0时刻,A、B间静摩擦力最大 B.t0时刻,B速度最大C.2t0时刻,A、B间静摩擦力最大 D.2t0时刻,A、B位移最大4.如图所示,将小球甲、乙、丙(都可视为质点)分别从A、B、C三点由静止同时释放,最后都到达竖直面内圆弧的最低点D,其中甲是从圆心A出发做自由落体运动,乙沿弦轨道从一端B到达另一端D,丙沿圆弧轨道从C点运动到D,且C点很靠近D点。
如果忽略一切摩擦阻力,那么下列判断正确的是:A.甲球最先到达D点,乙球最后到达D点B.甲球最先到达D点,丙球最后到达D点C.丙球最先到达D点,乙球最后到达D点D.甲球最先到达D点,无法判断哪个球最后到达D点5.如图所示,小车向右做匀加速运动的加速度大小为a,bc为固定在小车上的水平横杆,物块M串在杆上,M通过细线悬吊着一小铁球m, M、m均相对小车静止,细线与竖直方向的夹角为θ.若小车的加速度逐渐增大到2a时,M仍与小车保持相对静止,则A.横杆对M的作用力增加到原来的2倍B.细线的拉力增加到原来的2倍C.细线与竖直方向的夹角增加到原来的2倍D.细线与竖直方向夹角的正切值增加到原来的2倍6.质点受到在一条直线上的两个力F1和F2的作用,F1、F2随时间的变化规律如图所示,力的方向始终在一条直线上且方向相反。
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高三二轮复习综合大题汇编1. (16分)如图所示,在水平方向的匀强电场中,用长为L的绝缘细线拴住一质量为m,带电荷量为q的小球,线的上端固定,开始时连线带球拉成水平,突然松开后,小球由静止开始向下摆动,当细线转过60°角时的速度恰好为零。
问:(1)电场强度E的大小为多少?(2)A、B两点的电势差U AB为多少?(3)当悬线与水平方向夹角θ为多少时,小球速度最大?最大为多少?2. (12分)如图甲所示,一粗糙斜面的倾角为37°,一物块m=5kg在斜面上,用F=50N的力沿斜面向上作用于物体,使物体沿斜面匀速上升,g取10N/kg,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)物块与斜面间的动摩擦因数μ;(2)若将F改为水平向右推力F',如图乙,则至少要用多大的力F'才能使物体沿斜面上升。
(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)3. (18分)如图(甲)所示,弯曲部分AB和CD是两个半径相等的四分之一圆弧,中间的BC段是竖直的薄壁细圆管(细圆管内径略大于小球的直径),细圆管分别与上、下圆弧轨道相切连接,BC段的长度L可作伸缩调节。
下圆弧轨道与地面相切,其中D、A分别是上、下圆弧轨道的最高点与最低点,整个轨道固定在竖直平面内。
一小球多次以某一速度从A点水平进入轨道而从D点水平飞出。
今在A、D两点各放一个压力传感器,测试小球对轨道A、D两点的压力,计算出压力差△F。
改变BC间距离L,重复上述实验,最后绘得△F-L的图线如图(乙)所示。
(不计一切摩擦阻力,g取10m/s2)(1)某一次调节后D点离地高度为0.8m。
小球从D点飞出,落地点与D点水平距离为2.4m,求小球过D点时速度大小。
(2)求小球的质量和弯曲圆弧轨道的半径大小。
4. (18分)如图所示,在光滑的水平地面上,质量为M=3.0kg的长木板A的左端,叠放着一个质量为m=1.0kg的小物块B(可视为质点),处于静止状态,小物块与木板之间的动摩擦因数μ=0.30。
在木板A的左端正上方,用长为R=0.8m的不可伸长的轻绳将质量为m=1.0kg的小球C悬于固定点O点。
现将小球C拉至上方使轻绳拉直且与水平方向成θ=30°角的位置由静止释放,到达O点的正下方时,小球C与B发生碰撞且无机械能损失,空气阻力不计,取g=10m/s2,求:(1)小球C与小物块B碰撞前瞬间轻绳对小球的拉力;(2)木板长度L至少为多大时,小物块才不会滑出木板。
5. (20分)如图所示,在高为h的平台上,距边缘为L处有一质量为M的静止木块(木块的尺度比L 小得多),一颗质量为m的子弹以初速度v0射入木块中未穿出,木块恰好运动到平台边缘未落下,若将子弹的速度增大为原来的两倍而子弹仍未穿出,求木块的落地点距平台边缘的水平距离,设子弹打入木块的时间极短。
6. (18分)如图所示为某种弹射装置的示意图,光滑的水平导轨MN右端N处与水平传送带理想连接,传送带长度L=4.0m,皮带轮沿顺时针方向转动,带动皮带以恒定速率v=3.0m/s匀速传动。
三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,开始时滑块B、C之间用细绳相连,其间有一压缩的轻弹簧,处于静止状态。
滑块A以初速度v0=2.0m/s沿B、C连线方向向B运动,A 与B碰撞后粘合在一起,碰撞时间极短,可认为A与B碰撞过程中滑块C的速度仍为零。
因碰撞使连接B、C的细绳受扰动而突然断开,弹簧伸展,从而使C与A、B分离。
滑块C脱离弹簧后以速度v C=2.0m/s滑上传送带,并从右端滑出落至地面上的P点。
已知滑块C与传送带之问的动摩擦因数μ=0.20,重力加速度g取10m/s2。
求:(1)滑块c从传送带右端滑出时的速度大小;(2)滑块B、C用细绳相连时弹簧的弹性势能E p;(3)若每次实验开始时弹簧的压缩情况相同,要使滑块C总能落至P点,则滑块A与滑块B 碰撞前速度的最大值V m是多少?7. (20分)如图所示,两同心圆M、N之间的区域存在垂直于纸面的匀强磁场,圆M内、N外没v飞出,已知圆M 的半有磁场,一质量为m,带电量为+q的粒子从圆心O处沿某一方向以速度3,粒子重力不计。
已知粒子进入磁场后沿顺针方向偏转。
求:径为R,圆N的半径为R(1)磁场的方向是垂直于纸面向里还是向外的?(2)若粒子能再次经过圆心O,磁场的磁感应强度至少为多大?(3)若磁场的磁感应强度保持为(2)的大小,求粒子从圆心O飞出到再次过圆心且速度与初速度方向相同所用的时间。
8. (19分)如图所示,固定于同一条竖直线上的A、B是两个带等量异种电荷的点电荷,电荷量均为Q,其中A带正电荷,B带负电荷,A、B相距为2d。
MN是竖直放置的光滑绝缘细杆,另有一个穿过细杆的带电小球P,质量为m、电荷量为+q(可视为点电荷),现将小球P从与点电荷A等高的C处由静止开始释放,小球P向下运动到距C点距离为d的D点时,速度为v。
已知MN与AB之间的距离为d,静电力常量为k,重力加速度为g,若取无限远处的电势为零,试求:(1)在A 、B 所形成的电场中,C 的电势φC 。
(2)小球P 经过D 点时的加速度。
(3)小球P 经过与点电荷B 等高的E 点时的速度。
9. (20分)如图所示。
一水平传送装置有轮半径为R =π1m 的主动轮Q 1和从动轮Q 2及传送带等构成。
两轮轴心相距8m ,轮与传送带不打滑,现用此装置运送一袋面粉(可视为质点),已知这袋面粉与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.4,这袋面粉中的面粉可不断地从袋中渗出。
(1)当传送带以4m/s 的速度匀速运动时,将这袋面粉由左端Q 1正上方A 点轻放在传送带上后,这袋面粉由A 端运送到Q 2正上方的B 端所用的时间为多少?(2)要想尽快将这袋面粉(初速度为零)由A 端送到B 端,传送带速度至少多大?(3)由于面粉的渗漏,在运送这袋面粉的过程中会在深色传送带上留下白色的面粉痕迹,这袋面粉(初速度为零)在传送带上留下的面粉痕迹最长能有多长?此时传送带的速度应满足什么条件?11(18分)如图所示的电路中,电源的内阻r=2Ω,R 3=8Ω,L 是一个“12V ,12W ”的小灯泡,当调节R 1使电流表读数为1.5A 时,电压表的示数刚好为零,并且小灯泡L 正常发光,求:(1)电阻R 2的阻值为多少?(2)电阻R 3两端的电压为多少?(3)电源的电动势E 为多少?12(20分)如图所示。
一水平传送装置有轮半径为R =π1m 的主动轮Q 1和从动轮Q 2及传送带等构成。
两轮轴心相距8m ,轮与传送带不打滑,现用此装置运送一袋面粉(可视为质点),已知这袋面粉与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.4,这袋面粉中的面粉可不断地从袋中渗出。
(1)当传送带以4m/s 的速度匀速运动时,将这袋面粉由左端Q 1正上方A 点轻放在传送带上后,这袋面粉由A 端运送到Q 2正上方的B 端所用的时间为多少?(2)要想尽快将这袋面粉(初速度为零)由A 端送到B 端,传送带速度至少多大?(3)由于面粉的渗漏,在运送这袋面粉的过程中会在深色传送带上留下白色的面粉痕迹,这袋面粉(初速度为零)在传送带上留下的面粉痕迹最长能有多长?此时传送带的速度应满足什么条件?13(10分)如所示图,两个共轴的圆筒形金属电极,外电极接地,其上均匀分布着平行于轴线的四条狭缝a 、b 、c 和d ,外筒的外半径为r 0,在圆筒之外的足够大区域中有平行于轴线方向的均匀磁场,磁感强度的大小为B ,在两极间加上电压,使两圆筒之间的区域内有沿半径向外的电场,一质量为m 、带电量为+q 的粒子,从紧靠内筒且正对狭缝a 的S 点出发,初速为零。
如果该粒子经过一段时间的运动之后恰好又回到出发点S ,则两电极之间的电压U 应是多少?(不计重力,整个装置在真空中)14(15分)如图所示的电路中,直流电源的电动势9E V =,内电阻 1.5r =Ω,1R =4.5Ω,2R 为电阻箱。
两带小孔的平行金属板A 、B 竖直放置;另两个平行金属板C 、D 水平放置,板长L =45cm 板间的距离20d cm =。
当电阻箱的阻值调为23R =Ω时。
闭合开关K ,待电路稳定后,将一带电量为-191.610q C -=⨯,质量为309.010m kg -=⨯的粒子从A 板小孔从静止释放进入极板间,不考虑空气阻力、带电粒子的重力和极板外部的电场。
(1)求带电粒子到达小孔B 时的速度多大?(2)求带电粒子从极板C 、D 离开时速度?(3)此时,电源的输出功率是多大?15(16分)两个质量分别为M 1和M 2的劈A 和B ,高度相同,放在光滑的水平面上,A 和B 相向的侧面都是相同的光滑的曲面,曲面下端与水平面相切,如图所示,一个质量为m 的物块位于劈A 的曲面上,距水平面的高度为h 。
物块从静止开始滑下,然又滑上劈B 的曲面。
试求物块在B 上能够达到的最大高度'h 是多少?16(18分)某司机驾驶一辆卡车正以一定速度在平直公路上匀速行驶,经过某个标志为40 km/h 的限速牌时,突然发现离它25.5m 处停着一辆正在维修的小轿车,该司机采取紧急刹车措施,使卡车做匀减速直线运动,结果刚好与小轿车发生碰撞,在处理事故时,交警用课本介绍的测定反应时间的方法对该司机进行了测试,发现他握住木尺时,木尺已经自由下落了20cm 。
已知这种卡车急刹车时产生的加速度大小为5m/s 2,通过计算帮助交警分析卡车是否超速?(g 取10m/s 2) 17(18分)如图所示,一半径为R 的绝缘的半圆形轨道竖直放置,圆轨道最低点B 与一条水平轨道相连,轨道都是光滑的。
轨道所在空间存在水平向右的匀强电场。
从水平轨道上的A 点由静止释放一质量为m 的带正电的小球,释放点A 距圆轨道最低点B 的距离S=8R 。
已知小球受到的电场力大小等于小球重力的43倍。
求: (1)小球运动到圆轨道B 点时的动能;(2)小球从A 点运动到最高点D 过程中动能最大是多少?(3)若小球运动到半圆轨道最高点D 时,轨道所在空间电场方向突然变为竖直向上,场强大小不变,则小球落回到水平轨道的位置距B点多远处?18 (22分)物体A的质量M=1kg,静止在光滑水平面上的平板车B的质量为m=0.5kg、长L =2m。
某时刻A以V0=4m/s向右的初速度滑上木板B的上表面,在A滑上B的同时,给B施加一个水平向右的拉力。
忽略物体A的大小,已知A与B之间的动摩擦因数µ=0.2,取重力加速度g=10m/s2。
试求:(1)若F=15N,物体A在小车上运动时相对小车滑行的最大距离;(2)如果要使A不至于从B上滑落,拉力F大小应满足的条件。
19 (18分)在光滑绝缘的水平面上有一直角坐标系,现有一个质量m=0.1kg、电量为q=+2×10-6C 的带电小球,经电势差U=9000V的加速电场加速后,从y轴正半轴上y=0.6m的P1处以速度v0沿X轴正方向射入y>0、x>0的空间,在y>0、x>0的空间有沿y轴负方向匀强电场E1,经x=1.2m的P2点射入y<0、x>0的空间,在y<0、x>0的空间存在与X轴负方向夹角为45︒、大小E2104匀强电场,从y轴负半轴上的P3点射出。