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试卷第1页,总4页高三物理小练习【附答案解析】一、选择题1.t=0时甲、乙两物体同时从同一地点出发沿同一直线运动,甲做匀速运动,乙做初速度为零的匀加速运动,以出发点为参考点,它们的位移—时间(x-t)图像如图所示,设甲、乙两物体在t1时刻的速度分别为v甲、v乙,则关于能否确定v甲:v乙的值,下面正确的是()A.能确定,v甲:v乙=2:1B.能确定,v甲:v乙=1:2C.能确定,v甲:v乙=2:1D.只能比较v甲与v乙的大小,无法确定v甲与v乙的比值2.如图所示,质量为M、半径为R、内壁光滑的半球形容器静止在粗糙水平地面上,O为球心.有一劲度系数为k的轻弹簧一端固定在半球形容器底部O′处,另一端与质量为m的小球相连,小球静止于P点.已知地面与半球形容器间的动摩擦因数为μ,OP与水平方向的夹角为θ=30°,下列说法正确的是().A.小球受到轻弹簧的弹力大小为32mgB.小球受到容器的支持力大小为mg2C.小球受到容器的支持力大小为mgD.半球形容器受到地面的摩擦力大小为32mg3.如图所示,长木板A放在光滑的水平地面上,物体B以水平速度冲上A后,由于摩擦力作用,最后停止在木板A上,则从B冲到木板A上到相对板A静止的过程中,下述说法中正确的是A.物体B动能的减少量等于系统损失的机械能B.物体B克服摩擦力做的功等于系统内能的增加量C.物体B损失的机械能等于木板A获得的动能与系统损失的机械能之和D.摩擦力对物体B做的功和对木板A做的功的总和等于零4.一正方形金属线框位于有界匀强磁场区域内,线框平面与磁场垂直,线框的右边紧贴着磁场边界,如图甲所示。t=0时刻对线框施加一水平向右的外力,让线框从静止开始做匀加速直线运动穿过磁场,外力F随时间t变化的图象如图乙所示。已知线框质试卷第2页,总4页量m=1kg、电阻R=1Ω,以下说法错误..的是A.线框做匀加速直线运动的加速度为1m/s2B.匀强磁场的磁感应强度为22TC.线框穿过磁场的过程中,通过线框的电荷量为22CD.线框边长为1m5.如图所示,在水平向右的匀强电场中,一带电金属块由静止开始沿绝缘斜面下滑,已知在金属块下滑的过程中动能增加了10J,金属块克服摩擦力做功5J,重力做功20J,则以下判断正确的是A.电场力做功5JB.合力做功15JC.金属块的机械能减少20JD.金属块的电势能增加5J6.如图,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成角(0<<90°),其中MN和PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计。金属棒ab棒接入电路的电阻为R,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,使棒ab由静止开始沿导轨下滑,当流过ab棒某一横截面的电量为q时,它的速度大小为v,则金属棒ab在这一过程中:()A.棒ab运动的平均速度大小为12B.滑行距离为qRBLC.产生的焦耳热为qBLD.受到的最大安培力大小为22sinBLR7.如图所示,C是水平地面,A、B是两个长方形物块,F是作用在物块B上沿水平方向的力,物体A和B以相同的速度作匀速直线运动,由此可知,A、B间的滑动摩擦系试卷第3页,总4页数μ1和B、C间的滑动摩擦系数μ2有可能是A.μ1=0,μ2=0B.μ1=0,μ20C.μ10,μ2=0D.μ10,μ208.一小球从静止开始做匀加速直线运动,在第15s内的位移比第14s内的位移多0.2m,则下列说法正确的是()A.小球加速度为0.2m/s2B.小球第15s内的位移为2.9mC.小球第14s的初速度为2.6m/sD.小球前15s内的平均速度为3.0m/s9.图1中,波源S从平衡位置y=0开始振动,运动方向竖直向上(y轴的正方向),振动周期T=0.01s,产生的简谐波向左、右两个方向传播,波速均为v=80m/s.经过一段时间后,P、Q两点开始振动。已知距离SP=1.2m、SQ=2.6m。若以Q点开始振动的时刻作为计时的零点,则在图2的振动图象中,能正确描述P、Q两点振动情况的是PSQvv图1ytOTT2甲ytOTT2乙ytOTT2丙ytOTT2丁图2A.甲为Q点的振动图象B.乙为Q点的振动图象C.丙为P点的振动图象D.丁为P点的振动图象评卷人得分二、计算题10.(12分)如图所示,一质量为m=1kg的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的A点,随传送带运动到B点,小物块从C点沿圆弧切线进入竖直光滑的半圆轨道恰能做圆周运动,已知圆弧半径R=0.9m,轨道最低点为D,D点距水平面的高度h=0.8m.小物块离开D点后恰好垂直碰击放在水平面上E点的固定倾斜挡板,已知小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.3,传送带以5m/s恒定速率顺时针转动,g=10m/s2.求:试卷第4页,总4页(1)传送带AB两端的距离;(2)小物块经过D点时对轨道的压力的大小;(3)倾斜挡板与水平面间的夹角θ的正切值.11.(12分)如图,质量分别为2m和m的A、B两物体通过轻质细线绕过光滑滑轮.弹簧下端与地面相连,上端与B连接,A放在斜面上,斜面光滑.开始时用手控住A,使细线刚好拉直,但无拉力,此时弹簧弹性势能为EP.滑轮左侧细线竖直,右侧细线与斜面平行.释放A后它沿斜面下滑,当弹簧刚好恢复原长时,B获得最大速度.重力加速度为g,求:(1)斜面倾角α;(2)刚释放A时,A的加速度;(3)B的最大速度vm.12.如图所示,斜面和水平面由一小段光滑圆弧连接,斜面的倾角θ=370,一质量m=0.5kg的物块从距斜面底端B点5m处的A点由静止释放,最后停在水平面上的C点。已知物块与水平面和斜面的动摩擦因数均为0.3。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)⑴求物块在水平面上滑行的时间及距离。⑵现用与水平方向成370的恒力F斜向右上拉该物块,使物块由静止开始沿水平直线CB运动到B点时立即撤去拉力。为了让物块还能回到A点,求恒力F的范围。ABC。答案第1页,总5页参考答案1.B【解析】试题分析:若设甲的速度为v,因为乙做初速度为零的匀加速运动,故相遇时两物体的位移相等,乙的平均速度也为v,则可知相遇时乙的速度为2v,即相遇时甲乙的瞬时速度之比为v甲:v乙=1:2,选项B正确。考点:平均速度.2.C【解析】试题分析:由受力分析知,小球受重力,弹簧的弹力,容器的支持力,三力的夹角互成120°角,则三个力大小均相等都等于mg,AB错误,C正确;小球及弹簧对半球形容器的作用的合力方向竖直向下,半球形容器在水平方向不受力的作用,相对地面没有运动趋势,不受摩擦力,D错误。考点:本题考查受力分析、共点力平衡条件。3.C【解析】试题分析:物体B动能的减少量一部分转化为A的动能,另一部分由于摩擦作用转化为热能,转化为热能的部分为系统损失的机械能,故A项错误;物体B克服摩擦力做的功等于物体B动能的减小量,如前所述,B项错误;物体B损失的机械能等于木板A获得的动能与系统损失的机械能之和,C项正确;摩擦力对物体B做的功等于物体B动能的减少量,摩擦力对木板A做的功等于物体A动能的增加量,故D项错误。考点:本题考查了机械能守恒的概念4.D【解析】试题分析:本题考查的是电磁感应定律相关问题,开始时,22/1/11smsmmFa,A正确;由图可知t=1.0s时安培力消失,线框刚好离开磁场区域,则线框边长:mmatl5.00.11212122,D错误;由t=1.0s时,F=3N,F-B2l2v/R=ma,v=at=1m/s,3-B2×0.52×1/1=1×1,得到,B正确;cctRBlvtIq2210.15.0222121,C正确。考点:法拉第电磁感应定律5.D【解析】试题分析:在金属块滑下的过程中动能增加了10J,金属块克服摩擦力做功5J,重力做功20J,根据动能定理得:WG+W电+Wf=△EK,解得:W电=-5J,故电场力做功-5J,金属块的电势能增加5J.故A错误D正确;合力做功等于物体动能的变化量,故为10J,故B错误;在金属块滑下的过程中重力做功20J,重力势能减小20J,动能增加了10J,所以金属块的机械能减少10J,故C错误.故选:D.考点:动能定理;答案第2页,总5页6.BD【解析】试题分析:金属棒ab开始做加速度逐渐减小的变加速运动,平均速度不等于v21,故A错误;由电荷量计算公式RBxLRq可得,下滑的位移大小为BLqRx,故B正确;产生的焦耳热Q=I2Rt=qIR,而这里的电流I比棒的速度大小为v时的电流RBLvI小,故这一过程产生的焦耳热小于qBLv,故C错误;D、金属棒ab受到的最大安培力大小为RvLBFA22,故D正确。考点:导体棒切割磁感线7.BD【解析】试题分析:先以A为研究对象,A做匀速运动,由平衡条件分析可知,A不受摩擦力,则知A、B间的动摩擦因数μ1可能为零,也可能不为零;再以整体为研究对象,由平衡条件分析可知,地面对B一定有摩擦力,所以B与地面之间的动摩擦因数μ2一定不为零。故B、D正确;A、C错误。考点:摩擦力8.ABC【解析】试题分析:A、根据匀变速直线运动的推论△x=aT2得:2/2.0smtxa,故A正确;小球15s末的速度v15=at15=0.2×15=3m/s,小球1514s末的速度v14=at14=0.2×14=2.8m/s,则小球第15s内的位移mmtvvx9.21238.22151415,故B正确;小球第14s的初速度等于13s末的速度,则v13=at13=0.2×13=2.6m/s,故C错误;小球前15s末的平均速度smvv/5.1215,故D错误。考点:匀变速直线运动规律9.AD【解析】由v=Tλ得,λ=vT=80×0.01m=0.8mSP=1.2m=121λ,SQ=2.6m=341λ,当波传到Q点时,S已经振动时间为341T,此时S在波峰.根据波形,Q的起振方向应竖直向上,P点在波谷.A、甲图t=0时刻,质点在平衡位置向H,而Q点的起振方向是竖直向上.与Q。答案第3页,总5页点的振动情况相符A正确。B、乙图t=0时刻,质点在平衡位置向下,而Q点的起振方向是竖直向上.故B错误.C、丙图t=0时刻,质点在最大正向位移处,与P点的振动情况不符.故C错误.D、丁图t=0时刻,质点在最大负向位移处即波谷,与P点的振动情况相符.故D正确.10.(1)sAB=1.5m;(2)60N;(3)tanθ=453【解析】试题分析:(1)对小物块,在C点沿圆弧切线进入竖直光滑的半圆轨道恰能做圆周运动,由牛顿第二定律得:Rvmmg21(1分)则v1==3m/s5m/s(1分)即小物块在传送带上一直加速,由A到B有a=mmg=μg=3m/s2(1分)所以v=2asAB,代入数值得sAB=1.5m(1分)(2)小物块从C到D,由动能定理知212221212mvmvmgR(2分)由牛顿第二定律知在D点有RvmmgFn22(1分)联立并代入数值得FN=60N(1分)由牛顿第三定律得小物块经过D点时对轨道的压力大小为60N(1分)(3)小物块离开D点后做平抛运动,h=21gt2(1分)将小物块在E点的速度进行分解得tanθ=gtv2(1分)联立并代入数值得tanθ=453(1分)考点:牛顿第二定律、圆周运动、动能定理、平抛运动11.(1)α=300(2)13ag(3)m23PEvm【解析】试题分析:(1)B速度最大时:2sinmgmg(2分)答案第4页,总5页∴1sin2(1分)即α=300(1分)(2)刚释放A时,由牛顿第二定律得:对A2sin2mgTma(1分)对BTFmgma弹+-(1分)Fmg弹(1分)解得13ag(1分)方向沿斜面向下(1分)(3)设释放A之前,弹簧压缩量为x,由系统机械能守恒得2pm12sin32mgxEmgxmv+-(2分)m解得m23PEvm(1分)考点:本题考查牛顿第二定律、机械能守恒定律。12.(1)2s;6m(2)NFN3.81.5【解析】试题分析:(1)物块先沿斜面匀加速下滑,设AB长度为ABx,动摩擦因数为
本文标题:高三物理小练习【附答案解析】
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