安福中学2008??2009学年高三物理试卷答案题号123456789101112答案 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

安福中学高一某物理学习小组在检测某款电动车性能的实验中,让电动车由静止开始沿平直公路行驶,利用仪器测得不同时刻电动车的牵引力F与对应的速度v,绘出的F-
1v
图象如图所示(图中AB、BD均为直线,C点为实线与虚线的分界点).假设电动车行驶中所受的阻力恒定,则由图象可知:
(1)电动车所受的阻力为
400
400
N;
(2)电动车在AB段运动情况是
A
A

A.匀加速运动       B.变加速运动      C.匀速运动          D.不能确定
(3)BC段的斜率表示电动车的额定功率,大小为
6000
6000
W;
(4)电动车的最大速度为
15
15
m/s.

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(根据宁海中学高三物理联考试卷第17题改编)如图所示的装置,其中AB部分为一长为l并以v速度顺时针匀速转动的传送带,BCD部分为一半径为r竖直放置的粗糙半圆形轨道,直径BD恰好竖直,并与传送带相切于B点.现将一质量为m的可视为质点的小滑块无初速地放在传送带的左端A点上,已知滑块与传送带间的动摩擦因数为μ.(l>
v22μg

(1)滑块到达B点时对轨道的压力大小;
(2)滑块恰好能到达D点,求滑块在粗糙半圆形轨道中克服摩擦力的功;
(3)滑块从D点再次掉到传送带上E点,求AE的距离.

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安福中学高一某物理学习小组在检测某款电动车性能的实验中,让电动车由静止开始沿平直公路行驶,利用仪器测得不同时刻电动车的牵引力F与对应的速度v,绘出的图象如图所示(图中AB、BD均为直线,C点为实线与虚线的分界点).假设电动车行驶中所受的阻力恒定,则由图象可知:

(1)电动车所受的阻力为           N;

(2)电动车在AB段运动情况是           ;

A. 匀加速运动       B. 变加速运动      C. 匀速运动          D. 不能确定

(3)BC段的斜率表示电动车的额定功率,大小为          W;

(4)电动车的最大速度为            m/s。

 

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(根据宁海中学高三物理联考试卷第17题改编)如图所示的装置,其中AB部分为一长为l并以v速度顺时针匀速转动的传送带,BCD部分为一半径为r竖直放置的粗糙半圆形轨道,直径BD恰好竖直,并与传送带相切于B点.现将一质量为m的可视为质点的小滑块无初速地放在传送带的左端A点上,已知滑块与传送带间的动摩擦因数为μ.(
(1)滑块到达B点时对轨道的压力大小;
(2)滑块恰好能到达D点,求滑块在粗糙半圆形轨道中克服摩擦力的功;
(3)滑块从D点再次掉到传送带上E点,求AE的距离.

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安福中学高一某物理学习小组在检测某款电动车性能的实验中,让电动车由静止开始沿平直公路行驶,利用仪器测得不同时刻电动车的牵引力F与对应的速度v,绘出的图象如图所示(图中AB、BD均为直线,C点为实线与虚线的分界点).假设电动车行驶中所受的阻力恒定,则由图象可知:
(1)电动车所受的阻力为    N;
(2)电动车在AB段运动情况是   
A.匀加速运动       B.变加速运动      C.匀速运动          D.不能确定
(3)BC段的斜率表示电动车的额定功率,大小为    W;
(4)电动车的最大速度为    m/s.

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题号

1

2

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6

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9

10

11

12

答案

C

C

A

B

BD

AD

CD

BD

BD

ABD

B

AC

13.(1)将玻璃板放在盘上,用笔画出油膜的形状(2分)  (3分)

(2)(1)1.00m/s,2.50m/s;(各1分)           (2)5.25J,5.29J(各2分)

14. (6分)

15题.(共8分)

解:该队员先在t1=1s时间内以a1匀加速下滑.

然后在t2=1.5s时间内以a2匀减速下滑.

第1s由牛顿第二定律得:mg-F1=ma1                   

所以a1==4m/s2                                  (2分)

最大速度vm=a1t1                                      

代入数据解得:vm=4m/s                                 (2分)

后1.5s由牛顿第二定律得:F2-mg=ma2                  

a2==2m/s2                                       (2分)

队员落地时的速度v=vm-a2t2                              

代入数据解得:v=1m/s                                   (2分)

 

16(8分)题将运动员看成质量为m的质点,从高处下落,刚接触网时的速度的大小

     ①                (2分)

   弹跳后到达的高度为,刚离网时的速度的大小

     ②              (2分)

   接触过程中运动员受到向下的重力mg和网向上的弹力F。选取竖直向上为正方向,由动量定理,得  ③              (3分)

  由以上三式解得

  代入数值得           (1分)

 

17.(12分)

(1)mv0=2mvA…………………………(3分)     vA =v0……………………(1分)

(2)qE=2mv2A /r………………………………………………………………(2分)

E= ……………………………………………………………(1分)

E的方向是: 竖直向上………………………………………………(1分)

(3)在AB过程中应用动能定理有:   qE?2r-2mg?2r=EkB-?2mv2…………………(3分)

∴EkB=mv20-4mgr………………………………………………………(1分)

 

18.(12分)参考解答:

(1)开始时弹簧形变量为

由平衡条件:   ①…………… (1分)

设当A刚离开档板时弹簧的形变量为

由:  ②…………………………(1分)

故C下降的最大距离为:  ③…………………………(2分)

由①~③式可解得    ④………………………… (2分)

(2)由能量守恒定律可知:C下落h过程中,C重力势能的的减少量等于B的电势能的增量和弹簧弹性势能的增量以及系统动能的增量之和

C的质量为M时:    ⑤………………(2分)

C的质量为2M时,设A刚离开挡板时B的速度为V

 ⑥ ……………(2分)

由④~⑥式可解得A刚离开PB的速度为:

  ⑦…………………………(2分)

 

 

 

 

 

 

 

19题:(14分)

(1)m1与m2碰撞过程满足

        mv0=mv1+2mv2                                    (1分)

        mv02=mv12+2mv22                             (1分)

得v1=-(负号表示逆时针返回),v2=-          (2分)

(2)因为m2=m3=2m,与第(1)问同理可得,m2运动到C处与m3碰后,两者交换速度,即v2=0,v3=v2                                           (2分)

所以m3的速度顺时针由C向A运动,与m1逆时针返回,

因为v2=v3=2v1+=2

所以m3和m1同时到达A点并进行碰撞。            (2分)

(3)m3和m1碰撞过程满足

2m-m=m v1+2m v3

2m()2+m()2=m v1′2+2m v3′2                     

解之得v1=v0,v3=0(另一解v1=-,v3,这表示互相穿过去,不可能,所以舍去)即碰后m3停止,m1以v0再次顺时针运动。         (4分)

m1和m2第一次相碰后,返回A点的时间t1==

m1和m3在A处碰后,m1以v0返回到C的时间t2=

从m1和m3在第一次相碰,到m1和m2第二次相碰经历的总时间

t= t1+ t2=                                      (2分)

 


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