6. 如图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图, 图乙为介质中 x=2 m 处的质点 P 以此时刻为计时起点的振动图像. 下列说法正确的是 ( ) A. 这列波沿 x 轴负方向传播 B. 这列波的传播速度是 2. m/s C. 经过.1 s, 质点 Q 的运动方向沿 y 轴负方向 D. 经过.3 s,

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1 北京五中 21/21 学年度第一学期期中考试试卷 高三物理 班级姓名学号 一 单选题 ( 每题 3 分, 共 8 分 ) 1. 关于匀速圆周运动的说法, 正确的是 :( ) A. 匀速圆周运动是匀速运动 B. 匀速圆周运动是匀变速运动 C. 某个恒力作用下质点也可以做匀速圆周运动 D. 做匀速圆周运动的物体的合力必须是变力 2. 由于通讯和广播等方面的需要, 许多国家发射了地球同步轨道卫星, 这些卫星的 ( ) A. 质量可以不同 B. 轨道半径可以不同 C. 轨道平面可以不同 D. 速率可以不同 3. 如图所示, 一个物体在与水平方向成 角的拉力 F 的作用下沿水平面匀速前进了时间 t, 则 ( ) A. 拉力对物体的冲量为 Ft B. 拉力对物体的冲量为 Ft cos C. 摩擦力对物体的冲量为 -Ft D. 拉力的功与摩擦力的功相同. 如图所示, 光滑水平面上两小车中间夹一压缩了的轻弹簧 ( 不拴接 ), 两手分别按住小车, 使它们静止, 对两车及弹簧组成的系统, 下列说法中不正确... 的是 ( ) A. 两手同时放开后, 系统总动量始终为零 B. 先放开左边的手, 后放开右边的手, 在以后运动过程中动量不守恒 C. 先放开左边的手, 后放开右边的手, 总动量向左 D. 先放一只手, 过一段时间, 再放另一只手 两手都放开后的过程中, 系统总动量保持不变, 但系统的总动量一定不为零. 一粒钢珠从静止状态开始自由下落, 然后陷入泥潭中 不计空气阻力 若把在空中下落的过程称为过程 I, 进入泥潭直到停住的过程称为过程 II, 则 ( ) A. 过程 II 中钢珠克服阻力所做的功等于过程 I 与过程 II 中钢珠所减少的重力势能之和 B. 过程 II 中阻力的冲量的大小等于过程 I 中重力冲量的大小 C. 过程 II 中钢珠动量的改变量等于钢珠所受阻力的冲量 D. 过程 II 中损失的机械能等于过程 I 中钢珠所增加的动能 1

2 6. 如图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图, 图乙为介质中 x=2 m 处的质点 P 以此时刻为计时起点的振动图像. 下列说法正确的是 ( ) A. 这列波沿 x 轴负方向传播 B. 这列波的传播速度是 2. m/s C. 经过.1 s, 质点 Q 的运动方向沿 y 轴负方向 D. 经过.3 s, 质点 Q 距平衡位置的距离大于质点 P 距平衡位置的距离 7. 质点甲固定在原点, 质点乙在 x 轴上运动, 乙受到甲的作用力 F 只与甲 乙之间的距离 x 有关, 在 m x. 1-1 m 范围内,F 与 x 的关系如图所示. 若乙自 P 点由静止开始运动, 假设乙除受力 F 外不受其他外力作用, 规定力 F 沿 +x 方向为正, 下列说法正确的是 ( ) A. 乙运动到 Q 点时, 动能最大 B. 乙运动到 R 点时, 动能最大 C. 乙运动到 Q 点后, 静止于该处 D. 乙运动到 R 点时, 速度方向一定沿 -x 方向 8. 沿 x 轴正方向传播的一列简谐横波在 t= 时刻的波形如图所示,M 为介质中的一个质点, 该波的传播速度为 m/s, 则 t= 1 s 时 ( ) A. 质点 M 对平衡位置的位移为负值 B. 质点 M 的速度方向与对平衡位置的位移方向相同 C. 质点 M 的加速度方向与速度方向相反 D. 质点 M 的加速度方向为 -y 方向 9. 一质量为 m 的物体以某一速度从 A 点冲上一个固定的倾角为 37 的斜面, 其运动的加速 度为 g 这个物体上升的最大高度为 h,( 已知 : sin37. 6, cos 37. 8, g 为 重力加速度 ) 则在这过程中 : ( ) A. 物体的重力势能增加了 mgh B. 物体的动能损失了 mgh 1 C. 物体的机械能损失了 mgh D. 在这个过程中, 合力做功的绝对值为 mgh 3 1. 如右图 1 所示, 一个物体放在粗糙的水平地面上 在 t= 时刻, 物体在水平力 F 作用 下由静止开始做直线运动 在 到 t 时间内物体的加速度 a 随时间 t 的变化规律如图 2 所 示 已知物体与地面间的动摩擦因数处处相等 则 ( ) 2

3 A. t 时刻, 力 F 等于 1 B. 在 到 t 时间内, 合力的冲量大小为 ma t 2 C. 在 到 t 时间内, 力 F 大小恒定 D. 在 到 t 时间内, 物体的速度逐渐变小 11. 水平方向振动的弹簧振子, 其质量为 m, 最大速率为 v, 则下列正确的是 ( ) A. 从某时刻算起, 在四分之一个周期的时间内, 弹力做的功不可能为零 B. 从某时刻算起, 在半个周期的时间内, 弹力做的功可能是零到 mv 2 /2 之间的某一个值 C. 从某时刻算起, 在半个周期的时间内, 弹力的冲量一定为零 D. 从某时刻算起, 在半个周期的时间内, 弹力的冲量可能是零到 2mv 之间的某一个值 12. 质量为 2 kg 的物体, 放在动摩擦因数 μ =.1 的水平面上, 在水平拉力的作用下由静止开始运动, 水平拉力做的功 W 随位移 x 变化的关系如图所示. 重力加速度 g 取 1 m/s 2, 则 ( ) A.x= m 至 x=3 m 的过程中, 水平拉力为 3 N B.x=3 m 至 x=9m 的过程中, 水平拉力为 N C.x=6 m 时, 物体的速度为 3 m/s D.x=3 m 至 x=9 m 的过程中, 物体做匀加速运动 13. 一列横波沿 x 轴传播, 在 x= 与 x=1cm 处的两质点的振动图线分别如图中实线与虚线所示. 由此可以得出 ( ) A. 波一定沿 X 轴正方向传播 B. 波的周期可能是 2s C. 波的传播速度可能是 1.2cm/s D. 波的传播速度可能是.2cm/s 1. 如图所示, 将一轻弹簧固定在倾角为 3 的斜面底端, 现用一质量为 m 的物体将弹簧压缩锁定在 A 点, 解除锁定后, 物体将沿斜面上滑, 物体在运动过程中所能到达的最高点 B 距 A 点的竖直高度为 h, 物体离开弹簧后沿斜面向上运动的加速度大小等于重力加速度 g. 则下列说法正确的是 ( ) A. 弹簧的最大弹性势能为 mgh B. 物体从 A 点运动到 B 点的过程中系统损失的机械能为 mgh C. 物体的最大动能等于弹簧的最大弹性势能 3

4 D. 物体不会静止在 B 点 1. 如图所示, 一质量 M=3 kg 的长方形木板 B 放在光滑水平地面上, 在其右端放一质量 m=1 kg 的小木块 A. 现以地面为参照系, 给 A 和 B 以大小均为. m/s, 方向相反的初速度, 使 A 开始向左运动,B 开始向右运动, 但最后 A 并没有滑离 B 板.A B 间的动摩擦因数为.1,g 取 1 m/s 2 下列说法正确的是( ) A. 木块 A 一直做匀减速运动 B. 木块 A 在木板 B 上滑动过程中, 木块 A 的加速度大小不变方向变化 C. 木块在加速运动过程中, 木块相对于木板运动了 2.67m D. 整个过程中, 滑动摩擦产生的热量为 16 焦耳 16. 如右图所示, 倾角为 θ 的固定斜面上有一质量为 m 的滑块, 滑块与斜面间的动摩擦因数 μ=tanθ, 滑块在平行于斜面的恒力 F=mgsinθ 作用下, 以一定初速度沿斜面向上运动, 取出发点为位移零点和零势能点, 以开始运动的时刻为零时刻, 下图中能正确描述滑块运动到最高点过程中滑块动能 E k 重力势能 E p 机械能 E s 随时间 t 或位移 x 变化规律的图线是 ( ) 二 实验题 ( 共 1 分 ) 17. 右图装置用于验证从轨道上滑下的 A 球与静止在轨道末端的小球 B 碰撞过程中的动量守恒 ( 轨道末端水平 ), 图中三条曲线分别是 A 球 ( 未放 B 球 ) 的飞行轨迹, 以及两球碰后的飞行轨迹 如果碰撞过程中动量守恒,(1) 下列各式中正确的是 :( ) A B C D (2) 在该实验中, 安装斜槽轨道时, 应该让槽斜的末端点的切线保持水平, 这样做的目的 是为了使 ( )

5 A 入射球得到较大的速度 B 入射球与被碰球对心碰撞后速度均沿水平方向 C 入射球和被碰球均能从同一高度飞出 D 两球碰撞时动能无损失 18. 在验证机械能守恒定律的实验中, 质量 m = 1.kg 的重锤自由下落, 在纸带上打出了一系列的点, 如下图所示 (O 点为重锤刚开始下落时打下的点 ), 相邻记数点时间间隔为.2s, 长度单位是 cm,g 取 9.8m/s 2 求:( 保留两位有效数字 ) (1) 打点计时器打下记数点 B 时, 物体的速度 VB = m/s; o A B C (2) 从点 O 到打下记数点 B 的过程中, 物体重力势能的减小量 EP = J, 动能的增加量 EK = J. 三 论述计算题 ( 要求有必要的文字说明 没有方程而直接写出代数过程或结果者不得分 ) ( 共 2 分 ) 19 (1 分 ) 质量为 m=1.kg 的钢球自 h=3.2m 高处自由落下, 与地面碰撞后竖直向上弹回, 碰撞时间 t=.1 秒, 钢球反弹的最大高度为 H=1.8m g 取 1 m/s 2 在碰撞过程中, 求 : 钢球受到地面的平均冲力的大小为多少? 平均冲力与小球重力的比值为多少? 2 (1 分 ) 宇航员在某星球表面以初速度 V 竖直上抛一小球, 经过时间 t 小球落回原处 若他用发射装置在该星球表面以速度 V 水平发射出一个小球, 小球恰好不落回星球表面 星球表面没有空气 不考虑星球的自传 万有引力恒量为 G 求: (1) 宇航员质量为 m 时, 他在该星球表面的重力为多大? (2) 摆长为 L 的单摆, 在该星球表面的固有周期是多少?(3) 该星球的平均密度

6 21.(11 分 ) 如图所示, 转轮半径 r=1 cm 的传送带, 水平部分 AB 的长度 L=1. m, 与一圆心在 O 点 半径 R=1 m 的竖直光滑圆轨道的末端相切于 A 点 AB 高出水平地面 H =1.2 m. 一质量 m=.1 kg 的小滑块 ( 可视为质点 ), 由圆轨道上的 P 点从静止释放,OP 与竖直线的夹角 θ=37. 已知 sin 37 =.6,cos 37 =.8,g 取 1 m/s 2, 滑块与传送带的动摩擦因数 μ=.2, 转轮与传送带间不打滑 不计空气阻力. (1) 求滑块对圆轨道末端的压力 (2) 若转轮以角速度为 1=8.rad/s 顺时针匀速转动, 求滑块在传送带上滑行过程中产生的热量 (3) 转轮角速度 2 至少为何值时, 滑块才能从传送带上的 B 点水平抛出? 并求此种情况下, 滑块的落地点与 B 点的水平距离. 22. (11 分 ) 如图所示, 光滑水平地面上停着一辆平板车, 其质量为 2m, 长为 L, 车右端 (A 点 ) 有一块静止的质量为 m 的小金属块. 金属块与平板车的上表面 AC 间有摩擦, 以上表面的中点 C 为界, 金属块与 AC 段间的动摩擦因数设为 μ 1, 与 CB 段间的动摩擦因数设为 μ 2 (μ 1 μ 2 均为未知量... ). 现给车施加一个向右的水平恒力, 使车向右运动, 同时金属块在车上开始滑动, 当金属块滑到中点 C 时, 立即撤去这个力. 已知撤去力的瞬间, 金属块的速度为 v, 车的速度为 2v, 最后金属块恰停在车的左端 (B 点 ) 求 : (1) 撤去水平恒力 F 之前, 小金属块的加速度与平板车的加速度之比? (2) 动摩擦因数 μ 1 与 μ 2 之比? B C A F L 6

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