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江苏省盐城中学2005~2006学年度第一学期期中考试


江苏省盐城中学 2005~2006 学年度第一学期期中考试 高三物理试题
(2005.11) )

命题、校对: 审核: 命题、校对:姜中进 审核:周建功 一、本题共 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 只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,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、热量能够从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体 B、第一类永动机是不可能制成的,因为它违反了能量守恒定律 C、第二类永动机是不可能制成的,因为它违反了能量守恒定律 D、现代科学真的是太不起了,绝对零度是可以达到的。 2、关于物体受静摩擦力作用的叙述中,正确的是( ) A、静摩擦力的方向一定与物体的运动方向相反 B、静摩擦力的方向可能与物体的运动方向相同 C、静摩擦力的方向可能与物体的运动方向垂直 D、静止的物体所受的静摩擦力一定为零 3、a、b 为电场中的两个点,如果 q=-2×10-8c 的负电荷从 a 点移动到 b 点,电场力对 电荷做了 4×10-7J 的正功,则( ) A、a、b 两点间的电势差为 Uab=20V B、a、b 两点间的电势差为 Uab=-20V C、电荷的电势能增加了 4×10-7J D、电荷的电势能减少了 4×10-7J 4、下列叙述正确的是( ) A、水的体积很难被压缩,这是分子间存在斥力的宏观表现 B、气体总是很容易充满容器,这是分子间存在斥力的宏观表现 C、压缩气体需要用力,这是分子间存在斥力的宏观表现 D、用力拉铁棒的两端,铁棒没有断,这是分子间存在引力的宏观表现 5、新年联欢会上,王小明同学讲了一个新编龟兔赛跑的故事,在这个故事中兔子与 乌龟的位移一时间图象如图所示,sm 为赛程的总位移,①为乌龟跑的图象,②为兔子跑的 图象,下面是同学们关于故事情节的描述,其中正确的是( ) A、兔子与乌龟在比赛过程中,相遇过二次 S B、乌龟做的是匀加速直线运动 Sm ① ② C、兔子先到达终点 S2 D、t4 时刻兔子和乌龟的速度相等 S1 0
1

t1 t2

t3

t4 t5 t6

t

6、如图所示,水平地面上有两个完全相同的木块 A、B,在 ) 水平推力 F 作用下运动,用 FAB 代表 A、B 间相互作用力( A、若地面是完全光滑的,则 FAB=F C、若地面动摩因数为 ? ,则FAB = F

A

B

B、若地面是完全光浮雕的,则 FAB= D、若地面动摩因数为 ? , 则FAB =

1 F 2

1 F 2

7、如图所示,水平放置的平行板电容器两极板间距为 d,带负电的微粒质量为 m、带 电量为 q, 它从上极板的边缘以初速度 v0 射入, 沿直线从下极板 N 的边缘射出, ( 则 ) A、微粒的加速度不为零 M B、微粒的电势能增加了 mgd v
0

C、两极板的电势差为

mgd D、M 板的电势低于 N 板的电势 q

N

8、汽车在平直公路上以速度 v0 匀速行驶,发动机功率为 P。快进入闹市区时,司机 减小了油门,使汽车的功率立即减小一半并保持该功率继续行驶。下面四个图象中,哪个 图象正确表示了从司机减小油门开始,汽车的速度与时间的关系( ) v v0 v0 0.5v0 O v v0 0.5v0 v v0 0.5v0 v

O O O t t t t A B C D 9、一个绕地球做半径为 r 的匀速圆周运动的人造卫星,在轨道处炸裂成两块,两块质 量之比为 mA:mB=k:1,其中 A 仍沿沿原轨道的轨迹运动,则( ) A、B 也仍然沿原轨道运行 B、B 绕地球运行的轨道半径要增大 C、A、B 速率之比变为 l:(2k+1) D、A、B 速率之比变为 1:1 10、如图所示,一个劲度系数为 k 由绝缘材料制成的轻弹簧,一端固定,另一端与质 量为 m 的带电量为 q 的小球相连,静止在光滑水平面上。当加入如图所示的匀强电场 E 后,小球开始运动。下列说法正确的是( ) E A、球的速度为零时,弹簧伸长了 B、球做简谐运动,振幅为

qE K

qE K 2q 2 E 2 K

C、运动过程中,弹簧的最大弹性势能为

D、运动过程中,小球的电势能、动能和弹簧的弹性势能互相转化,且总量保持不变
2

二、本题共 4 小题,共 22 分,把答案填在题中的横线上或按题目要求作答。 ,出现密部 11、机械振动在介质中传播的过程中,出现波峰和波谷的波是 和疏部的波是 ,纵波中质点振动方向与波的传播方向 ,横波中质点振 动方向与波的传播方向 。 12、质量为 m 的球以速度 v 运动,碰墙后以

v 的速度被反弹回来,球与墙作用的时 2

间为△t。则在球与墙的碰撞过程中: (1)小球动量的增量△P 的大小为 ; (2)球对墙的平均作用力的大小为 。 13、天文工作者观测某行星的半径为 R1,自转周期为 T1,它有一颗卫星,轨道半径 ; (2)要在此行 为 R2,绕行星公转周期为 T2,则(1)该行星的平均密度为 星的赤道上发射一颗同步入造卫星,使其轨道在赤道上方,则该人造卫星的轨道半径为 。 14、如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,它的极板 长 L=0.1m,两板间距离 d=0.4cm,有一束相同的带电微粒以相同的初速度先后从两板中央 平行极板射入,由于重力作用微粒能落到下板上,微粒所带电荷立即转移到下极板且均匀 L 分布在下极板上。设前一微粒落到下极板上时后一微 粒才能开始射入两极板间。已知微粒质量为 电量 q=1×10-8C, 电容器电容为 C=10-6F, m=2×10-6kg, v0 2 d m,q 取 g=10m/s 。则(1)微粒入射的初速度 v0 的取值范 围是 时,才能使第一个微粒的落点范围 在下板中点到紧靠边缘的 B 点之内。 (2)若带电微粒 A B 以第一问中初速度 v0 的最小值入射,则最多能有 个带电微粒落到下极板上(设处在临界状态的粒子不在计数范围内) 。 三、本题共 6 小题,共 88 分,解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤, 只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。 15、飞机从一地起飞,到另一地降落,如果在竖直方向上的分速度 vy 与时间 t 的关系 如图所示 (作图时规定竖直向上的 vy 为正) 则飞机在飞行过程中上升的最大高度是多少? , 在 t1=2200s 到 t2=2400s 一段时间内,它在竖直方向上的分加速度 ay 为多少? - vy/ms 1 20 0 -20 2 456 10 15 20 22 24 25 t/100s

16、如图所示,在绕竖直轴匀速转动的水平圆盘盘面上,离轴心 r=20cm 处放置一小
3

物块 A,其质量为 m=2kg,A 与盘面间相互作用的静摩擦力的最大值为其重力的 k 倍 (k=0.5) ,试求 (1) 当圆盘转动的角速度ω=2rad/s 时, 物块与圆盘间的摩擦力大小多少?方向如何? (2) 欲使 A 与盘面间不发生相对滑动, 则圆盘转动的最大角速度多大? (取 g=10m/s2)

A

17、温度传感器广泛应用于室内空调、电冰箱和微波炉等家用电器中,它是利用热敏 电阻的随温度变化而变化的特性工作的。在图甲中,电源的电动势 E=9.0V ,内电阻可忽 略不计;G 为灵敏电流表,内阻 Rg 保持不变;R 为热敏电阻,其电阻值与温度变化关系 如图乙的 R-t 图线所示。闭合开关 S,当 R 的温度等于 20℃时,电流表示数 I1=2mA,试 求: (1)电流表内阻 Rg 的大小? (2)则当电流表的示数 I2=3.6mA 时,热敏电阻 R 的温度是多少摄氏度? R/kΩ R G E S 图甲 4 3 2 t/℃ 1 0 20 40 60 80 100 120140160 图乙

18、北京 2005 年 10 月 12 日电,神舟再度飞天,中华续写辉煌。北京时间 10 月 12
4

日 9 时 9 分 52 秒,我国自主研制的神舟六号载人飞船,在酒泉发射中心发射升空后,准 确进入预定轨道。神舟六号载人飞船的飞行,是我国第二次进行载人航天飞行,也是我国 第一次次两名航天员(费俊龙、聂海胜)同时送上太空。则: (1)当返回舱降到距地面 30km 时,回收着陆系统启动工作,相继完成拉出天线、抛 掉底盖等一系列动作。当返回舱距地面 20km 时,速度减为 200m/s 而匀速下落,此阶段重 力加速度为 g′ (且近似认为不变) 所受空气的阻力为 f= ,

1 2 ρv S ,其中ρ为大气的密度, 2

v 是返回舱的运动速度,S 为阻力作用的面积,试写出返回舱在速度为 v 时的质量表达式 (2) 当返回舱降到距地面 10km 时, 打开面积为 1200m2 的降落伞, 直到速度降到 8.0m/s 后又匀速下降,为实现软着陆(即着陆时返回舱的速度为 0) ,当返回舱离地面 1.2m 时反 冲发动机点火,返回舱此时的质量为 2.7×103kg,取 g=10m/s2(反冲发动机点火后,空气 的阻力不计,可认为返回舱做匀减速直线运动) 。求平均反冲推力的大小和反冲发动机对 返回舱做的功。

19、如图所示,水平放置长为 L 的平行金属板 A 和 B 的距离为 d,它们的右端安放着
5

垂直于金属板的靶 MN,现在 A、B 板上加上如图所示的方波电压,电压的正向值为 U0, 反向电压值 U0/2,且每隔 T/2 换向一次,现有质量 m、带正电且电量为 q 的粒子束从 A、 B 的中心 O 沿平行于金属板 OO′方向源源不断的射入,设粒子能全部打在靶上而且所有 粒子在 A、B 间的飞行时间均为 T。不计重力的影响,则: (1)在靶 MN 上距其中心 O′点有粒子击中的范围是多少? (2)要使粒子能全部打在靶 MN 上,电压 U0 的数值应满足的条件是什么? (3)粒子能全部打在靶 MN 上,所有粒子中最大的动能是多少? uAB M A U0 O' d t B N O T 2T -U0/2

20、如图,长为 L=0.5m、质量为 m=1.0kg 的薄壁箱子,放在水平地面上,箱子与水 平地面间的动摩擦因数 ? = 0.3 ,箱内有一质量也为 m=1.0kg 的小滑块,滑块与箱底间无 摩擦, 开始时箱子静止不动, 小滑块以 v0=4m/s 的恒定速度从箱子的 A 壁处向 B 壁处运动, 之后与 B 壁碰撞,滑块与箱壁每次碰撞的时间极短,可忽略不计,滑块与箱壁每次碰撞过 程中,系统的机械能没有损失。g=10m/s2。求: v0 (1)要使滑块与箱子这一系统损耗的总动能不超 A B 过其初始动能的 50%,滑块与箱壁最多可碰撞几次? (2)从滑块开始运动到滑块与箱壁刚完成第三次 碰撞的期间, 箱子克服摩擦力做功的平均功率是多少? ( 2 = 1.414, 3 = 1.732, 5 = 2.236, 10 = 3.162 )

高三年级期中考试物理试卷
6

一、选择题(共 40 分) 题号 答案 1 B 2 BC 3 BD 4 AD 5 A 6 BD 7 BC 8 C 9 BC 10 BCD

二、填空题(共 22 分) 11、横波:纵波;在一条直线上;垂直。 12、

3 mv 2

3 mv 2?t

3 3πR2 13、 GT22 R13

T R2 ( 1 ) 3 T2

2

14、2.5m/s——5m/s 600 三、计算题(共 88 分) 15、800m 0.10m/s2 16、解(1)f=mω2r=2×22×0.2N=1.6N 方向为指向圆心。 (2)kmg=mω 2 r m ωm=

……① ……② ……③

kg = 5rad / s r
(2 分)

17、从图乙查得 t=20℃时,R 的阻值为 4kΩ 由 E=I1(R+Rg) (2 分) 得:Rg=

E 9.0 ?R= k? ? 4k? = 0.5k? I1 2


(2 分)

当 12=3.6mA 时,热敏电阻的阻值为 R ,则: R′=

E 9 .0 ? Rg = k? ? 0.5k? = 2.0k? I2 3 .6

(3 分) (3 分)

从图乙查得此时对应的温度为 t2=120℃

18、解析: (1)返回舱以 200m/s 的速度匀速下降时受力平衡,即有 mg ′ = 所以 m =

1 2 ρv S , 2

ρv 2 S
2g′

(2)设反冲发动机点火后返回舱所受平均推力大小为 F,则由运动学公式得 v2=2ah;

7

因不计空气的阻力,则有 F-mg=ma,所以 F=m(g+ 做的功为 WF,由动能定理得 mgh + WF = 0 ?

v2 )=9.9×104N.设反冲发动机对返回舱 2h
解得 WF = -1.2×105J

1 2 mv 2

19、 (16)解:由运动的独立性可知,带电粒子在水平方向做匀速直线运动,竖直方 向在电场力的作用下做变速运动。粒子打在靶 MN 上的范围,实际上就是粒子在竖直方向 所能到达的范围。 (1)当粒子在 0,T,2T,……nT 时刻进入电场中时,粒子将打在 O 点下方最远点, 在前 T/2 时间内,粒子在竖直向下的位移为: s1=

1 T 2 qU 0T 2 a1 ( ) = 2 2 8md

(1 分)

在后 T/2 时间内,粒子在竖直向下的位移为:s2=v

T 1 T ? a 2 ( )2 2 2 2

(1 分)

将 v=a1

qU 0 3qU 0T 2 T qU 0 = ,a2 = 代入上式得 : s 2 = 2 2md 2md 16md

(2 分)

5qU 0T 2 故粒子打在距 O 点正下方的最大位移为:s=s1+s2= 16md

(1 分)

当粒子在 t/2,3T/2,……(2n+1)T/2 时刻进入电场时,将打在 O 点上方最远点,在 前 T/2 时间内,粒子在竖直向上的位移为:

′ s1 =

1 1 qU 0 T 2 qU 0T 2 ′ ( ) = a1 (T / 2) 2 = ? 2 2 md 2 16md

(1 分)

′ 在后 T/2 时间内,粒子在竖直向上的位移为: s 2 = v ′
′ 其中, v ′ = a1

T 1 T ′ ? a2 ( ) 2 2 2 2

(1 分)

qU 0 T qU 0T = , a′ = , 代入上式得s ′2 = 0, 2 2 4md md

(1 分)

′ ′ 故粒子打在距 O 点正上方的最大位移为: s ′ = s1 + s 2 =

qU 0T 2 。 分) (2 16md

5qU 0T 2 d 8md 2 (2)要使粒子能全部打在靶上,须有: < , 即U 0 < 。 分) (2 16md 2 5qT 2
(3)因为粒子在平行于极板方向做匀速直线运动,所以平行于极板的速度:
8

v0 =

L T

(1 分)

设垂直于极板的速度度为 Vy,则据动量定理有: mvy=

qU 0T T qU 0T T 1 qU 0 ? ? ? = ? T。 d 2 2d 2 4 d
2 v0 + v 2 = y

(2 分)

所以打在靶上粒子的速度为 y =

L2 q 2U 02T 2 + T 2 16m 2 d 2

(1 分)

20、解: (1)设箱子相对地面滑行的距离为 s,依动能定理和题目要求有系统损失的 总动能为 2 ?mgs p 解得 s ≤

1 2 mv0 × 50% 2

2 v0 = 0.67(m) 8 ?g

由于两物体质量相等,碰撞时无能 量损失,故碰撞后交换速度,即小滑块与箱子碰 后小滑块静止,箱子以小滑块的速度运动。如此反复,第一次碰后,小滑块静止,木箱前 进 L;第二次碰后,木箱静止,小滑块前进 L;第三次碰后,小滑块静止,木箱前进 L。 因为 L<s<2L,故二者最多碰撞 3 次。 (2)从滑块开始运动到刚完成第三次碰撞,箱子前进了 L 箱子克服摩擦力做功 W=2 ?mgL = 3(J) 第一次碰前滑块在箱子上匀速运动的时间 t1= 第二次碰前箱子匀减速的加速度大小 a = 设箱子匀减速的末速度为 v,时间为 t2 求出 t2=0.14(s) 第三次碰前滑块在箱子上匀速运动的时间

L = 0.125( s ) v0

2 ?mg = 6( m / s 2 ) m
v2-v 0 = 2aL
2

v=v0+at2

t3 =

L = 0.16( s ) v

从滑块开始运动到刚完成第三次碰撞经历的总时间为 t=t1+t2+t3=0.425(s) 摩擦力做功的平均功率为 P=

W = 7.1(W ) t

2005— 金陵中学 2005—2006 学年度第一学期高三物理期中试卷
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一、选择题 1、如图所示,质量为 m 的物体在拉力 F 的作用下沿粗糙水平面向右运动,拉力与水 F 平面的夹角为θ,则 θ A.物体可能受到 2 个力作用 B.物体可能受到 3 个力作用 C.物体可能受到 4 个力作用 D.拉力 F 的竖直分力不会大于重力 mg 2、如图所示,滑块 A 以初速度 v0=6ms-1 沿斜面向上运动,加速度大小为 3ms-2;动力 小车 B 在其后面 s=10m 处以恒定的速度 v=4ms-1 沿斜面向上作匀速直线运动。 若斜面足够 -2 长,倾角的正弦值为 0.14,重力加速度的值取 10ms ,则 v0 v A A.经过 2s 滑块 A 将保持静止状态 B B.经过 2s 滑块 A 将沿斜面向下运动,加速度仍为 3ms-2 C.经过 2s 滑块 A 将沿斜面向下运动,加速度小于 3ms-2 D.经过 4s 小车 B 将与滑块 A 相遇 3、如图所示,两小球先后从斜面上的同一点水平抛出,初速度分别为 v 和 2v,则两 小球从抛出到着地其水平移的比值可能为

A.

1 2

B.

1 3

C.

1 4

D.

1 5

4、升降机中有一个盛水的桶,桶中水面上漂浮着一木块。当升降机处于静止状态时, 木块浸入水中的体积为 V1,所受到的浮力大小为 F1;当升降机以某一加速度匀加速上升 时,木块浸入水中的体积为 V2,所受到的浮力大小为 F2。则 A.V1=V2 B.V1<V2 C.F1=F2 D.F1<F2 5、下列所述的人造地球卫星的轨道,哪些是可能的 A.与地球表面上北纬 45°的纬度线是共面的同心圆,且卫星相对于地球表面静止 B.与地球表面上南纬 45°的纬度线是共面的同心圆,且卫星相对于地球表面运动 C.与地球表面的赤道是共面的同心圆,且卫星相对于地球表面静止 D.与地球表面的赤道是共面的同心圆,且卫星相对于地球表面运动 6、如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为 r,a 是它边缘上的一点;左侧是一轮 轴,大轮的半径为 4r,小轮的半径为 2r,b 点在小轮上,到小轮中心的距离为 r,c 点和 d 点分别位于小轮和大轮的边缘上。若在传动过程中,皮带不打滑。则 A.a 点与 b 点的线速度大小相等 c a ·· B.a 点与 b 点的角速度大小相等 d · · ·b C.a 点与 c 点的线速度大小相等 D.a 点与 d 点的向心加速度大小相等 7、光滑水平面上有一个边长为 d 的正方形,质量为 m 的小物体在正方形的一个顶点 上以初速度 v 开始运动,运动过程中受到大小为 F 的水平恒力作用,则当该物体再次运动 到正方形的顶点时,其动能可能为

10

A.0 C.

1 (mv 2 + 3Fd ) 2

1 2 mv 2 1 D. (mv 2 ? 3Fd ) 2
B.

H

8、如图所示,轻弹簧直立于地面,小球两次从距地面高 hm 度分别为 H1 和 H2 处由静止释放, 速度最大时距地面高度分 h 别为 hm1 和 hm2,速度为零时距地面高度分别为 h1 和 h2,若 H1<H2,则 B.hm1=hm2 C.h1>h2 D.h1=h2 A.hm1>hm2 9、如图所示,质量为 m 的小球用长为 L 的轻线悬于 O O 点,使小球在水平面内做周期为 T 的匀速圆周运动,则在一 L 个周期内 A.重力的冲量为 0 B.重力的冲量大小为 mgT C.拉力的冲量为 0 D.拉力的冲量大小为 mgT 10、 如图所示, 竖直的墙壁上固定着一根轻弹簧, 将物体 A 靠在弹簧的右端并向左推, 当压缩弹簧做功 W 后由静止释放,物体 A 脱离弹簧后获得动能 E1,相应的动量为 P1;接 着物体 A 与静止的物体 B 发生碰撞而粘在一起运动,总动能为 E2,相应的动量为 P2。若 水平面的摩擦不计,则 B A A.W=E1=E2 B.W=E1>E2 C.P1=P2 D.P1>P2 二、实验题 C 11、 如图甲所示的演示实验中, v0 1 B 当小锤敲击弹簧片 C 时,B 球获得 一个水平初速度飞出,同时与 B 球 等高的 A 球由静止开始下落,观察 到 A、B 两球同时落地,则说明 _____________________________。 A 2 v0

某同学设计了如图乙的实验:将两个质量相等的小钢球,从两个完全相同斜面的相同 位置由静止同时释放已知两滑道出口沿水平方向,滑道 2 与足够长的光滑水平板相切,则 他将观察到的现象是___________________________________________________,这说明 _______________________________________________________。 12、“测定匀变速直线运动的加速度” 在 的实验中, 打点计时器所用电源的频率为 50Hz。 如图为做匀变速直线运动的小车带动的纸带上记录的一些点,在每相邻的两点中间都有四 个点未画出。按时间顺序取 0、1、2、3、4、5、6 七个点,用米尺量出 1、2、3、4、5、6 点到 0 点的距离分别是(单位:cm) :8.78、16.08、21.87、26.16、28.94、30.22。由此可 得:在打点“2”时,小车的速度大小为__________ms-1;小车的加速度大小为______ms-2。 三、计算题
11

13、列车沿平赶紧路面行驶,当牵引力为 F1= 6000N 和 F2=2000N 时,加速度大小均 为 a=0.1ms-2,求:列车的质量与运动过程中所受阻力大小。

14、若已知地球半径为 R,自转周期为 T0,地球表面引力加速度为 g,求: (1)地球的第一宇宙速度; (2)地球同步卫星的轨道半径。

15、如图所示,动力小车从斜面底端的 O 点出发作 匀速直线运动,速度 v=10ms-1,斜面倾角为θ=37°;在 这同时小球从 O 点正上方 h=11m 高处水平抛出(cosθ =0.8,得力加速度了以值为 g=10ms-2) 。 (1)为使小球恰能落在小车上,其初速度 v0 应为多 大? (2)从小球抛出到落在小车上,所经历的时间 t 为 多长?

v0

h v θ O

16、质量分别为 m 和 2m 的两个物体静止于光滑水平面上,分别在水平恒力 F1 和 F2
12

的作用下开始运动。 (1)若通过相同的位移而获得相同的动量,则 F1 和 F2 的大小之比为多少? (2)若经过相同的时间而获得相同的动能,则 F1 和 F2 的大小之比为多少?

17、 如图所示, 光滑水平面上静止着一个质量为 M 的滑块,滑块上有一个半径为 R 的半球形光滑槽,滑 块左侧靠着固定的挡板 P,另有一个质量为 m 的小球 可视为质点,使小球从左边槽口处由静止释放。求: (1)挡板对滑块的最大冲量; (2) 小球能够到达半球形光滑槽右侧的最大高度; (3)若没有挡板 P,小球能够到达半球形光滑槽 右侧的最大高度又为多大?

m

P

M

18、如图所示,水平面上放置一 v0
13

M m

块质量为 M=3kg、长度为 L=1m 的木板,木板右端有一个质量为 m=1kg、可视为质点的小 滑块,小滑块与木板间动摩擦因数为μ=0.4,木板左端与木板等高的光滑平台上固定一根 轻弹簧,给小滑块一个向左的初速度使之开始运动。 (1)若水平地面光滑,给小滑块向左的初速度为 v1=4ms-1,则压缩弹簧所获得的最大 弹性势能为多大?小滑块与木板相对静止时距木板左端多远? (2)若水平地面粗糙,与木板间的动摩擦因数为μ0=0.2,则给小滑块向左的初速度 v2 为多大,方可使小滑块最终相对静止于木板的最右端?

2005— 学年度第一学期高三物理期中试卷 金陵中学 2005—2006 学年度第一学期高三物理期中试卷

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一、选择题 题号 答案 1 ACD 2 AD 3 ABC 4 AD 5 CD 6 CD 7 AB 8 BC 9 BD 10 BC

二、实验题 11、平抛运动在竖直方向上是自由落体运动,球 1 落到光滑水平板上并击中球 2,平 抛运动在水平方向上是匀速运动。 12、0.655m/s;1.50m/s2;与小车运动方向相反 三、计算题 13、由 F1-f=ma F2-f=-ma 得

m=

1 ( F1 ? F2 ) = 2 × 10 4 kg 2a 1 f = ( F1 + F2 ) = 4 × 10 3 N 2

14、由

GmM v2 =m R R2 GmM = mg R2 GmM 4π 2 =m 2 r2 T0
得 (1)v= Rg

(2)r= 3 15、由

R 2 gT02 4π 2

s=vt scosθ=v0t h-ssinθ= 得 (1)v0=8ms-1
15

1 2 gt 2

(2)t=1s 16、 (1)由动能定理知: FS = (2)由动量定理知: Ft = 17、 (1)m 2 gR (2) h =

P2 ,所以 F1:F2=2:1 2m 2mEk F1 : F2 = 1 : 2

M R M +m

(3)R 18、 (1)4J, 0.75m (2)4m/s

16


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