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文檔簡介
廈門六中20122013學年上學期高三(物理月考試卷1如圖所示,一戰斗機由東向西沿水平方向勻速飛行,發現地面目標p后開始瞄準并投擲炸彈,若炸彈恰好擊中目標p,則(假設投彈后,飛機仍以原速度水平勻速飛行,不計空氣阻力)a此時飛機正在p點上方偏西b此時飛機是否處在p點正上方取決于飛機飛行速度的大小c飛行員聽到爆炸聲時,飛機正處在p點正上方d飛行員聽到爆炸聲時,飛機正處在p點偏西一些的位置2. 如圖,把一帶正電的小球a放在光滑絕緣面上,欲使球a能靜止在斜面上,需在mn間放一帶電小球b,則b應 a帶負電,放在a點b帶正電,放在b點c帶負電,放在c點d帶正電,放在c點13已知引力常數g和下列各組數據,能計算出地球質量的是 a地球繞太陽運行的周期及地球離太陽的距離b月球繞地球運行的周期及月球的半徑c某一人造地球衛星運行周期和離地面的高度d若不考慮地球自轉,己知地球的半徑及重力加速度14如圖所示的三條相互平行、距離相等的虛線分別表示電場中的三個等勢面,電勢分別為7 v、14 v、21 v,實線是一帶電粒子(不計重力)在該區域內的運動軌跡,下列說法正確的是a粒子一定帶正電荷b粒子運動徑跡一定是abcc粒子在三點的動能大小為ekbekaepaepb15如圖,宇宙飛船a在低軌道上飛行,為了給更高軌道的宇宙空間站b輸送物質,需要與b對接,它可以采用噴氣的方法改變速度,從而達到改變軌道的目的,則以下說法正確的是 a、它應沿運行速度方向噴氣,與b對接后周期比低軌道小b、它應沿運行速度的反方向噴氣,與b對接后周期比低軌道大c、它應沿運行速度方向噴氣,與b對接后周期比低軌道大考資源網d、它應沿運行速度的反方向噴氣,與b對接后周期比低軌道小16一種玩具的結構如圖所示,豎直放置的光滑鐵環的半徑為r20 cm,環上有一穿孔的小球m,僅能沿環做無摩擦的滑動,如果圓環繞著過環心的豎直軸以10 rad/s的角速度旋轉(取g10 m/s2),則小球相對環靜止時與環心o的連線與o1o2的夾角可能是a30 b45 c60 d7517據國家航天局計劃,2006年內將啟動“嫦娥奔月”工程,屆時將發射一艘繞月球飛行的飛船.設另有一艘繞地球飛行的飛船,它們都沿圓形軌道運行并且質量相等,繞地球飛行的飛船軌道半徑的是繞月球飛行的飛船的軌道半徑4倍.已知地球質量是月球質量的81倍,則繞地球飛行的飛船與繞月球飛行的飛船相比較 a.周期之比為89b.角速度之比為92c.向心加速度之比為61 d.動能之比為811618如圖所示,ab、cd為一圓的兩條直徑且相互垂直,o點為圓心空間存在一未知靜電場,方向與圓周所在平面平行現讓一電子先從a點運動至c點,電勢能減少了ep;又從c點運動到b點,電勢能增加了ep.那么此空間存在的靜電場可能是a勻強電場,方向垂直于ab由o點指向c點 b勻強電場,方向垂直于ab由c點指向o點c位于o點的正點電荷形成的電場d位于d點的正點電荷形成的電場19(18分)83124567(1)(6分)向心力演示器如圖所示。轉動手柄1,可使變速塔輪2和3以及長槽4和短槽5隨之勻速轉動。皮帶分別套在塔輪2和3上的不同圓盤上,可使兩個槽內的小球分別以幾種不同的角速度做勻速圓周運動。小球做圓周運動的向心力由橫臂6的擋板對小球的壓力提供,球對擋板的反作用力,通過橫臂的杠桿使彈簧測力套筒7下降,從而露出標尺8,標尺8上露出的紅白相間等分格子的多少可以顯示出兩個球所受向心力的大小。現將小球分別放在兩邊的槽內,為探究小球受到的向心力大小與角速度的關系,下列做法正確的是 a. 在小球運動半徑相等的情況下,用質量相同的鋼球做實驗b. 在小球運動半徑相等的情況下,用質量不同的鋼球做實驗c. 在小球運動半徑不等的情況下,用質量不同的鋼球做實驗d. 在小球運動半徑不等的情況下,用質量相同的鋼球做實驗(2)(12分)用伏安法測量一個定值電阻的阻值,備用器材如下 :待測電阻rx (阻值約為25k) 電流表a1:(量程100a,內阻2k)電流表a2:(量程500a,內阻300) 電壓表v1:(量程10v,內阻100k)電流表v2:(量程50v,內阻500k) 電源e:(電動勢15v,允許最大電流1a)滑動變阻器r:(最大阻值1k) 電鍵s,導線若干為了盡量減小實驗誤差,要求測多組數據(4分)電流表應選_,電壓表應選_(8分)在方框中畫出實驗電路圖并在實物圖上畫出末完成的連線20(16分)如圖所示,半徑r=2m的四分之一粗糙圓弧軌道ab置于豎直平面內,軌道的b端切線水平,且距水平地面高度為h=125m,現將一質量m=02kg的小滑塊從a點由靜止釋放,滑塊沿圓弧軌道運動至b點以v=5m/s的速度水平飛出(g取10ms2)求: (1)小滑塊沿圓弧軌道運動過程中克服摩擦力做的功; (2)小滑塊經過b點時對圓軌道的壓力大小; (3)小滑塊著地時的速度大小和方向(用與水平方向的夾角表示)。21(18分)cba如圖所示,豎直放置的半圓形絕緣軌道半徑為r,下端與絕緣水平面平滑連接,整個裝置處于方向豎直向上的勻強電場e中一質量為m、帶電量為+q的物塊(可視為質點),從水平面上的a點以初速度v0水平向左運動,沿半圓形軌道恰好通過最高點c,場強大小(1)物塊經過最高點c的速度為多大?(2)試計算物塊在運動過程中克服摩擦力做的功 (3)證明物塊離開軌道落回水平面的水平距離與場強大小e無關,且為一常量22(20分)圖甲所示的平行板電容器板間距離為d,兩板所加電壓隨時間變化圖線如圖乙所示,t=0時刻,質量為m、帶電量為q的粒子以平行于極板的速度v0射入電容器,t=3t時刻恰好從下極板邊緣射出電容器,帶電粒子的重力不計,求:(1)平行板電容器板長l;(2)粒子從射入到射出電容器時速度偏轉的角度tan;(3)粒子從射入到射出電容器時豎直方向偏轉的位移y。t 2t 3t tuu|圖甲圖乙131415161718dcbbab19(1)(6分)a(2)(4分)a2 v1 (8分)20(16分)(1)(4分)1.5j (2)(4分) 4.5n (3)(8分) 5m/s 與水平方向成45021、(18分)解:(1)物塊恰能通過圓弧最高點c,即圓弧軌道此時與物塊間無彈力作用,物塊受到的重力和電場力提供向心力 (3分) (3分)(2)物塊在由a運動到c的過程中,設物塊克服摩擦力做的功wf ,根據動能定理 (3分) (3分)(3) 物塊離開半圓形軌道后做類平拋運動,設水平位移為s, svct (2分)2r (2分) 由聯立解得 s2r (2分)因此,物塊離開軌道落回水平面的水平距離與場強大小e無關,大小為2r22(20分)解:(1)t=3t,方向勻速直線運動,l
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