A. 始终处于失重状态 B. 始终处于超重状态
C. 悬停段时处于失重状态 D. 悬停段时处于平衡状态
23. 嫦娥三号探测器软着陆于月球后,随月球一起绕地球运转,和地球同步卫星相比较( )
A. 嫦娥三号探测器的线速度小于地球同步卫星 B. 嫦娥三号探测器的角速度大于地球同步卫星 C. 嫦娥三号探测器的运行周期小于地球同步卫星 D. 嫦娥三号探测器的加速度大于地球同步卫星
二、 填空题:把答案填在横线上(本部分2小题,其中24小题4分,25小题6分,共10分).
24. 本题为选做题,考生只选择一题作答.若两题都作答,则按24-A题计分. 24-A. (本题供选修1-1的考生作答) 下列数据是某分体单冷型壁挂式空调机名牌上的部分技术参数,请仔细阅读后回答下列问题: 额定电压220V 额定频率50Hz 制冷额定电流5.8A 制冷额定功率1 180W 最大输入功率1 400W 噪声(屋内/屋外)39/55Db(A) 循环风量480m3/h 质量4.1kg (1) 正常情况下,该空调机________(选填“能”或“不能”)在我国家庭电路中使用. (2) 小明家中电能表允许的最大电流为3A,则购买该空调机后,在进行安装和使用前________(选填“是”或“否”)需要更换电能表. 在一点电荷Q的电场中有一点P,将另一点-电荷q=1.0×106C从无穷远处移到P点,电-场力做了3.0×104J的功.设无穷远处电势为零,则P点的电势为________V,点电荷Q带________(选填“正”或“负”)电. 24-B. (本题供选修3-1的考生作答) 25. 在“用打点计时器探究匀变速直线运动速度随时间的变化规律”实验中: (1) 按照实验进行的先后顺序,将下述步骤的代号填入横线上________. A. 把长木板平放在实验桌上,并使滑轮伸出桌面 B. 把穿过打点计时器的纸带固定在小车后面
C. 把打点计时器固定在木板的没有滑轮的一端,并连接好电路 D. 换上新的纸带,再重做两次
E. 使小车停在靠近打点计时器处,接通电源,放开小车,让小车运动 F. 把一条细绳拴在小车上,细绳跨过定滑轮,下边吊着合适的钩码
(2) 在做研究匀变速直线运动规律的实验时,某同学得到一条纸带,如图所示,并且每隔四个计时点取一个计数点,已知每两个计数点间的距离为s,且s3=4.80cm,s4=6.72cm,可以计算此纸带的加速度大小为________m/s2;打第3个计数点时纸带的速度大小为________m/s.
三、 计算或论述题:解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.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(本部分3小题,其中26小题6分,27小题7分,28小题8分,共21分).
26. 如图所示是小孩子玩的一种惯性滑板小车.小孩站在小车上用一只脚向后蹬地,使小车获得初速度后人与车一起靠惯性向前滑行.假设小孩子用脚向后蹬地的水平平均作用力为30N,小孩与车的总质量为20kg,运动中所受阻力恒为5N.求:
(1) 当小孩用脚蹬地时,小车获得的加速度a;
(2) 当小车获得5m/s初速度后,停止蹬地,人与小车一起能够滑行的最大距离s; (3) 在上述问题(2)条件下,小车滑行最大距离所用的时间t.
27. 同学们参照伽利略时期演示平抛运动的方法制作了如图所示的实验装置.图中水平放1
置的底板上竖直地固定有M板和N板.M 板上部有一半径为R的圆弧形的粗糙轨道,P为
4最高点,Q为最低点,Q点处的切线水平,距底板高为H.N板上固定有三个圆环.将质量为m的小球从P处静止释放,小球运动至Q飞出后无阻碍地通过各圆环中心,落到底板上距Q水平距离为L处.不考虑空气阻力,重力加速度为g.求:
(1) 小球运动至Q飞出至落到底板上距Q水平距离为L处的过程,所需下落时间; (2) 小球运动到Q点时速度的大小;
(3) 小球运动到Q点时对轨道压力的大小和方向.
28. 某同学根据机械能守恒定律,设计实验探究弹簧的弹性势能与压缩量的关系,将轻质弹簧下端固定于铁架台,如图(A)所示,在上端的托盘中依次增加砝码,测量相应的弹簧长度,部分数据如下表所示(g取10m/s2);取下弹簧,将其一端固定于气垫导轨左侧,如图(B)所示,调整导轨,使滑块能自由滑动、通过光电门的速度相同;用滑块压缩弹簧,记录弹簧的压缩量x;释放滑块,记录滑块脱离弹簧后的速度v;重复操作,得到v与x的关系如图(C)所示.则:
砝码质量(g) 弹簧长度(cm) 50 8.62 100 7.63 150 6.66 (1) 说明实验中调整滑块通过两个光电门时的速度相等的原因、实验中能量转化的过程; (2) 求出弹簧的劲度系数k; (3) 准确说明该实验的结论.
(A)
(B)
(C)
错误! 小高考冲刺卷(四)1. D 解析:1J=1N·m=1kg·m/s2·m=1kg·m2·s2. 2. A 解析:在“验证机械能守恒定律”的实验中使用了实际运动模型分析,在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中使用了控制变量法,在“用打点计时器探究匀变速直线运动速度随时间变化规律”的实验中使用了数学分析方法.
3. A 解析:物体从静止开始,加速度方向不变,所以速度持续增加,速度-时间图线的斜率反映加速度的大小.
4. C 解析:运动员始终处于平衡态,两绳的合力始终等于物体重力大小;合力一定时,夹角越大,两分力越大.
-
5. D 解析:如图所示,图钉受四个力,压力大小等于磁力,摩擦力大小等于重力. 6. B 解析:记录拉力方向不能沿细线方向直接画,容易变化,应用刻度尺. 7. A 解析:绳子突然断了说明绳子拉力突然变大,拉力超过重力,则物体的加速度向上. 8. B 解析:平衡摩擦力时,小车前不挂重物;放开小车时应先通电后放手;小车的加速度应通过打点纸带的数据进行处理得到.
9. B 解析:小船的实际航线即船的合速度方向,船速和水速按照平行四边形定则合成. 10. B 解析:电磁式打点计时器应接低压交流电源,通常为4~6V;打点计时器本身具有计时功能,不需要秒表;物体距初始位置下落高度应从第一点测量起.
11. C 解析:Ek=mgh,斜率即mg.
12. C 解析:落点A下落高度大,所以时间长;落点A水平位移小,由x=v0t,所以A石块的初速度小.
v2v2
13. C 解析:NA=NB, NC=ND,结合最高点受力mg+N=m,最低点受力N-mg=m,rr知NA=NB 14. B 解析:垫板的动能部分转化为弹簧的弹性势能、系统的内能;弹簧的弹性势能部分转化为系统的内能,所以整个装置机械能不守恒. 15. B 解析:毛皮和硬橡胶棒摩擦后,毛皮带正电荷,橡胶棒带负电荷;所有电荷带电 - 荷量都是电子电荷量1.6×1019 C的整数倍;绝缘体可以带电、不能感应起电. 16. C 解析:电场线由正电荷出发,终止于无限远,由图可知这是等量同种正电荷产生的电场. 17. D 解析:甲、丙图中两点场强方向相反. 18. D 解析:如图所示. 19. C 解析:俯视图如图所示. (第18题) (第19题) 20. C 解析:地月转移轨道是椭圆轨道,则火箭的发射速度介于第一宇宙速度与第二宇宙速度之间. 21. C 解析:地月转移轨道是椭圆轨道,所以近地点的速率大于远地点. 22. D 解析:整个过程有失重阶段和平衡阶段. 23. A 解析:月球距地球距离远大于同步卫星,所以月球的线速度、角速度、加速度小于同步卫星,周期大于同步卫星. 24-A. (1) 能 解析:我国家庭电路的电压为220V,频率为50Hz,所以该空调机能在家庭电路中使用. (2) 是 解析:空调的最大输入功率为 Pm=1 400W,由P=UI,得最大的电流 Im= Pm =U 1 400 A≈6.4A.小红家中电能表允许的最大电流为3A,则购买该空调机后,在进行安装和使用220 前需要更换电能表. 3.0×104 24-B. 300 负 解析:W=qU=qφP,φP=-=300V.正点电荷移入电场,电场 1.0×106- 力做正功,所以电荷Q带负电. 25. (1) ACBFED (2) 1.92 0.576 - 解析:s4-s3=at2,(6.72-4.80)×102=a×(0.1)2,a=1.92m/s2. s3+s4(6.72+4.80)×102v3== m/s=0.576m/s. 2T2×0.1 - 26. 解析:(1) F-f=ma,30-5=20a,a=1.25m/s2. 2 (2) f=ma′,5=20a′,a′=0.25m/s2,0-v0=-2a′s,0-52=-2×0.25s,s=50m. (3) 0=v0-a′t,0=5-0.25t,t=20s. 1 27. 解析:(1) H=gt2,t= 21 (2) L=vt,H=gt2,v=L 2 2H. gg. 2H v2mgL2 (3) N-mg=m,N=mg+,根据牛顿第三定律,小球对轨道的压力N′=N=mg+ R2HRmgL2 ,竖直向下. 2HR 28. 解析:(1) 使滑块通过两个光电门时的速度相等,就可以认为滑块离开弹簧后做匀速直线运动;弹簧的弹性势能转化为滑块的动能. (2) F1=mg=kΔx1,F2=2mg=kΔx2,ΔF=F2-F1=kΔx2-kΔx1 k+k′ 则k=50.5N/m,同理求得k ′=51.5N/m,则劲度系数 k==51N/m. 2 1 (3) 弹性势能转化为动能,即E弹=mv2,则弹性势能与速度平方成正比;vx图线是过 2原点的直线,所以v与x成正比;因此弹性势能与压缩量的平方成正比.