物理卷·2017届江西省横峰中学高三上学期第十九周周练(2016-12)无答案

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物理卷·2017届江西省横峰中学高三上学期第十九周周练(2016-12)无答案

横峰中学2016-17学年度上学期周练(第十九周)‎ 高三年级物理试卷 ‎ 考试日期:12月27日 ‎ 一、选择题(1—4为单选,5—8为多选,一个6分,共48分。)‎ ‎1.下列哪种情况是不可能出现的(  )‎ A.物体的加速度增大时,速度反而减小 B.物体的速度为零时,加速度却不为零 C.物体的加速度不为零且始终不变,速度也始终不变 D.物体的加速度大小和速度大小均保持恒定且均不为零 ‎2.如图所示,一攀岩运动员正沿竖直岩壁缓慢攀登,由于身背较重的行囊,重心上移至肩部的O点,总质量m=60kg.此时手臂与身体垂直,手臂与岩壁夹角为53°.则手受到的拉力和脚受到的作用力分别为(设手、脚受到的作用力均通过重心O,g取10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)(  )‎ ‎ ‎ A.360N,480N B.480N,360N C.450N,800N D.800N,450N ‎3.汽车在平直公路上行驶,在它的速度从零增加到v的过程中,汽车发动机做的功为W1;在它的速度从v增加到2v的过程中,汽车发动机做的功为W2.设汽车在行驶中发动机的牵引力和所受的阻力都不变,则有(  )‎ A.W2=2W1 B.W2=3W1‎ C.W2=4W1 D.仅能判断W2>W1‎ ‎4.如图所示,物体放在轻弹簧上,沿竖直方向在A、B间做简谐运动.在物体沿DC方向由D点运动到C点(D、C两点未在图上标出)的过程中,弹簧的弹性势能减少了3.0J,物体的重力势能增加了1.0J.则在这段过程中(  )‎ A.物体经过D点时的运动方向是指向平衡位置的 B.物体的动能增加了4.0J C.D点的位置一定在平衡位置上 D.物体的运动方向可能是向下的 ‎5.在地面附近,沿水平方向抛出一个物体,不计空气阻力,物体在空中飞行运动,说法正确的是(  )‎ A.在相同时间间隔内,速度变化相同 B.在相同时间间隔内,位移变化相同 C.在相同时间间隔内,动量变化相同 D.在相同时间间隔内,动能变化相同 ‎6.如图,质量相同的两球A、B分别用不同长度的细线悬挂,LA>LB.当拉至同一高度使细线水平时释放,两球到最低点时,相同的物理量是(  )‎ A.细线的拉力 B.小球的速度 C.小球的加速度 D.小球具有的机械能 ‎7.如图所示,木板可绕固定的水平轴O转动,木板从水平位置OA缓慢转到OB位置的过程中,木板上重为5N的物块始终相对于木板静止,在这一过程中,物块的重力势能减少了4J.以下说法正确的是(  )‎ A.物块下降的高度为0.8m B.摩擦力对物块正功做功 C.支持力对物块不做功 D.支持力和重力对物块所做功的代数和为0‎ ‎8.如图所示,( a)图表示光滑平台上,物体A以初速度v0滑到上表面粗糙的水平小车上,车与水平面间的动摩擦因数不计,(b)图为物体A与小车B的v﹣t图象,由此可知(  )‎ A.小车上表面长度 B.物体A与小车B的质量之比 C.A与小车B上表面的动摩擦因数 D.小车B获得的动能 ‎9、(14分)“勇气号“”火星探测器在降落前曾绕火星做半径为r,周期为T的圆周运动.着陆后须经过多次弹跳才能停下来.假设着陆器第一次落到火星表面弹起后,到达最高点时高度为h,速度方向是水平的,速度大小为v0,求它第二次落到火星表面时速度的大小.(计算时不计火星大气阻力,火星可视为半径为r0的均匀球体,火星表面看做水平面)‎ ‎10、(16分)如图所示,半径R=0.2m的光滑四分之一圆轨道MN竖直固定放置,末端N与一长L=0.8m的水平传送带相切,水平衔接部分摩擦不计,传动轮(轮半径很小)作顺时针转动,带动传送带以恒定的速度ν0运动.传送带离地面的高度h=1.25m,其右侧地面上有一直径D=0.5m的圆形洞,洞口最左端的A点离传送带右端的水平距离S=1m,B点在洞口的最右端.现使质量为m=0.5kg的小物块从M点由静止开始释放,经过传送带后做平抛运动,最终落入洞中,传送带与小物块之间的动摩擦因数μ=0.5. g取10m/s2.求:‎ ‎(1)小物块到达圆轨道末端N时对轨道的压力 ‎(2)若ν0=3m/s,求物块在传送带上运动的时间 ‎(3)若要使小物块能落入洞中,求ν0应满足的条件.‎ ‎11、(22分)如图所示,水平光滑轨道AB与半径为R的竖直光滑半圆形轨道BC相切于B点.质量为2m和m的a、b两个小滑块(可视为质点)原来静止于水平轨道上,其中小滑块a与一轻弹簧相连.某一瞬间给小滑块a一冲量使其获得v0=速度向右冲向小滑块b,与b碰撞后弹簧不与b相粘连,且小滑块b在到达B点之前已经和弹簧分离,不计一切摩擦,求:‎ ‎(1)a和b在碰撞过程中弹簧获得的最大弹性势能;‎ ‎(2)小滑块b与弹簧分离时的速度;‎ ‎(3)试通过计算说明小滑块b能否到达圆形轨道的最高点C.若能,求出到达C点的速度;若不能,求出滑块离开圆轨道的位置和圆心的连线与水平方向的夹角θ.(求出θ角的任意三角函数值即可).‎ ‎ ‎
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