江西省九江一中20xx届高三物理上学期入学考试试题含解析新人教版内容摘要:

以此时的功率的大小为 P′=F′•2v=4f•2v=8P , 所以 D正确. 故选 D. 点评: 船受到的阻力的大小是和它的速度平方成正比的,所以当船的速度不同的时候,船受到的阻力的大小也是不同的,求出此时船受到的阻力,由 P=Fv=fv可以求得功率的大小. 8.( 3分)如图所示,两相同轻质硬杆 OO OO2可绕其两端垂直纸面的水平轴 O、 O O2转动,在 O点悬挂一重物 M,将两相同木块 m紧压在竖直挡板上,此时整个系统保持静止. Ff表示木块与挡板间摩擦力的大小 , FN表示木块与挡板间正压力的大小.若挡板间的距离稍许减小后,系统仍静止且 O O2始终等高,则( ) A. Ff变小 B. Ff不变 C. FN变小 D. FN变大 考点 : 力的合成与分解的运用;力的合成. 专题 : 受力分析方法专题. 分析: 本题的关键是首先将重物受到的重力按效果分解,求出分力与合力的关系表达式,然后再对木块受力分析,根据平衡条件即可求解. 解答: 解: A、 B、先对三个物体以及支架整体受力分析,受重力( 2m+M) g, 2个静摩擦力,两侧墙壁对整体有一对支持力,根据平衡条 件,有: 2Ff=( M+2m) g,解得 Ff=( M+2m)g,故静摩擦力不变,故 A错误, B正确; C、 D、将细线对 O的拉力按照效果正交分解,如图 设两个杆夹角为 θ ,则有 F1=F2= ; 再将杆对滑块 m的推力 F1按照效果分解,如图 根据几何关系,有 Fx=F1•sin 故 Fx= •sin = ,若挡板间的距离稍许增大后,角 θ 变大, Fx变大,故滑块 m对墙壁的压力变大,故 C正确, D错误; 故选 BC. 点评: 对轻杆且一端为铰链时,杆产生或受到的弹力方向一定沿着杆的方向. 9.( 3分)如图所示,两个半 径不同而内壁光滑的半圆轨道固定于地面,一个小球先后从与球心在同一水平高度的 A、 B两点由静止开始自由下滑,通过轨道最低点时( ) A. 小球对轨道的压力相同 B. 小球对两轨道的压力不同 C. 此时小球的向心加速度不相等 D. 此时小球的向心加速度相等 考点 : 机械能守恒定律;向心力. 分析: 小球从与球心在同一水平高度的 A、 B两点由静止开始自由下滑过程中,受到重力和支持力作用,但只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律可求出小球到最低点的速度,然后由向心加速度公式求向心加速度,由牛顿 第二定律求出支持力,进而来比较向心加速度大小和压力大小. 解答: 解:设半圆轨道的半径为 r,小球到最低点的速度为 v,由机械能守恒定律得:mgr= ,小球的向心加速度 ,联立两式解得: an=2g,与半径无关,因此 此时小球的向心加速度相等,所以, C选项错误, D选项正确. 在最低点,由牛顿第二定律得: ,联立解得; FN=3mg,即压力为 3mg,也与半径无关,所以小球对轨道的压力相同.因此, A选项正确, B选项错误. 故选: A、 D. 点评: 小球下滑,机械能守恒,机械能守恒定律、牛顿第二 定律、向心力公式分别求出小球在最低点的压力和向心加速度,可以看出它们与圆轨道的半径无关. 10.( 3分)如图所示,一个光滑的水平轨道 AB与光滑的圆轨道 BCD连接,其中圆轨道在竖直平面内,半径为 R, B为最低点, D为最高点,一个质量为 m的小球以初速度 V0沿 AB运动,刚好能通过最高点 D,则( ) A. 小球质量越大,所需的初速度越大 B. 圆轨道半径越大,所需的初速度越大 C. 初速度 V0与小球质量 m、轨道半径 R无关 D. 小球质量 m和轨道半径 R同时增大,有可能不用增大初速度 v 考点 : 机械能守恒定律;牛顿第二定律;向心力. 专题 : 机械能守恒定律应用专题. 分析: 小球恰能通过最高点,说明此时只有重力作为向心力,再根据整个过程中机械能守恒,分析可以得出结论. 解答: 解:在最高点时,只有重力作为向心力可得 mg=m A到 D的过程中机械能守恒,可得 mV02=2mgR+mV D 2 联立以上两个方程,解得 V0= 由此可以看出 V0与 m无关,当 R变大时 V0变大, 故选 B. 点评: 根据物体的运动规律推导出物理量之间的关系式,各个物理量之间的关系就很明显了,做题 时一定要注意物理量之间关系的推导,不能凭主观猜测. 二、实验题(共 12分.) 11.( 12分)某同学利用图甲所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律.物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处).从纸带上便于测量的点开始,每 5个点取 1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示.打点计时。
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