高三周考物理A卷

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1、高三周考物理A卷命题丁春花审题靳彪1•设地球自转周期为T,质量为M,引力常量为G。假设地球可视为质量均匀分布的球体,半径为R。同一物体在南极和赤道水平血上静止吋所受到的支持力之比为GMT-GMT2-4^2/?34GMT1GMT?+4龙吹3GM厂_4兀2r?GMT2GMT?+4仇3GMT12.如图所示,在1687年出版的《自然哲学的数学原理》一书中,牛顿设想,抛出速度很大时,物体就不会落回地面。已知地球半径为斤,月球绕地球公转的轨道半径为刀钾,周期为T,不讣空气阻力,为实现牛顿设想,抛出速度至少为B.C.2JT*~nTD."5.某卫星在半径为r的轨道1上做圆周运动,动

2、能为心,变轨到轨道2上后,动能比在轨道1上减小了AE,在轨道2上也做圆周运动,则轨道2的半径为()%%、0£k-AEA-Ek-AEr-AErc,Ek-AErD-—r6.研究表明,地球自转在逐渐变慢,3亿年前地球自转的周期约为22小时,假设这种趋势会持续下去,地球的其他条件都不变,未来人类发射的地球同步卫星与现在的相比(已知以离地球无穷远处为零势能面,在离地心为r处的卫星的引力势能可表示为E,>=-G—,其中TIG为引力常量,M为地球质量・,m为卫星的质量()A.发射同一卫星需要的机械能变大B.卫星的向心加速度变大C.卫星的线速度变大D.卫星角速度变大7.某同学学习了

3、天体运动的知识后,假想宇宙中存在着由四颗星组成的孤垃星系.如图所示,一颗母星处在正三角形的中心,三角形的顶点各有一颗质量相等的小星围绕母星做圆周运动.如果两颗小星间的万有引力为〃;母星与•任意一颗小星间的万有引力为9人则()A.每颗小星受到的万有引力为(V3+9)AA•••••♦•♦B.每颗小星受到的万有引力为庠+9»/°o-bC.母星的质量是每颗小星质量的2倍D.母星的质暈是每颗小星质塑的3书倍&2016年2•月11日,美国科学家宣布探测到引力波的存在,引力波的发现将为人类探索宇宙提供新视角。在如图•所示的双星系统中,A、B两个恒星靠着相互之间的引力正在做匀速圆

4、周运动,已知恒星A的质量为太阳质量的29倍,恒星B的质量为太阳质量的36倍,两星之间的距离L二2X10%,太阳质量M=2X1030kg,万有引力常量G=6.67X10-11N若两星在环绕过稈中会辐射出引力波,该引力波的频率与两星做圆周运动的频率具有相同的数量级,则根据题目所给信息估算该引力波频率的数量级是A.102HzB.10lHzC.106HzD.lOllzD、3/Jmg9.如图所示,水平桌面光滑,A.3物体间的动摩擦因数为“(可以认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力),A物体质量为2加,B和C物体的质量均为加,滑轮光滑,舷码盘中可以任意加减祛码,在保持/、B、C三个物

5、体相对静止且共同向左运动的情况下”B、C间绳子所能达到的最大拉力是()1A、—B、pmgC^10.如图所示,B物体的质量为A物体质量的两倍,用轻弹簧连接后放在粗糙的斜面上.A、B与斜面的动摩擦因数均为对B施加沿斜而向上的拉力F,使A、B相对静止地沿斜面向上运动,此时弹簧长度为厶;若撤去拉力F,换成大小仍为F的沿斜面向上的推力推A,A、B保持相对静止后弹簧长度为厶则下列判断正确的是:()A.两种情况下A、B保持相对静止后弹簧的形变量相等B.两种情况下A、B保持相对静止后两物块的加速度不相等,C.弹簧的原长为丄拓D.弹簧的劲度系数为11•如图所示,一轻杆一端固定在o点,

6、另一端固定一小球,在竖直平而内做圆周运动,通过最高点时,rh于球对杆有作用,使杆发生了微小形变,关于杆的形变量与球在最高点时的速度大小关系,正确的是A.形变量越大,速度一定越大B.形变虽越大,速度一定越小C.形变量为零,速度一定不为零D.速度为零,可能无形变12•如图所示,质量分别为〃j和〃力的两小球用轻绳连接在一起,并用细线悬挂在天花板上,两小球恰处于同一水平位置,细线与竖直方向间夹角分别为0与&2现将A.B间轻绳剪断,则两小球开始摆动,最大速度分别为心和心,最大动能分别为£脳和E肪,则下列说法中正确的是()A、畑一定小于MbB、轻绳剪断时加速度之比为tan0:t

7、an0C、心一定大于心D、EkA—定大于E呛13.如图所示,两星球相距为厶质量比为加:伽=1:9,两星球半径远小于厶从星球〃沿A、〃连线向星球〃以某一初速度发射一探测器,只考虑星球力、〃对探测器的作用,下列说法正确的是()eBA.探测器的速度一直减小A/'B.探测器在距一星球A药处加速度为零C.若探测器能到达星球〃,其速度可能恰好为零D.若探测器能到达星球〃,其速度一定大于发射时的初速度14.在星球表面发射探测器,当发射速度为v时,探测器可绕星球表面做匀速圆周运动;当发射速度达到血V吋,可摆脱星球引力束缚脫离该星球,已知地球、火星两星球的质量比约为10:1半径比

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