名校调研系列卷.doc

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1、名校调研系列卷·2018-2018学年度期末测试物理试卷答案1-7DDCBDBD8-16BCBCCDADADADBCADABC17(1>D(2>ABD18.1>(1>甲 该方案摩擦阻力小,误差小,操作方便(2>4.83m/s2 乙 因为物体的加速度比g小得多(3>BC2>【答案】(1>左 (2>1.88 1.84 (3>重物只受重力作用,在误差允许范围内,重物减小的重力势能等于增加的动能,即机械能守恒b5E2RGbCAP【解读】O为第一个点在纸带的左端,所以纸带的左端与重物相连.根据图上所得的数据,从O点到B点,重

2、物重力势能减少量ΔEp=mgxOB=1.88J,动能增加量ΔEk=m2=1.84J.实验的结论是:重物只受重力作用,在误差允许范围内,重物减小的重力势能等于增加的动能,即机械能守恒.p1EanqFDPw19.解读(1>如图甲所示,设发球时飞行时间为t,根据平抛运动①s1=v1t1②解得s1=v1③(2>如图甲所示,设发球高度为h2,飞行时间为t2,同理根据平抛运动h2=,且h2=h,2s2=L得v2=(3>如图乙所示,设发射高度为h3,飞行时间为t3,同理根据平抛运动得h3=且3s3=2L设球从恰好越过球网到最高点

3、的时间为t,水平距离为l,有h3-h=由几何关系知,s3+l=L解得h3=20.<1)由v-图象可知,第一时间段内重物所受拉力保持不变,且F1=6.0N…2分因第一时间段内重物所受拉力保持不变,所以其加速度也保持不变,设其大小为a,根据牛顿第二定律有F1-G=ma,重物速度达到vC=3.0m/s时,受平衡力,即G=F2=4.0N,由此解得重物的质量联立解得a=5.0m/s2在第二段时间内,拉力的功率保持不变<2)设第一段时间为t1,重物在这段时间内的位移为x1,则8/8,设第二段时间为t2,t2=t-t1=1.0s

4、重物在t2这段时间内的位移为x2,根据动能定理有解得x2=2.75m所以被提升重物在第一时间段内和第二时间段内通过的总路程x=x1+x2=3.15m21.解读根据题意画出卫星接不到太阳光的几何图景,然后由牛顿第二定律及万有引力提供向心力求出卫星的轨道半径,再由几何知识求出对应的角度,最后由周期公式求出时间即可.DXDiTa9E3d设所求时间为t,m、M分别为卫星、地球质量,r为卫星到地心的距离,有春分时,太阳光直射地球赤道,如图所示,图中圆E为赤道,S表示卫星,A表示观察者,O表示地心.由图可看出,当卫星S转到

5、S′位置间,卫星恰好处于地球的阴影区,卫星无法反射太阳光,观察者将看不见卫星.由图有rsinθ=Rt=RTCrpUDGiT对地面上质量为m′的物体有G由以上各式可知t=22.解读如右图所示,O和O′分别表示地球和月球的中心.在卫星轨道平面上,A是地月连心线OO′与地月球面的公切线ACD的交点,D、C和B分别是该公切线与地球表面、月球表面和卫星圆轨道的交点.根据对称性,过A点在另一侧作地月球面的公切线,交卫星轨道于E点.卫星在说上运动时发出的信号被遮挡.设探月卫星的质量为m0,万有引力常量为G,根据万有引力定律有5P

6、CzVD7HxA①②式中,T1是探月卫星绕月球转动的周期.由①②式得③设卫星的微波信号被遮挡的时间为t,则由于卫星绕月球做匀速圆周运动,应有④式中,α=∠CO′A,β=∠CO′B.由几何关系得rcosα=R-R1⑤r1cosβ=R1⑥由③④⑤⑥式得8/823.8/826.解读:<1)设小于经过第一个圆轨道的最高点时的速度为v1根据动能定理①小球在最高点受到重力mg和轨道对它的作用力F,根据牛顿第二定律②由①②得③<2)设小球在第二个圆轨道的最高点的速度为v2,由题意④⑤由④⑤得⑥<3)要保证小球不脱离轨道,可分两

7、种情况进行讨论:I.轨道半径较小时,小球恰能通过第三个圆轨道,设在最高点的速度为v3,应满足⑦⑧由⑥⑦⑧得II.轨道半径较大时,小球上升的最大高度为R3,根据动能定理解得为了保证圆轨道不重叠,R3最大值应满足解得R3=27.9m综合I、II,要使小球不脱离轨道,则第三个圆轨道的半径须满足下面的条件或当时,小球最终焦停留点与起始点A的距离为L′,则当时,小球最终焦停留点与起始点A的距离为L〞,则27.解读:<1)如果将近地表的球形空腔填满密度为的岩石,则该地区重力加速度便回到正常值.因此,重力加速度反常可通过填充后的

8、球形区域产生的附加引力………①来计算,式中的m是Q点处某质点的质量,M是填充后球形区域的质量,……………②而r是球形空腔中心O至Q点的距离8/8………③jLBHrnAILg在数值上等于由于存在球形空腔所引起的Q点处重力加速度改变的大小.Q点处重力加速度改变的方向沿OQ方向,重力加速度反常是这一改变在竖直方向上的投影………④xHAQX74J0X联立以上式子得,

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