2016届高三物理限时训练(七).docx

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1、2016届江口中学高三物理限时训练(七)一、选择题(本大题共8小题,每小题6分,共48分。第14—18题只有一项符合题目要求,第19—21题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.)14.有下列①、②、③、④所述的四种情景,请根据所学知识从A、B、C、D四个选项中选择对情景分析和判断正确的说法①点火后即将升空的火箭②高速公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车③在轨道上高速行驶的磁悬浮列车④绕地球做匀速圆周运动的空间站A.因火箭还没运动,所以加速度一定为零B.轿车紧急刹车,速度变化很快,

2、所以加速度很大C.高速行驶的磁悬浮列车,因速度很大,所以加速度也一定很大D.由于空间站做匀速圆周运动,所以加速度为零15.如图所示,平行金属板中带电质点P处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则A.质点P将向上运动B.电流表读数减小C.R3上消耗的功率逐渐增大D.电压表读数减小t1tv0v1v16.从地面上以初速度竖直上抛一质量为m的小球,若运动过程中受到的阻力与其速率成正比,小球运动的速率随时间变化的规律如图所示,小球在t1时刻到达最高点后再落回地面,落地速率为v1,且落地前小

3、球已经做匀速运动,已知重力加速度为g,下列关于小球运动的说法中不正确的是A.t1时刻小球的加速度为gB.在速度达到之前小球的加速度一直在减小C.小球加速下降过程中的平均速度小于D.小球抛出瞬间的加速度大小为17.2015年9月30日7时13分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功将第4颗新一代北斗导航卫星送入倾角55°的倾斜地球同步轨道,新一代北斗导航卫星的发射,标志着我国在卫星研制、发射方面取得里程碑式的成功.关于该卫星到地心的距离r可由求出,已知式中G为万有引力常量,则关于物理量a,b,c的描述正确是A.a是地

4、球平均密度,b是地球自转周期,c是地球半径B.a是地球表面重力加速度,b是地球自转周期,c是卫星的加速度C.a是地球平均密度,b是卫星的加速度,c是地球自转的周期D.a是地球表面重力加速度,b是地球自转周期,c是地球半径18.如图所示,甲从A地由静止匀加速跑向B地,当甲前进距离为S1时,乙从距A地S2处的C点由静止出发,加速度与甲相同,最后二人同时到达B地,则AB两地距离为A.B.C.D.19.如图甲所示,足够长的木板B静置于光滑水平面上,其上放置小滑块A.木板B受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出木板B的加速度

5、a,得到如图乙所示的a-F图象,已知g取10m/s2,则A.木板B的质量为1kgB.滑块A的质量为4kgC.当F=10N时木板B加速度为4m/s2D.滑块A与木板B间动摩擦因数为0.1abcMN20.如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc.实线为一带正电的质点(不计重力)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,M、N是这条轨迹上的两点,下列判断正确的是A.三个等势面中,a的电势最低B.带电质点在M点具有的电势能比在N点具有的电势能大C.带电质点通过M点时的加速度比通过N点时

6、大D.带电质点通过M点时的动能比通过N点时大21.如图所示,不带电物体A和带电的物体B用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,A、B的质量分别是2m和m.劲度系数为k的轻质弹簧一端固定在水平面上,另一端与物体A相连,倾角为θ的绝缘斜面处于沿斜面向上的匀强电场中.开始时,物体B受到沿斜面向上的外力F=3mgsinθ的作用而保持静止,且轻绳恰好伸直.现撤去外力F,直到物体B获得最大速度,且弹簧未超过弹性限度,不计一切摩擦.则在此过程中A.撤去外力F的瞬间,物体B的加速度为B.B的速度最大时,弹簧的伸长量为C.物体B所受电场力大小为D.物体A

7、、弹簧和地球组成的系统机械能增加量等于物体B和地球组成的系统机械能的减少量二、实验题(2题共15分)OPAMN22.(6分)某同学用如图所示装置来验证机械能守恒定律.将单摆用磁铁悬挂在铁质黑板上的O点,在O点下方将穿在圆环状磁铁的细铁钉同样吸在黑板上的P点,同时在黑板上用粉笔画一条水平线MN,将细线拉直,让非磁性摆球从MN上的A点由静止释放.当其摆至另一侧最高点时,观察其位置是否在水平线上,从而验证摆球在此过程中在误差范围内机械能是否守恒.(1)为进行多次实验验证,该同学通过调整,然后再次重复实验。(2)在实验中,该同学发现

8、小球摆至右侧最高点时位置总比水平线MN略低,造成该结果的原因是(写出一条即可)。23.(9分)甲同学设计了如图甲所示的电路来测量电源电动势E及电阻R1和R2阻值.实验器材有:待测电源E(不计内阻),待测电阻R1,待测电阻R2,电压表V(量程为1.5V,内阻很大),电阻箱R(0-99.99Ω

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