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枞阳中学 2018-2019 学年高二上 10 月月考
物理答案
【答案】
1. A 2. D 3. C 4. D 5. C 6. B 7. ABC
8. AC 9. BC 10. CD
11. 同时;不变;初速度;自由落体
12. AD;1.75;重物的初速度为零;2mm;当地重力加速度的 2倍
13. 解:(1)小球恰能到达 B点,在 B点由重力提供向心力,则有:
mg=m
得:v=
设小球的释放点距 A点高度为 h,小球从开始下落到 B点,由机械能守恒定律,得:
mg(h-R)= mv2;
得:h=1.5R
(2)小球离开 B点后做平抛运动,小球落到 C点时有:
tan45°= = =
解得:t=2
小球落在斜面上 C点时竖直分速度为:vy=gt=2
小球落到 C点得速度大小:vC= =
小球落到 C点时,设速度与水平方向夹角为ϕ :tanϕ = =2
则 ϕ =arctan2.
答:(1)释放点距 A点的竖直高度是 1.5R;
(2)小球落到斜面上 C点时的速度大小为 ,方向与水平方向夹角的 arctan2.
14. 解:
(1)A、B间的电势差 UAB= = V=-240V
A、B和 A、C间的电势差 UAC= = V=-120V
(2)取φB=0,又 UAB=φA-φB,解得:φA=-240V
因 UAC=φA-φC,解得:φC=-120V
(3)由上可知 AB中点的电势为-120V,与 C点的电势相等,根据电场线与等势面垂直,
且指向电势较低的等势面,作出匀强电场线的方向及分布情况如图.
答:
(1)A、B和 A、C间的电势差 UAB和 UAC分别为-240V和-120V.
(2)若取 B点的电势为零,A、C两点的电势φA和φC分别为-240V和-120V.
(3)在图中定性画出匀强电场线的方向及分布情况如图.
15. 解:(1)如图所示,小物块受重力、斜面支持力和电场力三个力作用,受力平衡,则有
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在 x轴方向:
在 y轴方向:
得:qE=mgtan37°,故有: ,方向水平向右.
(2)场强变化后物块所受合力为:
根据牛顿第二定律得:F=ma
故代入解得 ,方向沿斜面向下
(3)机械能的改变量等于电场力做的功,故 ,
解得△E=-0.02J
答:(1)该电场的电场强度大小为
(2)若电场强度变为原来的 ,小物块运动的加速度大小
(3)在(2)前提下,当小物块沿斜面下滑 L= m时,机械能的改变量-0.02J
16. 解:(1)受力如图,滑块在某点受重力、支持力、电场力平衡,有:F= ,由牛顿第三定律得:
FN=F=
(2)①小滑块从 C到 B的过程中,设滑块通过 B点时的速度为 vB,由动能定理得:
mgR-qER= m
代入数据解得:vB=
通过 B前,滑块还是做圆周运动,由牛顿第二定律得: ,
由牛顿第三定律得:F 压=F 支
代入数据解得:F 压=3mg-2qE
(3)令 A、B之间的距离为 LAB,小滑块从 C经 B到 A的过程中,由动能定理得:
mgR-qE(R+LAB)-μmgLAB=0
解得:LAB=
答:(1)滑块通过 B点时的速度大小为 ;
(2)滑块通过 B点前瞬间对轨道的压力 3mg-2qE;
(3)水平轨道上 A、B两点之间的距离 .
【解析】
1. 【分析】
以初速度 v0竖直上抛一物体,物体在重力作用下做匀减速直线运动,根据匀变速直线运动的速度时间关系公式可以
求出该星球表面的重力加速度;为了使沿星球表面抛出的物体不再落回星球表面,卫星将绕星球表面做匀速圆周运
动,重力提供万有引力,据此列式可得卫星运行的线速度。
认清竖直上抛运动的本质,根据匀减速直线运动规律求出物体的重力加速度,卫星运行的速度根据重力提供圆周运
动的向心力列式求解即可。
【解答】
物体抛出后,在星球表面上做竖直上抛运动.
设星球对物体产生的“重力加速度”为 g,则 ---------①
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设抛出时的速度至少为 v,
物体抛出后不再落回星球表面,根据牛顿第二定律有 --②
由①②得 ,故 A正确;故 BCD错误。
故选:A。
2. 【分析】
根据机械能守恒定律可明确最低点和最高点的速度关系;再根据向心力公式可求得小球在最高点和最低点时的压力
大小,则可求得压力的差值。
本题考查机械能守恒定律以及向心力公式,要注意明确小球在圆环内部运动可视为绳模型;最高点时压力只能竖直
向下。
【解答】
设最高点的速度为 v2,最低点速度为 v1;
对由最低点到最高点的过程中,根据机械能守恒定律可知:
-
根据向心力公式可得:
最高点时:
最低点时;
联立解得:N1-N2=6mg;
故选 D。
3. 解:当闭合开关时 S,由于静电感应的作用,金属导体 B右端带的正电荷会被从