2016北京高三物理一.二模各区汇编-23题.doc
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1、 2016高三一.二模各区汇编23题一功能1(海淀一模)2318分弹跳杆运动是一项广受欢送的运动。某种弹跳杆的结构如图甲所示,一根弹簧套在T型跳杆上,弹簧的下端固定在跳杆的底部,上端固定在一个套在跳杆上的脚踏板底部。一质量为M的小孩站在该种弹跳杆的脚踏板上,当他和跳杆处于竖直静止状态时,弹簧的压缩量为x0。从此刻起小孩做了一系列预备动作,使弹簧到达最大压缩量3x0,如图乙a所示;此后他开场进入正式的运动阶段。在正式运动阶段,小孩先保持稳定姿态竖直上升,在弹簧恢复原长时,小孩抓住跳杆,使得他和弹跳杆瞬间到达共同速度,如图乙b所示;紧接着他保持稳定姿态竖直上升到最大高度,如图乙c所示;然后自由下落
2、。跳杆下端触地(不反弹)的同时小孩采取动作,使弹簧最大压缩量再次到达3x0;此后又保持稳定姿态竖直上升,重复上述过程。小孩运动的全过程中弹簧始终处于弹性限度。跳杆的质量为m,重力加速度为g。空气阻力、弹簧和脚踏板的质量、以与弹簧和脚踏板与跳杆间的摩擦均可忽略不计。1求弹跳杆中弹簧的劲度系数k,并在图丙中画出该弹簧弹力F的大小随弹簧压缩量x变化的示意图;2借助弹簧弹力的大小F随弹簧压缩量x变化的F-x图像可以确定弹力做功的规律,在此根底上,求在图乙所示的过程中,小孩在上升阶段的最大速率;3求在图乙所示的过程中,弹跳杆下端离地的最大高度。甲弹簧脚踏板跳杆xFO乙(c)(b)a丙2(房山二模)AB3
3、0C23. 如下图,P是倾角为30的光滑固定斜面。劲度系数为k的轻弹簧一端固定在斜面底端的固定挡板C上,另一端与质量为m的物块A相连接。细绳的一端系在物体A上,细绳跨过不计质量和摩擦的定滑轮,另一端有一个不计质量的小挂钩。小挂钩不挂任何物体时,物体A处于静止状态,细绳与斜面平行。在小挂钩上轻轻挂上一个质量也为m的物块B后,物块A沿斜面向上运动。斜面足够长,运动过程中B始终未接触地面。重力加速度为g,求:1物块A处于静止时,弹簧的压缩量2设物块A沿斜面上升通过Q点位置时速度最大,求Q点到出发点的距离x0和最大速度vm3把物块B的质量变为原来的N倍(N0.5),小明同学认为,只要N足够大,就可以使
4、物块A沿斜面上滑到Q点时的速度增大到2vm,你认为是否正确?如果正确,请说明理由,如果不正确,请求出A沿斜面上升到Q点位置的速度的围3(东城一模)2318分轻质弹簧一端固定,另一端与放置于水平桌面上的小物块可视为质点相连接。弹簧处于原长时物块位于O点。现将小物块向右拉至A点后由静止释放,小物块将沿水平桌面运动。第23题图AO弹簧劲度系数为k,小物块质量为m,OA间距离为L,弹簧弹性势能的表达式为,式中x为弹簧形变量的大小。假设小物块与水平桌面间的动摩擦因数,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:小物块第一次经过O点时的速度大小;小物块向左运动过程中距离O点的最远距离以与最终静止时的位置。在我们的生
5、活中常常用到弹簧,有的弹簧很“硬,有的弹簧很“软,弹簧的“软硬程度其实是由弹簧的劲度系数决定的。请你自行选择实验器材设计一个测量弹簧劲度系数的实验,简要说明实验方案与实验原理。4丰台一模23. 18分二十一世纪,能源问题是全球关注的焦点问题.从环境保护的角度出发,电动汽车在近几年开展迅速.下表给出的是某款电动汽车的相关参数:参数指标整车质量0100km/h加速时间最大速度电池容量制动距离100km/h0数值2000kg4.4s250km/h90kWh40m请从上面的表格中选择相关数据,取重力加速度g=10m/s2,完成以下问题:1求汽车在100km/h0的制动过程中的加速度大小计算过程中100
6、km/h近似为30m/s;82510300t/sP/kW2假设电动汽车电能转化为机械能的效率为=80%,整车在行驶过程中的阻力约为车重的0.05倍,试估算此电动汽车以20m/s的速度匀速行驶时的续航里程能够行驶的最大里程. 1kWh=3.6106J.根据你的计算,提出提高电动汽车的续航里程的合理化建议至少两条.3假设此电动汽车的速度从5m/s提升到20m/s需要25s,此过程中电动汽车获得的动力功率随时间变化的关系简化如下图,整车在行驶过程中的阻力仍约为车重的0.05倍,求此加速过程中汽车行驶的路程提示:可利用p-t图像计算动力对电动汽车做的功.5(房山一模)232012年11月,我国舰载机在
7、航母上首降成功。设某一舰载机质量为m = 2.5104 kg,着舰速度为v0=50m/s,着舰过程中航母静止不动。发动机的推力大小恒为F = 1.2105 N,假设空气阻力和甲板阻力保持不变。1假设飞机着舰后,关闭发动机,仅受空气阻力和甲板阻力作用,飞机将在甲板上以a0=2m/s2的加速度做匀减速运动,航母甲板至少多长才能保证飞机不滑到海里。106拦阻索拦阻索舰载机滑轮滑轮2为了让飞机在有限长度的跑道上停下来,甲板上设置了拦阻索让飞机减速,同时考虑到飞机尾钩挂索失败需要复飞的情况,飞机着舰时并不关闭发动机。假设飞机着舰后就钩住拦阻索,图示为飞机钩住拦阻索后某时刻的情景,此时飞机的加速度大小为a
8、1=38m/s2,速度为40 m/s,拦阻索夹角=106两滑轮间距40m,a求此时拦阻索承受的力大小。b. 飞机从着舰到图示时刻,拦阻索对飞机做的功。6(延庆一模) 2318分节水喷灌系统已经在很多地区使用,现已成为改善首都环境的重要方式,某节水喷灌系统可简化为如下图模型,喷口横截面积s=4cm2, 距离地面的高度h=1.8 m,能沿水平方向旋转,水从管口以不变的速度源源不断的沿水平方向射出,水落地的位置到管口的水平距离是x=6.0m, 假设所用的水是从井下抽取的,井中水面离地面的高度H=18.0m,并一直保持不变。水泵由电动机带动,水的密度=1.0x103 kg/m3计算中g取10m/s2、
9、=31求这个喷灌系统从管口射出水的速度多大?;2求水泵抽水的功率是多少?3设想改用太阳能电池给该系统供电,假设系统总是以上述恒定喷水速度工作,在某地区用太阳能电池组产生的电能供该系统使用,根据以下数据求所需太阳能电池板的最小面积s结果保存两位有效数字:太阳辐射的总功率P0=41026W,太阳到地球的距离,太传播到达地面的过程约有的能量损耗,该系统所用太阳能电池的能量转化效率为。电动机的抽水效率效率为75%7西城二模2318分如图1所示为某农庄灌溉工程的示意图,地面与水面的距离为H。用水泵从水池抽水抽水过程中H保持不变,龙头离地面高h,水管横截面积为S,水的密度为,重力加速度为g,不计空气阻力。
10、1水从管口以不变的速度源源不断地沿水平方向喷出,水落地的位置到管口的水平距离为10h。设管口横截面上各处水的速度都一样。求:a每秒从管口流出的水的质量m0;b不计额外功的损失,水泵输出的功率P。2在保证水管流量不变的前提下,在龙头后接一喷头,如图2所示。让水流竖直向下喷出,打在水平地面上不反弹,产生大小为F的冲击力。由于水与地面作用时间很短,可忽略重力的影响。求水流落地前瞬间的速度大小v。图2喷头h水泵龙头QH水图1h10h水泵龙头H水二电磁1(二模)2318分许多电磁现象可以用力的观点来分析,也可以用动量、能量等观点来分析和解释。1如图1所示,足够长的平行光滑金属导轨水平放置,导轨间距为L
11、,一端连接阻值为R的电阻。导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B。质量为m、电阻为r的导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好。在平行于导轨、大小为F的水平恒力作用下,导体棒从静止开场沿导轨向右运动。a当导体棒运动的速度为v时,求其加速度a的大小; b导体棒从静止到速度到达稳定所经时间为t,求这段时间流经导体棒某一横截面的电荷量q.2在如图2所示的闭合电路中,设电源的电动势为E,阻为r,外电阻为R,其余电阻不计,电路中的电流为I。请你根据电动势的定义并结合能量转化与守恒定律证明:。BFM图1N图22石景山一模2318分如图1所示,在竖直向下的磁感应强度为B的匀强
12、磁场中,两根足够长的平行光滑金属轨道MN、PQ固定在水平面,相距为L。一质量为m的导体棒ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好。轨道和导体棒的电阻均不计。FBRMNQPba图2BMNQPba图11如图2所示,假设轨道左端MP间接一阻值为R的电阻,导体棒在水平向右的恒力F的作用下由静止开场运动。求经过一段时间后,导体棒所能到达的最大速度的大小。2如图3所示,假设轨道左端MP间接一电动势为E、阻为r的电源和一阻值为R的电阻。闭合开关S,导体棒从静止开场运动。求经过一段时间后,导体棒所能到达的最大速度的大小。BMNQPba图4CREBMNQPba图3Sr3如图4所示,假设轨道左端MP间接一电
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