高三第三次检测题物理和相关例题如下:
【选择题】
1. 质量为m的小球在竖直平面内的圆形轨道的内切圆上做圆周运动,运动到最高点时,下列说法正确的是( )
A. 此时小球对轨道的作用力为零
B. 此时小球的向心力最小
C. 此时小球受到重力、弹力和支持力的作用
D. 小球受到重力、轨道的弹力和向心力的作用
正确答案是:D. 小球受到重力、轨道的弹力和向心力的作用。
2. 质量为m的小球从高为h处自由下落,当它与地面的弹性碰撞后,以相同的速率反弹。要使小球在碰撞过程中所受合外力做的功最小,则小球在碰撞地面时( )
A. 速度应最大
B. 动能应最小
C. 动量应最大
D. 动量变化应最小
正确答案是:A. 速度应最大。
【例题】
有一半径为R的光滑圆环,一个质量为m的小环套在圆环上,当圆环绕着竖直轴OO'以角速度ω匀速转动时,小环通过A点沿圆环的切线方向飞出,求小环从A点飞出后到达最低点B点时的动能。
解析:小环从A点飞出后做平抛运动,设经过时间t到达B点,根据几何关系有:h = R - Rcosθ,其中θ为小环飞出时与竖直方向的夹角。根据平抛运动规律有:h = 1/2gt^2,tanθ = v0/gt,其中v0为小环飞出时的速度。小环从A点到B点的过程中只有重力做功,机械能守恒,则小环到达B点的动能为:EkB = mg(R - Rcosθ) + 1/2m(v0)^2。
答案:EkB = mg(R - Rcosθ) + 1/2m(v0)^2。
【总结】对于高三第三次检测题物理,需要掌握圆周运动、动量守恒、能量守恒等知识,并能够运用这些知识解决相关问题。
高三第三次检测题物理相关例题如下:
一、选择题
1. 质量为m的小球,从离地面高H处以初速度v0水平抛出,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 球从抛出点到达着地点的位移大小为H
B. 抛出时小球对地面的压力最大
C. 抛出后,小球在空中的运动时间随v0的增大而增大
D. 抛出后,小球在空中的机械能守恒
答案:CD
解析:
小球从抛出点到达着地点的位移大小为x=H+y=H+$frac{1}{2}gt^{2}$,A错误;小球抛出时,小球处于平衡状态,小球对地面的压力等于小球的重力,大小不变,B错误;小球做平抛运动,水平方向上做匀速直线运动,竖直方向上做自由落体运动,根据$h = frac{1}{2}gt^{2}$可知,小球在空中的运动时间随v0的增大而增大,C正确;小球抛出后只有重力做功,机械能守恒,D正确。
例题:
一个小球从斜面顶端由静止开始匀加速滚下,经斜面底端的小车停止。从开始运动到停止通过的位移为x,加速度为a,则小球在斜面中运动的时间为( )
A.$sqrt{frac{x}{2a}}$ B.$sqrt{frac{2ax}{a}}$ C.$sqrt{frac{x}{a}}$ D.$sqrt{frac{x}{2}}$
答案:B
解析:
根据位移公式$x = frac{1}{2}at^{2}$可得$t = sqrt{frac{2x}{a}}$,故选B。
二、填空题
2. 一物体做匀加速直线运动,初速度为v_{0},加速度为a,当该物体运动的时间为t_{1}时,速度为v_{1},则物体运动的位移为________。
答案:$frac{v_{0} + v_{1}}{2}t_{1}$
解析:
根据匀变速直线运动的位移公式$x = v_{0}t + frac{1}{2}at^{2}$可得物体运动的位移为$x = frac{v_{0} + v_{1}}{2}t_{1}$。
三、实验题
3. 在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器所用的电源频率为50Hz,当地重力加速度的值为9.8m/s^{2}。某同学实验时打出的一条纸带中连续打出的三个点A、B、C间的距离分别为$x_{1}$、$x_{2}$、$x_{3}$(各点之间的距离以毫米刻度尺测量),则重物由A点运动到B点的过程中重力势能减少了________J,动能的增加量为________J(保留三位有效数字)。
答案:$4.9J$;$4.7J$
解析:
根据重力势能的定义式可得重力势能的减少量为$Delta E_{p} = mgh = frac{1}{2}kx^{2}$,其中$h = x_{2} - x_{1}$,$k = 9.8m/s^{2}$。动能的增加量为$Delta E = frac{1}{2}mv^{2}$。由于打点计时器打出的纸带是分段计数的,所以需要求出每两个点之间的时间间隔内的平均速度。根据匀变速直线运动的推论可知$v = frac{x}{t}$。因此有$Delta E = mfrac{x_{2} + x_{3}}{2T^{2}}$。其中$T = 0.02s$。代入数据即可求得重物由A点运动到B点的过程中重力势能减少了$4.9J$。动能的增加量为$4.7J$。
高三第三次检测题物理常见问题如下:
1. 力学问题:理解并掌握牛顿运动定律,动量定理,动能定理等基本力学定理,能够运用它们解题。
2. 电磁学问题:理解并掌握电磁学基本知识,如电场,磁场,电磁感应等,能够运用相关知识解题。
3. 光学问题:理解并掌握光的折射,反射,衍射等现象,能够运用相关知识解题。
4. 热学问题:理解并掌握热力学基本知识,如温度,热量,内能等概念,能够运用相关知识解题。
5. 实验题:熟悉各种实验的原理和方法,能够根据实验要求设计实验方案,选择实验器材,进行实验操作,记录实验数据和现象,分析实验结果。
以下是一个相关例题:
例题:一质量为 m 的小球以初速度 v0 自 A 点沿斜面上滑,已知斜面倾角为 θ,小球与斜面间的动摩擦因数为 μ。求小球在斜面上能滑行的最远距离。
解法:小球在斜面上受到重力,支持力和摩擦力作用。根据动能定理,有
mgh - f s = 0 - mv0²
其中 h 为小球的位移,s 为小球在斜面上滑行的最远距离,f = μmgcosθ。代入数据解得 s = v0²/(2μgcosθ)。
希望以上内容对你有帮助。另外,物理题需要扎实的基础知识和灵活的解题技巧,建议多做题、多总结。