Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Vật Lý Lớp 10 Cấp Tỉnh Năm 2019-2020 Có ...

Trang chủ Trang chủ Tìm kiếm Trang chủ Tìm kiếm Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 10 cấp tỉnh năm 2019-2020 có đáp án - Sở GD&ĐT Hải Dương pdf Số trang Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 10 cấp tỉnh năm 2019-2020 có đáp án - Sở GD&ĐT Hải Dương 10 Cỡ tệp Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 10 cấp tỉnh năm 2019-2020 có đáp án - Sở GD&ĐT Hải Dương 406 KB Lượt tải Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 10 cấp tỉnh năm 2019-2020 có đáp án - Sở GD&ĐT Hải Dương 5 Lượt đọc Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 10 cấp tỉnh năm 2019-2020 có đáp án - Sở GD&ĐT Hải Dương 156 Đánh giá Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 10 cấp tỉnh năm 2019-2020 có đáp án - Sở GD&ĐT Hải Dương 4.6 ( 8 lượt) Xem tài liệu Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu Tải về Chuẩn bị Đang chuẩn bị: 60 Bắt đầu tải xuống Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên Chủ đề liên quan đề thi học sinh giỏi Đề thi học sinh giỏi lớp 10 Đề thi HSG lớp 10 Đề thi học sinh giỏi năm 2020 Đề thi học sinh giỏi môn Vật lí 10 cấp tỉnh Luyện thi HSG Vật lí 10 Ôn thi học sinh giỏi lớp 10 môn Vật lí Đề thi học sinh giỏi lớp 10 cấp tỉnh

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC  ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019-2020 Môn thi: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 180 phút (Đề thi gồm: 6 câu, 02 trang) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: (1,0 điểm) 1. Từ một khí cầu đang chuyển động thẳng đứng xuống dưới với tốc độ không đổi bằng 2m/s, người ta ném một vật nhỏ theo phương thẳng đứng lên phía trên với tốc độ ban đầu bằng 18m/s so với đất. Biết khí cầu chưa chạm đất trong quá trình vật chuyển động. Bỏ qua sức cản của không khí lên vật, lấy g = 10 m/s2. a. Tính khoảng cách giữa khí cầu và vật khi vật lên đến vị trí cao nhất. b. Sau thời gian bao lâu thì vật rơi trở lại gặp khí cầu? 2. Một người đứng ở sân ga ngang với đầu toa thứ nhất của một đoàn tầu. Khi đoàn tầu bắt đầu chuyển bánh nhanh dần đều thì toa thứ nhất đi qua người ấy sau thời gian 10s. Hỏi toa thứ 5 đi qua người ấy trong thời gian bao lâu? Biết các toa có cùng độ dài, bỏ qua khoảng nối các toa. Câu 2: (2,5 điểm) Một vật nhỏ có khối lượng 10 kg đang đứng yên tại điểm A trên mặt phẳng nằm ngang thì chịu tác dụng của lực kéo F theo phương ngang. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 1  0, 4 . Lấy g=10m/s2. Biết AB=18m, độ lớn lực F trên AB bằng 50N. 1. Xác định gia tốc của vật trên đoạn AB và thời gian vật đi đến điểm B. 2. Sau khi tới B vật chuyển động lên mặt phẳng nghiêng BC hợp với mặt phẳng ngang góc α = 300. Lực F giữ nguyên hướng như khi chuyển động trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 2  0,5 . a. Độ lớn của lực kéo F = 50 N. Hỏi vật lên đến vị trí cách B một đoạn lớn nhất là bao nhiêu. Biết mặt phẳng nghiêng BC đủ dài. b. Độ dài của mặt phẳng nghiêng BC = 6m. Xác định độ lớn nhỏ nhất của lực F để vật lên được đến đỉnh của mặt phẳng nghiêng. Câu 3: (1,5 điểm) Cho một cơ hệ như hình vẽ, thanh đồng chất OA tiết diện đều, khối lượng M, có thể quay tự do quanh trục O cố định. Đầu A của thanh được nối với một vật có khối lượng m bằng dây nhẹ AB vắt qua ròng rọc cố định B. Biết OB nằm ngang và OB=OA. Khi hệ ở trạng thái cân bằng góc α=600. Bỏ qua ma sát, khối lượng và kích thước của ròng rọc. 1. Tìm tỷ số m M 2. Tìm độ lớn của lực do trục quay tác dụng lên thanh ở đầu O. 1 Câu 4: (2,5 điểm) 1. Treo một quả cầu nhỏ khối lượng m bằng sợi dây nhẹ, không dãn, chiều dài l vào một giá như hình vẽ. Một viên đạn nhỏ cũng có khối lượng m bay ngang với tốc độ v0 găm vào quả cầu và ở trong đó. Giá trị nhỏ nhất của v0 bằng bao nhiêu để vật chuyển động tròn quanh điểm treo. 2. Một quả cầu bán kính R, khối lượng M được đặt trên mặt bàn nằm ngang.Từ đỉnh A của quả cầu, một vật nhỏ khối lượng m trượt không ma sát với tốc độ ban đầu bằng 0. a. Quả cầu được giữ cố định trên bàn.Vật sẽ rời mặt cầu ở độ cao nào so với mặt bàn và xác định góc giữa véc tơ vận tốc của vật với phương ngang khi chạm mặt bàn. b. Quả cầu nằm tự do trên mặt bàn nhẵn. Xác định tỉ số M/m để 7R vật nhỏ rời mặt cầu tại tại độ cao so với mặt bàn. 4 Câu 5: (1,5 điểm) 1. Một của hàng bán bóng bay dùng một bình bằng thép dung tích 62 lít chứa khí (coi khí là lí tưởng) ở áp suất 4,5MPa để bơm bóng bay bằng cách mở van để khí tự tràn vào bóng, sau khi bơm dung tích mỗi quả bóng là 8,52 lít, áp suất khí trong bóng 1,05.105Pa. Người bán hàng dùng bình này sẽ bơm được bao nhiêu quả bóng bay. Biết nhiệt độ không đổi. 2. Một xilanh kín đặt thẳng đứng, khí trong xilanh được ngăn cách thành hai phần nhờ một pittông, pittông có thể trượt không ma sát dọc theo xilanh. Biết khối lượng khí trong hai phần bằng nhau và luôn cùng nhiệt độ. Ban đầu nhiệt độ khí là 270C thì tỉ số thể tích phần trên V và phần dưới 1  4 . Nếu nhiệt độ tăng lên đến 3270C thì tỉ số thể tích V2 V1' phần trên và phần dưới ' là bao nhiêu? V2 Câu 6: (1 điểm) Cho một cái bàn đặt trên mặt phẳng ngang, một số khúc gỗ giống nhau, dây nối, ròng rọc cố định, thước đo chiều dài. Hãy thiết kế phương án thí nghiệm để xác định hệ số ma sát trượt giữa khúc gỗ và mặt bàn. Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và dây nối. ............................Hết........................... Họ và tên thí sinh:...........................................Số báo danh:......................... Chữ kí giám thị 1:.................................... Chữ kí giám thị 2:....................... 2 SỞ GIÁO DỤC  ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT - NĂM HỌC 2019 – 2020 Môn thi: VẬT LÝ HƯỚNG DẪN CHẤM (BẢN DỰ THẢO) Câu 1 (1điểm) 1(0,5 đ) Chọn trục tọa độ Oy theo phương thẳng đứng, chiều dương hướng lên trên, gốc O tạ vị trí của khí cầu khi vật bắt đầu được ném lên. phương trình chuyển động của khí cầu: y1  v01t (1) gt 2 ; v2  v02  gt - Phương trình chuyển động của vật: y2  v02t  2 v - Vật lên đến vị trí cao nhất khi v2 = 0  t  02 g 2 v v v khoảng cách giữa hai vật khi đó AB= 02  01 02  19,8(m) 2g g (2) Khi vật và khí cầu gặp nhau: y1 = y2 gt  v01  v02   t  4( s) 2 2(0,5 đ) 0,25 0,25 Toa thứ nhất vượt qua người ấy sau thời gian t1: 2 at s  1  t1  2 2S a 0,25 n toa đầu tiên vượt qua người ấy mất thời gian t n : 2 ns  a.t n  tn  2 2nS ; a n  1 toa đầu tiên vượt qua người ấy mất thời gian t n1 : 2 n  1s  atn1  t n1  2 2(n  1) S a Toa thứ n vượt qua người ấy trong thời gian t : t  t n  t n 1  t  Câu 2 (2,5 đ) 3 2S ( n  n  1) . a ( n  n  1)t1  2,36 (s) 0,25 1. (1,0 đ) Vẽ hình, phân tích lực, chọn hệ trục tọa độ. P  Q  F  Fms  ma 0,25 - Chiếu lên các trục toạ độ xác định được: F  1mg a  1m 2 s m * Vận tốc và thời gian vật đến B - Vận tốc tại B : vB  2as = 6 m/s - Thời gian vật đến B: t  vB  6( s) a 0,25 0,25 0,25 2a (0,75 đ) - Vẽ hình, phân tích lực khi vật đi trên mặt phẳng nghiêng - Ta có: P  Q ' Fms'  F  ma ' 0,25 - Chiếu lên các trục thu được: a'  F  cos  2 sin    mg (sin   2 cos  )  6, 25m / s 2 m - Vị trí D vật lên được cách B lớn nhất, có vD=0 v 2 Khoảng cách DB: DB  B = 2,88m 2a ' 2b (0,75 đ) 0,25 0,25 F (cos  2 sin  )  mg (sin   2cos ) m Ta có: vC  0 ta có a1  vC  vB2  2a1BC  36  12a1  0  a =-3 m/s2 1 0,5  F  102,8N 0,25 vậy lực nhỏ nhất bằng 102,8N 4 Câu 3 (1,5 đ) 1 (1,0 đ) Ta có : T = P2 0,25 Áp dụng quy tắc mômen cho thanh với trục quay O.  2 (0,5 đ) Mg cos   T cos 2 2 Mg.cos T  2cos 2 0,5 m cos 1    M 2cos 2 3 2 0,25 Theo ý 1: M=2 3 m Thanh cân bằng nên: P1  N  T  0 Giá của phản lực N ở chốt O phải đi qua giao điểm Q của trọng lực P1 và lực căng dây T Chiếu lên phương thẳng đứng: 0,25  N cos   P1  P2 sin 600 = Mg - mg 3 3 3 = mg 2 2 Chiếu lên phương ngang:  N sin   P2 cos600 Giải hệ (1), (2): N2 = (mg (1) 0,25 = mg/2 (2) 3 3 2 ) + (mg/2)2 2  N  7.m.g Câu 4 1 (1,0đ) Theo định luật bảo toàn động lượng ta suy ra vận tốc hai vật sau va chạm v mv0  2mv  v  0 0,25 2 Để vật chuyển động tròn, tại điểm cao nhất lực căng dây phải thỏa mãn điều kiện: T 0 Định luật II Newton: 5 0,25 T  mg  mv 2 mv 2 T   mg  0  v 2  gl  vmin  gl l l 0,25 - Theo định luật bảo toàn cơ năng 2 2mvmin 2mv02  4mgl   v0  2 5 gl 8 2 2a (0,75đ) 0,25 ĐLIINT, ta có: mg cos   N  ma n với an  V2 R + Vật rời khỏi mặt quả cầu : N=0 => V 2  gR cos  (1). ĐLBTCN: mV 2  mg( R  R cos ) 2 => V 2  2gR (1  cos ) (2) Giải hệ (1)((2) => 0,25 cos   2 / 3; V  2gR / 3 . Độ cao khi rời mặt cầu: h = R + Rcosα = 5R/3  * khi chạm vào mặt bàn vận tốc V1 dưới góc β mV1 ĐLBTCN 2mgR  2 0,25 2 => V1  2 gR . + Theo phương ngang vận tốc không đổi => V cos   V1 cos  => 2/3. 2 gR / 3 =2 gR cos  =>  =74,20 2b (0,75đ) 2) Quả cầu đặt tự do, đặt M/m=x + m bắt đầu rời M khi N=0 và aM=0, lúc đó M có vận tốc v2, m có vận tốc v đối với M 6 0,25 + hình vẽ => cosα = ( 7R/4- R)/R = 3/4 ĐLIINT cho m: =gRcosα mg.cosα = mv2/R => v2 (1) ĐLBTĐL theo phương ngang 0,25 0 = Mv2 + m(v2 – v.cosα) => v2 = mv cos  v cos  cos  gR cos  =  mM 1 x 1 x (*) Vận tốc của m: vm  v  v2 => v2m= v2  v22  2vv2cos(180   ) gR cos3 cos 2 = gR cos    2 gR cos  . gR cos  . (1  x)2 1 x =gR( cos   0.25 cos3 cos3  2 ) (1  x)2 1 x (**) 2 mv Mv2 ĐLBTCN : mgR(1- cosα) =  m 2 2 gR(1- cosα) =  xv2 2 vm 2  2 2 2 (***) cos3 11 1  (*) và (**) vào (***) => x  3cos   2 16 Câu 5 (1.5đ) 1 (0,75đ) Gọi n là số quả bóng bay, thể tích khí chứa trong n quả bóng V = n.V0 Trạng thái 1: 7 0.25 0.25 p1  4,5MPa  4,5.106 Pa  V1  62lit 0,25 Trạng thái 2: p 2  1,05.105 Pa    V2  V1  V  V1  nV0 ;V0  8,52lit 0,25 Ta có: P1V1  P2 V2 => 2 (0,75đ) n=305 (quả) 0.25 + Lúc đầu, ta có các phương trình V1 4 V2 (1) P1V1  P2 V2 => P2=4P1 P1S+mg=P2S => mg=3P1S (2) 0,25 (3) + Lúc sau ta có   5nV2 V1  n  1 V1  n vì V1+V2 =V1'+V2' =>  V2 V   V2 2 n 1  P1V1  P2V2 => P'2=nP'1 (5) mg=(P'2-P'1)S=(n-1) P'1S Mặt khác: (4) (6)   PV   PV PV PV 1 1  1 1 => 1 1  1 1 (7) 600 300 T '1 T1 8 0,25 Thế (1), (4) vào (7) => P1  8(n  1) P1 5n Ta có: Từ (3) và (6): 3P1S=(n-1) P'1S =>3=(n-1) 8( n 1) 5n 0,25 => n=2,3 Câu 6 (1,0đ) + Cơ sở lý thuyết Bố trí các vật như hình, trong đó vật m1 là 1 khúc gỗ, m2 =nm1 sao cho khi thả tay thì hệ chuyển động, khi m2 chạm đất thì m1 tiếp tục trượt và dừng lại trước 0,25 khi chạm vào ròng rọc. Khi m2 chưa chạm đất: gia tốc của hệ a=(m2g-  m1g)/(m1+m2)=(n-  )g/(n+1) Tốc độ của 2 vật lúc m2 chạm đất v  2ah  2(n   ) gh n 1 0,25 Khi m2 chạm đất, gọi s là quãng đường m1 tiếp tục đi cho đến khi dừng lại gia tốc của m1: a1= -  g 9 Ta có: s  v 2 (n   ) gh nh =>    2a1 (n  1)  g s(n  1)  h 0,25 + Dùng thước đo h, s. n biết, suy ra  . 0,25 Học sinh giải theo cách khác nhưng kết quả đúng thì vẫn cho đủ số điểm. 10 This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Chủ đề

Mẫu sơ yếu lý lịch Đơn xin việc Đồ án tốt nghiệp Đề thi mẫu TOEIC Tài chính hành vi Hóa học 11 Giải phẫu sinh lý Thực hành Excel Lý thuyết Dow Atlat Địa lí Việt Nam Bài tiểu luận mẫu Trắc nghiệm Sinh 12 adblock Bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo?

Nếu không có thu nhập từ quảng cáo, chúng tôi không thể tiếp tục tài trợ cho việc tạo nội dung cho bạn.

Tôi hiểu và đã tắt chặn quảng cáo cho trang web này

Từ khóa » đề Thi Hsg Vật Lý 10 Tỉnh Hải Dương