云南省丘北二中2020届高三上学期期中考试物理试题
展开云南省丘北二中2019-2020学年上学期期中考试
高三理综 物理题
一、单选题(共5小题,每小题6.0分,共30分)
1.质点做直线运动的v-t图象如图所示,规定向右为正方向,则该质点在前8 s内平均速度的大小和方向分别为( )
A. 0.25 m/s 向右
B. 0.25 m/s 向左
C. 1 m/s 向右
D. 1 m/s 向左
2.如图所示,一物块放置在倾角为θ的斜面体上,斜面体放置于水平地面.若用与水平方向成α角、大小为F的力推物块恰能使其在斜面体上匀速下滑,斜面体始终静止.下列关于斜面体受地面摩擦力的说法正确的是( )
A. 大小为0
B. 方向水平向左,大小为Fsinα
C. 方向水平向左,大小为Fcosθ
D. 方向水平向左,大小为Fcosα
3.如图所示:质量为m的木块与质量为M的长木板一起以初速度v在地面上滑行,仅在摩擦力作用下做匀减速直线运动,滑行过程中二者始终相对静止,长木板与地面间动摩擦因数为μ1,木块与长木板间动摩擦因数为μ2,则滑行过程中木块受到的摩擦力一定为( )
A.μ1(m+M)g
B.μ2mg
C.μ1mg
D.μ1mg+μ2Mg
4.北京时间2013年12月10日晚上九点二十分,在太空飞行了九天的“嫦娥三号”飞船,再次成功变轨,从100km的环月圆轨道Ⅰ,降低到近月点15km、远月点100km的椭圆轨道Ⅱ,两轨道相交于点P,如图所示。关于“嫦娥三号”飞船,以下说法不正确的是( )
A. 在轨道Ⅰ上运动到P点的速度比在轨道Ⅱ上运动到P点的速度大
B. 在轨道Ⅰ上P点的向心加速度比在轨道Ⅱ上运动到P点的向心加速度小
C. 在轨道Ⅰ上的势能与动能之和比在轨道Ⅱ上的势能与动能之和大
D. 在轨道Ⅰ上运动的周期大于在轨道Ⅱ上运动的周期
5.如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物块从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是( )
A. 电动机做的功为mv2
B. 摩擦力对物体做的功为mv2
C. 传送带克服摩擦力做的功为mv2
D. 小物块与传送带因摩擦产生的热量为Q=mv2
二、多选题(共3小题,每小题6.0分,共18分)
6.如图5,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M、N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经过M、Q到N的运动过程中( )
图5
A. 从P到M所用的时间等于
B. 从Q到N阶段,机械能逐渐变大
C. 从P到Q阶段,速率逐渐变小
D. 从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功
7.如图5,柔软轻绳ON的一端O固定,其中间某点M拴一重物,用手拉住绳的另一端N,初始时,OM竖直且MN被拉直,OM与MN之间的夹角为α(α>).现将重物向右上方缓慢拉起,并保持夹角α不变.在OM由竖直被拉到水平的过程中( )
A.MN上的张力逐渐增大
B.MN上的张力先增大后减小
C.OM上的张力逐渐增大
D.OM上的张力先增大后减小
8.(多选)如图甲所示,质量为M=2 kg的木板静止在水平面上,可视为质点的物块从木板的左侧沿表面水平冲上木板.物块和木板的速度—时间图象如图乙所示,g=10 m/s2,结合图象,下列说法错误的是( )
A. 可求解物块在t=2 s的位移
B. 可求解物块与木板间的动摩擦因数
C. 不可求解物块的质量
D. 可求解木板的长度
三、实验题(共2小题,共15分)
9.“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置如图1所示.
(1)为了平衡小车及纸带所受的摩擦力,实验时应将长木板AB的________(选填“A端”或“B端”)适当垫高.
(2)根据一条实验中打出的纸带,通过测量、计算,作出小车的v-t图象见图2,可知小车的加速度为________m/s2.
(3)在研究加速度与力的关系时,保持小车的________不变,测出在拉力F作用下小车的加速度a,改变拉力F,重复实验,得到多组不同的F及相应a的实验数据.有同学认为:测量多组不同F、a的数据,目的是为了求平均值来减小实验误差.该同学的看法是________(选填“正确”或“错误”)的.
10.为测定木块与桌面之间的动摩擦因数,小亮设计了如图所示的装置进行实验.实验中,当木块A位于水平桌面上的O点时,重物B刚好接触地面.将A拉到P点,待B稳定后静止释放,A最终滑到Q点.分别测量OP、OQ的长度h和s.改变h,重复上述实验,分别记录几组实验数据.
(1)实验开始时,发现A释放后会撞到滑轮.请提出两个解决方法.
________________________________________________________________________
(2)请根据下表的实验数据在下图中作出s-h关系的图象.
(3)实验测得A、B的质量分别为m=0.40 kg、M=0.50 kg.根据s-h图象可计算出A木块与桌面间的动摩擦因数μ=________(结果保留一位有效数字).
(4)实验中,滑轮轴的摩擦会导致μ的测量结果________(选填“偏大”或“偏小”).
四、计算题
11.如图,质量m=1 kg的滑块放在质量M=1 kg的长木板左端,木板放在光滑的水平面上,滑块与木板之间的动摩擦因数为0.1,木板长L=75 cm,开始时两者都处在静止状态.现用水平向右的恒力F拉小滑块向木板的右端运动,为了在0.5 s末使滑块从木板右端滑出,拉力F应多大?此过程产生的热量是多少?
12.如图甲所示,竖直平面内的坐标系xOy内的光滑轨道由半圆轨道OBD和抛物线轨道OA组成,OBD和OA相切于坐标原点O点,半圆轨道的半径为R,一质量为m的小球(可视为质点)从OA轨道上高H处的某点由静止滑下.
(1)若小球从H=3R的高度静止滑下,求小球刚过O点时小球对轨道的压力;
(2)若用力传感器测出滑块经过圆轨道最高点D时对轨道的压力为F,并得到如图乙所示的压力F与高度H的关系图象,取g=10 m/s2.求滑块的质量m和圆轨道的半径R.
【物理 选修3-3】15分
13.(1)(多选)下列关于热现象的说法正确的是( )
A.一定质量的100 ℃的水吸收热量后变成100 ℃的水蒸气,系统的内能保持不变
B.对某物体做功,可能会使该物体的内能增加
C.气体分子热运动的平均动能与分子间势能分别取决于气体的温度和体积
D.一个系统与另一个系统达到热平衡时两系统温度相同
E.功可以全部转化为热,但热量不能全部转化为功
(2)如图所示,水平放置一个长方体汽缸,总体积为V,用无摩擦活塞(活塞绝热、体积不计)将内部封闭的理想气体分为完全相同的A、B两部分.初始时两部分气体压强均为p,温度均为.若使A气体的温度升高ΔT,B气体的温度保持不变,求:
①A气体的体积变为多少?
②B气体在该过程中是放热还是吸热?
【物理选修3-4】15分
14.(1)激光具有相干性好,平行度好、亮度高等特点,在科学技术和日常生活中应用广泛.下面关于激光的叙述正确的是( )
A.激光是纵波
B.频率相同的激光在不同介质中的波长相同
C.两束频率不同的激光能产生干涉现象
D.利用激光平行度好的特点可以测量月球到地球的距离
(2)如图甲所示,在杨氏双缝干涉实验中,激光的波长为5.30×10-7m,屏上P点距双缝S1和S2的路程差为7.95×10-7m,则在这里出现的应是_________(选填“明条纹”或“暗条纹”).现改用波长为6.30×10-7m的激光进行上述实验,保持其他条件不变,则屏上的条纹间距将__________(选填“变宽”“变窄”或“不变”).
(3)如图乙所示,一束激光从O点由空气射入厚度均匀的介质,经下表面反射后,从上面的A点射出.已知入射角为i,A与O相距l,介质的折射率为n,试求介质的厚度d.
答案
1.B 2.D 3.C 4.B 5.D 6.CD 7.AD 8.ABC
9.(1)B端 (2)3.0 (3)质量 错误
【解析】(1)为了消除小车与水平木板之间摩擦力的影响应采取做法是,将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀速运动,以使小车的重力沿斜面分力和摩擦力抵消,所以应将B端适当垫高;
(2)速度时间图象的斜率表示加速度,则a===3.0 m/s2;
(3)在研究加速度与力的关系时,保持小车的质量不变,测量多组不同F、a的数据是为了作出a-F图象,找出质量不变时,加速度随合力变化的规律,不是为了求出平均值,故该同学的看法是错误的.
10.(1)减小B的质量;增加细线的长度(或增大A的质量;降低B的起始高度) (2)见解析图 (3)0.4 (4)偏大
【解析】(1)为使A不撞到滑轮,应设法减小B落地瞬间A的速度,因而可以减小B的质量;增加细线的长度或增大A的质量;降低B的起始高度.
(2)如图
(3)对A木块应用动能定理,有
(Mg-μmg)h=μmgs
即(M-μm)=μs
h=s
h=s
由图可知k===
代入数据可以解得:μ=0.4
(4)考虑到滑轮的摩擦力做负功,实验中要克服滑轮的摩擦力做功,造成实验结果偏大.
11.【答案】8 N 0.75 J
【解析】对m,水平方向受拉力F和滑动摩擦力F1,设其加速度为a1,根据牛顿第二定律有:
F-F1=ma1
对M,水平方向受滑动摩擦力F1,设其加速度为a2,根据牛顿第二定律有:
F1=Ma2
设在0.5 s时间内m的位移为s1,M的位移为s2,根据运动学关系有:
s1=a1t2
s2=a2t2
根据几何关系有:s1-s2=L
代入数值解得:F=8 N
Q=μmgL=0.75 J
12.(1)7mg,方向竖直向下 (2)0.1 kg 0.2 m
【解析】(1)由动能定理得mgH=mv
在O点由牛顿第二定律得FN-mg=
解得FN=7mg
由牛顿第三定律得,小球刚过O点时对轨道的压力为7mg,方向竖直向下
(2)由题图乙可知,当H大于0.5 m时,小球才能通过D点.
当H1=0.5 m时,有mg(H1-2R)=mv
mg=
解得R=0.2 m
当H2=1 m时,有mg(H2-2R)=mv
F2+mg=m
F2=5 N
解得m=0.1 kg
13.(1)BCD (2)① ②放热
【解析】(1)BCD
(2)①设末状态两部分气体压强均为p末,选择A气体为研究对象,升高温度后体积变为VA.
=;
对B部分气体,升高温度后体积为VB,由波意耳定律
p=p末VB;
又VA+VB=V;
可得VA=.
②B部分气体温度不变,内能不变,体积减小,外界对B做正功,根据热力学第一定律,B部分气体对外放热
14.(1)D (2)暗条纹 变宽 (3)d=I
【解析】(1)激光是电磁波,为横波,故A错;频率相同的激光在不同介质中的波长是不同的,故B错;能产生干涉的条件是两列光的频率相同,故C错;测定距离就是利用激光的平行度高的特性,故D正确.
(2)=1.5,因为波程差是半波长的奇数倍,所以是暗条纹,根据公式Δx=λ,λ变大,Δx变大,即条纹变宽;
(3)设折射角为r,根据折射定律=n;
由几何关系l=2dtanr,解得d=l.