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文档介绍
新疆乌鲁木齐市第八中学2020届高三上学期月考物理试题
乌鲁木齐市八中2020届高三第二次月考物理试卷 一、单项选择题 1.如图所示,用完全相同的轻弹簧A、B、C将两个相同的小球连接并悬挂,小球处于静止状态,弹簧A与竖直方向的夹角为30°,弹簧C水平,则弹簧A、C的伸长量之比为 ( ) A. B. C. 1:2 D. 2:1 【答案】D 【解析】 【详解】将两小球看做一个整体分析,可知整体受到重力、轻弹簧A、C的拉力共3个力的作用而处于平衡状态,将轻弹簧A的拉力沿竖直方向和水平方向分解可知水平方向上满足,故,据题意可知三个弹簧的劲度系数相同,由胡克定律可知弹簧A、C的伸长量之比为2:1,故D项正确,ABC三项错误. 2.如图所示为甲、乙两个质点运动的位移-时间图象,由此可知(图中虚线与曲线相切)( ) A. 甲做匀减速直线运动,乙做变减速直线运动 B. 甲、乙两质点从x=2x0位置同时出发,同时到达x=0位置 C. 在0~t0时间内的某时刻,甲、乙两质点的速度大小相等 D. 在0~t0时间内,乙的速度大于甲的速度,t0时刻后,乙的速度小于甲的速度 【答案】C 【解析】 【详解】A.根据位移-时间图象的斜率表示速度可知,甲沿x轴负方向做匀速直线运动,乙沿x轴负方向做速度逐渐减小的直线运动,选项A错误; B.甲、乙两质点从x=2x0位置同时出发,乙质点在t1时刻先到达x=0位置,甲质点在2t0时刻到达x=0位置,选项B错误; C.在0~t0时间内的某时刻,甲、乙两质点的位移-时间图象的斜率相等,说明两质点的速度大小相等,选项C正确; D.过位移-时间图象中虚线与乙质点的位移-时间图线的切点作t轴的垂线,与t轴的交点为t′,如图所示,在0~t′时间内,乙的速度大于甲的速度,t′时刻后,乙的速度小于甲的速度,选项D错误. 3.在圆轨道上运动着质量为m的人造地球卫星,它到地面的距离等于地球半径R,地球表面重力加速度为g,则( ) A. 卫星运动的加速度为 B. 卫星运动的周期为 C. 卫星运动的速度为 D. 卫星受到的地球引力为 【答案】B 【解析】 【详解】A.卫星运动的加速度 故A错误; B.卫星运动的周期 故B正确; C.根据 解得卫星运动的速度 故C错误; D.卫星受到的地球引力为 故D错误。 故选B。 4.如图所示,一圆环上均匀分布着负电荷,x轴垂直于环面且过圆心O。下列关于x轴上的电场强度和电势的说法正确的是( ) A. O点的电场强度为零,电势最高 B. O点的电场强度不为零,电势最低 C. 从O点沿x轴正方向,电场强度一直减小,电势一直降低 D. 从O点沿x轴正方向,电场强度先增大后减小,电势一直升高 【答案】D 【解析】 【详解】AC.对于孤立的带电体,无穷远处电势为零,负电荷周围的电势均为负,而且电势为标量,各个点电荷在某点电势的叠加为代数和,故在x轴上O点电势最低,从O点沿x轴正方向,电势一直增加,所以AC错误; BD.把圆环分成许多小段,则每小段均可视为点电荷,这些点电荷在O点产生的场强叠加为矢量和,结合对称性可知,O点的合场强为零,从O点沿x 轴正方向,电场强度先增大后减小,并且电势一直升高,故B错误,D正确。 故选D 5.如图所示,空间存在两块平行的彼此绝缘的带电薄金属板A、B,间距为d,中央分别开有小孔O、P。现有甲电子以速率v0从O点沿OP方向运动,恰能运动到P点。下列说法正确的是( ) A. 若仅将B板向右平移距离d,则金属板A、B间的电压将变为原来的2倍 B. 若仅将B板向右平移距离d,再将甲电子仍然以速率v0从O点沿OP方向运动,甲电子仍然恰能运动到P′点 C. 若仅将B板向右平移距离d,再将乙电子从P′点由静止释放,则甲、乙两电子在板间运动时的加速度不同 D. 若仅将B板向右平移距离d,再将乙电子从P′点由静止释放,则乙电子运动到O点的速率为2v0 【答案】A 【解析】 【详解】A.将B板向右平移距离d时,金属板AB组成的平行板电容带电量不变,根据电容的决定式 以及电容的决定式 联立得 金属板AB间的电压将变为原来的2倍,故A正确; B.甲电子以速率v0从O点沿OP方向运动,恰能运动到P点,则有 所以 则甲电子具有的动能小于从O点到P'点静电力做的功,所以无法到达P′点,故B错误; C.根据匀强电场电场强度的公式 电容定义式 以及电容的决定式 联立得 则知,在电量Q不变的情况下,仅改变两板间距离,场强不变,电子所受的电场力相同,加速度相同,故C错误; D.甲电子从O到P过程有 乙电子从P'到O过程有 解得乙电子运动到O点的速率为 故D错误。 故选A。 6.如图所示,质量相等的五个物块在光滑水平面上间隔一定距离排成一条直线。具有初动能的物块1向其它4个静止的物块运动,依次发生碰撞,每次碰撞后不再分开,最后5个物块粘成一个整体。则首次碰撞和最后一次碰撞中,损失的动能之比为( ) A. 1 B. 10 C. 5 D. 【答案】B 【解析】 【详解】根据动量守恒有 又因为 则碰撞之后物块1和2的动能为 同理,第二次碰撞后 第三次碰撞后 第四次碰撞后 首次碰撞损失的动能为 最后一次碰撞损失的动能为 所以首次碰撞和最后一次碰撞中,损失的动能之比为10:1,故ACD错误,B正确。 故选B。 二、多项选择题 7.下列说法正确的是( ) A. 两个分子的间距从小于r0逐渐增大到10r0的过程中,它们之间的分子势能先减小后增大 B. 液晶具有流动性,其光学性质具有各向异性 C. 显微镜下观察到水中的花粉颗粒在不停地做无规则运动,这反映了花粉分子运动的无规则性 D. 液体表面层分子间距离小于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力 【答案】AB 【解析】 【详解】A.两个分子的间距从小于r0逐渐增大到10 r0的过程中,分子之间的作用力开始时是斥力,当距离大于r0后表现为引力,所以该过程中分子力先做正功,后做负功,它们之间的分子势能先减小后增大。故A正确; B.液晶具有流动性,其光学性质具有各向异性,故B正确; C.显微镜下观察到水中的花粉颗粒在不停地做无规则运动,这反映了水分子运动的无规则性,故C错误; D.液体表面层的密度比较小,分子间距离大于液体内部分子间距离,液体表面存在张力,故D错误。 故选AB。 8.如图所示,叠放在水平转台上的物体A、B、C能随转台一起以角速度ω匀速转动,A、B、C的质量分别为3m、2m、m,A与B、B和C与转台间的动摩擦因数都为μ,A和B、C离转台中心的距离分别为r、1.5r。设本题中的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。以下说法正确的是( ) A. B对A的摩擦力一定为3μmg B. B对A的摩擦力一定为3mω2r C. 转台的角速度可能等于 D. 转台角速度可能等于 【答案】BC 【解析】 【详解】AB.对A受力分析,受重力、支持力以及B对A 的静摩擦力,静摩擦力提供向心力,有 故A错误,B正确; CD.由于A、AB 整体、C 受到的静摩擦力均提供向心力,故对A有 对AB整体有 对物体C有 解得 故C正确,D错误。 故选BC。 9.如图所示,质量为m的小球用长为L的细线拴住,细线所受拉力达到一定值时就会被拉断。现将摆球拉至水平位置而后释放,小球摆到悬点的正下方时细线恰好被拉断。若小球上端悬点到水平地面的高度不变,改变细线的长度L,仍将摆球拉至水平位置后释放,则(P点在悬点的正下方):( ) A. 若L变长,小球摆到悬点的正下方时细线可能不会被拉断 B. 若L变长,小球落地处到地面上P点的距离可能不会变长 C. 若L变短,小球落地处到地面上P点的距离一定变短 D. 若L变短,小球摆到悬点的正下方时细线一定会被拉断 【答案】BD 【解析】 【详解】AD.根据机械能守恒定律可知 最低点由向心力公式可得 解得 与绳长无关,故不论绳子变长还是变短细线均会被拉断,故A错误,D正确; BC.若L变短,则小球的水平速度变小,但离地高度变大则可知落地时间变长,由平抛运动规律可知 水平位移 当时,水平射程最大,则可知L变化时,无法确定射程的变化情况,故B正确,C错误。 故选BD。 10.如图所示,某无限长粗糙绝缘直杆与等量异种电荷连线的中垂线重合,杆竖直放置。杆上有A、B、O三点,其中O为等量异种电荷连线的中点,且AO=BO。现有一套在杆上的带电小圆环从杆上A点以初速度v0向B点滑动,滑到B点时速度恰好为0。则关于小圆环的运动,下列说法正确的是( ) A. 圆环的电势能先增大后减小 B. 圆环运动到O点的速度等于 C. 圆环运动过程中的加速度先变大再变小 D. 若圆环再能从B点返回到A点,则圆环从A运动到B和从B运动到A损失的机械能相等 【答案】CD 【解析】 【详解】A.一对等量异号电荷的连线的中垂线是等势面,所以圆环的电势能不变,故A错误; B.设AB之间的距离为2L,小圆环从A到B的过程中电场力不做功,重力和摩擦力做功 小圆环从A到O的过程中,电场力不做功,重力和摩擦力做功 联立解得 故B错误; C.等量异号电荷的连线的中垂线上,从A到B电场强度先增大后减小,所以小圆环受到的电场力先增大后减小,小圆环受到的摩擦力 所以小圆环受到的摩擦力先增大后减小,它的加速度 先增大后减小,故C正确; D.若圆环再能从B点返回到A点,说明整个过程只有摩擦力做功,所以圆环从A运动到B和从B运动到A损失的机械能相等,均为克服摩擦力做的功,故D正确。 故选CD。 11.如图所示,弧形轨道固定于足够长的水平轨道上,弧形轨道与水平轨道平滑连接,水平轨道上静置两小球B和C,小球A从弧形轨道上离地面高h处由静止释放。小球A沿轨道下滑后与小球B发生弹性正碰,碰后小球A被弹回,B球与C球碰撞后粘在一起,A球弹回后再从弧形轨道上滚下,已知所有接触面均光滑,A,C两球的质量相等,B球的质量为A球质量的3倍,如果让小球A从处静止释放,则下列说法正确的是(重力加速度为) ( ) A. A球从h处由静止释放则最后不会与B球再相碰 B. A球从h处由静止释放则最后会与B球再相碰 C. C球的最后速度为 D. A球释放后,能够达到的最大高度为0.05m 【答案】BD 【解析】 【详解】AB.设A球的质量为m,A从弧形轨道滑到水平轨道的过程中,根据动能定理得 解得 A与B发生弹性正碰,则碰撞过程中,AB系统的动量守恒,机械能也守恒,以水平向右为正方向,由动量守恒定律和机械能守恒定律得 解得 , B与C碰撞过程中,BC组成的系统动量守恒,根据动量守恒定律得 解得 所以最后A球会与B球再相碰,故A错误, B正确; C.上述计算可知C求得速度为 故C错误; D.由动能定理得 解得 故D正确。 故选BD。 12.如图甲所示,在光滑水平面上,轻质弹簧一端固定,物体P以速度向右运动并压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量为x;现将弹簧一端连接另一质量为m的物体Q,物体P、Q都以的速度相向运动并压缩弹簧(如图乙所示),测得弹簧的最大压缩量仍为x,则( ) A. 弹簧压缩量最大时弹性势能为1.5mv02 B. 图乙中,在弹簧压缩过程中,P、Q组成的系统动量改变量大小为2mv0 C. 图乙中,在弹簧压缩过程中,弹簧的弹力对P、Q的冲量大小相等 D. 图乙中,在弹簧压缩过程中,弹簧的弹力对P、Q做的功数值相等 【答案】AC 【解析】 【详解】A.图甲中,当弹簧固定时,当弹簧压缩量最大时,弹性势能最大,P的动能转化为弹簧的弹性势能,根据系统的机械能守恒得,弹簧被压缩过程中最大的弹性势能等于P的初动能,设P的质量为mp,即有 图甲中,当P、Q的速度相等时,弹簧的弹性势能最大,选取P的初速度的方向为正方向,由动量守恒定律得 由机械能守恒定律得 联立解得 弹簧压缩量最大时弹性势能为 故A正确; B.由动量守恒定律可知在弹簧压缩过程中,P、Q组成的系统动量没有改变,故B错误; C.弹簧对P、Q的弹力大小相等,作用时间相等,所以对P、Q的冲量大小相等,故C正确; D.弹簧的弹力对P做的功为 弹簧的弹力对Q做的功为 所以弹簧的弹力对P、Q做的功数值不相等,故D错误。 故选AC。 三、实验题 13.利用图(a)所示的装置验证动量守恒定律。在图(a)中,气垫导轨上有A、B两个滑块,滑块A右侧带有一弹簧片,左侧与打点计时器(图中未画出)的纸带相连;滑块B左侧也带有一弹簧片,上面固定一遮光片,光电计时器(未完全画出)可以记录遮光片通过光电门的时间。实验测得滑块A质量m1=0.310kg,滑块B的质量m2=0.108kg,遮光片的宽度d=1.00cm;打点计时器所用的交流电的频率为f=50Hz。将光电门固定在滑块B的右侧,启动打点计时器,给滑块A一向右的初速度,使它与B相碰;碰后光电计时器显示的时间为△tB=3.500ms,碰撞前后打出的纸带如图(b)所示。 (1)由图(b)所示纸带可知,碰撞前A的速度:vA=_______m/s,碰撞后A的速度vA′=______m/s,碰撞后B的速度:vB′=_________m/s; (2)碰撞后系统总动量为_________; (3)若实验允许的相对误差绝对值(|×100%)最大为5%,由此可计算本实验的相对误差绝对值为__________。 【答案】 (1). 2m/s (2). 0.97m/s (3). 2.86m/s (4). 0.61kg•m/s (5). 1.6% 【解析】 【详解】(1)[1][2][3]打点计时器的打点时间间隔 由图(b)所示纸带可知,碰撞前A的速度 碰撞后A的速度 碰撞后B的速度 (2)[4] 碰撞前后系统总动量分别为 (3)[5] 绝对误差 四、计算题 14.如图所示,长l=1 m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37°。已知小球所带电荷量q=1.0×10–5 C,匀强电场的场强E=3.0×103 N/C,取重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.,求: (1)小球的质量m; (2)将电场突然改为竖直向下,小球回到最低点时对轻质细绳的拉力的大小。 【答案】⑴4.0×10-3kg;⑵9.8×10-2N 【解析】 【详解】(1)根据电场强度定义式可知,小球所受电场力大小为 小球受mg、绳的拉力T和电场力F作用,如图所示 根据共点力平衡条件和图中几何关系有 代入数据解得 (2)将电场突然改为竖直向下,小球将受到竖直向下的重力mg和电场力F,以及绳的拉力T的作用。由动能定理得 联立解得 15.如图所示,一汽缸竖直放在水平地面上,缸体质量M=10 kg,活塞质量是m=4 kg,活塞横截面积S=2×10-3 m2,活塞上面封闭了一定质量的理想气体,活塞下面与劲度系数k=2×103 N/m的竖直轻弹簧相连,汽缸底部有气孔O与外界相通,大气压强p0=1.0×105 Pa 。当汽缸内气体温度为27 ℃时,弹簧为自然长度,此时缸内气柱长度L1=20 cm。g取10 m/s2,缸体始终竖直,活塞不漏气且与缸壁无摩擦。求:当缸内气柱长度L2=22 cm时,缸内气体温度为多少? 【答案】412.5 K 【解析】 【详解】由题意知 ,, 对活塞受力分析则有 则汽缸内的压强为 当缸内气柱长度L2=22 cm时,汽缸内的压强为 根据理想气体状态方程得 联立解得 16.如图所示,一质量m=0.4kg的小物块,以v0=2m/s的初速度,在与斜面成某一夹角的拉力F作用下,沿斜面向上做匀加速运动,经t=2s的时间物块由A点运动到B点,A、B之间的距离L=10m。已知斜面倾角θ=30°,物块与斜面之间的动摩擦因数μ=。重力加速度g取10m/s2. (1)求物块加速度的大小及到达B点时速度的大小; (2)拉力F与斜面夹角多大时,拉力F最小?拉力F的最小值是多少? 【答案】(1)3m/s2;8 m/s ;(2)30°;N 【解析】 【详解】(1)设物块加速度的大小为a,到达B点时速度的大小为v,由运动学公式得 联立解得 , (2)设物块所受支持力为FN ,所受摩擦力为Ff ,拉力与斜面间的夹角为α,,受力分析如图所示 由牛顿第二定律得 联立解得 由数学知识得 可知对应最小F的夹角α=30°,代入数据得F的最小值为 17.如图所示,电动机带动倾角为θ=37°的传送带以v=8m/s的速度逆时针匀速运动,传送带下端点C与水平面CDP平滑连接,B、C间距L=20m;传送带在上端点B恰好与固定在竖直平面内的半径为R=0.5m的光滑圆弧轨道相切,一轻质弹簧的右端固定在P处的挡板上,质量M=2kg可看做质点的物体靠在弹簧的左端D处,此时弹簧处于原长,C、D间距x=1m,PD段光滑,DC段粗糙・现将M压缩弹簧一定距离后由静止释放,M经过DC冲上传送带,经B点冲上光滑圆孤轨道,通过最高点A时对A点的压力为8N.上述过程中,M经C点滑上传送带时,速度大小不变,方向变为沿传送带方向.已知与传送带同的动摩擦因数为μ=0.8、与CD段间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度大小g=10m/s2.求: (1)在圆弧轨道的B点时物体的速度 (2)M在传送带上运动的过程中,带动传送带的电动机由于运送M多输出的电能E. (3)M释放前,系统具有的弹性势能Ep 【答案】(1)50m/s(2)512J.(3)19J 【解析】 【详解】(1)M恰能过A点,由牛顿第二定律:Mg+FA=M 解得vA=m/s, 从B到A由机械能守恒:﹣Mg(R+Rcosθ)= 解得vB=5.0m/s (2)M传送带上运动时由于vB小于皮带速度,可知物体一直做加速运动, 由μ1Mgcosθ﹣Mgsinθ=Ma 解得a=0.4m/s2 由公式:vB2-vC2=2aL,解得v=3m/s 由vB=vC+at解得t=5s; 传送带在t时间内的位移:x1=vt=40m, 由于物体对皮带有沿皮带向下的摩擦力,要维持皮带匀速运动,故电动机要额外给皮带一个沿皮带向上的牵引力,大小与物体受到的摩擦力一样大, 多做的功W=μMgcosθ•x1=512J,多输出的电能E=512J (3)设弹簧弹力对物体做功W,则从弹簧的压缩端到C点,对M由动能定理: W﹣μ2Mgx0=MvC2﹣0 解得:W=19J 可知Ep=19J 18.如图所示,质量为m的长木板C静止在光滑水平面上,C的右端有一块固定的档板。质量均为m的小滑块A和B,分别以、2的速度从木板的左端和中间某一位置同时水平向右滑上木板C。滑块A、B与木板间的动摩擦因数均相同。之后的运动过程中B曾以的速度与C的右档板发生过一次弹性碰撞,重力加速度为g,则对整个运动过程,试求: (1)滑块A和B的最小速度; (2)系统损失的机械能。 【答案】(1);v0;(2) 【解析】 【详解】(1)AB在木板上做匀减速直线运动, 加速度为 而对于木板C将向右做匀加速直线运动,加速度为 当滑块A与木板C的速度相等时,滑块A的速度最小,即 解得最小速度为 经过t时间后,滑块B的速度为 并没达到碰撞的速度,所以仍需要减速直到达到碰撞速度,此时A、C的速度为 解得 代入解得 B与C的挡板发生弹性碰撞,即 同理,滑块B的速度最小应该是三者共速,由于A、B、C三者系统守恒,则 联立解得 (2)根据能量守恒可知 解得 损失的机械能转化为摩擦力做功,即。查看更多