辽宁省实验中学东戴河分校2020届高三上学期12月月考物理试题
展开物理试卷
第Ⅰ卷(选择题,共48分)
一、选择题(1至7题单选,8到12题多选,每题4分,部分得分2分)
1.一个高尔夫球静止于平坦的地面上.在t=0时球被击出,若不计空气阻力的影响,飞行 中球的速率与时间的关系如图,根据图象提供的信息不能求出的物理量是
A. 高尔夫球的飞行时间 B. 高尔夫球上升的最大高度
C. 人击球时对高尔夫球做的功 D. 高尔夫球落地时离击球点的距离
【答案】C
【解析】
【分析】
本题考查v-t图的物理意义。
【详解】A.不计空气阻力,高尔夫球落到水平地面上时,速率相等,由图看出,小球5s时刻落地,故A错误;
B.小球的初速度大小为v0=31m/s,到达最高点时的速度大小为v=19m/s,由动能定理得-
由此式可求出最大高度h,故B错误;
C. 由动能定理得,人击球时对高尔夫球做的功
由于高尔夫球的质量m未知,无法求出W,故C正确;
D. 高尔夫球水平方向做匀速直线运动,水平方向分速度vx=19m/s,运动时间已知,则可求落地点的距离,故D错误。
故选C。
2.一轻质弹簧,上端悬挂于天花板上,下端系一质量为M的平板,处在平衡状态.一质量为m的均匀环套在弹簧外,与平板的距离为h,如图所示.让环自由下落,撞击平板.已知碰后环与板以相同的速度向下运动,使弹簧伸长,则
A. 若碰撞时间极短,则碰撞过程中环与板的总动量守恒
B. 若碰撞时间极短,则碰撞过程中环与板的总机械能守恒
C. 环撞击板后,板的新平衡位置与h的大小有关
D. 在碰后板和环一起下落的过程中,它们减少的动能等于克服弹簧弹力所做的功
【答案】A
【解析】
【详解】AB.圆环与平板碰撞过程,若碰撞时间极短,内力远大于外力,系统总动量守恒,由于碰后速度相同,为完全非弹性碰撞,机械能不守恒,减小的机械能转化为内能,故A正确,B错误;
C.碰撞后平衡位置,有
即碰撞后新平衡位置与下落高度h无关,故C错误;
D.碰撞后环与板共同下降的过程中重力和弹簧的弹力都做功,它们动能和重力势能的减少量之和等于弹簧弹性势能的增加量,故D错误;
故选:A;
3.如图所示,在竖直平面内有一矩形,其长边与一圆的底部相切于O点,现在有三条光滑轨道a、b、c,它们的上端位于圆周上,下端在矩形的底边,三轨道都经过切点O,现在让一物块先后从三轨道顶端由静止下滑至底端(轨道先后放置),则物块在每一条倾斜轨道上滑动时所经历的时间关系为( )
A. ta>tb>tc B. ta<tb<tc
C. ta=tb=tc D. 无法确定
【答案】B
【解析】
【详解】设上面圆的半径为r,矩形宽为R,则轨道的长度s=2rcosα+,下滑的加速度,根据位移时间公式得,x=at2,则.因为a、b、c夹角由小至大,所以有tc>tb>ta.故B正确,ACD错误.故选B.
【名睛】解决本题的关键通过牛顿第二定律和运动学公式得出时间的表达式,结合角度的大小关系进行比较.
4.如图所示,在倾角为θ的固定斜面上有两个靠在一起的物体A、B,两物体与斜面间的动摩擦因数μ相同,用平行于斜面的恒力F向上推物体A使两物体沿斜面向上做匀加速运动,且B对A的压力平行于斜面,则下列说法中正确的是( )
A. 只减小A的质量,B对A的压力大小不变
B. 只减小B的质量,B对A的压力大小会增大
C. 只减小斜面间的倾角,B对A的压力大小不变
D. 只减小两物体与斜面间的动摩擦因数μ,B对A的压力会增大
【答案】C
【解析】
【详解】将AB看做一个整体,整体在沿斜面方向上受到沿斜面向下的重力的分力,沿斜面向下的滑动摩擦力,沿斜面向上的推力,根据牛顿第二定律可得
,
隔离B分析可得,解得:,由牛顿第三定律可知,B对A的压力:,若只减小A的质量,变大,若只减小B的质量,变小,AB错误;AB之间的压力与斜面的倾角、与斜面的动摩擦因数无关,C正确D错误
【点睛】以两物体组成的系统为研究对象,应用牛顿第二定律求出加速度,然后以B为研究对象,应用牛顿第二定律求出B与A间的作用力,然后根据该作用力的表达式分析答题
5.物体在直角坐标系xOy所在的平面内由O点开始运动,其沿坐标轴方向的两个分速度随时间变化如图所示.则物体在直角坐标系xOy所在的平面内的运动轨迹是
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】在0~3s,在y正方向上做匀速直线运动,x正方向做初速度为零的匀加速直线运动,加速度方向向上,对应的轨迹向x轴正方向弯曲的抛物线;在3s~4s,初速度与横轴正方向夹角
根据图像可知,加速度方向与横轴方向夹角,图像斜率代表加速度
合加速度与合速度在一条直线上,做匀加速直线运动,图像是倾斜的直线.
A.图像与分析不符,故A错误.
B. 图像与分析相符,故B正确.
C. 图像与分析不符,故C错误.
D. 图像与分析不符,故D错误.
6.2019年4月20日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射第44颗北斗导航卫星,拉开了今年北斗全球高密度组网的序幕.北斗系统主要由离地而高度约为6R(R为地球半径)同步轨道卫星和离地面高度约为3R的中圆轨道卫星组成,已知地球表面重力加速度为g,忽略地球自转.则下列说法正确的是( )
A. 中圆轨道卫星的运行周期为12 小时
B. 中圆轨道卫星的向心加速度约为
C. 同步轨道卫星受到的向心力小于中圆轨道卫星受到的向心力
D. 因为同步轨道卫星的速度小于中圆轨道卫星的速度,所以卫星从中圆轨道变轨到同步轨道,需向前方喷气减速
【答案】B
【解析】
【详解】A.M表示地球的质量,m表示卫星的质量,根据万有引力提供向心力
可得:
则
可知中圆轨道卫星的运行周期不等于12小时。故A错误;
B.在地球表面为m0的物体,有:
中圆轨道卫星:
则其向心加速度约为.故B正确;
C.同步轨道卫星与中圆轨道卫星的质量关系不确定,则不能判断所受的向心力的关系,选项C错误;
D.因为同步轨道卫星的轨道半径大于中圆轨道卫星的轨道半径,所以卫星从中圆轨道变轨到同步轨道,需向后方喷气加速做离心运动,选项D错误。
7.如图所示,一物体自倾角为的固定斜面上某一位置处斜向上抛出,到达斜面顶端处时速度恰好变为水平方向,已知、间的距离为,重力加速度为,则关于抛出时物体的初速度的大小及其与斜面间的夹角,以下关系中正确的有()
A.
B.
C.
D.
【答案】BC
【解析】
【详解】AB.运用逆向思维,物体做平抛运动,设初速度方向与水平方向的夹角为β,根据平抛运动的推论有
,
又
,
则
,
故B正确,A错误;
CD运用逆向思维,物体做平抛运动,根据:
得:
,
则P点的竖直分速度为:
P点的水平分速度为:
,
又:
则有:
,
故C正确、D错误;
故选:BC;
8.如图所示,两方向相反、磁感应强度大小均为B的匀强磁场被边长为L的等边三角形ABC理想分开,三角形内磁场方向垂直纸面向里,三角形顶点A处有一质子源,能沿∠BAC的角平分线发射速度不同的质子(质子重力不计),所有质子均能通过C点,质子比荷=k,则质子的速度可能为( )
A. 2BkL B. C. D.
【答案】BD
【解析】
【分析】
质子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据题意作出质子可能的运动轨迹,应用牛顿第二定律求出质子在速度表达式,然后分析答题.
【详解】质子带正电,且经过C点,其可能的轨迹如图所示:
所有圆弧所对圆心角均为60°,
所以质子运行半径:(n=1,2,3,…),
质子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,
由牛顿第二定律得:
解得:(n=1,2,3,…).
故选BD.
【点睛】质子在匀强磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,根据题意作出质子运动轨迹是解题的关键,应用数学知识求出质子的可能轨道半径,应用牛顿第二定律求出质子的速度即可解题.
9.如图所示,一质量为m的铁环套在粗糙的水平横杆上,通过细线连接一质量也为m的小球,小球还用一水平细线拉着.保持环和小球的位置不变,横杆的位置逐渐按图示方向转到竖直位置,在这个过程中环与杆相对静止,则( )
A. 连接环和小球的细线拉力增大
B. 杆对环的作用力保持不变
C. 杆对环的弹力一直减小,最小值为mg
D. 杆对环的摩擦力先减小后增大,最大值为2mg
【答案】BD
【解析】
A.保持环和小球的位置不变,细线与竖直方向的夹角不变,细线的拉力Tcos45°=mg,T=mg,保持不变,故A正确;
B.环受到重力、细线的拉力、杆的作用力,由于重力和细线的拉力不变,杆对环的作用力保持不变,故B正确;
CD.杆的位置由水平转到竖直位置的过程中,由于线的拉力与环重力的合力方向斜向右下,杆对环的弹力始终垂直于杆方向,根据动态分析方法可知,杆对环的弹力先增大后减小,对环的摩擦力先减小再增大,因此杆对环的弹力在杆水平时为2mg,竖直时为mg,所以杆对环的弹力的最小值为mg;杆对环的摩擦力在水平时为f=Tsin45°=mg,在竖直时为:f2=mg+Tcos45°=2mg,所以杆对环的摩擦力最大值2mg,故C错误,D正确.
故选:BD
10.超导是当前物理学研究的前沿之一,它是指某些物质在一定温度条件下电阻降为零的性质。如图所示,由某超导材料制成的圆形线圈放在绝缘水平面上,在其圆心正上方某一高度处,在外力作用下将小磁铁向下移动到P点后,撤去外力,小磁铁刚好能静止不动。则在小磁铁向下移动过程中()
A. 从上往下看,线圈中将产生逆时针方向的感应电流
B. 线圈对桌面的压力大于线圈本身的重力
C. 小磁铁静止在P点时,由于没有磁通量变化,所以线圈中电流为零
D. 小磁铁减小的重力势能等于线圈中产生的电能
【答案】AB
【解析】
【详解】A.小磁铁向下移动线圈中向下的磁通量在增加,由楞次定律,增反减同可知,产生的感应磁场向上,从上往下看,由安培定则可知,线圈中将产生逆时针方向的感应电流,故A正常;
B.小磁铁向下移动,线圈阻碍小磁铁向下运动,故线圈给小磁铁的力向上,由牛顿第三定律可知,小磁铁给线圈的力向下,故线圈对桌面的压力大于线圈本身的重力,故B正常;
C.小磁铁静止在P点时,由于没有磁通量变化,所以线圈中感应电流为零,但小磁铁静止,说明线圈产生磁场给小磁铁一个向上的力,故线圈中有电流,故C错误;
D.由于有外力做功,故小磁铁减小的重力势能不等于线圈中产生的电能,故D错误;
故选:AB;
11.在如图(a)所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器.闭合电键S,将滑动变阻器的滑动触头P,从最右端滑到最左端,两个电压表的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示,则()
A. 图线甲是电压表V2示数随电流变化的图线
B. 电源内电阻的阻值为10Ω
C. 电源的最大输出功率为1.8W
D. 滑动变阻器R2的最大功率为0.9W
【答案】ACD
【解析】
【详解】A. 当滑片左移时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;而两端的电压增大,故乙图线表示是示数的变化;图线甲表示示数的变化,故A正确;
B.由图可知,当只有接入电路时,电路中电流为0.6A,电压为3V,则由可得:
当滑动变阻器全部接入时,两电压表示数之比为,故有:
由闭合电路欧姆定律可得:
解得:
,
故B错误;
C.因当内阻等于外阻时,电源的输出功率最大,故当外阻等于5Ω时,电源的输出功率最大,故此时电流:
故电源的最大输出功率:
故C正确;
D.由B的分析可知,的阻值为5Ω,电阻为20Ω;当等效为内阻,则当滑动变阻器的阻值等于时,滑动变阻器消耗的功率最大,故当滑动变阻器阻值为10Ω时,滑动变阻器消耗的功率最大,由闭合电路欧姆定律可得,电路中的电流:
则滑动变阻器消耗的最大功率:
故D正确.
12.如图所示,F、K、L、T是与一带正电的点电荷处于同一平面内的四个确定点,将一带正电的试探电荷从F点移至K点和从L点移至K点,静电力做功相等;将这一试探电荷从T点移至L点和从K点移至L点,静电力做功也相等。则( )
A. F、K两点电势相等,L、T两电电视相等
B. 可以确定F、K、L、T各点的电场强度方向
C. F点的电场强度与L点的电场强度大小相等
D. 将试探电荷从F点移至L点的过程中静电力做负功
【答案】BC
【解析】
【详解】A.根据
,
又因为试探电荷从F点移至K点和从L点移至K点,静电力做功相等,可知F、L两点的电势相等,即F、L在同一等势面上;同理,试探电荷从T点移至L点和从K点移至L点,静电力做功也相等,可知T、K两点的电势相等,即T、K两点在同一等势面上,A错误;
B.分别作F、L两点和K、T两点连线的垂直平分线,其交点O即为点电荷的位置,如图所示,根据点电荷的位置即可确定出F、L、K、T四点处的电场方向,B正确;
C.根据正点电荷的电场分布特点,可知F点的电场强度大小等于L点的电场强度大小,C正确;
D.由于F点的电势等于L点的电势,将试探电荷从F点移至L点的过程中静电力做功为零,D错误;
故选:BC;
第Ⅱ卷(非选择题共52分)
二、实验题(共18分)
13.如图,一热敏电阻RT放在控温容器M内;A为毫安表,量程6mA,内阻为数十欧姆;E为直流电源,电动势约为3V,内阻很小;R为电阻箱,最大阻值为999.9 Ω;S为开关.已知RT在95℃时阻值为150 Ω,在20℃时的阻值约为550 Ω.现要求在降温过程中测量在 之间的多个温度下RT的阻值.
(1)在图中画出连线,完成实验原理电路图 ________________.
(2)完成下列实验步骤中填空:
①依照实验原理电路图连线;
②调节控温容器M内的温度,使得RT的温度为95 ℃;
③将电阻箱调到适当的初值,以保证仪器安全;
④闭合开关,调节电阻箱,记录电流表示数I0,并记录____________;
⑤将RT的温度降为T1 (20 ℃<T1<95 ℃),调节电阻箱,使得电流表的读数__________,记录_______________;
⑥温度为T1时热敏电阻的电阻值RT1=________________;
⑦逐步降低T1的数值,直至20℃为止;在每一温度下重复步骤⑤、⑥.
【答案】 (1). (2). 电阻箱的读数 (3). 仍为 (4). 电阻箱的读数 (5).
【解析】
(1)该实验中没有电压表,可以应用等效替代法测热敏电阻阻值,改变电阻箱接入电路的阻值,保持电路电流不变,则电路总电阻不变,因此应把电源、电流表、热敏电阻、电阻箱、开关串联接入电路,实物电路图如图所示:
(2)闭合开关.调节电阻箱,记录电流表的示数I0,并记录电阻箱的读数R0.
⑤将RT的温度降为T1(20℃<T1<95℃);调节电阻箱,使得电流表的读数I0,记录电阻箱电阻R1.
⑥由闭合电路欧姆定律可得:温度为95℃时:E=I0(r+RA+RT+R0),即:E=I0(r+RA+150Ω+R0)当RT的温度降为T1时,有:E=I0(r+RA+RT1+R1),联立解得:RT1=R0+150-R1.
14.某同学用图(a)所示的装置测量木块与木板之间的动摩擦因数.跨过光滑定滑轮的细线两端分别与木块和弹簧测力计相连,滑轮和木块间的细线保持水平,在木块上方放置砝码缓慢向左拉动水平放置的木板,当木块和砝码相对桌面静止且木板仍在继续滑动时,弹簧测力计的示数即为木块受到的滑动摩擦力的大小.某次实验所得数据已在下表中给出,其中的值可从图(b)中弹簧测力计的示数读出.
砝码的质量 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
滑动摩擦力 | 2.15 | 2.36 | 2.55 | 2.93 |
回答下列问题:
(1)=__________:
(2)在图(c)的坐标纸上补齐未画出的数据点并绘出图线____________;
(3)与、木块质量、木板与木块之间的动摩擦因数及重力加速度大小之间的关系式为=__________,图线(直线)的斜率的表达式为=__________.
(4)取,由绘出的图线求得_____.(保留2位有效数字)
【答案】 (1). 2.75 (2). (3). (4). (5). 0.40
【解析】
【详解】(1)由图(b)可读出弹簧测力计的示数
(2)图线如图所示.
(3)摩擦力表达式,其斜率.
(4)图线的斜率,解得.
三、计算题(共34分)
15.如图所示,竖直平面内半径为R的四分之一光画圆弧轨道AB处于磁感应强度为的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,CD下方没有磁场。紧挨着圆弧轨道底端右下侧竖直平面内有一正方形区域CDEF,CD与圆弧轨道底部相切于C点,该区域有匀强电场,一质量为m,带电荷量为+q的小球,从A点静止释放,由C点水平进入右侧正方形区域CDEF。已知正方形区域的边长等于圆弧轨道的半径,重力加速度为g。
(1)求小球在轨道最低点对轨道的压力
(2)若在正方形区域仅加竖直向下的匀强电场,能使小球恰好从E点飞出,求该电场场强E的大小
【答案】(1)2mg(2)
【解析】
【详解】(1)由于洛伦兹力不做功,根据机械能守恒定律有:
,
在最低点根据牛顿第二定律有:
,
解得:
;
根据牛顿第三定律可得小球在轨道最低点时对轨道的压力为2mg;
(2)小球进入CDEF区域后做类平抛运动,水平方向:
,
解得:
,
竖直方向:
解得:
,
又:
,
解得:
;
16.发电机输出功率为P=50kW,输出电压=500V,用户需要的电压=220V,连接升压变压器和降压变压器的输电线电阻为R=3Ω.若输电线中因发热而损失的功率为输送功率的0.6%,试求:
(1)用户得到的电功率是多少?
(2)输电线中的电流和输电线上损失电压分别是多少?
(3)在输电线路中的升压、降压变压器原副线圈的匝数比分别是多少?
【答案】(1) (2) (3)
【解析】
【分析】根据输电线上损耗的功率为0.6%求出用户得到的功率;根据输电线上损耗的功率求出输电线上的电流和输电线上损失电压,结合升压变压器原副线圈的电流之比求出匝数之比;根据匝数之比求出升压变压器的输出电压,结合输电线上损失的电压,求出降压变压器的输入电压,结合输出电压求出降压变压器的原副线圈的匝数之比;
解:(1)输电线上损耗的功率
用户得到的功率
(2)由得:
输电线上损失电压:
(3)升压变压器原线圈输入电流为:
升压变压器原、副线圈匝数之比:
升压变压器的输出电压为:
降压变压器的输入电压为:
降压变压器原、副线圈两端的匝数之比:
17.一物理兴趣小组为了研究碰撞过程的不变量,在水平气垫导轨上设计如图实验,为了分析问题方便,可以把水平气垫导轨设想为水平光滑地面,从而不计滑块与导轨间的摩擦,滑块的速度可以利用光电门测定,图上未画.导轨上质量均为的滑块和通过一根轻弹簧连接,且弹簧处于原长,左侧紧挨着竖直挡板且不粘连.一质量为的滑块以速度水平向左运动,与滑块碰后粘连在一起.试求:
(1)弹簧所具有的最大弹性势能;
(2)整个过程竖直挡板对滑块的冲量;
(3)整个过程滑块的最大速度.
【答案】(1)(2)(3)
【解析】
【详解】(1)滑块和做完全非弹性碰撞,由动量守恒可知
解得
当和向左的速度减为零时,弹簧的弹性势能达到最大,由机械能守恒知
解得
(2)当弹簧第一次恢复原长时,滑块刚好离开挡板,此时和向右的速度大小也为,由动量定理知挡板对滑块的冲量
方向水平向右
(3)滑块离开挡板后,当弹簧再次恢复原长时滑块的速度最大,设为,由动量守恒知
由机械能守恒知
联立以上各式解得
