四川省南充市2020届高三上学期12月高考适应性考试理综物理试题
展开南充市高2020届第一次高考适应性考试理科综合能力测试 物理
二、选择题
1.爱因斯坦曾多次阐述:“当一物离开他物足够远时,将一直保持静止状态或匀速直线运动状态.”这一表述和下列哪一定律是类似
A. 牛顿第一定律 B. 牛顿第二定律
C. 牛顿第三定律 D. 万有引力定律
【答案】A
【解析】
【分析】
本题考查牛顿第一定律的概念。
【详解】ABCD.牛顿第一定律的表述为,任何物体都要保持匀速直线运动或静止状态,直到外力迫使它改变运动状态为止,故A正确BCD错误。
故选A。
2.如图为一个质点做直线运动的v -t图象,则该质点
A. 前8s的平均速度为6m/s B. 前8s的加速度为1.5m/s2
C. 前10s的平均速度为3m/s D. 10s时距离出发点最远
【答案】B
【解析】
【分析】
本题考查v-t图的物理意义。
【详解】A. v-t图的面积代表位移,可知前8s的位移为零,故A错误;
B. v-t图的斜率为加速度,则前8s的加速度为1.5m/s2,故B正确;
C. 由图可知,前10s的位移为6m,则平均速度为,故C错误;
D. 10s时距离出发点为6m,4s时距离出发点为12m,故D错误。
故选B。
3.如图,自动卸货车静止在水平地面上,质量为m的货物放在车厢内挡板附近,车厢在液 压机的作用下,θ角缓慢增大,当θ增大到一定角度时货物开始加速下滑,货物与车厢的动摩擦因数为,重力加速度为g.若货物还未离开车厢,下列说法正确的是
A. θ增大过程中,货物对车厢压力大小不变
B. θ增大过程中,货物的摩擦力大小等于mg cos θ
C. 货物加速下滑时,货车受到地面向右的摩擦力
D. 货物加速下滑时,地面对货车的支持力小于货车和货物重力之和
【答案】D
【解析】
【分析】
本题考查牛顿定律在斜面上的应用。
【详解】A. 对货物受力分析可知,货物受到的支持力
当角度变化时,支持力也变化,故A错误;
B. 对货物受力分析可知,货物受到的摩擦力
故B错误;
C. 当货物加速下滑时,对货物进行受力分析,受到重力、支持力,滑动摩擦力,因为加速度沿斜面向下,所以支持力和滑动摩擦力的合力的方向偏向左上方,根据牛顿第三定律可知,物体对车厢的压力和摩擦力的合力方向偏向右下方,对车厢进行受力分析可知,地面对汽车有向左的摩擦力,故C错误;
D. 当货物相对车厢加速下滑时,物体对车厢的压力和摩擦力的合力小于货物的重力,所以汽车对地面的压力小于货物和汽车的总重力,故D正确。
故选D。
4. 如图所示,细线的一端固定于O 点,另一端系一小球. 在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A 点运动到B 点. 在此过程中拉力的瞬时功率变化情况是
A. 逐渐增大
B. 逐渐减小
C. 先增大,后减小
D. 先减小,后增大
【答案】A
【解析】
试题分析:因为小球是以恒定速率运动,即它是做匀速圆周运动,那么小球受到的重力G、水平拉力F、绳子拉力T三者的合力必是沿绳子指向O点.设绳子与竖直方向夹角是,则(F与G的合力必与绳子拉力在同一直线上),解得,而水平拉力F的方向与速度v的方向夹角也是,所以水平力F的瞬时功率是,则,故从A到B的过程中,是不断增大的,所以水平拉力F的瞬时功率是一直增大的,故A正确
考点:考查了功率的计算
【名师点睛】根据小球做圆周运动,合力提供向心力,即合力指向圆心,求出水平拉力和重力的关系,根据得出拉力瞬时功率的表达式,从而判断出拉力瞬时功率的变化
5.一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。
6.如图,两块正对平行金属板M、 N与电池相连,N板接地,在与两板等距离的P点固定一个带负电的点电荷,如果M板向下平移一小段距离,则
A. 点电荷受到的电场力变大 B. M板的带电荷量增加
C. P点的电势不变 D. 点电荷在P点具有的电势能增大
【答案】AB
【解析】
【分析】
本题考查电容器的动态分析。
【详解】A. 由题分析得知,电容器的板间电压保持不变,将M板向下平移一小段距离,板间距离减小,由公式可知,板间场强增大,点电荷受到的电场力增大,故A正确;
B. 电容器的板间电压保持不变,将M板向下平移一小段距离,板间距离减小,电容器的电容C增大,根据可知,M板的带电量增加,故B正确;
C. 板间场强增大,P点与下板间的距离未变,则由,可知P点与下极板之间电势差增大,下极板电势为零,且P点的电势高于下极板的电势,则P点的电势升高,故C错误;
D. 该点电荷带负电,而P点电势升高,则点电荷在P点具有的电势能减小,故D错误。
故选AB。
7.一质量为m的带电粒子,以初速度v0从a点竖直向上射入匀强电场中,场强方向水平向右.粒子通过电场中的b点时,速率为2v0,方向与电场方向一致,重力加速度为g,则
A. 粒子受电场力大小为mg B. 粒子受电场力大小为2mg
C. 粒子从a到b机械能增加了2mv20 D. 粒子从a到b机械能增加了
【答案】BC
【解析】
【分析】
本题考查带电粒子在匀强电场中的运动。
【详解】AB.从a到b水平和竖直方向的运动时间相同,且都做匀变速运动,水平方向为2v0,所以水平方向加速度是竖直方向的2倍,则电场力大小为2mg,故B正确A错误;
CD. 从a到b因电场力做正功,所以机械能增加,电场力做功为,故C正确D错误。
故选BC。
8.如图甲所示,两个等量正点电荷固定在绝缘水平面上,O、A、B、C是其连线中垂线上 位于竖直方向上的四点,一带电量为+2×10-2C,质量为4×10-2kg的小球从A点静止释放,其运动的v-t图象如图乙所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线),C点处的切线平行于t轴,运动过程中小球电荷量保持不变,己知A、B两点间距离为0.8m.,B、C两点间的距离为2.7m,g=10m/s2,下列说法中正确的是
A. AB两点电势差UAB=0.16V
B. 小物块从B点到C点电场力做的功W=4×10-3J
C. B点为AC间电场强度最大的点,场强大小E=20.4V/m
D. 由A到C的过程中小物块的电势能先减小后变大
【答案】AB
【解析】
【分析】
本题考查等量同种点电荷周围的电场分布。
【详解】A.由A到B动能定理:
解得:
故A正确;
B.从B到C由电场力做功可知:
解得:
故B正确;
C.由v-t图可知,B点的斜率最大,加速度最大,最大加速度为
由牛顿第二定律得:
解得:
故C错误;
D.由于从A到C电场力一直做正功,故电势能一直减小。故D错误。
故选AB。
三、非选择题
9.为了探究加速度a与力F的关系,某小组同学设计了如图甲所示的实验装置,力传感器可测出小车所受拉力大小,小车和力传感器的总质量为M,砂和砂桶的质量为m,滑轮的质量m0.
(1)实验时,一定要进行的操作是____;
A.用天平测量滑轮的质量m0
B.用天平测出小车和力传感器的质量M
C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录力传感器的示数
D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M
(2)丙同学在实验中得到如图乙所示的一条纸带(两计数点间还有四个点没有画出),测得AC长为14.56cm, CD长为11.15cm,DE长为13.73cm.己知打点计时器采用的是周期为0.02s的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为___m/s2(结果保留三位有效数字);
(3)丁同学以力传感器的示数F为横坐标,加速度a为纵坐标,画出的a-F图象是一条直线,图线与横坐标成一夹角,则图线的斜率k=____.(用M、m、m0、g中的符号表示).
【答案】 (1). BC (2). 2.58 (3).
【解析】
【分析】
本题考查探究物体的加速度与力的关系实验。
【详解】(1).[1] AD.本题拉力可以由弹簧测力计测出,不需要用天平测出砂和砂桶的质量,也就不需要使小桶(包括砂)的质量远小于车的总质量,故AD错误;
B.实验时需将长木板右端垫高,以平衡摩擦力,故B正确;
C.实验时,小车应靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,需记录传感器的示数,故C正确。
故选BC。
(2) [2]由匀变速运动连续相等时间的位移差
可得:
解得:
(3) [3]由牛顿定律可知
得:
故斜率为。
10.如图甲是由某种金属制成的均匀空心柱体,其横截面内外均为正方形,电阻约为5,为比较准确测量其电阻率,实验室提供以下器材:
A.电流表:量程0.6A中,内阻0.2;
B.电压表V1:量程3V,内阻约3k;
C.电压表V2:量程15V,内阻约5k
D.滑动变阻器R1:最大阻值10,
E.滑动变阻器R2:最大阻值1k;
F.电源:电动势3V,内阻不计
G.开关、导线若干
(1)用游标卡尺测得该导体截面的外边长D读数如图乙所示,则D=____mm;
(2)用伏安法更准确测量该柱体的电阻,为使实验中数据有较大的测量范围,则滑动变阻器应选择___(填仪器前的符号),电压表应选______(填仪器前的符号),电路图应选择______(填电路图下方的代号)电路为本次实验应当采用的最佳电路;
A. B. C. D.
(3)若该空心导体横截面的外正方形的边长为D,横截面金属厚度为d,长度为L,电流表读数为I,电压表读数为U,电流表内阻为RA,用以上符号表示该柱体材料的电阻率=_____________。
【答案】 (1). 3050mm (2). D (3). B (4). A (5).
【解析】
【分析】
本题考查用伏安法测电阻的实验。
【详解】(1)[1]由题可知,游标卡尺读数为30.50mm;
(2)[2]因题目要求实验数据有较大的测量范围,则滑动变阻器需采用分压的接法,故滑动变阻器用D;
[3]电源电动势为3V,故电压表选B;
[4]电流表内阻已知,故电流表采用内接的方法,故电路图A正确。
(3)[5]由欧姆定律
由电阻率公式
,其中
解得:
11.如图,AB是长L=lm的绝缘水平面,BD段为半径R=0.2m的绝缘光滑半圆轨道,两段轨道相切于B点,轨道AB处于在竖直向下的匀强电场中,场强大小E=4.0×102V/m. 一质量为m=2.0×10-2kg,所带电荷量q=+5.0×10-4C的小球,以v0=4.0m/s的速度从A点沿水平轨道向右运动,进入半圆轨道后, 恰能通过最高点D,g取10m/s2(小球可视为质点,整个运动过程无电荷转移),求:
(1)滑块通过D点时的速度大小;
(2)滑块在B点时,滑块对轨道压力大小;
(3)轨道AB与小球的动摩擦因数.
【答案】(1)m/s ;(2)1.2N (3)0.15N
【解析】
【分析】
本题考查动量守恒定律和能量守恒定律的应用。
【详解】(1)由题可知,小球恰能通过最高点D,此时重力提供向心力,则由向心力公式:
解得:
(2)从B到D由动能定理可知:
解得:
在B点,由重力和支持力的合力提供向心力,则有:
解得:
所以轨道对小球的支持力为1.2N。
(3)由题可知,小球在AB段做匀减速运动,由受力分析可知:
解得:
12.如图所示,OP为固定的水平轨道,ON段光滑,NP段粗糙,NP段长为L=l.5m,一轻弹簧一端固定在轨道左侧O点的竖直挡板上,另一端自然伸长时在N点,P点右侧有一与水平方向成θ=37º角的足够长的传送带PQ与水平面在P点平滑连接,传送带逆时针转动的速率恒为v=3m/s.现用力将质量m=2kg小物块A缓慢向左压缩弹簧至M点,此时弹簧的弹性势能EP=3lJ,然后由静止释放,运动到P点与一个和A相同物块B发生碰撞,时间极短,碰撞时无机械能损失.A与NP段间的动摩擦因数1=0.2,B与传送带间的动摩擦因数2=0.25,重力加速度g取10m/s2,,求:
(1)第一次碰撞前瞬间A的速度大小;
(2)第一次碰撞后A、B的速度大小;
(3)从A、B第一次碰撞后到第二次碰撞间经历的时间t.(最终结果可用根号表示)
【答案】(1)5m/s;(2)0,5m/s (3)s.
【解析】
【分析】
本题考查动量守恒定律和能量守恒定律的应用。
【详解】(1)设第一次碰撞前A的速度为v0,从M到P由动能定理可知:
解得:
(2)设第一次碰撞后A、B小球的速度分别为v1、v2,由动量守恒定律和能量守恒可知:
解得:
,
(3)碰后B沿传送带向上匀减速运动到速度为零,加速度大小设为a1,则
解得:
运动的时间为:
位移为:
此后B反向加速,加速度仍为a1,与传送带共速时,加速时间为:
位移为:
接着B以加速度a2继续加速运动直到与A再次碰撞
解得:
运动的总时间:
(二)选考题
13.下列说法正确的是 。
A. 气体很容易充满整个容器,这是分子间存在斥力的宏观表现
B. “油膜法”估测分子大小实验中,可将纯油酸直接滴入浅盘的水面上
C. 温度升高,分子热运动的平均动能一定增大,但并非所有分子的速率都增大
D. 摩尔质量为M(kg/mol),密度 (kg/m3)的1 m3的铜所含原子数为(阿伏伽德罗常数为NA)
E. 由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势
【答案】CDE
【解析】
【分析】
本题考查热学相关的知识。
【详解】A. 气体总是很容易充满整个容器,这是分子热运动的宏观表现,故A错误;
B. 为形成单分子油膜,应将油酸酒精溶液滴入浅盘的水面上,故B错误;
C. 温度是分子平均动能的标志,温度升高分子的平均动能增大,分子热运动加剧,但个别分子的速率可能还会减小,故C正确;
D.一个铜原子的体积为,1m3铜所含有的原子数为,故D正确;
E. 由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势,故E正确。
故选CDE。
14.如图所示,一长L=37cm的导热细玻璃管AB水平放置,B端密闭,A端开口.在玻璃管内用一段长L1=25cm的水银柱密闭一段长L2=10cm的理想气体.已知大气压强p0=75cmHg,气体初始温度为t1=27℃,热力学温度与摄氏温度间的关系为T=t+273K.
(ⅰ)若将玻璃管绕A端沿逆时针方向缓慢旋转,当玻璃管与水平面的夹角为多少时水银柱的下端刚好到达A端?
(ⅱ)当玻璃管转到与水平面成角时,用一薄玻璃片将A端盖住以防止管中水银流出并对管中气体加热.当加热到温度为t2时由静止释放玻璃管并同时快速抽去玻璃片,让玻璃管做自由落体运动,下落过程中玻璃管不发生翻转,发现在玻璃管下落过程中管中的水银柱相对于玻璃管的位置不变,求t2.(玻璃管下落过程中管中气体温度不变)
【答案】(ⅰ)(ⅱ)t2=87℃
【解析】
【详解】(ⅰ)初状态气体压强
当玻璃管与水平面夹角为时,根据平衡条件得
气体做等温变化,根据玻意耳定律得
解得
(ⅱ)由题意可知因玻璃管做自由落体运动,水银柱与玻璃管保持相对静止,水银柱处于完全失重状态,故此状态下管内气体的压强和外界大气压强相等,
即
气体做等容变化,根据查理定律得
解得T2=360K,t2=87℃
15.一列沿x轴负方向传播的简谐横波,在t=0时刻的波形图如图所示,此时坐标为(10,0)的质点P刚好开始振动, t1=2.0s,坐标为(0,0)的质点刚好第3次到达波峰.下列判断正确的是 。
A. 质点P的振动频率为1.25Hz
B. tl=2.0s时P点的振动方向沿y轴正方向
C. t=0到tl=1.0s,P质点向左平移lm
D. t2=1.4s时坐标为(一30,0)的质点M首次位于波谷位置
E. 质点M振动后,M、Q两质点的最大高度差为40cm
【答案】ADE
【解析】
【分析】
本题考查波形图应用。
【详解】A.因波向负方向传播,则P点起振方向向上,故从P点传到O点需要,P点到达波峰需要,则
解得:
则频率
故A正确;
B.由A项可知,,则P点振动后向y轴负方向运动,故B错误;
C.质点不随波迁移,故C错误;
D.由题可知:,波传到(一30,0)的质点M需要一个周期,则再经过此时M点处于波谷,故D正确;
E. 质点M振动情况与P点相同,只需比较M、P两质点的最大高度差即可,则最大高度差为40cm,故E正确。
故选ADE。
16.如图所示为半径为R的半圆柱形玻璃砖的横截面,O为该横截面的圆心.光线PQ沿着与AB成300角的方向射入玻璃砖,入射点Q到圆心O的走离为,光线恰好从玻璃砖的中点E射出,己知光在真空中的传播速度为c.
(i)求玻璃砖的折射率;
(ii)现使光线PQ向左平移,求移动多大距离时恰不能使光线从圆弧面射出。(不考虑经半圆柱内表面反射后射出的光)。
【答案】(i).;(ii)R
【解析】
【分析】
本题考查光的折射和全反射。
【详解】(i)光线PQ入射到玻璃砖表面,入射角α= 60°,设对应折射光线QE的折射角为β,如图所示:
由几何关系得:
即:
β= 30°
根据折射定律有:
解得:
(ii)若使光线PQ向左平移距离x,折射光线Q′E′,到达圆弧面的入射角恰好等于临界角C,则:
在△Q′E′O应用正弦定理有:
联立解得:
