铜仁一中 2019-2020 学年高三第二次模拟考试物理试题
一、选择题。(共 10 小题,每小题 5 分。1-7 为单项选择题,8-10 为多项选择题,选对但不
全得 3 分,有选错或不答得 0 分)
1.A、B 两辆车同时同地在平直公路上开始运动,它们的速度一时间图像如图所示,则( )
A.两车运动方向相反
B.2s 末两车相遇
C.2s 内 A 车始终在 B 车前方
D.2s 末两车相距 2m
2.沿固定斜面下滑的物体受到与斜面平行向上的拉力 F 的作用,其下滑的速度一时间图线如
图所示、已知物体与斜面之间的动摩擦因数为常数,在 0-5s,5~10s,10~15s 内 F 的大小
分别为 F1、F2 和 F3,则( )
A、F2F2
C、F2> F3 D、F1=F3
3.如图所示,质量为 1kg 的物体与地面间的动摩擦因数μ=0.3,从 t=0 开始以初速度沿水
平地面向右滑行,同时受到一个水平向左的恒力 F=1N 的作用,g 取 10m/s2,取向右为正方
向,该物体受到的摩擦カ f 随时间变化的图像是(最大静摩擦力等于滑动摩擦力) ( )
A B
C D
4.如图所示,其中电流表 A 的量程为 0.6 A,表盘均匀划分为 30 个小格,每一小格表示 0.02
A;R1 的阻值等于电流表内阻的
1
3;R2 的阻值等于电流表内阻的 2 倍.若用电流表 A 的表盘刻
度表示流过接线柱 1 的电流值,则下列分析正确的是( )
A.将接线柱 1、2 接入电路时,每一小格表示 0.08A
B.将接线柱 1、2 接入电路时,每一小格表示 0.02 A
C.将接线柱 1、3 接入电路时,每一小格表示 0.06 A
D.将接线柱 1、3 接入电路时,每一小格表示 0.01 A
5.在地面用弹簧测力计悬挂一质量为 m 的小球,静止时测力计示数为 F。现将小球由静止释放,
用频闪照相机拍摄的小球下落的照片如图所示,用刻度尺量出计时点 1、2 之间的距离为 L1,
计时点 1、3 之间的距离为 L2,频闪周期为 T,则小球在下落过程受到的恒定阻力 f 为( )
A、 B、
C、 D、
6.如图所示,轻绳 OA 一端固定在天花板上,另一端系一光滑的圆环,一根系着物体的轻绳穿
过圆环后,另一端固定在墙上 B 点,且 OB 处于水平。现将 A 点缓慢沿天花板水平向右移动,
且 OB 段的轻绳始终保持水平,则 OA、OB 段轻绳所受的拉力的大小 FT A、FT B 的变化情况是
( )
A、FT A 增大,FT B 不变
B、FT A、FT B 均不变
C、FT A 不变,FT B 增大
D、FT A、FT B 均减小7.如图所示,质量为 m 的球置于斜面上,被一个竖直挡板挡住,现用一个力 F 拉斜面,使斜
面在水平面上做加速度为 a 的匀加速直线运动,忽略一切摩擦,以下说法中正确的是( )
A、斜面和挡板对球的弹力的合力等于 ma
B、斜面对球不仅有弹力,而且该弹力是一个定值
C、若加速度足够小,竖直挡板对球的弹力可能为零
D、若加速度足够大,斜面对球的弹力可能为零
8.如图甲所示,轻弹簧竖直固定在水平面上,一质量为 m=0.2kg 的小球从弹簧上端某高度处
自由下落。从它接触弹簧到弹簧压缩至最短的过程中(弹簧始终在弹性限度内),其速度和弹
簧压缩量△x 的函数图像如图乙所示,其中 A 为曲线的最高点,小球和弹簧接触瞬间的机械能
损失不计,重力加速度 g 取 10m/s2,则下列说法中正确的是( )
A.该弹簧的劲度系数为 20N/m
B.当△x=0.05m 时,小球处于失重状态
C.小球刚接触弹簧时速度最大
D 从接触弹簧到压缩至最短的过程中小球的加速度减小
9.如图所示,质量为 m2 的物块放在车厢的水平底板上,用竖直细线通过光滑的定滑轮与质量
为 m1 的小球相连。车厢正沿水平直轨道向右行驶,此时与小球相连的细线与竖直方向成θ角,
小球、物块与车厢均保持相对静止,由此可知( )
A.车厢的加速度大小为 gtanθ
B.绳对物块的拉力大小为
C.底板对物块的支持力大小为(m2﹣m1)g
D.底板对物块的摩擦力大小为 m2gtanθ
10.如图所示,质量为 m 的小球用轻弹簧系住,并用倾角为 45°的光滑木板 AB 托住,此时弹
簧轴线水平,小球恰好处于静止状态,重力加速度为 g.下列说法正确的是( )
A.撤去挡板瞬间,小球加速度为 gB. 撤去挡板瞬间,小球加速度为 g
C. 撤去弹簧瞬间,小球加速度为 g
D. 撤去弹簧瞬间,小球加速度为 g
二、实验题。(每空 2 分,共 12 分)
11.某同学利用图(a)所示的实验装置探究物块速度随时间的变化.所用交流电源频率为 50 Hz.
打点计时器打出的纸带如图(b)所示(图中相邻两点间有 4 个点未画出).根据实验数据分析,
该同学认为物块的运动为匀加速运动.回答下列问题:
(1)实验中,必要的措施是_______.
A.细线必须与长木板平行
B.先接通电源再释放小车
C.小车的质量远大于钩码的质量
D.平衡小车与长木板间的摩擦力
(2)在打点计时器打出 B 点时,物块的速度大小为________m/s, (保留两位有效数字)
(3)物块的加速度大小为________m/s2.(保留两位有效数字)
12.用如图所示电路测量电源的电动势和内阻.实验器材:待测电源(电动势约 3 V,内阻约 2
Ω),保护电阻 R1(阻值 10 Ω)和 R2(阻值 5 Ω),滑动变阻器 R,电流表 A,电压表 V,开关
S,导线若干.
实验主要步骤:
(i)将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关;
(ii)逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数 U 和相应电流表的示数 I;
(iii)以 U 为纵坐标,I 为横坐标,作 UI 图线(U、I 都用国际单位);
(iv)求出 UI 图线斜率的绝对值 k 和在横轴上的截距 a.回答下列问题:
(1)电流表最好选用________.
A.电压表(0~3 V,内阻约 15 kΩ)
B.电压表(0~3 V,内阻约 3 kΩ)
C.电流表(0~200 mA,内阻约 2 Ω)
D.电流表(0~30 mA,内阻约 2 Ω)
(2)选用 k、a、R1 和 R2 表示待测电源的电动势 E 和内阻 r 的表达式 E=________,r=
________,代入数值可得 E 和 r 的测量值.
三、计算题。
13.(9 分)如图甲所示,质量为 1.0 kg 的物体置于固定斜面上,斜面的倾角θ=30°,对物体施
以平行于斜面向上的拉力 F,物体沿斜面向上做匀加速直线运动,1s 后速度达到 v=12m/s,此
时将拉力撤去,物体运动的 v-t 图像如图乙(设沿斜面向上为正,g=10 m/s2),试求:
(1)物块与斜面的动摩擦因数为μ.
(2)拉力 F 的大小;
14.(14 分)如图所示,长木板 B 在水平地面上向左运动,可视为质点的滑块 A 在 B 的上表面
向右运动。A、B 两物体的质量相同,A 与 B 之间的动摩擦因数为μ1=0.2,B 与水平地面间的
动摩擦因数为μ2=0.3。在 t=0 时刻 A 的速度 v1=2m/s 水平向右、B 的速度 v2=13m/s 水平向
左。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力, g=10m/s2。从 t=0 时刻起,求:
(1)A 相对于地面向右运动的最大距离
(2)两物体都停止运动所经历的时间15(15 分,选择 5 分,计算题 10 分)
(1)关于气体的内能,下列说法正确的是________.
A.质量和温度都相同的气体,内能一定相同
B.气体温度不变,整体运动速度越大,其内能越大
C.气体被压缩时,内能可能不变
D.一定量的某种理想气体的内能只与温度有关
E.一定量的某种理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加
(2)如图所示,在长为 L=61 cm 的一端封闭、另一端开口向上的竖直细玻璃管内,用 4
cm 高的水银柱封闭着 38cm 长的理想气体,管内外气体的温度均为 27℃,大气压强 p0=76
cmHg.
(1)若缓慢对玻璃管加热,当水银柱上表面与管口刚好相平时,求管中气体的温度;
(2)若保持管内温度始终为 27℃,现将玻璃管缓慢放至水平时,求管中气体的长度.2020 届高三第二次月考物理试题答案
一、选择题(每题 5 分,共 50 分。多选选不全 3 分,选错 0 分)
1、D 2、A 3、C 4、A 5、B 6、
B 7、B 8、AB 9、AD 10、BC
二、实验题(每空 2 分,共 12 分)
11、(1) AB (2) 0.56m/s (3) 2.0 m/s2
12、(1)C (2)E=ka r=k-R2
三、计算题
13.(9 分)
14.(14 分)
(1)对 A:μ1mg=ma1.
a1=2m/s2;
对 B:μ1mg+μ2(m+m)g=ma2,
a2=8m/s2;
设经过时间 t1,A 物体的速度减速到零,则:
t1= =1s
此时 B 物体的速度为 v′1=v2-a2t1=13-8×1=5m/s,说明此时 B 物体还在向左运动;
则 A 相对于地面的最大位移为 xmax= =1m(2)当 A 速度等于零之后,A 向左加速、B 向左减速,加速度不变,设再经过时
间 t2 两物体的速度达到相等;
则 v 共=a1t2= v1-a2t2,
解得:t2=0.5s,v 共=1m/s;
设共速后二者能够保持相对静止,则对整体根据牛顿第二定律可得:μ2•
2mg=2ma3,
a3=3m/s2,
而 A 运动的最大加速度大小为 2m/s2,所以二者不可能保持相对静止;
对 A 减速运动的到零的时间为:t3= =0.5s
对 B 共速后减速运动的加速度大小为:
a4= =4m/s2,
B 共速后运动的时间为:t4= =0.25s
所以二者都静止经过的时间为:t=t1+t2+t3=2.0s.
15.(15 分)
(1)CDE
(2)(i)设玻璃管横截面积为 S,以管内封闭气体为研究对象,气体经等压膨胀,
则
T1=300 K,V1=38 cm·S,V2=57 cm·S
由盖·吕萨克定律得V1
T1
=V2
T2
得 T2=450K.
(ii)气体等温变化,压强为 p3=76cmHg,气体长度为 Lcm,
V3=LS,p3=(76+H)cmHg
由玻意耳定律:p1V1=p3V3得 L=40cm