贵州铜仁一中2020届高三物理上学期第二次模拟试题(附答案)
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资料简介
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

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