2020 年高考化州市第一次模拟考试
理科综合试卷——物理
二、选择题:本题共 8 小题,每小题 6 分。在每个题给出的四个选项中,第 14-18 题只有 一
项符合题目要求。第 19-21 题有多项符合題目要求,全部选对的得 6 分,选对但不全的得 3
分,有选错的得 0 分。
14.在物理学发展史上伽利略、牛顿等许许多多科学家为物理学的发展做出了巨大贡献,科学
家们也创造出了许多物理学方法。下列叙述不毕碎的是( )
A.人在沿直线匀速前进的车厢内,竖直向上跳起后,将落回起跳点
B.两匹马拉车比一匹马拉车跑得快,这说明:物体受的力越大速度就越大
C.根据速度定义式 ,当 非常非常小时, 就可以表示物体在 时刻的瞬时速度,
该定义应用了极限思想方法
D.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再
保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法
15.在如图所示的位移 时间 图象和速度 时间 图象中,给出的四条图线甲、乙、丙、
丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确是( )
A.甲、丙两车做曲线运动,乙、丁两车做直线运动
B.0〜4 时间内,甲车通过的路程大于乙车通过的路程
C.丙、丁两车在 时刻相距最近
D. 0〜 时间内,.丙车的平均速度小于丁车的平均速度
16.如图所示,有一质量不计的杆 AO,长为 R,可绕 A 自由转动,用轻绳在 0 点悬挂一个重为 G
的物体,另一根轻绳一端系在 0 点,0 点为圆弧的圆心,另一端系在圆弧形墙壁上的 C 点,当
该轻绳端点由点 C 逐渐沿圆弧 C 向上移动的过程中(保持与地面夹角 不变),OC 绳拉力的
大小变化情况是( )
A.逐渐减小
t
x
∆
∆=υ t∆
t
x
∆
∆
t
−x t −υ t
2t
2t
θB.逐渐增大
C.先增大后减小
D.先减小后增大
17.气球以 10m/s 的速度匀速竖直上升,从气球上掉下一个物体,经 15s 到达地面。则物体刚
脱离气球时气球的高度和物体从气球上掉下到达地面经历的路程分别是( )
(g=10m/s2)
A.1125 m, 1125 m B.1125 m, 975 m
C.975 m, 985 m D.985 m, 985 m
18.如图所示,水平面上放有三个木块 A、B、C,质量均为历=1 kg, A、B 与地面间的动摩擦因
数 =0.1, C 与地面间的接触面光滑,A、B 之间用轻弹簧相连,B、C 之间用轻绳相连,现在
给一个水平向右、大小为 5 N 的拉力 F,使 A、B、C 三个木块一起以相同的加速度向右做匀加
速直线运动,某一时刻撤去拉力尺则撤去力 F 的瞬间,轻绳中的张力 FT 为(重力加速度 g 取 10
m/s2)( )
A. 0 B.1.5N C.2.5N D.3.5N
19.在岛上生活的渔民,曾用如图所示的装置将渔船拉到岸边.若通过人工方式跨过定滑轮匀
速拉绳子,使船靠岸,己知船在此运动过程中所受阻力保持不变,则( )
A.绳对船的拉力逐渐增大
B.船所受水的浮力保持不变
C.船靠岸的速度保持不变
D.船靠岸的速度逐渐增大
20.如图所示,质量为 M 的木楔 C 静置于粗糙水平面上,物体 B 的上表面水平,A、B 的质量均
为 m,当 A、B 相对静止沿斜面匀速下滑时,设 B 给 A 的摩擦力为 f1,水平面给斜面体 C 的摩
擦力为 f2,则( )
A. f1=0, f2=O
B. f1=0,f2 水平向右
C.地面对木楔的支持力等于 M+2m)g
µD.地面对木楔的支持力大于(M+2m)g
21.为探究平抛运动的规律,小明利用了频闪照相方法。如图,背景方格纸的每小格边长为
3.6cm,A、B、C、D 是同一小球在频闪照相中拍下的四个连续的不同位置时的照片,g=10m/s,
则:( )
A.小球在 A 位置时,速度沿水平方向
B.频闪照相相邻闪光的时间间隔为 0.06s;
C.小球水平抛出的初速度为 1.8m/s;
D.小球经过 C 点时其竖直分速度大小为 1.5m/s.
三、非选择题:
(―)必考题(共 129 分)
22.(6 分)为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图所示的实验装置。
(2)实验时,一定要进行的操作是 。
A.为减小误差,实验中一定要保证钩码的质量 m 远小于小车的质量 M
B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力口
C.小车靠近打点计时器,先释放小车,再接通电源,打出一条纸带,同时记录拉力传感器 的
示数
D.改变钩码的质量,打出几条纸带。
(2)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6、7 是计数 点,
每相邻两计数点间还有 4 个打点(图中未标出),已知打点计时器采用的是频率为 50HZ 的交
流电,计数点间的距离如图所示.根据图中数据计算的点 4 的速度为 v= m/s,加速度 a=
m/s2 (均保留三位有效数字).
23.(9 分)橡皮筋也像弹簧一样,在弹性限度内,伸长量 x 与弹力 F 成正比,即 F=kx,k 的值
与橡皮筋未受到拉力时的长度 L、横截面积 S 有关,理论与实践都表明 ,其中 Y 是一
个由材料决定的常数,材料力学上称之为杨氏模量.
(1)在国际单位制中,杨氏模量 Y 的单位应该 是
A. N B. m C. N/m D. Pa
L
SYk =(2)有一段横截面是圆形的橡皮筋,应用如图甲所示的实验装置可以测量出它的杨氏模量 F 的
值.首先利用刻度尺测得橡皮筋的长度 L=20.00 cm,利用测量工具 a 测得橡皮筋未受到拉力时
的直径 D=4.000 mm,那么测量工具 a 应该是 .
(3)作出橡皮筋受到的拉力 F 与伸长量 x 的图象如图乙所示,由图象可求得该橡皮筋的劲度系
数 k= N/m.
(4)这种橡皮筋的 HI 等于 (Y 的数值保留一位有效数字)
24.(12 分)如图所示,光滑斜面倾角为 =30°,一个重 60N 的物体在斜面上静止不动.轻质弹
簧原长为 12 cm,现在的长度为 4cm:
(1)求弹簧的劲度系数;
(2)若斜面粗糙,将这个物体沿斜面上移 10cm,弹簧与物体相连,下端固定,物体仍静止于斜
面上,求物体受到的摩擦力的大小和方向。
(20 分)如图所示,一质量 m=3 kg 的物块置于质量 M=2 kg 的足够长的木板 A 端,它们以共同的
初速度 =11 m/s 沿水平面向右运动,在距木板 B 端 L=10.5 m 处有一挡板 P,木板与挡扳 P 碰
撞后立即以原速率反向弹回并继续运动,最终物块和木板均静止,己知物块与木板间的动摩
擦因数为 = 0.5,木板与水平面间的动摩擦因数为 =0.1,物块与木板间、木板与水平面间
的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g 取 10 m/s2.求: (1)木板将要碰揸挡板/^时的速度大小;
(2)木板最终静止时方端距挡板 P 的距离. ^
(二)选考题:
θ
0υ
1µ 2µ33.[物理——选修 3-3] (15 分)
(1) (5 分)下列说法正确的是 (填正确答案标号,选对一个得 2 分,选对 2 个得 4 分,选对 3
个得 5 分。每选错一个扣 3 分,最低得分为 0 分)
A.布朗运动的规律反映出分子热运动的规律,即小颗粒的运动是液体分子无规则运动
B.0℃的水和 0℃的冰分子平均动能相同
C.彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向同性的特点
D.在围绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果
E.当分子间距离增大时,分子势能可能增大
(2)如图所示,汽缸内封闭一定质量的某种理想气体,活塞通过滑轮和一重物连接并保持平衡,
已知活塞距缸口 h=40cm,活塞面积 S=lOcm2,封闭气体的体积为 V1=1600cm3,温度 27℃,大气
压强 0X105Pa,物体重 t50N,活塞重力及一切摩擦不计,缓慢升高环境温度,封闭气体吸收了
Q=50J 的热量,使活塞刚好升到缸口.求:
(1)活塞刚好升到缸口时,气体的温度是多少?
(2)汽缸内气体对外界做多少功?
(3)气体内能的变化?
2019-2020 学年度第一学期
一模物理试题参考答案及评分标准
题号 14 15 16 17 18 19 20 21
答案 B D D C B AD AC BCD
22. (每空 2 分,共 6 分)(1)BD (2)0.314 0.496 (0.495~0.497)
23. (共 9 分)(1)D (2 分)(2)螺旋测微器(2 分) (3)312.5(2 分)
(4)5×106 Pa(3 分)
24.(12 分) (1)对物体受力分析,则有:
mgsin θ=F (2 分)此时 F=kx1 (2 分)
x1 =(12-4)cm=8cm (1 分)
联立以上两式,代入数据,得:
k=375 N/m. (1 分)
(2)物体上移,则摩擦力方向沿斜面向上(1 分)
有:f=mgsin θ+F′ (2 分)
x2 =(4+10-12)cm=2cm (1 分)
此时 F′=kx2=7.5 N (1 分)
代入上式得 f=37.5N. (1 分)
25.(20 分)
(1)设木板和物块共同运动时的加速度大小为 a,木板将要碰撞挡板时的速度大小为
v,
根据牛顿第二定律得 μ2(m+M)g=(m+M)a,(2 分)
由运动学公式得 v02-v2=2aL,(2 分)
解得 v=10 m/s. (1 分)
(2)设木板与挡板刚碰撞后物块的加速度大小为 a1,木板的加速度大小为 a2,
由 μ1mg=ma1 解得 a1=5 m/s2 (2 分)
由 μ1mg+μ2(m+M)g=Ma2 解得 a2=10 m/s2 (2 分)
碰撞后木板运动至速度为零的过程中,设木板向左运动的位移大小为 x1,所用
时间为 t1,木板速度为零时物块的速度大小为 v1,
得 x1= v2
2a2=5 m (1 分)
t1= v
a2=1 s (1 分)
v1=v-a1t1=5 m/s (1 分)
木板运动至速度为零后,木板受到物块施加的向右的摩擦力大于木板与水平面
间向左的摩擦力,木板开始向右做加速运动,物块继续以 a1=5 m/s2 的加速度向右
减速至木板和物块共速,此过程中,设木板的加速度大小为 a3,加速时间为 t2,
向右运动的位移大小为 x2,木板和物块的共同速度大小为 v2, (1 分)
由 μ1mg-μ2(m+M)g=Ma3 (1 分)
解得 a3=5 m/s2 (1 分)由 v2=a3t2,v2=v1-a1t2 (1 分)
解得 v2=2.5 m/s (1 分)
x2= v22
2a3=5
8 m (1 分)
木板和物块共速后一起以加速度 a=μ2g=1 m/s2 做减速运动,假设木板不会与
挡板 P 相碰,木板和物块从共速到最终静止的过程中,设木板向右的位移大小为 x3,
则
x3=v22
2a
=25
8 m (1 分)
则木板最终静止时 B 端距挡板 P 的距离为 x1-x2-x3=5
4 m (1 分)
33(1)(5 分)B D E
(2)(10 分)
①封闭气体初态:V1=1 600 cm3,T1=300 K,
末态:V2=1 600 cm3+40×10 cm3=2 000 cm3.
缓慢升高环境温度,封闭气体做等压变化.
由V1
T1=V2
T2 (2 分)
解出 T2=375 K (1 分)
②设封闭气体做等压变化的压强为 p,
对活塞:p0S=pS+G (2 分)
汽缸内气体对外界做功 W=pSh (1 分)
联立解得 W=20J (1 分)
③由热力学第一定律得,汽缸内气体内能的变化
ΔU=Q+(-W) (2 分)
ΔU=30J 故汽缸内的气体内能增加了 30J. (1 分)