吉林省延边第二中学2020届高三物理上学期第三次月考试题(含解析).doc
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1、延边二中2020届高三第三次阶段考试物理试题 一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1-8题只有一项符合题目要求,第9-12题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。1. 一骑行者所骑自行车前后轮轴的距离为L,在水平道路上匀速运动,当看到道路前方有一条减速带时,立刻刹车使自行车做匀减速直线运动,自行车垂直经过该减速带时,前、后轮造成的两次颠簸的时间间隔为t。利用以上数据,可以求出前、后轮经过减速带这段时间内自行车的( )A. 初速度 B. 末速度 C. 平均速度 D. 加速度【答案】C【解析】匀变速直线运动的位移公式:x
2、=v0t+at2,速度公式:vt=v0+at,共含有vt、v0、x、a、t五个未知量,至少要知道三个,才能求出另外两个物理量由题意知,自行车垂直经过该减速带时,前、后轮造成的两次颠簸的时间间隔为t,自行车前后轮轴的距离为L,只知道两个物理量,所以不能求出vt、v0、a三个物理量,故ABD错误;由平均速度定义可得:,已知前、后轮造成的两次颠簸的时间间隔为t,自行车前后轮轴的距离为L,所以能求出平均速度,故C正确故选C点睛:解答此题的关键是熟记匀变速直线运动的位移公式、速度公式,以及平均速度定义式注意物理公式的理解和运用2. 如图所示,物体B叠放在物体A上,A、B的质量均为m,且上、下表面均与斜面
3、平行,它们以共同速度沿倾角为的固定斜面C匀速下滑,则( )A. A、B间没有摩擦力B. A受到B施加的静摩擦力方向沿斜面向上C. A受到斜面的滑动摩擦力大小为2mgsinD. A与B间的动摩擦因数为=tan【答案】C【解析】试题分析:对B物体受力分析,根据共点力平衡可以得出A受力的情况,得出AB间摩擦力的大小及方向再对整体受力分析可得出A受斜面的摩擦力情况对B受力分析可知,B受重力、支持力;将重力分解可知重力有沿斜面向下的分力,要使B能匀速下滑,受力一定平衡,故A对B应有沿斜面向上的摩擦力,A错误;由牛顿第三定律可知,A受到B的摩擦力应沿斜面向下,故B错误;对整体分析,并将整体重力分解,可知沿
4、斜面方向上,重力的分力与摩擦力等大反向,故A受的滑动摩擦力沿斜面向上,大小为,故C正确;由于AB间为静摩擦力,无法确定动摩擦因数,故D错误3. 如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的vt图线如图(b)所示若重力加速度及图中的v0、v1、t1均为己知量,则不可求出( )A. 斜面的倾角B. 物块的质量C. 物块与斜面间的动摩擦因数D. 物块沿斜面向上滑行的最大高度【答案】B【解析】由图b可知,物体先向上减速到达最高时再向下加速;图象与时间轴围成的面积为物体经过的位移,故可出物体在斜面上的位移;图象的斜率表示加速度,上升过程及下降过程加速度均可求,上升过程有:;下降过程有:;两式联
5、立可求得斜面倾角及动摩擦因数;但由于m均消去,故无法求得质量;因已知上升位移及夹角,则可求得上升的最大高度,故选项ACD正确,选项B错误。点睛:本题考查牛顿第二定律及图象的应用,要注意图象中的斜率表示加速度,面积表示位移;同时注意正确的受力分析,根据牛顿第二定律明确力和运动的关系。视频4. 如图所示,将一质量为m的小球从空中O点以速度水平抛出,飞行一段时间后,小球经过P点时动能,不计空气阻力,则小球从O到P过程中 ( )A. 经过的时间为 B. 速度增量为,方向斜向下C. 运动方向改变的角度的正切值为D. 下落的高度为【答案】A【解析】P点的动能Ekmv25mv02,解得P点的速度v=v0,根
6、据平行四边形定则知,P点的竖直分速度vy=3v0,则经历的时间,故A正确平抛运动的加速度不变,则速度的增量v=gt=3v0,方向竖直向下,故B错误运动方向改变的角度为tan3,故C错误根据动能定理得,mgh=5mv02mv02,解得下落的高度,故D错误故选A5. 2020年共享单车忽如一夜春风出现在大城市的街头巷尾,方便了百姓的环保出行。雨天遇到泥泞之路时,在自行车的后轮轮胎上常会粘附一些泥巴,行驶时感觉很“沉重”。如果将自行车后轮撑起,使后轮离开地面而悬空,然后用手匀速摇脚踏板,使后轮飞速转动,泥巴就被甩下来,如图所示,图中a、b为后轮轮胎边缘上的最高点与最低点,c、d为飞轮(小齿轮)边缘上
7、的两点,则下列说法正确的是( )A. a点的角速度大于d点的角速度B. 后轮边缘a、b两点线速度相同C. 泥巴在图中的b点比在a点更容易被甩下来D. 飞轮上c、d两点的向心加速度相同【答案】C【解析】a、b、c、d共轴转动,角速度相等,故A错误a、b共轴转动,角速度相等,半径也相等,但位置不同,所以线速度的方向不同故B错误;泥块做圆周运动,合力提供向心力,根据F=m2r知:泥块在车轮上每一个位置的向心力相等,当提供的合力小于向心力时做离心运动,所以能提供的合力越小越容易飞出去最低点,重力向下,附着力向上,合力等于附着力减重力,最高点,重力向下,附着力向下,合力为重力加附着力,在线速度竖直向上或
8、向下时,合力等于附着力,所以在最低点b合力最小,最容易飞出去故C正确;c、d共轴转动,角速度相等,半径也相等,根据公式a=r2分析知它们的向心加速度大小都相等,但方向相反故D错误故选C点睛:该题是一个实际问题,关键是知道同轴转动角速度相同,同缘转动线速度相同;泥块被甩下来要做离心运动,当提供的合力小于向心力时做离心运动6. 如图是物体做直线运动的v-t图象,由图可知,该物体( )A. 第1s内和第3 s内的运动方向相反B. 第3 s内和第4 s内的加速度大小相等,方向相反C. 4 s末物体物体距离出发点最远D. 第3 s内和第4 s内的平均速度大小相等【答案】D【解析】A、图线中速度的正负表示
9、运动方向,第1s内和第3 s内的速度都为正,运动方向相同,A错误;B、图线的斜率表示加速度,第3 s内和第4 s内图线的斜率不变,加速度大小相等,方向相同,B错误;C、前3秒运动方向一致,第4秒反方向返回,所以第3秒末离出发点最远,C错误;D、根据匀变速运动平均速度的推论:,第3 s内的平均速度为0.5m/s,第4 s内的平均速度为-0.5m/s,大小相等,D正确。故选:D。7. 如图所示电路中,电源电动势为E、内阻为r,R3为定值电阻,R1、R2为滑动变阻器,A、B为电容器两个水平放置的极板。当滑动变阻器R1、R2的滑片处于图示位置时,A、B两板间的带电油滴静止不动。下列说法中正确的是A.
10、把R2的滑片向右缓慢移动时,油滴向下运动B. 把R1的滑片向右缓慢移动时,油滴向上运动C. 缓慢增大极板A、B间的距离,油滴静止不动D. 缓慢减小极板A、B的正对面积,油滴向上运动【答案】B【解析】当仅把R2的滑片向右缓慢移动时,两极板间的电压不变,由可知,电场强度不变,即油滴静止不动,故A错误;R1的滑片向右缓慢移动时R1的阻值变大,R1与R3串联的总电阻变大,故电路中的总电流变小,路端电压变大,电容器两板间电压增大,由可知,极板间的电场强度增大,所以油滴受到的电场力增大,故油滴会向上运动,故B正确;当缓慢增大极板A、B间的距离时,因为板间电压不变,由可知,极板间的电场强度减小,油滴向下运动
11、,故C错误;当两极板A、B间正对面积缓慢减小时,由: ,可知电容器电容减小,但极板间电压不变,由可知,电场强度不变,故油滴仍静止在原处,故D错误。所以B正确,ACD错误。8. 如图所示,在AOB平面内存在着一个匀强电场,OA=L,OB=,AOB=60。一个带电量为q的正电粒子以初动能Ek从O点两次沿不同方向抛出,并分别运动到A、B两点。若粒子运动到A、B两点时的动能分别为EA=2Ek,EB=,粒子重力不计,则匀强电场的场强大小为( )A. B. C. D. 【答案】D9. 如图所示,表面粗糙且足够长的传送带与水平面夹角为,以速度v0逆时针匀速转动。在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小
12、木块的速度随时间变化的关系图象可能符合实际的是( )A. B. C. D. 【答案】BC【解析】在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,当小木块下滑的速度小于皮带速度 时,对小木块受力分析如图甲,则: ,此时小木块做加速度为的匀加速直线运动;当小木块下滑的速度等于皮带速度 时,小木块受力发生突变,摩擦力的方向会反向,若,则小木块开始匀速;故选C若,则,即小木块继续加速但加速度 ;故选B。综上答案BC点睛:在速度不一样时,两物体间出现滑动摩擦力;在速度变得一样的瞬间摩擦力发生突变,有可能变为静摩擦力,有可能变为0,有可能仍为滑动摩擦力但方向发生变化。(要借助假设法分析属于何种情况)10. 如
13、图甲所示,物块A、B间拴接一个压缩后被锁定的弹簧,整个系统静止放在光滑水平地面上,其中A物块最初与左侧固定的挡板相接触,B物块质量为2kg。现解除对弹簧的锁定,在A离开挡板后,B物块的vt图如图乙所示,则可知A. A的质量为4kgB. 运动过程中A的最大速度为vm=4m/sC. 在A离开挡板前,系统动量守恒、机械能守恒D. 在A离开挡板后弹簧的最大弹性势能为3J【答案】BD【解析】AB、解除对弹簧的锁定,A离开挡板后,系统动量守恒、机械能守恒,B速度最大时,A的速度最小为零,且此时弹簧处于原长,;B的速度最小时,A的速度最大,设A的的质量为m,此时A的速度为v,根据动量守恒和机械能守恒有:,可
14、得m=1kg,v=4m/s,A错误、B正确;在A离开挡板前,由于挡板对A有作用力,所以A、B系统所受合外力不为零,则系统动量不守恒,故C错误;当A、B速度相等时,A、B动能之和最小,根据机械能守恒定律,此时弹性势能最大。根据机械能守恒定律和动量守恒定律,有:,联立解得:EPmax=3J,故D正确。故选:BD。【名师点睛】在A离开挡板前,由于挡板对A有作用力,所以A、B系统所受合外力不为零,则系统动量不守恒;A离开挡板后,A、B系统所受合外力为零,系统机械能守恒B速度最大时,A的速度最小为零,且此时弹簧处于原长;B的速度最小时,A的速度最大;当A、B速度相等时,A、B动能之和最小,此时弹性势能最
15、大。根据机械能守恒定律和动量守恒定律求解。11. 假设宇宙中有两颗相距无限远的行星A和B,半径分别为RA和RB。两颗行星周围卫星的轨道半径的三次方(r3)与运行周期的平方(T2)的关系如图所示;T0为卫星环绕行星表面运行的周期。则 ( )A. 行星A的质量大于行星B的质量B. 行星A的密度小于行星B的密度C. 当两行星的卫星轨道半径相同时,行星A的卫星向心加速度大于行星B的卫星向心加速D. 行星A的第一宇宙速度大于行星B的第一宇宙速度【答案】C【解析】根据万有引力提供向心力得出:得:,根据图象可知,A的比较B的大,所以行星A的质量大于行星B的质量,故A错误;根图象可知,在两颗行星表面做匀速圆周
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