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- 2021-06-02 发布
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河北省衡水市深州市中学2020届高三
第二次月考试卷
1.本试卷分第l卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填涂在答题卡或答题纸上.
2.回答第l卷时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。写在本试卷上无效。
3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。
第I卷 选择题(共52分)
一、选择题:本大题共13小题,每小题4分,共52分。1—8题为单选题,在每小题列出的四个选项中只有一项符合题意,9-13为多选题,在每小题列出的四个选项中有两个或两个以上选项符合题意
1、公路在通过小型水库的泄洪闸的下游时,常常要修建凹形桥,也叫“过水路面”。如图所示, 汽车通过凹形桥的最低点时( )
A.车对桥的压力比汽车的重力小
B.车处于失重状态
C.车的速度越大,车对桥面的压力越大
D.向心力由汽车所受重力、桥面对其支持力和摩擦力提供
2、如图所示,物块A、B叠放在粗糙的水平桌面上,水平外力F作用在B上,使A、B一起
水平桌面向右加速运动.设A、B之间的摩擦力为f1,B与水平桌面间的摩擦力为f2。若水平外力F逐渐增大,但A、B仍保持相对静止,则摩擦力f1和f2的大小( )
A. f1不变、f2变大 B. f1变大、f2不变
C. f1和f2都变大 D. f1和f2都不变
3、篮球竖直落下,与水平地面碰撞前速度大小为,碰后竖直反弹,速度大小为,已知篮球质量为,作用时间为0.1s,则篮球与地面碰撞过程中篮球所受合力的冲量大小为( )
A. B. C. D.
4、如图所示,滑块A受到沿斜向上方的拉力F作用,沿水平面向右做匀速直线运动,则滑块受到的拉力与摩擦力的合力方向是( )
A. 向上偏右 B. 向上偏左
C.竖直向上 D. 无法确定
5、如图所示,两物体A和B,质量分别为2m和m,用跨过光滑定滑轮的轻绳相连,A静止于水平地面上,θ=30°,则以下说法正确的是( )
A. 物体A可能受三个力
B. 地面对物体A的支持力大小为
C. 地面对物体A的摩擦力大小为
D. 如果增加物体A的质量,则地面对物体A的摩擦力变大
6、如图所示给滑块一初速度v0使它沿倾角30°的光滑斜面向上做匀减速运动,若重力加速度为g,则当滑块速度大小减为时,滑块运动的时间可能是
A. B. C. D.
7、某传送带与水平面成角,按图所示方向以速率v做匀速运动将工件轻放在传送带上的A点,工件与传送带的滑动摩擦力大小为f,在工件传送到B点前已相对于传送带静止,A、B两点间距离为则下列说法正确的是( )
A. 工件由A到B的全过程中受到的摩擦力一直是滑动摩擦力
B. 工件由A到B的全过程中摩擦力对工件一直做正功
C. 工件由A到B的时间为
D. 工件由A到B的全过程中跟传送带上表面摩擦产生的热量为fL
8、 如图所示,站在车上的人,用锤子连续敲打小车。初始时,人、车、锤都静止。假设水平地面光滑,关于这一物理过程,下列说法正确的是
A. 连续敲打可使小车持续向右运动
B. 人、车和锤组成的系统机械能守恒
C. 当锤子速度方向水平向右时,人和车水平方向的总动量水平向左
D. 人、车和锤组成的系统动量守恒
9、如图,从竖直面上大圆的最高点A,引出两条不同的光滑轨道,端点都在大圆上.相同物体由静止开始,从A点分别沿两条轨道滑到底端B和C,则下列说法中正确的是( )
A. 到达底端的速度不相同
B. 重力的冲量都相同
C. 物体动量的变化率都相同
D. 沿AB运动过程中重力的平均功率相同
10、 2016年6月18日神舟九号完成最后一次变轨,在与天宫一号对接之前神舟九号共完成了4次变轨。神舟九号某次变轨的示意图如图所示。在A点从椭圆轨道Ⅱ进入圆形轨道Ⅰ,B为轨道Ⅱ上的一点,关于飞船的运动,下列说法中正确的有( )
A. 在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度
B. 在轨道Ⅱ上经过A的动能小于在轨道Ⅰ上经过A的动能
C. 在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期
D. 在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度
11、如图所示,摆球质量为m,悬线长度为L,把悬线拉到水平位置后放手。设在摆球从A点运动到B点的过程中空气阻力的大小不变,到达最低点时速度为v则下列说法正确的是( )
A.在最低点重力的功率为mgv
B.最低点悬线的拉力为mg
C.拉力做功为0
D.空气阻力做功为-πL
12、.如图甲所示,一质量为m1的薄木板(厚度不计)静止在光滑水平地面上,现有一质量为m2的滑块以一定的水平初速度v0,从木板的左端开始向木板的右端滑行,滑块和木板的水平速度大小随时间变化的情况如图乙所示,根据图象可知以下判断正确的是( )
A.滑块始终与木板存在相对运动
B.滑块未能滑出木板
C.滑块的质量m2大于木板的质量m1
D.在t1时刻,滑块从木板上滑出
13、一滑块在水平地面上沿直线滑行,t=0时速率为1m/s,从此刻开始在与速度平行的方向上施加一水平作用力F,力F、滑块的速度v随时间的变化规律分别如图甲、乙所示(力F和速度v取同一正方向),g=10m/s2,则
A.滑块的质量为1.0kg
B.滑块与水平地面间的动摩擦因数为0.05
C.第2s内力F的平均功率为3.0W
D.第1s内和第2s内滑块的动量变化量相同
第Ⅱ卷(非选择题 共58分)
二. 实验题(共16分)
14.某同学利用如图甲所示的实验装置来验证机械能守恒定律.
(1)除图中器材外,此实验还需要的实验器材有( )
A.天平 B.毫米刻度尺 C.秒表 D.运动小车
(2) 该同学开始实验时情形如图甲所示,接通电源释放纸带.请指出该同学在实验操作中存在的 两处明显错误或不当的地方:
①___________________;
②___________________.
(3)该同学经修改错误并正确操作,让质量为1 kg的重锤下落,通过打点计时器在纸带上记录 运动过程,打点计时器所接电源为频率是50 Hz的交变电源,纸带打点如图乙所示.
纸带上O点为重锤自由下落时的打点起点(O、A间有点未画出),选取的计数点A、B、C、 D依次间隔一个点(图中未画出),各计数点与O点距离如图乙所示,单位为mm,重力加速度为9.8 m/s2,则:(结果保留三位有效数字)
根据纸带,打点计时器打下B点时,重锤速度vB=________,重锤动能EkB=________,从开始下落算起,打点计时器记录B点时,重锤势能减少量为________.由此可以得到的实验结论是:________________.
(4)右图是另一同学利用最理想的实验装置进行实验得到的一条纸带,图中点1 是打点计时器打出的第一个点,其他各点是紧接着连续打出的点,如果发现第1、2两点之间 的距离明显大于2mm,这是因为实验操作时 .
(5)若实验操作正确,该同学根据公式计算出从第1点到第6点重锤动 能增加量,由计算出重力势能的减少量,再根据得出重锤在下落 过程中机械能守恒的结论, 则该探究过程是 (选填 “合理”或“不合理”)的
15.某同学要测量一节干电池的电动势和内电阻。
①实验室除提供开关S和导线外,有以下器材可供选择:
电压表:V(量程3V,内阻Rv约为10kΩ)
电流表:G(量程3mA,内阻Rg=100Ω)
电流表:A(量程3A,内阻约为0.5Ω)
滑动变阻器:R(阻值范围0—10Ω,额定电流2A)
定值电阻:R0=0.5Ω
该同学依据器材画出了如图甲所示的原理图,他没有选用电流表A的原因是____________________。
②该同学将电流表G与定值电阻R0并联,实际上是进行了电表的改装,则他改装后的电流表对应的量程是__________A。
③该同学利用上述实验原理图测得数据,以电流表G读数为横坐标,以电压表V读数为纵坐标绘出了如图乙所示的图线,根据图线可求出电源的电动势E=__________V (结果保留三位有效数字),电源的内阻r=__________Ω(结果保留小数点后两位)。
三、计算题(本题共3小题,计27分,解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)
16.(7分)假设某星球表面上有一倾角为的固定斜面,一质量为的小物块从斜面底端以速度9m/s沿斜面向上运动,小物块运动1.5s时速度恰好为零.已知小物块和斜面间的动摩擦因数为0.25,该星球半径为.(. ),试求:
(1)该星球表面上的重力加速度g的大小;
(2)该星球的第一宇宙速度.
17、(9分)如图所示,质量m1=2kg的小球用一条不可伸长的轻绳连接,绳的另一端固定在悬点O上,绳子长度l=0.5m。将小球拉至绳子偏离竖直方向的角度θ=53°处由静止释放,小球运动至最低点时,与一质量m2=1kg的物块发生正碰,碰撞时间很短。之后物块在水平面上滑行一段s=0.4m的距离后停下。已知物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,取重力加速度g = 10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:
(1)碰前瞬间小球的速度大小;
(2)碰后瞬间小球和物块的速度大小。
18.(11分)如图所示,从 A点以v0的水平速度抛出一质量m=2kg的小物块(可视为质点),当小物块运动至B点时,恰好沿切线方向进入固定的光滑圆弧轨道BC,圆弧轨道BC的圆心角α=37°,C点在O点的正下方,圆弧轨道C端切线水平与水平面平滑连接.C点右侧水平面粗糙,在水平面上固定一个弹簧,弹簧的左端D距C点的水平距离为L=0.4m,小物块离开C点后继续在水平面上向弹簧滑去,将弹簧压缩了x=0.1m后停止滑行。小物块和水平面间的动摩擦因数μ=0.2,A、B两点距C点的高度分别为H=0.6 m、h=0.15 m,圆弧半径R=0.75m, cos37°=0.8,sin37°=0.6,g=10 m/s2.求:
(1)小物块水平抛出时,初速度v0的大小;
(2)小物块滑动至C点时,圆弧轨道对小滑块的作用力的大小;
(3) 小物块停止滑行时弹簧具有的弹性势能大小。
四、选考题:共15分。请考生从下面两道题中任选一道作答,如果多做,则按所做的第一题计分
【选修3-3】(15分)
(1)下列说法正确的是(_____)(填正确答案标号,选对一个的2分,选对两个的4分,选对三个的5分,错选一个扣3分,最低分得0分)
A. 液晶分子的空间排列是稳定的,具有各向异性
B. 气体的体积是指该气体的分子所能达到的空间的体积,而不是所有分子体积之和
C. 布朗运动虽然不是液体分子的运动,但是它可以说明液体分子在永不停息地做无规则运动
D. 所有晶体由固态变成液态后,再由液态变成固态时,固态仍为晶体
E. 小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力的作用
(2)(10分)如图,一定质量的理想气体被质量可忽略的活塞封闭在可导热的气缸内,活塞距底部的高度为h=0.1m,可沿气缸无摩擦地滑动。取箱沙子缓慢地倒在活塞的上表面上,沙子倒完时,活塞下降了△h=0.02m,在此过程中外界大压和温度始终保持不变已知大气压p0=1.0×105Pa,活塞横截面积为S=4.0×10﹣3m2,求:(g取10N/kg)
(i)这箱沙子的质量。
(ii)若环境温度t0=27oC,加热气缸使活塞回到原来的h高度,则对气缸内的气体需加热到多少摄氏度?
【选修3-4】(15分)
(1)两列简谐波的振幅都是,传播速度大小相同,实线波的频率为,沿x轴正方向传播,虚线波沿x轴负方向传播,某时刻两列波在如图所示区域相遇,则 。(填正确答案标号,选对一个的2分,选对两个的4分,选对三个的5分,没错选一个扣3分,最低分得0分)
A.虚线波的频率为 B.平衡位置为的质点始终是振动加强点
C.平衡位置为的质点此刻速度方向向上
D.从图示时刻起再经过,平衡位置为处的质点的位移
E.随着波的传播,在相遇区域会出现某质点的振动位移达到
(2)如图所示,MN下方足够大的空间有一长方体玻璃介质,其折射率,玻璃介质在上边界MN是屏幕,玻璃中有一个正三棱柱的空气泡,三棱柱轴线垂直于纸面,图中竖直截面正三角形的边长,顶点C与屏幕相距,底边AB与屏幕平行,一束激光在竖直截面内垂直于AB边射向AC边的中点O,结果在屏幕MN上出现了两个光斑。(光在真空中的传播速度)求:
② 该激光在玻璃介质中传播的速度;
②两个光斑之间的距离x。
【参考答案】
1-5 CBBCC 6-8 CBC 9-13 AB ABC CD ACD BD
14.【答案】(1)B (2) ①打点计时器接了直流电 ②重锤离打点计时器太远
(3)1.18 m/s 0.690 J 0.692 J 在实验误差允许的范围内重锤下落过程机械能守恒
(4)先释放纸带后接通电源 (或松手时具有初速度,总之能体现出打第一个点时具有初速度即可)
(5)不合理
15. 【答案】被测电流值与电流表量程相比差距太大 0.603A 1.48 0.85
16.(1) 由运动学可知: (1分)
由牛顿第二定律 (2分)
联立可得: (1分)
(2)对星球表面的物体: (1分)
该星球的第一宇宙速度为该星球近表面卫星的线速度
对星球表面卫星: (1分)
代入数据得 。 (1分)
17、(1)根据动能定理可知,,(2分)
所以碰前瞬间小球的速度为;(1分)
(2)根据动能定理可知,碰后物块的速度满足,(2分)
又小球和物块组成的系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,
可得,(2分)
解的。(2分)
18.(1) (2) (3)
(1) 设小物块做平抛运动的时间为t,则有:H-h=gt2 (1分)
设小物块到达B点时竖直分速度为vy,有:vy=gt,
由以上两式代入数据解得:vy=3 m/s 由题意,速度方向与水平面的夹角为37°,有:tan 37°=, (1分)
解得:v0=4 m/s (1分)
(1) 设小物块到达C点时速度为v2,从A至C点,由动能定理得:
解得 (2分)
设C点受到的支持力为FN,则有: (2分)
解得FN= (1分)
(3)当弹簧压缩到最短时,由能量关系: (2分)
解得EP=26J (1分)
19、 选考题3-3(1)BCE
(2)(i)设倒入的沙子质量为m,沙子缓慢倒入,气体做等温变化,有:
p0hS=(p0+mgS)(h﹣△h)S
代入数据可得:m=10kg
(ii)需对气体加热到t°C,气体等压变化,有:
代入数据解得:t=102°C
【选修3-4】(1)CDE(2)①该激光在玻璃介质中传播的速度为:
②画出光路图如图所示:
在界面AC,a光的入射角
由光的折射定律有:,代入数据可以得到:折射角
由光的反射定律得到,反射角:
由几何关系得到:是直角三角形,,
O点到光屏的距离为:
故两光斑之间的距离为: