河北省衡水中学2019届高考物理测试试卷(三)(含解析)

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1、河北省衡水中学2019届高考物理测试试卷(三)(含解析)选择题(本部分共8小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,第1418题只有一项符合题目要求,第1921题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1.下列说法正确的是( ) A. 地球同步卫星根据需要可以定点在北京正上空B. 若加速度方向与速度方向相同,当物体加速度减小时,物体的速度可能减小C. 物体所受的合外力为零,物体的机械能一定守恒D. 做平抛运动的物体,在任何相等的时间内速度的变化量都是相等的【答案】D【解析】【详解】A、根据天体运动规律可知:地球同步卫星一定在赤道上空,故A错;B、若加速度方向

2、与速度方向相同,不管加速度是增大还是减小,速度都在增大,故B错;C、当只有重力或(系统内的弹力做功时),机械能是守恒的,故C错;D、做平抛运动的物体,在任何相等的时间内速度的变化量 都是相等的,故D对;故选D2.入冬以来,全国多地多次发生雾霾天气,能见度不足20 m。在这样的恶劣天气中,甲、乙两汽车在一条平直的单行道上,乙在前、甲在后同向行驶。某时刻两车司机同时听到前方有事故发生的警笛提示,同时开始刹车。两辆车刹车时的vt图象如图,则: ( )A. 若两车发生碰撞,开始刹车时两辆车的间距一定小于87.5 mB. 若两车发生碰撞,开始刹车时两辆车的间距一定小于112.5 mC. 若两车发生碰撞,

3、则一定是在刹车后20s之内的某时刻发生碰撞D. 若两车发生碰撞,则可能是在刹车后20s以后的某时刻发生碰撞【答案】C【解析】【详解】根据两车刹车后若不相撞的v-t图像知t=20s之前甲车车速大于乙车车速,甲车追赶乙车,t=20s之后甲车车速小于乙车车速,因此碰撞一定发生在t=20s之前;根据图像可求得t=20s时两车位移差:s=121020=100m ,因为两车发生碰撞,所以两车刹车时距离一定小于100m,故C项正确。ABD错误;故选C3.重为G的两个完全相同的小球,与水平面间的动摩擦因数均为.竖直向上的较小的力F作用在连接两球轻绳的中点,绳间的夹角=60O,如图所示,缓慢增大F到两球刚要运动

4、的过程中,下列说法正确的是 ( )A. 地面对球的支持力变大B. 球刚开始运动时,地面对球没有支持力C. 地面对球的摩擦力变小D. 球刚开始运动时,球受到的摩擦力最大【答案】D【解析】【详解】A、以整体为对象,受到重力mg,地面的支持力N、向上的拉力F,随着F的增大,根据平衡可知,N在变小,故A错;BCD、地面施加的静摩擦力等于绳子水平分力,球刚要开始运动时,绳子的水平分力达到最大,故摩擦力达到最大。由于存在摩擦力,所以球与地面之间的弹力不为零,故BC错;D对故选D4.如图所示,B为半径为R的竖直光滑圆弧的左端点,B点和圆心C连线与竖直方向的夹角为,个质量为m的小球在圆弧轨道左侧的A点以水平速

5、度v0抛出,恰好沿圆弧在B点的切线方向进入圆弧轨道,已知重力加速度为g,下列说法正确的是 ( )A. AB连线与水平方向夹角为B. 小球从A运动到B的时间t=v0tangC. 小球运动到B点时,重力的瞬时功率P=mgv0cosD. 小球运动到竖直圆弧轨道的最低点时,处于失重状态【答案】B【解析】【详解】AB、平抛运动水平方向为匀速直线运动,竖直方向为自由落体运动,小球恰好沿B点的切线方向进入圆轨道,说明小球在B点时,合速度方向沿着圆轨道的切线方向。将合速度正交分解,根据几何关系可得,其与水平方向的夹角为 ,则tan=gtv0 ,解得:t=v0tang 此时AB位移的连线与水平方向的夹角不等于,

6、故A错;B对C、小球运动到B点时,重力的瞬时功率P=mgvy=mgv0tan ,故C错;D、小球运动到竖直圆弧轨道的最低点时,有向上的加速度,所以处于超重状态,故D错;故选B5.按照我国整个月球探测活动的计划,在第一步“绕月”工程圆满完成各项目标和科学探测任务后,将开展第二步“落月”工程,预计在2013年以前完成.假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,飞船沿距月球表面高度为3R的圆形轨道I运动,到达轨道的A点.点火变轨进入椭圆轨道II,到达轨道的近月点B再次点火进入月球近月轨道绕月球作圆周运动.下列判断错误的是 ( )A. 飞船在A点处点火时,动能减少B. 飞船在轨道绕月球运动一周所需

7、的时间T=2Rg0C. 飞船从A到B运行的过程中处于完全失重状态D. 飞船在轨道I上的运行速率v0=g0R【答案】D【解析】【详解】A、在A点 点火导致飞船从外面的圆轨道进入里面的椭圆轨道,即向心运动,所以在A点应该减速,故A对;B、飞船在轨道上运动时,万有引力提供了向心力GMmR2=mg0=m(2T)2R 解得:T=2Rg0,故B对;C、飞船从A到B运行的过程中只受重力作用,所以飞船处于完全失重状态,故C对;D、飞船在轨道I上运行时:GMm4R2=mv24R 在地球表面时:GMmR2=mg0 联立解得:v=g0R2 故D错;本题选错误的,故选D【点睛】在月球表面,重力等于万有引力,在任意轨道

8、,万有引力提供向心力,联立方程即可求解;卫星变轨也就是近心运动或离心运动,根据提供的万有引力和所需的向心力关系确定;飞船在近月轨道绕月球运行,重力提供向心力,根据向心力周期公式即可求解.6.如图甲所示,足够长的木板B静置于光滑水平面上,其上放置小滑块A.木板B受到随时间变化的水平拉力F作用时,用传感器测出木板B的加速度,得到如图乙所示的aF图象,已知g取10ms2,则 ( )A. 滑块A与木板B间动摩擦因数为0.1B. 当F=10N时木板B加速度为4ms2C. 木板B的质量为1kgD. 滑块A的质量为4kg【答案】BC【解析】【详解】A、从图像可以看出当F=8N时B板的加速度发生了突变,说明此

9、时AB之间的摩擦力达到了最大静摩擦力,对A分析可知mAg=mAa ,解得:=0.2 故A错;B、当F=10N时,结合图像可求得B板的加速度为4ms2,故B对;C、当拉力小于8N时,AB一起运动,此时有F=mA+mBa ,结合图像可知:1mA+mB=28=14 当拉力大于8N时,对B分析FmAg=mBa ,结合图像可知1mB=1 ,解得: mB=1kg ;mA=3kg 故C对;D错;故选BC7.一起重机的钢绳由静止开始匀加速提起质量为m的重物,当重物的速度为v1时,起重机的有用功率达到最大值P,以后起重机保持该功率不变,继续提升重物,直到以最大速度v2匀速上升为止,则整个过程中,下列说法正确的是

10、 ( )A. 若匀加速过程时间为t,则速度由v1变为v2的时间大于v2v1v1tB. 钢绳的最大拉力为Pv2C. 重物的最大速度为v2=PmgD. 重物做匀加速直线运动的时间为mv12Pmgv1【答案】ACD【解析】【详解】A、机车以恒定加速度启动的v-t图像如图所示:重物在做匀加速过程中:a1=v1t 重物功率达到额定功率后,若按匀加速到v2,则a2=v2v1t2 结合图像可以看出a1a2 即t2v2v1v1t ,故A对;B、匀加速提升重物时钢绳拉力最大,且等于匀加速结束时的拉力,由P=Fv 得Fm=Pv1,故B错;C、重物以最大速度匀速上升时,F=mg ,所以v2=Pmg,故C对;D、重物

11、做匀加速运动的加速度a=Fmmgm=Pv1mgm=Pmgv1mv1,则匀加速的时间为t=v1a=mv12Pmgv1 ,故D对;故选ACD8.某综艺节目,选手表演失败后就从舞台上掉下去,为了安全,人掉在一质量忽略的弹簧垫上,假如掉下落在垫子上可简化为如图所示的运动模型:从O点自由下落,至a点落到弹簧垫上,经过合力为零的b点(虚线位置)到达最低点c(实线位置),然后弹起.整个过程中忽略空气阻力,分析这一过程,下列表述正确的是A. 经过b点时,选手的速率最大B. 从a点到c点,选手的机械能守恒C. 由题可知ac的长度是ab长度的2倍D. 从a点下落到c点过程中,选手的动能和重力势能之和一直减小【答案

12、】AD【解析】A项:从a到b,该选手所受的弹力小于重力,向下加速运动,从b到c,弹力大于重力,向下减速运动,所以经过b点时,选手的速率最大,故A正确;B项:从a点到c点,弹簧垫对选手做负功,所以选手的机械能不守恒,机械能在减少,故B错误;C项:若选手从a静止开始向下运动,根据简谐运动的对称性有:ac的长度是ab长度的2倍,而现在选手到a时有向下的速度,而平衡位置b不变,最低点的位置将下降,所以ac的长度大于ab长度的2倍,故C错误;D项:从a点下落到c点过程中,选手和弹簧垫的总机械能守恒,弹簧垫的弹性势能增大,则选手的机械能减小,即选手的动能和重力势能之和一直减小,故D正确。点晴:本题关键要通

13、过分析受力情况,分析选手的运动情况,不能想当然认为选手一接触弹簧垫就减速,要注意选手接触弹簧后机械能并不守恒。9.图甲是某同学验证动能定理的实验装置。其步骤如下:A.易拉罐内盛上适量细沙,用轻绳通过滑轮连接在小车上,小车连接纸带。合理调整木板倾角,让小车沿木板匀速下滑。B.取下轻绳和易拉罐,测出易拉罐和细沙的质量m及小车质量M。C.取下细绳和易拉罐换一条纸带,让小车由静止释放,打出的纸带如图乙(中间部分未画出),O为打下的第一点。已知打点计时器的打点频率为f,重力加速度为g。(1)步骤C中小车所受的合外力为_;(2)为验证从OC过程中小车合外力做功与小车动能变化的关系,测出BD间的距离为x0,

14、OC间距离为x1,则C点的速度为_。需要验证的关系式为_(用所测物理量的符号表示)。【答案】 (1). mg; (2). x0f2 ; (3). mgx1=Mx02f28; 【解析】试题分析:小车匀速下滑时受到重力、支持力、摩擦力和拉力,合力为零;撤去拉力后,其余力不变,故合力等于撤去的拉力;故答案为:mg匀变速直线运动的平均速度等于中间时刻瞬时速度,故vC=动能增量为:mvc2=合力的功为:w=mgx1需要验证的关系式为:mgx1=;10.如图甲所示为阿特武德机的示意图,它是早期测量重力加速度的器械,由英国数学家和物理学家阿特武德于1784年制成他将质量均为M的两个重物用不可伸长的轻绳连接后

15、,放在光滑的轻质滑轮上,处于静止状态。再在一个重物上附加一质量为m的小物块,这时,由于小物块的重力而使系统做初速度为零的缓慢加速运动并测出加速度,完成一次实验后,换用不同质量的小物块,重复实验,测出不同m时系统的加速度。所产生的微小加速度可表示为a=_(用M、m、重力加速度g表示);若选定如图甲所示左侧重物从静止开始下落的过程进行测量,想要求出重物的质量M,则需要测量的物理量有:_A小物块的质量m B重物下落的距离及下落这段距离所用的时间C绳子的长度 D滑轮半径经过多次重复实验,得到多组a、m数据,作出1a1m图像,如图乙所示,已知该图像斜率为k,纵轴截距为b,则可求出当地的重力加速度g=_,并可求出每个重物质量M=_。

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