《云南省2019届高三物理上学期第四次月考试卷(含解析)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《云南省2019届高三物理上学期第四次月考试卷(含解析)(14页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、云南省玉溪一中2019届高三上学期第四次月考物理试题二、选择题:本题共8小题,每小题6分。在每小题给出的四个选项中,第1417题只有一项符合题目要求,第1821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。1.两辆游戏赛车、在两条平行的直车道上行驶。时两车都在同一计时线处,此时比赛开始。它们在四次比赛中的图如图所示。哪些图对应的比赛中,有一辆赛车追上了另一辆【答案】AC【解析】在速度-时间图象里,图象与横轴所围成的面积表示物体发生的位移从A图中可以看出,当t=20s时,两图象面积相等,此时一辆赛车追上另一辆,A正确;图中a的面积始终小于b的面积,所以不可能追上,B
2、错误;图象也是在t=20s时,两图象面积相等,此时一辆赛车追上另一辆;C正确;图象中a的面积始终小于b的面积,所以不可能追上,D错误【此处有视频,请去附件查看】2. 如图所示为某示波管内的聚焦电场,实线和虚线分别表示电场线和等势线。则( )A. 场强EaEb,EbEcB. 电势ab,cbC. 沿cba路径移动质子与电子,电荷的电势能改变是一样的D. 沿bc方向直线射入的电子有可能做曲线运动【答案】A【解析】A、根据电场线的疏密表示电场强度的相对大小,可知EaEbEc故A正确;B、沿着电场线方向电势是降低的,同一等势面上各点的电势相等,则知cb=a故B错误;C、沿cba路径移动质子与电子,根据公
3、式W=qU,知由于电子与质子的电性相反,电场力对质子做正功,对电子做负功,则质子的电势能减小,电子的电势能增大,故C错误;D、沿bc方向直线射入的电子,所受的电场力沿cb方向,电子做直线运动故D错误;故选A。3.如图所示,ad、bd、cd是竖直面内三根固定的光滑细杆,a、b、c、d位于同一圆周上,a点为圆周的最高点,d点为最低点每根杆上都套着一个完全相同的小滑环(图中未画出),三个滑环分别从a、b、c点无初速度释放,关于它们下滑过程的下列说法中正确的是A. 重力对各环的冲量a的最大B. 弹力对各环的冲量c的最大C. 合力对各环的冲量大小相等D. 各环的动能增量相等【答案】B【解析】【分析】根据
4、牛顿定律与运动学公式结合分析得到:三个滑环下滑的时间相同由冲量公式I=Ft,判断重力冲量关系由于c环受到的弹力最大,其冲量最大a环加速度最大,合力最大,其冲量最大下滑过程中,只有重力做功,根据动能定理得知,动能的增量等于重力做功,重力对a环做功最大,其动能的增量最大【详解】设任一细杆与竖直方向的夹角为,环运动的时间为,圆周的直径为D则环的加速度大小a=gcos。由位移公式得Dcos=12at2=12gcost2,得到t=2Dg,所以三个环运动时间相同。由于三个环的重力相等,运动时间相同,由公式I=Ft分析可知,各环重力的冲量相等,A错误;c环受到的弹力最大,运动时间相等,则弹力对环c的冲量最大
5、,B正确;a环的加速度最大,受到的合力最大,则合力对a环的冲量最大,C错误;重力对a环做功最大,其动能的增量最大,D错误4.如图所示,一倾斜的匀质圆盘垂直于盘面的固定对称轴以恒定的角速度转动,盘面上离转轴距离2.5m处有一小物体与圆盘始终保持相对静止,物体与盘面间的动摩擦因数为3。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,盘面与水平面间的夹角为300,g取10m/s2。则的最大值是A. 0.5 rad/s B. 1.5 rad/s C. 22rad/s D. 2.0 rad/s【答案】D【解析】【分析】当物体转到圆盘的最低点,由重力沿斜面向下的分力和最大静摩擦力的合力提供向心力时,静摩擦力最大,由牛顿第二
6、定律求出最大角速度【详解】当物体转到圆盘的最低点,所受的静摩擦力沿斜面向上达到最大时,角速度最大,由牛顿第二定律得mgcos30mgsin30=m2r,解得=2.0rad/s,D正确【点睛】本题关键要分析向心力的来源,明确角速度在什么位置最大,由牛顿第二定律进行解题5.下面说法正确的是A. 在直流电源的外电路上,电流的方向是从电源正极流向负极B. 伽利略开创了运用逻辑推理和实验相结合进行科学研究的方法C. 元电荷就是带电量为1C的点电荷D. 电流的速度就是自由电荷在电路中定向移动的速度【答案】AB【解析】【分析】电流方向与正电荷的移动方向一致,与负电荷的方向相反,在外电路上电流由电源的正极流向
7、负极;元电荷是电荷量的单位,是指自然界中已知的电荷的最小单元;伽利略开创了运用逻辑推理和实验相结合进行科学研究的方法;电流速度等于光速,而电子移动的平均速率很小【详解】正电荷定向移动的方向是电流的方向,与负电荷的方向相反,在外电路上电流由电源的正极流向负极,A正确;伽利略开创了运用逻辑推理和实验相结合进行科学研究的方法,B正确;元电荷是表示跟电子或质子所带电量数值相等的电量,是最小电荷量,为e=1.610-19C,C错误;电流速度等于光速,而电子移动的平均速率很小,所以电荷定向移动的速度并不是电流的速度,D错误6.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
8、务后,第二步是“落月”工程,已在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的圆形轨道运动,到达轨道的A点时点火变轨进入椭圆轨道,到达轨道的近月点B时再次点火进入月球近月轨道绕月球做圆周运动。下列判断正确的是A. 飞船在轨道上的运行速率v=g0R2B. 飞船在A点处点火变轨时,动能增大C. 飞船在轨道绕月球运动一周所需的时间T=2Rg0D. 飞船从A到B运行的过程中机械能不变【答案】ACD【解析】【分析】在月球表面,万有引力等于重力,在任意轨道,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
9、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【详解】在月球表面有GMmR2=mg0,在轨道I上运动有GmMR+3R2=mv2R+3R,解得v=g0R2,A正确;飞船在A点变轨,做近心运动,需减速,所以动能减小,B错误;在月球表面有:GmMR2=mg0,在轨道III上运动有:GMmR2=m(2T)2R,联列方程可得:卫星在轨道III上运动一周所需时间T=2Rg0,C正确;飞船从A到B的过程中,只有万有引力做功,机械能守恒不变,D正确7.由粗糙的水平杆AO与光滑的竖直杆BO组成的绝缘直角支架如图放置,在AO杆、BO杆上套有带正电的小球P、Q,两个小球恰能在某一位
10、置平衡。现将P缓慢地向左移动一小段距离,两球再次达到平衡。若小球所带电荷量不变,与移动前相比,下列正确的是A. P、Q之间的距离增大B. 杆BO对Q的弹力减小C. 杆AO对P的摩擦力增大D. 杆AO对P的弹力不变【答案】CD【解析】【分析】本题涉及两个物体的平衡问题,灵活选择研究对象是关键当几个物体都处于静止状态时,可以把它们看成整体进行研究【详解】Q受力如图,由力的合成与平衡条件可知:BO杆对小球Q的弹力变大,两小球之间的库仑力变大,由库仑定律知,两小球P、Q的距离变小,AB错误;对整体受力分析,可得AO杆对小球P的摩擦力变大,C正确;对整体分析可知,竖直方向只受重力和AO杆的支持力,故AO
11、杆对小球P的弹力不变,D错误8.如图所示,质量分别为2m和m的A、B两物体用不可伸长的轻绳绕过轻质定滑轮相连,开始两物体处于同一高度,绳处于绷紧状态,轻绳足够长,不计一切摩擦。现将两物体由静止释放,在A落地之前的运动中,下列说法中正确的是A. A物体的加速度为13gB. A、B组成系统的重力势能增大C. 下落t秒时 B所受拉力的瞬时功率为13mg2tD. 下落t秒时,A的机械能减少了29mg2t2【答案】AD【解析】【分析】分别以A和B为研究对象进行受力分析,结合牛顿第二定律即可求出加速度;根据A和B的机械能变化情况判断两者组成的系统重力势能变化;根据v=at即可求出下落t s时,A与B的速度
12、的大小,再由P=Fv求出B所受拉力的瞬时功率;由x=12at2求出A下降的高度,再结合功能关系即可求出A的机械能的变化【详解】两个物体分别位于同一根绳子的两端,所以加速度的大小是相等的;设绳子之间的拉力为T,则对B分析有:Tmg=ma,对A分析有:2mgT=2ma,联立可得:a=13g,T=43mg,A错误;在A落地之前的运动中,由于A的重力大于B的重力,则A重力势能的减少量大于B物体重力势能的增加量,所以A、B组成系统的重力势能减小,B错误;下落ts时,B的速度大小为:v=at=13gt,则B所受拉力的瞬时功率为P=Tv=43mg13gt=49mg2t,C错误;下落ts时,A下落的高度为h=
13、12at2=1213gt2=16gt2,则A克服细绳拉力做功为W=Th=43mg16gt2=29mg2t2,根据功能关系得A的机械能减少量为:EA=W=29mg2t2,D正确【点睛】该题看似简单,却考查了运用整体法与隔离法、牛顿第二定律、机械能守恒等知识,解答的关键是正确的利用整体和隔离法求出二者的加速度三、非选择题:共174分,第22 32题为必考题,每个试题考生都必须作答。第3338题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题(共129分)9.下图游标卡尺的读数为 cm 螺旋测微器的读数为 mm【答案】【解析】试题分析:游标卡尺的读数为l=1.3cm+8120mm=1.340cm螺旋测微器的
14、读数为6.5mm+7.80.01=6.578mm考点:螺旋测微器的使用;游标卡尺的使用点评:解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读以及螺旋测微器的读数方法,固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读10.某同学为探究求合力的方法,做了如图所示的实验。ABCD为竖直平板,E、F两处固定了摩擦不计的轻质滑轮,滑轮的轴保持水平,所用绳子的质量可不计。第一次实验中,当装置平衡时,绳子的结点在O处,拉力的方向和钩码的位置如图所示。第二次实验时,仅把右侧滑轮的位置移动到图中的G点,待稳定后,EOF将_(填“变大”“变小”或“不变”),绳子结点O的位置将_。A竖直向
15、下移动B水平向右移动C沿EO方向移动D沿FO方向移动【答案】C【解析】试题分析:以O点为研究对象,受到三个力的作用,由于钩码个数不变,因此三个力的大小不变,O点所受竖直方向的拉力大小方向不变,即EO,FO两绳子拉力的合力大小方向不变,根据平行四边形定则可知,二力的大小不变,其合力的大小方向不变,则该二力的夹角不变,故EOF不变;根据相似三角形的几何关系可知,E点位置不变,EF之间的距离变大,而EOF不变,因此绳子结点O的位置将向EO方向移动,故ABD错误,C正确故选C考点:探究求合力的方法【名师点睛】掌握三力平衡的条件,理解平行四边形定则,同时验证平行四边形定则是从力的图示角度去作图分析11.要测绘额定电压为2 V的日常用小电珠的伏安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:A电源E(电动势3.0 V,内阻可不计)B电压表V1(量程为03.0 V,内阻约2 k)C电压表V2(015.0 V,内阻约6 k)D电流表A1(00.6 A,内阻约1 )E电流表A2(0
