山西省太原市六十六中2020届高三物理上学期第二次月考试题

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1、山西省太原市六十六中2020届高三物理上学期第二次月考试题(考试时间: 90分钟 满分 100 分)一单项选择题(每题3分,共30分)1 物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列说法中正确的是( )A亚里士多德发现了力是改变物体运动状态的原因 B哥白尼提出了日心说,并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律 C卡文迪许总结出了万有引力定律并测出了万有引力常量 D库仑在前人研究的基础上,通过扭秤实验研究得出了库仑定律2.对于做曲线运动的物体,下列说法正确的是( )A.加速度可能保持不变B.受力可能为零C.一定受到变力的作用D.加速度的方

2、向可能和运动方向相同3如图所示,对下列课本插图描述不正确的是( )A图甲观察桌面的微小形变中,用到了物理微量放大法B图乙比较平抛运动与自由落体运动,用到了比较法C图丙中,探究求合力的方法用到了控制变量法D图丁中,金属电阻温度计常用纯金属做成,是利用了纯金属的电阻率随温度的变化而变化这一特性制成的4.如图所示,在倾角为30的光滑斜面上,一质量为2m的小车在沿斜面向下的外力F作用下下滑,在小车下滑的过程中,小车支架上连接着小球(质量为m)的轻绳恰好水平。则外力F的大小为( )A. 4.5mg B. 2mg C. 2mg D. 0.5mg5如图,将质量为的重物用轻绳、挂于竖直方向运行的电梯内。其中处

3、于水平方向,与竖直方向夹角为,且此时轻绳中的张力为。则此时站立在升降电梯中质量为的人(图中未画出),人对升降电梯的压力为(取重力加速度大小)( )ABCD61970年成功发射的“东方红一号”是我国第一颗人造地球卫星,该卫星至今仍沿椭圆轨道绕地球运动如图所示,设卫星在近地点、远地点的速度分别为v1、v2,近地点到地心的距离为r,地球质量为M,引力常量为G。则( )ABCD 7放在固定粗糙斜面上的滑块A以加速度沿斜面匀加速下滑,如图甲。在滑块A上放一物体B,物体B始终与A保持相对静止,以加速度沿斜面匀加速下滑,如图乙。在滑块A上施加一竖直向下的恒力F,滑块A以加速度沿斜面匀加速下滑,如图丙所示。则

4、( )A. B.C. D.8.如图所示,质量为m的小车在水平恒力F推动下,从山坡底部A处由静止起运动至高为h的坡顶B,获得速度为v,AB的水平距离为s,在上述运动过程中,下列说法错误的是( )A.小车克服阻力做功B.小车的动能增加了C.小车的重力势能增加了D.小车的机械能增加了9.北京时间2018年12月8日凌晨2时分23分,中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射“嫦娥四号”探测器,“嫦娥四号”是中国航天向前迈进的一大步,它向着月球背面“进军”、实现了人类历史上首次在月球背面留下“足迹”,主要任务是更深层次、更加全面地科学探测月球地貌、资源方面的信息,完善月球档案资料。已知万有引力

5、常量为、月球的半径为,月球表面的重力加速度为,“嫦娥四号”离月球中心的距离为,绕月周期为,根据以上信息判断下列说法正确的是( )A月球质量为B月球的第一宇宙速度为C“嫦娥四号”绕月运行的速度为vD“嫦娥四号”在环绕月球表面的圆轨道运行时,处于完全失重状态,故不受重力10.如图所示,斜面倾角为,从斜面的P点分别以和的速度水平抛出A、B两个小球,不计空气阻力,若两小球均落在斜面上且不发生反弹,则( )A.A、B两球的水平位移大小之比为1 : 2 B. A两球飞行时间之比为1 : 4C. A、B两球下落的高度之比为1 : 3 D.A、B两球落到斜面上的速度大小之比为1 : 2二多项选择题(每题三分,

6、选错的不得分,少选得两分,共15分)11.如图所示,木块B上表面是水平的,当木块A置于B上,并与B保持相对静止,一起沿固定的光滑斜面由静止开始下滑,在下滑过程中 ( )A.A所受的合外力对A做正功 B.B对A的弹力做正功C.B对A的摩擦力做正功 D.A对B做正功12一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前内做匀加速直线运动,末达到额定功率,之后保持以额定功率运动。其图像如图所示。已知汽车的质量为,汽车受到地面的阻力为车重的0.1,则以下说法正确的是( )A.汽车在前内的牵引力为B.汽车在前内的牵引力为C.汽车的额定功率为D.汽车的最大速度为13.如图甲所示,轻弹簧竖直固定在水平面上,一质量为m

7、= 0.2 kg的小球从弹簧上端某高度处自由下落,从它接触弹簧到弹簧压缩至最短的过程中(弹簧始终在弹性限度内),其速度v和弹簧压缩量x的函数图象如图乙所示,其中A为曲线的最高点,小球和弹簧接触瞬间的机械能损失不计,取重力加速度g = 10 m/s2,则下列说法中正确的是( )A. 该弹簧的劲度系数为10 N/mB. 当x = 0.3 m时,小球处于超重状态C. 小球刚接触弹簧时速度最大D. 从接触弹簧到压缩至最短的过程中,小球的加速度先减小后增大14从地面竖直向上抛出一物体,其机械能E总等于动能Ek与重力势能Ep之和。取地面为重力势能零点,该物体的E总和Ep随它离开地面的高度h的变化如图所示。

8、重力加速度取10 m/s2。由图中数据可得A物体的质量为2 kg Bh=0时,物体的速率为20 m/sCh=2 m时,物体的动能Ek=40 J D从地面至h=4 m,物体的动能减少100 J15如图所示,倾角为的斜面体C置于粗糙水平面上,物块B置于斜面上,已知B、C间的动摩擦因数为=tan,B通过细绳跨过光滑的定滑轮与物块A相连,连接B的一段细绳与斜面平行,A、B的质量分别为m、M现给B一初速度,使B沿斜面下滑,C始终处于静止状态,则在B下滑过程中,下列说法正确的是()A. 地面对C的摩擦力向左B. 无论A、B的质量大小关系如何,B一定减速下滑C. 水平面对C的支持力与B、C的总重力大小相等D

9、. A的加速度大小为a=mg/(m+M)三实验题(16分)11(6分)(1)利用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一工件的直径和高度,测量结果如图甲和乙所示。该工件的直径为_cm,高度为_mm。(2)图丙为“研究匀变速直线运动规律”实验中获得的一条纸带,已知打点计时器的频率为50 Hz,采用逐差法求得加速度的大小a_m/s2。(结果保留三位有效数字)17(10)如图1所示,用质量为m的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况。利用该装置可以完成“探究动能定理”的实验。(1)打点计时器使用的电源是_(选填选项前的字母)。A直流电源 B交流电源(2)实验中,需要平衡

10、摩擦力和其他阻力,正确操作方法是_(选填选项前的字母)。A把长木板右端垫高 B改变小车的质量在不挂重物且_(选填选项前的字母)的情况下,轻推一下小车,若小车拖着纸带做匀速运动,表明已经消除了摩擦力和其他阻力的影响。A计时器不打点 B计时器打点(3)接通电源,释放小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,将打下的第一个点标为O。在纸带上依次取A、B、C若干个计数点,已知相邻计数点间的时间间隔为T。测得A、B、C各点到O点的距离为x1、x2、x3,如图2所示。实验中,重物质量远小于小车质量,可认为小车所受的拉力大小为mg。从打O点到打B点的过程中,拉力对小车做的功W=_,打B点时小车的速度v=_。(4

11、)以v2为纵坐标,W为横坐标,利用实验数据作出如图3所示的v2W图象。由此图象可得v2随W变化的表达式为_。根据功与能的关系,动能的表达式中可能包含v2这个因子;分析实验结果的单位关系,与图线斜率有关的物理量应是_。四计算题.(39分)18 (8分)水平地面上质量为2kg的物体在水平力F=10N的作用下由静止运动了5秒,物体与地面间摩擦因数为0.1,(1) 求该过程F所做的功。(2) 求该过程完成时的F的瞬时功率。19. (9分)一根内壁粗糙的细圆管弯成半径为R的圆弧固定在竖直面内,O、B两点在同条竖直线上,如图所示。一小球自A口的正上方距A口高度为h处无初速释放,小球从B口出来后恰能落到A口

12、。小球可视为质点,重力加速度大小为g。求:(1)小球在B口所受圆管内壁的弹力大小FN;(2)小球从释放至到达B口的过程中,其与圆管内壁间因摩擦产生的热量Q。20(10分)如图,与水平面夹角37的斜面和半径R0.4 m的光滑圆轨道相切于B点,且固定于竖直平面内。滑块从斜面上的A点由静止释放,经B点后沿圆轨道运动,通过最高点C时轨道对滑块的弹力为零。已知滑块与斜面间动摩擦因数0.25。(g取10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8)求: (1)滑块在C点的速度大小vC;(2)滑块在B点的速度大小vB;(3)A、B两点间的高度差h。21( 12分)如图所示,质量相等的物块A和B叠放在水

13、平地面上,左边缘对齐A与B、B与地面间的动摩擦因数均为。先敲击A,A立即获得水平向右的初速度,在B上滑动距离L后停下。接着敲击B,B立即获得水平向右的初速度,A、B都向右运动,左边缘再次对齐时恰好相对静止,此后两者一起运动至停下最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g求:(1)A被敲击后获得的初速度大小vA;(2)在左边缘再次对齐的前、后,B运动加速度的大小aB、aB;(3)B被敲击后获得的初速度大小vB答案1-5 DCCAB 6-10 BBBCD 11-15 AC BCD BD AD BCD 16 (1)1.065 6.862(6.8606.863) (2)2.4017 B A B mgx2 x3-x1 /2T v2=kw k=4.5-5 kg -118 50J 200w 19(1)mg/2 (2)mgh-5mgr/420 (1)2 m/s(2)4.29 m/s(3)1.38 m21(1) (2)aB=3g aB=g (3)- 8 -

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