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文档简介
绝密★启用前云南省玉溪市民中2018届高三第四次模拟考试高三理科综合物理一、单选题(共8小题,每小6.0分,共48分)1.在图示的非匀强电场中,实线表示电场线.在只受电场力的作用下,电子从A点运动到B点.电子在A点的速度方向如图所示.比较电子在A、B两点的速度,加速度,电势能,其中正确的是()A.vA>vB,aA<aB,EpA>EpBB.vA>vB,aA>aB,EpA<EpBC.vA<vB,aA<aB,EpA<EpBD.vA<vB,aA>aB,EpA>EpB2.2012年广州春节焰火晚会农历正月初一在珠江河段琶洲会展中心的主会场和白鹅潭江面的分会场精彩上演.在焰火运动的过程中,以下说法中正确的是()A.焰火的速度越大,加速度也一定越大B.焰火的速度变化越快,加速度一定越大C.焰火的加速度不断减小,速度一定越来越小D.某时刻速度为零,其加速度一定为零3.如图所示,小车向右运动的过程中,某段时间内车中悬挂的小球A和车水平底板上的物块B都相对车厢静止,悬挂小球A的悬线与竖直线有一定夹角.这段时间内关于物块B受到的摩擦力下述判断中正确的是()A.物块B不受摩擦力作用B.物块B受摩擦力作用,大小恒定,方向向左C.物块B受摩擦力作用,大小恒定,方向向右D.因小车的运动性质不能确定,故B受到的摩擦力情况无法判断4.如图所示,A、B两物体叠放在水平地面上,A物体质量m=20kg,B物体质量M=30kg.处于水平位置的轻弹簧一端固定于墙壁,另一端与A物体相连,弹簧处于自然状态,其劲度系数为250N/m,A与B之间、B与地面之间的动摩擦因数均为μ=0.5.现有一水平推力F作用于物体B上缓慢地向墙壁移动,当移动0.2m时,水平推力F的大小为(g取10m/s2)()A.350NB.300NC.250ND.200N5.一根轻质弹簧竖直悬挂在天花板上,下端悬挂一小球,小球和弹簧的受力如图所示,下列说法正确的是()A.F1的施力者是弹簧B.F2的反作用力是F1C.F3的施力者是地球D.F2的反作用力是F36.(多选)下列关于功和机械能的说法,正确的是()A.在有阻力作用的情况下,物体重力势能的减少不等于重力对物体所做的功B.合力对物体所做的功等于物体动能的改变量C.物体的重力势能是物体与地球之间的相互作用势能,其大小与势能零点的选取有关D.运动物体动能的减少量一定等于其重力势能的增加量7.(多选)下列情况下的物体,哪些可以看做质点()A.研究绕地球飞行时的航天飞机B.在空中做翻转运动的体操运动员C.研究飞行中直升飞机上的螺旋桨的转动情况D.计算在传送带上输送的工件数量8.(多选)如图,一个大人单独提起一桶水和两个小孩共同提起同一桶水,则下列说法正确的是()A.大人的拉力可以看作两个小孩拉力的合力B.大人拉力一定等于两个小孩拉力大小之和C.两个小孩两手臂夹角θ越大,则小孩拉力越小D.两个小孩两手臂夹角θ越大,则小孩拉力越大分卷II三、实验题(共2小题,每小题10.0分,共20分)9.如图所示,某小组同学利用DIS实验装置研究支架上力的分解.A、B为两个相同的双向力传感器,该型号传感器在受到拉力时读数为正,受到压力时读数为负.A连接质量不计的细绳,可沿固定的板做圆弧形移动.B固定不动,通过光滑铰链连接长0.3m的杆.将细绳连接在杆右端O点构成支架.保持杆在水平方向,按如下步骤操作:①测量绳子与水平杆的夹角∠AOB=θ②对两个传感器进行调零③用另一绳在O点悬挂一个钩码,记录两个传感器读数④取下钩码,移动传感器A改变θ角重复上述①②③④,得到图示表格a.(1)根据表格a,A传感器对应的是表中力________(填“F1”或“F2”).钩码质量为________kg(保留1位有效数字).(2)某次操作中,有同学使用相同器材实验,但将传感器调零后再接上支架,其后按①③④步骤重复实验,得到图示表格b,则表格空缺处数据应接近________.10.我国舰载飞机在“辽宁舰”上成功着舰后,某课外活动小组对舰载飞机利用阻拦索着舰的力学问题很感兴趣.他们找来了木板、钢球、铁钉、橡皮条以及墨水,制作了如图12所示的装置,准备定量研究钢球在橡皮条阻拦下前进的距离与被阻拦前速率的关系.要达到实验目的,需直接测量的物理量是钢球由静止释放时的________和在橡皮条阻拦下前进的距离,还必须增加的一种实验器材是________.忽略钢球所受的摩擦力和空气阻力,重力加速度已知,根据________定律(定理),可得到钢球被阻拦前的速率.图12四、计算题11.一传送带装置如图所示,其中AB段是水平的,长度LAB=4m,BC段是倾斜的,长度LBC=5m,倾角为θ=37°,AB和BC由B点通过一段短的圆弧连接(图中未画出圆弧),传送带以v=4m/s的恒定速率顺时针运转,已知工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2.现将一个工件(可看做质点)无初速度地放在A点,求:(1)工件第一次到达B点所用的时间;(2)工件沿传送带上升的最大高度;(3)工件运动了23s后所在的位置.12.如图所示,倾角为37°的粗糙斜面AB底端与半径R=0.4m的光滑半圆轨道BC平滑相连,O点为轨道圆心,BC为圆轨道直径且处于竖直方向,A、C两点等高.质量m=1kg的滑块从A点由静止开始下滑,恰能滑到与O点等高的D点,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.(1)求滑块与斜面间的动摩擦因数μ;(2)若使滑块能到达C点,求滑块从A点沿斜面滑下时的初速度v0的最小值;(3)若滑块离开C点的速度大小为4m/s,求滑块从C点飞出至落到斜面上所经历的时间t.【物理选修33】13.(1)人类对物质属性的认识是从宏观到微观不断深入的过程,以下说法正确的是__________.A.液体的分子势能与体积有关B.晶体的物理性质都是各向异性的C.温度升高,每个分子的动能都增大D.露珠呈球状是由于液体表面张力的作用(2)气体温度计结构如图所示.玻璃测温泡A内充有理想气体,通过细玻璃管B和水银压强计相连.开始时A处于冰水混合物中,左管C中水银面在O点处,右管D中水银面高出O点h1=14cm.后将A放入待测恒温槽中,上下移动D,使C中水银面仍在O点处,测得D中水银面高出O点h2=44cm.(已知外界大气压为1个标准大气压,1标准大气压相当于76cmHg)①求恒温槽的温度.②此过程A内气体内能______(填“增大”或“减小”),气体不对外做功,气体将______(填“吸热”或“放热”).
答案解析1.【答案】D【解析】由轨迹的特点可知,电场力方向与场强方向相反,电场力做正功,动能增大,速度增大,电势能减小;因为A处电场线较B处密集,故A处场强大于B处,在A处的加速度大于在B处的加速度,选项D正确.2.【答案】B【解析】速度大小与加速度大小及变化无关,A错;速度变化快,加速度一定大,B对;焰火的加速度不断减小,但如果加速度方向与速度方向相同,则速度仍在增加,C错;速度为零时,加速度可以不为零,D错.3.【答案】B【解析】由题图知A球的加速度大小为a=gtanθ,方向向左,则小车向右减速行驶,物块B相对小车有向右运动的趋势,它所受的摩擦力方向向左,大小为Ff=mBgtanθ,只有B正确.4.【答案】B【解析】由题意可知FfAmax=μmg=100N.当A向左移动0.2m时,F弹=kΔx=50N,F弹<FfAmax,即A、B间未出现相对滑动,对整体受力分析可知,F=FfB+F弹=μ(m+M)g+kΔx=300N,B选项正确.5.【答案】D【解析】由题图知,F1的施力者是地球,故A错误;F2的反作用力是F3,故B错误,D正确;F3的施力者是小球,故C错误.6.【答案】BC【解析】无论何种情况,物体重力势能的减少都等于重力对物体所做的功,选项A错误;由动能定理可知,合力对物体所做的功等于物体动能的改变量,选项B正确;物体的重力势能是物体与地球之间的相互作用势能,其大小与势能零点的选取有关,选项C正确;只有在只有重力做功的情况下,运动物体动能的减少量才等于其重力势能的增加量,一般情况下运动物体动能的减少量不等于其重力势能的增加量,选项D错误.7.【答案】AD【解析】相对于绕地球飞行的轨道长度,航天飞机的大小可以忽略,可看成质点;体操运动员要看其动作表演,不能看成质点;研究螺旋桨转动时大小不可以忽略;D项中研究的是工件的数量,与工件的大小无关,可看成质点,故D项正确.8.【答案】AD【解析】大人的拉力作用的效果和两个小孩拉力共同作用的效果相同;根据平行四边形定则可知,合力的大小可以大于、小于也可以等于分力的大小;B错误.两个力合成时,夹角越大则合力越小,两小孩拉力的合力一定,所以夹角θ越大则分力越大;C错误,D正确.9.【答案】(1)F10.05(2)0.637【解析】(1)因绳子只能提供拉力,故A传感器对应的是表中力F1,对结点O受力分析有F1sin30°=mg,解得m≈0.05kg(2)若将传感器调零后再接上支架,则应考虑支架的质量,设为m0,以B为转轴,则应有:F1sin30°·L=m0g+mgL,F1′sin60°·L=m0g+mgL解得F1′≈0.637N10.【答案】高度(距水平木板的高度)刻度尺机械能守恒(动能)【解析】根据机械能守恒定律(或动能定理)可知mgh=mv2,v=,要研究v与前进的距离的关系,需要直接测出钢球距水平木板的高度h,要测距离及高度,必须增加实验器材刻度尺.11.【答案】(1)1.4s(2)2.4m(3)在A点右侧2.4m【解析】(1)工件刚放在水平传送带上的加速度大小为a1.由牛顿第二定律得μmg=ma1,解得a1=μg=5m/s2.经t1时间工件与传送带的速度相同,解得t1==0.8s.工件前进的位移为x1=a1t=1.6m.此后工件将与传送带一起匀速运动至B点,用时t2==0.6s.所以工件第一次到达B点所用的时间t=t1+t2=1.4s.(2)在倾斜传送带上工件的加速度为a2,由牛顿第二定律得μmgcosθ-mgsinθ=ma2.解得a2=-2m/s2由速度位移公式得0-v2=2a2,解得hm=2.4m.(3)工件沿传送带向上运动的时间为t3==2s.此后由于工件在传送带的倾斜段运动时的加速度相同,在传送带的水平段运动时的加速度也相同,故工件将在传送带上做往复运动,其周期为T,则T=2t1+2t3=5.6s.工件从开始运动到第一次返回传送带的水平部分,且速度变为零所需时间t0=2t1+t2+2t3=6.2s,而23s=t0+3T.这说明经过23s后工件恰好运动到传送带的水平部分,且速度为零.故工件在A点右侧,到A点的距离x=LAB-x1=2.4m.12.【答案】(1)0.375(2)2m/s(3)0.2s【解析】(1)滑块从A点到D点的过程中,根据动能定理有mg(2R-R)-μmgcos37°·=0-0解得:μ=tan37°=0.375(2)若使滑块能到达C点,根据牛顿第二定律有mg+FN=由FN≥0得vC≥=2m/s滑块从A点到C点的过程中,根据动能定理有-μmgcos37°·=mvC2-mv02则v0=≥2m/s,故v0的最小值为2m/s(3)滑块离开C点后做平抛运动,有x=vC′t,y=gt2由几何知识得tan37°=,整理得:5t2+3t-0.8=0,解得t=0.2s(t=-0.8s舍去)13.【答案】(1)AD(2)①364K②增大吸热【解析】物体体积变化时
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