湖南省长沙市长郡中学2020届高三物理上学期第二次月考试题(含解析)新人教版

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湖南省长沙市长郡中学2020届高三物理上学期第二次月考试题(含解析)新人教版

湖南省长沙市长郡中学2020届高三物理上学期第二次月考试题(含解析)新人教版 ‎ ‎【试卷综析】本试卷是高三模拟试卷,包含了高中物理必修一、必修二、主要包含了匀变速运动规律、受力分析、牛顿第二定律、动能定理、机械能守恒、知识覆盖面广,知识点全面。在考查问题上以基本定义、基本规律为主,题型大部分都是历年全国各地高考题和模拟题,思路活,是份非常好的试卷。‎ ‎【题文】‎ ‎【知识点】物理学史.P0‎ ‎【答案解析】AB 解析: A、亚里士多德认为“物体下落的快慢由它们的重量决定”,伽利略对此持怀疑态度,做了著名的斜面实验,并通过实验证明了“轻重物体自由下落一样快”的结论,故A正确;B、伽利略和笛卡尔为牛顿第一定律的建立做出了贡献,故B正确;C、开普勒通过对行星运动的观察,完善了哥白尼的日心说,得出了开普勒行星运动定律,故C错误;D、牛顿总结了万有引力定律后,卡文迪许测出引力常量,故D错误;故选:AB.‎ ‎【思路点拨】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.‎ ‎【题文】‎ ‎【知识点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.B3 B4‎ ‎【答案解析】 D 解析: :A、先以小球A为研究对象,分析受力情况:‎ 重力、墙的弹力和斜面的支持力三个力.B受到重力、A的压力、地面的支持力和推力F四个力.故A错误.B、当柱状物体向左移动时,斜面B对A的支持力和墙对A的支持力方向均不变,根据平衡条件得知,这两个力大小保持不变.则A对B的压力也保持不变.对整体分析受力如图所示,由平衡条件得知,F=N1,墙对A的支持力N1不变,则推力F不变.地面对整体的支持力N=G总,保持不变.则B对地面的压力不变.故BC错误,D正确.故选D.‎ ‎【思路点拨】先以小球A和B为研究对象,分析受力情况,根据平衡条件,运用图解法得到柱状物体对球的弹力和挡板对球的弹力如何变化,再对整体研究,分析推力F和地面的支持力如何变化.本题首先要对小球受力分析,根据共点力平衡条件分析小球受力情况,再运用整体法研究地面的支持力和推力如何变化.‎ ‎【题文】‎ ‎【知识点】匀变速直线运动的图像.A5‎ ‎【答案解析】D 解析: 解:A、甲球的加速度a1= =-10m/s2‎ 故甲球的加速度大小为10m/s2.负号表示加速度方向与速度方向相反.乙球的加速度a2=;故甲球的加速度大于乙球的加速度.故A错误.B、当两物体速度相同时两物体相距最远即40+a1t=-20+a2(t-2)解得t=4.4s即4.4s时两物体相距最远.故B错误.C、t=6s时甲球的速度v1=v0+a1t=40+(-10)×6=-20m/s乙球的速度v2=v乙+a2△t=-20+×4=m/s故t=6s时甲球的速率大于乙球的速率.故C错误.D、设T时刻两物体相遇,故有40T+a1T2=-20T+a2(T-2)2解得T=8s故D正确.故选:D.‎ ‎【思路点拨】速度图象的斜率等于物体的加速度,加速度的正负表示物体加速度的方向;等两物体的速度相同时两物体相距最远;当两物体通过的位移相同时两物体相遇.运动学公式是矢量式,故运用运动学公式解题时要注意正方向的选择,与正方向相同的矢量都是正的,相反的都是负的;比较矢量的大小只看矢量的绝对值,不看正负号,因为正负号表示矢量的方向;相距最远时速度相同,相遇时位移相同.‎ ‎【题文】‎ ‎【知识点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.B3 C2‎ ‎【答案解析】 D 解析: 以A为研究对象,分析受力如图,‎ 根据牛顿第二定律得:mAgtanθ=mAa,解得a=gtanθ,方向水平向右.‎ 再对B研究得:F=ma=mgtanθ,方向水平向右,即小车对物块B产生的静摩擦力的大小为mgtanθ,方向向右.小车对物块B的支持力向上,与重力平衡,故N=mg;故小车对物块B产生作用力为:F=N2+f2=mg,斜向右上方;故选D.‎ ‎【思路点拨】先以A为研究对象,根据牛顿第二定律求出加速度.再对B研究,由牛顿第二定律求解小车对物块B产生的作用力的大小和方向.本题要抓住小球、物块B和小车的加速度相同的特点,根据牛顿第二定律采用隔离法研究.‎ ‎【题文】‎ ‎【知识点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.A5 C2‎ ‎【答案解析】A 解析: 根据动能定理得,mgh=mv2,解得v= m/s=5m/s.物块在传送带上做匀变速直线运动的加速度大小a=μg=2m/s2,若一直做匀减速直线运动,则到达B点的速度vB= m/s=1m/s.若一直做匀加速直线运动,则达到B点的速度vB=m/s=7m/s.知传送带的速度v<1m/s时,物体到达B点的速度为1m/s.传送带的速度v>7m/s时,物体到达B点的速度为7m/s.若传送带的速度1m/s<v<5m/s,将先做匀减速运动,达到传送带速度后做匀速直线运动.若传送带速度5m/s<v<7m/s,将先做匀加速运动,达到传送带速度后做匀速直线运动.故A正确,B、C、D错误.故选A.‎ ‎【思路点拨】根据动能定理求出物体滑到A点的速度,通过速度与传送带速度的关系,判断出物体的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式求出B点的速度.解决本题的关键理清物体的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解.‎ ‎【题文】‎ ‎【知识点】运动的合成和分解.D1‎ ‎【答案解析】A 解析: 由题意可知,线与光盘交点参与两个运动,一是逆着线的方向运动,二是垂直线的方向运动,则合运动的速度大小为v,‎ 由数学三角函数关系,则有:v线=vsinθ;而线的速度的方向,即为小球上升的速度大小,故A正确,BCD错误;故选:A.‎ ‎【思路点拨】对线与CD光盘交点进行运动的合成与分解,此点既有逆着线方向的运动,又有垂直线方向的运动,而实际运动即为CD光盘的运动,结合数学三角函数关系,即可求解.考查运动的合成与分解,掌握分运动与合运动的确定是解题的关键,同时理解力的平行四边形定则内容.‎ ‎【题文】‎ ‎【知识点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;线速度、角速度和周期、转速;万有引力定律及其应用.D5‎ ‎【答案解析】BC 解析: A、飞船绕地球匀速圆周运动 线速度为v=又由几何关系知sin 得:r=∴v=   故A正确 ‎;B、地球自转一圈时间为To,飞船绕地球一圈时间为T,飞船绕一圈会有一次日全食,所以每过时间T就有一次日全食,得一天内飞船经历“日全食”的次数为:n= 故B不正确;C、由几何关系,飞船每次“日全食”过程的时间内飞船转过α角,所需的时间为,故C不正确;D、万有引力提供向心力则:,得:T=2π.故D正确;故选为:D.‎ ‎【思路点拨】宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,由飞船的周期及半径可求出飞船的线速度;同时由引力提供向心力的表达式,可列出周期与半径及角度α的关系.当飞船进入地球的影子后出现“日全食”到离开阴影后结束,所以算出在阴影里转动的角度,即可求出发生一次“日全食”的时间;由地球的自转时间与宇宙飞船的转动周期,可求出一天内飞船发生“日全食”的次数.‎ ‎【题文】‎ ‎【知识点】平抛运动.D1‎ ‎【答案解析】CD 解析: 如图所示,由平抛运动的规律知 Lcosθ=v0t,Lsinθ= gt2则得:tanθ=由图知:tan(α+θ)=可得:‎ tan(α+θ)=2tanθ所以α与抛出速度v0无关,故α1=α2,α1、α2的大小与斜面倾角有关,故AB错误,CD正确.故选:CD ‎【思路点拨】画出物体落到斜面时的速度分解图,根据平抛运动基本规律结合几何关系表示出α即可求解.本题主要考查了平抛运动基本规律的直接应用,要求同学们掌握平抛运动的规律,能结合几何关系进行求解.‎ ‎【题文】‎ ‎【知识点】功能关系.E6‎ ‎【答案解析】ABC 解析: 根据动能定理应有△EK=−ma•=−2mgH,动能增量为负值,说明动能减少了 2mgh;再由牛顿第二定律有mgsin30°+f=ma=mg,可得f=mg,根据功能关系应有△E=-f=-mgh,即机械能损失了mgH,全部生热,故生热为mgh,所以A、B、C正确,物体升高mgh,故重力势能增加mgh,故D错误.故选:ABC.‎ ‎【思路点拨】若动能变化为正值,说明动能增加,若为负值,说明动能减少,然后根据动能定理,求出合力做的功即可;要求机械能损失,只要求出除重力外其它力做的功即可.要熟记动能定理与功能原理在解题中的应用:涉及到总功、动能变化时应用动能定理解决;涉及到机械能变化时应求出除重力外其它力做的功.‎ ‎【题文】‎ ‎【知识点】功率、平均功率和瞬时功率;向心力;动能定理的应用.E1 D4 E2‎ ‎【答案解析】AD 解析: A、在AB段,根据速度位移公式vB2=2aR,解得:a=2.5g.故A正确B、在C点,有:mg=m,解得vc=.对B到C,根据动能定理有:-mg•2R=mvc2-mvB2,解得vB=.则B点的加速度aB==5g.故B错误.C、在C点,合力的方向竖直向下,速度的方向与合力的方向垂直,所以合力的瞬时功率为0.故C错误.D、物块在圆弧轨道上滑的过程中机械能守恒,有:mvB2=mgh+mv2=2mgh,解得h=R.动能和重力势能相等的位置在DD′的上方.故D正确.故选:AD.‎ ‎【思路点拨】小滑块恰好能沿圆轨道经过最高点C,根据牛顿第二定律求出最高点的速度,通过动能定理求出经过B点的速度,从而求出B点的加速度.根据速度位移公式求出AB段的加速度大小.根据机械能守恒定律求出上滑时动能和重力势能相等的位置.本题综合考查了动能定理、机械能守恒、牛顿第二定律和运动学公式,这种结合方式是比较常考的,需加强这类题型的训练.‎ ‎【题文】‎ ‎【知识点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系.C4‎ ‎【答案解析】 ①CD②丙 ③0.50 解析: ①A实验中要平衡摩擦力,长木板的一端要垫高,A错误;B为节省纸带增加小车运行时间先接通电源后松小车,B错误;C以托盘作为研究对象有mg-T=ma以小车作为研究对象有T=Ma联立以上两式可得T=,要使绳子拉力等于钩码的重力,即T=mg,故 =1,则有M>>m,C正确;D如果作出a-M图象,却难以根据图象确定a与M是否是成反比,所以我们可以作出a-的图象,只要a-的图象是正比例函数图象就证明了a与M成反比例关系,D正确;‎ ‎②‎ 没用平衡摩擦力,则当施加一定力时,首先平衡摩擦力后才会产生加速度,通过图象知,当力F不为零时,加速度为零,故丙图对;③计数点之间有4个点未画出,时间间隔为0.1s,有公式△x=aT2得:a==0.50m/s2.‎ ‎【思路点拨】①根据实验原理和具体实验步骤可判定各个选项②没有平衡摩擦力时,当存在一定的力时首先平衡摩擦力,之后才产生加速度;③根据给定的纸带数据分布,由逐差法可以得到小车的加速度. 掌握好实验的步骤及实验的原理很重要,对实验的注意事项及数据的处理也要做到明确和理解.‎ ‎【题文】‎ ‎【知识点】验证机械能守恒定律.E5‎ ‎【答案解析】 (1)瞬时速度等于极短时间或极短位移内的平均速度;(2)4.22;4.00M;4.02M;(3)C. 解析: :(1)根据平均速度的定义v=可知,当位移很小,时间很短时可以利用平均速度来代替瞬时速度,由于本题中挡光物的尺寸很小,挡光时间很短,因此直尺上磁带通过光电门的瞬时速度可以利用vi=求出.(2)根据题意可知:v5= =4.22m/s根据:△Ek5=Mv52-Mv12,将v=4.22m/s带入解得:△Ek5=4.00M  J Mg△h5=‎4.02M.‎ ‎(3)根据实验可知:重力势能的减少量等于动能的增加量,即有:△Ek=mg△h成立,故△Ek-△h图象为过原点的直线,故ABD错误,C正确.‎ ‎【思路点拨】(1)根据平均速度的定义v=可知,当位移很小,时间很短时可以利用平均速度来代替瞬时速度;(2)根据动能和势能的公式求解.(3)写出△Ek-△h的表达式,即可判断图象的性质.本题考查了实验“验证机械能守恒定律”中的数据处理,以及利用图象来处理实验数据的能力,注意物理基本规律在实验中的应用.‎ ‎【题文】‎ ‎③在共点力合成的实验中,根据实验数据画出力的图示,如图所示.图上标出了F1、F2、F、F′四个力,其中 F′‎ ‎(填上述字母)不是由弹簧秤直接测得的.‎ ‎【知识点】验证力的平行四边形定则.B6‎ ‎【答案解析】:①AB  ②D;③F′ 解析: :①‎ A、弹簧测力计、细绳、橡皮条都应贴近木板且与木板平行.故A正确.B、拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些,可以减小测量的误差.故B正确.C、拉力F1和F2的夹角不是越大越好,适当大一些即行.故C错误.D、实验中,弹簧的读数大小适当,便于做平行四边形即可,并非要求一定达到最大量程.故D错误.故选:AB.‎ ‎②该实验采用了“等效替代”的原理,即合力与分力的关系是等效的,要求两次拉橡皮筋时的形变量和方向是等效的.则橡皮筋沿同一方向拉长到同一长度.故D正确,A、B、C错误.故选:D.‎ ‎③F在F1与F2组成的平行四边形的对角线上,为实验的理论值,用一个弹簧秤橡皮筋时,其弹力一定与橡皮筋共线,因此用弹簧秤直接测量值为F′,由于误差的存在,F与F′不在同一直线上,但是二者基本相等.故答案为:F′.‎ ‎【思路点拨】本实验采用“等效法”,即要求两次拉橡皮筋的效果相同,对于两弹簧拉力大小以及夹角大小没有具体要求,只要便于作图以及减小误差即可;因此在实验中尽量减小力的测量及作图中出现的误差;F1与F2合成的理论值是由平行四边形定则作图得到的,在平行四边形的对角线上,而用一个弹簧直接测量时,方向一定在橡皮筋上,由此可正确解答.主要考查验证力的平行四边形定则的误差分析及数据的处理,应通过实验原理及数据的处理方法去思考减少实验误差的方法;熟练应用平行四边形定则解决有关问题.‎ ‎【题文】‎ ‎【知识点】共点力平衡的条件及其应用.B4 B7‎ ‎【答案解析】 , 解析: 分别对A、B球受力分析,如图所示:‎ 受力平衡,每个小球受到的绳拉力T与杆的弹力F的合力与重力平衡.做出T与F合成平行四边形.‎ 红色的三角形与△OAC相似,故:绿色的三角形与△OBC相似,故:两式相比: OA+OB=L, 所以 ,‎ ‎【思路点拨】分别对两个球受力分析,然后结合平衡条件并运用相似三角形法列式求解.本题关键是受力分析后采用相似三角形法分析,没有直角三角形,较难.‎ ‎【题文】‎ ‎【知识点】功率、平均功率和瞬时功率;牛顿第二定律.E1 C2‎ ‎【答案解析】(1)-0.4m/s2.(2)1.0×106 W.‎ 解析: (1)渔船通过的时间为:t= =40s 渔政船做匀减速运动的位移为:s=vmt+at2‎ 得:a= =-0.4m/s2,“-”表示加速度与vm方向相反.‎ ‎(2)渔政船做减速运动时,牛顿第二定律:-( F+Ff)=ma 代入数据解得:Ff=5.0×104 N 最大速度行驶时,牵引力为:F=Ff=5.0×104N 功率为:P=Fvm=Ff vm=5.0×104×20W=1.0×106 W ‎【思路点拨】(1)抓住渔船和渔政船的运动时间相等,结合位移公式求出渔政船减速时的加速度.(2)根据牛顿第二定律求出渔政船的阻力,当牵引力等于阻力时,速度最大,根据P=Fvm求出渔政船的额定功率.本题考查了运动学中的相遇问题,以及综合考查了牛顿第二定律和功率的运用,知道当牵引力等于阻力时,速度最大.‎ ‎【题文】‎ ‎【知识点】机械能守恒定律;运动的合成和分解.D1 E3‎ ‎【答案解析】 (1) (2)1.9 解析: :(1)设重力加速度为g,小球m1到达最低点B时m1、m2速度大小分别为v1、v2,‎ 由运动合成与分解得v1=v2①‎ 对m1、m2系统由功能关系得 m1gR−m2gh=m1v12+m2v22②‎ h=Rsin30°③‎ 设细绳断后m2沿斜面上升的距离为s′,对m2由机械能守恒定律得m2gs′sin30°=④‎ 小球m2沿斜面上升的最大距离s=R+s′⑤‎ 联立得s=⑥‎ ‎(2)对 m1由机械能守恒定律得:m1v12=m1g⑦‎ 联立①②③⑦得 ‎【思路点拨】(1)先根据运动合成与分解求出小球m1到达最低点B时m1、m2速度关系,对m1、m2系统由功能关系列出方程,细绳断后m2沿斜面上升,对m2由机械能守恒定律列出方程,根据几何关系写出小球m2沿斜面上升的最大距离的表达式,联立方程即可求解;(2)对 m1由机械能守恒定律列出方程,结合(1)中的方程,联立即可求解.本题主要考查了机械能守恒定律,运动合成分解知识,学生综合分析理解及运算能力,难度适中.‎ ‎【题文】‎ ‎【知识点】动能定理;向心力. C2 E2‎ ‎【答案解析】(1)vC4m/s(2)8N;(3)为arccos 解析: :(1)m1从B到C的过程:EP=μm1gL m2从B到C的过程:EP=μm2gL+联立解得:vC=4m/s ‎(2)碰后交换速度,小球以vC=4m/s向上运动,假设能到高点,从C到D的过程:‎ ‎ =−m‎2g•2R 解得:vD=‎0m/s对D点:N+m‎2g-k(l0-R)=0‎ 解得:N=8N,求解结果的合理性,说明假设是正确的,小球可以通过最高点 ‎(3)假设能到高点,最高点弹力:N'+m‎2g-k'(l0-R)=0‎ 解得:N=-1N,求解结果的不合理,说明假设是错误的,小球不可以通过最高点)‎ 小球离开轨道时的位置E和O'连线与竖直方向的夹角θ,此时小球速度vE 由动能定理:=−m‎2g(R+Rcosθ)‎ 对E点:m2gcosθ−k′(l0−R)=m2联立解得:cosθ=,‎ 即:θ=arccos ‎【思路点拨】(1)从B到C有动能定理可求得到达C点速度;(2)假设通过最高点,从C到D由动能定理求的D点速度,在D点由牛顿第二定律即可判断;(3)假设通过最高点,从C到D由动能定理求的D点速度,在D点由牛顿第二定律即可判断,在利用动能定理即可求的夹角。本题是动能定理与向心力公式的综合应用来处理圆周运动问题.利用功能关系解题的优点在于不用分析复杂的运动过程,只关心初末状态即可,平时要加强训练深刻体会这一点. ‎
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