【物理】重庆市巴蜀中学2020届高三上学期适应性月考试题(五)(解析版)

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【物理】重庆市巴蜀中学2020届高三上学期适应性月考试题(五)(解析版)

重庆市巴蜀中学2020届高三上学期 适应性月考试题(五)‎ 一、选择题 ‎1.如图,正点电荷固定在O点,以O为圆心的同心圆上有a、b两点,带负电的粒子仅在电场力作用下从a点运动到b点,则( )‎ A. a、b两点电场强度相同 B. 粒子在a点的动能小于在b点的动能 C. 粒子在a点的加速度小于在b点的加速度 D. 粒子在a点的电势能小于在b点的电势能 ‎【答案】D ‎【详解】A.a、b两点电场强度大小和方向均不同,则场强不相同,选项A错误;‎ BD.从a到b电场力做负功,则动能减小,电势能变大,即粒子在a点的动能大于在b点的动能,在a点的电势能小于在b点的电势能,选项B错误,D正确;‎ C.粒子在a点受到的电场力较大,则粒子a的加速度大于在b点的加速度,选项C错误;‎ 故选D。‎ ‎2.如图所示,斜面AB高h,C是斜面AB的中点,D点在B点的正上方2h处。从D点以不同的水平速度抛出两个小球,球1落在A点,球2落在C点,不计空气阻力,关于球1和球2从抛出到落在斜面上的运动过程,下列说法确的是( )‎ A. 球1和球2动能增加量之比2:3 ‎ B. 球1和球2运动的时间之比为:1‎ C. 球1和球2抛出时初速度之比为:1 ‎ D. 球1和球2的速度变化量之比为 ‎【答案】AD ‎【详解】A.因为A点和C点的竖直高度分别为h和1.5h,则根据动能定理可知,球1和球2动能增加量之比2:3,选项A正确;‎ B.根据可知,球1和球2运动的时间之比为,选项B错误;‎ C.球1和球2的水平射程之比为1:2,根据可得抛出时初速度之比为:4,选项C错误;‎ D.根据,则球1和球2的速度变化量之比为,选项D正确;‎ 故选AD.‎ ‎3.如图所示,一固定的细直杆与水平面的夹角为α=,一个质量忽略不计的轻环A套在直杆上,一根轻质细线的一端固定于直杆上的O点,细线依次穿小环B和轻环A。一水平向右的外力F作用于细线另一端使系统处于静止。不计一切摩擦,设小环B的质为m,重力加速度为g,则水平外力F大小( )‎ A. mg B. mg C. mg D. 2mg ‎【答案】B ‎【详解】由平衡知识可知,细线OB和AB与竖直方向的夹角均为α=30°,则对圆环B:‎ ‎ 解得 A.mg,与结论不相符,选项A错误;‎ B.mg,与结论相符,选项B正确;‎ C.mg,与结论不相符,选项C错误;‎ D.2mg,与结论不相符,选项D错误;‎ 故选B。‎ ‎4.如图,电源电动势E=3V,内阻r=1Ω,R1、R2、R3为定值电阻,阻值分别为1Ω、3Ω、6Ω.R4、R5为电阻箱。平行板电容器两极板A、B水平放置,极板长0.1m,板间距离为0.05m,B板接地。开关闭合后,调节电阻箱阻值,使一带电微粒在极板间某处处于静止,粒子比荷大小为0.5C/kg,g=10m/s2。下列说法正确的是( )‎ A. R4阻值应调为3Ω B. 将R5阻值调大,同时将B板上移,微粒将向下运动 C. 若将微粒固定,同时将B板上移,微粒电势能将变小 D. 让该微粒以1m/s的速度沿两极板中心线进入电场,微粒恰好从A板右边缘穿出,R4阻值应调为4Ω ‎【答案】D ‎【详解】A.带电微粒在板间静止,则:‎ 解得 UAB=1V;‎ 因电阻R2R3并联后的电阻为2Ω,则由闭合电路欧姆定律:‎ 则 选项A错误; ‎ B.将R5阻值调大,则AB之间的电压不变;同时将B板上移,则由E=U/d可知板间场强变大,则微粒受向上的电场力变大,则微粒将向上运动,选项B错误;‎ C.若将微粒固定,同时将B板上移,板间场强变大,则P点与A板的电势差变大,则P点电势降低,因微粒带负电,则微粒电势能将变大,选项C错误;‎ D.让该微粒以1m/s的速度沿两极板中心线进入电场,则水平方向:‎ L=v0t;‎ 竖直方向:‎ ‎ ‎ 解得:‎ 则由闭合电路欧姆定律:‎ ‎,‎ 则 R4阻值应调为4Ω,选项D正确; ‎ 故选D。‎ ‎5.如图所示,半径分别为R、2R的两个同心圆,圆心为O,大圆和小圆之间区域有垂直于纸面向外的匀强磁场,其余区域无磁场,一重力不计的带正电粒子从大圆边缘的P点沿PO方向以速度v1射入磁场,其运动轨迹如图中所示,图中轨迹所对的圆心角为120°;若将该带电粒子从P点射入的速度大小变为v2时,不论其入射方向如何,都不可能射入小圆内部区域,则v1:v2至少为( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】A ‎【详解】粒子在磁场中做圆周运动,由几何知识得:‎ 洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:‎ ‎ ‎ 解得:‎ ‎ ‎ 当粒子竖直向上射入磁场时,如何粒子不能进入小圆区域,则所有粒子都不可能进入小圆区域,粒子竖直向上射入磁场粒子恰好不能进入磁场时粒子轨道半径:‎ ‎ ‎ 洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:‎ ‎ ‎ 解得:‎ ‎ ‎ 则:‎ ‎ ‎ A.,与结论相符,选项A正确;‎ B.,与就结论不相符,选项B错误;‎ C.,与就结论不相符,选项C错误;‎ D.,与就结论不相符,选项D错误;‎ 故选A。‎ ‎6.一辆汽车在水平路面上由静止启动,在前4s内做匀加速直线运动,4s末达到额定功率,之后保持以额定功率运动,其v-t图象如图所示。已知汽车的质量为m=3×103kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.2倍,重力加速度g=10m/s2,则以下说法中正确的是( ) ‎ A. 汽车在前4s内的牵引力为8×103N ‎ B. 汽车在前4s内的牵引力为1.2×104N C. 汽车的最大速度为12m/s ‎ D. 汽车的额定功率为96kW ‎【答案】BD ‎【详解】AB.汽车受到的阻力 f=0.2×3×103×10=6×103N;‎ 前4s内,由图a=2m/s2,由牛顿第二定律:‎ F-f=ma 求得:‎ F=f+ma=(6×103+3×103×2)N=1.2×104N ‎ 故A错误,B正确;‎ D.t=4s末功率达到额定功率 P=Fv=1.2×104×8W=9.6×104W=96kW;‎ 故D正确;‎ C.当牵引力等于阻力时,汽车达最大速度,则最大速度 故C错误。‎ 故选BD。‎ ‎7.字宙空间有一种由三颗星体A、B、C组成的三星体系,它们分别位于等边三角形ABC的三个顶点上,绕一个固定且共同的圆心O做匀速圆周运动,轨道如图中实线所示,其轨道半径rA>rB>rC,忽略其他星体对它们的作用,可知这三颗星体( )‎ A. 加速度大小关系是aA>aB>aC ‎ B. 线速度大小关系是vA>vB>vC C. 质量大小关系是mA>mB>mC ‎ D. 所受万有引力合力的大小关系是FA>FB>FC ‎【答案】AB ‎【详解】AB.三星系统是一种相对稳定的结构,它们做圆周运动的角速度是相等的,由v=ωr,结合rA>rB>rC,可知线速度大小关系是vA>vB>vC;由a=ω2r可知加速度大小关系是aA>aB>aC,故AB正确;‎ C.以C为研究对象,则受力如图: 由于向心力指向圆心,由矢量关系可知,B对C的引力大于A对C 的引力,结合万有引力定律的表达式可知B的质量大于A的质量。同理若以A为研究对象,可得C的质量大于B的质量,即质量大小关系是mC>mB>mA.故C错误。‎ D.由于mC>mB>mA,结合万有引力定律可知B与C之间的引力大于A与C之间的引力,又大于A与B之间的引力。由题可知,A、B、C受到的两个万有引力之间的夹角都是相等的,根据两个分力的角度一定时,两个力的大小越大,合力越大可知FC>FB>FA.故D错误。‎ 故选AB ‎8.如图所示,金属导轨倾斜固定,倾角为α=53°,导轨上开有狭槽,内置一小球,小球与狭槽间的动摩擦因数μ=。绳子一端与球相连,小孩稳稳拉住绳另一端与小球一起下滑,稳定时小孩与小球相对静止,此时绳与竖直方向夹角为β。假设小球质量为m,小孩质量为4m,绳的质量及空气力忽略不计,sin53°=0.8,cos53°=0.6,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )‎ A. 绳与竖直方向夹角β=30° ‎ B. 小孩与小球一起下滑稳定时的加速度大小为0.35g C. 稳定时绳的拉力大小为3mg ‎ D. 稳定时绳的拉力大小为2mg ‎【答案】BC ‎【详解】B.对整体由牛顿第二定律:‎ 解得 a=3.5m/s2;‎ 选项B正确;‎ ACD.此时对人: ‎ 由几何关系可知 ‎ ‎ 解得 ‎ ‎ T=3mg 则C正确,AD错误;‎ 故选BC。‎ ‎9.为验证“两小球碰撞过程中动量守恒”,某同学用如图的装置进行如下的实验操作:‎ ‎①、先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平木板表面先后钉上白纸和复写纸,并将该木板竖直立于靠近槽口处,然后让木板绕与地面交点向右转动一定角度,然后固定木板,使小球a从斜槽轨道上某固定点A处静止释放,撞到木板井在白纸上留下点迹P1;‎ ‎②、然后把半径相同的小球b静止放在斜槽轨道水平段的最右端B点,让小球a仍从原固定位置由静止开始滚下,与小球b相碰后,两球撞在木板上得到痕迹M和N ‎③、用天平测得a、b两小球的质量分别为ma、mb;‎ ‎④、该同学建立一个直角坐标系,如图所示,并将刻度尺测得的数据标在坐标 纸上,坐标值为B(O,h),P(x1,y1),M(x2,y2),N(x3,y3)‎ ‎(1)本实验中所选用的两小球质量关系为ma_____mb(填“>”“<”或“=”)。‎ ‎(2)小球a下滑过程中与斜槽轨道间存在摩擦力,这对实验结果_________(填“会”或“不会”)产生误差。‎ ‎(3)用本实验中所测得的量来验证两球碰撞过程动量守恒,其表达式为_________。‎ ‎ ‎ ‎【答案】(1). > (2). 不会 (3). ‎ ‎【详解】(1)[1].本实验中为防止被碰球mb反弹,所选用的两小球质量关系为ma>mb。‎ ‎(2)[2].小球a下滑过程中与斜槽轨道间存在摩擦力,这对实验结果不会产生误差,只要小球a到达斜槽底端的速度相同即可。‎ ‎(3)[3].对于任意一球由平抛知识可知:‎ ‎ ‎ 解得 要验证的关系是:‎ 其中 则 用本实验中所测得的量来验证两球碰撞过程动量守恒,其表达式为 ‎10.(1)测量电源的电动势E及内阻r的实验中,按图甲所示的电路图连好实验电路,合上开关,电流表和电压表的读数正常,当将滑动变阻器的滑动触头由A端向B端逐渐滑动时,发现电流表的示数逐渐增大,而电压表的示数几乎不变,直到当滑动触头滑至临近B端时电压表的示数急剧变化,这种情况很难读出电压数值分布均匀的几组不同的电流、电压值,出现上述情况的原因可能是( )‎ A.电源内阻太小 B.滑动变阻器阻值太大 D.电流表内阻不够小 C.电压表内阻不够大 ‎ ‎ 为了更好地测出电源的电动势E及内阻r,增加了一个固定电阻R0,改变了电路,顺利完成实验。‎ ‎(2)用笔画线代替导线,在图乙中完成增加R0后的实物连线。‎ ‎(3)调节滑动变阻器,电压表和电流表的示数记录如下(已知R0=1.0Ω):‎ 表中的数据已描绘在图所示的方格纸上;可求得电动势E=_________V,内阻r=_______Ω;‎ ‎【答案】 (1). B (2). 电路图见解析 (3). 1.6V 0.25Ω ‎【详解】(1)[1].滑动变阻器串联在电路中,电压表测量滑动变阻器电压,刚开始滑动触头P由A端向B端逐渐滑动时,电压表的示数几乎不变,说明随着电阻的变小,滑动变阻器的电阻占整个电路电阻的比例变化不大,直到当滑动触头P滑至临近B端时,电压表的示数急剧变化,说明滑线变阻器的总电阻太大,所以原因是:滑动变阻器阻值太大,有效使用的部分短;故选B。‎ ‎(2)[2].实物连线如图 ‎(3)[3][4].画出U-I图像如图:‎ 由图可知E=1.6V;内阻 ‎11.如图所示,两块等大且平行正对的金属板水平放置,金属板间有竖直向下的匀强电场,电场强度大小为。以下板金属板的中轴线为x轴,金属板右侧第一象限内存在一足够大的匀强磁场。现有一重力不计的绝缘带电粒子, 质量为m,带电荷量为-q,从下金属板上表面的电场中坐标位置(-L,0)处以初速度v0沿x轴正方向开始运动。‎ 求:(1)带电粒子进入磁场时的位置坐标(用L表示)以及带电粒子进人磁场时的速度大小;‎ ‎(2)若要使带电粒子能垂直打到x轴上,计算匀强磁场的磁感应强度B的大小。‎ ‎【答案】(1)(0,);2v0(2)‎ ‎【详解】(1)带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,水平方向上有:‎ L=v0t 根据牛顿第二定律可得:‎ ‎ ‎ 竖直方向上有:‎ ‎ ‎ 联立解得:‎ 所以带电粒子进入磁场时的位置坐标为(0,) 竖直方向速度: ‎ 所以: ‎ 因为:‎ 所以速度方向与y轴正向夹角为30°。‎ ‎(2)要使粒子垂直打到x轴上,则它在磁场中做圆周运动的圆心应在x轴上,其部分运动轨迹如图所示。 由几何关系有:‎ 解得 根据洛伦兹力提供向心力: ‎ 联立解得:‎ ‎12.如图,质量为m的A球下面固定一轻质弹簧,用长度为l的轻绳穿过弹簧连接在B球上,弹簧原长远小于轻绳长度(绳未连接在弹簧上),B球离地面的高度也为1;手拿A球,A球与B球处于静止状态,将A球由静止释放,B球与地面每次碰撞时反弹速度前速度的一半,B球第一次触地反弹后在空中与A球发生碰撞,碰撞后瞬间弹簧被用缩到最短,此时弹簧锁定。然后A球与B球一起下落,B球第二次触地反弹后的瞬间,弹簧解除锁定,同时轻绳断裂,A球被弹起。整个过程A、B球都保持竖直方向,且A球一直在上,B球在下,所有碰时间均不计。(重力加速度为g,最后结果可以用根号表示)‎ ‎(1)B球第一次触地后到B球与A球碰撞的时间;‎ ‎(2)要求B球与A球碰撞后瞬间弹簧被压缩到最短时弹簧的势能达到最大,求B球的质量M满足的条件和弹簧势能的最大值Ep;‎ ‎(3)在B球的质量M满足(2)问的条件下,求B球第二次触地反弹后A球被弹起的最大高度。‎ ‎【答案】(1)(2)M=8m;2mgl(3)12.5l ‎【详解】(1)B球第一次触地时的速度 此时A的速度也为 B球反弹的速度 则两球第一次相遇时:‎ ‎ ‎ 解得 ‎ ‎ ‎(2)两球相遇时的速度 ‎ ‎ 当弹簧压缩到最短时,两球共速,设向上为正方向,由动量守恒定律 ‎ ‎ 当弹簧的弹性势能最大时,则v=0,解得:‎ M=8m 此时弹簧的最大弹性势能:‎ ‎ ‎ ‎(3)两球第一次相遇 时离地面的高度:‎ ‎ ‎ 则第二次落地的速度 ‎ ‎ 此时两球反弹速度为 此时解除锁定后,弹簧的弹性势能转化为AB的动能,则由能量关系:‎ ‎ ‎ 由动量守恒:‎ ‎ ‎ 解得 ‎ ‎ A上升的高度:‎ ‎ ‎ 解得 ‎13.以下说法中正确是 ‎ A. 第二类永动机违反了热力学第二定律,也违反了能量守恒定律 B. 分子质量不同的两种气体,温度相同时,其分子的平均动能一定相同 C. 布朗运动的规律反映出分子热运动的规律,即小颗粒的运动是液体分子的无规则运动 D. 干湿泡湿度计的湿泡显示的温度低于干泡显示的温度,这是湿泡外纱布中的水蒸发吸热的结果 E. 如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡,用来表征它们所具有的“共同热学性质”的物理量叫做温度 ‎【答案】BDE ‎【详解】A.第二类永动机违反了热力学第二定律,但是不违反能量守恒定律,选项A错误;‎ B.温度是分子动能标志,即使是分子质量不同的两种气体,温度相同时,其分子的平均动能也一定相同,选项B正确;‎ C.布朗运动的规律反映出分子热运动的规律,小颗粒的运动只是液体分子的无规则运动的表现,选项C错误;‎ D.干湿泡湿度计的湿泡显示的温度低于干泡显示的温度,这是湿泡外纱布中的水蒸发吸热的结果,选项D正确;‎ E.如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡,用来表征它们所具有的“共同热学性质”的物理量叫做温度,选项E正确;‎ 故选BDE。‎ ‎14.如图所示,用质量m=2kg的绝热活塞在绝热汽缸内封闭一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁间摩擦力忽略不计,开始时活寒距离汽缸底部的高度h1=0.2m,气体的温度t1=27℃;现用汽缸内一电热丝(未画出)给气体缓慢加热,加热至t2=177℃,活塞缓慢上升到距离汽缸底某高度h2处,此过程中被封闭气体吸收的热量为3000J。已知大气压强p0=1.0×105Pa,重力加速度g取10m/s2,活塞截面积S=4.0×10-4m2.求:‎ ‎(1)初始时汽缸内气体的压强p和缓慢加热后活塞距离汽缸底部的高度h2;‎ ‎(2)此过程中气体内能的变化量△U ‎【答案】(1) (2)‎ ‎【解析】‎ 详解】(1)对活塞受力分析可知:‎ 解得 ‎ ‎ ‎ 对气体经过的是等压过程,则由盖吕萨克定律:‎ ‎ ‎ 解得h2=0.3m ‎(2)此过程中气体对外做功:‎ ‎ ‎ 根据可得 此过程中气体内能增加2994J
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