江西省2020届高三第一次大联考试题 物理(带答案)
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【关键字】学期二、选择题:共8小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求,全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分14.下列说法中正确的是A.铀核裂变时释放的能量等于它俘获中子时得到的能量B.发生光电效应时,入射光越强,光子的能量就越大,光电子的最大初动能就越大C.原子核内的中子转化成一个质子和电子,产生的电子发射到核外,就是粒子,这就是衰变的实质D.用能量为11.0eV的光子照射时,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态15.如图所示,质量为m(可视为质点)的小球P,用两根轻绳OP和在P点拴结实后再分别系与竖直墙上且相距的O、两点上,绳OP长,绳刚拉直时,OP绳拉力为,绳OP刚松弛时,绳拉力为,则为(sin37°=0.6,cos37°=0.8)A.3:4 B.4:.3:5 D.4:516.,美国科学家宣布探测到引力波,双星的运动是产生引力波的来源之一,假设宇宙中有一双星系统由a、b两颗星体组成,这两颗星绕它们连线的某一点在万有引力作用下作匀速圆周运动,测得a星的周期为T,a、b两颗星的距离为l,a、b两颗星的轨道半径之差为(a星的轨道半径大于b星的),则A.b星的周期为B.a星的线速度大小为C.a、b两颗星的半径之比为D.a、b两颗星的质量之比为17.如图甲所示,粗糙斜面的水平面的夹角为30°,质量为的小物块(可视为质点)由静止从A点在一沿斜面向上的恒定推力作用下运动,作用一段时间后撤去该推力,小物块能到达最高位置C,小物块上滑过程中的v-t图像如图乙所示,设A点为零势能参考点,,则下列说法正确的是A.小物块最大重力势能为54JB.小物块加速时的平均速度与减速时的平均速度大小之比为3:1C.小物块与斜面间的动摩擦因数为D.推力F的大小为40N18.我国为处北半球,某地区存在匀强电场E和可看做匀强磁场的地磁场B,电场和地磁场的方向相同,地磁场的竖直分量和水平分量分别竖直向下和水平指北,一带电小球以速度v在此区域内沿垂直场强方向沿水平面做直线运动,忽略空气阻力,某地区的重力加速度为g,则下列说法正确的是A.小球运动方向为自南向北B.小球可能带正电C.小球速度v的大小为D.小球的比荷为19.如图所示理想变压器输入端接在电动势随时间变化,内阻为r的交流电源上,输出端接理想电流表及阻值为R的负载,如果要求负载上消耗的电功率最大,则下列说法正确的是A.该交流电源的电动势的瞬时值表达式为B.变压器原副线圈匝数的比值为C.电流表的读数为D.负载上消耗的热功率20.1931年英国物理学家狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周围磁感线呈均匀辐射状分布,如图所示,现一半径为R的线状圆环其环面的竖直对称轴CD上某处由一固定的磁单S极子,与圆环相交的磁感应跟对称轴成角,圆环上各点的磁感应强度B大小相等,忽略空气阻力,下列说法正确的是A.若R为一闭合载流I,方向如图的导体圆环,该圆环所受安培力的方向竖直向上,大小为BIRB.若R为一闭合载流I,方向如图的导体圆环,该圆环所受安培力的方向竖直向下,大小为C.若R为一如图方向运动的带电小球所形成的轨迹圆,则小球带负电D.若将闭合导体圆环从静止开始释放,环中产生如图反方向感应电流,加速度等于重力加速度21.如图所示,水平面内的等边三角形ABP的边长为L,顶点P恰好位于一倾角为30°的光滑,绝缘直轨道的最低点,为竖直投影点O处三角形AB边的中点,现将一对等量异种电荷固定于A、B两点,各自所带电荷量为Q,在光滑直导轨上端处将质量为m,带电荷量为+q的小球套在轨道上(忽略它对原电场的影响)由静止开始释放,取无穷远处电势为零,静电力常量为k,重力加速度为g,空气阻力可忽略,则小球沿轨道P下滑过程中A.小球刚释放时的加速度大小为B.小球的电势能先增大后减小C.小球到达轨道底端P的速度为D.轨道与P处场强大小之比为第II卷(非选择题部分)三、必考题26.用如图所示的装置测量弹簧的弹性势能,将弹簧放置在水平气垫导轨上,左端固定,右端在O点;在O点右侧的B、C位置各安装一个光电门,计时器(图中未画出)与两个光电门相连,先用米尺测得B、C两点间的距离s,再用带有遮光片的滑块压缩弹簧到某位置A,静止释放,计时器显示遮光片从B到C所用的时间t,用米尺测量A、O 之间的距离x。
江西省红色七校2020届高三第一次联考物理试题一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1、如图所示,“共享单车”极大地方便了老百姓的出行,某高档“共享单车”通过变速器调整链条在轮盘和飞轮的挂入位置,改变行驶速度。
轮盘和飞轮的齿数如下表所示:名称轮盘飞轮A轮B轮C轮D轮E轮齿数N/个48 39 24 18 13则下列说法正确的是()A.当A轮与C轮组合时,两轮的转速之比为1∶1B.当A轮与C轮组合时,两轮边缘上的点的线速度大小之比为1∶2C.当B轮与E轮组合时,两轮角速度之比为1∶3D.当B轮与E轮组合时,两轮边缘上的点的向心加速度大小之比为3∶12、如图所示,A、B是两个带电小球,质量相等,A球用绝缘细线悬挂于O点,A、B球用绝缘细线相连,两线长度相等,整个装置处于水平向右的匀强电场中,平衡时B球恰好处于O点正下方,OA和AB绳中拉力大小分别为T OA和T AB,则()A.两球的带电量相等B.T OA=2T ABC.增大电场强度,B球上移,仍在O点正下方D.增大电场强度,B球左移,在O点正下方的左侧3、如图所示,一带正电小球穿在一根绝缘粗糙直杆上,杆与水平方向夹角为θ,整个空间存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场,先给小球一初速度,使小球沿杆向下运动,在A点时的动能为100J,在C点时动能减为零,D为AC的中点,那么带电小球在运动过程中()A .到达C 点后小球不可能沿杆向上运动B .小球在AD 段克服摩擦力做的功与在DC 段克服摩擦力做的功不等C .小球在D 点时的动能为50JD .小球电势能的增加量等于重力势能的减少量4、如图所示,两光滑圆形导轨固定在水平面内,圆心均为O 点,半径分别为10.2m r =,20.1m r =,两导轨通过导线与阻值2ΩR =的电阻相连,一长为1r 的导体棒与两圆形导轨接触良好,导体棒一端以O 点为圆心,以角速度100rad/s ω=顺时针匀速转动,两圆形导轨所在区域存在方向竖直向下、磁感应强度大小2T B =的匀强磁场,不计导轨及导体棒的电阻,下列说法正确的是( )A .通过电阻的电流方向为由b 到aB .通过电阻的电流为2AC .导体棒转动时产生的感应电动势为4VD .当2r 减小而其他条件不变时,通过电阻的电流减小5、2019年10月30日在新疆喀什发生4级地震,震源深度为12 km 。
【参考答案】1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CCBBCDBDBCBDBC11.【答案】匀加速直线运动 1.48kg AB12.【答案】AB13.【答案】(1)β=900(4分) (2)αcos mg=T (4分) 解:对p 点受力分析可知T=F N 故β=900对Q 有Tcos ɑ=mg 得:αcos mg =T14.【答案】 (1)s /m 66v 0= (3分) 或 m/s 6v 0=(3分) (2)h=1.4m(2分)解:(1)以块为研究对象可知A :当块的速度大于传送带的速度时有动能定理22mv 21-mv 21mg -=L μ 得: s /m 66v 0=.....(3分) B:当块的速度小于传送带的速度时有动能定理22mv 21-mv 21mg =L μ 得:m/s 6v 0=.....(3分) (2)过B 点后对块有动能定理 2mv 21R h mg -=+)( 得:h=1.4m .....(2分) 15.【答案】(1)F=0 (2分)L mg5k = (2分) (2)4.0cos 0=θ (2分)L2g 50=ω(2分)解:(1)对球BC 分析可知水平方向平衡故:F=0 .....(2分) 对A 分析竖直方向上受力平衡:)37cos 1(k m g 0-=L 得: Lmg5k =.....(2分) (2)BC 刚要脱离平台时ABC 整体在竖直方向合力为0对整体分析有:m g 3cos -1k 0=)(θL对B: 0200sin m mgtan θωθL = 得:4.0cos 0=θ .....(2分)L2g50=ω.....(2分) 16.【答案】(1)mg 3=T (2)g332t L=解(1)在M 点静止可知电场力与重力的合力方向水平设电场力和重力合力为F 合 在M 点受力分析可知F 合=T 且 合ma mg 33F 合== 得g 33a =合.......(1分) 对小球由P 到M 有动能定理:2mv 21=L F 合 ...............(1分) 在M 点有牛顿运动定律:Lv m 2=-合F T ...............(1分)得:mg 3=T ...............(1分)(2)绳子断后将运动分为沿电场方向为x 轴垂直电场方向为y 轴 则只要y 方向的速度减为零则速度方向沿电场方向Y :0y 30vsin v = 0y 60sin a a 合= ...............(2分) 得 g332a v t yy L==...............(3分) 17.【答案】(1)10m ;(2)90J ; 0;【解析】(1)小物块在长木板上滑动时受到的沿板的滑动摩擦力大小为: 由牛顿第二定律得:对小物块: 1sin mg f ma θ+=解得: 2112.5m/s a = ...............(1分)对长木板: 2sin Mg f Ma θ-=解得: 22 2.5m/s a = ...............(1分)当小物块与长木板共速时: 111021v a t v a t ==+解得: 11s t = , 112.5m/s v = ...............(1分)共速后,小物块与长木板一起加速,相对位移: 011115m 22v v vx t t +∆=-= 故长木板的长度至少为210m l x =∆= ...............(1分) (2)由牛顿第二定律得: 对小物块: 1sin mg f ma θ+=解得: 2112.5m/s a =,方向沿斜面向上对长木板: 4sin F f Mg Ma θ+-=解得: 2412.5m/s a = ,方向沿斜面向上 ...............(1分)当小物块与长木板共速时,则:212042v a t v a t ==-解得: 20.4s t = , 25m/s v =此时小物块位移: 12211m 2x v t == 长木板位移: 02223m 2v v x t +== ...............(1分)共速后,假设小物块与长木板一起减速,则对整体: ()()5sin F M m g M m a θ-+=+解得25 6.25m/s a = ,方向沿斜面向上此时对小物块有: 5sin f mg ma θ-= ,解得max 11.25N 7.5N f f =>= 所以小物块将相对于长木板向下滑动 ...............(1分) 对小物块有: 6sin f mg ma θ-=解得: 26 2.5m/s a = ,方向沿斜面向上对长木板有: 7sin F f Mg Ma θ--=解得: 277.5m/s a = ,方向沿斜面向上 ...............(1分)小物块从长木板上滑落时,则有: 22236323732111222L v t a t v t a t x x ⎛⎫---=+- ⎪⎝⎭ 解得: 32s t =此时小物块速度: 42630v v a t =-=,位移: 2335m 2v x t == 长木板速度: 527310m/s v v a t =-=- , 位移: 25435m 2v v x t +==- ...............(1分) 则小物块从轻放到长木板中央到滑落,长木板位移: 5242m x x x =+=- , 方向沿斜面向上590J W Fx =-= ...............(1分)m 2x -x x 121==∆ m 10x -x x 432==∆ m 12x x s 21=∆+∆=∆总J Q 90s f =∆=总 ...............(1分)系统机械能增量为: 0E W Q ∆=-= ...............(1分) 综上所述本题答案是:(1)10m ;(2)90J ;0;。
2020届江西省第一次高三大联考试卷物理说明:1.全卷满分100分,考试时间100分钟。
2.本卷分为试题卷和答题卡,答案要求写在答题卡上,不得在试题卷上作答,否则不给分。
第I卷(选择题共48分)一、本题共12小题,每小题4分,共48分。
其中1~7为单选题,8~12题为多选题,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。
1.牛顿的三大运动定律构成了物理学和工程学的基础,它的推出、地球引力的发现和微积分的创立使得牛顿成为过去一千多年中最杰出的科学巨人之一下列说法中正确的是A.牛顿第一定律是牛顿第二定律的一种特例B.牛顿第二定律在非惯性系中不成立C.两物体之间的作用力和反作用力是一对平衡力D.为纪念牛顿,人们把“力”定义为基本物理量,其基本单位是“牛顿”2.如图所示为A、B两质点在同一直线上运动的x-t图像,A质点的图像为直线,B质点的图像为过原点的抛物线,两图像交点C、D坐标如图所示。
下列说法正确的是A.A做直线运动,B做曲线运动B.t1~t2时间段内B的平均速度小于A的平均速度C.t1时刻B追上A,t2时刻A追上BD.A、B速度相等的时刻一定在t1~t2时间段内的某时刻3.两粗细相同内壁光滑的半圆形细圆管ab和be连接在一起,且在b处相切,圆管平铺在水平面上并固定,如图所示一质量为m、直径略小于圆管可视为质点的小球从a端以某一初速度v进入圆管,并从c端离开圆管,已知两半圆形细圆管直径大小关系为35ab bc。
则小球在圆管ab、bc中运动A.小球线速度大小之比为3:5B.小球角速度大小之比为3:5C.小球向心加速度大小之比为5:3D.小球对管壁压力大小之比为5:34.第24届冬季奥林匹克运动会将在2022年2月4日至2022年2月20日在中华人民共和国北京市和河北省张家口市联合举行。
如图所示为运动员备战冬奥的训练场景:假设运动员从弧形的雪地坡面上沿水平方向飞出后,又落回到倾斜的雪地坡面上,若倾斜的雪地坡面足够长且倾角为θ,运动员飞出时的水平速度大小为v 0,飞出后在空中的姿势保持不变,不计空气阻力,重力加速度为g ,则A.水平飞行速度变为2v 0,运动员的落点位移为原来2倍B.改变水平飞行速度v 0,运动员的落点位置不同,速度方向也不同C.运动员在空中经历的时间为02tan v gθ D.运动员刚要落到坡面上时的速度大小为0cos v θ5.如图所示,一根轻弹簧竖直直立在水平地面上,下端固定,在弹簧的正上方有一个物块,物块从高处自由下落到弹簧上端点O ,将弹簧压缩,弹簧被压缩了x 0时,物块的速度变为零。
江西省南昌市2020届高三一模考试物理试卷一选择题(本题共8小题每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第14至17题只有一项符合题目要求,第18至21题有两项或三项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
)14.在乒乓球比赛中,质量为m的乒乓球以速率v水平飞来,小南将其以原速率斜向上击出,球在空中运动一段时间越过球网后落在对方的台面上,忽略空气阻力和乒乓球的旋转。
下列说法正确的是()A.在下落过程中,乒乓球的重力做负功B.在上升过程中,乒乓球的重力冲量竖直向下mvC.击球过程乒乓球的动能变化了2D.击球过程乒乓球的动量变化了2mv【答案】B【解析】略15.2019年12月16日,我国成功发射第五十二、五十三颗北斗导航卫星,这两颗卫星属于中圆地球轨道卫星;天宫空间站是由我国自主建设运行在低地轨道的大型空间站,将在2022年前后完成建造并开始运营。
万有引力常量为G。
根据以上信息请判断下列说法中正确的是()A.这两颗卫星的线速度均大于天宫空间站的线速度B.这两颗卫星做匀速圆周运动的圆心一定不相同C.地球对这两颗卫星的万有引力一定大于地球对天宫空间站的万有引力D.已知这两颗卫星运行的周期与轨道半径可以求出它们的向心加速度【答案】D【解析】略16.空间存在着平行纸面的匀强电场,但电场的具体方向未知,现用仪器在纸面内沿互成60︒角的OA,OB 两个方向探测该静电场中各点电势,得到各点电势ϕ与到C点距离的函数关系如图所示,则下列关于该电场的电场强度E的说法中,正确的是()A.400/E V m =,沿AO 方向B.200/E V m =,沿BO 方向C./E m =,垂直OB 向下D./E m =,垂直OA 斜向右下方【答案】A【解析】略17.如图所示为由一对完全相同的理想弹簧和质量不计的弹射底盘构成的弹射装置,可将物体垂直射向空中。
设重力加速度为g 。
现将质量为m 的物体置于弹射底盘上,用竖直向下的外力F 将底盘连同物体缓慢下拉,当F 的大小为6mg 时,弹簧与竖直方向成60θ=︒角,此时撤去外力F ,则下列说法中正确的是( )A.撤去外力F 时,每根弹簧的弹力大小为6mgB.撤去外力F 时,两弹簧对底盘的合力大小为6mgC.撤去外力F 时,物体的加速度大小为5gD.撤去外力F 时,底盘对物体的支持力大小为7mg【答案】D【解析】略18.在卢瑟福的α粒子散射实验中,某一α粒子经过某一原子核附近时的轨迹如图中实线所示,图中P、Q 为轨迹上的点,虚线是过P、Q两点并与轨迹相切的直线,两虚线和轨迹将平面分为五个区域,不考虑其他原子核对该α粒子的作用,下面说法正确的是()A. α粒子受到斥力B.该原子核的位置可能在①区域C.根据α粒子散射实验可以估算原子大小D. α粒子在P、Q间的运动为匀速圆周运动【答案】A;C【解析】略19.如左图所示,固定光滑斜面AC长为L,一物块在恒定拉力F作用下,从最低点A由静止开始沿斜面向上拉到中点B点撤去拉力F,物块继续运动,设物块由A运动到B的时间为t,物块的动能k E随位移x变化图象如右图所示,设A点为重力势能零点,下列描述物体在斜面上的运动过程中机械能E随位移x,重力势能EP随位移x,加速度a随时间t,物块的速度v随时间t变化规律的图象中,可能正确的是()A. B.C. D.【答案】B;D【解析】略20.如图所示,ABCD为一边界为半圆周的匀强磁场区域,圆弧半径为R,O点为圆心,P点,B点,MPQ BO MN,点为圆弧边界上的点,B点为半圆弧中点,Q点为OA中点,N点为边界OC中点,且////现有三个完全相同的带电粒子以相同速度射入磁场(不计粒子重力),其中粒子1从B点正对圆心O射入,恰从A点射出,粒子2从P点射入,粒子3从M点射入,则()A.粒子2从A点射出磁场B.粒子3在磁场中的轨道半径等于RC.粒子2和粒子3离开磁场时方向不同D.粒子1,粒子2,粒子3在磁场中的运动时间之比为2:3:3【答案】A;B【解析】略21.如图所示,半径0.8R m =的光滑绝缘的半圆环轨道处于竖直平面内,均强电场竖直向下,1000/E N C =,半圆环与粗糙的绝缘水平地面相切于圆环的端点A ,一不带电小铁块,以初速度08/v m s =,从C 点水平向左运动,冲上竖直半圆环,并恰好通过最高点B 点,最后金属块落回C 点,若换为一个比荷为2110/C kg -⨯的铁块仍以相同的初速度从C 点水平向左运动,重力加速度210/g m s =,则( )A.AC 的距离为3.2mB.金属块与水平面之间的动摩擦因数为0.75C.若金属块带正电,它在半圆环轨道上运动的最大高度为0.8mD.若金属块带负电,它在离开B 点后与C 点的最小距离为1.6m【答案】B ;D【解析】略二、非选择题:包括必做题和选做题两部分。
江西省吉安、抚州、赣州市2020届高三物理一模试题说明:1.全卷满分300分,考试时间150分钟。
2.全卷分为试题卷和答题卡,答案要求写在答题卡上,不得在试题卷上作答,否则不给分。
第I卷(选择题共126分)二、选择题:本大题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第14~17题只有一项符合题目要求,第18~21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。
14.太阳不断向外辐射能量,它的质量逐渐减少。
若地球绕太阳做圆周运动,则地球绕太阳运动的A.速度不断增大B.周期不断增大C.半径保持不变D.加速度不断增大15.科学家预言,自然界存在只有一个磁极的磁单极子,磁单极N的磁场分布如图甲所示,它与如图乙所示正点电荷Q的电场分布相似。
假设磁单极子N和正点电荷Q均固定,有相同的带电小球分别在N和Q附近(图示位置)沿水平面做匀速圆周运动,则下列判断正确的是A从上往下看,图甲中带电小球一定沿逆时针方向运动B.从上往下看,图甲中带电小球一定沿顺时针方向运动C从上往下看,图乙中带电小球一定沿顺时针方向运动D.从上往下看,图乙中带电小球一定沿逆时针方向运动16.如下图所示,某同靠近并平行放置,其余部分用导线连接。
电流计和静电计按图示连接。
合上开关,当用紫外线照射锌板时,电流计有电流通过。
下列叙述正确的是A.合上开关,换用白炽灯照射锌板,电流计仍有电流通过B.合上开关,仍用紫外线照射锌板,静电计指针带正电C.断开开关,仍用紫外线照射锌板,并将铜网移近锌板,静电计指针夹角增大D.断开开关,换用X射线照射锌板,静电计指针夹角增大17.如图所示,质量相同的A、B两物体用轻弹簧连接,静止在光滑水平面上,其中B物体靠在墙璧上。
现用力推动物体A压缩弹簧至P点后再释放物体A,当弹簧的长度最大时,弹性势能为E1。
现将物体A的质量增大到原来的3倍,仍使物体A压缩弹簧至P点后释放,当弹簧的长度最大时,弹性势能为E2。
江西省2020届高三第一次大联考试题物理(带答案)2020届江西省第一次高三大联考试卷物理说明:1.全卷满分100分,考试时间100分钟。
2.本卷分为试题卷和答题卡,答案要求写在答题卡上,不得在试题卷上作答,否则不给分。
第I卷(选择题共48分)一、本题共12小题,每小题4分,共48分。
其中1~7为单选题,8~12题为多选题,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。
1.牛顿的三大运动定律构成了物理学和工程学的基础,它的推出、地球引力的发现和微积分的创立使得牛顿成为过去一千多年中最杰出的科学巨人之一下列说法中正确的是A.牛顿第一定律是牛顿第二定律的一种特例B.牛顿第二定律在非惯性系中不成立C.两物体之间的作用力和反作用力是一对平衡力D.为纪念牛顿,人们把“力”定义为基本物理量,其基本单位是“牛顿”2.如图所示为A、B两质点在同一直线上运动的x-t图像,A质点的图像为直线,B质点的图像为过原点的抛物线,两图像交点C、D坐标如图所示。
下列说法正确的是A.A做直线运动,B做曲线运动B.t1~t2时间段内B的平均速度小于A的平均速度C.t1时刻B追上A,t2时刻A追上BD.A、B速度相等的时刻一定在t1~t2时间段内的某时刻3.两粗细相同内壁光滑的半圆形细圆管ab和be连接在一起,且在b处相切,圆管平铺在水平面上并固定,如图所示一质量为m、直径略小于圆管可视为质点的小球从a端以某一初速度v进入圆管,并从c 端离开圆管,已知两半圆形细圆管直径大小关系为35ab bc =。
则小球在圆管ab 、bc 中运动A.小球线速度大小之比为3:5B.小球角速度大小之比为3:5C.小球向心加速度大小之比为5:3D.小球对管壁压力大小之比为5:34.第24届冬季奥林匹克运动会将在2022年2月4日至2022年2月20日在中华人民共和国北京市和河北省张家口市联合举行。
如图所示为运动员备战冬奥的训练场景:假设运动员从弧形的雪地坡面上沿水平方向飞出后,又落回到倾斜的雪地坡面上,若倾斜的雪地坡面足够长且倾角为θ,运动员飞出时的水平速度大小为v 0,飞出后在空中的姿势保持不变,不计空气阻力,重力加速度为g ,则A.水平飞行速度变为2v 0,运动员的落点位移为原来2倍B.改变水平飞行速度v 0,运动员的落点位置不同,速度方向也不同C.运动员在空中经历的时间为02tan v gθ D.运动员刚要落到坡面上时的速度大小为0cos v θ 5.如图所示,一根轻弹簧竖直直立在水平地面上,下端固定,在弹簧的正上方有一个物块,物块从高处自由下落到弹簧上端点O ,将弹簧压缩,弹簧被压缩了x 0时,物块的速度变为零。
2020届江西省第一次高三大联考试卷物理说明:1.全卷满分100分,考试时间100分钟。
2.本卷分为试题卷和答题卡,答案要求写在答题卡上,不得在试题卷上作答,否则不给分。
第I卷(选择题共48分)一、本题共12小题,每小题4分,共48分。
其中1~7为单选题,8~12题为多选题,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。
1.牛顿的三大运动定律构成了物理学和工程学的基础,它的推出、地球引力的发现和微积分的创立使得牛顿成为过去一千多年中最杰出的科学巨人之一下列说法中正确的是A.牛顿第一定律是牛顿第二定律的一种特例B.牛顿第二定律在非惯性系中不成立C.两物体之间的作用力和反作用力是一对平衡力D.为纪念牛顿,人们把“力”定义为基本物理量,其基本单位是“牛顿”2.如图所示为A、B两质点在同一直线上运动的x-t图像,A质点的图像为直线,B质点的图像为过原点的抛物线,两图像交点C、D坐标如图所示。
下列说法正确的是A.A做直线运动,B做曲线运动B.t1~t2时间段内B的平均速度小于A的平均速度C.t1时刻B追上A,t2时刻A追上BD.A、B速度相等的时刻一定在t1~t2时间段内的某时刻3.两粗细相同内壁光滑的半圆形细圆管ab和be连接在一起,且在b处相切,圆管平铺在水平面上并固定,如图所示一质量为m、直径略小于圆管可视为质点的小球从a端以某一初速度v进入圆管,并从c 端离开圆管,已知两半圆形细圆管直径大小关系为35ab bc =。
则小球在圆管ab 、bc 中运动A.小球线速度大小之比为3:5B.小球角速度大小之比为3:5C.小球向心加速度大小之比为5:3D.小球对管壁压力大小之比为5:34.第24届冬季奥林匹克运动会将在2022年2月4日至2022年2月20日在中华人民共和国北京市和河北省张家口市联合举行。
如图所示为运动员备战冬奥的训练场景:假设运动员从弧形的雪地坡面上沿水平方向飞出后,又落回到倾斜的雪地坡面上,若倾斜的雪地坡面足够长且倾角为θ,运动员飞出时的水平速度大小为v 0,飞出后在空中的姿势保持不变,不计空气阻力,重力加速度为g ,则A.水平飞行速度变为2v 0,运动员的落点位移为原来2倍B.改变水平飞行速度v 0,运动员的落点位置不同,速度方向也不同C.运动员在空中经历的时间为02tan v gθ D.运动员刚要落到坡面上时的速度大小为0cos v θ 5.如图所示,一根轻弹簧竖直直立在水平地面上,下端固定,在弹簧的正上方有一个物块,物块从高处自由下落到弹簧上端点O ,将弹簧压缩,弹簧被压缩了x 0时,物块的速度变为零。
从物块与弹簧接触开始,物块加速度的大小随下降的位移x 变化的图像可能是下图中的6.如图所示,坐标方格每格边长为10cm,一物体做平抛运动时分别经过O、a、b三点,重力加速度g取10m/s2,则下列结论正确的是A.0点就是抛出点B.a点v a与水平方向成45°角C.速度变化量△v aO<△v baD.小球抛出速度v=1m/s7.如图所示,地面上放有一个质量为m的物块,物块与地面间的动摩擦因数33μ=,现用斜向上的不为零且大小未知的力F拉物块使之在地面上向右做直线运动,则下列说法正确的有A.若物块向右加速运动,则F与摩擦力的合力一定竖直向上B.若物块向右加速运动,则物体与地面间一定没有摩擦力C.若物块向右匀速运动,当θ=300时,F有最小值,最小值为2mgD.若物块向右匀速运动,当θ=600时,F有最小值,最小值为33 mg8.如图所示为用绞车拖物块的示意图。
拴接物块的细线被缠绕在轮轴上,轮轴逆时针转动从而拖动物块。
已知轮轴的半径R=1.0m,细线始终保持水平;被拖动物块质量m=1kg,与地面间的动摩擦因数μ=0.5;轮轴的角速度随时间变化的关系是ω=kt,k=2rad/s2,g取10m/s2,以下判断正确的是A.物块做变加速直线运动B.物块做匀加速直线运动C.细线对物块的拉力是6ND.细线对物块的拉力是7N9一个质量为m的质点以速度v0做匀速运动,某一时刻开始受到恒力F的作用,质点的速度先减小后增大,其最小值为02v 。
质点从开始受到恒力作用到速度减至最小的过程中 A.经历的时间为03mv B.经历的时间为03mv C.发生的位移为206mv D.发生的位移为2021mv 10.如图所示,质量为M 的斜劈放置在水平地面上,细线绕过滑轮O 1、O 3连接m 1、m 3物体,连接m 1的细线与斜劈平行,滑轮O 3由细线固定在竖直墙O 处,滑轮O 1用轻质杆固定在天花板上,动滑轮O 2跨在细线上,其下端悬挂质量为m 2的物体,初始整个装置静止,不计细线与滑轮间的摩擦,下列说法正确的是A.若增大m 2的质量,m 1、M 仍静止,待系统稳定后,细线张力大小不变B.若增大m 2的质量,m 1、M 仍静止,待系统稳定后,地面对M 摩擦力变大C.若将悬点O 上移,m 1、M 仍静止,待系统稳定后,,细线与竖直墙间的夹角变大D.若将悬点O 上移,m 1、M 仍静止,待系统稳定后,地面对M 的摩擦力不变11.质量为0.2kg 的物块在水平推力F 的作用下沿水平面做直线运动,6s 末撤去推力F ,如图实线表示物块运动的v -t 图像,其中经过点(4,0)的虚线是v -t 图像6s 末的切线。
g 取10m/s 2,下列说法正确的是A.6s 末物块速度方向改变B.0~6s 内物块平均速度小于6~10s 内物块平均速度C.物块与水平面间的动摩擦因数为0.1D.推力F 的最大值为0.9N12.如图所示,底角为4πθ=的圆锥体静止不动,顶端通过一根长为l =1m 的细线悬挂一个质量为m=1kg 的小球,细线处于张紧状态,若小球在水平面内做匀速圆周运动,角速度ω的取值范围介于3rad/s到4rad/s之间,不计一切阻力,则细线拉力F可能等于A.(52-5)NB.(52+5)NC.15ND.20N第II卷(非选择题共52分)二、本大题共2小题,共12分。
把答案填在题中的横线上或按题目要求作答。
13.(6分)某同学在“探究弹力和弹簧伸长的关系”时:(1)实验装置如图(甲)、(乙)所示,让刻度尺零刻度与弹簧上端平齐,在弹簧下端挂1个钩码,静止时弹簧长度为l1,可读出其示数l1=cm。
(2)在弹簧下端分别挂2个、3个、4个、5个相同钩码,静止时弹簧长度分别是l2、l3、l4、l5。
已知每个钩码质量是50g,挂2个钩码时,弹簧弹力F2=N(当地重力加速度g=9.8m/s2)。
(3)某同学使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到在弹性限度内弹力与弹簧总长度的F-l图像,如图所示,根据图像可知。
(选填选项前的字母)A.a的原长比b的短B.弹力与弹簧的长度成正比C.a的劲度系数比b的大D.用a、b分别制作测力计,测量同样的力时a的精确度比b的高14.(6分)某同学设计了如下实验方案用来“验证牛顿运动定律”:(1)如图甲所示,将木板有定滑轮的一端垫起,把滑块通过细绳与带夹的重锤相连,然后跨过定滑轮,重锤下夹一纸带,穿过打点计时器,调整木板倾角,直到轻推滑块后,滑块沿木板匀速运动。
(2)如图乙所示,保持长木板的倾角不变,将打点计时器安装在长木板上靠近滑轮处,取下细绳和重锤,将滑块与纸带相连,使其穿过打点计时器,然后接通电源释放滑块,使之由静止开始加速运动。
打点计时器使用的交流电的频率为50Hz,打出的纸带如图丙所示,A、B、C、D、E是纸带上五个计数点。
①图乙中滑块下滑的加速度为。
(结果保留两位有效数字)②若重锤质量为m,滑块质量为M,重力加速度为g,则滑块加速下滑受到的合力为。
③某同学在保持滑块质量不变的情况下,通过多次改变滑块所受合力,由实验数据作出的a-F图像如图所示,则滑块的质量为kg。
(结果保留两位有效数字)三、本大题共4小题,共40分。
解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
15.(8分)某段雪地赛道可等效为长L=24m、倾角为θ=37°的斜坡。
已知赛道的积雪与不同滑板之间的动摩擦因数不同:甲滑下时滑板与赛道间的动摩擦因数μ1=0.5,乙滑下时滑板与赛道间的动摩擦因数μ2=0.25。
已知甲和乙均可看成质点,且滑行方向平行,相遇时不会相撞。
若乙比甲晚出发△t =2s,为追上甲,有人从后面给乙一个瞬时作用力使乙获得一定的初速度v0,在此后的运动中,甲、乙之间的最大距离为5m,sin370=0.6,cos370=0.8,g取10m/s2。
则:(1)乙的初速度v0多大?(2)乙能否追上甲?写出判断过程。
16.(10分)如图所示,轻杆长2l,中点装在水平轴O点,两端分别固定着小球A和B,A球质量为m,B球质量为2m,两者一起在竖直平面内绕O轴做圆周运动。
求:(1)若A球在最高点时,杆A端恰好不受力,求此时O轴的受力大小和方向;(2)若B球到最高点时的速度等于第(1)小题中A球到达最高点时的速度,则B球运动到最高点时,O 轴的受力大小和方向又如何?(3)在杆的转速逐渐变化的过程中,能否出现O轴不受力的情况?若不能,请说明理由;若能,则求出此时A、B球的速度大小。
17.(10分)如图所示,一水平足够长的传送带以速度v1=2m/s匀速向左运动。
质量均为2kg的小物块P、Q由通过定滑轮且不可伸长的足够长的轻绳相连,P与定滑轮间的绳始终保持水平,Q与定滑轮间的绳与斜面平行,Q放置在足够长的倾角为θ=30°且光滑的斜面上;已知某时刻P在传送带右端具有向左的速度v2=4m/s,小物块P与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,不计定滑轮质量和摩擦,小物块P与传送带之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2,求:小物块P离开传送带时的速度。
18.(12分)如图所示,光滑细圆管弯成半径为R的半圆形,固定在竖直面内,管口B、C的连线是水平直径。
现有一质量为m的小球(可视为质点)从B点正上方的A点自由下落,A、B两点间距离为4R。
从小球进入管口B开始,该小球突然受到一个恒力F,所受恒力竖直向上的分力大小与重力相等,结果小球从管口C处脱离圆管后,其运动轨迹经过A点,已知重力加速度为g,求:(1)小球受到的恒力的大小和方向;(2)小球经过管口B、C两处时对圆管的压力。