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文档简介
1、广东省惠州市惠东县惠东荣超中学2020届高三物理下学期2月月考试题(含解析) 二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1417题只有一项符合题目要求,第1821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。1.甲、乙两车在同一条直道上行驶,两车的位置随时间变化的关系如图所示。己知乙车图线满足二次函数方程,且图线与t轴相切于10s处,下列说法正确的是( )A. 甲车做匀变速直线运动,加速度B. 两车运动方向相反,5s末两车速度大小相等C. 乙车做匀变速直线运动,且初位置在s0=80m处D. 乙车加速度逐渐减小,10s末加速度恰减为
2、0【答案】C【解析】【分析】位移-时间图象的斜率等于速度,倾斜的直线表示匀速直线运动位移等于s的变化量结合这些知识分析【详解】位移-时间图象的斜率等于速度,可知甲车做匀速直线运动,加速度a甲=0,选项A错误;两车位移时间图像的斜率符号相反,则两车运动方向相反,5s末两车位移大小相等,但是速度不相等,选项B错误;乙车做匀变速直线运动,其图线与t轴相切于10s处,则t=10s时,速度为零,将其运动反过来看成初速度为0的匀加速直线运动,则 s=at2,根据图象有:S0=a102,20=a52,解得:a=1.6m/s2,s0=80m,故C正确,D错误;故选C。2.如图所示,一工人利用定滑轮和轻质细绳将
3、货物提升到高处。已知该工人拉着绳的一端从滑轮的正下方水平向右匀速运动,速度大小恒为v,直至轻绳与竖直方向夹角为600。若滑轮的质量和摩擦阻力均不计,则该过程( )A. 货物也是匀速上升B. 绳子的拉力大于货物的重力C. 末时刻货物的速度大小为D. 工人做的功等于货物动能的增量【答案】B【解析】【分析】人的运动是合运动,其速度v沿绳子方向的分速度大小等于货物的速度,根据几何关系得出货物的速度,再分析其变化然后根据牛顿第二定律求出绳的拉力T和物体的重力mg的关系【详解】由题意可知,将人的速度v沿绳子和垂直于绳方向分解,如图所示,沿绳的速度大小等于货物上升的速度大小,v货=vsin,随人向右运动逐渐
4、变大,sin变大,若v不变,故货物运动的速度要变大,故A错误。货物的加速度向上,由牛顿第二定律可知其合力向上,则绳的拉力T大于物体的重力mg,故B正确;末时刻货物的速度大小为v货=vsin600=v,选项C错误;根据能量关系可知,工人做的功等于货物动能和重力势能的增量之和,D错误。故选B。【点睛】本题是绳端速度的分解问题,关键知道人沿绳子方向的分速度大小等于货物上升的速度大小将人的运动速度v沿绳子和垂直于绳分解,可判断货物的运动性质3.如图所示,实线为电场线,虚线为等势面,A、B、C三点处在同一条电场线上,且AB=BC。一带电粒子仅受电场力作用下做直线运动,先后经过A、B、C,则该过程中粒子(
5、 )A. 可能做匀变速直线运动B. 在A点的加速度最大C. 在A点时的电势能可能小于在C点时的电势能D. A到B过程的电势能变化量可能等于B到C过程的电势能变化量【答案】C【解析】【分析】因A、B、C三点的电场线疏密不同,则场强不同,粒子在三点受到的电场力不同,加速度不同;根据EP=q判断电势能.【详解】因A、B、C三点的电场线疏密不同,C点的最密集,A点的最稀疏,可知粒子在C点受电场力最大,加速度最大,粒子在A、B、C直线上的运动不是匀变速运动,选项AB错误;A点的电势最高,但是由于不确定粒子的电性可知,在A点时的电势能可能小于在C点时的电势能,选项C正确;由于AB之间的场强小于BC之间的场
6、强,可知UAB0)的带电粒子(重力不计)从AB边的中心O进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与AB边的夹角为60。(1)若粒子的速度为v,加一匀强电场后可使粒子进入磁场后做直线运动,求电场场强的大小和方向;(2)若粒子能从BC边的中点P离开磁场,求粒子的入射速度大小以及在磁场中运动的时间。【答案】(1)(2);【解析】【分析】(1)电荷受到洛伦兹力由A指向P,粒子做直线运动,电场力与洛伦兹力平衡,列出平衡方程求解场强E;(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出轨迹图,结合几何关系求解粒子的入射速度大小以及在磁场中运动的时间。【详解】(1)电荷受到的洛伦兹力由A指向P,粒子做直线运动,电
7、场力与洛伦兹力平衡,故电荷受电场力方向由P指向A,因粒子带正电,所以场强方向由P指向A。设电场强度为E,有(2)如图,粒子从P点出磁场,过O点作线段OD,OD垂直初速度,O/为轨道圆心,由几何关系可知,PD=a,OD=,设轨道半径为r,则O/D=-r。在直角三角形O/PD中,有得设粒子速度大小为v由得将代入得,OP=,故PO/D=600轨道对应的圆心角为1200,所以由O到P所用的时间t=得【点睛】本题考查带电粒子在有界匀强磁场中的运动,解决此类问题,关键是要作出粒子轨迹过程图,确定圆心,结合几何关系,根据半径公式等进行求解12.如图,光滑轨道abcd固定在竖直平面内,ab水平,bcd为半圆,
8、在b处与ab相切。在直轨道ab上放着质量分别为mA=2kg、mB=1kg的物块A、B(均可视为质点),用轻质细绳将A、B连接在一起,且A、B间夹着一根被压缩的轻质弹簧(未被拴接),其弹性势能Ep=12J轨道左侧的光滑水平地面上停着一质量M=2kg、长L=0.5m的小车,小车上表面与ab等高。现将细绳剪断,之后A向左滑上小车,B向右滑动且恰好能冲到圆弧轨道的最高点d处。已知A与小车之间的动摩擦因数满足0.10.3,g取10m/s2,求(1)A、B离开弹簧瞬间的速率vA、vB;(2)圆弧轨道的半径R;(3)A在小车上滑动过程中产生的热量Q(计算结果可含有)。【答案】(1)4m/s(2)0.32m(
9、3) 当满足0.10.2时,Q1=10 ;当满足0.20.3时,【解析】【分析】(1)弹簧恢复到自然长度时,根据动量守恒定律和能量守恒定律求解两物体的速度;(2)根据能量守恒定律和牛顿第二定律结合求解圆弧轨道的半径R;(3)根据动量守恒定律和能量关系求解恰好能共速的临界摩擦力因数的值,然后讨论求解热量Q.【详解】(1)设弹簧恢复到自然长度时A、B 的速度分别为vA、vB, 由动量守恒定律: 由能量关系:解得vA=2m/s;vB=4m/s(2)设B经过d点时速度为vd,在d点:由机械能守恒定律:解得R=0.32m(3)设=1时A恰好能滑到小车左端,其共同速度为v,由动量守恒定律:由能量关系:解得
10、1=0.2讨论:()当满足0.10.2时,A和小车不共速,A将从小车左端滑落,产生的热量为 (J)()当满足0.20.3时,A和小车能共速,产生的热量为,解得Q2=2J13.下列关于固体、液体和气体的说法正确的是A. 固体中的分子是静止的,液体、气体中的分子是运动的B. 液体表面层中分子间的相互作用力表现为引力C. 固体、液体和气体中都会有扩散现象发生D. 在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零E. 某些固体在熔化过程中,虽然吸收热量但温度却保持不变【答案】BCE;【解析】【分析】物质是有大量分子构成,分子永不停息做无规则运动;当分子间距离为r0时,分子引力和斥力相等,液体表面层的分子比较
11、稀疏,分子间距大于r0,所以分子间作用力表现为引力;扩散现象与物体的状态无关;气体对容器壁的压强是气体分子对器壁的碰撞产生的,与重力无关;根据热力学第一定律可知UW+Q分析内能的变化。【详解】A、无论固体、液体和气体,分子都是在永不停息的做无规则运动,故A错误;B、当分子间距离为r0时,分子引力和斥力相等,液体表面层的分子比较稀疏,分子间距大于r0,所以分子间作用力表现为引力,故B正确;C、扩散现象与物体的状态无关,故固体、液体和气体都会有扩散现象发生;D、在完全失重的情况下,分子运动不停息,气体对容器壁的压强不为零,封闭气体压强与重力无关,故D错误;E、绝热条件下压缩气体,根据热力学第一定律
12、可知UW+Q0,即内能增加,故E正确;【点睛】考查分子永不停息做无规则运动,理解液体表面张力的含义,知道气体压强产生的原因和微观解释,掌握存在吸热,而温度不一定升高的结论。14.如图,一上端开口、下端封闭的足够长的细玻璃管竖直放置,管中用一段长H=25cm的水银柱封闭一段长L=20cm的空气,大气压强p0=75cmHg,开始时封闭气体的温度为27。现将玻璃管在竖直平面内(i)缓慢转动半周至开口向下,求此时封闭空气的长度;(ii)缓慢转动至水平后,再将封闭气体温度升高到37,求此时封闭空气的长度。【答案】(1)40cm(2)27.6cm【解析】分析】(1)缓慢转动半周至开口向下,找到气体的状态参量,根据玻意耳定律求解空气柱的长度;(2)慢转动至水平后,找到气体的各个
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