1、2019-2020 学年度(上) 沈阳市五校协作体期中联考高三年级物理试卷考试时间:90分钟 考试分数:100分试卷说明:本试卷分第卷选择题(115题,共60分)和第卷(非选择题,1618题,共40分)。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。作答时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。第卷(选择题共60分)一、单项选择题:本题共8小题,每小题4分,共32分。1.关于物理学的发展,下列物理学家及其研究表述正确的有A.笛卡儿明确指出:除非物体受到力的作用,物体将永远保持其静止或运动状态,永远使自己沿曲线运动,或沿直线运动B.牛顿提出了三条运动定律,发表了万有引力定律,并利用扭秤装
2、置比较准确地测出了万有引力常量C.伽利略通过比萨斜塔实验,得出轻重物体下落一样快的结论,从而推翻了亚里士多德绵延两千年的“重快轻慢”的错误说法 D.伽利略科学思想方法的核心是把实验和逻辑推理和谐地结合起来,从而有力地推进了人类科学认识 的发展2.甲、乙两个物体沿同一方向做直线运动,其vt图象如图所示。关于两车的运动情况,下列说法正确的是()A在4s6s内,甲、乙两物体的加速度大小相等,方向相反B前6s内甲通过的路程更大C在t=2s至t=6s内,甲相对乙做匀加速直线运动D甲、乙两物体一定在2s末相遇3如图所示,物体A、B置于水平地面上,与地面间的动摩擦因数均为,物体A、B用一跨过动滑轮的细绳相连
3、,现用逐渐增大的力向上提升滑轮,某时刻拉A物体的绳子与水平面成53,拉B物体的绳子与水平面成37,此时A、B两物体刚要开始运动,则A、B两物体的质量之比为(认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37=0.6,cos37=0.8)A B C D4如图所示,质量为M的框架放在水平地面上,一轻弹簧上端固定一个质量为m的小球,小球上下振动时,框架始终没有跳起.当框架对地面压力为零瞬间,小球的加速度大小为:Ag B g C0 Dg5.嫦娥四号于2019年1月3日在月球背面着陆,嫦娥五号也计划在今年发射。如果嫦娥五号经过若干次轨道调整后,先在距离月球表面h的高度处绕月球做匀速圆周运动,然后开启反冲发动机,
4、嫦娥五号着陆器暂时处于悬停状态,最后实现软着陆,自动完成月面样品采集,并从月球起飞,返回地球。月球的半径为R且小于地球的半径,月球表面的重力加速度为g0且小于地球表面的重力加速度,引力常量为G。不考虑月球的自转,则下列说法错误的是( )A.嫦娥五号探测器绕月球做匀速圆周运动的速度小于地球的第一宇宙速度B.月球的平均密度C.嫦娥五号探测器在绕月球做匀速圆周运动的t时间内,绕月球运转圈数D.根据题目所给数据无法求出月球的第一宇宙速度6最近,我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机联试成功,这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展。若某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为3 km/s,产生
5、的推力约为4.8106 N,则它在1 s时间内喷射的气体质量约为A1.6102 kgB1.6103 kgC1.6105 kg D1.6106 kg7.如图所示,物块第一次沿轨道1从A点由静止下滑至底端B点,第二次沿轨道2从A点由静止下滑经C点至底端B点,ACCB,。物块与两轨道的动摩擦因数相同,不考虑物块在C点处撞击的因素,则在物块两次整个下滑过程中()A物块沿1轨道滑至B点时的速率大 B物块沿2轨道滑至B点时的速率大 C物块两次滑至B点时速度大小相同 D物块沿2轨道滑至B点产生的热量多8.两个等量同种电荷固定于光滑水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示,一个电荷量为2C,质量为
6、1kg的小物块从C点静止释放,其运动的v-t图象如图乙所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线)。则下列说法正确的是()A. B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=1V/mB. 由C到A的过程中物块的电势能先减小后变大C. 由C点到A点电势逐渐升高D. A、B两点间的电势差UAB=5V二、多项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。9质量为m的物体,在F1、F2、F3三个共点力的作用下做匀速直线运动,保持F1、F2不变,仅将F3的方向改变90(大小不变)后,物
7、体可能做A加速度大小为的匀变速直线运动 B加速度大小为的匀变速直线运动C加速度大小为的匀变速曲线运动 D匀速圆周运动10. 如图所示,虚线A、B、C、D是某匀强电场中的4个平行且等距的等势面,其中等势面C的电势为0,一电子仅在静电力的作用下运动,经过A、D等势面时的动能分别为26eV和5eV,则下列说法正确的是A. 等势面D的电势为-7VB. 等勢面B的电势为4VC. 该电子不可能到达电势为-10V的等势面D. 该电子运动到某一位置,其电势能变为8eV时,它的动能为4eV11.在水平向左的匀强电场中,一带电颗粒以速度v从a点水平向右抛出,不计空气阻力,颗粒运动到b点时速度大小仍为v,方向竖直向
8、下。已知颗粒的质量为m,电荷量为q重力加速度为g,则颗粒从a运动到b的过程中()A. 做匀变速运动B. 速率先增大后减小C. 电势能增加了12mv2D. a点的电势比b点低mv2q12.如图(a),一长木板静止于光滑水平桌面上,t=0时,小物块以速度滑到长木板上,图(b)为物块与木板运动的图像,图中t1、已知。重力加速度大小为g。由此可求得()A.木板的长度B.物块与木板的质量之比C.物块与木板之间的动摩擦因数D.从t=0开始到t1时刻,木板获得的动能13.如图所示,A、B都是重物,A被绕过小滑轮P的细线所悬挂,B放在粗糙的水平桌面上;小滑轮P被一根斜短线系于天花板上的O点;O是三根细线的结点
9、,bO水平拉着重物B,cO沿竖直方向拉着弹簧;弹簧、细线、小滑轮的重力和细线与滑轮间的摩擦力均可忽略,整个装置处于静止状态,g=10 m/s2。若悬挂小滑轮的斜线OP的张力是203 N,则下列说法中正确的是()。A.弹簧的弹力为10N B.重物A的质量为2kgC.桌面对重物B的摩擦力为103N D.OP与竖直方向的夹角为6014如图所示为汽车的加速度和车速的倒数的关系图象若汽车质量为2103 kg,它由静止开始沿平直公路行驶,且行驶中阻力恒定,最大车速为30 m/s,则A汽车所受阻力为2103 N B汽车匀加速所需时间为5 sC汽车匀加速的加速度为3 m/s2 D汽车在车速为5 m/s时,功率
10、为6104 W15.如图所示,AB部分为粗糙的四分之一圆弧轨道,半径为R,A点与圆心O等高。一质量为m的小物体自轨道A点以大小不变的速度v沿轨道运动到B点,取小物体在A点开始运动时为计时起点,且此时的重力势能为零,重力加速度为g,则在此过程中( )A. 小物体到达圆弧底端时,重力做功的瞬时功率为0B. 重力做的功大于小物体克服摩擦力做的功C. t时刻小物体的重力势能为mgRsinvtRD. t时刻小物体的机械能为12mv2-mgRsinvtR第卷(非选择题共40分)三、计算题:本题共3小题,共40分。把解答写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。16.(10分)两个
11、完全相同的物块A、B,质量均为m0.8 kg,在同一粗糙水平面上以相同的初速度从同一位置开始运动。图中的两条直线分别表示A物块受到水平拉力F作用和B物块不受拉力作用的v-t图象,求:(1) 物块A所受拉力F的大小;(2)8 s末物块A、B之间的距离x。17(14分)如图所示,在竖直平面内建立直角坐标系,x轴水平,y轴竖直,在第二象限有沿y轴正方向的匀强电场E,一长为L的绝缘轻绳一端固定在A(0,4L)点,另一端系一个带负电小球,电荷量大小为,开始绳刚好水平伸直。重力加速度为g。求:(1)小球由静止释放,运动到y轴时绳断裂,小球能到达x轴上的B点,B点位置坐标;(2)假设绳长可以0到4L之间调节
12、,小球依然由原位置静止释放,每次到达y轴绳断裂,其他条件不变,则小球在x轴上的落点与原点间距离最大时,求轻绳的长度及该最大距离。18. (16分)如图所示为某种游戏装置的示意图,水平导轨MN和PQ分别与水平传送带左侧和右侧理想连接,竖直圆形轨道与PQ相切于Q。已知传送带长L4.0m,且沿顺时针方向以恒定速率v3.0m/s匀速转动。两个质量均为m的滑块B、C静止置于水平导轨MN上,它们之间有一处于原长的轻弹簧,且弹簧与B连接但不与C连接。另一质量也为m的滑块A以初速度v0沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起,碰撞时间极短。若C距离N足够远,滑块C脱离弹簧后以速度vC2.0m/s滑上传
13、送带,并恰好停在Q点。已知滑块C与传送带及PQ之间的动摩擦因数均为0.20,装置其余部分均可视为光滑,重力加速度g取10m/s2。求:(1)PQ的距离和v0的大小;(2)已知竖直圆轨道半径为0.55m,若要使C不脱离竖直圆轨道,求v0的范围。高三年级物理试卷第 5 页 共4 页2019-2020 学年度(上) 沈阳市五校协作体期中联考高三年级物理学科答案考试时间:90分钟 考试分数:100分一,选择题:每题4分,多选题对的选不全的得2分,多选,错选不得分123456789101112131415DBADDBCABCADACBCABCABAD16.(10分)(1)设A、B两物块的加速度分别为a1
14、、a2,由vt图象可知:A、B的初速度v0=6m/s,A物体的末速度v1=12m/s ,B物体的末速度v2=0,a1m/s2075 m/s2 (1分)a2m/s215 m/s2 (1分)负号表示加速度方向与初速度方向相反。对A、B两物块分别由牛顿第二定律得:FFfma1 (2分) Ffma2 (2分)由式可得:F18 N (1分)(2)(3分) 设A、B两物块8 s内的位移分别为x1、x2由图象得:m (1分) m (1分)所以xx1x260 m (1分)17 (14分)解:(1)小球摆到y轴时,由动能定理得B 1分绳断裂进入第二象限后做类平抛运动,有1分1分根据牛顿第二定律:qE+mg=ma
15、2分联立解得1分则B点位置坐标为(,0)1分(2) 设绳长为L1时,落点与原点间距离最远,由动能定理得1分由类平抛规律可得:x1=v1t11分1分qE+mg=ma1分联立解得,1分则由数学知识可得当L1=4LL1,即绳长L1=2L时,距离最大1分最大值为1分18.(16分) 解:(1)设C滑上传送带后一直加速,则 vt2vC22gL1分解得:vt2m/sv传,所有C在传送带上一定先加速后匀速,滑上PQ的速度v3m/s 1分又因为恰好停在Q点,则有 02v22gxPQ。 1分解得 xPQ2.25m 1分(2)A与B碰撞过程,取向右为正方向,由动量守恒定律得:mv02mv共 1分接下来AB整体压缩
16、弹簧后弹簧恢复原长时,C脱离弹簧,这个过程有 2mv共2mv1+mvC 1分2mv共22mv12+mvC2 1分联立方程可解得:v03m/s 1分(3)要使C不脱离圆轨道,有两种情况,一是最多恰能到达圆心等高处,二是至少到达最高处,若恰能到达圆心等高处,则得 mgR可得 vQm/s 1分由NQ段有:vQ2vC22g(L+xPQ),可得 vC6m/s 1分在A、B碰撞及与弹簧作用的过程中,则有 2mv共2mv1+mvC 1分2mv共22mv12+mvC2 1分联立方程可解得:v09m/s,因为v0=3m/s时物块C刚好能到达Q点, 所以这种情况下,A的初速度范围是3 m/sv09m/s 1分若恰能到达最高点,则有 mgm 1分从Q运动到最高点的过程,由机械能守恒定律得 2mgR+则得vQm/s 1分同理可得A的初速度范围是 v0m/s 1分所以3 m/sv09m/s或v0m/s。高三年级物理答案第 8 页 共 8 页
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