2020届西北狼联盟高三上学期一诊模拟联考物理试题.docx

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1、高2020届西北狼联盟高三一诊模拟联考物理试题二、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1418题只有一项符合题目要求,第1921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。1.一个物体以初速度v0水平抛出,经过一段时间t后其速度方向与水平方向夹角为45,若重力加速度为g,则t为( )A. B. C. D. 2.实际生活中常常利用如图所示的装置将重物吊到高处现有一质量为M的同学欲将一质量也为M的重物吊起,已知绳子在水平天花板上的悬点与定滑轮固定点之间的距离为L,不计滑轮的大小、滑轮与绳的重力及滑轮受到的摩擦力当该同学把重物缓慢拉升到最高点

2、时,动滑轮与天花板间的距离为A. B. C. D. 3.甲乙两个物体从同一地点同时沿同一直线运动的速度图象如图所示,在0t2时间内,下列说法正确的是A. 甲物体的加速度逐渐增大,乙物体的加速度不断减小B. t2时刻两物体相遇C. 在第一次相遇之前,t1时刻两物体相距最远D. 甲、乙两个物体的平均速度大小都是4.火星是太阳系中地球轨道外侧离地球最近的行星,当地球在火星和太阳之间成一条直线时,称为行星冲日现象,已知地球的公转周期为1年,火星的公转周期约为地球的两倍,则火星和地球相邻两次冲日的时间间隔大约为A. 1年B. 2年C. 4年D. 8年5.质量为m的物体从高为h的斜面顶端静止下滑,最后停在

3、平面上,若该物体以v0的初速度从顶端下滑,最后仍停在平面上,如图甲所示图乙为物体两次在平面上运动的vt图,则物体在斜面上运动过程中克服摩擦力的功为A. B. C D. 6.如图甲所示的电路中,电源电动势为3V、内阻为2,R是阻值为8的定值电阻,A是理想电流表,L是小灯泡,小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示闭合开关S,电路稳定后,A表的示数为0.2A下列说法正确的是A. 由图乙可知,小灯泡的电阻随电压升高而增大B. 电路稳定后,电源内部发热消耗的功率是0.4WC. 电路稳定后,灯泡L消耗的电功率为1.0WD. 电路稳定后,电源的效率约为87%7.如图,正点电荷固定在O点,以O为圆心的同心圆上有a、b

4、、c三点,一质量为m、电荷量为-q的粒子仅在电场力作用下从a点运动到b点,速率分别为va、vb若a、b的电势分别为a、b,则A. a、c两点电场强度相同B. 粒子的比荷C. 粒子在a点的加速度大于在b点的加速度D. 粒子从a点移到b点,电场力做正功,电势能减少8.光滑水平面上放有质量分别为2m和m的物块A和B,用细线将它们连接起来,两物块中间加有一压缩的轻质弹簧(弹簧与物块不相连),弹簧的压缩量为x.现将细线剪断,此刻物块A的加速度大小为a,两物块刚要离开弹簧时物块A的速度大小为v,则()A. 物块B的加速度大小为a时弹簧的压缩量为 B. 物块A从开始运动到刚要离开弹簧时位移大小为 xC. 物

5、块开始运动前弹簧的弹性势能为 mv2D. 物块开始运动前弹簧的弹性势能为3mv29.为测一遥控电动小车的额定功率,进行了如下实验:将电动小车、纸带和打点计时器等按如图甲所示安装;接通打点计时器电源(其打点周期为0.02s);使电动小车以额定功率加速运动,达到最大速度一段时间后关闭小车电源,待小车静止在斜面上后再关闭打点计时器电源(小车在整个运动中所受阻力恒定)在上述过程中,打点计时器在纸带上所打的部分点迹如图乙所示,请你分析纸带数据,回答下列问题(结果保留2位有效数字):(1)该电动小车运动的最大速度为_m/s2(2)关闭小车电源后,小车的加速度大小为_m/s2(3)若小车的质量为0.4kg,

6、则小车的额定功率是_W10.某实验小组的同学在实验室发现了一段粗细均匀、电阻率较大的电阻丝,于是设计了如图甲所示的电路进行了实验探究,其中MN为电阻丝,R0是阻值为1.0 的定值电阻,实验中调节滑动变阻器的滑片P,记录电压表示数U,电流表示数I以及对应的PN长度x,绘制了UI图线如图乙所示(1)由图乙求得电池的电动势E_ V,内阻r_ .(2)实验中由于电表内阻的影响,电动势测量值_其真实值(选填“大于”“等于”或“小于”)(3)根据实验数据可绘出图象如图丙所示图象斜率为k,电阻丝横截面积为S,可求得电阻丝的电阻率_,电表内阻对电阻率的测量_(选填“有”或“没有”)影响11.如图所示,P为倾角

7、30光滑绝缘斜面ABC斜边AC的中点,空间存在方向水平向右的匀强电场场强大小未知,当在B点固定一质量为m的带电小球时,另一完全相同的带电小球恰好可以静止在P点且对斜面无压力已知AB=l,重力加速度为g,静电力常量为k求(1)带电小球的电性及电量大小;(2)如果撤去B点的带电小球,将小球m从A点以速度v0水平抛出,求小球从抛出到第一次落回斜面的时间12.如图所示,质量M=0.2 kg、长L=1 m的长木板放在地面上,质量m=0.8 kg的小滑块在长木板左端,竖直嵌有四分之三光滑圆弧轨道的底座固定在地面上,圆弧轨道最低点P的切线水平且与长木板上表面相平,长木板右端与底座左端相距x=1m。现用水平向

8、右外力F=6 N作用在小滑块上,小滑块到达P点后撤去外力F,小滑块沿着圆弧轨道运动。长木板与底座相碰时,立即粘在底座上。己知滑块与长木板、长木板与地面间的动摩擦因数分别为1=0.4和2=0.15,重力加速度g=10m/s2。假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:(1)在长木板与底座相碰前,试判断长木板与小滑块是否发生相对滑动,并求出长木板和小滑块加速度的大小;(2)小滑块到达P点时速度大小;(3)若要使小滑块沿圆弧轨道上滑过程中不脱离轨道,竖直圆弧轨道的半径R应该满足什么条件?13.关于分子动理论和物体的内能,下列说法正确的是A. 某种物体的温度为0,说明该物体中分子的平均动能为零B. 物体的温

9、度升高时,分子的平均动能一定增大,但内能不一定增大C. 当分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力都增大但引力增大的更快,所以分子力表现为引力D. 10g100水内能小于10g100水蒸气的内能E. 两个铝块挤压后能紧连在一起,说明分子间有引力14.在图甲所示的密闭汽缸内装有一定质量的理想气体,图乙是它从状态A变化到状态B的VT图像。已知AB的反向延长线通过坐标原点,气体在状态A的压强为PPa,在从状态A变化到状态B的过程中,气体吸收的热量为J。求:(1)气体在状态B的体积VB; (2)此过程中气体内能的增量U。15.一列简谐横波沿着x轴正方向传播,波中A、B两质点在平衡位置间的距离为0.5m,

10、且小于一个波长,如图甲所示,A、B两质点振动图像如图乙所示,由此可知()A. 波中质点在一个周期内通过的路程为8cmB. 该简谐波的波长为4mC. 该简谐波的波速为0.5 m/sD. t=1.5 s时A、B两质点的位移相同E. t=1.5 s时A、B两质点的振动速度相同16.如图所示,有一个上、下表面平行且足够大的玻璃平板水平放置,其折射率n=、厚度d=8cm,现在其上方的空气中放置一点光源S,点光源到玻璃板的距离L=9cm,从S发出的光射向玻璃板,光线与竖直方向的最大夹角=53,经过玻璃板后从下表面射出,且在下表面形成一个圆形光斑(图中未画出)若有折射则不计光的反射,取sin53=0.8,求该光斑的半径

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