2019-2020年高三第三次月考理综物理(宁夏银川一中)

1. 选择题 详细信息
质量为m的钢球自高处落下,以速率v1碰地,竖直向上弹回,碰撞时间极短,离地的速率为v2。在碰撞过程中,地面对钢球冲量的方向和大小为( )
A. 向下,m(v1-v2) B. 向下,m(v1+v2)
C. 向上,m(v1-v2) D. 向上,m(v1+v2)
2. 选择题 详细信息
如图甲所示,质量为4kg的物体在水平推力作用下开始运动,推力大小F随位移大小x变化的情况如图乙所示,物体与地面间的动摩擦因数为μ=0.5,g取10m/s2,则

A.物体先做加速运动,推力撤去才开始做减速运动
B.物体在水平面上运动的最大位移是10m
C.物体运动的最大动能为120J
D.物体在运动中的加速度先变小后不变
3. 选择题 详细信息
如图所示,物体A的质量为M,圆环B的质量为m,A、B通过绳子连接在一起,圆环套在光滑的竖直杆上,开始时,圆环与定滑轮之间的绳子处于水平状态,长度=4 m,现从静止开始释放圆环,不计定滑轮和空气的阻力,重力加速度g取10 m/s2,若圆环下降h=3 m时的速度v=5 m/s,则A和B的质量关系为

A. B. C. D.
4. 选择题 详细信息
如图所示,设地球半径为R,假设某地球卫星在距地球表面高度为h的圆形轨道Ⅰ上做匀速圆周运动,运行周期为T,到达轨道的A点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近地点B时,再次点火进入近地轨道Ⅲ绕地做匀速圆周运动,引力常量为G,不考虑其他星球的影响,则下列说法正确的是

A. 该卫星在轨道Ⅲ上B点的速率大于在轨道Ⅱ上A点的速率
B. 卫星在圆轨道Ⅰ和圆轨道Ⅲ上做圆周运动时,轨道Ⅰ上动能小,引力势能大,机械能小
C. 卫星从远地点A向近地点B运动的过程中,加速度变小
D. 地球的质量可表示为
5. 选择题 详细信息
如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做完整的圆周运动,内侧壁半径为R,小球半径为r,管道内径略大于r,则下列说法正确的是

A.小球通过最高点时的最小速度
B.小球通过最低点时的最小速度
C.小球在水平线ab以下的管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力
D.小球从最高点运动到最低点的过程中重力的功率始终增大
6. 选择题 详细信息
如图所示,轻质弹簧一端固定在水平面上的光滑转轴O上,另一端与套在粗糙固定直杆A处质量为m的小球(可视为质点)相连.A点距水平面的高度为h,直杆与平面的夹角为30°,OA = OC,B为AC的中点,OB等于弹簧原长.小球从A处由静止开始下滑,经过B处的速度为v,并恰能停在C处.已知重力加速度为g,则下列说法正确的是

A. 小球通过B点时的加速度为
B. 小球通过AB段与BC段摩擦力做功相等
C. 弹簧具有的最大弹性势能为
D. A到C过程中,产生的内能为mgh
7. 实验题 详细信息
某探究学习小组的同学欲验证“动能定理”,他们在实验室组装了一套如图所示的装置.用细线通过滑轮挂上空的小沙桶时,释放小桶,滑块处于静止状态.若你是小组中的一位成员,要完成该项实验,则:

(1)实验时为了保证滑块受到的合力与沙和沙桶的总重力大小基本相等,沙和沙桶的总质量应满足的实验条件是______,实验时首先要做的步骤是______.
(2)在(1)的基础上,某同学用天平称量滑块的质量M.往沙桶中装入适量的细沙,用天平称出此时沙和沙桶的总质量m.让沙桶带动滑块加速运动,用打点计时器记录其运动情况,在打点计时器打出的纸带上取两点,测出这两点的间距L和这两点的速度大小v1与v2(v1< v2).则本实验最终要验证的数学表达式为__(用题中的字母表示实验中测量得到的物理量).
8. 实验题 详细信息
如图甲示为“验证机械能守恒定律”的实验装置。某同学正确操作得到的一条纸带如图乙所示,O为第一个点,A、B、C为三个连续点,已知打点计时器每隔0.02 s打一个点,实验中夹子和重物的质量m=250 g,当地的重力加速度取g=9.8 m/s2。

(1)现有的器材:带铁夹的铁架台、电磁打点计时器、纸带、带夹子的重物、导线若干。为完成此实验,除了所给的器材,还需要_____。(填选项前的字母)
A.刻度尺 B.秒表 C.220 V交流电源 D.低压交流电源
(2)根据图乙中纸带可以判断,实验时纸带的_________(填“左”或“右”)端和重物相连接。
(3)若选取图中B点来验证机械能守恒定律,则夹子和重物重力势能减少量∆Ep=__________J,动能增加量∆Ek=___________J(以上均要求保留2位有效数字)。
(4)实验中发现夹子和重物增加的动能略小于减少的重力势能,其主要原因是___________。
9. 解答题 详细信息
一物体从倾角为37°的斜坡顶端A点做平抛运动,经3s后落到斜坡上的B点,(sin37°=0.60,cos37°=0.80,g取10 m/s2)求:
(1)物体离开A点时的速度大小;
(2)物体离开A点后,经过多少时间离斜坡最远.
10. 解答题 详细信息
如图,一轻弹簧原长为2R,其一端固定在倾角为37°的固定直轨道AC的底端A处,另一端位于直轨道上B处,弹簧处于自然状态,直轨道与一半径为 的光滑圆弧轨道相切于C点,AC=7R,A、B、C、D均在同一竖直平面内。质量为m的小物块P自C点由静止开始下滑,最低到达E点(未画出),随后P沿轨道被弹回,最高点到达F点,AF=4R,已知P与直轨道间的动摩擦因数,重力加速度大小为g。(取sin370=0.6,cos370=0.8)

(1)求P第一次运动到B点时速度的大小。
(2)求P运动到E点时弹簧的弹性势能。
(3)改变物块P的质量,将P推至E点,从静止开始释放。已知P自圆弧轨道的最高点D处水平飞出后,恰好通过G点。G点在C点左下方,与C点水平相距、竖直相距R,求P运动到D点时速度的大小和改变后P的质量。
11. 填空题 详细信息
下图为密闭的理想气体在温度T1、T2时的分子速率分布图像,图中f(v)表示v处单位速率区间内的分子数百分率,则T1______ T2(选填“大于”或“小于”);气体温度升高时压强增大,从微观角度分析,这是由于分子热运动的_______增大了。
12. 解答题 详细信息
如图所示,一圆柱形绝热容器竖直放置,通过绝热活塞封闭着摄氏温度为t1的理想气体,活塞的质量为m,横截面积为S,与容器底部相距h1。现通过电热丝给气体加热一段时间,使其摄氏温度上升到t2,若这段时间内气体吸收的热量为Q,已知大气压强为p0,重力加速度为g,不计一切摩擦。求:
(1)这段时间内活塞上升的距离是多少?
(2)这段时间内气体的内能如何变化,变化了多少?
13. 填空题 详细信息
在双缝干涉实验中,分布用红色和绿色的激光照射同一双缝,在双缝后的屏幕上,红光的干涉条纹间距与绿光的干涉条纹间距相比______ (填“>”、“<”或“=”)。若实验中红光的波长为,双缝到屏幕的距离为,测得第一条到第6条亮条纹中心间的距离为,则双缝之间的距离为______
14. 解答题 详细信息
如图所示,空气中一直角棱镜ABC,∠A=30°,一束单色光从AC边中点D垂直射入棱镜,从AB边射出的光线与AB边夹角为30°,已知BC边长度为m,光在真空中的传播速度c=3×10‑8m/s。求:

①该棱镜的折射率;
②从BC边射出的光在该棱镜中的传播时间。