《试卷》精品解析:河北省衡水中学2020届高三上学期第六调考试物理试题(解析版).doc
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1、河北省衡水中学20192020届高三上学期第六调考试物理试题本试卷分第I卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分。共8页,满分110分,考试时间110分钟。第I卷(选择题 共48分)一、选择题(每小题4分,共48分。每小题为不定项选择,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。在答题纸上将正确选项涂黑)1. 如图所示,质量为m0、倾角为的斜面体静止在水平地面上,有一质量为m的小物块放在斜面上,轻推一下小物块后,它沿斜面向下匀速运动。若给小物块持续施加沿斜面向下的恒力F,斜面体始终静止。施加恒力F后,下列说法正确的是 ( )A. 小物块沿斜面向下运动的加速度为B. 斜面体对地面的压力大小
2、等于(m+m0)g+FsinC. 地面对斜面体的摩擦力方向水平向左D. 斜面体对小物块的作用力的大小和方向都变化【答案】A【解析】A. 在未施加外力时,根据共点力平衡可知,mgsin=mgcos,当施加外力后,对物体m受力分析可知F+mgsinmgcos=ma,解得a=F/m,故A正确;B. 施加上外力后,m对斜面的压力和摩擦力不变,其中压力和摩擦力的合力等于m的重力,方向竖直向下,对m0分析可知,受到的支持力等于m0g+mg,故B错误;C. 由于m0没有相对地面的运动趋势,故不受到摩擦力,故C错误;D. 斜面体对m的支持力和摩擦力大小都不变,故D错误。故选:A。2. 某电路如图所示,电源电动
3、势为E、内阻为r,定值电阻R1、R2,电位器(滑动变阻器)为R,L1是小灯泡,电压表和电流表均为理想电表。当电位器的触片滑向b端时,下列说法正确的是 ( )A. 小灯泡L1将变亮B. 电压表示数与电流表A1示数的比值将变大C. 电流表A1的示数将变大D. 电源的总功率将变大【答案】ACD【解析】A电位器的触片滑向b端时,电位器电阻减小,外电路总电阻R减小,由闭合电路欧姆定律知:总电流增加,电流表A1的示数将变大,电压表V的示数将减小,流过R1和R2的电流减小,流过L1的电流将增大,灯泡L1将变亮。故A正确,C正确;B. 电压表V的示数与电流表A1比值等于外电路总电阻,可知该比值变小,故B错误;
4、D. 总电流变大,由P=EI知,电源的电功率将变大,故D正确;故选:ACD点睛:根据电位器电阻的变化情况得到外电路总电阻的变化情况,得到电流变化情况,由欧姆定律分析电压表的示数与电流表A1比值如何变化由P=EI分析电源的总功率如何变化3. 一通电直导线与x轴平行放置,匀强磁场的方向与xOy坐标平面平行,导线受到的安培力为F。若将该导线做成圆环,放置在xOy坐标平面内,如图所示,并保持通电的电流不变,两端点ab连线也与x轴平行,则圆环受到的安培力大小为 ( )A. F B. C. D. 【答案】C【解析】通电导线为L,此时受到的安培力为F,制作成圆环时,圆环的半径为R,则 2R=L,解得R= ,
5、故ab的长度d= R= ,故此时圆环受到的安培力F=dLF= ,故C正确,ABD错误。故选:C点睛:根据导线与圆环的弧长关系,求得半径,圆环受到的安培力即线段ab受到的安培力,即可求得4. 如图所示,在真空空间中的M、N处存在两个被固定的、电荷量相同的正点电荷,在它们的连线上有A、B、C三点,已知MA=CN=NB,MANA。现有一正点电荷q,在电场中移动此点电荷q,下列说法中正确的是 ( )A. 沿半圆弧l将q从B点移到C点,电场力不做功B. 沿曲线r将q从B点移到C点,电场力做负功C. 沿曲线s将q从A点移到C点,电场力做正功D. 沿直线将q从A点移到B点,电场力做正功【答案】C【解析】根据
6、等量同种电荷周围的电场线和等势线分布情况如图所示C与B点离N电荷距离相等,可知C点电势较低,所以从C到B电势升高电势能增大电场力做负功,A错;沿曲线r将q从B点移到C点,电场力正功,B错;A点电势与B点电势相同,沿曲线s将q从A点移到C点,电势降低电势能减小,电场力做正功,C对;沿直线将q从A点移到B点,电场力先做正功后做负功,AB两点电势相等,电场力做功为零,D错;5. 使物体成为卫星的最小发射速度称为第一宇宙速度v1,而使物体脱离星球引力所需要的最小发射速度称为第二宇宙速度v2,v2与v1的关系是v2=v1。已知某星球半径是地球半径R的,其表面的重力加速度是地球表面重力加速度g的,地球的平
7、均密度为,不计其他星球的影响,则A. 该星球上的第一宇宙速度为B. 该星球上的第二宇宙速度为C. 该星球的平均密度为D. 该星球的质量为【答案】BC【解析】根据第一宇宙速度,故A错误;根据题意,第二宇宙速度,故B正确;根据公式,且故,所以,故C正确;根据公式,故D错误;故选BC.6. 有一条捕鱼小船停靠在湖边码头,小船又窄又长,一位同学想用一个卷尺粗略地测定它的质量,他进行了如下操作:首先将船平行码头自由停泊,然后他轻轻从船尾上船,走到船头后停下,而后轻轻下船,用卷尺测出船后退的距离为d,然后用卷尺测出船长为L。已知他自身的质量为m,则小船的质量m0为 ( )A. B. C. D. 【答案】B
8、【解析】设人走动时船的速度大小为v,人的速度大小为v,人从船尾走到船头所用时间为t取船的速度为正方向则 ,根据动量守恒定律得:Mv-mv=0,解得船的质量: ;故选B7. 两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,则 ( )A. N点的电场强度大小为零B. A点的电场强度大小为零C. NC间场强方向向x轴正方向D. 将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功【答案】D【解析】试题分析:图象的斜率等于电场强度E根据两点电荷连线的电势高低的分布如图所示,由于沿着电场线电势降低,可知
9、两点电荷的电性根据功能关系分析电场力做功的正负图象的斜率等于电场强度E,故N点和A点的电场强度不为零,AB错误;由图可知:OM间电场强度方向沿x轴正方向,MC间电场强度方向沿x轴负方向,NC间场强方向向x轴负方向,故C错误;因为MC间电场强度方向沿x轴负方向,CD间电场强度方向沿x轴正方向,则将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后负功,故D正确8. 如图所示,可看作质点的物体从光滑固定斜面的顶端“点以某初速度水平抛出,落在斜面底端b点,运动时间为t,合外力做功为W1,合外力的冲量大小为I1。若物体从a点由静止释放,沿斜面下滑,物体经过时间2t到达b点,合外力做功为W2,合外力的冲量大小为
10、I2。不计空气阻力,下列判断正确的是 ( )A. W1:W2=1:1B. I1:I2=1:2C. 斜面与水平面的夹角为30D. 物体水平抛出到达b点时速度方向与水平方向的夹角为60【答案】AC【解析】A. 物体两种状态从a到b,都只有重力做功,物体下落高度一致,故合外力做功相等,即W1=W2,故A正确;B. 物体平抛落到b点的过程,只受重力作用,故合外力的冲量大小I1=mgt;物体沿斜面下滑,设斜面与水平面的夹角为,受重力、支持力作用,合外力为mgsin,故合外力的冲量大小为:I2=2mgtsin=2I1sin,故B错误;C. 物体平抛落到b点的过程,运动时间为t,则斜面高度;物体沿斜面下滑,
11、设斜面与水平面的夹角为,受重力、支持力作用,合外力为mgsin,运动时间为2t,故位移为h/sin,加速度为gsin,所以有:,所以即sin=1/2,得:=30,故C正确;D. 物体平抛落到b点的过程,水平位移为x=v0t,竖直位移为,所以有:tan=h/x=;那么,物体在b点的水平速度为v0,竖直速度为gt,所以,物体水平抛出到达b点时速度方向与水平方向夹角为:arctan=arctan(2tan)=arctan,故D错误;故选:AC.点睛:根据两运动过程的受力、做功情况得到功和冲量;然后再利用牛顿第二定律求得两过程的加速度,进而根据运动位移和时间得到斜面的倾斜角;最后根据平抛运动规律求得末
12、速度的方向9. 细线两端分别系有带正电的甲、乙两小球,它们静止在光滑绝缘水平面上,电荷量分别为q1和q2,质量分别为m1和m2。烧断细绳后两球向相反方向运动,下列说法正确的是 ( )A. 运动的同一时刻,甲、乙两球受到的电场力大小之比为q2:q1B. 运动的同一时刻,甲、乙两球动能之比为m2:m1C. 在相同的运动时间内,甲、乙两球受到的电场力的冲量大小之比为1:1D. 在相同的运动时间内,甲、乙两球受到的合力做功之比为1:1【答案】BC【解析】A. 甲、乙两球受的电场力是一对作用力与反作用力,根据牛顿第三定律知,甲、乙两球受的电场力大小之比为1:1,与电荷量无关,故A错误;B. 两球组成的系
13、统合外力为零,系统的动量守恒,取甲球的运动方向为正方向,由动量守恒定律得:m1v甲m2v乙=0,得v甲:v乙=m2:m1.甲、乙两球动能之比为,故B正确;C. 对甲、乙两球分别运用动量定理得:I甲=m1v甲0,I乙=m2v乙0,解得甲、乙两球受到电场力的冲量大小之比I甲:I乙=1:1.故C正确;D. 对甲、乙两球分别运用动能定理得:W合甲=Ek10,W合乙=Ek20,解得甲、乙两球受到合力做功之比W合甲:W合乙=m2:m1.故D错误。故选:BC。点睛:甲、乙两球受的电场力大小相等,两球组成的系统合外力为零,系统的动量守恒,由动量守恒定律求动量之比,从而求得动能之比再由动量定理求电场力的冲量大小
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