2020届全国百校联考新高考押题信息考试(二十)物理试卷

合集下载

2020届全国天一大联考新高考押题信息考试(二十)物理试卷

2020届全国天一大联考新高考押题信息考试(二十)物理试卷

2020届全国天一大联考新高考押题信息考试(二十)物理试卷★祝你考试顺利★注意事项:1、考试范围:高考考查范围。

2、答题前,请先将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色签字笔填写在试题卷和答题卡上的相应位置,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

用2B铅笔将答题卡上试卷类型A后的方框涂黑。

3、选择题的作答:每个小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选择题答题区域的答案一律无效。

4、主观题的作答:用0.5毫米黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非主观题答题区域的答案一律无效。

5、选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B铅笔涂黑。

答案用0.5毫米黑色签字笔写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选修题答题区域的答案一律无效。

6、保持卡面清洁,不折叠,不破损。

7、本科目考试结束后,请将本试题卷、答题卡、草稿纸一并依序排列上交。

1.关于近代物理,下列说法正确的是()A. 卢瑟福由α粒子散射实验确立了原子有内部结构B. 氢原子光谱表明氢原子的能量是不连续的C. 光电效应揭示了光的粒子性,康普顿效应揭示了光的波动性D. 基态的一个氢原子吸收一个光子跃迁到n=3激发态后,可能发射3种频率的光子【答案】B【解析】【详解】A.卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,建立了原子的核式结构模型,故A错误;B.根据玻尔理论可知,氢原子光谱表明氢原子的能量是不连续的,故B正确;C.光电效应和康普顿效应深入揭示了光的粒子性,前者表明光子具有能量,后者表明光子除了具有能量外还具有动量,故C错误;D.基态的一个氢原子吸收一个光子跃迁到n=3激发态后,可能从n=3→1,也可能从n=3→2→1,最多发射2种频率的光子,故D错误。

2.如图所示,倾角为θ=30°斜面上,一质量为6m的物块经跨过定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连,现将小球从水平位置静止释放,小球由水平位置运动到最低点的过程中,物块和斜面始终静止。

2020届全国百校联考新高考押题模拟考试(五)物理试卷

2020届全国百校联考新高考押题模拟考试(五)物理试卷

2020届全国百校联考新高考押题模拟考试(五)物理试题卷★祝你考试顺利★注意事项:1、考试范围:高考考查范围。

2、答题前,请先将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色签字笔填写在试题卷和答题卡上的相应位置,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

用2B铅笔将答题卡上试卷类型A后的方框涂黑。

3、选择题的作答:每个小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选择题答题区域的答案一律无效。

4、主观题的作答:用0.5毫米黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非主观题答题区域的答案一律无效。

5、选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B铅笔涂黑。

答案用0.5毫米黑色签字笔写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选修题答题区域的答案一律无效。

6、保持卡面清洁,不折叠,不破损。

7、本科目考试结束后,请将本试题卷、答题卡、草稿纸一并依序排列上交。

一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。

其中1-8小题为单项选择题,9-12小题为多项选择题,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。

)1.如图所示为甲、乙两车在同一条直线上运动的v-t图象,t=0时两车相距2s0,在t=1s时两车相遇,则下列说法正确的是A. t=0时,甲车在前,乙车在后B. t=2s时,两车相距最远C. t=3s时,两车再次相遇D. t=4s时,甲车在乙车后s0处【答案】C【解析】【详解】A.据题,t=1s时两物体相遇,在0~1s内,甲速度始终比乙大,可知t=0时刻甲物体在后,乙物体在前,故A错误;B.t=0时甲乙间距为2s0,在t=1s时两车相遇,则在0-1s内,甲、乙的位移之差等于2s0,根据面积表示位移,由几何知识知1-2s内甲、乙的位移之差等于0012233s s ⨯= 即t =2s 时。

两车相距023s ,故B 错误; C .t =1s 末两物体相遇,由对称性可知则第2s 内甲超越乙的位移和第3s 内乙反超甲的位移相同,因此3s 末两物体再次相遇,故C 正确;D .如图可知4s 末,甲物体在乙物体后2s 0,故D 错误。

2020届全国百师联盟新高考押题模拟考试(二)物理试卷

2020届全国百师联盟新高考押题模拟考试(二)物理试卷

2020届全国百师联盟新高考押题模拟考试(二)物理试题★祝你考试顺利★注意事项:1、考试范围:高考考查范围。

2、答题前,请先将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色签字笔填写在试题卷和答题卡上的相应位置,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

用2B铅笔将答题卡上试卷类型A后的方框涂黑。

3、选择题的作答:每个小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选择题答题区域的答案一律无效。

4、主观题的作答:用0.5毫米黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非主观题答题区域的答案一律无效。

5、选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B铅笔涂黑。

答案用0.5毫米黑色签字笔写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选修题答题区域的答案一律无效。

6、保持卡面清洁,不折叠,不破损。

7、本科目考试结束后,请将本试题卷、答题卡、草稿纸一并依序排列上交。

一、选择题1.质量分别为m和2m的物体放在光滑水平面上,分别在相同的水平恒力作用下移动相同的位移。

下列说法正确的是A. 两物体动能的变化与动量的变化均相同B. 两物体动能的变化与动量的变化均不相同C. 两物体动能的变化相同,动量的变化不相同D. 两物体动能的变化不相同,动量的变化相同【答案】C【解析】【详解】动能的变化等于Fx,F和x都一样,所以相同,动量的变化等于Ft,F一样,但加速度不相同,位移相同时用的时间不同,所以动量变化不同,C正确。

故选C。

2.某静电场的部分电场线的分布情况如图所示。

下列说法正确的是A. 同一电荷在A点所受的电场力小于其在B点所受的电场力B. 同一电荷在A点的电势能大于其在B点的电势能C. 将一正电荷从A点沿直线移到B点,电场力做正功D. 将一负电荷从A点沿直线移到B点,其电势能减少【答案】D【解析】【详解】A.A点的电场线密度大于B点的,所以A点的电场强度大于B点的,A点所受的电场力大于B 点所受的电场力,A错误;B.沿电场线方向,电势降低,所以A点的电势小于B点的电势,正电荷在A点的电势能小于在B点的电势能,B错误;C.正电荷由电势低的地方移到电势高的地方,电场力做负功,C错误;D.将一负电荷从A点移到B点,电场力做正功,其电势能减少,D正确。

(全国卷Ⅱ)2020年高考物理压轴卷(含解析)

(全国卷Ⅱ)2020年高考物理压轴卷(含解析)

(全国卷Ⅱ)2020年高考物理压轴卷(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14~18题只有一项符合题目要求,第19~21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。

14.下列说法正确的是()A.光电效应是原子核吸收光子向外释放电子的现象B.天然放射性现象说明原子核具有复杂的结构C.一个氘核的质量等于一个质子和一个中子的质量和D.已知钴60的半衰期为5.27年,则任一个钴60原子核都将在5.27年内发生衰变15.背越式跳高采用弧线助跑,距离长,速度快,动作舒展大方。

如图所示是某运动员背越式跳高过程的分解图,由图可估算出运动员在跃起过程中起跳的竖直速度大约为( )A.2 m/s B.5 m/sC.8 m/s D.11 m/s16.如图所示,AC是四分之一圆弧,O为圆心,D为圆弧中点,A、D、C处各有一垂直纸面的通电直导线,电流大小相等,方向垂直纸面向里,整个空间还存在一个大小为B的匀强磁场,O处的磁感应强度恰好为零。

如果将D处电流反向,其他条件都不变,则O处的磁感应强度大小为( )A.2(2-1)B B.2(2+1)B C.2B D.017.随着科技的不断发展,无线充电已经进入人们的视线。

小到手表、手机,大到电脑、电动汽车的充电,都已经实现了从理论研发到实际应用的转化。

下图给出了某品牌的无线充电手机利用电磁感应方式无线充电的原理图。

关于无线充电,下列说法正确的是( )A.无线充电时手机接收线圈部分的工作原理是“电流的磁效应”B.只有将充电底座接到直流电源上才能对手机进行充电C.接收线圈中交变电流的频率与发射线圈中交变电流的频率相同D.只要有无线充电底座,所有手机都可以进行无线充电18.随着科幻电影《流浪地球》的热映,“引力弹弓效应”进入了公众的视野。

“引力弹弓效应”是指在太空运动的探测器,借助行星的引力来改变自己的速度。

2020届全国百师联盟新高考押题信息考试(二)物理试卷

2020届全国百师联盟新高考押题信息考试(二)物理试卷
1.利用氢原子能级跃迁时辐射出来的电磁波去控制校准石英钟,可以制成氢原子钟.如图所示为氢原子的能级图.()
A.当氢原子处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是一样的
B.氢原子从 能级跃迁到 能级比从 能级跃迁到 能级辐射出电磁波的波长长
C.当用能量为 的电子撞击处于基态的氢原子时,氢原子一定不能跃迁到激发态
A. 探测器由环月轨道降至着陆轨道的过程中,机械能守恒
B. 沿轨道I运行至P点的加速度小于沿轨道Ⅱ运行至P点的加速度
C. 若动力下降过程可看做竖直向下的匀减速直线运动,则加速度大小约为
D. 最后100m缓慢垂直下降,探测器受到的反冲作用力约为
【答案】C
【解析】
【详解】A项:探测器由环月轨道降至着陆轨道的过程中,由于受到了反冲作用力,且反冲作用力对探测器做负功,探测器机械能减小,故A错误;
D. 滑动变阻器滑片P向下移动时,电流表 的示数均增大
【答案】D
【解析】
【详解】A项:根据图乙知交流电周期为0.02s,所以频率为50Hz,故A错误;
B项:电流表的示数表示的是电流的有效值,故B错误;
C项:由题意知,原线圈的最大电压为31.1V,则副线圈两端的电压: ,而电容器的耐压值为2.5V,则电容器பைடு நூலகம்被击穿.故C错误;
,故D错误.
4.如图所示,静止在光滑水平面上的斜面体,质量为M,倾角为α,其斜面上有一静止的滑块,质量为m,重力加速度为g.现给斜面体施加水平向右的力使斜面体加速运动,若要使滑块做自由落体运动,图中水平向右的力F的最小值为()
A. B. C. D.Mg
【答案】A
【解析】
【详解】如图所示,要使滑块做自由落体运动,滑块与斜面体之间没有力的作用,滑块的加速度为g,设此时M的加速度为a,对M:F=Ma,其中 ,联立解得: ,故A正确.

2020届全国金太阳联考新高考押题信息考试(一)物理试卷

2020届全国金太阳联考新高考押题信息考试(一)物理试卷

2020届全国金太阳联考新高考押题信息考试(一)物理试卷★祝你考试顺利★注意事项:1、考试范围:高考考查范围。

2、答题前,请先将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色签字笔填写在试题卷和答题卡上的相应位置,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

用2B铅笔将答题卡上试卷类型A后的方框涂黑。

3、选择题的作答:每个小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选择题答题区域的答案一律无效。

4、主观题的作答:用0.5毫米黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非主观题答题区域的答案一律无效。

5、选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B铅笔涂黑。

答案用0.5毫米黑色签字笔写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选修题答题区域的答案一律无效。

6、保持卡面清洁,不折叠,不破损。

7、本科目考试结束后,请将本试题卷、答题卡、草稿纸一并依序排列上交。

一、单选题1.以下有关近代物理内容的叙述,其中正确的是()A. 某种元素的半衰期为T,经过2T时间后该元素完全变成了另一种元素B. 23592U裂变产物14156Ba是中等质量的核,23592U的平均结合能大于14156Ba的平均结合能C. 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半轻较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量也减小D. 光电效应和康普顿效应深入揭示了光的粒子性。

前者表明光子具有能量,后者表明光子除了具有能量外还具有动量【答案】D【解析】【详解】A.某种元素的半衰期为T,经过2T时间后,为两个半衰期,有34发生衰变,故A错误;B.23592U属于重核,它们的平均结合能小于14156Ba的平均结合能,故B错误;C.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,氢原子吸收能量,原子总能量增大;根据库仑力提供向心力可得:222ke mvr r可知,电子的动能减小,故C错误;D.光电效应和康普顿效应效应深入揭示了光的粒子性。

2020届全国百校联考新高考押题信息考试(一)物理试卷

2020届全国百校联考新高考押题信息考试(一)物理试卷

2020届全国百校联考新高考押题信息考试(一)物理★祝你考试顺利★注意事项:1、考试范围:高考考查范围。

2、答题前,请先将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色签字笔填写在试题卷和答题卡上的相应位置,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

用2B铅笔将答题卡上试卷类型A后的方框涂黑。

3、选择题的作答:每个小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选择题答题区域的答案一律无效。

4、主观题的作答:用0.5毫米黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非主观题答题区域的答案一律无效。

5、选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B铅笔涂黑。

答案用0.5毫米黑色签字笔写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选修题答题区域的答案一律无效。

6、保持卡面清洁,不折叠,不破损。

7、本科目考试结束后,请将本试题卷、答题卡、草稿纸一并依序排列上交。

二、选择题:1.一名跳伞运动员从悬停在高空的直升机中跳下,研究人员利用运动员随身携带的仪器记录下了他的运动情况,通过分析数据,画出了运动员从跳离飞机到落地的过程中在空中沿竖直方向运动的v—t图象如图所示,则对运动员的运动,下列说法正确的是A. 0~10s内位移大小为100mB. 10s~15s内加速度逐渐增大C. 0-10s内运动员所受阻力逐渐增大D. 10s~15s内运动员所受阻力逐渐増大【答案】C【解析】【详解】0~10s 内,若运动员匀加速下降,则位移为11020m 100m 2⨯⨯=,由图像可知运动员的位移大小大于100m ,选项A 错误;v-t 图像的斜率等于加速度,可知10s ~15s 内加速度逐渐减小,选项B 错误;0~10s 内运动员向下的加速度逐渐减小,根据mg-f =ma 所受阻力逐渐增大,选项C 正确;10s ~15s 内运动员向上的加速度逐渐减小,根据f -mg =ma ,所受阻力逐渐减小,选项D 错误.2.2019年1月3日嫦娥四号月球探測器成功软着陆在月球背面的南极一艾特肯盆地冯卡门撞击坑,成为人类历史上第一个在月球背面成功实施软着陆的人类探測器.如图所示,在绕月桶圆轨道上,已关闭动力的探月卫星仪在月球引力作用下向月球靠近,并在B 处卫星轨道变轨进人半径为、周期为T 的环月圆轨道运行.已知引力常量为G ,下列说法正确的是A. 图中探月卫星飞向B 处的过程中动能越来越小B. 图中探月卫星飞到B 处时应减速才能进入圆形轨道C. 由題中条件可计算出探月卫星受到月球引力大小D. 由题中条件可计算月球的密度 【答案】B 【解析】【详解】在椭圆轨道上,探月卫星向月球靠近过程,万有引力做正功,根据动能定理,卫星的动能要增加,故A 错误;图中探月卫星飞到B 处时应制动减速才能进入圆形轨道,从而被月球俘获,选项B 正确;探月卫星质量未知,故由题设条件无法计算探月卫星受到月球引力大小,故C 错误;在环月轨道,万有引力提供圆周运动向心力,有:2224mM G m r r T π=,可得中心天体质量:2324r M GTπ=,但是由于不知道月球的半径,则无法求解月球的密度,故D 错误. 3.已知氢原子的基态能量为E 1,激发态能量12n E E n =,其中n =2,,3,…….若氢原子从n =3的能级跃迁到n =2的能级放出光子的频率为v ,能使氢原子从基态电离的光子的最小频率为 A. 94vB. 4vC.365v D. 9v【答案】C 【解析】【详解】由题意可知:112232E E h ν-=;能使氢原子从基态电离的光子的最小频率满足:'10E h ν-=,解得'365νν=,故选C. 4.如图所示,内壁光滑的绝缘真空细玻璃管竖直放置,A 、B 端分别固定带电小球a 、b ,另一带电小球c(其直径略小于管内径)位于AB 中点O ,处于静止状态,小球均带正电.轻晃玻璃管可观察到小球c 在O 点附近的M 、N 点间上下运动.下列说法正确的是A. M 、N 两点的电势相等B. 小球c 在运动过程中机械能守恒C. 小球a 的电荷量等于小球b 的电荷量D. 小球c 从O 点运动到N 点电场力做负功 【答案】D 【解析】【详解】AC .小球c 开始静止在O 点,知重力和电场力平衡,可知b 球对c 球的库仑力大于a 球对c 球的库仑力,则小球a 的电量小于小球b 的电量,小球a 和小球b 的电量不等,故关于ab 中点O 对称的两点M 、N 电势不等,故AC 错误;B .小球在振动的过程中,除重力做功以外,电场力做功,机械能不守恒,故B 错误;D .小球c 从O 点运动到N 点的过程是减速向下运动,合力向上,重力向下,则电场力向上,电场力做负功,故D 正确.5.如图所示,两物体与水平面间的动摩擦因数相同,它们的质量相等,在甲图用力F 1推物体,在乙图用力F 2拉物体,两种情况下,力与水平方向所成夹角相等,物体都做匀速运动,经过相同的位移,则F 1和F 2大小关系、F 1对物体功W 1和F 2对物体做功W 2关系满足A. F 1= F 2B. F 1< F 2C. W 1<W .2D. W 1>W 2【答案】D 【解析】【详解】对甲图中物体受力分析,受推力、重力、支持力和摩擦力,如图1根据平衡条件,有x 方向:1cos 0F f θ-=;y 方向:1sin F mg N θ+=;其中:f N μ=;解得1cos sin mgF μθμθ=-;对乙图物体受力分析,受拉力、重力、支持力和摩擦力,如图2根据平衡条件,有x 方向:2cos 0F f θ-=;y 方向:2sin F N mg θ+=;解得2cos sin mgF μθμθ=+;比较两式,得到12F F >;由于位移相同,力与水平方向夹角相等,根据恒力做功的表达式cos W Fs θ=,得到11cos W F s θ=,22cos W F s θ=,故12W W >,故选D .6.如图所示是某直流电路中电压随电流变化的图象,其中a 、b 分别表示路端电压、负载电阻上电压随电流变化的情况,下面说法不正确的是A. 阴影部分的面积表示电源的输出功率B. 阴影部分的面积表示电源的内阻上消耗的功率C. 当满足αβ=时,电源的输出功率最大D. 当满足αβ>时,电源的效率小于50%【答案】A【解析】【详解】AB.阴影部分的面积为路端电压与电流的乘积,为电源的输出功率,故B不符合题意,A符合题意;C.由100%=100%P RP R rη=⨯⨯+外总当满足α=β时,内外阻相等,输出功率最大,但电源的效率为50%,外阻越大,效率越高,αβ>时,即r R>,效率应小于50%,故C不符合题意,D不符合题意7.如图,两根平行光滑金属导轨固定在同一水平面内,其左端接有定值电阻R.Ox轴平行于金属导轨,在0≤x≤4m的空间区域内存在着垂直导轨平面向下的磁场,磁感应强度B随坐标x(以m为单位)的分布规律为B =0.8-0.2x(T).金属棒b在外力作用下从O处沿导轨运动,ab始终与导轨垂直并接触良好,不计导轨和金属棒的电阻.设在金属棒从x1=1m经x2=2m到x3=3m的过程中,R的电功率保持不变,则金属棒A. 在x1与x3处的电动势之比为1:1B. 在x1与x3处受到磁场B的作用力大小之比为1:3C. 从x1到x2与从x2到x3的过程中通过R产生的焦耳热之比为5:3D. 从x1到x2与从x2到x3的过程中通过R的电量之比为5:3【答案】ACD【解析】【详解】由于金属棒从11x m=经22x m=到33x m=的过程中,R的电功率保持不变,由功率的计算式22U EPR R==知E应不变,故A正确;由安培力公式F=BIL及电功率P=EI知:111133330.80.2130.80.231F B I BF B I B-⨯====-⨯,故B错误;由于金属棒从11x m=经22x m=到33x m=的过程中,R 的电功率保持不变,由2P I R=知道R中的电流相等,再由安培力公式F=BIL,得F-x图象如图所示,显然图象与坐标轴围成的面积就是克服安培力做的功,即R 产生的热量,所以()()120.60.450.40.23IL Q Q IL +==+,故C 正确;因为热量2Q I Rt =,时间之比为5:3,根据C 选项知电流相同时时间之比为5:3,因此电量112253q It q It ==,故D 正确.8.一块足够长的白板静止于水平桌面上,一可视为质点、质量为m 的石墨块静止在白板上,石墨块与白板间动摩擦擦因数为μ,重力加速度为g .从某时刻起,使白板瞬时获得速度v 0做匀速直线运动,石墨块将在板上划下黑色痕迹.经过时间t 白板突然停下,不再运动.不计石墨块与板摩擦过程中损失的质量,在石墨块也停止运动时,白板上黑色痕迹的长度及二者相对运动过程中产生的热量可能是A. 02v t 2o mvB. 20v gμ 2o mv C. 2012v t gt μ-0mgv t μ D. 0v t 0mgv t μ【答案】AC 【解析】【详解】在时间t 内,石墨块可能一直匀加速,也可能先匀加速后匀速;石墨匀加速时,根据牛顿第二定律,有mg ma μ=,解得:a g μ=.①如果时间t 内,石墨块一直匀加速,加速的位移211()2x g t μ=,时间t 内,相对白板的位移2101012x v t x v t gt μ∆=-=-;时间t 白板突然停下,不再运动,石墨做减速运动,加速度大小不变,相对白板沿原路返回,石墨继续运动的距离211112x x gt x μ'==<∆,白板上黑色痕迹的长度为2012v t gt μ-,二者相对运动过程中产生的热量1110()Q mg x x mgv t μμ=∆+'=.②如果先匀加速,后匀速,时间t 内,石墨位移20020()2v vx v t g gμμ=+-,相对白板的位移22022v x v t x g μ∆=-=;时间t 白板突然停下,不再运动,石墨做减速运动,加速度大小不变,相对白板沿原路返回,石墨继续运动的距离20222v x x gμ'==∆,白板上黑色痕迹的长度为202v g μ,二者相对运动过程中产生的热量22022202()2v Q mg x x mg mv gμμμ=∆+'=⋅=. ③如果加速的末速度恰好为v ,则石墨的位移302v x t +=⋅,相对白板的位移322vtx vt x ∆=-=.经过时间t 白板突然停下,不再运动,石墨做减速运动,加速度大小不变,相对白板沿原路返回,石墨继续运动的距离20033022v v x t x g μ+'===∆,白板上黑色痕迹的长度为200122v v t g μ=,二者相对运动过程中产生的热量23330()Q mg x x mv μ=∆+'=.综上,AC 两项正确,BD 两项错误.三、非选择题9.在课外兴趣小组实验时,某同学利用如图甲所示的装置探究功与速度变化的关系.操作步骤如下:a.小物块在1条橡皮筋的作用下弹出,沿水平桌面滑行,之后平抛落至水平地面上,落点记为M 1;b.在钉子上分别套上2条、3条、4条…同样的橡皮筋,使每次橡皮筋拉伸的长度都保持一致,从同一位置释放,重复步骤a ,小物块落点分别记为M 2、M 3、M 4…;c.测量相关数据,进行数据处理.(1)假设水平桌面光滑,为探究外力做功与小物块速度变化的关系,一定需要測量下列物理量中的__________(填正确答案标号). A.橡皮筋原长x B.橡皮筋的伸长量△x C.桌面到地面的高度hD.小物块抛出点到落地点水平距离L(2)将几次实验中橡皮筋对小物块做功分别记为W 1、W 2、W 3、…,小物块抛出点到落地点的水平距离分别记为L 1、L 2、L 3、….若以W 为横坐标、以L 2为纵坐标作图,得到的图象是______________. A.直线 B.抛物线 C.双曲线 D.无法确定(3)若考虑物块从释放位置到桌子边沿克服阻力做的功,请在图乙中画出(2)中图象的大致形状______________.【答案】 (1). (1)D ; (2). (2)A ; (3). (3)【解析】【详解】(1)D 正确,因为只需找出比例关系,而平抛运动飞行时间相同,水平位移大小即能反映速度大小; (2)由动能定理有:22124mg W mv L h==⨯,由此看出W 与2L 是一次函数的关系,画出的2L W -图象是直线;(3)若考虑桌面阻力所做的负功,则由动能定理有:212f W W mv -=,所以有244f h h L W W mg mg =-,画出图象如图所示10.有一只毫安表mA ,满偏电流为9.90mA ,内阻约为300Ω,要求将此毫安表头改装成量程为1A 的电流表,其电路原理如图所示,图中A 是量程为2A 的标准电流表,R 0为电阻箱,R 为滑动变阻器,S 为开关,E 为电源.(1)完善下列实验步骤:①将实物图按电路原理图连线;______②将滑动变阻器的滑动头调至______端(填“a ”或“b ”),电阻箱R 0的阻值调至零; ③合上开关;④调节滑动变阻器的滑动头,增大回路中的电流,使标准电流表读数为1A ;⑤调节电阻箱R 0的阻值,使毫安表指针接近满偏,此时标准电流表的读数会______(增“增大”、“减小”或“不变”);⑥多次重复步骤④⑤,直至标准电流表的读数为______A ,同时毫安表指针满偏. (2)回答下列问题:(结果保留三位有效数字)①在完成全部实验步骤后,电阻箱的读数为3.1Ω,由此可知毫安表头的内阻为______Ω.②用改装成的电流表测量某一电路中的电流,电流表指针半偏,此时流过电阻箱的电流为_____A .【答案】 (1).(2). b (3). 减小 (4). 1 (5). 310(6). 0.494 【解析】 【分析】(1)根据电路图从电源的正极出发,沿电流的流向画实物图,注意电表的正负接线柱; 实验中要在电路接通时电流最小,故滑动触头要放在电阻最大处;(2)电路中任一电阻增大,总电阻增大,干路电流变大,本实验要求干路电流达到量程;电阻箱的电流为g R I I I =-,由并联电路的电阻与电流成反比求得表头的内阻; 指针半偏,结合电阻箱的电流为其两端电压与电流之比求得电流,据此解答. 【详解】(1)[1]据电路图从电源的正极出发,沿电流的流向画实物图如图所示:[2]滑动触头在b 端时,电阻器的全电阻连入电路,故要使电阻最大应使触头在b 端; [3]因电阻箱电阻增大,则总电阻增加,干路电流减小; [4]要使电流达到要改装电流表的满偏电流为1A ;(2)[5]因电阻箱与毫安表是并联关系,故二者电阻与电流成反比:即g g gI Rr I I =- , 得:()310g g gR I I r I -==Ω ;[6]电阻箱的电流为其两端电压与电阻之比:120.494Ag gI r I R'== ; 【此处有视频,请去附件查看】11.某中学兴趣小组为了研究高铁动车组运行情况,在模拟实验中用2节小动车和4节小拖车组成动车组,动车组总质量为m =2kg ,每节动车可以提供P 0=6W 的额定功率,开始时动车组先以恒定加速度a =1m/s 2启动做匀加速直线运动,达到额定功率后保持功率不变再做变加速直线运动,直至动车组达到最大速度v m =6m/s 并开始匀速行驶,行驶过程中所受阻力恒定,求: (1)动车组所受阻力大小和匀加速运动的时间(2)若动车组变加速运动过程中的时间为10s ,变加速运动的位移大小.【答案】(1)f=2N,t=3s;(2)X=46.5m【解析】【详解】(1)设动车组在运动中所受阻力为f,动车组的牵引力为F,动车组以最大速度匀速运动时:F=f动车组总功率:P=Fv m因为有2节小动车,故:P=2P0联立解得:f=2N设动车组在匀加速阶段所提供的牵引力为Fʹ,匀加速运动的末速度为vʹ,由牛顿第二定律有:Fʹ−f=ma动车组总功率:P=Fʹvʹ运动学公式:vʹ=at1解得匀加速运动的时间:t1=3s(2)设动车组变加速运动的位移为x,根据动能定理:Pt−fx=12mv2−12mv′2解得:x=46.5m12.如图,光滑水平桌面上有一个矩形区域abcd,bc长度为2L,cd长度为1.5L,e、f分别为ad、bc的中点.efcd 区域存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B,质量为m、电荷量为+q的绝缘小球A静止在磁场中f点.abfe区域存在沿bf方向的匀强电场,电场强度为26qB Lm,质量为km的不带电绝缘小球P,以大小为qBLm的初速度沿bf方向运动.P与A发生弹性碰撞,A的电量保持不变,P、A均可视为质点.(1)试求碰后A在磁场中做圆周运动的半径(2)若k=1,试分析A从ed边何处离开磁场:(3)若A从ed边中点离开磁场,求k的可能值和A在磁场中运动的最长时间【答案】(1)21k R L k =+;(2)3x L∆=;(3)57k =;32m t qB π= 【解析】【详解】(1)P 初速度qBLv m=,设P 、A 碰后的速度分别为P v 和A v , 由动量守恒定律:P A kmv kmv mv =+由机械能守恒定律:222111222P A kmv kmv mv =+ 可得:21A k qBLv k m=⋅+ 设A 在磁场中运动轨迹半径为R ,由牛顿第二定律:2AA mv qvB R=可得21kR L k =+ (2)当k =1时,R=L如图1,易得离开磁场的点离e 点距离22322L x L L ⎛⎫∆=-= ⎪⎝⎭(3)令z 点为ed 边的中点,分类讨论如下:(ⅰ)A 球在磁场中偏转一次从z 点就离开磁场,如图2有()2221.52L R L R ⎛⎫=+- ⎪⎝⎭解得:56L R = 由21kR L k =+ 可得:57k =(ⅱ)由图可知A 球能从z 点离开磁场要满足2LR ≥,则A 球在磁场中还可能经历一次半圆运动后回到电场,再被电场加速后又进入磁场,最终从z 点离开.电场强度26qB LE m=;如图3和如图4,由几何关系有:2223322L R R L ⎛⎫⎛⎫=+- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭解得:58L R =或2L R = 可得:511k =或13k =当58L R =时,58A qBR qBL v m m ==,由于2175264A mv qEL qEL =>舍去 当2L R =时,2A qBR qBL v m m ==,由于21324A mv qEL qEL =<此类情形取2LR =符合题意要求,即13k =综合(ⅰ)、(ⅱ)可得A 球能从z 点离开的k 的可能值为:57k =或13k =A 球在磁场中运动周期为22A R mT v qBππ== 当13k =时,如图4,A 球在磁场中运动的最长时间3342T m t qB π== 13.关于热现象,下列说法正确的是_______.A. 将1滴油酸滴在水面上,水面上会形成一块单层油酸薄膜,測出薄膜的厚度d ,可近似认为是油酸分子的直径B. 假定两个分子的距离为无穷远时它们的分子势能为零,当两个分子间距离为平衡距离r 0时,分子势能最低C. 符合能量守恒定律的宏观过程都一定能真的发生D. 如果要保存地下的水分,就要把地面的土壤锄松,破坏土壤里的毛细管E. 温度越高,布朗运动越剧烈.所以布朗运动也是分子热运动 【答案】ABD 【解析】【详解】将1滴油酸滴在水面上,水面上会形成一块单层油酸薄膜,测出薄膜的厚度d ,可认为d 是油酸分子的直径,选项A 正确;假定两个分子的距离为无穷远时它们的分子势能为零,当两个分子间距离为平衡距离0r 时,由于从无穷远到平衡距离的过程中分子力做正功,则分子势能减小,即在平衡位置时分子势能最低,选项B 正确;根据热力学第二定律可知,符合能量守恒定律的宏观过程不一定都能真的发生,选项C 错误;根据毛细现象可知,如果要保存地下的水分,就要把地面的土壤锄松,破坏土壤里的毛细管,选项D 正确;布朗运动是悬浮在液体中的固体颗粒的运动,不是分子热运动,选项E 错误.14.如图,一定质量的理想气体经历了A→B→C 的状态变化过程,在此过程中气体的内能增加了135 J ,外界对气体做了90 J 的功.已知状态A 时气体的体积V A = 600 cm 3.求:(1)从状态A 到状态C 的过程中,气体与外界热交换的热量; (2)状态A 时气体的压强p A .【答案】(i )45 J (ii )51.510Pa A p =⨯【解析】【详解】①根据热力学第一定律有U W Q ∆=+① 由①代入数据得Q =+45J ② 即气体从外界吸收热量45J②从状态A 到状态B 为等容变化过程,根据查理定律有A BA Bp p T T =③ 从状态B 到状态C 为等圧変化过程,根据盖吕萨克定律有CB B CV V T T =④从状态A 到状态B ,外界对气体不做功;从状态B 到状态C ,外界对气体做的功B W p V =∆⑤又B C V V V ∆=-⑥由③④⑤⑥式代入数据得:51.510Pa A p =⨯⑦15.有两列率相同、振动方向相同、振幅均为A 、传播方向互相垂直的平面波相遇发生干涉.如图所示,图中实线表示波峰,虚线表示波谷,a 为波谷与波谷相遇点,b 、c 为波峰与波谷相遇点,d 为波峰与波峰相遇点,e 、g 是a 、d 连线上的两点,其中e 为连线的中点,则________A. a 、d 处的质点振动加强,b 、c 处的质点振动减弱B. 从图示时刻经过半个周期,e 处质点通过的路程为4AC. 从图示时刻经过半个周期,g 处质点加速向平衡位置运动D. 从图示时刻经过四分之一周期,d 处的质点振幅恰好为零E. 从图示时刻经过半个周期,b 处质点通过的路程为2A 【答案】ABC 【解析】 【分析】根据两波在质点处的振动得到质点合振动,根据波的传播方向及几何关系得到质点位移及振动方向,从而得到质点振动及运动路程.【详解】A 、a 为波谷与波谷相遇点,b 、c 为波峰与波谷相遇点,d 为波峰与波峰相遇点,故a 、d 处的质点振动加强,b 、c 处的质点振动减弱,故A 正确;BC 、根据几何关系可知:两波的波谷同时传播到e ,g ;故e ,g 均为振动加强点,振幅为2A ;那么,从图示时刻经过半个周期,e 处质点通过的路程为2×2A=4A ;由e 为连线的中点,可得:图示时刻两波在e 点都处于平衡位置向下运动,故图示时刻质点g 位移为正,在向平衡位置运动,故从图示时刻经过半个周期,g 处质点位移为负,在向平衡位置运动,故B 、C 正确;D、d为振动加强点,那么,d点振动周期不变,振幅为2A,故从图示时刻经过四分之一周期,d处的质点振幅为2A,故D错误;E、b为振动减弱点,又两列波振幅均为A,所以两列波在b点的合振幅等于0,从图示时刻经过半个周期,b处质点通过的路程为0,故E错误;故选ABC.16.如图所示为一直角棱镜的截面图,∠ACB=90°,∠CAB=53°,AC边长为L.一平行细光東从AB面上的O点沿垂直于AB面的方向射入棱镜,在AC面的中点P恰好发生全反射,在BC面上的M点发生反射和折射(M点图中未画出),反射光线从AB面的O’射出.已知光在真空中的传播速度为c.(sin53°=0.8,cos53°=0.6)求①该棱镜的折射率②光在棱镜中传播时从O点到O’点所用的时间.【答案】(1)n=1.25;(2)2L t c=【解析】【详解】①在AC面的中点P由1sin C n=得:n=1.25 ②由图可知:2sin5325L OP L=︒=52sin538L PM L==︒cos5332sin538L MC L︒==︒2324MB BC MC L=-=23cos5340MO MB L'=︒=总路程85x OP PM MO L=++='cv=nx L2 t==v c。

2020届全国百师联盟新高考押题信息考试(一)物理试卷

2020届全国百师联盟新高考押题信息考试(一)物理试卷

2020届全国百师联盟新高考押题信息考试(一)高三物理★祝你考试顺利★注意事项:1、考试范围:高考考查范围。

2、答题前,请先将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色签字笔填写在试题卷和答题卡上的相应位置,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

用2B铅笔将答题卡上试卷类型A后的方框涂黑。

3、选择题的作答:每个小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选择题答题区域的答案一律无效。

4、主观题的作答:用0.5毫米黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非主观题答题区域的答案一律无效。

5、选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B铅笔涂黑。

答案用0.5毫米黑色签字笔写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选修题答题区域的答案一律无效。

6、保持卡面清洁,不折叠,不破损。

7、本科目考试结束后,请将本试题卷、答题卡、草稿纸一并依序排列上交。

一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分。

在每小题给出的四个选项中,第1~7小题只有一个选项正确,第8~12小题有多个选项正确。

全部选对的得4分,选对但不全的得,有选错或不答的得0分。

1.关于物理学史,下列说法中正确的是()A. 卡文迪许在前人工作的基础上,通过实验研究确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用力的规律B. 法拉第提出了电场、磁场的概念,直观地描绘了场的图象C. 电场是为了便于研究物体的运动而引入的理想模型D. 历史上第一个发现电流周围有磁场,从而将电现象和磁现象联系在一起的科学家是赫兹【答案】B【解析】【详解】A.真空中两个静止点电荷之间的相互作用力的规律是由库伦通过实验研究确认的,故A错误. B.法拉第不仅提出了场的概念,而且直观的描绘出了场的清晰图像,故B正确.C.电场是实际存在的物质,不是理想化模型.故C错误.D.历史上第一个发现电流周围存在磁场,从而将电现象与磁现象联系起来的科学家是奥斯特,故D错误. 故选B.2.如图所示,质量为m 、带电荷量为q +的小金属块A 以初速度0v 从光滑绝缘水平高台上飞出。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2020届全国百校联考新高考押题信息考试(二十)物理试卷★祝你考试顺利★注意事项:1、考试范围:高考考查范围。

2、答题前,请先将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色签字笔填写在试题卷和答题卡上的相应位置,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

用2B铅笔将答题卡上试卷类型A后的方框涂黑。

3、选择题的作答:每个小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选择题答题区域的答案一律无效。

4、主观题的作答:用0.5毫米黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非主观题答题区域的答案一律无效。

5、选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B铅笔涂黑。

答案用0.5毫米黑色签字笔写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选修题答题区域的答案一律无效。

6、保持卡面清洁,不折叠,不破损。

7、本科目考试结束后,请将本试题卷、答题卡、草稿纸一并依序排列上交。

一、选择题(本题共12小题,每小题4分。

在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,第9~12题有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。

)1.如图所示,在粗糙的水平面上,静置一矩形木块,木块由、两部分组成,的质量是的3倍,两部分接触面竖直且光滑,夹角θ=30°,现用一与侧面垂直的水平力推着木块贴着匀速运动,木块依然保持静止,则受到的摩擦力大小与受到的摩擦力大小之比为()A. 3B.C.D.【答案】C【解析】N作用.木块B做匀速运木块A静止,受力平衡在水平方向上,受静摩擦力A f和木块B对木块A的弹力A动,受力平衡,在水平方向上受推力F .木块A 对木块B 的弹力B N .滑动摩擦力B f 三个力作用.由图可知B f ="Fcos" 30°,B N ="Fsin" 30°,而B N =A N =A f .则A f :B f =3:3,故C 项正确.2.运动员手持乒乓球拍托球沿水平面匀加速跑,设球拍和球质量分别为M 、m ,球拍平面和水平面之间的夹角为θ,球拍与球保持相对静止,它们间摩擦及空气阻力不计,则A. 球拍对球的作用力cos mg θB. 运动员对球拍的作用力为cos Mg θC. 运动员的加速度为tan g θD. 若运动员的加速度大于sin g θ,球一定沿球拍向上运动【答案】C【解析】【详解】A .对小球分析如下图所示:根据平行四边形定则知,球拍对球的作用力cos mg N θ=, 故A 错误; B .同理,对球拍和球整体分析,根据平行四边形定则知,运动员对球拍的作用力为cos mg N θ=, 故B 错误; C .球和运动员具有相同的加速度,对小球分析如图所示,则小球所受的合力为mg tan θ,根据牛顿第二定律得:运动员的加速度为tan g θ,故C 正确;D .当a >g tan θ时,网球将向上运动,由于g sin θ小于g tan θ,.若运动员的加速度大于tan g θ,但不一定比g tan θ大,故球不一定会沿球拍向上运动,故D 错误.3.如图所示为一水平匀强电场,方向水平向右,图中虚线为 电场中的一条直线,与电场方向的夹角为θ,一带正电的点电荷以初速度0v 沿垂直电场方向从A 点射入电场,一段时间后经过B 点,此时其速度方向与电场方向的夹角为α,不计重力,则下列表达式正确的是A. 2θα=B. tan tan αθ=C.D.【答案】C【解析】 试题分析:点电荷在电场中做类平抛运动,初速度方向0x v t =,电场线方向22Eq y t m =,所以有0tan(90)2y Eqt x mv θ-==o ,即02tan mv Eqt θ=;初速度方向10v v =,电场方向2Eq v t m=,所以012tan mv v v Eqtα==,联立可得tan 2tan θα=,故选项C 正确. 考点:带电粒子在电场中的运动;类平抛运动规律的应用.4.如图所示,竖直平面内放一直角杆MON ,杆的水平部分粗糙,动摩擦因数μ=0.2,杆的竖直部分光滑.两部分各套有质量均为1 kg 的小球A 和B ,A 、B 球间用细绳相连.初始A 、B 均处于静止状态,已知OA =3 m ,OB =4 m ,若A 球在水平拉力的作用下向右缓慢地移动1 m (取g =10 m /s 2),那么该过程中拉力F 做功为( )A. 14 JB. 10 JD. 4 J【答案】A【解析】【详解】对AB整体受力分析,受拉力F、重力G、支持力N、向左的摩擦力f和向右的弹力N1,如图;根据共点力平衡条件,有:竖直方向:N=G1+G2;水平方向:F=f+N1;其中:f=μN;解得:N=(m1+m2)g=20N;f=μN=0.2×20N=4N;对整体在整个运动过程中运用动能定理列式,得到:W F-fs-m2g•h=0;根据几何关系,可知求B上升距离h=1m,故有:W F=fs+m2g•h=4×1+1×10×1=14J;故选A.【点睛】本题中拉力为变力,先对整体受力分析后根据共点力平衡条件得出摩擦力为恒力,然后根据动能定理求变力做功.5.如题20图所示,在屏MN的上方有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场的方向垂直纸面向里.P为屏上的一个小孔.PC与MN垂直.一群质量为m、带电量为-q的粒子(不计重力),以相同的速率v,从P处沿垂直于磁场的方向射入磁场区域.粒子入射方向在与磁场B垂直的平面内,且散开在与PC夹角为θ的范围内,则在屏MN上被粒子打中的区域的长度为A. 2mvqBB.2cosmvqBθC. 2(1cos)mvqBθ-D.2(1sin)mvqBθ-【答案】C【详解】粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:2v qvB m r=,解得,粒子的轨迹半径:mv r qB=,粒子沿着右侧边界射入,轨迹如上面左图,此时出射点最近,与边界交点与P 间距为:2cos r θ; 粒子沿着左侧边界射入,轨迹如上面右图,此时出射点最近,与边界交点与P 间距为:2cos r θ; 粒子垂直边界MN 射入,轨迹如上面中间图,此时出射点最远,与边界交点与P 间距为:2r ;故范围为在荧光屏上P 点右侧,将出现一条形亮线,其长度为:()21cos 22cos 21cos mv r r r qBθθθ--=-=(),C 正确. 6.如图所示,R 3处是光敏电阻,a 、b 两点间接一电容,当开关S 闭合后,在没有光照射时,电容上下极板上电量为零,当用光线照射电阻R 3时,下列说法正确的是( )A. R 3的电阻变小,电容上极板带正电,电流表示数变大B. R 3的电阻变小,电容上极板带负电,电流表示数变大C. R 3的电阻变大,电容上极板带正电,电流表示数变小D. R 3的电阻变大,电容上极板带负电,电流表示数变小【答案】A【解析】【详解】R 3是光敏电阻,当用光线照射电阻R 3时,据光敏电阻的特点,其阻值变小,据闭合电路的欧姆定律知,所以电流表示数变大,CD 错误;因原来时电容器极板上的带电量为零,故说明ab 两点电势相等;有光照以后,两支路两端的电压相等,因R 1、R 2支路中电阻没有变化,故R 2的分压比不变;而由于R 3的电阻减小,所以R 3的两端电压减小,3=R U ϕϕ-右左,而ϕ左不变,所以ϕ右增大,故上端的电势要高于下端,故上端带正电,A 正确B 错误;7.科学家通过射电信号首次探测到奇特的时空涟漪,其被称为引力波,形成原因是来自中子星的双星系统.引力波的产生意味着中子星的双星系统能量在降低,两星的总质量、距离和周期均可能发生变化.若该双星系统的总质量为m ,经过一段时间演化后,两星做匀速圆周运动的周期变为原来的p 倍.两星之间的距离变为原来的q 倍,则演化后系统的总质量为A. q mpC. 32q m p 【答案】C【解析】 【详解】设m 1的轨道半径为R 1,m 2的轨道半径为R 2,两星之间的距离为L 。

由于它们之间的距离恒定,因此双星在空间的绕向一定相同,同时万有引力和周期都相同。

由万有引力提供向心力对1m 有:21211224m m m R G L Tπ=① 对2m 有:21222224m m m R G L Tπ=② 又因为12R R L +=12m m m +=由①②式可得:2324L m GTπ= 经过一段时间演化后,两星做圆周运动的周期变为原来的p 倍,两星之间的距离变为原来的q 倍,故:233224q L m Gp T π'= 解得:32q m m p'=,故选C 。

8.在磁感应强度为B 的匀强磁场,一个静止的放射性原子核(A Z X )发生了一次α衰变.放射出的α粒子(42He )在与磁场垂直的平面内做圆周运动,其轨道半径为R .以m 、q 分别表示α粒子的质量和电荷量,生成的新核用Y 表示,真空中光速为c ,下列说法正确的是A. 新核Y 在磁场中做圆周运动的轨道半径为44Y R R Z =- B. α粒子做圆周运动可等效成一个环形电流,且电流大小为22Bq I mπ= C. 若衰变过程中释放的核能都转化为α粒子和新核Y 的动能,则衰变过程中的质量亏损约为22()2(4)A qBR m m A c∆=- D. 发生衰变后产生的α粒子与新核Y 在磁场中旋转方向相同,且轨迹为相内切的圆【答案】C【解析】【详解】A .粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有:2v qvB m R= 解得,粒子轨道半径: mv R qB=根据半径公式则有:122R R Z =- 解得:122R R Z =- 故A 错误;B .粒子做圆周运动的周期:22rmT v qB ππ==则环形电流:22q Bq I T m π==故B 错误;C .对α粒子,由洛伦兹力提供向心力,则有:2v qvB m R =解得:BqRv m =由质量关系可知,衰变后新核Y 质量为:44A M -=②衰变过程系统动量守恒,由动量守恒定律得:0Mv mv '-=解得:mv v M '=③系统增加的能量为:221122E Mv mv ∆'=+④由质能方程得:2E mc ∆=∆⑤由①②③④⑤解得: ()222()4A qBR m m A c =- 故C 正确;D .由动量守恒可知,衰变后α粒子与新核Y 运动方向相反,所以轨迹圆应外切,故D 错误。

9.如图所示,倾角为的光滑斜面下端固定一绝缘轻弹簧,M 点固定一个质量为m 、带电量为-q 的小球Q .整个装置处在场强大小为E 、方向沿斜面向下的匀强电场中.现把一个带电量为+q 、质量为m 的小球P 从N 点由静止释放,释放后P 沿着斜面向下运动.N 点与弹簧的上端和M 的距离均为s 0.P 、Q 以及弹簧的轴线ab 与斜面平行.两小球均可视为质点和点电荷,弹簧的劲度系数为k 0,静电力常量为k .则 ( )A. 小球P 返回时,不可能撞到小球QB. 小球P 在N 点的加速度大小为C. 小球P 沿着斜面向下运动过程中,其电势能一定减少D. 当弹簧的压缩量为时,小球P 的速度最大【答案】AB【解析】试题分析:根据动能定理知,当小球返回到N 点,由于重力做功为零,匀强电场的电场力做功为零,电荷Q 的电场对P 做功为零,则合力做功为零,知道到达N 点的速度为零.所以小球不可能撞到小球Q ,故A 正确;根据牛顿第二定律得,小球在N 点的加速度220q qE mgsin k F s a m mα+-==合,故B 正确;小球P 沿着斜面向下运动过程中,匀强电场的电场力做正功,电荷Q产生的电场对P做负功,两个电场力的合力不一定沿斜面向下,则最终电场力不一定做正功,则电势能不一定减小.故C错误;当小球所受的合力为零时,速度最大,即200 2qk k x qE mgsinxα+=+,则压缩量不等于sinqE mgkα+,故D错误.考点:考查了牛顿第二定律,电场力做功,功能关系10.第一次将一长木板静止放在光滑水平面上,如图甲所示,一小铅块(可视为质点)以水平初速度v0由木板左端向右滑动,到达右端时恰能与木板保持相对静止.第二次将长木板分成A、B两块,使B的长度和质量均为A的2倍,并紧挨着放在原水平面上,让小铅块仍以初速度v0由A的左瑞开始向右滑动,如图乙所示,若小铅块相对滑动过程中所受的摩擦力始终不变,则下列说法正确的A. 小铅块滑到B的右端前已与B保持相对静止B. 小铅块将从B的右端飞离木板C. 第一次和第二次过程中产生的热量相等D. 第一次过程中产生的热量大于第二次过程中产生的热量【答案】AD【解析】【详解】AB.在第一次在小铅块运动过程中,小铅块与木板之间的摩擦力使整个木板一直加速,第二次小铅块先使整个木板加速,运动到B部分上后A部分停止加速,只有B部分加速,加速度大于第一次的对应过程,故第二次小铅块与B木板将更早达到速度相等,所以小铅块还没有运动到B的右端,两者速度相同。

相关文档
最新文档