高考2020年物理二轮复习综合模拟卷解析版
2020高考物理二轮复习综合模拟卷(三)一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1.火星探测项目是我国继神舟载人航天工程、嫦娥探月工程之后又一个重大太空探索项目.假设火星探测器在火星表面附近圆形轨道运行的周期T1,神舟飞船在地球表面附近的圆形轨道运行周期为T2,火星质量与地球质量之比为p,火星半径与地球半径之比为q,则T1与T2之比为( )A. B. C. D.2.如图所示,用两根轻细线将质量为m、长为L的金属棒ab悬挂在c、d两处,置于匀强磁场内。
当棒中通以从a到b的电流I后,两悬线偏离竖直方向θ角处于平衡状态。
为了使棒平衡在该位置上,所需的最小磁感应强度是( )A. 、竖直向上B.、竖直向下C. 、平行悬线向下D. 、平行悬线向上3.如图所示,在车厢中悬挂摆长为l的单摆.当车厢沿水平方向以加速度a运动时,则单摆相对车厢做简谐运动的周期为( )。
A. B.C. D.4.如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为M的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量为m(m<M)的小球从槽高h处开始自由下滑,下列说法正确的是( )A. 在以后的运动过程中,小球和槽的水平方向动量始终守恒B. 在下滑过程中小球和槽之间的相互作用力始终不做功C. 全过程小球和槽、弹簧所组成的系统机械能守恒,且水平方向动量守恒D. 被弹簧反弹后,小球和槽的机械能守恒,但小球不能回到槽高h处5.太阳因核聚变释放出巨大的能量,其质量不断减少。
太阳光从太阳射到月球表面的时间约500s,月球表面每平米每秒钟接收到太阳辐射的能量约为1.4×103J,根据爱因斯坦质能方程,太阳每秒钟减少的质量最接近()A. 4×109kgB. 4×1012kgC. 4×1018kgD. 4×1024kg二、多选题(本大题共4小题,共23.0分)6.如图所示,倾角θ=30°的斜面AB,在斜面顶端B向左水平抛出小球1、同时在底端A正上方某高度处水平向右拋出小球2,小球1、2同时落在P点,P点为斜边AB的中点,则()A. 小球2一定垂直撞在斜面上B. 小球1、2的初速度大小一定相等C. 小球1落在P点时与斜面的夹角为30°D. 改变小球1的初速度,小球1落在斜面上的速度方向都平行7.地面上方足够高处有一点P,质量为0.5kg的带负电小球从P点由静止自由落下,在2s末加上足够大竖直向下的匀强电场,再经过2s小球又回到P点。
不计空气阻力,取g=10m/s2,则下列说法正确的是()A. 从P点到最低点小球重力势能减少了400/3JB. 从加电场开始到小球运动到最低点,小球动能变化了-100JC. 整个过程中小球速度变化量的大小为20m/sD. 整个过程中小球电势能减少了400J8.如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里.匀强磁场中有一折成θ角的金属导轨aOb,导轨平而垂直磁场方向.一条直导线MN垂直Ob方向放置在导轨上并接触良好,MN受水平拉力F以初速v从导轨O点开始向右沿水平方向匀速运动,若导轨和直导线的单位长度的电阻都为r,设闭合回路的感应电流大小为I,则下列的I-t、F-t图象正确的是( )A. B. C. D.9.如图甲所示,一单摆做小角度摆动,从某次摆球由左向右通过平衡位置开始计时,相对平衡位置的位移x随时间t变化的图像如图乙所示。
不计空气阻力,取重力加速度g=10 m/s2。
对于这个单摆的振动过程,下列说法正确的是()A. 单摆的摆长约为1.0 mB. 单摆的位移x随时间t变化的关系式为x=8sin(πt) cmC. 从t=0.5 s到t=1.0 s的过程中,摆球的重力势能逐渐增大D. 从t=1.0 s到t=1.5 s的过程中,摆球所受回复力逐渐减小E. 从t=1.0 s到t=1.5 s的过程中,摆球所受回复力逐渐增大三、填空题(本大题共1小题,共5.0分)10.如图所示,n摩尔的理想气体从状态A开始,经过一系列的准静态变化回到原状态,V-T图象如图所示,其中AB的反向延长线通过坐标原点。
从A到B理想气体对外做功大小为______(气体普适常数为R),从B到C______(填“吸热”或“放热”),从C到A______(填“吸热”或“放热”)。
四、实验题(本大题共2小题,共15.0分)11.图甲为测定木块与长木板之间动摩擦因数的实验装置示意图,其中打点计时器接在频率为50 Hz的交流电源上,长木板水平固定在桌面上。
(1)实验时,需要调整定滑轮的高度,其目的是________。
(2)图乙为木块在水平木板上带动纸带运动时打出的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6为计数点,相邻两计数点间还有4个点未画出,部分相邻计数点的间距如图所示,则木块加速度的大小a=________m/s2(保留2位小数)。
(3)测得砝码盘和砝码的总质量与木块的质量之比为1∶3,重力加速度g=9.8 m/s2,则木块与长木板间动摩擦因数μ=________(保留2位小数)。
12.为测定电流表内电阻Rg,实验中备用的器件有:A.电流表(量程0﹣100μA)B.标准伏特表(量程0﹣5V)C.电阻箱(阻值范围0﹣999Ω)D.电阻箱(阻值范围0﹣99999Ω)E.电源(电动势2V)F.电源(电动势6V)G.滑动变阻器(阻值范围0﹣50Ω,额定电流1.5A),还有若干开关和导线。
(1)如果采用如图所示的电路测定电流表A的内电阻并且想得到较高的精确度,那么从以上备用器件中,可变电阻R1应选用_____,可变电阻R2应选用_____,电源应选用_____(用字母代号填写)。
(2)如果实验时要进行的步骤有:a.合上开关K1;b.合上开关K2;c.观察R1的阻值是否最大,如果不是,将R1的阻值调到最大;d.调节R1的阻值,使电流表指针偏转到满刻度;e.调节R2的阻值,使电流表指针偏转到满刻度的一半;f.记下R2的阻值。
把以上步骤的字母按实验的合理顺序为:_____。
(3)如果在步骤f中所得R2的阻值为600Ω,则图中电流表的内电阻Rg的测量值为_____Ω。
(4)如果再给出:H.电源(电动势8V);I.电源(电动势12V),电源应选择_____(选填选项前的字母)。
(5)某同学认为步骤e中不需要保证“电流表指针偏转到满刻度的一半”这一条件,也可测得的电流表内阻Rg,请你分析论证该同学的判断是否可行。
_____五、计算题(本大题共4小题,共52.0分)13.如图所示,长L=0.5m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=53°.已知小球所带电荷量q=1.0×10-6C,匀强电场的场强E=3.0×106N/C,取重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6.求:(1)刚剪断悬线时,小球的加速度?(2)若悬线不剪断,仅将电场方向突然变成竖直向下,则小球摆到最低点时小球的速度大小和悬线给小球的拉力的大小?14.如图所示,在光滑水平面左右两侧各有一竖直弹性墙壁P、Q,平板小车A的左侧固定一挡板D,小车和挡板的总质量M=2 kg,小车上表面O点左侧光滑,右侧粗糙.一轻弹簧左端与挡板相连,原长时右端在O点.质量m=1 kg的物块B在O点贴着弹簧右端放置,但不与弹簧连接,B与O点右侧平面间的动摩擦因数μ=0.5.现将小车贴着P 固定.用水平恒力F推B向左移动x0=0.1 m距离时撤去推力,B继续向左运动,最终停在O点右侧x1=0.9 m处.取重力加速度g=10 m/s2,弹簧始终在弹性限度内.(1) 求水平恒力F的大小及弹簧的最大弹性势能E p.(2) 撤去小车A的固定限制,以同样的力F推B向左移动x0时撤去推力,发现A与Q发生第一次碰撞前A、B已经达到共同速度,求最初A右端与Q间的最小距离s0.(3) 在(2)的情况下,求B在O点右侧运动的总路程s及运动过程中B离开O点的最远距离x.(车与墙壁碰撞后立即以原速率弹回)15.如图所示,半圆玻璃砖的半径R=10cm,折射率n=,直径AB与屏幕垂直并接触于A点,激光a以入射角i=30°从真空射向半圆玻璃砖的圆心O,在屏幕MN上出现两个光斑。
已知真空中该激光波长λ0=650nm,真空中光速c=3.0×108m/s。
求:(i)该激光在玻璃砖中的波长λ;(ii)屏MN上两光斑间的距离。
16.如图,导热性能极好的汽缸,高为L=1.0m,开口向上固定在水平面上,汽缸中有横截面积为S=100cm2、质量为m=10kg的光滑活塞,活塞将一定质量的理想气体封闭在汽缸内。
当外界温度为t=27℃、大气压为p0=1.0×105Pa时,气柱高度为l=0.50m。
汽缸和活塞的厚度均可忽略不计,g取10m/s2。
①如果气体温度保持不变,将活塞缓慢拉至汽缸顶端,在顶端处,竖直拉力F有多大?②如果仅因为环境温度缓慢升高导致活塞上升,当活塞上升到汽缸顶端时,环境温度为多少摄氏度?答案和解析1.【答案】D【解析】解:研究探测器和飞船做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式表:=m r,得:T=2π其中M为中心体的质量,r为轨道半径,由于在星球表面飞行,所以轨道半径等于星球半径R==。
故选:D。
研究探测器和飞船做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式表示出周期.根据质量关系和半径关系找出周期之比.求一个物理量之比,我们应该把这个物理量先用已知的物理量表示出来,再根据表达式进行比较.向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或所求解的物理量选取应用.2.【答案】D【解析】【分析】由矢量三角形定则判断安培力的最小值及方向,进而由安培力公式和左手定则的得到B 的大小以及B的方向。
考查安培力的方向与大小如何确定与计算,知道当安培力的方向与拉力的方向垂直,安培力最小,磁感应强度最小。
【解答】要求所加磁场的磁感强度最小,应使棒平衡时所受的安培力有最小值,由于棒的重力恒定,悬线拉力的方向线不变,有力的矢量三角形如图所示:安培力的最小值为安培力与绳子的拉力垂直,即:,即有:,解得:,由左手定则知所加磁场的方向平行悬线向上,故D正确,ABC错误。
故选D。
3.【答案】D【解析】【分析】小球随车厢在水平方向做匀加速直线运动时,细绳对摆球的拉力增大,可以使用等效重力加速度的概念求解单摆相对车厢做简谐运动的周期。
本题主要是考查单摆的周期公式,解答本题要知道单摆周期公式中的g是等效重力加速度,其大小等于摆球静止在平衡位置时细线的拉力与质量的比值。
【解答】单摆在水平方向加速时,摆球没有摆动时其受到的拉力为F,由牛顿第二定律得:,其等效加速度为:,由单摆的周期公式可得,故D正确,ABC错误。
2020年高考物理二模试卷解析版
高考物理二模试卷题号一二三四总分得分一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1.如图所示为氢原子能级示意图,一群处于n=4激发态的氢原子,向低能级跃迁的过程中向外辐射不同频率的光子,用这些光子分别照射逸出功为4.54eV的金属钨,下列说法正确的是()A. 这群氢原子在辐射光子的过程中,电子绕核运动的动能增大,电势能减小B. 这群氢原子能辐射6种不同频率的光,其中从n=4能级跃迁到n=1能级辐射出的光子的动量最小C. 这群氢原子辐射的6种不同频率的光中,能让金属钨发生光电效应的有4种D. 金属钨表面所发出的光电子的最大初动能是8.52eV2.2018年12月12日16时45分,“嫦娥四号”在椭圆轨道Ⅱ的A点成功实施了近月制动,顺利完成“太空刹车”,被月球捕获,进入了近月轨道Ⅰ.假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,轨道Ⅱ的B点距离月球表面高度为3R.已知引力常量G,下列说法正确的是()A. “嫦娥四号”在A处点火后,动能增加B. 由已知条件能够求出“嫦娥四号”在轨道Ⅱ上的运行周期C. 若只考虑万有引力的作用,“嫦娥四号”在轨道Ⅱ上通过A点时的加速度大于在轨道1上通过A点时的加速度D. 由已知条件无法求出月球的质量3.将体积相同,质量m A=5m的灯笼A和质量m B=3m的灯笼B用轻质细绳2连接,灯笼A又用轻质细绳1悬挂在天花板上的O点,两灯笼在相同的水平恒定风力作用下,处于如图所示的静止状态。
其中,轻质细绳1与竖直方向的夹角α=45°,下列说法正确的是()A. 细绳1中的张力大小为5mgB. 细绳2中的张力大小为8mgC. 作用在每一个灯笼上的水平风力的大小为8mgD. 细绳2与竖直方向的夹角为53°4.竖直平面内存在方向水平向右、大小为E的匀强电场。
一质量为m,电量为q(q>0)的带电小球从距地面高h处由静止释放,已知E=,不计空气阻力,下列说法正确的是()A. 带电小球的运动轨迹一定是曲线B. 带电小球落地时的动能为(+1)mghC. 重力与电场力对带电小球做功之比始终为1:3D. 带电小球落地时速度方向与水平方向的夹角为60°5.如图所示,A,B,C,D,E是圆周上等间距的五个点,在这些点上各固定一根垂直于纸面的通电导体棒,A点处的通电导体棒中的电流垂直于纸面向里,其余各点处的通电导体棒中的电流均垂直于纸面向外,所有通电导体棒中的电流大小均为I,已知A点处的通电导体棒在圆心O点处产生的磁感应强度大小为B0,则五根通电导体棒在圆心O处产生的磁感应强度大小为()A. B0B. B0C. B0D. 2B0二、多选题(本大题共5小题,共27.0分)6.如图所示,在倾角为θ的足够长固定斜面底端,一质量为m的小物块以某一初速度沿斜面上滑,一段时间后,小物块沿斜面F滑回到斜面底端。
2020届物理高考二轮专题复习与测试:高考模拟卷(一) Word版含解析
高考模拟卷(一)一、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,有选错或不答的得0分)14.一种典型的铀核裂变是生成钡和氪,同时放出3个中子,核反应方程是U+X→Ba+Kr+3n,已知部分原子核的比结合能5689361092144235与核子数的关系如图所示,下列说法正确的是( )A.核反应方程中,X粒子是中子B.核反应方程中,X粒子是质子C.U、Ba和Kr相比,Ba核的比结合能最大,它最稳定5689361445692144235D.U、Ba和Kr相比,U核的核子数最多,它的比结合能5689362359292144235最大解析:根据质量数和电荷数守恒可得X为n,为中子,A正确,B10错误;从图中可知中等质量的原子核的比结合能最大,故Kr的比结8936合能最大,C、D错误.答案:A15.如图所示,一轻杆一端固定一小球,绕另一端O点在竖直面内做匀速圆周运动,在小球运动过程中,轻杆对它的作用力( )A.方向始终沿杆指向O点B.一直不做功C.从最高点到最低点,一直做负功D.从最高点到最低点,先做负功再做正功解析:小球做匀速圆周运动,合力提供向心力,方向始终沿杆指向O点,小球受重力和杆的作用力,所以杆的作用力不一定沿杆指向O 点,故A错误;小球做匀速圆周运动,合力做功为零,从最高点到最低点,重力做正功,所以杆一直做负功,故B、D错误,C正确.答案:C16.如图所示,倾角θ=37°的上表面光滑的斜面体放在水平地面上,一个可以看成质点的小球用细线拉住与斜面一起保持静止状态,细线与斜面间的夹角也为37°.若将拉力换为大小不变、方向水平向左的推力,斜面体仍然保持静止状态.sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.下列说法正确的是( )A.小球将向上加速运动B.小球对斜面的压力变大C.地面受到的压力不变D.地面受到的摩擦力不变解析:小球处于静止状态,所以合外力为零,小球受力为:竖直向下的重力G,斜面对小球的支持力F N和细线对小球的拉力F,把三个力正交分解,列平衡方程为:G cos 37°=F N+F sin 37°,F cos 37°=G sin 37°,两式联立解得:F =G ,F N =G ;将拉力换为大小不变、34720方向水平向左的推力,小球受力为:竖直向下的重力G ,斜面对小球的支持力F ′N 和方向水平向左的推力,把三个力正交分解,沿斜面方向有F cos 37°=G sin 37°,故小球处于静止状态,垂直斜面方向F ′N =G cos 37°+F sin 37°=G ,小球对斜面的压力变大,故A 错误,B 正确;54斜面体与小球为整体,受力为:竖直向下的重力G ′、地面对斜面体的支持力F ″N 、地面对其的摩擦力和细线对小球的拉力F ;将拉力换为大小不变、方向水平向左的推力,受力为:竖直向下的重力G ′、地面对斜面体的支持力F N 、地面对其的摩擦力和方向水平向左的推力F ,所以地面对斜面体的支持力变大,地面对其的摩擦力变大,由牛顿第三定律知,地面受到的压力和摩擦力均变大,故C 、D 错误.答案:B17.如图,在xOy 平面内,虚线y =x 左上方存在范围足够大、33磁感应强度为B 的匀强磁场,在A (0,l )处有一个粒子源,可沿平面内各个方向射出质量为m ,电荷量为q 的带电粒子,速率均为,粒3qBl 2m子重力不计.则粒子在磁场中运动的最短时间为( )A. B.πm qB πm 4qB C. D.πm 3qB πm 6qB解析:粒子进入磁场中做匀速圆周运动,则有:q v B =,而将m v 2r题中的v 值代入得:r =l ,分析可知:粒子运动的时间t 最短时,粒32子偏转的角度θ最小,则θ所对弦长最短,作AB ⊥OB 于B 点,AB 即为最短的弦,假设粒子带负电,结合左手定则,根据几何关系有:AB =OA sin 60°=l ,粒子偏转的角度:θ=60°,结合周期公式:T =,322πm qB可知粒子在磁场中运动的最短时间为:t ==,故C 正确,A 、B 、D T 6πm 3qB错误.答案:C18.一含有理想降压变压器的电路如图所示,U 为正弦交流电源,输出电压的有效值恒定,L 为灯泡(其灯丝电阻可以视为不变),R 、R1和R 2为定值电阻,R 3为光敏电阻,其阻值的大小随照射光强度的增强而减小.现将照射光强度增强,则( )A .原线圈两端电压不变B .通过原线圈的电流减小C .灯泡L 变暗D .R 1两端的电压增大解析:当入射光的强度增强时,由题意可知,光敏电阻R3的阻值减小,则副线圈的负载电阻减小,副线圈的电流增大,则原线圈的电流增大,定值电阻R分得的电压增大,原线圈的输入电压减小,A、B 错误;副线圈的输出电压减小,由于副线圈的电流增大,则定值电阻R1的电压增大,则并联部分的电压减小,流过定值电阻R2的电流减小,灯泡的电流增大,灯泡变亮,C错误,D正确.答案:D19.如图所示为缓慢关门时(图中箭头方向)门锁的示意图,锁舌尖角为37°,此时弹簧弹力为30 N,锁舌表面较光滑,摩擦不计,已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,则下列说法正确的是( )A.关门过程中锁壳碰锁舌的弹力逐渐增大B.关门过程中锁壳碰锁舌的弹力保持不变C.此时锁壳碰锁舌的弹力为37.5 ND.此时锁壳碰锁舌的弹力为50 N解析:关门时,锁舌受到锁壳的作用力,弹簧被压缩,处于压缩状态,则弹力增大,故A正确,B错误;对锁舌受力分析,受到弹簧弹力和锁壳的作用力,受力平衡,则有F弹=F sin 37°,因此F=30 0.6N=50 N,故C错误,D正确.答案:AD20.如图所示,一带电粒子在匀强电场中只受电场力而运动,经过一平面直角坐标系中的a、O、b三点时的动能分别为10 eV、4 eV、12 eV,下列说法正确的是( )A.该电场方向一定与xOy平面平行B.该电场场强大小为200V/m2C.O点是该粒子轨迹上电势能最大的点D.该粒子轨迹为抛物线解析:带电粒子在匀强电场中只受电场力运动,由于电场力是恒力,而且粒子在xOy平面内运动,所以电场力方向一定与xOy平面平行,则电场方向一定与xOy平面平行,由于a、O、b三点不在同一直线上,所以粒子做匀变速曲线运动,轨迹为抛物线,分析可知,电场方向与x轴的夹角为45°,O点不是抛物线轨迹的最高点,则O点不是粒子轨迹上动能最小的点,也不是电势能最大的点,故A、D正确,C 错误;由于粒子电荷量未知,无法确定两点间的电势差,则无法确定电场场强大小,故B错误.答案:AD21.一探测器探测某星球表面时做了两次测量.探测器先在近星轨道上做圆周运动测出运行周期T;着陆后,探测器将一小球以不同的速度竖直向上抛出,测出了小球上升的最大高度h与抛出速度v的二次方的关系,如图所示,图中a、b已知,引力常量为G,忽略空气阻力的影响,根据以上信息可求得( )A .该星球表面的重力加速度为2b aB .该星球的半径为bT 28a π2C .该星球的密度为3πGT 2D .该星球的第一宇宙速度为4aTπb解析:设该星球表面的重力加速度为g ,由匀变速直线运动规律得h=,由图得=,解得g =,选项A 错误;探测器做匀速圆周运v 22g12g a b b 2a 动的向心力由万有引力提供,设该星球的半径为R ,探测器的质量为m ,由星球表面重力近似等于万有引力及万有引力定律得mg =m ,解4π2R T 2得R =,选项B 正确;设该星球的密度为ρ,由万有引力定律得G bT 28π2a=m ,解得ρ=,选项C 正确;设该星球的第一宇宙ρ·43πR 3m R 24π2R T 23πGT 2速度为v ,由万有引力定律得mg =m ,解得v =,选项D 错误.v 2RbT 4πa 答案:BC二、非选择题(共62分.第22~25题为必考题,每个度题考生都必须作答,第33~34题为选考题,考生根据要求作答)(一)必考题(共47分)22.(6分)某物理兴趣小组利用如图所示的装置进行实验.在足够大的水平平台上的A 点放置一个光电门,水平平台上A 点右侧摩擦很小可忽略不计,左侧为粗糙水平面,当地重力加速度大小为g .实验步骤如下:①在小滑块a 上固定一个宽度为d 的窄挡光片;②用天平分别测出小滑块a (含挡光片)和小球b 的质量m a 、m b ;③在a 和b 间用细线连接,中间夹一被压缩了的轻弹簧,静止放置在平台上;④细线烧断后,a 、b 瞬间被弹开,向相反方向运动;⑤记录滑块a 通过光电门时挡光片的遮光时间t ;⑥滑块a 最终停在C 点(图中未画出),用刻度尺测出AC 之间的距离x a ;⑦小球b 从平台边缘飞出后,落在水平地面的B 点,用刻度尺测出平台距水平地面的高度h 及平台边缘铅垂线与B 点之间的水平距离x b ;⑧改变弹簧压缩量,进行多次测量.(1)该实验要验证“动量守恒定律”,则只需验证________=__________即可(用上述实验数据字母表示).(2)改变弹簧压缩量,多次测量后,该实验小组得到x a 与的关系1t 2图象如图所示,图线的斜率为k ,则平台上A 点左侧与滑块a 之间的动摩擦因数大小为________(用上述实验数据字母表示).解析:(1)由于A 点右侧摩擦可以不计,所以被弹开后滑块a 的瞬时速度等于通过光电门的平均速度,即v a =,b 被弹开后的瞬时速度d t等于做平抛运动的初速度,v b t =x b ,可得v b =x b ,该实验要验证动g 2h量守恒定律,则只需要验证=m b x b ;(2)根据动能定理可得m a d t g 2hμmgx a =m v ,即μgx a =,化简可得x a =·,即k =,μ=122a 12(d t )2 d 22g μ1t 2d 22g μ.d 22kg答案:(1)(2分) m b x b (2分)(前后两空可互换) (2)(2分)m a d t g 2hd 22kg23.(9分)某实验小组用如图甲所示的电路图来测量电流表(量程2 mA ,内阻约为200 Ω)的内阻,除待测电流表、1.5 V 的电源、开关和导线外,还有下列可供选择的实验器材:A .定值电阻R 1B .定值电阻R 2C .滑动变阻器R 3(最大阻值为20 Ω)D .滑动变阻器R 4(最大阻值为1 000 Ω)E .电阻箱R x (最大阻值为999.9 Ω)F .灵敏电流计G(内阻很小可忽略)(1)为确保安全,精准实验,滑动变阻器应选用________(填写器材前对应的字母).(2)用笔画线代替导线,将实物图乙连接成实验电路图.(3)在闭合开关前滑动变阻器的滑片应置于________(选填“a ”或“b ”)端,然后闭合开关移动滑动变阻器的滑片使待测表的示数适当后再不移动滑片,只调节R x ,发现当R x =400 Ω时灵敏电流计的示数正好为零;将电阻箱和待测电流表位置互换,其他不动,再次调节R x ′=100 Ω的灵敏电流计的示数又正好为零,由此可知待测电流表的内阻为________Ω.解析:(1)由于电源电动势较小,而两个滑动变阻器都没有给出额定电流可认为两个都是安全的,此时为便于调节滑动变阻器宜小不宜大,选C 即可.(2)实物图如图所示.(3)为确保电路安全,闭合开关前滑片应置于b 端,让分压电路的电压最小.当R x =400 Ω时电流计的示数正好为零,表明=;将R 1R A R 2R x电阻箱和待测电流表位置互换,电流计的示数又正好为零时有=R 1R x ′R 2R A,于是有R A =,代入数据得R A =200 Ω.R x R x ′答案:(1)C(2分) (2)见解析图(3分) (3)b (2分) 200(2分)24.(12分)如图所示,足够长的U 型光滑导轨固定在倾角为30°的斜面上,导轨的宽度L =0.5 m ,其下端与R =1 Ω的电阻连接,质量为m =0.2 kg 的导体棒(长度也为L )与导轨接触良好,导体棒及导轨电阻均不计.磁感应强度B =2 T 的匀强磁场垂直于导轨所在的平面向下,用一根与斜面平行的不可伸长的轻绳跨过定滑轮将导体棒和质量为M =0.4 kg 的重物相连,重物离地面足够高.使导体棒从静止开始沿导轨上滑,当导体棒沿导轨上滑t =1 s 时,其速度达到最大.g 取10 m/s 2.求:(1)导体棒的最大速度v m ;(2)导体棒从静止开始沿轨道上滑时间t =1 s 的过程中,电阻R 上产生的焦耳热是多少?解析:(1)速度最大时导体棒切割磁感线产生感应电动势E =BL v m ,(1分)感应电流I =,(1分)E R安培力F A =BIL ,(1分)导体棒达到最大速度时由平衡条件得Mg =mg sin 30°+F A ,(1分)联立解得v m =3 m/s ;(1分)(2)以导体棒和重物为系统,由动量定理得Mgt -mg sin 30°·t -B Lt =(M +m )v -0,(1分)—I 解得1 s 内流过导体棒的电荷量q =1.2 C ,(1分)又有电荷量q ==,(1分)ΔΦR BLx R解得1 s 内导体棒上滑位移x =1.2 m ,(1分)由能量守恒定律得Mgx =mgx sin 30°+(M +m )v 2+Q ,(2分)12解得Q =0.9 J .(1分)答案:(1)3 m/s (2)0.9 J25.(20分)如图所示,半径为R 的四分之一光滑圆弧轨道固定在地面上.长直平板车放在光滑的水平面上.其右端与光滑圆弧轨道等高且平滑对接.小车的左端挡板上连接有一劲度系数很大的轻质弹簧.平板车右端到弹簧右端的距离为L .一物块从四分之一圆弧轨道的上端由静止下滑.运动到圆弧轨道的最低点时对轨道的压力为F ,平板车的质量为物块质量的3倍.重力加速度为g ,整个过程中忽略弹簧的形变量,求:(1)物块的质量大小;(2)若平板车的上表面光滑.物块在平板车上运动的时间(不计物块与弹簧作用的时间);(3)若平板车的上表面粗糙,物块滑上车后最终停在平板车的右端,则物块与平板车上表面间的动摩擦因数为多少;物块与弹簧作用过程中弹簧具有的最大弹性势能为多少.解析:(1)物块在四分之一光滑圆弧轨道上下滑的过程,由机械能守恒定律有:mgR =m v 2,(2分)12在轨道的最低点,由向心力公式有:F -mg =m ,(2分)v 2R解得m =.(1分)F 3g(2)物块滑上平板车的速度为:v =,(1分)2gR 物块与轻弹簧发生弹性碰撞的过程,取向左为正方向,由动量守恒定律和机械能守恒定律分别得:m v =3m v 1-m v 2,(1分)m v 2=×3m v +m v ,(2分)121221122求得:v 1=v 2=v =,(1分)12122gR 则物块与弹簧作用前在车上运动的时间为:t 2==,(1分)L v L 2gR物块与弹簧作用后在车上运动的时间为:t 1===,(1分)L v 1+v 2L v L 2gR因此物块在平板车上运动的总时间为:t =t 1+t 2=;(1分)2L2gR (3)设物块与平板车上表面间的动摩擦因数为μ,物块停在平板车右端时物块与车的共同速度为v 3,取向左为正方向,根据动量守恒定律有:m v =4m v 3,(1分)根据功能关系有:2μmgL =m v 2-×4m v ,(2分)121223求得:μ=.(1分)3R 8L当弹簧具有最大弹性势能时,物块与平板车具有共同速度,根据动量守恒可知:m v =4m v 4,(1分)根据功能关系有:μmgL +E p =m v 2-×4m v ,(1分)121224求得:E p =.(1分)FR 8答案:(1) (2) (3) F 3g 2L 2gR3R 8L FR 8(二)选考题(共15分,请考生从2道物理题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分)33.[物理—选修3-3](15分)(1)(5分)如图所示,一定质量的理想气体从状态A 依次经过状态B 、C 和D 后再回到状态A .其中,A →B 和C →D 为等温过程,B →C 和D →A 为绝热过程.该循环过程中,下列说法正确的是__________(填正确答案标号,选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错1个扣3分,最低得分为0分).A .A →B 过程中,气体对外界做功,吸热B .B →C 过程中,气体分子的平均动能增加C .C →D 过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减少D .D →A 过程中,气体分子的速率分布曲线发生变化E .该循环过程中,气体吸热(2)(10分)如图所示,一水平放置的薄壁圆柱形容器内壁光滑,长为L ,底面直径为D ,其右端中心处开有一圆孔.质量为m 的理想气体被活塞封闭在容器内,器壁导热良好,活塞可沿容器内壁自由滑动,其质量、厚度均不计.开始时气体温度为300 K ,活塞与容器底部相距L .现对气体缓慢加热,已知外界大气压强为p 0.求温度为480 K 时23气体的压强.解析:(1)A →B 过程,气体温度不变、体积增大,则气体对外做功,内能不变,由热力学第一定律知,气体吸热,选项A 正确;B →C 过程是绝热过程,气体体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律知,气体内能减少,温度降低,气体分子的平均动能减小,选项B 错误;C →D 过程,为等温过程,气体分子的平均动能不变,气体体积减小,分子的密集程度变大,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,选项C 错误;D →A 过程是绝热过程,气体体积减小,外界对气体做功,由热力学第一定律知,气体内能增加,温度升高,大多数分子的速度增大,气体分子的速率分布曲线发生变化,选项D 正确;在pV 图象中,相应图形的面积表示气体对外做的功或外界对气体做的功,由图可知,该循环过程中,气体对外做的功大于外界对气体做的功,由热力学第一定律知,气体吸热,选项E 正确.(2)开始加热时,在活塞移动的过程中,气体做等压变化.设活塞缓慢移动到容器最右端时,气体末态温度为T 1,V 1=,初态温度T 0πD 2L 4=300 K ,V 0=.(2分)πD 2L 6由盖—吕萨克定律知=,(2分)V 0T 0V 1T 1解得T 1=450 K ,(2分)活塞移至最右端后,气体做等容变化,已知T 1=450 K ,p 1=p 0,T 2=480 K ,由查理定律知=,(2分)p 1T 1p 2T 2则p 2=p 0.(2分)1615答案:(1)ADE (2)见解析34.[物理—选修3-4](15分)(1)(5分)图甲为一列简谐横波在t =0.10 s 时的波形图,P 是平衡位置在x =0.5 m 处的质点,Q 是平衡位置在x =2.0 m 处的质点;图乙为质点Q 的振动图象.下列说法正确的是__________(填正确答案标号,选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错1个扣3分,最低得分为0分).A .这列波沿x 轴正方向传播B .这列波的传播速度为20 m/sC .从t =0到t =0.15 s ,这列波传播的距离为3 mD .从t =0.10 s 到t =0.15 s ,P 通过的路程为10 cmE .t =0.15 s 时,P 的加速度方向与y 轴正方向相反(2)(10分)如图所示,一玻璃砖的截面为直角三角形ABC ,其中∠A =60°,AB =9 cm.现有两细束平行且相同的单色光a 、b ,分别从AC 边上的D 点、E 点以45°角入射,且均能从AB 边上的F 点射出,已知AD =AF =3 cm.求:(ⅰ)玻璃砖的折射率;(ⅱ)D 、E 两点之间的距离.解析:(1)由图乙知,t =0.10 s 时质点Q 沿y 轴负方向运动,由图甲,根据“同侧法”知,这列波沿x 轴负方向传播,选项A 错误;由图甲知,这列波的波长λ=4 m ,由图乙知,这列波的周期T =0.2 s ,则这列波的传播速度v ===20 m/s ,选项B 正确;从t =0到t =0.15 s ,λT 4 m 0.2 s这列波传播的距离x =v t =20 m/s ×0.15 s =3 m ,选项C 正确;由图甲知,质点振动的振幅为10 cm ,从t =0.10 s 到t =0.15 s 时间内,P 点运动了,t =0.10 s 时质点P 沿y 轴正方向运动,由于质点离平衡位置T 4越远,速度越小,故P 通过的路程小于10 cm ,选项D 错误;t =0.15 s 时,P 在最大正向位移与平衡位置之间且向平衡位置移动,加速度方向指向平衡位置,即与y 轴正方向相反,选项E 正确.(2)(ⅰ)光路如图所示,由于AD =AF ,∠A =60°,则入射光a 经AC 边的折射角r =30°,折射率n ===;(3分)sin i sin r sin 45°sin 30°2(ⅱ)设光在玻璃中发生全反射的临界角为C ,sin C ==,1n 12则C =45°,(1分)由图可知,b 光经AC 边折射后,在BC 边上的入射角为60°,此光线在G 点发生全反射.(1分)由几何知识可知,四边形DEGF 是平行四边形,由于∠BFG =60°,AF =3 cm ,则BF =AB -AF ,(1分)BF =FG cos 60°,(1分)FG =DE ,(1分)联立解得DE =12 cm.(2分)答案:(1)BCE (2)见解析 。
高考2020年物理二轮复习综合模拟卷解析版
2020高考物理二轮复习综合模拟卷(六)一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1.下列关于运动物体所受合外力做的功和动能变化的关系的说法正确的是( )。
A. 如果物体所受合外力为零,则合外力对物体做的功一定为零B. 如果合外力对物体所做的功为零,则合外力一定为零C. 物体在合外力作用下做变速运动,动能一定发生变化D. 物体的动能不变,所受合外力一定为零2.一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放两个质量均为M的物体A、B(B物体与弹簧连接),弹簧的劲度系数为k,初始时物体处于静止状态。
现用竖直向上的拉力F作用在物体A上,使物体A开始向上做加速度为a的匀加速运动,测得两个物体的v -t图像如图乙所示(重力加速度为g),则( )A. 施加外力前,弹簧的形变量为B. 外力施加的瞬间,A、B间的弹力大小为M(g-a)C. A、B在t1时刻分离,此时弹簧弹力恰好为零D. 弹簧恢复到原长时,物体B的速度达到最大值3.如图所示,电荷量为+Q的带电小球固定在光滑半圆轨道的A点,半圆轨道固定在水平地面上,AB为半圆轨道的水平直径,C点为半圆弧的最低点,半圆轨道的半径为R。
现给质量为m、电荷量为+q的带电小球施加一外力F,使小球从B点缓慢移动到C点,已知,k为静电力常量,g为重力加速度,则下列说法正确的是A. 小球在B点时,施加的外力最小值大小为B. 小球运动过程中受到的库仑力大小不变C. 小球运动过程中被施加的外力F可能为零D. 小球在C点时,施加外力F的方向竖直向上4.如图所示,内环半径为、外环半径为L的半圆环形闭合线圈ABCD,该导体线圈电阻为R,现在环形区域内加一个垂直纸面向里、磁感应强度从零开始均匀增大的匀强磁场,当磁感应强度增大到B时保持不变,此过程中通过线圈截面的电量为q1;然后让线圈以O点为圆心匀速转动半周,该过程中通过线圈截面的电量为q2。
则q1:q2为( )A. 1:1B. 1:2C. 2:3D. 3:25.物体以60J的初动能,从A点出发作竖直上抛运动,在它上升到某一高度时,动能损失了30J,而机械能损失了10J,则该物体在落回到A点的动能为:(空气阻力大小恒定)()A. 50JB. 40JC. 30JD. 20J二、多选题(本大题共4小题,共23.0分)6.闭合矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,磁场的方向与导线框所在平面垂直,规定垂直纸面向里为磁场的正方向,abcda方向为电流的正方向,水平向右为安培力的正方向,磁感应强度B随时间变化的规律如图所示,关于线框中的电流i、ad边所受的安培力F随时间t变化的图象,下列说法正确的是( )A. B.C. D.7.2018年5月21日,嫦娥四号中继星“鹊桥”在西昌卫星发射中心发射成功,同年12月8日成功发射嫦娥四号探测器,2019年1月3日实现人类探测器在月球背面首次软着陆;探测器对月球背面进行科学考察,并把信息通过中继星即时传送回地球。
2020年山东新高考物理模拟卷解析版(二)
绝密★启用前2020年山东新高考模拟卷(二)物理注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
回答非选择题时,将答案写在答题卡上。
写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.在平直公路上行驶的a车和b车,其位移—时间图象分别为图中直线a和曲线b,由图可知()A.b车运动方向始终不变B.在t1时刻a车的位移大于b车C.t1到t2时间内a车的平均速度小于b车D.t1到t2时间内某时刻两车的速度可能相同【答案】D【解析】因s-t图线的斜率等于物体的速度,则由图线可知,b车的速度先为正后为负,速度方向发生改变,选项A错误;在t1时刻a车的位移等于b车,选项B错误;t1到t2时间内a车的位移等于b车,则a车的平均速度等于b车,选项B错误;t1到t2时间内某时刻,当b的s-t图线的切线的斜率等于a的斜率时两车的速度相同,选项D正确;故选D.2.如图,一固定斜面上两个质量相同的小物块A和B紧挨着匀速下滑,A与B的接触面光滑。
已知A与斜面之间的动摩擦因数是B 与斜面之间动摩擦因数的2倍,斜面倾角为α。
B 与斜面之间的动摩擦因数是( )A. tan αB. cot αC. 2tan 3αD. 2cot 3α 【答案】C 【解析】 B 与斜面之间的动摩擦因数是μ,则A 与斜面之间的动摩擦因数是2μ,对AB 的整体,2cos cos 2sin mg mg mg μαμαα+=,解得2tan 3μα=,故选C. 3.以水平面为零势能面,则小球水平抛出时重力势能等于动能的 2倍,那么在抛体运动过程中,当其动能和势能相等时,水平速度和竖直速度之比为( )A .13∶B .11∶C .21∶ D .12∶ 【答案】D【解析】 如图所示,在O 点重力势能等于动能的 2倍,202122mv E mgH KO ⨯==,gH v =0,由O 到M 小球的机械能守恒,减少的重力势能转化为动能,在M 点动能和势能相等,PM KM E E =,即mgh h H mg E KO =-+)(,得H h 43=,而)(22h H g v y -=,则2gH v y =,1:2:0=y v v ,故D 正确。
2020年高考物理二轮专题复习附解答:动量定理与动量守恒定律(解析版)
动量定理与动量守恒定律一、选择题1.高空坠物极易对行人造成伤害。
若一个50 g 的鸡蛋从一居民楼的25层坠下,与地面的碰撞时间约为2 ms ,则该鸡蛋对地面产生的冲击力约为A .10 NB .102 NC .103 ND .104 N解析 根据自由落体运动和动量定理有2gh =v 2(h 为25层楼的高度,约70 m),Ft =mv ,代入数据解得F ≈1×103 N ,所以C 正确。
答案 C2.(多选)在光滑的水平面上,原来静止的物体在水平力F 的作用下,经过时间t 、通过位移L 后,动量变为p 、动能变为E k ,以下说法正确的是A .在力F 的作用下,这个物体若是经过时间3t ,其动量将等于3pB .在力F 的作用下,这个物体若是经过位移3L ,其动量将等于3pC .在力F 的作用下,这个物体若是经过时间3t ,其动能将等于3E kD .在力F 的作用下,这个物体若是经过位移3L ,其动能将等于3E k解析 根据p =mv ,E k =12mv 2 联立解得p =2mE k根据动能定理FL =12mv 2,位移变为原来的3倍,动能变为原来的3倍,根据p =2mE k ,动量变为原来的3倍,故B 错误,D 正确。
根据动量定理Ft =mv ,时间变为原来的3倍,动量变为原来的3倍,根据E k =p 22m,知动能变为原来的9倍,故A 正确,C 错误。
答案 AD3.(多选)质量为m 的物块甲以3 m/s 的速度在光滑水平面上运动,有一轻弹簧固定在其左侧,另一质量也为m 的物块乙以4 m/s 的速度与甲相向运动,如图所示,两物块通过弹簧相互作用(未超出弹簧弹性限度)并最终弹开,则A.在压缩弹簧的过程中,两物块组成的系统动量守恒B.当两物块相距最近时,甲物块的速度为零C.甲物块的速率可能为5 m/sD.当甲物块的速率为1 m/s时,乙物块的速率可能为2 m/s解析在压缩弹簧的过程中,两物块组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,选项A正确;当两物块相距最近时,两物块速度相等,甲物块的速度不为零,选项B错误;若甲物块的速率为5 m/s,根据动量守恒定律可得此时乙物块的速率为6 m/s或4 m/s,两物块组成的系统机械能增大,违反了能量守恒定律,选项C错误;当甲物块的速率为1 m/s,方向向左时,选取向右为速度的正方向,根据动量守恒定律,m·4 m/s-m·3 m/s=mv-m·1 m/s,解得乙物块的速率v=2 m/s,选项D正确。
2020年高考物理二模试卷解析版
高考物理二模试卷题号一二三四总分得分一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1.如图所示为氢原子能级示意图,一群处于n=4激发态的氢原子,向低能级跃迁的过程中向外辐射不同频率的光子,用这些光子分别照射逸出功为4.54eV的金属钨,下列说法正确的是( )A. 这群氢原子在辐射光子的过程中,电子绕核运动的动能增大,电势能减小B. 这群氢原子能辐射6种不同频率的光,其中从n=4能级跃迁到n=1能级辐射出的光子的动量最小C. 这群氢原子辐射的6种不同频率的光中,能让金属钨发生光电效应的有4种D. 金属钨表面所发出的光电子的最大初动能是8.52eV2.2018年12月12日16时45分,“嫦娥四号”在椭圆轨道Ⅱ的A点成功实施了近月制动,顺利完成“太空刹车”,被月球捕获,进入了近月轨道Ⅰ.假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,轨道Ⅱ的B点距离月球表面高度为3R.已知引力常量G,下列说法正确的是( )A. “嫦娥四号”在A处点火后,动能增加B. 由已知条件能够求出“嫦娥四号”在轨道Ⅱ上的运行周期C. 若只考虑万有引力的作用,“嫦娥四号”在轨道Ⅱ上通过A点时的加速度大于在轨道1上通过A点时的加速度D. 由已知条件无法求出月球的质量3.将体积相同,质量m A=5m的灯笼A和质量m B=3m的灯笼B用轻质细绳2连接,灯笼A又用轻质细绳1悬挂在天花板上的O点,两灯笼在相同的水平恒定风力作用下,处于如图所示的静止状态。
其中,轻质细绳1与竖直方向的夹角α=45°,下列说法正确的是( )A. 细绳1中的张力大小为5mgB. 细绳2中的张力大小为8mgC. 作用在每一个灯笼上的水平风力的大小为8mgD. 细绳2与竖直方向的夹角为53°4.竖直平面内存在方向水平向右、大小为E的匀强电场。
一质量为m,电量为q(q>0)的带电小球从距地面高h处由静止释放,已知E=,不计空气阻力,下列说法正确的是( )A. 带电小球的运动轨迹一定是曲线B. 带电小球落地时的动能为(+1)mghC. 重力与电场力对带电小球做功之比始终为1:3D. 带电小球落地时速度方向与水平方向的夹角为60°5.如图所示,A,B,C,D,E是圆周上等间距的五个点,在这些点上各固定一根垂直于纸面的通电导体棒,A点处的通电导体棒中的电流垂直于纸面向里,其余各点处的通电导体棒中的电流均垂直于纸面向外,所有通电导体棒中的电流大已知A点处的通电导体棒在圆心O点处产生的磁感小均为I,应强度大小为B0,则五根通电导体棒在圆心O处产生的磁感应强度大小为( )A. B0B. B0C. B0D. 2B0二、多选题(本大题共5小题,共27.0分)6.如图所示,在倾角为θ的足够长固定斜面底端,一质量为m的小物块以某一初速度沿斜面上滑,一段时间后,小物块沿斜面F滑回到斜面底端。
2020学年陕西省高考二模试卷物理及答案解析
2020年陕西省高考二模试题物理一、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1~5题只有一个选项正确,第6~8題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.(6分)根据近代物理知识,你认为下列说法中正确的是( ) A.相同频率的光照射不同金属,则从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越大B.已知氢原子从基态跃迁到某一激发态需要吸收的能量为12.09eV ,则动能等于12.09eV 的另一个氢原子与这个氢原子发生正碰,可以使这个原来静止并处于基态的氢原子跃迁到该激发态C.在原子核中,比结合能越大表示原子核中的核子结合的越牢固D.铀核(23892U )衰变为铅核(20682Pb )的过程中,中子数减少21个解析:A 、根据E km =hv ﹣W 0知,频率相同,从金属表面逸出的光电子最大初动能越大,金属的逸出功越小,故A 错误。
B 、已知氢原子从基态跃迁到某一激发态需要吸收的能量为12.09eV ,用动能等于12.09eV 的另一个氢原子与这个氢原子发生正碰,能量部分被吸收,不能从基态跃迁到该激发态,故B 错误。
C 、在原子核中,比结合能越大,原子核中的核子结合的越牢固,故C 正确。
D 、铀核(23892U )衰变为铅核(20682Pb )的过程中,质子数少10,质量数少32,则中子数少22,故D 错误。
答案:C2.(6分)如图,一倾角为θ的斜面高为h ,斜面底端B 正上方高2h 处有一小球以一定的初速度水平向右抛出,刚好在斜面的中点,则小球的初速度大小为(重力加速度为g ) ( )A.θ6tan gh 3B.θ5tan gh 3C.θ4tan gh 3D.θ3tan gh 3解析:小球做平抛运动,根据分位移公式,有:x=v 0t=θtan 2hy=2h ﹣2h =2g 21t联立解得:v 0=3gh 2tan 1θ=θ6tan gh 3。
【精品试卷】2020年高考物理二轮复习模拟卷(四)(含答案解析)
2020年高考物理二轮复习模拟卷(四)一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1. 把火星和地球绕太阳运行的轨道视为圆周。
由火星和地球绕太阳运行的周期之比可求得( )A. 火星和地球绕太阳运行的轨道半径之比B. 火星和地球的质量之比C. 火星和地球的密度之比D. 火星和地球所受太阳的万有引力之比2. 钚的一种同位素 94239Pu 的衰变方程为 94239Pu →X+24He +γ,衰变后产生的巨大的能量以γ光子的形式释放,若 94239Pu 的半衰期为24100年,则( )A. X 的核电荷数为92,72个 94239Pu 经过24100年后一定还剩余36个B. X 的中子数为143,40克 94239Pu 经过48200年后,还有10克未衰变C. X 的质量数为236,核反应过程中电荷数、质量数守恒D. 94239Pu 核衰变前的质量等于衰变后X 、 24He 核的质量之和3. 如图所示,质量为m 的物体置于倾角为θ的固定斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为μ,先用平行于斜面的推力F 1作用于物体上使其能沿斜面匀速上滑,若改用水平推力F 2作用于物体上,也能使物体沿斜面匀速上滑,则两次推力F 1F 2的值为 ( )A. cosθ+μsinθB. cosθ−μsinθC. 1+μtanθD. 1−μtanθ4. 如图所示,长方形abcd 区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,同一带电粒子,以速率v 1沿ab射入磁场区域,垂直于dc 边离开磁场区域,运动时间为t 1;以速率v 2沿ab 射入磁场区域,从bc 边离开磁场区域时与cb 边的夹角为150°,运动时间为t 2。
不计粒子重力,则t 1︰t 2为( )A. 2:⋅√3B. √3:2C. 3︰2D. 2︰35.如图所示,水平地面上固定一竖直轻弹簧,在弹簧上端固定一木板B,木板正上方有一物块A由静止释放,落在木板上并立即与木板一起向下运动,忽略空气阻力,下列说法正确的是A. 整个运动过程中物块A机械能守恒B. 物块A与木板B一起运动之后二者的机械能守恒C. 整个运动过程中物块A、木板B和轻弹簧组成的系统机械能守恒D. A和B一起运动之后,物块A、木板B和轻弹簧组成的系统机械能守恒二、多选题(本大题共4小题,共23.0分)6.如图所示,在水平地面上的A点以速度v1跟地面成θ角射出一钢球,钢球恰好以v2的水平速度与在桌面边缘B点的另一钢球发生正碰,不计空气阻力,下列说法正确的是()A. 若在B点以跟v2大小相等、方向相反的速度射出钢球,则它必落在地面上的A点B. 若在B点以跟v1大小相等、方向相反的速度射出钢球,则它必落在地面上的A点C. 若在B点以跟v1大小相等、方向相反的速度射出钢球,则它必定落在地面上A点的左侧D. 若在B点以跟v1大小相等、方向相反的速度射出钢球,则它必定落在地面上A点的右侧7.如图,一带正电的点电荷固定于O点,两虚线圆均以O为圆心,两实线分别为带电粒子M和N先后在电场中运动的轨迹,a、b、c、d、e为轨迹和虚线圆的交点。
2020届陕西省咸阳市普通高中高三毕业班下学期第二次高考模拟检测理综物理试题(解析版)
绝密★启用前陕西省咸阳市普通高中2020届高三毕业班下学期第二次高考模拟检测 理综-物理试题(解析版)第一部分(选择题共126分)一、选择题(本大题共8小题,每小题6分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第1~4题只有一项符合题目要求;第5~8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,有选错或不答的得0分) 1.嫦娥四号探测器成功发射,实现了人类航天器首次在月球背面巡视探测,率先在月背刻上了中国足迹。
已知月球的质量为M 、半径为R ,探测器的质量为m ,引力常量为G ,嫦娥四号探测器围绕月球做半径为r 的匀速圆周运动时,探测器的( )A. 234πR GMB. 3Gm rC. 向心加速度为2GM R D. 动能为2GMm r【答案】D【解析】【详解】根据 2222()2Mm v G m r m m r ma r T rπω==== 可得周期T =角速度为ω向心加速度为2GM a r = 动能为2122k GMm E mv r== 则选项ABC 错误,D 正确。
故选D 。
2.100年前,卢瑟福用α粒子轰击氮核打出了质子。
后来,人们用α粒子轰击6028Ni核也打出了质子:460622282191He+Ni Cu+H+X →。
此后,对原子核反应的持续研究为核能利用提供了可能。
下列说法中正确的是( )A. 该反应中的X 是正电子,目前人类获得核能的主要方式是核衰变B. 该反应中的X 是中子,目前人类获得核能的主要方式是核裂变C. 该反应中的X 是中子,目前人类获得核能的主要方式是核聚变D. 该反应中的X 是电子,目前人类获得核能的主要方式是核聚变【答案】B【解析】【详解】根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,X 的质量数为1,电荷数为0,为中子;目前人类获得核能的主要方式是核裂变。
故选B 。
3.如图所示,a 、b 两点位于以负点电荷-Q (Q >0)为球心的球面上,c 点在球面外,则( )。
【精品试卷】2020年高考物理二轮复习模拟卷(一)(含答案解析)
2020年高考物理二轮复习模拟卷(一)一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1.在匀强磁场中,有一个原来静止的 614C原子核,它放出的粒子与反冲核的径迹是两个相内切的圆,圆的直径之比为7∶1,那么碳14的衰变方程应为()A. 614C→e+ 514BB. 614C→He+ 410BeC. 614C→H+ 512BD. 614C→ −10e+ 714N2.一带电量为q的检验电荷在电场中某点受到的电场力大小为F,该点场强大小为E,则下面能正确反映这三者关系的是()A. B.C. D.3.对于一定质量的某物体而言,下列关于动能和动量的关系正确的是()A. 物体的动能改变,其动量不一定改变B. 物体动量改变,则其动能一定改变C. 物体的速度不变,则其动量不变,动能也不变D. 动量是标量,动能是矢量4.在图示电路中,电源电动势E0=6V、内阻r=1Ω,电阻R=5Ω,电容C=1pF的平行板电容器水平放置且下极板接地。
一带电油滴静止于板间正中央P点。
下列说法正确的是()A. 两极板间的电压为6VB. 上极板所带的电荷量为5×10−9CC. 将上极板向上移动少许,油滴将向上运动D. 将带电油滴向上移动少许,油滴仍能保持静止5.取一根长2m左右的细线、5个铁垫圈和一个金属盘.在线端系上第一个铁垫圈,隔12cm再系一个,以后铁垫圈之间的距离分别为36cm、60cm、84cm,如图所示.站在椅子上,向上提起线的上端,让线自由垂下,且第一个铁垫圈紧靠放在地面上的金属盘内.松手后开始计时,若不计空气阻力,则第2、3、4、5各铁垫圈()A. 落到盘上的声音时间间隔越来越长B. 落到盘上的声音时间间隔相等C. 依次落到盘上的速率之比为1:√2:√3:2D. 依次落到盘上所用的时间之比为1:(√2−1):(√3−√2):(2−√3)二、多选题(本大题共4小题,共23.0分)6.如图,一个光滑的半球形轨道ABC竖直固定放置,小球可看成质点,用不可伸长的轻质细线拴住,从左端点A开始,沿着轨道缓慢下滑到最低点B.下滑过程中小球对细线的拉力用F T表示,对半球形轨道的压力用F N表示,下列说法正确的是()A. F T一直减小B. F N一直增大C. F T先减小后增大D. F N先增大后减小7.在“利用双缝干涉测定光的波长”实验中,用波长为λ1和λ2的两束单色光分别照射同一双缝干涉装置,在观察屏上形成干涉条纹,测得干涉条纹间距分别为Δx1、Δx2,且Δx1<Δx2下列说法中正确的是()A. 两光子的动量p1>p2B. 当两单色光从玻璃射向真空时,其临界角C1>C2C. 两单色光的频率之比v1v2=Δx2Δx1D. 若这两束光都能使某种金属发生光电效应,产生的光电子最大初动能之比Ek1Ek2=Δx2Δx18.北京时间2017年9月7日,全运会在天津举办,山东队28岁的张成龙以14.733分在男子单杠决赛中获得第一名。
