2020年湖北省武汉市汉阳一中、江夏一中联考高考物理模拟试卷(4月份)(有答案解析)
2020年湖北省武汉市汉阳一中、江夏一中联考高考物理模拟试卷(4月份)一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1.高楼坠物极其危险,新闻中曾多次报道由于高楼坠物造成的人员伤亡案例。
假设一质量为m的物体由h处自由下落,物体落地时与地面相互作用的时间为t,重力加速度用g表示,忽略一切阻力。
则物体与地面产生的作用力的平均值应为A. B. C. D.2.如图所示,长木板的左端用一铰链固定在水平面上,一可视为质点的小滑块放在长木板上的A点。
调节长木板与水平方向的夹角,当夹角为时,滑块由A点开始下滑,经时间t滑到长木板的最底端;增大夹角,当夹角为时,小滑块由A点经时间滑到长木板的最底端。
已知、则下列说法正确的是A. 小滑块与长木板之间的动摩擦因数为B. 两次小滑块重力势能减少量之比为1:2C. 两次小滑块的加速度之比为1:2D. 两次小滑块到达长木板底端时的速度之比为1:23.空间存在一平行于x轴方向的电场,x轴上各点电势的变化规律如图所示,图线为关于y轴对称的抛物线。
则下列说法正确的是A. 在电场强度依次增大,在电场强度依次减小B. 和两点处的电场强度大小相等、方向相同C. 正粒子在和处的电势能相等D. 负粒子由沿x轴运动到的过程中,电势能先增大后减小4.人类利用太空望远镜在太阳系外发现了一颗未知天体X,该未知天体环绕中心天体Y运行。
已知未知天体X的质量是地球质量的a倍,半径为地球半径的b倍,其公转周期为地球公转周期的c倍,中心天体Y的质量是太阳质量的d倍。
假设未知天体X和地球均可视为质量分布均匀的球体,且均环绕各自的中心天体做匀速圆周运动。
则下列说法正确的是A. 未知天体X的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为a:bB. 同一物体在未知天体X表面的重力与在地球表面的重力之比为a:bC. 天体X、Y之间的距离与日地之间的距离之比:1D. 中心天体Y的密度与地球的密度之比为:15.如图1所示为理想的自耦变压器,现在自耦变压器的原线圈MN两端接有如图2所示的交流电源,已知小灯泡的额定电压为40V,V为理想交流电压表。
则下列说法正确的是A. 当小灯泡正常发光时,自耦变压器的滑动触头恰好位于线圈的中点B. 通过小灯泡的电流的频率应为C. 电压表的示数为D. 将电阻箱的阻值调小时,小灯泡消耗的电功率减小二、多选题(本大题共5小题,共27.0分)6.在研究光电效应时,小强分别用频率为v的激光照射不同的金属,已知两种金属的极限频率分别为、,最大初动能分别为、,测得光电流强度分别为、,遏止电压分别为、则下列正确的说法是A. 如果,则B. 如果,则C. 如果,则D. 如果,则7.三个等大的小球甲、乙、丙的质量分别为m、M、M,放在光滑的水平面上,甲、乙两球之间有一压缩的轻弹簧处于锁定状态但与两球不连接,弹簧储存的弹性势能为开始给小球甲、乙向右的冲量I,某时刻锁定突然打开,当两球分离的瞬间小球甲的速度刚好减为零,小球乙与小球丙发生碰撞,且碰后合为一体。
则下列说法正确的是A. 弹簧对小球甲的冲量大小为B. 弹簧对小球乙做的功为C. 整个过程系统损失的机械能为D. 小球乙、丙碰后的速度大小为8.如图1所示为边长为L的正方形导体框放在绝缘水平面上,空间存在竖直向下的匀强磁场,其磁感应强度随时间的变化规律如图2所示,图中的数据为已知量。
已知导体的电阻率为、导体的横截面积为则下列说法正确的是A. 导体框的面积有减小的趋势B. 导体框中的电流大小为C. 时间内,通过导体框某一横截面的电荷量为D. 时间内,导体框产生的热量为9.对固体、液体和气体性质的理解,下列说法正确的是A. 水的饱和汽压只取决于温度,温度不变,饱和汽压不变B. 教室内看到透过窗子的“阳光柱”里粉尘颗粒杂乱无章地运动,这种运动是布朗运动C. 竹节虫可以停在水面上是由于液体表面张力的作用D. 随着分子间距离增大,分子间作用力减小,分子势能也随之减小E. 单晶体的某些物理性质具有各向异性,而非晶体和多晶体是各向同性的10.如图所示,,O点有一振源,在均匀的介质中形成一列向右传播的横波,从时刻起开始起振,其振动方程为,在时质点A 刚好起振。
则下列说法正确的是A. 质点B刚起振时的方向竖直向下B. 从计时开始,4s的时间内质点A通过的路程为12cmC. 的时间内,质点C的速度正在增大D. 6s时质点D处在平衡位置向上振动E. D点起振后,O、D两点的振动方向始终相同三、实验题(本大题共2小题,共15.0分)11.某中学实验小组的同学利用如图1所示的实验装置完成了动能定理的验证,将带有遮光条的物块放在气垫导轨上,用细绳连接钩码并跨过光滑的定滑轮,并在靠近滑轮的位置固定一光电门,已知物块和钩码的质量分别为M、m,重力加速度为g。
该小组的同学完成了如下的操作:用螺旋测微器测量了遮光条的宽度,如图2所示,则遮光条的宽度______mm;将物块由远离定滑轮的一端无初速度释放,并测出释放点距离光电门的间距s;记录遮光条的挡光时间t;多次改变s,重复,如果利用图象完成实验的验证,该小组的同学用s为纵轴、为横轴,发现该图象为过原点的直线,则该图象的关系式为______用已知量和测量量表示。
12.为了测量一未知电阻的准确阻值阻值范围,实验室为其提供了如下的实验器材:两个内阻均为、满偏电流均为的电流计G定值电阻、、、最大阻值为的滑动变阻器、最大阻值为的滑动变阻器内阻可忽略的电源、电键一只、导线若干其中设计的测量电路如虚线框中的电路,请回答下列问题:为了减小实验误差定值电阻A应选用______,定值电阻B应选用______;为了测量多组实验数据并要求电压从零开始调节,则滑动变阻器应选用______,并在虚线框中将电路补充完整;在反复调节的过程中,发现两电流计的示数始终相同,由此可知该测量电阻的阻值应为______。
四、计算题(本大题共4小题,共52.0分)13.如图所示为半径为的光滑圆弧绝缘轨道固定在水平面上,质量为、电荷量为的可视为质点的带正电的物体放在圆轨道的最低点,整个空间存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度的大小为如果在空间加一水平向左的匀强电场,物体刚好能运动到圆弧轨道上与圆心O等高的位置,重力加速度为求:匀强电场的电场强度应多大?如果仅将第问的电场方向改为竖直向下,将物体由圆弧轨道上与圆心等高的位置静止释放,当运动到圆弧轨道的最低点时,物体对轨道的压力应为多少?结果保留三位有效数字14.如图1所示,质量为、长为的长木板放在光滑的水平面上,水平面的右端沿竖直方向固定一光滑的半圆轨道ABC,在与圆心等高的B点有一压力传感器,长木板的上表面与轨道的最低点在同一水平面上,长木板的右端距离轨道最低点的间距为。
可视为质点的质量为的物块从长木板的最左端以的速度滑上,物块与长木板之间的动摩擦因数为,经过一段时间长木板与挡板碰撞,且碰后长木板停止运动。
当半圆轨道的半径R发生改变时,物块对B点的压力与半径R的关系图象如图2所示,重力加速度为求:物块运动到半圆轨道最低点A瞬间,其速度应为多大?图2中横、纵坐标x、y分别为多少?如果半圆轨道的半径,则物块落在长木板上的点到最左端的最小距离应为多少?结果保留三位有效数字15.如图所示为一体积不变的绝热容器,打开排气孔的阀门,使容器中充满与外界大气压强相等的理想气体,然后关闭阀门。
开始气体的温度为,现通过加热丝对封闭的气体进行加热,使封闭气体的温度升高到求:温度为时气体的压强与温度为时气体压强的比值为多少?温度升高到后保持不变,打开阀门使容器中的气体缓慢泄漏,当封闭气体的压强再次与外界大气压强相等时,剩余气体的质量与原来气体质量的比值为多少?16.如图所示的扇形为某一透明介质的横截面,其中扇形的圆心角为,A点与圆心的连线为圆心角的角平分线,已知NO沿水平方向,一细光束沿水平方向由A点射入介质,经折射后到达右侧界面的B点。
已知透明介质的折射率为,、光在空气中的速度为c。
求:通过计算分析光线能否从右侧界面射出透明介质?写出必要的文字说明光束在透明介质中传播的时间为多少?-------- 答案与解析 --------1.答案:A解析:解:对下落的物体,由机械能守恒定律得:,则物体落地时的速度为:,物体与地面相互作用后的速度变为零,取向下的方向为正,由动量定理得:,解得:,A正确,BCD错误。
故选:A。
根据匀变速直线运动的速度与位移公式,求出高楼坠物与地面碰撞前的速度;结合动量定理求出高空抛物与地面的作用力,从而根据牛顿第三定律求出平均冲力。
本题考查了动量定理的基本应用,解题的关键是熟练动量定理的公式,并会灵活应用机械能守恒求出速度。
2.答案:D解析:解:AC、对小滑块,由牛顿第二定律和运动学公式可知:当长木板与水平方向的夹角为时,有:当长木板与水平方向的夹角为时,有:整理解得:,,故AC错误;B、两次滑块下落的高度分别为:由可知,两次小滑块重力势能的减少量之比为::::4,故B错误;D、由、解得:,故D正确。
故选:D。
对两种情况,分别运用牛顿第二定律求得小滑块的加速度,由位移时间公式列式,可求出动摩擦因数和两次小滑块的加速度之比。
根据重力做功之比求出两次小滑块重力势能减少量之比。
由速度时间公式求两次小滑块到达长木板底端时的速度之比。
本题涉及力在时间上的效应,通常的方法是运用牛顿第二定律和运动学公式相结合进行处理,也可以根据动量定理求动摩擦因数。
3.答案:C解析:解:A、图象的斜率大小等于电场强度,由于和图线的斜率均增大,因此和电场强度均依次增大,故A错误;B、由于和两点关于y轴对称,则两点的斜率大小相等,则这两点的电场强度大小相等,又斜率的正负表示电场强度的方向,因此这两点电场强度的方向相反,故B错误;C、由图象可知和两点的电势相等,则由公式得正粒子在和两点的电势能相等,故C正确;D、由图象可知,x轴负半轴电场方向向左,x轴正半轴电场方向向右,则负粒子由到O点的过程电场力做正功,电势能减小;负粒子在x轴正半轴所受的电场力向左,则负粒子由O运动到点的过程中,电场力做负功,电势能增大,故D错误。
故选:C。
根据电势能与电势的关系:,场强与电势的关系:,结合分析图象的斜率与场强的关系,即可求得原点O处的电场强度大小;根据电场力做功与电势能的变化关系判断。
解决本题的关键要分析图象斜率的物理意义,判断电势和场强的变化。
4.答案:C解析:解:A、卫星绕任一行星表面做匀速圆周运动时的速度即为行星的第一宇宙速度,根据万有引力提供向心力可知,,解得,则未知天体X的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为:,故A错误;B、对于天体表面的物体,万有引力近似等于重力,即有,解得,则同一物体在未知天体X表面的重力与在地球表面的重力之比为a:,故B错误;C、环绕天体环绕中心天体做圆周运动时,由万有引力提供向心力得,解得,则天体X、Y之间的距离与日地之间的距离之比为:1,故C正确;D、由于中心天体Y的半径未知,不能确定其密度与地球密度的关系,故D错误。
湖北省教学合作2020届高三4月联考物理试题含解析【附15套高考模拟卷】
湖北省教学合作2020届高三4月联考物理试题一、单项选择题:本题共6小题,每小题4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、如图所示,将一个质量为m 的半球形物体放在倾角为37°的斜面上,用通过球心且水平向左的力F 作用在物体上使其静止.已知物体与斜面间的动摩擦因数为0.5μ=,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g ,sin370.6,37cos 0.8︒︒==.要使半球体刚好沿斜面上滑,则力F 的大小是( )A .mgB .2mgC .3mgD .4mg2、将长为L 的导线弯成六分之一圆弧,固定于垂直于纸面向外、大小为B 的匀强磁场中,两端点A 、C 连线竖直,如图所示.若给导线通以由A 到C 、大小为I 的恒定电流,则导线所受安培力的大小和方向是( )A .ILB ,水平向左 B .ILB ,水平向右C .3ILBπ,水平向右D .3ILBπ,水平向左3、如图,A 代表一个静止在地球赤道上的物体、B 代表一颗绕地心做匀速圆周运动的近地卫星,C 代表一颗地球同步轨道卫星。
比较A 、B 、C 绕地心的运动,说法正确的是( )A .运行速度最大的一定是B B .运行周期最长的一定是BC .向心加速度最小的一定是CD .受到万有引力最小的一定是A4、如图所示,一细线的一端固定于倾角为45°的光滑楔形滑块A 上的顶端O 处,细线另一端拴一质量为m=0.2kg 的小球静止在A 上.若滑块从静止向左匀加速运动时加速度为a .(取210m/s g =)则( )A .当a=5m/s 232N 2B.当a=10m/s2时, 小球受的支持力为2NC.当a=12m/s2时, 经过1秒钟小球运动的水平位移是6mD.在稳定后,地面对A的支持力一定小于两个物体的重力之和5、如图所示的电路中,D1、D2是完全相同的灯泡,线圈L的自感系数较大,直流电阻不计。
先闭合开关S,电路稳定后再断开开关S,此时( )A.D1立刻熄灭B.D2立刻熄灭C.D1闪亮一下逐渐熄灭D.D2闪亮一下逐渐熄灭6、如图,在两等量正点电荷连线的中垂线上,有a、b两个点电荷绕O点做匀速圆周运动,且a、b与O 始终在一条直线上。
2020年湖北省高考物理调研试卷(4月份) (含答案解析)
2020年湖北省高考物理调研试卷(4月份)一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1.如图所示,垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的有界匀强磁场中有一个均匀导线制成的单匝直角三角形线框。
现用外力使线框沿垂直磁场方向以恒定的速度v向右运动,运动过程中线框的AB边始终与磁场右边界平行。
已知AB=BC=l,线框的总电阻为R,则在线框离开磁场的过程中()A. 线框中的电动势随时间均匀减小B. 通过线框截面的电荷量的最大值为Bl22RC. 线框所受外力的最大值为√2B2l2vRD. 线框中的热功率与时间成正比2.如图所示,P、Q两物块通过轻质弹簧相连,静止于倾角θ=30°的斜面上,弹簧的劲度系数k=500N/m,弹簧的伸长量x=2cm,物块质量m P=6kg,m Q=2kg,重力加速度g=10m/s2,下列说法正确的是()A. 物块P受到的摩擦力大小为40NB. 物块P受到的摩擦力大小为30NC. 物块Q受到的摩擦力大小为20ND. 物块Q受到的摩擦力大小为10N3.汽车在平直公路上做刹车实验(视为匀变速),若从t=0时起汽车在运动过程中的位移x与速度的平方v2之间的关系如图所示,下列说法正确的是()A. 刹车过程中汽车加速度大小为10m/s2 B. 刹车过程持续的时间为3sC. 汽车刹车后经过3s的位移为10mD. t=0.05s时汽车的速度为7.5m/s4.氢原子的能级如图所示,现有处于n=4能级的大量氢原子向低能级跃迁,下列说法正确的是()A. 这些氢原子可能发出4种不同频率的光B. 氢原子从n=2能级跃迁到n=1能级释放的光子能量最小C. 氢原子由n=4能级跃迁到n=3能级时,氢原子能量减小0.66eVD. 钾的逸出功为2.22eV,从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子可以从金属钾的表面打出光电子5.如图所示,电子以垂直于匀强磁场的速度v,从a点进入长为d、宽为L的磁场区域,偏转后从b点离开磁场,若磁场的磁感应强度为B,电子运动的路程为l,那么()A. 电子在磁场中的运动时间t=dvB. 电子在磁场中的运动时间t=lvC. 洛伦兹力对电子做的功是W=BevdD. 洛伦兹力对电子做的功是W=BevL二、多选题(本大题共5小题,共27.0分)6.理想变压器原、副线圈匝数之比为2:1,原线圈接入如图乙所示的正弦式交流电压,副线圈接一个R=55Ω的负载电阻.电流表、电压表均为理想电表,则下述结论正确的是()A. 副线圈中电压表的读数为110VB. 副线圈中输出交流电的频率为0.02HzC. 原线圈中电流表的读数为0.5AD. 原线圈中的输入功率为220W7.宇航员到某星球探险,已知驾驶的飞船绕此星球表面做匀速圆周运动时的周期为T,飞船降落到星球表面赤道后,测得从质量为的小球m在赤道上受到的重力为F,已知万有引力常数为G,星球自转的角速度为ω,则下列说法正确的是()A. 此星球的半径R=FT24mπ2−mT2ω2B. 此星球的平均密度ρ=3πGT2C. 星球自转角速度ω若变大,小球m在赤道上受到的重力为F也将变大D. 飞船要返回近地轨道,至少使飞船在赤道上获得12mω2F2T4(4mπ2−mT2ω2)2的能量8.固定在水平地面的斜劈,其底端有一固定的挡板,质量为m的物块甲通过轻弹簧与挡板连接,另一完全相同的物块乙紧靠着物块甲,已知斜劈的倾角为θ,两物块与斜劈之间的动摩擦因数均为μ,开始时在物块乙上施加一沿斜劈向下的外力,使弹簧处于压缩状态,某时刻撤走外力,当两物块沿斜劈向上运动的位移为x时,两物块具有最大速度v,最终两物块分离。
2020届湖北省高三4月线上调研考试理科综合物理试卷参考答案
2πm qB
得
B
2πm qT
2πm 3qt 0
,故
B
错误;
设运动时间最长的粒子在磁场中的运动轨迹所对的圆心角为θ,则有 θ T 5t0 ,得 θ 5π ,
2π 4
6
画出该粒子的运动轨迹如图所示,设轨道半径为
R,由几何知识得:
R sin 30
R/2 cos 30
d
,
可得 R 3d ,则射出点距 A: x R / 2 d ,故 C 正确;根据 5t0 θR ,解得
2mυ甲乙 3mυ
①
物块甲、乙和小球将以速度 υ 做平抛运动,则有:
(1 分) (1 分) (1 分)
(1 分) (1 分)
2020届湖北省高三4月线上调研考试理科综合物理试卷
水平方向: x υt
②
竖直方向: y 1 gt 2
③
2
联立①②③及 y 3x 可得: x 16 m, y 16 m
PQ 受到的安培力为: FA = B1ILy
由题意知:外力 F FA = B1ILy
(1 分)
故有: FA
B12 L2yυ 2R
8x 2
4.8x (0<x<0.6)
因此 PQ 棒所受水平外力 F 随位移变化的图像如图所示。
(2 分) (2 分)
F/N 0.72
x/m
0
0.3
0.6
(二)选考题:共 45 分。请考生从 2 道物理题、2 道化学题、2 道生物题中每科任选一 题作答。如果多做,则每科按所做的第一题计分。
33.[物理—选修 3-3](15 分) (1)ABE
2020届湖北省高三4月线上调研考试理科综合物理试卷
2020年湖北省武汉市汉阳一中、江夏一中联考高考物理模拟试卷(4月份)(有答案解析)
2020年湖北省武汉市汉阳一中、江夏一中联考高考物理模拟试卷(4月份)一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1.高楼坠物极其危险,新闻中曾多次报道由于高楼坠物造成的人员伤亡案例。
假设一质量为m的物体由h处自由下落,物体落地时与地面相互作用的时间为t,重力加速度用g表示,忽略一切阻力。
则物体与地面产生的作用力的平均值应为A. B. C. D.2.如图所示,长木板的左端用一铰链固定在水平面上,一可视为质点的小滑块放在长木板上的A点。
调节长木板与水平方向的夹角,当夹角为时,滑块由A点开始下滑,经时间t滑到长木板的最底端;增大夹角,当夹角为时,小滑块由A点经时间滑到长木板的最底端。
已知、则下列说法正确的是A. 小滑块与长木板之间的动摩擦因数为B. 两次小滑块重力势能减少量之比为1:2C. 两次小滑块的加速度之比为1:2D. 两次小滑块到达长木板底端时的速度之比为1:23.空间存在一平行于x轴方向的电场,x轴上各点电势的变化规律如图所示,图线为关于y轴对称的抛物线。
则下列说法正确的是A. 在电场强度依次增大,在电场强度依次减小B. 和两点处的电场强度大小相等、方向相同C. 正粒子在和处的电势能相等D. 负粒子由沿x轴运动到的过程中,电势能先增大后减小4.人类利用太空望远镜在太阳系外发现了一颗未知天体X,该未知天体环绕中心天体Y运行。
已知未知天体X的质量是地球质量的a倍,半径为地球半径的b倍,其公转周期为地球公转周期的c倍,中心天体Y的质量是太阳质量的d倍。
假设未知天体X和地球均可视为质量分布均匀的球体,且均环绕各自的中心天体做匀速圆周运动。
则下列说法正确的是A. 未知天体X的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为a:bB. 同一物体在未知天体X表面的重力与在地球表面的重力之比为a:bC. 天体X、Y之间的距离与日地之间的距离之比:1D. 中心天体Y的密度与地球的密度之比为:15.如图1所示为理想的自耦变压器,现在自耦变压器的原线圈MN两端接有如图2所示的交流电源,已知小灯泡的额定电压为40V,V为理想交流电压表。
高考全国卷2020年4月高三模拟考试理科综合能力测试试题
D
利用物理方法(焰色反应)可以检验钠盐和钾盐
强烧之,工品 R 的结构简式如图所示。 下列有关 R 的说法正确的是 A.R 的分子式为 C10H10O2 B.苯环上一氯代物有 2 种 C.R 分子中所有原子可共平面 D.R 能发生加成、氧化和水解反应
9.下列离子方程式正确且符合题意的是 A.向 Ba(NO3)2 溶液中通入 SO2,产生白色沉淀,发生的离子反应为 Ba2++SO2+H2O
C.锌与浓硫酸反应生成气体 11.2 L(标准状况)时转移电子数目为 NA D.14 g 己烯和环己烷的混合物含氢原子数目为 3NA
2
11.室温下,在 20 mL 新制氯水中滴加 pH=13 的 NaOH 溶液,溶液中水电离的 c(H )与 NaOH 溶液体
积的关系如图所示。已知:K(HClO)=3×10 8,H2CO3:
A.该物质跨膜运输的顺序为丙→乙→丁→甲 B.葡萄糖进入哺乳动物成熟红细胞的方式与该物质的运输方式相同 C.该物质跨膜运输过程中需要消耗 ATP D.用药物抑制载体蛋白的活性会影响该物质的运输速率 3.下列有关实验的叙述,正确的是 A.探究土壤小动物类群的丰富度时,宜采用标志重捕法 B.不可利用淀粉、蔗糖、淀粉酶和碘液验证酶的专一性 C.研磨叶片时,应加入 SiO2 以防止色素被破坏 D.在观察植物细胞质壁分离的实验中,滴加蔗糖溶液的目的是使细胞质与细胞壁分离 4.豌豆豆荚形状可以是饱满的(D)也可以是不饱满的(d),植株茎的高度可以是高茎(T)也可 以是矮茎(t),现有基因型为 DdTt 的豌豆植株若干,不考虑基因突变和交叉互换,下列有关两 对基因在染色体上的位置推断不合理的是 A.选取该豌豆植株进行测交,若子代出现四种表现型,则两对基因分别位于两对同源染色体上 B.选取该豌豆植株进行测交,若子代性状分离比接近 1∶1,则 d、t 基因位于同一条染色体上 C.选取该豌豆植株自交,若子代性状分离比接近 3∶1,则 D、T 基因位于同一条染色体上 D.选取该豌豆植株自交,若子代性状分离比接近 1∶2∶1,则 D、t 基因位于同一条染色体上 5.植物激素调节在植物的生长发育和对环境的适应过程中发挥着重要的作用,下列相关叙述不正确 的是 A.当植物的特定部位感受到外界的刺激时,可能会引起该部位激素浓度或比例的改变 B.干旱条件下植物能合成较多的脱落酸 C.在侧芽处施加人工合成的生长素来促进侧芽生长 D.赤霉素可促使子房在无种子发育的情形下仍发育成果实
2020年湖北省高三(4月)线上调研考试物理试题及参考答案(15页)
2020年湖北省高三(4月)线上调研考试物理试题物理部分 2020. 4 本试卷共16页,38题(含选考题)。
全卷满分300分。
考试用时150分钟。
★祝考试顺利★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.如图所示,由均匀材料制成的等腰直角三角形金属框abc 放置在纸面内,ab 处于竖直方向,d 点为ab 的中点。
匀强磁场垂直纸面向里(图中未画出)。
第一次金属框绕ab 边按左图方式以角速度w 匀速转动90°的过程中,回路中产生的焦耳热为1Q ;第二次金属框绕cd 边按右图方式以角速度w 匀速转动90的过程中,回路中产生的焦耳热为2Q 。
则下列判断正确的是A .2:1:21=Q QB .1:2:21=Q QC .1:1:21=Q QD .2:1:21=Q Q15.如图所示.1/4圆弧面AB 与倾角为θ的斜面BC 固定在水平面上,轻弹簧平行于斜面,一端与轻绳连接,另一端与质量为m 的物块连接,轻绳绕过定滑轮分别与球O 和轻弹簧连接,系统处于静止状态时.滑轮左侧的轻绳恰好沿水平方向,滑轮右侧的轻绳平行于斜面,O O '与水平面夹角为α,弹簧伸长了x 。
重力加速度大小为g ,不计一切摩擦。
则下列表达式正确的是A .弹簧的劲度系数xmg k θsin = B .弹簧的劲度系数x mg k αsin =C .球O 的质量θαcos tan m M =D .球O 的质量θαsin cos m M =16.某市在2020年迎春长跑活动中,一长跑爱好者做匀加速直线运动,从某位置开始通过其携带的传感器收集位移x 和速度v 等数据信息,通过计算机自动生成的2v x -图像如图所示。
则下列说法正确的是A .爱好者运动的初速度为s /m 1B .爱好者运动的加速度为2s /m 2C .图中纵坐标括号处标注的数字为2D .爱好者速度的平方由数字4增加到8的过程中.运动时间为s 22 17.氢原子的能级图如图所示,若大量氢原子处于n=4能级要向低能级跃迁,则下列说法正确的是 A .大量氢原子跃迁时可能发出3种不同频率的光B .氢原子由n=4能级跃迁到n=3能级时,氢原子能量减小,电子动能减小C .用能量为0.70eV 和0.80eV 的两种光子同时照射大量氢原子,有可能使处于n=4能级的氢原子电离D .从n=4能级跃迁到n=2能级释放的光子照射逸出功为2.25eV 的金属时,产生的光电子最大初动能是0.30eV 18.如图所示,在三角形BAC 内充满垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),AB 边长度为d ,6π=∠=∠C B 。
2024届湖北省武汉市汉阳一中高三下学期高考仿真模拟全真演练物理试题(三)
2024届湖北省武汉市汉阳一中高三下学期高考仿真模拟全真演练物理试题(三)学校:_______ 班级:__________姓名:_______ 考号:__________(满分:100分时间:75分钟)总分栏题号一二三四五六七总分得分评卷人得分一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32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)(共8题)第(1)题如图甲所示,光滑水平地面上静止放置足够长的木板B,物块叠放在长木板B上,一水平拉力作用在长木板上使长木板从静止开始运动,AB间动摩擦因数为,重力加速度为。
设木板B静止时右端的位置为坐标原点,规定力的方向为正方向,木板B的加速度随位移的变化图像如图乙所示,则( )A.位移为时物块的速度大小为B.位移为时木板B的速度大小为C.位移为时木板B的速度大小为D.物块和木板B两物体在处开始相对滑动第(2)题下列说法正确的是( )A.布朗运动就是液体分子的无规则热运动B.气体与液体分子可以自由移动而固体分子不会发生运动C.热力学温度升高1K和摄氏温度升高1℃对应的温度变化量相同D.水蒸气凝结成小水珠过程中,水分子间的引力增大,斥力减小第(3)题火星是太阳系中距离地球较近、自然环境与地球最为类似的行星之一。
如果将地球和火星绕太阳的公转视为匀速圆周运动,并忽略行星自转的影响。
根据表中数据,结合所学知识可以判断行星天体质量/kg天体半径/m公转轨道半径/m地球 6.0 × 1024 6.4 × 106 1.5 × 1011火星 6.4 × 1023 3.4 × 106 2.3 × 1011A.火星的公转周期小于一年B.火星表面重力加速度小于地球表面的重力加速度C.火星的第一宇宙速度大于7.9km/sD.太阳对地球的引力比对火星的引力小第(4)题如图所示,交流发电机中的矩形线框的匝数为N,面积为S,线框所处磁场可视为匀强磁场,磁感应强度大小为B,线框从图示位置开始绕轴以恒定的角速度沿逆时针方向转动,线框通过电刷和外电路连接.理想变压器原、副线圈的匝数比为,定值电阻的阻值均为R,忽略线框以及导线的电阻.下列说法正确的是( )A.图示位置时,电流表的示数为0B.矩形线框的输出功率为C.从图示位置开始到线框转的过程中,通过线圈导线截面的电量为D.1秒钟内流过电阻的电流方向改变第(5)题图为2020年深圳春节期间路灯上悬挂的灯笼,三个灯笼由轻绳连接起来挂在灯柱上,为结点,轻绳OA、OB、OC长度相等,无风时三根绳拉力分别为、、。
2020届湖北省武汉市高三四月调研测试理综物理部分高中物理
2020届湖北省武汉市高三四月调研测试理综物理部分高中物理理科综合能力试卷物理部分第I卷本卷须知:1.本试卷分第I卷〔选择题〕和第II卷〔非选择题〕两部分。
总分值300分。
考试用时150分钟。
2.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在试卷的答题卡上,并认真核对条形码上的准考证号,在规定的位置贴好条形码。
3.每题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,假如需要改动,用橡皮擦洁净后,再选涂其它答案标号,答在试卷上无效。
可能用到的相对原子质量:H—1 C—12 N—14 O—16 Na—23 Mg—24S—32本卷共21小题,每题6分。
二、选择题〔此题包括8小题,每题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,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.如下图,轻绳上端固定在天花板上的O点,下端悬挂一个重为10N的物体A,B是固定的表面光滑的圆柱体。
当A静止时,轻绳与天花板的夹角为30 ,B受到绳的压力是〔〕A.5N B.10NC.3D.315.一质点处于静止状态,现对该质点施加力F,力F随时刻t按如下图的正弦规律变化,力F的方向始终在同一直线上。
在0~4s内,以下讲法正确的选项是〔〕A .第2s 末,质点距离动身点最远B .第2s 末,质点的动能最大C .第4s 末,质点距离动身点最远D .第4s 末,质点的动能最大16.如下图,直角三棱镜ABC 的一个侧面BC 紧贴在平面镜上,BAC β∠=。
从点光源S 发出的细光束SO 射到棱镜的另一侧面AC 上,适当调整入射光SO 的方向,当SO 与AC 成α角时,其折射光与镜面发生一次反射,从AC 面射出后恰好与SO 重合,那么此棱镜的折射率为〔 〕A .βαcos cos B .βαsin cos C .βαcos sin D .βαsin sin 17.假设规定氢原子处于基态时的能量为E 1 =0,那么其它各激发态的能量依次为E 2=10.2eV 、E 3 =10.09eV 、E 4 =12.75eV 、E 5 =13.06eV……。
湖北省武汉市2020届高三物理毕业生四月调研测试试题(含解析)
湖北省武汉市2020届高三物理毕业生四月调研测试试题(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。
1.1932年考克饶夫特(J.D.Cockroft)和瓦耳顿(E.T.S.Walton)发明了世界上第一台粒子加速器——高压倍压器,他们将质子()加速到0.5MeV的能量去撞击静止的原子核X,得到两个动能均为8.9MeV的氦核(),这是历史上第一次用人工加速粒子实现的核反应。
下列说法正确的是A. X是B. X由组成C. 上述核反应中出现了质量亏损D. 上述核反应的类型是裂变【答案】C【解析】根据质量数和电荷数守恒可知,X是,选项AB错误;由题可知,反应中释放了核能,则反应中出现了质量亏损,选项C正确;上述核反应的类型是原子核的人工转变方程,选项D错误;故选C.2.如图为人造地球卫星的轨道示意图,LEO是近地轨道,MEO是中地球轨道,GEO是地球同步轨道,GTO是地球同步转移轨道。
已知地球的半径R=6400km,该图中MEO 卫星的周期约为(图中数据为卫星近地点、远地点离地面的高度)()A. 3hB. 8hC. 15hD. 20h【答案】A【解析】=24h;根据开普勒第三定律可知,,则GEO是地球同步轨道,则周期为TG,故选A.3.如图所示,竖直长导线通有恒定电流,一矩形线圈abcd可绕其竖直对称轴转动。
当线圈绕轴以角速度沿逆时针沿轴线从上往下看方向匀速转动,从图示位置开始计时,下列说法正确的是A. 时,线圈产生的感应电动势最大B. 时间内,线圈中感应电流方向为abcdaC. 时,线圈的磁通量为零,感应电动势也为零D. 线圈每转动一周电流方向改变一次【答案】B【解析】由右手定则可知,直导线右侧的磁场方向垂直纸面向外,则t=0时,线圈中的磁通量最大,磁通量的变化率最小,产生的感应电动势最小,选项A错误;由楞次定律可知0~时间内,线圈转过900角,此时线圈中感应电流方向为abcda,选项B正确; t= 时,线圈的磁通量为零,由于线圈的ab和cd边切割磁感线的速度方向与磁场方向不平行,则感应电动势不为零,选项C错误;线圈每转动一周电流方向改变两次,选项D错误;故选B.点睛:此题关键是要知道直导线周围的磁场分布情况,能结合楞次定律或者右手定则判断感应电流的方向;此题同时考查学生的空间想象能力.4.t=0时,将小球a从地面以一定的初速度竖直上抛,t=0.3s时,将小球b从地面上方某处静止释放,最终两球同时落地。
湖北省六校联合体2020年高考物理4月模拟试题(含解析)
2020年湖北省六校联合体高考物理模拟试卷(4月份)一、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.全部选对得6分,选对但不全得3分,有选错得0分.)1.下列说法中错误的是()A.光电效应和康普顿效应都揭示了光的粒子性B.物质波的波长与其动量成反比C.研究原子核的结构是从α粒子的散射实验开始的D.组成原子核的核子数目越多,其结合能就越大2.两辆完全相同的汽车,沿平直公路一前一后以相同的速度匀速行驶,若前车突然以恒定的加速度刹车,在它刚停住时,后车以前车刹车时的加速度的二分之一的大小开始刹车,已知前车在刹车过程中所行驶的距离为S,若要保证两车在上述情况中不相撞,则两车在匀速行驶时保持的距离至少应为()A.1S B.2S C.2.5S D.3S3.地球同步卫星的轨道半径为R,某极地卫星每天绕地球转12圈,其轨道半径为r,则约为()A.5 B.4 C.3 D.64.如图所示,两条电阻不计的平行导轨与水平面成θ角,导轨的一端连接定值电阻R1,匀强磁场垂直穿过导轨平面.一根质量为m、电阻为R2的导体棒ab,垂直导轨放置,导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,且R2=nR1.如果导体棒以速度v匀速下滑,导体棒此时受到的安培力大小为F,则以下判断正确的是()A.电阻R1消耗的电功率为B.重力做功的功率为mgvcosθC.运动过程中减少的机械能全部转化为电能D.R2上消耗的功率为5.一平行板电容器的两个极板水平放置,两极板间有一带电量不变的小油滴,油滴在极板间运动时所受空气阻力的大小与其速率成正比.若两极板间电压为零,经一段时间后,油滴以速率v匀速下降;若两极板间的电压为U,经一段时间后,油滴以速率v匀速上升.若两极板间电压为2U,油滴做匀速运动时速度的大小可能为()A.3v B.4v C.5v D.6v6.某物体在光滑的水平面上受到两个恒定的水平共点力的作用,以10m/s2的加速度做匀加速直线运动,其中F1与加速度的方向的夹角为37°,某时刻撤去F1,此后该物体()A.加速度可能为5m/s2B.速度的变化率可能为6m/s2C.1秒内速度变化大小可能为20m/sD.加速度大小一定不为10m/s27.一带电小球在空中由A点运动到B点的过程中,只受重力、电场力和空气阻力三个力的作用.若重力势能增加5J,机械能增加1.5J,电场力做功2J,则小球()A.重力做功为5J B.电势能减少2JC.空气阻力做功0.5J D.动能减少3.5J8.图示为某探究活动小组设计的节能运动系统.斜面轨道倾角为30°,质量为M 的木箱与轨道的动摩擦因数为,木箱在轨道A端时,自动装货装置将质量为m的货物装入木箱,然后木箱载着货物沿轨道无初速滑下,在轻弹簧被压缩至最短时,自动卸货装置立刻将货物卸下,然后木箱恰好被弹回到轨道A端,重复上述过程.下列选项正确的是()A.m=3MB.m=2MC.木箱不与弹簧接触时,上滑过程的运动时间大于下滑过程中的运动时间D.若货物的质量减少,则木箱一定不能回到A处二、非选择题(包括必考题和选考题两部分.第9题~第12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13题~第16题为选考题,考生根据要求作答.)9.利用如图所示的装置来验证碰撞中的动量守恒,入射小球和被碰小球的质量分别为m1,m2.关于该实验下列说法中正确的是()A.m1一定要大于m2,但它们的直径一定要相等B.不放被碰小球时,m1平均落点为N点C.斜槽的摩擦因数越小,实验的误差越小D.适当增大自由下落的高度,可减小实验的误差E.实验之前,一定要将斜槽的末端调整到水平状态10.如图所示为一多用电表的内部电路图,表头的内阻196欧,量程200微安.该表有10mA、100mA两档的电流档,10V、250V两档电压档以及×1、×10两档欧姆档.则图中的R1= Ω,R2= Ω,R3= Ω(三空均保留两位有效数字);若选择×10的档测量某电阻的阻值,则选择开关应拔到(填1或2或3或4).11.在高为1m的水平桌面上有A,B两个小物体,其中B放在桌子的右边缘,A放在弹簧的右端O处但不拴接(弹簧的左端固定在桌上,处于自然状态),LOB=2m,现用A将弹簧压缩后静止释放,在以后运动的过程中A与B发生弹性碰撞,B的落地点到桌子边缘的水平距离为2m,A,B的质量分别为m,M,m=lkg,M=2kg,(水平面上O点的左侧光滑,右侧的动摩擦因数为0.5)求:(1)A最终静止在什么位置?(2)弹簧的最大弹性势能EP.12.如图所示的xOy坐标系中,y轴右侧空间存在范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于xOy平面向里.P点的坐标为(﹣6L,0),Q1、Q2两点的坐标分别为(0,3L),(0,﹣3L).坐标为(﹣L,0)处的C点固定一平行于y轴放置一足够长的绝缘弹性挡板,带电粒子与弹性绝缘挡板碰撞前后,沿y方向分速度不变,沿x方向分速度反向,大小不变.带负电的粒子质量为m,电量为q,不计粒子所受重力.若粒子在P点沿PQ1方向进入磁场,经磁场运动后,求:(1)只与挡板碰撞一次并能回到P点的粒子初速度大小;(2)粒子能否经过坐标原点O之后再回到P点;(3)只与挡板碰撞三次并能回到P点的粒子初速度大小以及这种情况下挡板的长度至少为多少.【物理一选修3-3】13.下列说法中正确的是()A.气体分子的数目越多,气体的体积越大B.气体的压强是大量气体分子对器壁不断碰撞产生的C.气体膨胀时对外做功,消耗内能,故气体的内能减少D.内能不同的两个物体,它们分子热运动的平均动能可能相等E.晶体和非晶体在一定的条件下可以相互转化14.一根上端开口下端封闭竖直放置的80cm长的玻璃管内,用一段长25cm的水银柱封闭一段长32.5cm的理想气体.现在从管口缓慢地注入水银,当液面与管口相平时,这次注入的水银柱的长度为多少厘米?已知大气压为75cmHg.【物理--选修3-4】15.下列说法正确的是()A.光的双缝干涉实验中,若仅将入射光从紫光改为红光,则相邻亮条纹间距一定变小B.做简谐振动的物体,经过同一位置时,速度可能不同C.在受迫振动中,驱动力的频率不一定等于物体的固有频率D.拍摄玻璃橱窗内的物品时,在镜头前加装一个偏振片可以增加透射光的强度E.爱因斯坦狭义相对论指出,真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的16.一足够大的水池内盛有某种透明液体,液体的深度为m,在水池底部中央放一点光源S,其中一条光线以30°的入射角射到液体与空气的界面上,它的反射光线与折射光线的夹角为97°(cos37°=0.8)求:(1)这种液体的折射率;(2)液体表面亮斑的面积.2020年湖北省六校联合体高考物理模拟试卷(4月份)参考答案与试题解析一、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.全部选对得6分,选对但不全得3分,有选错得0分.)1.下列说法中错误的是()A.光电效应和康普顿效应都揭示了光的粒子性B.物质波的波长与其动量成反比C.研究原子核的结构是从α粒子的散射实验开始的D.组成原子核的核子数目越多,其结合能就越大【考点】IE:爱因斯坦光电效应方程;IF:光的波粒二象性.【分析】光电效应和康普顿效应都揭示了光的粒子性;根据德布罗意波的波长公式分析;根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子核式结构模型;天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构.【解答】解:A、光电效应和康普顿效应都揭示了光的粒子性,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A正确;B、根据德布罗意波的波长公式:可知,物质波的波长与其动量成反比,故B 正确;C、天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构,研究原子核的结构是从天然放射现象的发现.故C错误;D、组成原子核的核子数目越多,其结合能就越大,但其比结合能不一定大.故D 正确;本题选择不正确的,故选:C2.两辆完全相同的汽车,沿平直公路一前一后以相同的速度匀速行驶,若前车突然以恒定的加速度刹车,在它刚停住时,后车以前车刹车时的加速度的二分之一的大小开始刹车,已知前车在刹车过程中所行驶的距离为S,若要保证两车在上述情况中不相撞,则两车在匀速行驶时保持的距离至少应为()A.1S B.2S C.2.5S D.3S【考点】1E:匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】根据速度﹣时间公式求出刹车时间.前车刹车时,后车在做匀速运动,根据位移公式求出后车匀速运动时的位移,而后车刹车时的加速度要小,计算出减速通过的位移,即可判断两车的位移【解答】解:两辆完全相同的汽车,刹车时加速度不相同,刹车位移也不相同为s,设前车加速度大小为a,后车加速度为0.5a前车刹车的时间为,刹车的位移s=t=在此时间内,后车做匀速运动,位移为x=v所以x=2s此后后车刹车,刹车的时间为,刹车位移也为s′==2s,要保持两车在上述情况中不相撞,则两车在匀速行驶时保持的距离至少应为△x=x+s′﹣s=x=3s,故D正确故选:D3.地球同步卫星的轨道半径为R,某极地卫星每天绕地球转12圈,其轨道半径为r,则约为()A.5 B.4 C.3 D.6【考点】4H:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;4F:万有引力定律及其应用.【分析】地球同步卫星和极地卫星都绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得到同步卫星和极地卫星的周期与轨道半径的关系,再根据周期之间的比值求解轨道半径之比.【解答】解:对于任一卫星,根据万有引力提供圆周运动向心力,有:G=m r 则得卫星运动的周期:T=2π可得地球同步卫星和极地卫星的周期之比: =据题,极地卫星每天绕地球转12圈,其运行周期为 T极==2h地球同步卫星的运行周期为 T同=24h得 T同=12T极解得≈5;故选:A4.如图所示,两条电阻不计的平行导轨与水平面成θ角,导轨的一端连接定值电阻R1,匀强磁场垂直穿过导轨平面.一根质量为m、电阻为R2的导体棒ab,垂直导轨放置,导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,且R2=nR1.如果导体棒以速度v匀速下滑,导体棒此时受到的安培力大小为F,则以下判断正确的是()A.电阻R1消耗的电功率为B.重力做功的功率为mgvcosθC.运动过程中减少的机械能全部转化为电能D.R2上消耗的功率为【考点】D9:导体切割磁感线时的感应电动势;DD:电磁感应中的能量转化.【分析】由题,导体棒以速度v匀速下滑,受到的安培力大小为F,根据E=BLv、I=、F=BIL,推导出F=.电阻R1消耗的热功率为P1=I2R1,联立即可求解P1;根据瞬时功率表达式P=Fvcosα代入计算,求出重力做功的功率;利用能量守恒定律即可分析出导体棒运动过程中能量的转化情况;D项分析R2消耗的功率,思路与A选项中分析R1消耗的功率一样,利用电功率P2=I2R2,结合安培力公式F=,以及电阻关系联立即可.【解答】解:A、导体棒以速度v匀速下滑时,由E=BLv、I=、F=BIL可得:安培力F=,电阻R1消耗的热功率为P1=I2R1=()2R1,又R2=nR1以上各式联立得解得,P1=,故A错误.B、根据瞬时功率表达式:P=Fvcosα(其中α为F与v之间的夹角)可知,重力做功的功率为:P=mgvcos()=mgvsinθ,故B错误.C、根据能量守恒定律可知:运动过程中减少的机械能转化为电能和摩擦产生的热量,故C错误.D、电阻R2消耗的热功率为P2=I2R2=()2R2,又R2=nR1,安培力F=,以上各式联立得解得,P2=,故D正确.故选:D5.一平行板电容器的两个极板水平放置,两极板间有一带电量不变的小油滴,油滴在极板间运动时所受空气阻力的大小与其速率成正比.若两极板间电压为零,经一段时间后,油滴以速率v匀速下降;若两极板间的电压为U,经一段时间后,油滴以速率v匀速上升.若两极板间电压为2U,油滴做匀速运动时速度的大小可能为()A.3v B.4v C.5v D.6v【考点】AS:电容器的动态分析;AK:带电粒子在匀强电场中的运动.【分析】当两极板间电压为零,根据平衡得出油滴的重力和阻力的关系;若两极板间的电压为U,根据平衡求出电场力、重力和阻力的大小关系;最终再根据平衡求出两极板间电压为±2U时电场力、重力和阻力的大小关系,从而得出油滴的速度大小.【解答】解:若两极板间电压为零,经一段时间后,油滴以速率v匀速下降,有mg=kv,若两极板间的电压为U,经一段时间后,油滴以速率v匀速上升,知电场力大于重力,有:q=mg+kv,若两极板间电压为2U,若电场力方向向上,当油滴做匀速运动时,有q+kv′=mg,联立三式解得v′=3v,若电场力方向向下,当油滴做匀速运动时,有kv′=mg+q,联立三式解得v′=5v,故A、C正确,B、D错误.故选:AC.6.某物体在光滑的水平面上受到两个恒定的水平共点力的作用,以10m/s2的加速度做匀加速直线运动,其中F1与加速度的方向的夹角为37°,某时刻撤去F1,此后该物体()A.加速度可能为5m/s2B.速度的变化率可能为6m/s2C.1秒内速度变化大小可能为20m/sD.加速度大小一定不为10m/s2【考点】37:牛顿第二定律;2D:合力的大小与分力间夹角的关系.【分析】根据牛顿第二定律求出合力,F1与加速度方向的夹角为30°,根据几何知识可知,F2有最小值,求出最小值,此值即为F1撤消后,合力的最小值.根据牛顿第二定律求出加速度的取值范围.【解答】解:设物体的质量为m;根据牛顿第二定律F合=ma=10mF1与加速度方向的夹角为37°,根据几何知识可知,F 2有最小值,最小值为F2min=F合sin37°=10m×0.6=6m.所以当F1,撤消后,合力的最小值为Fmin=F2min=6m,此时合力的取值范围为6m≤F合所以最小的加速度为amin==6m/s2.所以加速度大小可能为10m/s2,或加速度大小为20m/s2 ,1秒内速度变化大小可能为20m/s.故BC正确,AD错误故选:BC7.一带电小球在空中由A点运动到B点的过程中,只受重力、电场力和空气阻力三个力的作用.若重力势能增加5J,机械能增加1.5J,电场力做功2J,则小球()A.重力做功为5J B.电势能减少2JC.空气阻力做功0.5J D.动能减少3.5J【考点】AE:电势能;6B:功能关系.【分析】本题根据功能关系分析:重力做功等于重力势能变化量的负值;电场力做功等于电势能的减小量;合力做功等于动能的增加量;除重力外的各个力做的总功等于机械能的增加量.【解答】解:A、重力做功等于重力势能变化量的负值,重力势能增加5J,故重力做功为﹣5J,故A错误;B、电场力做功等于电势能的减小量,电场力做功2J,故电势能减少2J,故B正确;C、除重力外的各个力做的总功等于机械能的增加量,除重力外,只有电场力和空气阻力做功,而机械能增加1.5J,所以电场力和空气阻力做的总功为1.5J,而电场力做功2J,故空气阻力做功是﹣0.5J,故C错误;D、合力做功等于动能的变化量,合力做功等于各个分力做的功,总功为 W=﹣5J+2J ﹣0.5J=﹣3.5J,故动能减小3.5J,故D正确;故选:BD8.图示为某探究活动小组设计的节能运动系统.斜面轨道倾角为30°,质量为M 的木箱与轨道的动摩擦因数为,木箱在轨道A端时,自动装货装置将质量为m的货物装入木箱,然后木箱载着货物沿轨道无初速滑下,在轻弹簧被压缩至最短时,自动卸货装置立刻将货物卸下,然后木箱恰好被弹回到轨道A端,重复上述过程.下列选项正确的是()A.m=3MB.m=2MC.木箱不与弹簧接触时,上滑过程的运动时间大于下滑过程中的运动时间D.若货物的质量减少,则木箱一定不能回到A处【考点】6B:功能关系.【分析】先弄清整个过程能量的转化情况:从开始到木箱恰好被弹回到轨道A端的过程中,系统损失的能量为mglsinθ,即m的重力势能,全部用来克服摩擦力做功.对下滑和上滑两个过程分别运用功能关系列式,可求得m与M的关系.根据牛顿第二定律分析下滑与上滑的加速度关系,由位移公式分析时间关系.【解答】解:AB、设下滑过程的总高度为h,由功能关系得:下滑过程:(M+m)gh﹣μ(M+m)gcos30°•=E弹①上滑过程:E弹=Mgh+μMgcos30°•②解得:m=3M,故A正确,B错误;C、木箱不与弹簧接触时,根据牛顿第二定律得:上滑过程中有:Mgsin30°﹣μMgcos30°=Ma1.得 a1=gsin30°﹣μgcos30° ③下滑过程中有:(M+m)gsin30°+μ(M+m)gc os30°=(M+m)a2.得a2=gsin30°+μgcos30° ④可得 a1<a2.根据x=知,x大小相等,上滑过程的运动时间小于下滑过程中的运动时间.故C错误;D、若货物的质量减少,由③式知,木箱下滑的加速度不变,刚与弹簧接触时速度不变,则m减小时,弹簧最大的弹性势能E弹减小,由②知,木箱上滑的最大高度减小,不能回到A处,故D正确.故选:AD二、非选择题(包括必考题和选考题两部分.第9题~第12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13题~第16题为选考题,考生根据要求作答.)9.利用如图所示的装置来验证碰撞中的动量守恒,入射小球和被碰小球的质量分别为m1,m2.关于该实验下列说法中正确的是()A.m1一定要大于m2,但它们的直径一定要相等B.不放被碰小球时,m1平均落点为N点C.斜槽的摩擦因数越小,实验的误差越小D.适当增大自由下落的高度,可减小实验的误差E.实验之前,一定要将斜槽的末端调整到水平状态【考点】ME:验证动量守恒定律.【分析】为了使入射小球碰后不被反弹,要求入射小球质量大于被碰小球质量,平抛运动的时间由高度决定,小球碰撞前后做平抛运动的时间相同,可以通过水平位移代替小球的速度,通过实验原理可明确实验中应注意的事项以及减小误差的基本方法.【解答】解:A、为了使小球碰后不被反弹,要求入射小球质量大于被碰小球质量;同时为了两小球发生的是对心碰撞,应保证两小球直径相等,故A正确;B、根据动量守恒可知,不放被碰小球时,m1平均落点为P点,故B错误;C、只要保证入射球每次都要从同一高度由静止滚下即可保证入射球碰前速度相等,与摩擦力大小无关,故C错误;D、适当增大自由下落的高度,可延长小球在空中的时间,从而增大水平射程,故可以减小因测量带来的偶然误差,故D正确;E、为了保证小球做平抛运动,实验前,一定要将斜槽的末端调整到水平状态;故E 正确.故选:ADE.10.如图所示为一多用电表的内部电路图,表头的内阻196欧,量程200微安.该表有10mA、100mA两档的电流档,10V、250V两档电压档以及×1、×10两档欧姆档.则图中的R1= 0.40 Ω,R2= 3.6 Ω,R3= 1.0×103Ω(三空均保留两位有效数字);若选择×10的档测量某电阻的阻值,则选择开关应拔到 4 (填1或2或3或4).【考点】B4:多用电表的原理及其使用.【分析】电流计改装成电流表要并联电阻分流,改装成电压表要串联电阻分压,接入电源构成闭合回路为欧姆表,由欧姆定律求得各阻值.【解答】解:接2时为大量程100mA的电流表:则有:×196=×(R1+R2)…①接1时为小量程的10mA的电流表:则有:=(10×10﹣3﹣200×10﹣6)×R1…②由①②式解得:R1=0.40Ω,R2=3.6Ω,接5时为小量程10V电压表:10=196×200×10﹣6+100×10﹣3×R3解得:R3=1.0×103Ω欧姆档为接3与接4,因电动势相等,内阻大的量程大,则接4时量程为大的×10的档.故答案为:0.40,3.6,1.0×103,411.在高为1m的水平桌面上有A,B两个小物体,其中B放在桌子的右边缘,A放在弹簧的右端O处但不拴接(弹簧的左端固定在桌上,处于自然状态),LOB=2m,现用A将弹簧压缩后静止释放,在以后运动的过程中A与B发生弹性碰撞,B的落地点到桌子边缘的水平距离为2m,A,B的质量分别为m,M,m=lkg,M=2kg,(水平面上O点的左侧光滑,右侧的动摩擦因数为0.5)求:(1)A最终静止在什么位置?(2)弹簧的最大弹性势能EP.【考点】53:动量守恒定律;6B:功能关系.【分析】(1)A离开弹簧后与B发生弹性碰撞,根据动量守恒定律和动能守恒列式,得到碰后两个物体的速度与碰前A的速度的关系.B离开桌面后做平抛运动,要挟平抛运动的规律求出碰后B的速度,从而求得碰前A的速度.碰后A做匀减速运动,由动能定理求出A滑行的距离,即可确定A最终静止的位置.(2)A被弹开的过程,A和弹簧组成的系统机械能守恒,由机械能守恒定律求弹簧的最大弹性势能.【解答】解:(1)设A离开弹簧后的速率为v,与B碰前的速率为v,碰后的速度为v1,B的速度为v2,A、B相碰时,取向右为正方向,由动量守恒定律得:mv=mv1+Mv2,mv2=mv12+Mv22,解得:v1=﹣v,v2=vB碰后做平抛运动,x=v2t=2m,h=gt2解得:v2=2m/s,故 v=3m/s,v1=﹣m/sA碰后做匀减速运动,vA =0时其位移为xA,由动能定理得:﹣μmgxA=0﹣解得 xA=0.5m,即A停在距桌子右边缘0.5m处(2)A从O点到B处做匀减速运动,由动能定理得﹣μmgLOB=﹣得 v===m/s A被弹开的过程,A和弹簧组成的系统机械能守恒,则E P =mv2=×1×65J=32.5J答:(1)A最终距桌子右边缘0.5m处.(2)弹簧的最大弹性势能是32.5J.12.如图所示的xOy坐标系中,y轴右侧空间存在范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于xOy平面向里.P点的坐标为(﹣6L,0),Q1、Q2两点的坐标分别为(0,3L),(0,﹣3L).坐标为(﹣L,0)处的C点固定一平行于y轴放置一足够长的绝缘弹性挡板,带电粒子与弹性绝缘挡板碰撞前后,沿y方向分速度不变,沿x方向分速度反向,大小不变.带负电的粒子质量为m,电量为q,不计粒子所受重力.若粒子在P点沿PQ1方向进入磁场,经磁场运动后,求:(1)只与挡板碰撞一次并能回到P点的粒子初速度大小;(2)粒子能否经过坐标原点O之后再回到P点;(3)只与挡板碰撞三次并能回到P点的粒子初速度大小以及这种情况下挡板的长度至少为多少.【考点】CI:带电粒子在匀强磁场中的运动;AK:带电粒子在匀强电场中的运动.【分析】(1)作出粒子运动的轨迹图,结合几何关系求出粒子在磁场中运动的轨道半径,根据半径公式求出粒子的速度.(2)粒子进入磁场后做周期性运动,分析粒子一个周期的运动情况,根据几何关系以及对称性.即可求出粒子经过坐标原点O之后再回到P点所满足的关系式;(3)粒子与挡板碰撞三次并能回到P点,作出轨迹图,结合几何关系,运用半径公式进行求解.【解答】解:(1)粒子与挡板只碰撞一次,粒子运动的轨迹如图一所示,粒子运动的轨道半径为R,碰撞前后出入磁场两点之间的距离为L则:根据几何关系可得:4Rcosθ﹣L=6L,其中:cosθ=解得:R=①根据半径公式:R=②联立①②式可得:v=(2)设粒子在x轴上方与挡板碰撞n次,每次圆周运动,粒子位置沿y轴向下平移的距离为2Rcosθ,与挡板相碰后,粒子位置向上平移的距离为L,一次周期性运动粒子沿y轴共向下平移为2Rcosθ﹣L,要使粒子经过坐标原点O之后再回到P点需满足:(n﹣1)(2Rcosθ﹣L)+2Rcosθ=3L (n=2,3,4…)③联立②③式子可得:v=(n=2,3,4…)所以,只要粒子速度满足v=(n=2,3,4…)粒子就可以经过坐标原点O 之后再回到P点(图二为n=2时的过程图)(3)若与挡板碰撞三次,如图二所示,设挡板的长度L根据几何关系可得:3(2Rcosθ﹣L)+2Rcosθ=6L解得:R=④根据半径公式:R=可得:v=⑤=2(2Rcosθ﹣L)=2.5L联立④⑤式子可得:挡板的长度的最小值L答:(1)只与挡板碰撞一次并能回到P点的粒子初速度大小为;(2)粒子能经过坐标原点O之后再回到P点;(3)只与挡板碰撞三次并能回到P点的粒子初速度大小以及这种情况下挡板的长度至少为2.5L.【物理一选修3-3】13.下列说法中正确的是()A.气体分子的数目越多,气体的体积越大B.气体的压强是大量气体分子对器壁不断碰撞产生的C.气体膨胀时对外做功,消耗内能,故气体的内能减少D.内能不同的两个物体,它们分子热运动的平均动能可能相等E.晶体和非晶体在一定的条件下可以相互转化【考点】8F:热力学第一定律;92:* 晶体和非晶体.【分析】根据气体分子间空隙很大,气体分子的体积很小,气体的体积指的是气体占据的空间;根据压强产生的微观机理分析;根据内能的概念分析气体膨胀时内能如何变化;晶体和非晶体在一定的条件下可以相互转化.【解答】解:A、气体分子间空隙很大,气体的体积远大于所有气体分子的体积之和,所以气体分子的数目越多,气体的体积不一定越大.故A错误.B、根据压强的微观意义可知,气体的压强产生的机理是由大量气体分子对器壁不断碰撞而产生的.故B正确C、当气体膨胀时,气体对外做功,但热传递情况不清楚,所以根据热力学第一定律。
