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文档简介

1、2020山东省高考压轴卷物理一、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 . 一定质量的理想气体从状态 a开始,经历三个过程 ab、bc、ca回到原状态,其 V-T图象 如图所示,pa、pb、pc分别表示状态 a、b、c的压强,下列判断正确的是 ()A .过程ab中气体一定吸热B . pc= pb<paC.过程bc中分子势能不断增大D.过程ca中气体吸收的热量大于对外界做的功2 .下列说法中错误的是()n£7cV4二-31512-341 -I3.frA.若氢原子从n=6能级向n=1能级跃迁时辐射出的光不能使某金属

2、发生光电效应,则氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时辐射出的光也不能使该金属发生光电效应B.用n=4能级跃迁到n=1能级辐射出的光,照射逸出功为 6.34 eV的金属钳产生的光 电子的最大初动能为 6.41 eVC.原子核发生一次 3衰变,该原子外层就一定失去一个电子D.质子、中子、“粒子的质量分别是 mi、m2、m3,质子和中子结合成一个 “粒子,释 放的能量是(2mi + 2m2m3) c2 3. A、B两小车在同一直线上运动,它们运动的位移x随时间t变化的关系如图所示,已知A车的x-t图象为抛物线的一部分,第7s末图象处于最高点,B车的图象为直线,则下列说法正确的是()A. A车的初速度

3、为7m/sA K痴B. A车的加速度大小为 2m/s2C. A车减速过程运动的位移大小为50mD. 10s末两车相遇时,B车的速度较大4.如图所示,物体的质量为 m,在恒力|F的作用下,紧靠在天花板上保持静止,若物体与 天花板间的动摩擦因数为,则()A.物体可能受3个力作用B.物体一定受4个力作用C.天花板对物体摩擦力的大小一定为F sinD.物体对天花板的压力大小一定为F sin5.滑雪是冬奥会的比赛项目之一。如图所示,某运动员(可视为质点)从雪坡上先后以初速度之比V1: V2=3: 4沿水平方向飞出,不计空气阻力,则运动员从飞出到落到雪坡上的整 个过程中()A.运动员先后在空中飞行的时间相

4、同B.运动员先后落在雪坡上的速度方向不同C.运动员先后落在雪坡上动量的变化量之比为3:4D.运动员先后落在雪坡上动能的增加量之比为1:16 .公元2100年,航天员准备登陆木星,为了更准确了解木星的一些信息,到木星之前做一些科学实验,当到达与木星表面相对静止时,航天员对木星表面发射一束激光,经过时间t,收到激光传回的信号,测得相邻两次看到日出的时间间隔是T,测得航天员所在航天器的速度为v,已知引力常量 G,激光的速度为c,则()A.木星的质量v2TM -2 GB.木星的质量M=2GT2C.木星的质量4 72c3t3 m=-gTD.根据题目所给条件,可以求出木星的密度7 .如图所示,一理想变压器

5、原、副线圈匝数之比为 3 : 1,原线圈两端接入一正弦交流电源,副线圈电路中 R为负载电阻,交流电压表和交流电流表都是理想电表.下列结论正确的是( )A.若电压表读数为 36 V,则输入电压的峰值为 108 VB.若输入电压不变,副线圈匝数增加到原来2倍,则电流表的读数增加到原来的4倍C.若输入电压不变,负载电阻 R增加到原来的2倍,则输入功率也增加到原来的2倍D.若只将输入电压增加到原来的3倍,则输出功率增加到原来的9倍8 .如图所示,一足够长的木板在光滑的水平面上以速度v向右匀速运动,现将质量为 m的物体竖直向下轻轻地放置在木板上的右端,已知物体m和木板之间的动摩擦因数为.为保持木板的速度

6、不变,从物体 m放到木板上到它相对木板静止的过程中,须对木板施加一 水平向右的作用力 F ,那么力F对木板做功的数值为()回121222A. 4mv B. ±mvC. mvD. 2mv二、多项选择题:本题共 4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,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。9 .如图所示,实线为空气和水的分界面,一束蓝光从空气中的A点沿AO1方向(。1点在分界面上,图中。1点和入射光线都未画出)射向水中,折射后通过水中的B点,图中。点为A、B连线与分界面的交点,下列说法正确的是()J 0*户A. O1点在。点的右侧B

7、.蓝光从空气中射入水中时,速度变小B点正下方的C点B点正上方的D点C.若沿AO1方向射向水中的是一束紫光,则折射光线有可能通过D.若沿AO1方向射向水中的是一束红光,则折射光线有可能通过10.如图甲所示,B、C和P是同一水平面内的三个点,沿竖直方向振动的横波I在介质中沿BP方向传播,P与B相距40cm , B点的振动图像如图乙所示;沿竖直方向振动的横波I在同一介质中沿 CP方向传播,P与C相距50cm, C点的振动图像如图丙所示。 在t=0时刻, 两列波同时分别经过 B、C两点,两列波的波速都为 20cm/s,两列波在P点相遇,则以下说法正确的是()A.两列波波长均为20cmB. P点为减弱点

8、,振幅是为 10cmC. 4.5s时P点在平衡位置且向下振动D.波遇到40cm的障碍物将发生明显衍射现象11 .如图所示,在水平的匀强电场中,一个质量为m、电荷量为+ q的小球,系在一根长为CDL的绝缘细线一端,小球可以在竖直O点做圆周AB为圆周的水平直径,为竖直直径.已知重力加速他ge mga.若小球在竖直平面巾。点做圆巾则小球运动到Bm械能最大B.若将小球在A点J沿着ACBD圆弧运/、2gLC,若小球在竖直平面,。点做圆周眼,则它运动坦g中的最,度为D,若将小球在A点以大小为&L的速度竖直向上抛出,达12. 如图,光滑水平面上两虚线之间区域内存在竖直方向的足够大的匀强磁场,磁感应强

9、度大小为Bo边长为a的正方形导线框 PQMN沿图示速度方向进入磁场,当对角线 PM刚进入磁场时线框的速度大小为 v,方向与磁场边界成 45角,若线框的总电阻为 R,则()A. PM刚进入磁场时线框中的感应电流为BavB. PM刚进入磁场时线框所受安培力大小为2 2BavC. PM刚进入磁场时两端的电压为BavD. PM进入磁场后线框中的感应电流将变小三、非选择题:本题共 6小题,共60分。13. (6分)如图所示,在验证动量守恒定律的实验中,A是质量为mi的钢球,B是质量为m2的胶木球(A、B两球的半径相等).。是水平轨道末端重垂线指向地面的点,M、P和N点是小球落点的平均位置.测得OM=Si

10、, OP = s2, ON = S3,重力加速度为g.若测量出水平轨道到地面的高度为h,则两球相碰前瞬间A球的速度vi=(2)在误差允许范围内,当 mi、m2、si、S2、S3满足关系式 时,就说明两球碰撞过程中动量守恒.14. (8分)在物理课外活动中,小明同学制作了一个简单的多用电表,图甲为电表的电路原理图.已知选用的电流表内阻R=i0 Q满偏电流Ig=i0 mA,当选择开关接3时为量程250 V的电压表.该多用电表表盘如图乙所示,下排刻度均匀,C为上排刻度线的中间刻度,由于粗心上排刻度线对应数值没有标出.(i)若指针指在图乙所示位置,选择开关接i时其读数为 ;选择开关接3时 读数为(2)

11、为了测该多用电表欧姆挡的电阻和表内电源的电动势,小明同学在实验室找到了一个电阻箱,设计了如下实验:将选择开关接2,红、黑表笔短接,调节 Ri的阻值使电表指针满偏;将多用电表红、黑表笔与电阻箱相连,调节电阻箱使多用电表指针指在C处,此时电阻箱如图丙所示,则 C处刻度应为 计算得到多用电表内电池的电动势为 V.(保留2位有效数字)(3)将选择开关接 2,调零后将电表红、黑表笔与某一待测电阻相连,若指针指在图 乙所示位置,则待测电阻的阻值为 Q .(保留2位有效数字)15. (8分)如图所示,体积为 V的汽缸由导热性良好的材料制成,面积为S的活塞将汽缸的空气分成体积相等的上、下两部分,汽缸上部通过单

12、向阀门K (气体只能进入汽缸,不能流出汽缸)与一打气筒相连。开始时汽缸内上部分空气的压强为po,现用打气筒向汽缸内打气。已知打气筒每次能打入压强为po、体积为1V0的空气,当打气n次后,稳定时汽缸上、1卜部分空气的压强;下两部分的空气体积之比为 9: 1,活塞重力G=-poS,空气视为理想气体,外界温度恒定, 不计活塞与汽缸间的摩擦。求:(1)当打气n次活塞稳定后,(2)打气筒向容器内打气次数n。16. (8分)一简谐横波以4 m/s的波速沿水平绳向 x轴正方向传播。已知t=0时的波形如图所示,绳上两质点 M、N的平衡位置相距 3波长.设向上为正,经时间 L (小于一个周期)4此时质点M向下运

13、动,其位移仍为0.02 m。求(1)该横波的周期;(2) ti时刻质点N的位移。17. (14分)如图所示,半径为 R的四分之三光滑圆轨道竖直放置,CB是竖直直径,A点与圆心等高,有小球 b静止在轨道底部,小球 a自轨道上方某一高度处由静止释放自A点与轨道相切进入竖直圆轨道,a、b小球直径相等、质量之比为 3:1,两小球在轨道底部发生弹性正碰后小球 b经过C点水平抛出落在离 C点水平距离为2J2R的地面上,重力加速 度为g,小球均可视为质点。求Q4(1)小球b碰后瞬间的速度;(2)小球a碰后在轨道中能上升的最大高度。18. (16分)如图所示,在第n象限内有水平向右的匀强电场,在第I象限和第I

14、V象限的圆形区域内分别存在如图所示的匀强磁场,在第IV象限磁感应强度大小是第I象限的2倍.圆形区域与x轴相切于Q点,Q到。点的距离为L,有一个带电粒子质量为m,电荷量为q,以垂直于x轴的初速度从轴上的 P点进入匀强电场中,并且恰好与y轴的正方向成 60。角以速度v进入第I象限,又恰好垂直于 x轴在Q点进入圆形区域磁场,射出圆形区域 磁场后与x轴正向成30。角再次进入第I象限。不计重力。求:XX/ JI(1)第I象限内磁场磁感应强度 B的大小:(2)电场强度E的大小;(3)粒子在圆形区域磁场中的运动时间。1 .【答案】A【 解析】由题图知,该理想气体从 a到b为等容变化,外界对气体做功为零,温度

15、升高,内能增大,根据AU = Q+W,可知气体一定吸热,选项 A正确;从b到c为等压变化,故pc= pb,而从a到b为等容变化,根据查理定律p= CT,可知温度升高, 压强变大,故pb>pa,选项B错误;理想气体没有分子势能,选项 C错误;从c到a,气体 发生等温变化,内能不变,气体对外界做功,吸收热量,根据AU = Q+W,气体吸收的热量等于对外界做的功,选项D错误.2 .【答案】C【 解析】从n=6向n=1跃迁时辐射出的光子的能量大于从n=6向n=2跃迁时的能量,故A正确;处于n=4能级的氢原子跃迁到 n=1能级辐射出的光子的能量为: E=E4-Ei = -0.85 eV- ( 13

16、.6 eV) =12.75 eV,照射逸出功为 6.34eV的金属钳产生的光电 子的最大初动能为: Ek=E-Wo=12.75 eV - 6.34 eV=6.41 eV, B正确;3衰变的实质是原子 核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子不是来自核外电子,C错误,符合题意;1 14 .质子和中子结合成 “粒子:2iH+20n2He ,释放的能量是 AE=Amc2= (2m +2m2m3)c2, D正确,故选Co 3.【 答案】B 【 解析】A车做匀变速直线运动,设 A车的初速度为Vo ,加速度大小为a ,由图可知t 7s时,速度为零,由运动学公式可得:V v0 7a 0,根据图象和运动学

17、公式可知t 10s时的位移为:x10 40m 0 40m ,1 2X10 Vot - at10Vo 50a,联立解得 a 2m/s2, Vo 14m/s,故 B 正确,A 错反;2V0 00 14A车减速过程运动的位移大小为x -t 7m 49m ,故C错误;10s末两车22x相遇时B车的速度为:vb 4m / s , A车的速度:va v0 at 4m / s ,两车速度大小相等,故D错误。4 .【 答案】B 【 解析】对物体受力分析,把 F正交分解,由于物体静止,合力为零,故物体受到一个向左的摩擦力;有摩擦力必有弹力, 故天花板对物体有一个竖直向下的压力,还有重力,共有 4个力。5 .【

18、答案】C【 解析】根据x=vt, ygt2,则tan - 更,两次的初速度不 2x 2v 2 tan ,可知.运动同,则时间不同,A错误;速度与水平方向的夹角 tan员先后落在雪坡上的速度方向相同,B错误;根据动量定理p mvy mgt 2mvtan v ,则运动员先后落在雪坡上动量的变化量之比为3:4, C12_22正确;根据动能th理:EK mgh mg - gt 2mv tan v ,则运动员先后落在雪坡上动能的增加量之比为9:16,选项D错误;故选Co6 .【 答案】D【 解析】航天器的轨道半径r=*,木星的半径R=T-ct,木星的质 2兀2兀 2-4 T2r3 v3T ,、, 一,一

19、.“I,、 一人量M=43=;知道木星的质量和半径,可以求出木星的密度.故 D正确,A、B、C GT 2 G错误.7 .【 答案】D【 解析】若电压表读数为36 V,则输入电压的有效值为 108 V,峰值 为108山V, A错误;若输入电压不变,副线圈匝数增加到原来的2倍,则输出电压也增加到原来的2倍,电流表示数应增加到原来的2倍,B错误;若输入电压不变,负载电阻的阻值增加到原来的2倍,则输出电流减小到原来的一半,输入功率(等于输出功率)减小到原来的一半,C错误;若只将输入电压增加到原来的3倍,输出电压也增加到原来的 3倍,则由P = U可知输出功率增加到原来的 9倍,D正确.R8 .【 答案

20、】C 【 解析】由能量转化和守恒定律可知,拉力 F对木板所彳的功 W-12部分转化为物体m的动能,一部分转化为系统内能,故 W mv2mg s相对,21目对 vt 51 v gt '以上三式联立可得 W mv2,故C项正确。9 .【 答案】BCD【 解析】 由折射定律 nnsn1知,蓝光从空气射向水中,入射角 sin r比折射角大,Oi点在。点的左侧,A错误;由v= n知,蓝光进入水中的速度变小,B正确;若沿AOi方向射向水中的是一束紫光,紫光折射率大,折射角小,则折射光线有可能通过 B点正下方的C点,C正确;若沿AOi方向射向水中的是一束红光,红光折射率小,折射角 大,则折射光线有可

21、能通过B点正上方的D点,D正确。10 .【 答案】 AC 【 解析】两列波的周期都是T 1s ,计算波长 vT 0.2 1m 0.2m,A 正确;根据题意 PC PB 50cm 40cm 10cm 0.1m0.5 ,而t 0时刻两波的振动方向相反,则P是振动加强的点,振幅等于两波振幅之和,PC 0.5即为70cm, B错误;波从C传到P的时间t s 2.5s,波从B传到P的时间 v 0.2PB 0.4t 02s 2s,在t 2.5s时刻,横波I与横波II两波叠加,P点经过平衡位置向下运动,在t 4.5s时刻,经过了两个周期,P点经过平衡位置向下运动,C正确;因波长为20cm,则当波遇到40cm

22、的障碍物将不会发生明显衍射现象,D错误。11.【答案】AC解析】若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,小球的机械能与电势能之和不变,当小球运动到B点时,电势能最少,则小球到 B点时的机械能最大,A正确;小球受合力方向与电场方向夹角45斜向下,故若将小球由静止释放,将沿合力方向做匀加速直线运动,B错误;由于电场强度mgE 上,故mg Eq ,物体不受拉力时的加速 q度大小为aJ2g ,若小球在竖直平面内绕。点做圆周运动,设它运动的最小速度为v,则有.2mg2 m:,解得v2gL , C正确;若将小球在 A点以大小为 JgL的速度竖直向上抛出,小球将不会沿圆周运动,小球在竖直方向做竖直上抛,水平方向

23、做匀加速,因Eq=mg,故水平加速度与竖直加速度大小均为g,当竖直方向上的速度为零时,时间t则水平位移x(亚22g1 一L ,说明小球不能够到达D.212.答案AD解析】PM刚进入磁场时有效的切割长度等于a,产生的感应电动势为 E=Bav,感应电流为 I RBav,故 A正确;NM边所受的安培力大小为R口2 2F=BIa =巴,方向垂直NM向下。R2 2PN边所受的安培力大小为 F2=BIa = -B-a-v ,方向垂R直PN向下,线框所受安培力大小. Fi2F22、2B2a2,故B错误;PM两端电压RBav,故C错误;2PM刚进入磁场后,有效的切割长度逐渐减小,感应电动势逐渐减小,感应电流将

24、减小,故D正确。22解析】(1)选择开解析】(1)根据平抛运动规律:13 .【答案】(1)S2、/2h (2)m1S2=m1S1+m2s31 2= 2gt2,S2=v1t,解得:V1 =(2)根据动量守恒定律,只要满足关系式ms2= m1S1 + m2S3,就说明两球碰撞过程中动量守恒.14 .【 答案】(1) 7.0 mA 175 V (2) 150 1.5(3) 64关接1时测电流,其分度值为0.2 mA,示数为7.0 mA;选择开关接3时测电压,其分度值为5 V,其示数为175 V;(2)由题图丙所示电阻箱可知,电阻箱示数为0X 1 000*1X100%5X10氏0X1 Q= 150 Q

25、;由题图乙所示可知,指针指在C处时,电流表示数为 5.0 mA = 0.005 A, C处电阻为中值电阻,则电表内阻为 150 Q,电源电动势 E=I(R+r) =0.005 X(150+ 150) V= 1.5 V;(3)根据第(1)问可知,表头所示电流为7.0 mA;调零后将电表红、黑表笔与某一待测电阻相连,此时电路中的电流值也为7.0 mA,而表内电池的电动势为E= 1.5 V,表内总电阻为150 Q,由闭合电路欧姆定律可知:R= 0057Q150 Q=64,断以待测电阻的阻值为64 Q .15 .【 答案】 (1) 6.25p0(2) 49次 【 解析】(1)对汽缸下部分气体,设初状态

26、压强为P1,末状态压强为P2,由玻意耳定律得 pV1 = p2V2,可知P1V= P210。初状态时对活 25塞 PS= poS+G,联”.斛得 p2= 4 P0= 6.25p0。(2)把上部分气体和打进的n次气体作为整体,此时上部分汽缸中的压强为 p末状态时对活塞p2S= pS+ G ,由玻意耳定律得P0V+n的10= p9V,联立解得P= 6P0, n = 49,即打气筒向汽缸内打气49次。16 . 答案(1) T 1s (2) yN 0.04sin(2 - -) -0.0273m【 解析】3 3(1)由波形图象知,波长:F4 m,又波长、波速和周期关系为: v ,联立以上两式并T代入v 4 m/s,得该波的周期为:T 1s。(2)由已知条件知从t

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