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页页19第中学生标准学术能力诊断性测试2020年9月测试
物理试卷本试卷共100分,考试时间90分钟。一、单项选择题:本题共10小题,每小题3分,共30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。下列说法中正确的是()照相机镜头表面镀一层增透膜,镜头表面原本反射的光全部能够进入镜头拍摄橱窗内的展品,调整照相机镜头外的偏振片是让更多光线进入镜头用肥皂膜观察光的薄膜干涉,人应该和光源在膜的同一侧用紫外线照射锌板后,发生光电效应后的锌板应该带负电【答案】C【解析】【详解】A.照相机的镜头表面镀有一层增透膜,使照相效果更好,是利用了光的干涉,并不是反射光全部进入镜头,故A错误;调整照相机镜头外的偏振片,会减弱橱窗玻璃反射光进入镜头的强度,使橱窗内物体的影像更清晰,故B错误;观察薄膜干涉条纹时,是两列频率相同的反射光在薄膜上出现的现象,因此在入射光的同一侧,故C正确;紫外线照射锌板,发生光电效应,锌板因失去电子,而带正电,故D错误。故选C。下列说法中不正确的是()汤姆孙发现电子,揭示了原子有一定结构在a粒子散射实验现象的基础上,卢瑟福揭示了原子核的结构玻尔第一次将量子观念引入原子领域,建立了以核式结构为基础的原子模型人工核转变的结果最终确定了原子核的基本组成【答案】B【解析】【详解】A.汤姆孙发现电子,揭示了原子有一定结构,选项A正确,不符合题意;在a粒子散射实验现象的基础上,卢瑟福揭示了原子的核式结构,选项B错误,符合题意;玻尔第一次将量子观念引入原子领域,建立了以核式结构为基础的原子模型,选项C正确,不符合题1919第意;人工核转变的结果发现了质子和中子,最终确定了原子核的基本组成,选项D正确,不符合题意。故选B。某物体做直线运动的速度-时间关系为v=3t+3t2,则在第1s内的平均加速度a以及1s末物体加速度随时间的变化率学分别是()AtA.6m/s2、6m/s3B.6m/s2、9m/s3C.9m/s2、6m/s3D.9m/s2、9m/s3【答案】A【解析】【详解】当t=0时,v0=O;当t=1s时,V]=6m/s,则第1s内的平均加速度Av6-0a==m/s2=6m/s2At1根据速度-时间关系为v=3t+3t2结合数学知识可知a=3+6t孚=6m/s3故选A。4•顺时针摇动水平放置的轮子,图为俯视图。若泥点从水平方向上飞出后打在竖直墙上的M点。可以判定,泥点是从哪点飞离圆盘的()A点B.B点C.C点D.D点【答案】D【解析】【详解】泥点离开圆盘后做离心运动,泥点沿着圆盘的切线方向飞出,轮子顺时针转动,则在人点泥点水平向右飞出,在B点泥点斜向右飞出,在C点泥点竖直向上飞出,在D点泥点斜左上飞出,分析可得,从D点飞出时能打在竖直墙上。故选D。页页页19第如图所示,质量为m的小球在竖直平面内绕固定点0做半径为l的完整圆周运动,小球和0点间用轻杆相连。Q点与圆心0等高,P是0Q之间某点。重力加速度为g,不考虑空气阻力和一切摩擦。小球做圆周运动过程中,下列判断错误的是()小球在最高点可能处于完全失重状态小球路过Q点时,杆对小球的弹力一定指向0小球路过P点时,杆对小球的弹力可能由0指向P小球路过最低点时,小球对杆的弹力一定向下,大小至少为6mg【答案】D【解析】【详解】A.小球运动到最高点时若杆对小球无作用力,则只有重力提供向心力,即v2mg此时小球处于完全失重状态,故A正确;小球路过Q点时,杆对小球的弹力提供向心力,所以此时杆对小球的弹力一定指向0,故B正确;小球路过P点时速度较小,所需要的向心力较小,杆对小球提供支持力,即杆对小球的弹力可能由0指向P,故C正确;小球路过最低点时,杆对小球提供向上的拉力作用,使小球做圆周运动,当小球在最高点的速度为0时,对应小球运动到最低点时的速度最小,则mgx21=mv22此时杆对小球的作用力mg=m—1T=5mg所以小球路过最低点时,小球对杆的弹力最小值为5mg,故D错误。本题选错误的,故选D。利用简单几何学,古人从地面上的两个点认识了地球,再从地球到月亮,从月亮到太阳,从太阳走向宇宙。完成了对地球半径、月球半径、太阳半径、月地距离、日地距离、较近恒星距离等的粗略计算。公元前3世纪,埃的及小镇阿斯瓦有一深井,夏至正午的阳光可直接射到井底。在几年后的同一天的同一时间,埃拉托色尼记录了同一条经线上的城市亚历山大(阿斯瓦的正北方)的物体的影子:1米长竖立的杆有0.125米长的影子。根据这种方法算出的地球周长约为(已知阿斯瓦到亚历山大的距离约是800km,n=3.14)()立T业紺井赤道亚历山大A.3.8x10立T业紺井赤道亚历山大A.3.8x104kmB.3.9x104kmC.4.0x104kmD.4.1x104km【答案】C解析】【详解】设地球的半径为尺,则根据黄色区域的相似关系可知地球周长为0.1258001Rs一2兀R一2x3.14xkm一4.0x104km0.125故选C。分析电流走向、找到电路中的等势点可以帮助解决复杂电路问题。在图示的电路中,已用箭头正确标出部分电阻上的电流方向。已知电路中每个电阻大小都是尺,关于a、b、c、d、e点的电势,MN之间的总电阻R,下列说法正确的是()总M35A.b、e、d三点电势相等,R=RB.b、e、d三点电势相等,R=R总2总435C.a、e、c三点电势相等,R=RD.a、e、c三点电势相等,R=R总2总4【答案】B【解析】【详解】根据电路中流入节点的电流等于流出节点的电流,并结合对称知识可知,在ed之间的电阻上不会有电流流过,即ed两点电势相等,可视为用导线连接的两点;同理可知be两点电势相等,可视为用导线连接的两点,则电路等效为可计算出MN之间的总电阻为故选B。a粒子在竖直面上运动部分轨迹如图所示,已知a粒子从M运动到N,图中显示a粒子在水平磁场中曲率半径发生了明显、连续变化,引发这一变化可能的原因是()qa粒子本身荷质比兰变大ma粒子所经位置磁场逐渐变弱a粒子受重力作用的影响一路电离空气分子过程中a粒子本身能量减少【答案】D解析】【详解】A.运动过程中a粒子的电荷量和质量不会发生变化,荷质比不变,选项A错误。mv带电粒子在磁场中运动的轨迹半径r亦,如果磁场逐渐变弱,则半径逐渐变大,而图中a粒子从M运动到N的过程中半径逐渐变小,选项B错误。与磁场力相比,a粒子所受重力可以忽略不计,选项C错误。在运动过程中,a粒子使空气分子发生电离,其本身的能量逐渐减小,运动速度逐渐减小,根据根据
mvr=~B,运动半径逐渐减小,符合图中从M到N半径逐渐减小的情况,选项D正确。mv故选D。矩形线圈绕垂直于匀强磁场的轴匀速转动。若轴线右侧没有磁场(磁场具有理想边界),如图所示。设是()【答案】Aabcda方向为感应电流的正方向。从图示位置开始一个周期内线圈感应电流随时间变化的图像中,正确的是()【答案】A【解析】【详解】从题图示位置开始,在o~T4时间内,磁通量减小,原磁场方向向里,由楞次定律“增反减同”可知,感应电流的磁场方向向里,产生的感应电流的方向为abcda,即与电流规定的正方向相同,且产生的感应电流的大小随时间按正弦规律变化,有.BS0.i二sm®tRTT在4~2时间内,磁通量增大,原磁场方向向里,由楞次定律“增反减同”可知,感应电流的磁场方向向外,因线圈的位置也发生了变化,所以产生的感应电流的方向还是abcda,即与电流规定的正方向相同,结合题中选项可知,A正确,BCD错误。故选A。研学小组对自行车打气过程进行实验研究。首先设法测得拔下气门芯状态下内胎的容积是打足气状态的容积的一半(考虑到外胎的束缚,设打足气状态的容积不变,大小为岭)。安好气门芯后给自行车胎缓慢地打气(保证打气筒温度不变)。打气筒的总容积是岭的十分之一,每次将打气筒活塞拉到最顶端缓慢压到最底端,保证气筒内气体全部进入车胎。假设打气过程中各个衔接处不漏气,也不考虑打气筒与轮胎连接管内的微量气体影响。这样连续打气20次后胎内气体压强为(设当地大气压为P。)()A.2P0B.2.5P0C.0.4P0D.0.5P0【答案】B解析】【详解】设车胎容积为v0,开始时体积为2v0,打入车胎内的体积为1
20xV二2V10oo打气20次后胎内气体压强为P1,根据玻意耳定律可得p(-V+20x丄V)二pV
o2o10oio解得打气20次后胎内气体压强为p-2.5p1o故选B。二、不定项选择题:本题共4小题,每小题3分,共12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3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。新型冠状病毒(2019-nCoV)的尺寸约为125纳米,主要通过飞沫传播和接触传播。飞沫是一种大于5微米的颗粒,由于重力它在空气中一般会沉降下去,传播时间只有几十秒,距离只有1米左右;飞沫在空气中长时间停留会逐渐失去水分而剩下的蛋白质和病原体组成的核,形成飞沫核,82%的飞沫核的大小都集中在0.74-2.12微米。根据下图的口罩实测数据可以判定()80——枢布口罩10微粒亶栓〔锻米)—N於皿用80——枢布口罩10微粒亶栓〔锻米)—N於皿用511黑■■-医用外科【I罩—用口罩纱■布口罩对于2微米以上的微粒,医用外科口罩和N95/KN95口罩捕集效率基本相同普通医用口罩对飞沫具有非常好的过滤效果,可以用于非病区的人流密集场所纱布口罩对2.5微米的微粒捕集效率约有30%左右医用外科口罩对不同大小的微粒的捕集效率均超过70%【答案】ABD【解析】【详解】A.由图像可知,对于2微米以上的微粒,医用外科口罩和N95/KN95口罩捕集效率基本相同,均可达到100%,选项正确;普通医用口罩对飞沫具有非常好的过滤效果,可以用于非病区的人流密集场所,选项B正确;页19第页页19第由图可知,纱布口罩对2.5微米的微粒捕集效率只有10%~20%,选项C错误;由图可知,医用外科口罩对不同大小的微粒的捕集效率均超过70%,选项D正确。故选ABD。如图所示,在一个倾角未知的、粗糙的、足够长的斜坡上,现给箱子一个沿坡向下的初速度,一段时间后箱子还在斜面上滑动,箱子和小球不再有相对运动,此时绳子在图中的位置(图中。彷绳与斜坡垂直,【答案】CD【解析】【详解】设斜面的倾角为为绳子与斜面垂直线的夹角为3。据题意箱子和小球不再有相对运动,则它们的加速度相同。对箱子和小球整体作受力分析,易知:如果斜面对箱子的摩擦力小于整体的重力沿斜面的分力,整体将沿斜面向下做匀加速运动,且加速度小于gsin/如果斜面对箱子的摩擦力恰等于整体的重力沿斜面的分力,整体将沿斜面向下做匀速运动;如果斜面对箱子的摩擦力大于整体的重力沿斜面的分力,整体将沿斜面向下做匀减速运动。再对小球作受力分析如图,根据牛顿第二定律分析如下:对oa情况有mgsin涉+FTsin6=ma必有a>gsin涉,即整体以加速度大于gsin涉沿斜面向下做匀加速运动,所以oa不可能。对ob情况有mgsinEma得a=gsin涉,即整体以加速度等于gsin"沿斜面向下做匀加速运动,所以ob不可能。对oc情况有mgsin涉一FTsin3=ma必有avgsin涉,即整体以加速度小于gsin涉沿斜面向下做匀加速运动,所以oc可能。对od情况有a=0,即整体沿斜面向下做匀速直线运动,所以oc可能。对oe情况有FTcos8—mgcos涉=0mgsin涉一FTsin3=ma因6>&,所以a<0,加速度沿斜面向上,即整体沿斜面向下做匀减速运动,所以oe可能。由以上分析可知:绳子在图中的位置处于oa、ob均不可能,处于oc、od、oe均可能。故选CD。如图所示,物块A以一定水平速度v0在水平地面上滑行,然后与静止的物块B发生正碰。已知A、B物块质量之比为m1:m2=3:2。设碰撞过程中系统产生的热量为q,碰后滑行过程中系统产生的热量为Q2,Q]和Q2的比值可能是()A.1:2B.2:3C.3:2D.2:1【答案】AB【解析】【分析】根据已知条件,碰撞过程动量守恒,但是动能不守恒,碰撞过程中动能损失产生热量Q],碰撞后滑行过程中两物体动能损失产生热量Q2。碰撞后可以分为两种情况:1.碰撞后两个物体以同样速度一起运动。2.碰撞后两物体以不同速度向同一方向运动。若碰撞后两个物体以同样速度一起运动,此时碰撞过程中动能损失最大,Q]最大,由于Q=E-Q,所12k01以Q2最小。这种情况下Q1和Q2的比值最大。【详解】若碰撞后两个物体以同样速度一起运动,取%方向为正。根据动量守恒定律mv=(m+m)v1012又因为m1:m2=3:2,可得3v=v50碰撞过程中动能损失产生热量
3=—mv250Q=丄mv2一(m+m)v3=—mv2501210212滑行过程中两物体动能损失产生热量+m)+m)v29=mv20Q:Q=2:31239若碰撞后两物体以不同速度向同一方向运动,Qymv2,Q>不;mv2,因此1502100Q<2Q23因此AB正确,CD错误。故选AB。平衡位置处于坐标原点的波源S在y轴上振动,产生频率为50Hz的简谐横波向x正、负两个方向传播,波速均为100m/s。平衡位置在x轴上的P、Q两个质点随波源振动着,P、Q的x轴坐标分别为xp=3.3m、A加速度方向相同B.位移方向相反C.速度方向相反A加速度方向相同B.位移方向相反C.速度方向相反D.速度大小相等xQ=—4.7m。当S过平衡位置并向一y方向运动时,P、Q两质点的()【答案】BD解析】详解】由题意可知,波长为v100X==m=2mf50周期为T=丄=0.02sP关于y轴的对称点3,据题意可知两点的振动情况相同,则P,Q两点的距离之差为Ax=(4.7-3.3)m=1.4m当S过平衡位置并向一y方向运动时,Q质点在平衡位置上方,而P1点在平衡位置下方且距平衡位置距离相等,所以此时3、Q两质点的位移大小相等,方向相反,加速度大小相等,方向相反,速度大小相等,由上下坡法可知,此时两质点均处于下坡路段即此时速度方向相同故选BD。三、实验题:本大题共2小题,共15分。(1)某同学做了图示的实验,为得出平抛在竖直方向做自由落体运动,应改变小球A、B距地面的高度,多次实验小球A、B距地面的高度尽量小一些C•改变锤子打击力度,多次实验D.无论地面是否水平,只需要支撑A的面与地面平行即可(2)用频闪照片记录小球在竖直面上的某个未知运动,若运动途中的几个位置a、b、c、d如图所示(频闪时间间隔未知),图中所有间距单位均为cm。若物体水平方向做匀速直线运动,根据未知运动的轨迹及图中数据可推断:小球在竖直方向做运动;若已知此轨迹记录的是小球的平抛运动(取g=9.8m/s2)TOC\o"1-5"\h\z小球平抛的初速度%大小=;小球经过b点时的速度vb与水平方向的夹角约为。【答案】(1).AC(2).匀加速直线(不是自由落体运动,因为不知道加速度)(3).1.4m/s(4).37【解析】【详解】(1)[1]A球水平方向做匀速直线运动,为了说明竖直方向做自由落体运动,应改变A、B球的高度且保证两球的高度相同,观察两球是否同时落地,若同时落地说明A球竖直方向做自由落体运动,再改变锤子打击力度,且保证两球的高度相同观察两球是否同时落地
故选AC(2)[2]由图中数据可知,相邻两点间的水平距离相等,说明相邻两点间的时间间隔相等,相邻两点间的竖直距离差相等,说明竖直方向做匀加速直线运动[3]竖直方向有Ay二gT2水平方向有X10X10-25X10-29.8v二二m/su1.4m/s5X10-29.8oT[4]b点竖直方向的速度为vbyx——ac—vbyx——ac—2T15X10-2m/su1.05m/stan0u0.75v1.05tan0u0.75—by—v1.40所以小球经过b点时的速度怜与水平方向的夹角约为37°某恒温电吹风实物模型图如图甲所示,其内部电路图如图乙所示(分为A、B、C三个模块)。已知电路中二极管均为理想二极管、B模块中的b原件电阻非常小,d原件电阻也非常小。li]ncEAC220VSOHzRBCWw用丄吐哎li]ncEAC220VSOHzRBCWw用丄吐哎MUll浴阳TOC\o"1-5"\h\z⑴根据图乙,在图甲中大致标出模块B、C的位置(图中已标出A、d的大致位置);()⑵电吹风中安装的M表示直流电动机,为能直接使用照明电,用4个二极管进行“整流”:整流后电流总是从电动机的同一端流入,另一端流出。为完成上述目的,请你在图乙中C模块导线断开的两个地方正确画出另外两个二极管的符号。()⑶若图乙中标示的880W是本吹风机接通II档时的功率,求:本吹风机接通I档时的功率为;本吹风机接通II档时,直流电动机M消耗的功率为。⑷根据题干叙述及电路图乙,判断d原件的作用是;图中B模块中的b原件的作用是出BH1n答[】案⑴⑵(3).440W(4).40W(5).电路AC22OX出BH1n答[】案⑴⑵(3).440W(4).40W(5).电路AC22OX-WHrS8-0U-I口TLOO12;电流过载时断开电路(6).控制吹风温度恒定页19第解析】【详解】(1)[1]模块B、C的位置如图;(2)[2]图乙中C模块导线断开的两个地方另外两个二极管的符号如图;M(2)[2]图乙中C模块导线断开的两个地方另外两个二极管的符号如图;M阳乙吐攻城吧瑤閤AC22OX-^OHrSS-OW(3)若图乙中标示的880W是本吹风机接通II档时的功率①[3]本吹风机接通I档时与一个二极管串联,由于二极管有单向导电性,而只有一半时间电流导通,则功率为II档时的功率的一半,即440W;②[4]本吹风机接通II档时,由电路图可知阻值为110Q的电阻消耗的功率为p=p=U2iR=220-W=440W110则另一支路中电动机M和阻值为100Q的电阻消耗的功率之和为440W,在直流电动机M消耗的功率相当于阻值为10Q的电阻消耗的功率,则P=10x440W=40WM100+10⑷⑸[6]根据题干叙述及电路图乙,可知d原件的作用是保护电路,即电路电流过载时断开电路;图中B模块中的b原件的作用是控制吹风温度恒定。四、计算题:本大题共4小题,共43分。若地球是质量均匀分布的球体,其质量为M0,半径为尺。忽略地球自转,重力加速度g随物体到地心的距离r变化如图所示。g-r曲线下O-R部分的面积等于R-2R部分的面积。页19第页页19第(1)用题目中的已知量表示图中的g0;(2)已知质量分布均匀的空心球壳对内部任意位置的物体的引力为0。请你证明:在地球内部,重力加速度与r成正比;(3)若将物体从(3)若将物体从2R处自由释放,不考虑其它星球引力影响,不计空气阻力,借助本题图像,求这个物体到达地表时的速率。答案】1)g二G^R体到达地表时的速率。答案】1)g二G^Ro;(2)见解析所示;(3)v二0R2GM解析】详解】1)详解】1)MmG-^二mgR20gMg厂F(2)地球是质量均匀分布的球体,设地球密度为P。在地球内部,设物体到地心的距离r,根据题意,在以半径r为界,外部球壳对物体吸引力为0则有吸引力部分的质量M二p3兀r3,根据万有引力定律Mm
mg二G—
r24兀Gpg=r3可得出,在地球内部,重力加速度与r成正比。(3)微元法:将物体从离地心2R释放到落地表过程中分割为无数微小段,每一段的重力加速度可近似认为是不变的,再对这些过程进行累加求重力做功,其中gh数值与图像中R-2R部分的面积相对应,根据题意,又与O-R部分的面积对应,可得总功为1W=mgh=mgR20根据动能定理1W=—mv22带入计算可得GMGM如图,轻质细绳上端固定在0’点,下端悬挂一个小球,小球静止在最低点0。已知:绳长为厶,小球质量为m。若用水平力将小球沿半径为厶,圆心为0'圆弧缓慢拉动,当小球运动到图中P点时(Z00'P=37°),设拉力大小为F。。分析论证:将小球从0缓慢拉到P的过程中,拉力为变力,并用已知量表示出F0大小。现从0点开始对小球施加一个大小为F0的水平恒力(大小同上一问),将小球拉动到Q点时撤去F0,Z00,Q=53°o分析论证:小球能继续沿圆弧运动到某点后能沿原路径返回;小球在整个运动过程中哪个位置速度最大,并求出这个最大速度。【答案】(1)见解析;(2)见解析【解析】【详解】(1)缓慢移动,近似平衡态,设悬绳偏离竖直方向的角度为为根据受力平衡得F=mgtan涉由于&是变化的,故F是一个变力。当涉=37。时,F0=0.75mgo(2)a.设小球能继续沿圆弧运动到某点后能沿原路径返回,最高点相对于最低点的高度为力,根据动能定理,有WF-mgh=0即O.75mgxLsin53°—mgh=0得h=O.6LhVL=R,假设成立。b.小球运动过程中只有F0和G做功,二者的合力方向沿着0P方向,故在P点小球速度最大。根据动能定理1FOLsin37°-mgL(1—cos37°)=mv202m得
如图所示,导体棒MN垂直的放在粗糙水平金属轨道上,轨道间距为L。MN的有效电阻与左端固定电阻都是r,轨道其它部分电阻不计。MN质量为m,MN与轨道间动摩擦因数为"。垂直于金属轨道平面向上有匀强磁场,磁场强度为B。现给MN—个水平向右平行于金属轨道的初速度勺,运动过程中MN与
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