2020年上海市浦东外国语学校高考物理模拟试卷(4月份)(有答案解析)_第1页
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第第页,共12页2020年上海市浦东外国语学校高考物理模拟试卷( 4月份)、单选题(本大题共12小题,共40.0分)在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.下列关于科学家和他们的贡献的说法中正确的是亚里士多德提出力是改变物体运动状态的原因伽利略发现了行星运动的规律牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因爱因斯坦认为时间、空间、质量都是相对的如图是一辆汽车做直线运动的图象,对线段OA、AB、BC、CD所表示的运动,下列说法正确的是OA段运动速度的大小最大AB段物体做匀速运动CD段的运动方向与OA段的运动方向相反运动4h汽车的位移大小为60km在一杯清水中滴一滴墨汁,制成悬浊液在显微镜下进行观察.若追踪一个小炭粒的运动,每隔30s把观察到的炭粒的位置记录下来,然后用直线把这些位置依次连接起来,就得到如图所示的折线.则以下判断正确的是图中折线为小炭粒运动的轨迹可以看出小炭粒的运动是无规则的记录的是炭分子无规则运动的状况可以看出炭粒越大布朗运动越明显下列核反应方程中X表示粒子,且属于衰变的是A. B.C. D.如图所示,拖拉机后轮的半径是前轮半径的两倍, A和B是前轮和后轮边缘上的点,若车行进时车轮没有打滑,则两轮转动的周期相等前轮和后轮的角速度之比为3:1A点和B点的线速度大小之比为1:2A点和B点的向心加速度大小之比为2:1已知此时质一列简谐横波沿x轴传播,某时刻的波形如图所示,点F的运动方向向y轴负方向,则

已知此时质A.此波向x轴正方向传播B.质点B此时向y轴负方向运动C.质点A.此波向x轴正方向传播B.质点B此时向y轴负方向运动温度降低,压强增大温度升高,压强不变如图为伽利略设计的一种测温装置示意图,玻璃管的上端与导热良好的玻璃泡连通,下端插入水中,玻璃泡中封闭有一定量的空气.若玻璃管内水柱上升,则导致原因可能是外界大气温度降低,压强增大温度升高,压强不变9.如图 所示,A、B为用两个绝缘细线悬挂起来的带电绝缘小球,质量当在A球左边如图位置放一个带电球C时,两悬线都保持竖直方向两悬线长度相同,三个球位于同一水平线上若把9.如图 所示,A、B为用两个绝缘细线悬挂起来的带电绝缘小球,质量当在A球左边如图位置放一个带电球C时,两悬线都保持竖直方向两悬线长度相同,三个球位于同一水平线上若把C球移走,A、B两球没有发生接触,则图中图中能正确表示A、B两球位置的图是A.10.如图所示,甲、乙两人在冰面上“拔河”。两人中间位置处有一分界线,约定先使对方过分界线者为赢。若绳子质量不计,冰面可看成光滑,则下列说法正确的是A.甲对绳的拉力与绳对甲的拉力是一对平衡力温度升高,压强减小D.温度不变,压强减小如图所示,两个完全相同的波源在介质中形成的波相叠加而发生的干涉的示意图,实线表示波峰,虚线表示波谷,则A点为振动加强点,经过半个周期,这一点振动减弱B点为振动减弱点,经过半个周期,这一点振动加强C点为振动加强点,经过半个周期,这一点振动仍加强D.D点为振动减弱点,经过半个周期,这一点振动加强甲对绳的拉力与乙对绳的拉力是作用力与反作用力若甲的质量比乙大,则甲能赢得“拔河”比赛的胜利若乙收绳的速度比甲快,则乙能赢得“拔河”比赛的胜利11.T、线速度为v,已知万有引11.T、线速度为v,已知万有引A.行星运动的轨道半径为A.行星运动的轨道半径为行星的质量为恒星的质量为D.恒星表面的重力加速度大小为

D.恒星表面的重力加速度大小为12.在如图所示电路中,是定值电阻,是滑动变阻器,闭合电键S,当的滑动触片P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电流表、电压表的示数分别用I、、、表示,它们示数变化量的大小分别用、、和表示.则下列分析判断不正确的是不变,不变B.变大,变大C.变大,不变变大,不变、填空题(本大题共5小题,共20.0分)13.如图,当用激光照射直径小于激光束的不透明圆盘时,在圆盘后屏上的阴影中心出现了一个亮斑.这是光的 填“干涉”、“衍射”或“直线传播”现象,这一实验支持了光的 填“波动说“、“微粒说“或“光子说“.14.光电管是应用 的原理制成的光电元件。在如图电路中,若 A端与电源的 极相连,那么当光照射到光电管的阴极 K时,电路中就会产生电流。15.一定质量的理想气体状态变化的图象如图所示,由图可知:气体在a、b、c三个状态的密度、、

的大小关系是 ,气体在a、b、c三个状态时,气体分子的平均动能,,的大小关系是16.能为零,则B点电势 V.如图所示,在竖直向下磁感应强度为B的匀强磁场中,有两根间距为L竖直放置的平行粗糙导轨CD、EF,质量为m的金属棒MN与导轨始终垂直且接触良好,它们之间的动摩擦因数为从时刻起,给金属棒通以图示方向的电流且电流强度与时间成正比,即,为常量,则金属棒17.如图所示,一个质子的电量,在某一静电场中从A点经C点移到B点,电场力做功;在质子从B点经D点回到A点过程中,电场力做功为 如果质子在A点的电势由静止下滑过程中加速度和速度的变化情况是 ,金属棒下落过程中动能最大的时刻三、实验题(本大题共1小题,共12.0分)某同学利用DIS测定直流电动机效率装置和电路如图 ,其中A、B、C和D都是传感器。A、B是分别是位移传感器的发射器和接收器,测重物上升高度 h。图是所有传感器测得的数据记录,绘在一张图上。

图中,装置C是 传感器,D是 传感器。请填写传感器名称如图所示,闭合电键前,滑动变阻器滑片应处于 。根据图中的、和图象,选择区域读取数据,为较精确地算出电动机的效率,则对应的时间段选取较适宜的是 读出所选过程中C、D的示数,已知重物和A的总质量为,重力加速度,可算得该直流电动机的效率 。四、计算题(本大题共1小题,共12.0分)如图,粗糙直轨道AB与水平方向的夹角;曲线轨道BC光滑且足够长,它们在B处光滑连接。一质量的小环静止在A点,在平行于AB向上的恒定拉力F的作用下,经过运动到B点,立即撤去拉力F,小环沿BC轨道上升的最大高度。已知小环与AB间动摩擦因数 取,,求:小环上升到B点时的速度大小;拉力F的大小;简要分析说明小环从最高点返回A点过程的运动情况。五、简答题(本大题共1小题,共16.0分)

如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨 MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距。导轨电阻忽略不计,其间连接有固定电阻导轨上停放一质量、电阻的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度 的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。用一外力F沿水平方向拉金属杆ab,使之由静止开始运动,电压传感器可将R两端的电压U即时采集并输入电脑,获得电压U随时间t变化的关系如图乙所示。判断运动后金属杆中感应电流方向以及其所受磁场力方向;试证明金属杆做匀加速直线运动,并计算加速度的大小;求第2s末外力F的瞬时功率;如果水平外力从静止开始拉动杆2s所做的功 ,求金属杆上产生的焦耳热。答案与解析答案:D解析:解:A、伽利略最早指出力不是维持物体运动的原因,是改变物体运动状态的原因,故A错误;B、开普勒发现了行星运动的规律,故 B错误;C、伽利略最早指出力不是维持物体运动的原因,故 C错误;D、爱因斯坦提出相对论,认为时间、空间、质量都是相对的,故 D正确。故选:D。解答本题的关键是了解几个重要的物理学史,知道哪些伟大科学家的贡献.本题考查了物理学史部分,要了解那些伟大科学家的重要贡献,培养科学素质,及为科学奉献的精神.答案:C解析:解:A、由图看出,CD段的斜率最大,运动速度的大小最大.故 A错误.B、AB段物体的位移不随时间而变化,物体处于静止状态.故 B错误.C、OA段物体沿正方向运动,CD段物体沿负方向运动,所以CD段的运动方向与OA段的运动方向相反.故C正确.D、运动4h汽车的位移大小为 故D错误.故选C位移图象的斜率等于物体的速度,由数学知识比较速度的大小,确定物体的运动性质.汽车的位移大小等于纵坐标的变化量.对于位移图象,抓住图象的斜率等于速度、坐标的变化量等于位移大小是关键.答案:B解析:解:A、C根据题意,有:每隔30s把观察到的炭粒的位置记录下来,然后用直线把这些位置依次连接成折线;故此图象是每隔30s固体微粒的位置,而不是小炭粒的运动轨迹,更不是炭分子的运动轨迹,故A、C错误。B、由图线的杂乱无章得到固体小颗粒运动的杂乱无章,反映了液体分子热运动的杂乱无章,故 B正确;D、从此力图不能看出布朗运动与颗粒大小的关系,实际上炭粒越小布朗运动越明显。故 D错误。故选:B。布朗运动图象是固体微粒的无规则运动在每隔一定时间的位置,而不是运动轨迹,只是按时间间隔依次记录位置的连线.布朗运动图象的杂乱无章反映了固体小颗粒运动的杂乱无章,进一步反映了液体分子热运动的杂乱无章.答案:A解析:解:A是衰变,C是聚变反应,D是发现中子的反应,B是裂变反应,故A正确.故选:A.衰变是指核反应生成物是氦原子核,根据这一特定即可判断.本题比较简单,在平时学习中要掌握衰变,裂变,聚变和几种粒子发现的方程式.

答案:D解析:解:ABC、轮A、B分别为同一传动装置前轮和后轮边缘上的一点,所以 ;A、B两点的角速度之比为A、B两点的角速度之比为2:1:2,故ABC错误。据和前轮与后轮的角速度之比2:1,求得两轮的转动周期为D、由 ,可知,线速度相等时,向心加速度与角速度成正比,则A与B点的向心加速度之比为2:1,故D正确。故选:D。传动装置,在传动过程中不打滑,则同一传动装置接触边缘的线速度大小是相等的。当线速度大小一定时,角速度与半径成反比。因此根据题目条件可知两点的线速度及角速度关系即可求解。明确共轴的角速度是相同的;同一传动装置接触边缘的线速度大小是相等的;灵活应用线速度、角速度与半径之间的关系。答案:C解析:解:A、简谐波横波在x轴上传播,此时质点F的运动方向向下,由波形平移法可知,该波沿x轴负方向传播。故A错误。B、质点B此时的运动方向与F的运动方向相反,即向y轴正方向运动。故B错误。C、此时质点B向上运动,而质点C向下运动,直接回到平衡位置,则C先回到平衡位置。故C正确。D、此时质点E的位移为零,但振幅不为零,各个质点的振幅均相同。故D错误。故选:C。简谐波横波在x轴上传播,此时质点F的运动方向向下,可判断出波x轴负方向传播.质点D此时的运动方向与F的运动方向相同.质点B向上运动,而质点C向下运动,则C先回到平衡位置.此时质点E的位移为零,但振幅不为零.本题是波动图象中基本题,由质点的振动方向判断波的传播方向是基本功,要熟练掌握.答案:A解析:解:设玻璃泡中气体压强为p,外界大气压强为 ,则,且玻璃泡中气体与外界大气温度相同.液柱上升,气体体积减小,根据理想气体的状态方程可知,若P不变,则V减小时,T减小;若T不变时,V减小时,P变大.即温度T降低或压强P变大是可能的情况.故BCD均不符合要求,A正确.故选:A此温度计不是根据液体的热胀冷缩原理制成的,它是靠气体作为膨胀物质,液体的受热膨胀忽略不计;外界大气的压强变化时,根据理想气体的状态方程也可以判定.本题考查了气体温度计的原理,膨胀物质不是液体,而是气体,依据气体的热胀冷缩性质制成的答案:C解析:解:A、A点是波峰和波峰叠加,为振动加强点,且始终振动加强。故 A错误。B、B点是波峰与波谷叠加,为振动减弱点,且始终振动减弱。故 B错误。C、C点处于振动加强区,振动始终加强。故 C正确。D、 D点为波峰与波谷叠加,为振动减弱点,且始终振动减弱。故 D错误。故选:C。波峰和波峰、波谷与波谷叠加的点为振动加强点,波峰与波谷叠加的点为振动减弱点。振动加强点始终振动加强,振动减弱点始终减弱。解决本题的关键知道波峰和波峰、波谷与波谷叠加的点为振动加强点,波峰与波谷叠加的点为振动减弱点。答案:A解析:解:存在C球时,对A、B球受力分析,由于悬线都沿竖直方向,说明水平方向各自合力为零,说明A球带负电而B球带正电,去掉C球后,两球将互相吸引。又由于两球质量,在平衡时B球的悬线与竖直方向间的夹角小,由于,因此A选项正确。故选:A。存在C球时,对A、B球受力分析,由于悬线都沿竖直方向,说明水平方向各自合力为零,来确定A、B球的电性.去掉C球后,根据带电性质求解.本题采用隔离法,由平衡条件分析小球的电性,考查灵活选择研究对象的能力.10.答案:C解析:解:A、甲对绳的拉力与绳对甲的拉力是作用力和反作用力,故 A错误;B、甲对绳的拉力与乙对绳的拉力的一对平衡力,故 B错误;C、若甲的质量比乙大,则甲的加速度比乙的小, 可知乙先到分界线,故甲能赢得“拔河”比赛的胜利,故C正确;D、收绳速度的快慢并不能决定“拔河”比赛的输赢,故 D错误。故选:C。作用力和反作用力一定是两个物体之间的相互作用力,并且大小相等,方向相反,同时产生同时消失,而平衡力不会同时产生和消失。在作用力一样的情况下,由牛顿第二定律可知,质量大的,加速度小,运动的慢。胜负的关键在于看谁的速度大,是谁先到达分界线,由于力的大小一样,又没有摩擦力,就只与质量有关了。此题还可以用动量守恒来看,,因为,所以。11.答案:C解析:解:A、行星做匀速圆周运动,根据线速度与周期的关系可知: ,解得:,故A错误;B、行星属于环绕天体,质量无法求出,故 B错误;C、根据万有引力提供向心力,有: ,解得恒星的质量为:,故C正确;D、恒星的半径未知,表面的重力加速度无法确定,故 D错误。故选:C。根据圆周运动,线速度与周期的关系计算行星运动的轨道半径。根据万有引力提供向心力,计算中心天体 --恒星的质量。行星为环绕天体,质量无法确定。恒星的半径未知,表面重力加速度未知。此题考查了万有引力定律及其应用,解题的关键是明确中心天体的质量可以求出,环绕天体的质量

无法求出。12.答案:B解析:解:A、当滑动变阻器触头P向下滑动时,接入电路中的电阻变大,电路中的总电阻变大,则电路中总电流I变小;为定值电阻,则,均不变,故A正确。BC、,变大。由闭合电路欧姆定律可知,则得,不变;故B错误,C正确。D、 ,变大。由闭合电路欧姆定律可知,则得,不变。故D正确本题选不正确的,故选:B。通过分析电路图可知,与串联,电压表测两端的电压,电压表测两端的电压,电压表测路端电压,电流表测电路中的电流;当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,根据串联电路中电流的特点和电压特点,及欧姆定律逐项判断即可得出答案.分清电路图,利用等效电阻法,根据电阻的变化确定比值的变化是解决本题的关键.13.答案:衍射;波动说解析:解:当用激光照射直径小于激光束的不透明圆盘时,在圆盘后屏上的阴影中心出现了一个亮斑,亮斑的周围是明暗相间的环状衍射条纹.这就是泊松亮斑,是激光绕过不透光的圆盘发生衍射形成的.泊松最初做本实验的目的是推翻光的波动性,而实验结果却证明了光的波动性.故答案:衍射;波动说.本题的突破口是:当用激光照射直径小于激光束的不透明圆盘时,在圆盘后屏上的阴影中心出现了一个亮斑,可见是光绕过障碍物传到了障碍物的后面,即光发生了衍射现象.掌握了光照亮不透明圆盘的后面的实质,就能顺利解决此题,所以我们在解题时要善于从题目中挖掘隐含条件.14.答案:光电效应正解析:解:光电管是应用光电效应的原理制成的光学元件。为了产生光电流,应使得产生的电子在电场中加速,则A端与电源的正极相连,形成向右的电场才能让电子加速到达 A端,在电路中形成电流。故答案为:光电效应,正明确光电管原理,知道电源的作用在光电管中形成电场,使电子加速,产生较大的光电流。解决本题的关键知道光电子在光电管中加速,根据电场的方向确定电源的正负极。15.答案: ;解析:解:如图,将a、b、c三点与原点O连起来,由等容变化,三条直线的斜率等于,斜率越大,越大,可知,体积越小,故气体在a、b、c三个状态的体积大小关系为体的质量一定,则有.

理想气体的平均动能只与温度有关,温度越高,平均动能越大.则有.故答案为:,.采用作辅助线的办法分析三个状态体积的大小.理想气体的平均动能只与温度有关,温度越高,平均动能越大.本题关键要掌握等容变化的图象是一条过原点的倾斜直线,斜率越大,体积越小.16.答案:解析:解:故;如果质子在A点的电势能为零,故;由于,故;故答案为:,.根据求解电势差;根据求解电功;根据求解电势.本题关键明确电势差与电场力做功的关系公式,熟悉电势差的定义,基础题.17.答案:先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动;则有:解析:解:当从时刻起,金属棒通以,则由左手定则可知,安培力方向垂直纸面向里,使其紧压导轨,则导致棒在运动过程中,所受到的摩擦力增大,所以加速度在减小,由于速度与加速度方向相同,则做加速运动.当安培力继续增大时,导致加速度方向竖直向上,则出现加速度与速度方向相反,因此做加速度增大的减速运动.当滑动摩擦力等于重力时,加速度为零,则速度达到最大,其动能也最大.则有:故答案为:先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动;..而所以.通过通电导线处于磁场中,受到安培力,由左手定则来确定安培力的方向,并得出安培力的大小,再根据牛顿第二定律来运动与力综合分析,从而即可求解.考查安培力的方向与大小,同时利用棒受力分析来确定运动与力的情况,并借助于牛顿第二定律来解题.答案:电压电流左端D解析:解:由实验原理和目的,要测电动机的效率,则要测出输入电动机的功率或电动机消耗的电功率,所以要测出电动机的输入电压和电流,由图 可以看出,C是与电动机并联的,所以是电压表,而D是电动机串联的,是电流表。为保证安全起见,要使电动机逐步正常,开始闭合电路时使电路的电流最小,则滑动变阻器调到最大,应处最左端。电动机稳定工作的时段是,但由于时段高度显示不准确,所以选 ,D选最好。电动机输入功率为而电动机的输出功率

所以电动机的效率为。故答案为:电压电流左端或阻值最大处全对或不全对均可解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的操作步骤和数据处理以及注意事项。该实验是测量电动机的效率,为了使砝码盘和砝码的重力等于小车所受的合外力,实验应该满足小车的质量远大于重物的质量;本实验在原来的基础上有所创新,根据所学物理知识和实验装置的特点明确实验原理是解答该实验的关键。答案:解: 因BC轨道光滑,小环在BC上运动时只有重力做功,机械能守恒,即小环在B处与最高处的机械能相等,且在最高处时速度为零以B点为零势能点,根据机械能守恒定律:代入数据得小环在B点速度为:小环在AB段受到恒力作用,做初速度为零的匀加速直线运动所以有:代入数据得:小环受力如图根据小环受力,由牛顿第二定律有:即其中可得:代入数据得小环从最高点返回B点过程中,只有重力做功,机械能守恒,小环做加速运动,回到B点时速度大小为。小环由B向A运动过程中,根据小环受力有小环在BA段以平行BA向下匀速直线运动。答:小环上升到B点时的速度大小为;拉力F的大小为;小环从最高点返回B点过程中,只有重力做功,机械能守恒,小环做加速运动,回到B点时速度大小为,小环在BA段以 平行B

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