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文档简介

2020年百校联考高考物理百日冲刺试卷(二全国Ⅰ卷)一、单选题(本大题共5小题,30.0分

关于近代物理学,下列说法正确的B.C.

一个中子和一个质子的质量之和等于一个氘核的质量由爱因斯坦光电效应方程可知,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道时,要放出光子,氢原子的能量减小,电子的动能减小D.

光电效应和康普顿效应深入揭示了光的粒子性者明光子具有能量者表明光子既具

有能量,也具有动量甲、乙、丙三辆小车同时、同地出发做直线运动,他们的位时间图象如图所示,下列说法中正确的是B.C.D.

乙车做匀速直线运动,甲、丙两车做变速直线运动三车在时次相遇时,瞬时速度相同从出发到再次相遇,三车的平均速度不相等从出发到再次相遇,三车通过的路程相等

电源的电动势为,内电阻,电路接一的阻,这时电源路端的电压

𝑉

B.

𝑉

C.

𝑉

D.

𝑉

设想,地球是理想球体,沿赤道修一条高速公路,一辆性能超级好的汽车在这条公路上可以一直加速下去.忽略空气阻力,不考虑地球的自转,那么,汽车的最终速B.C.D.

可以达𝑘𝑠可以达到𝑘𝑠可以达𝑠小于“天宫一号”在圆轨道上运行的速度

4𝜋4𝜋年日娥四号成功登陆并开启了人类月球探测新篇章功降落月球背面将为世人揭去覆盖在月球背面的神秘面纱中国还将建立绕月轨道空间站图示闭动力的宇宙飞船在月球引力作用下沿地月转移轨道向月球靠近,并将与空间处接。已知空间站绕月轨道半径周期为,有力常量,球的半径,下列说法正确的

月球的质量为

232B.

地月转移轨道的周期小于C.

月球的第一宇宙速度

𝜋D.

宇宙飞船在转移轨道上的机械能小于在绕月轨道上的机械能二、多选题(本大题共4小题,21.0分

如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比,原线圈接交流电源和交流电压表、交流电流表线圈通过电阻为的导线与热水器油机连.知原线圈两端的电压保持不变,副线圈上的电压按如图乙所示规律变化,现闭合开接抽油烟机,列说法正确的B.C.D.

热水器两端电压的瞬时值表达式𝜋电压表示数电流表示数变大变压器的输入功率增大

闭合电路的电源电动势为、阻,图所示,闭合开,滑动变阻器的滑从端滑到左端时表示流的电流和eq\o\ac(△,)𝑈分表示两电表的示数及示数变化量的绝对值下说法中正确的是B.C.

小灯泡变亮,变暗不变,变大𝛥

变小,11变小,11D.

𝑈𝑈

不变

如图所示,将一铝管竖立在水平桌面上,把一块直径比铝管内径小一些的圆柱形的强磁铁从铝管上端由静止释放磁铁在铝管中始终与管壁不接触则强磁铁在下落过程中B.C.D.

若增加强磁铁的磁性,可使其到达铝管底部的速度变小铝管对水平桌面的压力一定逐渐变大强磁铁落到铝管底部的动能等于减少的重力势能强磁铁可能先加速后匀速

下列说法正确的B.C.D.

气体扩散现象表明气体分子间存在斥力热量不能从温度低的物体传递到温度高的物体对于同一理想气体,温度越高,分子平均动能越大当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大三、填空题(本大题共1小题,4.0分)10.如图,一束光线由空气斜射向某透明介质表点同时产生反射和折射.已知其反射光线和折射光线垂直.请在图中作出反射光线和折射光线.折射光线与法线的夹角为.第题四、实验题(本大题共2小题,18.0分11.

实是利用现代信息技术进行的实验学用研机械能守恒律”的装置如所示,小球下端挡光片的宽度用螺旋测微器测量情况如所.在某次实验中,选以图象方式显示实验的结果所显的图象如所图的横轴表示小球点高纵

𝑝𝑘𝑝𝑘𝑔𝑝𝑘𝑝𝑘𝑔轴表示摆球的重力势

、动能或械.试回答下列问题:小下端挡光片的宽度_____图的象中,表示小球的重力势

、动能、械能随球点高度变关系的图线分别是______按序填写相应图线所对应的文.根所示的实验图象,可以得出的结论______.12.

有个电流内阻

满偏电流现它改装𝑔成量程的流表,应并联的电?一程的流表,内阻,盘刻度均匀,现串联一个的电阻将它改装成电压表,则该电压表的量程______用它来测量电压时,表盘指针位置如图所示。此时电压表的读数大小_____。五、计算题(本大题共4小题,40.0分13.

如图所示,质量分别𝑘和的体、用绳连接跨在一个定滑轮两侧,轻绳正好拉直,物底面与地面接触物距地。𝑔取

放物,体着地时物的度大小;𝐵物着地物能继续上升的高度。

3232323214.15.

一辆汽车的质量,动机的额定功率,车所受力恒,如果汽车从静止开始以𝑠的加速度做匀加速直线运动达最大后又以额定功率动了一段距离后汽车达到了最大速度,在整个过程中,汽车运动问这个过程中,汽车发动机的牵引力做功多少?一根两端开口、粗细均匀的长直玻璃管横截面积2,直插入水面足够宽广的水中.管中有一个质量𝑘的闭活塞,封闭一段长度为

的体气体温,图示.开始时,活塞处于静止状态不活塞与管壁间的摩擦界大气压

水密度

3

3

求现持管内封闭气体温度不变,用竖直向上的缓慢地拉动活塞.当活塞上升到某一位置时停止移动,此𝑁,则这时管内外水面高度差为多少管内气柱长度多大?再活塞固定住,改变管内气体的温度,使管内外水面相平,此时气的温度是多少?16.

如图所示为列简谐波的点的平衡位置点间离间离为,当点正向最大位移规向上为时,和都平衡位置,经𝑠时现在衡位置而达负向最大位移,达向最大位移。求长;波的可能值有哪些?

𝑘𝑘参考答案解析1.

答:解:、个中子和一个质子结合成核会发生质量亏损,释放能量,一个中子和一个质子质量之和大于一个氘核的质量,故A错;B、由爱因斯坦光电效应方程

,电子的最大初动能与入射光的频率有关,但不是正比关系,故B错;C子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道时出光子子能量减小子动能增大,故C错;D、电应和康普顿效应深入揭示了光的粒子性,前者表明光子具有能量,后者表明光子既具有能量,也具有动量,故D正。故选:轻核聚变有质量亏损,向外放出能量,根据爱因斯坦质能方程判断反应前后的质量关系。根据爱因斯坦光电效应方程分析。根据氢原子能级跃迁规律分析。光电效应和康普顿效应深入揭示了光的粒子性表明光子具有能量表光子既具有能量也具有动量。该题考查了爱因斯坦光电效应方程和氢原子能级跃迁的相关规律,解决本题的关键知道爱因斯光电效应方程公式,并能灵活运用。2.

答:解:、据移时间图象的斜率大等于速度,知乙的速度不变,做匀速直线运动,甲、丙两车做变速直线运动,故正确;B、时三车的位移相同,所以三车再次相遇;相遇时三个图象切线斜率不等,则三车的瞬时速度不同,故B错误;C、图象看出,时内,三车的位eq\o\ac(△,)相同,所时间相同,则平均速度都相同。故错误。D、出到再次相遇,甲先沿正向运动后沿负向运动,三车的位移相等,所以三车通过的路程不等,故D错误。故选:。

根据位时间图象的斜率等于速度,分析三的运动性质。由位移图象纵坐标的变化eq\o\ac(△,)读位移关系,平均速度等于位移除以时间,三车从同一地点、同时出发轴方向做直线运动,根据位移的大小和运动情况可判断路程的关系。本题关键要抓住位移时间图象的斜率大小等于速度、纵坐标的变化量表示位移来分析图象的意。要注意路程与位移的区别。3.

答:解::根据闭合电路欧姆定律得:

𝑟

路端的电压𝑅4故选:。已知电源的电动势,内电阻和外电阻,根据闭合电路欧姆定律求出流过电源的电流,由欧姆定求出路端电压.本题考查对闭合电路欧姆定律的掌握情况,比较简单.4.

答:解::汽车沿地球赤道行驶时,由重力和支持力的合力提供心力,由牛顿第二定律分析当速度增大到支持力为零,汽车将离开地面绕地球圆周运动第一宇宙速度,当汽车速𝑘𝑠时车将离开地面绕地球做圆周运动近地卫星以这汽车的最终速度𝑠.A、𝑘𝑠第三宇宙速度,是发射脱离太阳束缚的航天器所需的发射速度,故A错;B、𝑘𝑠第二宇宙速度,是发射脱离地球束缚的航天器所需的发射速度,故B错;C𝑘𝑠是一宇宙速度,也是近地卫的环绕速度,当汽车的速度达到重力完全提供汽车绕地球表面的向心力时,速度刚好是第一宇宙速度,故C正确;D、一宙速度是绕地球圆周运动的最大速度,故能达到第一宇宙速度肯定大于天宫一号绕地球圆周运动的速度,故D错.故选:.汽车沿地球赤道行驶时,由重力和支持力的合力提供向心力,由牛顿第二定律分析速度增大时支持力的变化,再由牛顿第三定律确定压力的变化.当速度增大到支持力为零,汽车将离开地面地球圆周运动.根据牛顿第二定律求出最终速度.本题抓住汽车在地球赤道表面运动时向心力的构成从而确定汽车的最大速度,认识并掌握宇宙度的定义及其物理意义是正确解题的关键.

𝑚2232𝜋𝑟2𝜋𝑅00𝑚2232𝜋𝑟2𝜋𝑅005.

答:解::、空间站,根据万有引力提供向心力𝑚𝑟2

4𝜋2

,得𝑀

4𝜋𝑟𝑇2

,故A正确。B、根据开普勒第三定律可知,飞船在椭圆轨道的半长轴大于圆轨道的半径,所以转轨的周期大𝑇故误;C、间站的线速

,第一宇宙速度

1

,其中是月环绕周期,不是空间站的周期,故C错;D、宙船在椭圆轨道点离心运动,只有在点火减速后,才能进入圆轨道的空间站轨道,所以宇宙飞船在转移轨道上的机械能大于在绕月轨道上的机械能,故D错。故选:。研究“嫦娥一号”绕月球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式求出月球的质。由椭圆轨道到圆轨道要加速或减速。根据开普勒第三定律分析周期的大小关系;根据能量关系析机械能是否守恒。椭圆轨道与圆轨道的转换是可以通过点火加速或减速实现的。向心力的公式选取要根据题目提的已知物理量或所求解的物理量选取应用。6.

答:解::、图乙可知,交变电流的峰值22100𝜋𝑟,则副线圈两端电压的瞬时值表达式2𝑛100𝜋,于电的压作用,故热水器两端的电压最大值小22水器两端电压的瞬时值表达式2sin(100𝜋A错;B、由图乙知副线圈电压有效值220,据电压与匝数成正比,理想变压器原、副线圈的匝数比为:,原线圈电压即电压表示数2200,B确;C、通开关,副线圈电阻减小,电流增大,根221

可知,电流表示数增大,故正确;D、通关,电流增大,电压不变,所以线圈消耗的功率增大,输入功率等于输出功率,故输入功率增大,故D正;故选:。电压表测的是电流的有效值.根据图乙所示图象求出交变电流的峰值、角频率初位相,然后写交变电流的瞬时值表达式.根据动态分析法分析实际功率.会写交变电流的瞬时值表达式,应知道电压表与电流表测的是交变电流的有效值,能用动态分法判断电流、电压的变化.7.

答:

233111211221222233111211221222123331解:、滑动变阻器的触从端滑到左端时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流增大,则变。并联部分总电阻减小,则并联部分的电压减小,变。总电流增大,的电流减小,则的流增大,变。故错。B、路端电

,电压表的数减小,电压的数增大,由于路端电压减小,所eq\o\ac(△,)𝑈

,故正确。C、据欧姆定律知

不变,故C错;D、据合电路欧姆定律得

𝐼(得

11

,减小,

1

,不变,故正确。故选:。当滑动变阻器的触片从端滑到左端时分变阻器接入电路的电变化定电路总电阻的变化,再分析总电流和路端电压的变化,判断亮的变化。根据总电流的变化,分析并联部分电压的变化,判亮的变化。根据总电流通电的变化,分析通电流的变化,判断其亮度变化。根据路端电压的变化,分eq\o\ac(△,)𝑈eq\o\ac(△,)的小。本题是电路动态变化分析问题“局整体局”思路进行分析用总量法分析两电压表读数变化量的大小。8.

答:解:、铁通过铝管时,导致铝管的磁通量发生变化,从而产生感应电流,感应电流阻碍磁铁相对于铝管的运动;结合法拉第电磁感应定律可知,磁铁的磁场越强、磁铁运动的速度越快则感应电流越大,感应电流对磁铁的阻碍作用也越大;所以若增加强磁铁的磁性,可使其到达铝底部的速度变小。故A正确;B、、铁在整个下落过程中由楞次定律:来拒去留可知,铝管对桌面的压力大于铝管的重力;同时,结合法拉第电磁感应定律可知,磁铁运动的速度越快,则感应电流越大,感应电流对磁的阻碍作用也越大,所以磁铁将向下做加速度逐渐减小的加速运动。磁铁可能一直向下做加速运,也可能磁铁先向下做加速运动,最后做匀速直线运动,不可能出现减速运动;若磁铁先向下做加速运动,最后做匀速直线运动,则铝管对水平桌面的压力先逐渐变大,最后持不变。故B错D正确;C磁在整个下落过程中,除重力做功外有产生感应电流对应的安培力做功,导致减小的重力势能,部分转化动能外,还有产生内能,动能的增加量小于重力势能的减少量。故C误。故选:。

磁铁通过铝管时,导致铝管的磁通量发生变化,从而产生感应电流,出现感应磁场要阻碍原磁的变化,导致条形磁铁受到一定阻力,因而机械能不守恒;在下落过程中导致铝管产生热能;根楞次定律得出铝管对桌面的压力大于铝管的重力。考查楞次定律:根据来拒去留,当强磁铁过来时,就拒绝它;当离开时就挽留它。并涉及机械守恒的条件,同时考查能量守恒关系。9.

答:解::、体扩散只能说明气体做无规则运动,不能说明分子间的作用力,故误;B根热力学第二定律热量不能自发的从温度低的物体传递到温度高的物体在引起其他变化的情况下,可以从低温物体传递到高温物体,故错误;C、度是分子平均动能的标志,故温度高,平均动能一定大,故C正;D、分力表现为斥力时,分子力随分子间距离的减小而增大,间距减小斥力做负功分子势能增大,分子间距的增大时反之,故D正;故选:。明确扩散现象说明了分子的无规则运动;热力学第二定律的两种表述:不能使热量从低温物体传递到高温物体,而不引起其变化。不能从单一热源吸收热量并全部用来做功,而不引起他变化。温度是分子的平均动能的标志;结合分子力做功与分子势能的关系分析分子势能的变化;当分间的距离增大时,分子间的引力和斥力均减小。本题考查了扩散、分子间作用力、热力学第二定律、温度等相关知识,注意准确理解热学性质能从微观上进行解释相关现象。10.

答:折射光线和法线夹角解:入角反射角和折射角都是入光反射光和折射光与法线之间的夹角角等于入射角,据此可做出反射光线,而折射光线和反射光线垂直,而折射光线又和入射光线分布法线两侧据即可判断折射光的位置。由图中的角度和折射光线和反射光线垂直可得出折射角的大小。

𝑔3𝑔𝑔𝑔𝑔3𝑔𝑔𝑔11.

答:丙乙、甲在验误差许的范围内,在只有重力做功的情况下,小球在摆动的过程中机械能守恒解::螺测微器固定刻度读数,动刻度读数则挡光片的宽度.小高度下降,故小球的重力势能应减小,动能增大,总机械能不变,故丙图表示重力势能的变化;乙图表示动能的变化,甲图表示机械能的变化.由可知,动能与势能的和近似与机械能相等,故说明实验误差允许的范围内,在只有重力做功的情况下,小球在摆动的过程中机械能守恒.故答案为丙乙、甲在验误差许的范围内,在只有重力做功的情况下,小球在摆动的过程中机械能守恒.螺测微器读数等于固定刻度读数加上可动刻度读数,估读.根各能量与高度的关系,可知甲、乙、丙所对应的图.分图象中的各能量间的关系,可得出正确结论本题考查理解物理图象的能力.守恒定律关键要明确条件.验证性实验最后得出结论时,要强在实验误差允许的范围内.12.

答:解::把流表改的电流表需要并联电阻阻值

𝑔𝑔

3

。改后电压表量程为:

4

;由图示表盘可知,其分度值,示数;故答案为:;;。把流表改装成大量程电流表需要并联分流电阻用联电路特点与欧姆定律可以求出并联电阻阻值。把流表与分压电阻串联可以改装成电压表用联路特点与欧姆定律可以求出电压表量程;根据图示指针位置读出其示数。本题考查了电压表与电流表的改装,知道电压表与电流表的改装原理是解题的前提与关键,应串并联电路特点与欧姆定律即可解题;对电表读数时要先确定其量程与分度值,然后根据指针位读出其示数。13.

答::对、组的系统,当落时系统机械能守恒,以地面为参考平面,则𝑔𝑔

141551141551−6.0代入数据解得当落后以的度竖直上抛,则升的高度,动能定理可得

代入数据解得′答:放开物,体着地时物的度大小;𝐵物着地物能继续上升的高度。解:从开到物刚着地的过,对于两个物体组成的系统,只有动能与重力势能之间的转化,系统的机械能守恒,列式求解即可。𝐵落后竖上抛,再对,用能理列式求解。本题关键分别对两个物体的运动过程进行分析,然后根据机械能守恒定律和动能定理列式求解14.

答::汽车匀速运动时,速度最大,设,时汽车的牵引力与阻力大小相等,,则有

则得:

𝑠123对全程应用动能定理

1

则得

500012553解得:

答:在这个过程中,汽车发动机的牵引力做功.解:汽车最终做匀速运动时速度达到最大,此时汽车的牵引与阻力大小相等,由汽车的额定功率和阻力,求出汽车的最大速度,再对全程应用动能定理列式,即可解得牵引力做的功.本题关键要

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