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文档简介

2019-2020学年高考物理模拟试卷

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

1.如图所示,圆形磁场区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,三个带电粒子A、B、C先后从P点以相同

的速度沿PO方向射入磁场,分别从a、b、c三点射出磁场,三个粒子在磁场中运动的时间分别用1人、

表示,三个粒子的比荷分别用、表示,三个粒子在该磁场中运动的周期分别用人、、

tB.tck“kB.kc1TB

表示,下列说法正确的是()

Tc

b

粒子带正电

A.BB.tA<tB<tcC.kA<kB<kcD.TA>TB>TC

2.如图所示,一条质量分布均匀的柔软细绳平放在水平地面上,捏住绳的一端用恒力F竖直向上提起,

直到全部离开地面时,绳的速度为V,重力势能为Ep(重力势能均取地面为参考平面)。若捏住绳的中点用

恒力F竖直向上提起,直到全部离开地面时,绳的速度和重力势能分别为()

3.质量为m的物体放在粗糙水平面上,在一个足够大的水平力F作用下开始运动,经过一段时间t撤去

拉力,物体继续滑行直至停止,运动总位移s。如果仅改变F的大小,作用时间不变,总位移S也会变化,

4,太阳内部持续不断地发生着4个质子(尸)聚变为1个氮核(:He)的热核反应,核反应方程是

4;Hf;He+2X,这个核反应释放出大量核能。已知质子、氮核、的质量分别为、真空

Xm1m3,

中的光速为c。下列说法中正确的是()

A.方程中的X表示中子」

B.方程中的X表示电子;e

这个核反应中质量亏损

C.Am=mx—m2—m3

D.这个核反应中释放的核能AE=(4m]一m2-2m3)cz

5.水平地面上的物体由静止开始竖直向上运动,在运动过程中,物体的动能Ek与位移x的关系图像如图

所示,则满足机械能守恒的阶段是()

a

A.。〜hB.h〜2hC.2h〜3hD.3h〜5h

6.氢原子的能级图如图所示,有一群处于n=4能级的氢原子,若氢原子从n=4能级向n=2能级跃迁时所

辐射出的光恰能使某种金属A发生光电效应,则下列说法中正确的是()

n£/eV

30______0

5-0.54

4------------------------0.85

3------------------------151

2------------------------3.4

1-------------------------13.6

A.这群氢原子辐射出的光中共有3种频率的光能使金属A发生光电效应

B.如果辐射进来能量为0.32eV的光子,可以使氢原子从n=4能级向n=5能级跃迁

C.如果辐射进来能量为132eV的光子,不可以使处于n=4能级的氢原子发生电离

D.用氢原子从n=4能级向n=l能级跃迁时辐射出的光照射金属A,所产生的光电子的最大初动能为10.2

eV

7,木箱内的地板上放置一个5kg的物体,钢绳吊着木箱静止在某一高度处。从计时时刻开始钢绳拉着木

箱向上做初速度为零的匀加速直线运动,加速度为4m/a,至第3s末钢绳突然断裂,此后木箱先向上做匀

减速运动,到达最高点后开始竖直下落,7s末落至地面。木箱在空中运动的过程中地板始终保持水平,重

力加速度取10m/%下列说法正确的是()

A.第2秒末物体的重力增大到70N

B.第4秒末物体对木箱地板的压力为70N

C.第4秒末物体对木箱地板的压力为50N

D.第6秒末物体对木箱地板的压力为0

8.一台小型发电机的原理如图所示,单匝矩形线圈绕垂直于磁场的轴匀速转动,发电机产生的电动势随

时间变化的正弦规律图像如图乙所示。已知发电机线圈内阻为Id外接标有灯泡的交流电压表,则下列

说法正确的是()

甲乙

A.电压表的示数为220V

B.线圈转到如甲图所示位置时感应电动势为零

C.当,=0.01s时线圈中的磁通量最小为零

D.当f=0.01s时线圈中的磁通量最大,为“"wb

5兀

9.沿同一直线运动的A、B两物体运动的v-t图象如图所示,由图象可知

A.A、B两物体运动方向始终相同

B.A、B两物体的加速度在前4s内大小相等、方向相反

C.A、B两物体在前4s内不可能相遇

D.A、B两物体若在6s时相遇,则时开始时二者相距30m

10.两个完全相同的带有同种电荷的小球M和N(可看成点电荷),用轻质绝缘弹簧相连后放在光滑绝缘

水平面上的P,Q两点静止不动,如图所示。若将小球N的带电量突然减小一半后的瞬间,小球M和N

的加速度大小分别为.和a2,下列结论正确的是()

PQ

A.二二

B."。,二二=。

C.—rH。H0,且—[H—丁

D.—rH。;工。,且—r=」:

二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15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5分,选对但不全的得3分,有选错的得。分

11.如图,在一个光滑水平面上以速度v运动的小球,到达A处时遇到一个足够长的陡坡AB,已知AB

与竖直线之间的夹角为用重力加速度取g。则小球()

A.离开A到落到斜坡前的加速度为g

2v

经时间t=1一落到斜面上

B.gtana

2v2cosa

落在斜坡上的位置距的距离为一:——

C.Agsm2a

v

D.落到斜坡上时的速度大小为一一

Sina

12.如图,发电机的输出电压U=100a「sinl007T(V),通过理想降压变压器给若干盏灯泡供电,输电

线上连接可调电阻r。变压器原线圈两端接有理想交流电压表V,副线圈干路接有理想交流电流表A,下

列说法正确的是()

A.电压表V的示数始终为1000VB,仅可调电阻r增大,电压表V的示数减小

C.仅接入灯泡增多,电流表A的示数增大D.仅可调电阻r增大,电流表A的示数减小

13.质量均为“,的相同物块P、Q静止于同一水平面上,它们与水平面间的动摩擦因数均为0.5。现分别

给两物块施加等大的作用力F,方向如图所示。设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,重力加速度大小为g,

下列说法正确的是()

A.若/nO.Zmg则P受到的摩擦力比Q受到的摩擦力小

B.若尸=0.2mg,则P受到的摩擦力与Q受到的摩擦力大小相等

C.若F=0.4mg,则P受到的摩擦力比Q受到的摩擦力小

D.若F=04ng,则P受到的摩擦力与Q受到的摩擦力大相等

14.天文学家观测发现的双子星系统“开普勒一47”有一对互相围绕运行的恒星,其中一颗大恒星的质量为

M,另一颗小恒星只有大恒星质量的三分之一,引力常量为G,据此可知()

A.大、小两颗恒星的转动周期之比为1:3B.大、小两颗恒星的转动角速度之比为1:1

C.大、小两颗恒星的转动半径之比为3:1D.大、小两颗恒星的转动半径之比为1:3

15.平行金属板PQ、MN与电源和滑线变阻器如图所示连接,电源的电动势为E,内电阻为零;靠近金属

板P的S处有一粒子源能够连续不断地产生质量为m,电荷量+q,初速度为零的粒子,粒子在加速电场

PQ的作用下穿过Q板的小孔F,紧贴N板水平进入偏转电场MN;改变滑片p的位置可改变加速电场的

电压《和偏转电场的电压与,且所有粒子都能够从偏转电场飞出,下列说法正确的是()

A.粒子的竖直偏转距离与可成正比

B.滑片p向右滑动的过程中从偏转电场飞出的粒子的偏转角逐渐减小

c.飞出偏转电场的粒子的最大速率,陛

Vm

D.飞出偏转电场的粒子的最大速率

三、实验题:共2小题

16.某同学将力传感器固定在车上用于探究“加速度与力、质量之间的关系“,如图甲、乙所示。

(1)下列说法正确的是()

A.需要用天平测出传感器的质量B.需要用到低压交流电源

C.实验时不需要平衡摩擦力

D.若实验中砂桶和砂子的总质量过大,作出的a-F图象可能会发生弯曲

(2)下列实验中用到与该实验相同研究方法的有()

A.探究单摆周期的影响因素B.探究求合力的方法

C.探究做功与速度的变化关系D.探究导体电阻与其影响因素的关系

(3)图丙是某同学通过实验得到的一条纸带(交流电频率为50Hz),他在纸带上取A、B、C、D、E、F、

G等7个计数点(每相邻两个计数点之间还有4个点没有画出),将毫米刻度尺放在纸带上。根据图可知,

打下F点时小车的速度为m/s»小车的加速度为_____m/s2o(计算结果均保留两位有效数字)

cm

02345678910

k•lmkM•li•iiiiLM•LMiliL•iiilihldLil♦Lil

ASCJf£FG

图丙

(1)请在图的框中画出相应的电路图________O

⑶闭合开关,发现电压表的示数为0,须检查电路故障。针对以下检查过程中的相关步骤,回答问题。

保持原电路结构且闭合开关,用已调试好的多用电表的直流电压10V挡进行检测,将________(选填"红"

或“黑”)表笔接触P点的接线柱,再将(选填“红"或"黑")表笔接触电路中N点的接线柱。表盘

示数如图所示,其读数为Vo

保持P点表笔接触位置不变,再将另一表笔分别接触电路中M、Q点的接线柱,电压值几乎不变。由此初

步判定电路故障可能是o

四、解答题:本题共3题

18.如图所示,一开口气缸内盛有密度为P的某种液体,一长为I的粗细均匀的小瓶底朝上漂浮在液体中,

平衡时小瓶露出液面的部分和进入小瓶中液柱的长度均为!,已知各部分气体的温度均为T,大气压强为

4

户0,重力加速度为g,求:

3/

⑴现使小瓶内气体温度降低,当小瓶的底部恰好与液面相平时,进入小瓶中的液柱长度为a,求此时小

瓶内气体的温度

(2)现用活塞将气缸封闭(图中未画出),使活塞缓慢向下运动,各部分气体的温度均保持T不变。当小瓶

露出液面的部分为:时,进入小瓶中的液柱长度为《。求此时气缸内气体的压强

19.(6分)质点的势函数V(玲即单位质量的质点在空间位置r处所具有的势能。今有一质量为m的质

点,在一维直线势场V(x)=A忖的作用下,在直线x上运动,A为大于零的常数。已知质点的能量为E,

求质点运动周期。

F)0X

20.(6分)如图所示,在内壁光滑的细玻璃管中用水银密封一段空气柱(可视为理想气体),当玻璃管竖

直放置时,水银柱高。=10cm,空气柱高/=20cm。现将玻璃管放在倾角为30的粗糙斜面上,管口向

上,玻璃管与斜面间的动摩擦因数为已知外界温度不变,大气压强P=1.01x105Pa,水银的密度

60

P=13.6xl03kg/m3,重力加速度g取iom/s2,假设斜面足够长,让玻璃管由静止下滑,当玻璃管与水

银柱相对静止时,求玻璃管中空气柱的长度(结果保留三位有效数字)。

参考答案

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

【解析】

【详解】

根据题意做出ABC三种粒子在磁场中的运动轨迹如图所示,

*

A.根据左手定则,可以判断B粒子带的电荷为负电荷,A错误;

C.由图可知,三粒子做圆周运动的半径C最大,A最小,根据

mv

r--~~

qB

又粒子的速度都相等,所以比荷的大小关系是:故C错误;

D.根据周期公式

2nm

T-------

qB

及比荷的大小关系可知:TC>TB>TA,故D错误;

B.由图,ABC三个粒子形成的图象在磁场区域留下的弧长C最长,A最短,而三个粒子的速度相同,根

I

据,=^,所以有:tA<tB<tc,故B正确。

故选Bo

2.D

【解析】

【详解】

重力势能均取地面为参考平面,第一次,根据动能定理有

FEl-mg—/=—1mv2

「I

第二次,根据动能定理有

/1,

r——ms—=—mv2

242

E'=mg-

P4

5E

联立解得"=叱v,E'故D正确,ABC错误。

2P2

故选D。

3.C

【解析】

【分析】

【详解】

当拉力F小于最大静摩擦力,物体的位移为零;当F大于最大静摩擦力,根据牛顿第二定律可得:

F-|img=ma1

物体在足够大的水平力F作用下的加速度

a=—fg

1m

撤去拉力后,物体的速度

Ft

v=at=——-Mgt

1m

撤去拉力后,物体的加速度

0=叱

物体继续滑行直至停止,运动的时间

阳2^ng

物体运动的总位移

v(,\1(FtVFt\(FtYFt\骁ti

s=—V+Z)————Ng//+--------t=———Ng,--------=---------F2----F

22\m八21lmgJ2\m)4山??2g4w

可见,作用时间t不变,s-F是一元二次函数,是开口向上的抛物线,故C正确,ABD错误。

故选C。

4.D

【解析】

【分析】

【详解】

AB.由核反应质量数守恒、电荷数守恒可推断出X为:e,故AB错误;

CD.质量亏损为

释放的核能为

△E=Amcz=(Am^m^Zmj)cz

故C错误、D正确。

故选D。

5.C

【解析】

【详解】

(Mi阶段,动能增加量为2mgh,重力势能的增加量为mgh,所以机械能增加了3mgh;h-2h阶段,动能不

变,重力势能增加mgh,所以机械能不守恒;2h-3h阶段,重力势能增加mgh,动能减小mgh,所以机械

能守恒;3h-5h阶段,重力势能增加2mgh,动能减小mgh,机械能增加,ABD错误,不符合题意;C正确,

符合题意。

故选C。

6.D

【解析】

【分析】

【详解】

A.氢原子从n=4能级向低能级跃迁时可以辐射出6种频率的光子,其中只有从n=4能级向n=3能级跃迁

时所辐射出的光子以及从n=3能级向n=2能级跃迁时所辐射出的光子的能量小于从n=4能级向n=2能级跃

迁时所辐射出的光子的能量,不能使金属A发生光电效应,故共有4种频率的光能使金属A发生光电效应,

故A错误;

B,因为从n=4能级向n=5能级跃迁时所需要的能量为

tsE^E-E=0.31eV

54

不等于光子能量为0.32eV,故B错误;

C.因为要使处于n=4能级的氢原子发生电离,所需要的能量只要大于0.85eV就可以,故C错误;

D.由题意可知,金属A的逸出功为2.55eV,氢原子从n=4能级向n=l能级跃迁时所辐射出光子的能量

hv=E-E=12.75eV

4I

由爱因斯坦光电效应方程可得最大初动能

E=hv-W=10.2eV

k0

故D正确。

故选D。

7.D

【解析】

【分析】

【详解】

A.第2秒末,物体的加速度向上,物体处于超重状态,但物体的重力不会随着物体的运动状态变化而变

化,故A错误;

BC.第4秒末物体的加速度为重力加速度g,物体处于完全失重状态,物体对木箱地板的压力为0,故BC

错误;

D.第6秒末物体的加速度为重力加速度g,物体处于完全失重状态,物体对木箱地板的压力为0,故D

正确。

故选D。

8.D

【解析】

【详解】

A.根据正弦交流电的有效值等于峰值除以近,可知感应电动势的有效值为220V,电压表测的是路端电

压,由于电源有内阻,所以路端电压和电动势不相等,所以电压表的示数不为220V,故A错误;

B.线圈转到如甲图所示位置时,感应电动势最大,故B错误;

CD.由乙图可知t=0.01s时,感应电动势为零,线圈位于中性面,与磁感线垂直,磁通量最大,由乙图可

知周期T=0.02s,由

2几

E=BS(^=BS-

mT

可得

①BSI】"Wb

M5n

故C错误,D正确。

故选D»

9.D

【解析】

A物体先向负方向做减速运动,然后在向正方向做加速运动;B物体一直向正方向加速,故选项A错误;

直线的斜率等于加速度,则A、B两物体的加速度在前4s内大小相等方向相同,选项B错误;前4s内两

物体运动方向相反,因不知起始位置,则A、B两物体在前4s内可能相遇,选项C错误;A、B两物体若

在6s时相遇,贝!J计时开始时二者相距;X6X二5一栏x4x5-gxJx2j)=30m,选项D正确;故选D.

点睛:能从图象中获取尽量多的信息是解决图象问题的关键,在同一个坐标系中要正确比较各个图象表示

的运动情况,明确图象斜率的含义,最好能把图象和实际运动想结合起来.

10.D

【解析】

【详解】

由题意可知开始时M、N两球开始静止不动,则弹簧的弹力等于它们之间的库仑力,当小球N的带电量突

然减小一半后的瞬间根据库仑定律可知它们之间的库仑力立即减小,而弹簧的弹力在这一瞬间保持不变,

故合力不为零,根据牛顿第二定律可知

二一二二=匚二

因为这一瞬间两球所受弹簧弹力和库仑力都是大小相等,方向相反,而两球质量相同,故两球加速度大小

相等,方向相反,故D正确,ABC错误。

故选D。

二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15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5分,选对但不全的得3分,有选错的得。分

11.ABC

【解析】

【分析】

【详解】

A.小球离开A后做平抛运动,只受重力,加速度为g,即离开A到落到斜坡前的加速度为g,故A正确;

B.落在斜面上时位移方向与竖直方向的夹角为a,则有

vt

tana=------

爹g'2

解得

2v

t=----

gtana

故B正确;

C.落在斜坡上时的水平位移

2y2

x=vt=----

gtana

则落在斜坡上的位置距A的距离

x2v2cosa

s=---=-----

sinagsin2a

故c正确;

D.落到斜坡上时竖直方向速度

2v

v=gt=——

ytana

则落到斜坡上时的速度大小

故D错误。

故选ABC.

12.BCD

【解析】

【分析】

【详解】

A.电压表示数

U=U-/r<1000V

0

A错误;

BD.可调电阻r增大,副线圈电阻不变,则电路总电阻增大,电流减小,副线圈电阻分压减小,BD正确;

C.仅接入灯泡增多,副线圈电流增大,电流表示数增大,C正确。

故选BCD.

13.BD

【解析】

【详解】

施加作用力尸后,、在水平方向上分力相等,由于P与地面间的最大静摩擦力小于Q与地面间的最大静摩

擦力,所以,若P静止,Q一定静止。P静止时满足关系式

Fcos30°<M(mg-Fsin30°)

解得

4^-2

F<Y]]mg«0.45/ng

因0.2mg和0.4mg均小于0.45mg,故当b=0.2mg和/=0.4mg时,p、Q均静止,P、Q受到的摩擦

力均为静摩擦力,且大小都等于Fcos30。,BD正确。

故选BD.

14.BD

【解析】

【详解】

AB.互相围绕运行的恒星属于双星系统,大、小两颗恒星的转动周期和角速度均相等,故A错误,B正

CD.设大恒星距离两恒星转动轨迹的圆心为、,小恒星距离两恒星转动轨迹的圆心为%,由

MC02X=—o)2x

I32

可得大,小两颗恒星的转动半径之比为1:3,故C错误、D正确。

故选BDo

15.BC

【解析】

【分析】

【详解】

A.带电粒子在加速电场中加速

Uq=1/〃丫2

I2o

在偏转电场中

1Uq/、Uh

V—----2—(——)2=._2_-

2dmv4dU

U+U=E

UhUh

y-._2_.=———J.----

-4dU4d(E—U)

I2

则粒子的竖直偏转距离y与与不是成正比关系,选项A错误;

B.从偏转电场飞出的粒子的偏转角

滑片P向右滑动的过程中必变大,U?减小,则从偏转电场飞出的粒子的偏转角逐渐减小,选项B正确;

CD.当粒子在加速电场中一直被加速时,飞出偏转电场的速率最大,即当U『E时粒子的速率最大,根据

动能定理

广1

Eq=—mv2

解得

选项C正确,D错误。

故选BCo

三、实验题:共2小题

16.AAD0.240.40

【解析】

【详解】

(1)[1]A.本实验是探究“加速度与力、质量之间的关系",即F=Ma,所以M包括传感器的质量,即需要用

天平测出传感器的质量。故A正确。

B.电火花计时器使用的是2如V交流电源。故B错误。

C.实验前要平衡摩擦力,平衡摩擦力时要把小车(包括力传感器)放在木板上,后面固定一条纸带,纸

带穿过打点计时器。把木板一端垫高,调节木板的倾斜程度,使小车在不受绳的拉力时能拖动纸带沿木板

做匀速直线运动。故C错误。

D.实验中力传感器直接测出了拉力的大小,所以不需要满足砂桶和砂子的总质量远小于小车的质量,所

以即使实验中砂桶和砂子的总质量过大,作出的a-F图象也不会发生弯曲。故D错误。

(2)口该实验采用了控制变量法进行探究。

单摆的周期公式为:T=是用的控制变量法。故A符合题意。

B.探究求合力的方法,采用的是等效替代的方法。故B不符合题意。

C.探究做功与速度的变化关系,采用的是倍增法。故C不符题意。

D.导体的电阻为:R=pg,采用的是控制变量法。故D符合题意。

(3)13]由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,根据匀变速

直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度得:

(9.60-4.80)x10-2

x

V=—------------------------m/s=0.24m/s

F2T2x0.1

[4]根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小为:

X-X(9.60-3.00)-(3.00-0.00)

a=—BG------TW-=-----------------------------------------------x10-2m/s2=0.40m/s2

9T29x0.12

黑红2.5②号导线断路或③号导线断路

【解析】

【详解】

电路图如图所示。

(2)闺闾使用多用电表时,电流要从红表笔流入、黑表笔流出。电路中的P点为电源负极,此处应连接多

用电表的黑表笔,则另一端连接红表笔。

[4]多用电表为直流电压10V挡,其最小有效刻度为0.2V,经估读后电压值为2.5V。

⑸黑表笔接触P点,红表笔分别探测电路中N、M、Q点,电压值几乎不变且始终小于电源电动势,初步

判定导线①④⑤⑥⑦正常。电路故障可能是②号导线断路或③号导线断路。(其他合理说法均对)

四、解答题:本题共3题

4P+pgl33

18­⑴6(23+pg";^2^-8Pg/

【解析】

【详解】

(1)小瓶内气体初态:

/3

P=P+Pg-,V=-5/,

io2।4

末态:

p=p+PgL,v=;si

20424

根据理想气体状态方程可得:

PVPV

解得:

4P+pgl

-----0-------------

(2)小瓶内气体初态:

3

P=P+pg-I,T=T

3O

根据理想气体状态方程可得:

PV=PV

解得此时气缸内气体的压强:

【解析】

【详解】

dW=Fdx

可知

.dW

dx

由题意可知

dW=/〃dV(x)

联立以上两式:

斤mdV(x)

F=---------=mA

dx

因此可知这种势场面类似于重力场,是恒定的匀强场。加速度大小恒定大小为3=4由

l2xi2x

"什=4式

E=mAx

0

E

x=----

omA

20./'=22.0cm

【解析】

【分析】

【详解】

设玻璃管的横截面积为S,当玻璃管竖直放置时,空气柱的体积

V=IS

1

压强

P=P+pgh

1o

当玻璃管与水银柱相对静止一起沿斜面下滑时,设玻璃管和水银柱的总质量为m,加速度大小为a,对整

体根据牛顿第二定律有

mgsin30-口mgcos30n-ma

设此时空气柱的压强为〃2,体积为匕,长度为广,同理,对水银柱有

pS+pShgsin30-pS=pSha

02

整个过程中空气柱发生等温变化,根据玻意耳定律有

pV=pV

1I22

其中

V=l'S

2

联立以上各式并代入数据解得

l'=22.0cm

2019-2020学年高考物理模拟试卷

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

1.如图所示,自身重力不计的定滑轮固定在天花板上,跨过定滑轮的轻绳两端分别与A8两物体相连,

物体A质量为机,物体B质量为重力加速度为g,现由静止释放物体A8,在物体A上升、B下

降的运动过程中,定滑轮对天花板的拉力为()

A.1.5/MgB.2mgD.4mg

2.如图所示,轻弹簧的下端固定在水平桌面上,上端放有物块P,系统处于静止状态,现用竖直向下的

力厂作用在P上,使其向下做匀加速直线运动,在弹簧的弹性限度内,下列是力尸和运动时间,之间关系

的图象,正确的是()

3.我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功将世界首颗量子科学实验卫星(简称‘量子卫星")

"墨子号"发射升空。已知引力常量为G,地球半径为R,“墨子号”距地面高度为h,线速度为、,地球表

面的重力加速度为g,第一宇宙速度为下列说法正确的是

B.卫星距离地面的高度h可用好来表示

C.地球的质量可表示为小H

D.此卫星角速度大于

4.如图所示,汽车以10m/s的速度匀速驶向路口,当行驶至距路口停车线35m处时,绿灯还有4s熄灭。

由于有人横向进入路口,该汽车在绿灯熄灭前要停在停车线处,则汽车运动的丫一,图象可能是()

车A

线

77777777777^77777777777

H-35DL]

10

A.

0

5.有人做过这样一个实验:将一锡块和一个磁性很强的小永久磁铁叠放在一起,放入一个浅平的塑料容

器中。往塑料容器中倒入液态氮,降低温度,使锡出现超导性。这时可以看到,小磁铁竟然离开锡块表面,

飘然升起,与锡块保持一定距离后,便悬空不动了。产生该现象的原因是:磁场中的超导体能将磁场完全

排斥在超导体外,即超导体内部没有磁通量(迈斯纳效应)。如果外界有一个磁场要通过超导体内部,那

么在磁场作用下,超导体表面就会产生一个无损耗感应电流。这个电流产生的磁场恰恰与外加磁场大小相

等、方向相反,这就形成了一个斥力。当磁铁受到的向上的斥力大小刚好等于它重力大小的时候,磁铁就

可以悬浮在空中。根据以上材料可知()

A.超导体处在恒定的磁场中时它的表面不会产生感应电流

B.超导体处在均匀变化的磁场中时它的表面将产生恒定的感应电流

C.将磁铁靠近超导体,超导体表面的感应电流增大,超导体和磁铁间的斥力就会增大

D.将悬空在超导体上面的磁铁翻转180。,超导体和磁铁间的作用力将变成引力

6.如图所示,铁板倾斜放置,倾角为0,磁铁吸在铁板上并处于静止状态,磁铁的质量为“,重力加速

度为8,则下列说法正确的是()

A.磁铁可能只受两个力作用B.磁铁一定受三个力作用

C.铁板对磁铁的摩擦力大小为〃?geos。D.铁板对磁铁的作用力大小为你

7.如图,倾角为。的光滑斜面上有两个用轻弹簧相连的小物块A和B(质量均为m),弹簧的劲度系数为

k,B靠着固定挡板,最初它们都是静止的。现沿斜面向下正对着A发射一颗质量为m、速度为%的子弹,

子弹射入A的时间极短且未射出,子弹射入后经时间t,挡板对B的弹力刚好为零。重力加速度大小为g。

则()

A.子弹射入A之前,挡板对B的弹力大小为2mg

B.子弹射入A的过程中,A与子弹组成的系统机械能守恒

C.在时间t内,A发生的位移大小为吗吧

K

D.在时间t内,弹簧对A的冲量大小为2,吗,+2mgtsin0

8.一小球系在不可伸长的细绳一端,细绳另一端固定在空中某点。这个小球动能不同,将在不同水平面

内做匀速圆周运动。小球的动能越大,做匀速圆周运动的()

A.半径越小B.周期越小

C.线速度越小D.向心加速度越小

9.采用一稳压交流电源给如图所示电路供电,RrRrR3是三个完全相同的定值电阻,理想变压器的匝

数比为2:1,开关断开时电路消耗的总功率为P,则开关闭合时电路消耗的总功率为()

3P5P9P

A.PB.-C.—D.—-

235

10.如图所示,有一个表头满偏电流/=100mA,内阻R=100Q,把它改装为0.6A量程的电流

aa

表,则R的阻值为()

A.R=10QB.R=13Q

C.R=16。D.R=20Q

二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15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5分,选对但不全的得3分,有选错的得。分

11.如图甲所示,一个匝数为n的圆形线圈(图中只画了2匝),面积为S,线圈的电阻为R,在线圈外接

一个阻值为R的电阻和一个理想电压表,将线圈放入垂直线圈平面指向纸内的磁场中,磁感应强度随时间

变化规律如图乙所示,下列说法正确的是()

*Kr

A.0曾1时间内P端电势高于Q端电势

〃(B-B)S

B.0-t1时间内电压表的读数为一\…

1

nBS

C.tfl?时间内R上的电流为灰/3)R

D.tjt?时间内P端电势高于Q端电势

12.如图所示,定值电阻R和电阻箱电阻R串联在恒定电压为U的电路中,电压表V1、/和电流表A均

为理想电表,且电压表V1的示数大于电压表V2的示数。已知电阻箱电阻”的最大值大于定值电阻R]的

值,若现在逐渐增大电阻箱的电阻直至最大,则下列有关说法正确的是()

B.特大,尚变大

C.电阻箱电阻消耗的功率逐渐增大

D.电阻箱电阻消耗的功率先增大后减小

13.如图,A、B两点分别固定有等量的点电荷,其中A处的为正电荷,B处的电性未知。MN为AB连线

的中垂线,0为垂足。由绝缘材料制成的闭合光滑轨道abed关于。点对称,其上穿有带正电小环。现在

P点给小环一沿轨道切线方向的初速度,小环恰能沿轨道做速率不变的运动,则(不考虑重力)()

A.小环在a、c两点受到的电场力相同

B.小环在b、d两点的电势能相同

C.若在d点断开轨道,小环离开轨道后电场力一直做正功

D.若将小环从d沿da连线移到a,电场力先做负功后做正功

14.下列有关原子和原子核的认识,正确的是()

A.平均结合能越大,原子核越稳定

B.氢原子辐射光子后,电子绕核运动的动能增大

C.卢瑟福通过粒子散射实验的研究,发现了中子.

D.光电效应现象中,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比

15.粗细均匀的正方形金属线框abed静止在光滑绝缘的水平面上,整个装置处在垂直水平面的匀强磁场

中,ab边与磁场边界MN重合,如图所示。现用水平向左的外力F将线框拉出磁场,且外力与时间的函

数关系为尸=5+品,b和k均为常数。在拉出线框的过程中,用i表示线框中的电流,Q表示流过线框某截

面的电荷量,下列描述电流与时间及电荷量与时间变化关系的图象可能正确的是()

三、实验题:共2小题

16.某高一同学寒假时,在教材中查到木质材料与金属材料间的动摩擦因数为0.2,为了准确验证这个数

据,他设计了一个实验方案,如图甲所示,图中长铝合金板水平固定。

打点

木块

4.254.735.696.186.66单位:cm

Z

(1)下列哪些操作是必要的.

A.调整定滑轮高度,使细绳与水平铝合金板平行

B.将铝合金板垫起一个角度

选尽量光滑的滑轮

硅码的质量远小于木块的质量

(2)如图乙所示为木块在水平铝合金板上带动纸带运动时打出的一条纸带,测量数据如图乙所示,则木

块加速度大小a=m/s(电火花计时器接在频率为50Hz的交流电源,结果保留2位有效数字)。

me-Ma

(3)该同学在实验报告中,将测量原理写为:根据mg-jiMg=Ma,得、二箕

.其中M为木块的质量,m为祛码盘和祛码的总质量,a为木块的加速度,重力加速度为g。判断该同学

的做法是否正确,如不正确,请写出卜的正确表达式:

(4)若m=70g,M=100g,则可测得卜=(g取9.8m/*,保留2位有效数字)。

17.用如图甲所示的装置研究小车的匀变速直线运动。图乙是某次实验得到的一条纸带,纸带上相邻两个

计数点间还有四个打点画出。已知A、B两点间距离为4,D、E两点间距离为幺,且有4〉幺,交变电

流的频率为了。

小车一,打点计时器

ABDE

左7----「右

碳码和献曲

4工2

回答下列问题。

(1)纸带上显示的运动方向为.(选填“从左向右"或""从右向左”)

(2)小车运动的加速度为。=(用题给物理量字母表示)

(3)£点的速度为,(用题给物理量字母表示)。

四、解答题:本题共3题

18.如图所示为柱状玻璃的横截面,圆弧例PN的圆心为。点,半径为R,0M与ON的夹角为90。。P

为MN中点,与OP平行的宽束平行光均匀射向侧面,并进入玻璃,其中射到P点的折射光线恰在P

点发生全反射。

⑴分析圆弧上不能射出光的范围;

㈣求该玻璃的折射率。

19.(6分)如图所示,质量为M、倾角为。=53。的木楔在水平面上保静止状态,一质量为m的木块放

在木楔斜面上时,用水平向右的力F拉着木块,木块及木楔都静止,已知所接触面间的动摩擦因数都为

=0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,例=05〃,重力加速度为g,sin53°=0.8,cos53°=0.6,

求:

(1)拉力F的最小值;

(2)拉力F的最大值。

20.(6分)托卡马克(Tokamakl是一.种复杂的环形装置,结构如图甲所示。环心处有一欧姆线圈,四周是

一个环形真空室,真空室外排列着环向场线圈和极向场线圈,其中欧姆线圈的作用一是给等离子体加热以

达到核聚变所需的临界温度;二是产生感应电场用以等离子体加速。同时,极向场线圈通电后提供的极向

磁场与环向场线圈通电后提供的环向磁场将高温等离子体约束在真空室内,促使核聚变的进行。如图乙所

示为环形真空室简化图,其内径为R式2m、外径为Rz=5m,S和S为其截面关于中心对称。假设约束的核

聚变材料只有兄核(:H)和晁核(:H),且不考虑核子间的相互作用,中子和质子的质量差异以及速度对核

子质量的影响,核子一旦接触环形真空室壁即被吸收导走。(已知质子的电荷量为1.6X10T9C;质子和中

子质量均为1.6X1()-27网)。试回答:

⑴气核(;H)和煎核(:H)结合成氢核"He)时,要放出某种粒子,同时释放出能量,写出上述核反应方程;

(2)欧姆线圈中,通以恒定电流时,等离子体能否发生核聚变(“能”或“不能”),并简要说明判断理由;

(3)若关闭欧姆线圈和环向场线圈的电流,当极向磁场为多大时,从垂直于S截面速度同为u=2xlSm/s

的免核(;H)能够全部通过S截面;

(4)若关闭欧姆线圈和环向场线圈的电流,当极向磁场在某一范围内变化时,垂直于S截面速度同为

v=2x107m/s的气核(;H)和氟核(:H)能够在管截面要有重叠,求磁感应强度B的取值范围。

参考答案

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

1.C

【解析】

【分析】

【详解】

设绳子的拉力为F,物体加速运动的加速度大小为。,根据牛顿第二定律,对A有

F-mg=ma

对B有

3mg-F=3ma

加速度

a-0.5g

联立解得

F=1.57ng

根据平衡条件,得定滑轮对天花板的拉力为

2F-2x1.5mg=3mg

故C正确,ABD错误。

故选C。

2.D

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