上海市崇明区2020届高三下学期二模考试物理试题 Word版含解析

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上海市崇明区2020届高三下学期二模考试物理试题 Word版含解析

www.ks5u.com 崇明区2019学年第二学期第二次等级考模拟考试试卷物理 一、选择题 ‎1.物体分子热运动平均动能取决于物体的(  )‎ A. 压强 B. 温度 C. 体积 D. 状态 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】由于温度是分子平均动能的标志,所以气体分子的平均动能宏观上取决于温度,故ACD错误,B正确。‎ 故选B。‎ ‎2.做以下各种运动的物体,受到合外力为零的是(  )‎ A. 在空中匀速降落的空降兵 B. 在秋千上做机械振动的小孩 C. 在空中被水平抛出后的小球 D. 摩天轮上做匀速圆周运动的游客 ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】A.空降兵在空中匀速降落,即匀速直线运动,处于平衡状态,因此合外力为零,故A正确;‎ B.在小孩荡秋千时,随着小孩荡秋千高度的变化,绳对小孩的拉力的方向会改变,不处于平衡状态,因此合外力不可能为零,故B错误;‎ C.平抛运动有由重力提供的竖直向下的加速度,不处于平衡状态,因此合外力不为零,故C错误;‎ D.在摩天轮上的游客做匀速圆周运动,合外力一直指向圆心,即合外力方向会改变,因此不可能为零,故D错误。‎ 故选A。‎ ‎3.如图,弧光灯发出的光,经过下列实验后产生了两个重要的实验现象。①经过一狭缝后,在后面的锌板上形成明暗相间的条纹;②与锌板相连的验电器的铝箔张开了一定的角度。则这两个实验现象分别说明(  )‎ - 21 -‎ A. ①和②都说明光有波动性 B. ①和②都说明光有粒子性 C. ①说明光有粒子性,②说明光有波动性 D. ①说明光有波动性,②说明光有粒子性 ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】现象①是光的干涉现象,该现象说明了光具有波动性。现象②是光电效应现象,该现象说明了光具有粒子性,故ABC错误,D正确。‎ 故选D。‎ ‎4.下列叙述中符合物理学史的是(  )‎ A. 赫兹从理论上预言了电磁波的存在 B. 麦克斯韦成功地解释了光电效应现象 C. 卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子有核式结构 D. 汤姆逊发现了电子,并提出了原子核式结构模型 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】A.麦克斯韦在理论上预言了电磁波的存在,赫兹通过实验得到了证实,故A错误;‎ B.爱因斯坦提出了光子说,故B错误;‎ C.卢瑟福在1909年进行了粒子散射实验,并由此提出原子有核式结构,故C正确;‎ D.汤姆逊发现了电子,但提出的是原子枣糕式模型而不是原子核式结构模型,故D错误。‎ 故选C。‎ ‎5.如图,BOC为半径为R的光滑弧形槽,O点是弧形槽的最低点。半径R远大于BOC弧长。一小球由静止开始从B点释放,小球在槽内做周期运动。欲使小球运动的周期减小,可采用的方法是(  )‎ A. 让小球释放处更靠近O点 B. 让小球释放时有个初速度 - 21 -‎ C. 换一个半径R小一些的弧形槽 D. 换一个半径R大一些的弧形槽 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】小球的运动可视为单摆模型,由单摆的周期公式 可知,其周期取决于摆长和,与质量和振幅无关。因此想要减小小球运动的周期,可以减小摆长即换一个半径小一点的弧形槽,故ABD错误,C正确。‎ 故选C。‎ ‎6.如图,质量相等的两颗地球卫星A、B,沿不同的轨道绕地球做匀速圆周运动,已知轨道半径。则它们运动的周期TA与TB和动能EkA与EkB大小关系分别为(  )‎ A. , B. ,‎ C. , D. ,‎ ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】根据万有引力等于向心力可得 化简可得 由于卫星A轨道半径大于卫星B轨道半径,因此可以得到 卫星的动能为 - 21 -‎ 又因为两卫星质量相等 所以可以得到 故A正确,BCD错误。‎ 故选A。‎ ‎7.如图,电源内阻不能忽略,电流表和电压表均为理想电表。若发现电流表示数变小,电压表示数为零,则可能的故障是(  )‎ ‎ ‎ A. R1断路 B. R1短路 C. R2断路 D. R2短路 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】A.若断路,外电阻增加,路端电压增大,则电流表示数变大,不符题意,故A错误;‎ B.若短路,外电阻减小,路端电压减小,通过的电路减小,则电流表示数减小。由于短路,测的电压表示数变为零,均符合题意,故B正确;‎ C.若断路,外电阻增加,路端电压增大,则电流表示数变大,不符题意,故C错误;‎ D.若短路,外电阻减小,路端电压减小,通过的电路减小,则电流表示数减小。设电阻和的总电流为,总电流增大,通过的电流减小,则增大,而通过的电流减小,因此通过的电流增大,电压表示数变大,不符合题意,故D错误。‎ 故选B。‎ ‎8.如图,一光滑小球静置在半圆柱体上,被一垂直于圆柱面的挡板挡住,设挡板跟圆心连线与底面的夹角为q,小球的半径忽略不计。现缓慢减小q - 21 -‎ ‎,则小球在移动过程中,挡板对小球的支持力、半圆柱体对小球的支持力的变化情况是(  )‎ A. 增大,减小 B. 增大,增大 C. 减小,减小 D. 减小,增大 ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】对小球进行受力分析如图所示 根据几何关系可以得到 因此,当减小时,增大,减小,故A正确,BCD错误。‎ 故选A。‎ ‎9.如图,通电水平长直导线中间,用绝缘线悬挂一金属环C,环与导线处于同一竖直平面内。由于电磁感应,发现环内产生逆时针方向的感应电流,且绝缘细线上的拉力减小了,则直导线中电流方向和大小可能是(  )‎ A. 方向向右,大小减小 B. 方向向右,大小增加 - 21 -‎ C. 方向向左,大小减小 D. 方向向左,大小增加 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】由安培定则可知,线圈外磁感线方向垂直纸面向内,线圈内磁感线方向垂直纸面向外。根据题目中“绝缘细线上的拉力减小”可知通电水平导线下方的磁感线方向与线圈外的磁感线方向相反,即垂直纸面向外。然后再次根据安培定则可知直导线的电流方向向左。根据楞次定律,想要金属环产生逆时针的电流则需要磁场强度减小,即电流减小,故ABD错误,C正确。‎ 故选C。‎ ‎10.一列横波沿x轴正方向传播,实线和虚线分别表示和()时波形,则能正确反映是的波形是(  )‎ A. B. ‎ C. D. ‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】由题意得,实现波形到形成虚线波形传播距离为,经过时间,则有 因此有 即 - 21 -‎ 因为经过整数倍周期时间波形重复,因此时刻与时刻波形相同,则波向右传播的距离,故ABC错误,D正确。‎ 故选D。‎ ‎11.如图所示,左端封闭右侧开口的U型管内分别用水银封有两部分气体,右侧部分封闭气体的压强为p1,水银面高度差为h。当左侧部分气体温度升高较小的,重新达到平衡后,h和p1的变化是(  )‎ A. h不变,p1不变 B. h不变,p1变大 C. h变小,p1变小 D. h变小,p1不变 ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】设大气压强为p0,右侧液体压强为h1,对右侧部分封闭气体 根据题意,p0和h1均不变,故p1不变。‎ 设左侧气体压强p2,根据理想气体状态方程 对左侧液体 当左侧部分气体温度升高时,p2增大,h变小。故ABC错误,D正确。‎ 故选D。‎ ‎12.如图所示,一质量为M的楔形木块放在水平桌面上,它的顶角为90°,两底角为α和β;a、b为两个位于斜面上质量均为m的小木块,已知所有接触面都是光滑的.现发现a、b沿斜面下滑,而楔形木块静止不动,这时楔形木块对水平桌面的压力等于( )‎ - 21 -‎ A. Mg+mg B. Mg+2mg C. Mg+mg(sinα+sinβ)‎ D. Mg+mg(cosα+cosβ)‎ ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 本题由于斜面光滑,两个木块均加速下滑,分别对两个物体受力分析,求出其对斜面体的压力,再对斜面体受力分析,求出地面对斜面体的支持力,然后根据牛顿第三定律得到斜面体对地面的压力.‎ ‎【详解】对木块a受力分析,如图,‎ 受重力和支持力 由几何关系,得到:‎ ‎ N1=mgcosα 故物体a对斜面体的压力为:N1′=mgcosα…①‎ 同理,物体b对斜面体的压力为:N2′=mgcosβ… ②‎ 对斜面体受力分析,如图,‎ - 21 -‎ ‎ ‎ 根据共点力平衡条件,得到:‎ N2′cosα-N1′cosβ=0… ③‎ F支-Mg-N1′sinβ-N2′sinα=0…④‎ 根据题意有:‎ α+β=90°…⑤‎ 由①~⑤式解得:‎ ‎ F支=Mg+mg 根据牛顿第三定律,斜面体对地的压力等于Mg+mg;‎ 故选A.‎ ‎【点睛】本题关键先对木块a和b受力分析,求出木块对斜面的压力,然后对斜面体受力分析,根据共点力平衡条件求出各个力.也可以直接对三个物体整体受力分析,然后运用牛顿第二定律列式求解,可使解题长度大幅缩短,但属于加速度不同连接体问题,难度提高.‎ 二、填空题 ‎13.科学思想方法在物理问题的研究中十分重要,库仑受到牛顿的万有引力定律的启发,运用____方法(选填“建立模型”、“类比”、“控制变量”、“理想实验”),发现了电荷间相互作用规律,该规律被称为_________。‎ ‎【答案】 (1). 类比 (2). 库仑定律 ‎【解析】‎ ‎【详解】[1][2]万有引力定律研究是任意两个物体之间的作用,而库仑定律研究的是真空中两个静止的点电荷之间的作用,两个定律都研究相互作用,可以进行类比。1785年库仑经过实验提出库仑定律。‎ ‎14.电场中一电荷量q、质量m的带电粒子,仅在电场力作用下从A点沿直线运动到B - 21 -‎ 点,其速度图像如图所示,图线斜率为k。则A、B连线上各点的场强_____(填“相等”或“不相等”),A点的场强_____。‎ ‎【答案】 (1). 相等 (2). ‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】[1][2]由图像可知,粒子做匀加速直线运动,在图像中,斜率代表加速度,因此 则合外力恒定,该电场为匀强电场,A、B连线上各点的场强相等。‎ 根据牛顿第二定律有 则电场强度 ‎15.质量相等的a、b两部分同种气体做等容变化,其图像如图所示。则气体的体积___(填“>”、“<”或“=”);当℃时,气体a的压强___atm。‎ ‎【答案】 (1). < (2). 6‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】[1][2]根据公式 - 21 -‎ 可得 即图像的斜率越大,越大,越小。图像中,因此。反向延长射线可得 即的斜率为,因此关于的解析式为 代入 可得 ‎16.如图所示,甲、乙两个小球分别被两根细绳悬于等高的悬点,绳长,现将细绳拉至水平后由静止释放小球,则甲、乙两球通过最低点时角速度大小之比为____,向心加速度大小之比为______。‎ ‎【答案】 (1). (2). 1:1‎ - 21 -‎ ‎【解析】‎ 详解】[1][2]由动能定理得 化简可得 由公式 变形可得 代入数据作比解得 根据牛顿第二定律可得 化简可得 两者作比可得 ‎17.如图所示电路中,是由某种金属氧化物制成的导体棒,实验证明通过它的电流I和它两端电压U遵循的规律,(式中),R是普通可变电阻,遵循欧姆定律,电源E电压恒为6V,此电路中的电流、电压仍遵循串联电路的有关规律。当电阻R - 21 -‎ 的阻值为____Ω,电流表的示数为0.16A;当R、R0电功率相等时,电源的输出功率P出=____W。‎ ‎【答案】 (1). 25 (2). 3.24‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】[1][2]串联电路电流相等,通过的电流为,由 可得 代入数据解得 因为串联电路路端电压等于各部分电压之和,由此可得 代入数据解得 根据 代入数据解得 根据 和串联电路电流相等可得,当 时,R、R0电功率相等。因此电流为 - 21 -‎ 代入数据得 因此 代入数据得 同理可得 因此外电阻 因此电源输出功率 代入数据得 三、综合题 ‎18.在“用描迹法画出电场中平面上的等势线”的实验中:‎ ‎(1)下列各实验步骤中,___有错误,应改为_____;按正确操作步骤排序为____(填字母);‎ A.在导电纸上画出两电极的连线,在该线上对称地找出等距的5个基准点(abcde),并用探针印在白纸上;‎ B.连接好电极柱的电路并闭合电键;‎ C.在木板上先铺上白纸,再铺上复写纸,然后再铺上导电纸,导电面向下;‎ - 21 -‎ D.取下白纸,将所找的等势点连成等势线;‎ E.电压传感器的一个探针接触某基准点不动,另一探针缓慢移动直到显示电势差为零时复印一点,类似找出若干等势点。‎ ‎(2)在电源接通的情况,ab间电势差Uab和bc间电势差Ubc的大小关系是Uab___Ubc(选填“>”,“<”或“=”);‎ ‎(3)图示黑点代表实验中各记录点,请将实验结果连成等势线,并画出三条电场线_____。‎ ‎【答案】 (1). C (2). 导电面向上 (3). CABED (4). > (5). 见解析所示 ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)[1][2][3]导电纸应放在最上层,从而形成电流,而为了得出痕迹,应把白纸放在复写纸下方,因此由下至上依次是白纸、复写纸、导电纸。导电纸面朝上,故C错误。应该改为导电纸面朝上。根据实验要求,正确的顺序为CABED。‎ ‎(2)[4]依题得,该电场并不是匀强电场。由 可知,当距离相同时,距离点电荷越远,也会减小,因此电势差也会减小。从图中可以看出,ab比bc更接近点电荷,因此 ‎(3)[5]如图 ‎19.一小球从离地m高处以初速度m/s竖直向上抛出,其上升过程中图像如图所示。已知小球质量kg,小球运动过程中所受空气阻力大小不变。求:(g取10m/s2)‎ ‎(1)小球所受的空气阻力;‎ ‎(2)通过计算完成2s后的图像;‎ ‎(3)整个运动过程中,重力的平均功率。‎ - 21 -‎ ‎【答案】(1)2N;(2);(3)W ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)根据图像的斜率求得上升时的加速度为 代入数据解得 根据牛顿第二定律可得 由此变形可得 代入数据解得 ‎(2)上升高度为 代入数据解得 - 21 -‎ 下落的总高度为 代入数据解得 根据牛顿第二定律可得 由此变形可得 代入数据解得 因此,落地时的速度为 所以2s后的2s后的图像如图所示 ‎(3)依题得,该运动过程为上抛运动,因此重力做功为 由图像可知,该运动过程持续了6s,因此时间 所以重力的平均功率为 - 21 -‎ 代入数据解得 ‎20.如图,水平面上两平行固定放置的金属导轨,间距m,电阻不计。左端连接阻值的电阻,右端连接阻值的小灯泡L(设小灯电阻保持不变)。在CDFE矩形区域内有竖直向上、磁感强度T的匀强磁场,CE的宽度m。在AB处有一质量kg、阻值Ω的金属棒PQ,PQ在水平恒力F的作用下从静止开始,先以m/s2的加速度向右运动到磁场边界CD处,接着以某一速度v进入磁场,当运动到EF处撤去力F,金属棒最终停止在导轨上。金属棒在磁场内运动的过程中,小灯泡的亮度没有发生变化。已知金属棒与导轨间的动摩擦因数,重力加速度,求:‎ ‎(1)在小灯泡发光时,在图上标出通过小灯的电流方向;‎ ‎(2)水平恒力F的大小;‎ ‎(3)金属棒进入磁场时速度v的大小;‎ ‎(4)金属棒整个运动过程的时间t。‎ ‎【答案】(1);(2)2N;(3)1m/s;(4)3s ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)根据右手定则可知,金属棒PQ产生的感应电流方向为,因此流经小灯泡的电流方向如图所示 - 21 -‎ ‎(2)在金属棒进入磁场前,对其进行受力分析可知金属棒仅受重力、摩擦力以及恒力F。根据牛顿第二定律可得 代入数据解得 ‎(3)根据题目中“金属棒在磁场内运动的过程中,小灯泡的亮度没有发生变化”可知金属棒产生的感应电流在CD到EF恒定不变,根据 可知,在CD到EF金属棒作匀速直线运动,即处于平衡状态,合外力为零,因此 代入数据解得 由于金属棒切割磁感线产生电动势,形成电路为与并联,再与串联,此时电路的总电阻为 代入数据解得 根据欧姆定理可得 代入数据解得 ‎(4)依题得,设进入磁场前时间为,该过程为匀加速运动,因此有 代入数据可得 - 21 -‎ 设在磁场中运动时间,该过程为匀速直线运动,则有 代入数据可得 设出磁场后运动时间,此时金属棒仅受摩擦力作用,作匀减速直线运动,因此有 根据牛顿第二定律可得 代入数据解得 综上所述,整个运动过程时间 - 21 -‎ - 21 -‎
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