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文档介绍
【物理】天津市和平区2020届高三下学期模拟考试(三)试题(解析版)
天津市和平区2020届高三下学期模拟考试(三) 本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,共100分。考试用时70分钟。 第I卷(选择题共40分) 一、单项选择题(每题5分,共25分。每题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的) 1.下列说法正确的是( ) A. 太阳辐射能量主要来自太阳内部的核裂变反应 B. 某些元素的原子核可以自发进行α衰变,衰变后原子核总质量减少 C. 汤姆生通过对阴极射线的研究发现电子并提出原子核式结构模型 D. 玻尔能级跃迁理论说明原子核具有复杂结构 【答案】B 【详解】A.太阳辐射的能量来源于太阳内部的核聚变反应,故A错误; B.原子核发生α衰变,放出能量,根据质能方程可知,衰变过程中有质量亏损,故原子核的总质量减少,故B正确; C.汤姆生通过对阴极射线的研究发现电子,并提出了原子的枣糕模型,卢瑟福通过α散射实验,提出原子的核式结构,故C错误; D.玻尔能级跃迁理论解释了氢原子的核外电子的跃迁问题,说明原子具有复杂的结构,贝克勒尔发现了天然放射现象,说明原子核具有复杂结构,故D错误。 故选B。 2.如图所示,理想变压器原副线圈匝数比为4∶1。原线圈接入输出电压为交流电源,副线圈接一个R=27.5 Ω的负载电阻。则下述结论正确的是( ) A. 副线圈中交流电压表的读数为 B. 副线圈中输出交流电的周期为 C. 原线圈中交流电流表的读数为0.5 A D. 原线圈中的输入功率为W 【答案】C 【详解】A.副线圈中交流电压表的读数为交流电压的有效值,初级电压有效值为 根据变压器原理可得 选项A错误; B.副线圈中输出交流电的周期为 选项B错误; C.根据变压器输入功率等于输出功率可得 解得 I1=0.5A 选项C正确; D.原线圈中的输入功率为 P1=U1I1=220V×0.5A=110W 选项D错误。 故选C。 3.2020年5月5日长征五号B运载火箭的首飞成功,实现空间站阶段飞行任务首战告捷,拉开我国载人航天工程“第三步”任务序幕。已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,地球同步卫星质量为m,引力常量为G。有关同步卫星,下列表述正确的是( ) A. 卫星距离地面的高度 B. 卫星的运行速度大于第一宇宙速度 C. 卫星运行时受到的向心力大小为 D. 卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度 【答案】D 【详解】AC.万有引力提供向心力,因此有 化简可得 故AC错误; B.由上面分析可得 由于第一宇宙速度为 故B错误; D.由上面分析可得 地表重力加速度为 故D正确。故选D 4.简谐横波在同一均匀介质中沿x轴正方向传播,波速为v。若某时刻在波的传播方向上,位于平衡位置的两质点a、b相距为s,a、b之间只存在一个波谷,则从该时刻起,下列四副波形中质点a最早到达波谷的是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【详解】由图A知,波长,周期 由图知质点a向上振动,经第一次到达波谷,用时 B图对应波长,周期 由图知质点a向下振动,经第一次到达波谷,用时 C图对应波长,周期 由图知质点a向上振动,经第一次到达波谷,用时 D图对应波长,周期 由图知质点a向下振动,经第一次到达波谷,用时 所以D波形中质点a最早到达波谷,故选D。 5.传感器是一种采集信息的重要器件,图为测定压力的电容式传感器,将电容器、灵敏电电流表、电源连接.施加力的作用使电极发生形变,引起电容的变化,导致灵敏电流计指针偏转.在对膜片开始施加恒定的压力到膜片稳定,灵敏电流表指针的偏转情况为(电流从电流表正接线柱流入时指针向右偏) A. 向右偏到某一刻度后不动 B. 向左偏到某一刻度后不动 C. 向右偏到某一刻度后回到零刻度 D. 向左偏到某一刻度后回到零刻度 【答案】C 【详解】当F向上压膜片电极时,板间距离减小,由电容决定式得到,电容器的电容将增大,又根据电容的定义式,电容器两极的电压U不变,故Q将增大,即电容器充电,所以电流将从电流表正接线柱流入,电流计指针向右偏.当充电完毕后,电路中没有电流,电流计的指针回到零刻度.故C正确,ABD错误. 二、不定项选择题(每题5分,共15分。每题给出的四个选项中,都有多个选项是正确的,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,选错或不答的得0分) 6.蓝光相比红光具有频率高、能最大的特点,则以下叙述正确的是 A. 发生全反射时红光的临界角小于蓝光的临界角 B. 用同一干涉装置可看到红光的干涉条纹间距比蓝光宽 C. 在同一均匀介质中蓝光的传播速度小于红光的传播速度 D. 如果蓝光能使某种金属发生光电效应,红光也一定能使该金属发生光电效应 【答案】BC 【详解】A、红光的折射率比蓝光的折射率小,由 可知红光的临界角比蓝光的大;故A错误; B、根据,当用同一装置做双缝干涉实验时,双缝干涉条纹间距与光的波长成正比,红光的波长比蓝光长,所以红光的双缝干涉条纹间距大于蓝光双缝干涉条纹间距,故B正确; C、红光的折射率比蓝光的折射率小,根据知,红光在介质中传播速度大于蓝光的传播速度,故C正确; D、红光的折射率小,则红光的频率小,蓝光能使某金属发生光电效应,红光不一定能使该金属发生光电效应,故D错误. 7.质量为、电量为的带电粒子以速率v垂直磁感线射入磁感应强度为的匀强磁场中,在洛仑兹力作用下做匀速圆周运动,带电粒子在圆周轨道上运动相当于一个环形电流,则下列说法中正确的是 A. 环形电流的电流强度跟成正比 B. 环形电流的电流强度跟v成正比 C. 环形电流的电流强度跟成正比 D. 环形电流的电流强度跟成反比 【答案】CD 【详解】设带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期为T,半径为r,则由,得,环形电流:,可见,I与q的平方成正比,与v无关,与B成正比,与m成反比,故AB错误,CD正确. 8.如图所示,试管的一端插在水银槽中,另一端封闭有理想气体。试管内有一段水银柱,降低封闭气体温度,以下说法正确的是( ) A. 试管中的水银柱高度下降 B. 封闭气体压强减小 C. 封闭气体的体积与压强乘积变大 D. 气体内能的变化值小于气体放出的热量 【答案】BD 【详解】ABC.根据理想气体状态方程可知,降低封闭气体温度,封闭气体的体积与压强乘积变小,如果封闭气体体积不变,降低封闭气体温度,压强减小,则试管中的水银柱高度上升,故AC错误,B正确; D.由热力学第一定律可知,由于降低封闭气体温度过程中外界对气体做功,则气体内能的变化值小于气体放出的热量,故D正确。 故选BD。 第II卷(非选择题 共60分) 三、实验题 9.图1为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图。砂和砂桶的总质量为m,小车和砝码的总质量为M。实验中用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小。 (1)实验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一端滑轮的高度,使细线与长木板平行。接下来还需要进行的一项操作是______。 A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动 B.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动 C.将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动 (2)实验中要进行质量m和M的选取,以下最合理的一组是_______。 A.M=20g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g B.M=200g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g C.M=400g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g D.M=400g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g (3)下图是实验中得到的一条纸带,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出。量出相邻的计数点之间的距离分别为sAB=4.22cm,sBC=4.65cm、sCD=5.08cm,sDE=5.49cm、sEF=5.91cm、sFG=6.34cm。已知打点计时器的工作频率为50Hz,则小车的加速度a=_____m/s2(结果保留2位有效数字)。 【答案】(1). B (2). C (3). 【详解】(1)[1]为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一端滑轮的高度,使细线与长木板平行。接下来还需要进行的一项操作是将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动,即平衡摩擦力。故AC错误,B正确。故选B。 (2)[2]只有时,才可以将小车与砝码受到的合外力看作为砂与砂桶的总重力,因此应选择最小的一组,故ABD错误,C正确。故选C。 (3)[3]相邻的两个计数点之间还有四个点未画出,则相邻的计数点时间间隔为 利用匀变速直线运动的推论 可得 为了更加准确的求出加速度,我们对三个加速度取平均值,即 代入数据解得 10.从下列实验器材中选出适当的器材,设计实验电路来测量某电压表的内阻。 A.待测电压表V1,量程0〜3V,RV内电阻约20k〜25k B.电压表V,量程0〜5V,内电阻约50k C.定值电阻R1,阻值20k D.定值电阻R2,阻值100 E.滑动变阻器R3,阻值范围0〜20,额定电流0.2A F.滑动变阻器R4,阻值范围0〜100,额定电流0.2A G.电池组,电动势为6V,内电阻约为0.5 H.单刀开关若干和导线若干 (1)请设计一个测量电路,并在方框中画出电路图_______________。 (2)实验器材选择除A、B、G、H外,定值电阻应选用_____,滑动变阻器应选用_____(用器材前的字母表示)。 (3)写出测量电压表内阻的表达式_____(用已知物理量和测量物理量表示)。 【答案】(1). 见解析 (2). C F (3). 【详解】(1)[1]由于电压表的内阻远大于滑动变阻器的最大电阻,故若采用限流式接法,则通过待测电压表的电流变化范围较小,不可能达到多组数据测量的目的,无法精确地测量电压表的内阻,故采用分压式接法;测量该电压表的内阻的实验电路图如图所示: (2)[2][3]待测电压表和测量电压表的量程不同,且待测电压表的内阻小于测量电压表的内阻,为了得到较高的测量精确度,应该使两个电压表的度数尽可能都到达量程的以上;故待测电压表应该串联一个电阻,且使它们的电阻之和与测量电压表的电阻差不多,故串联定值定值应该选,故填序号C;然后再与测量电压表并联,为了方便调节,滑动变阻器应该选;故填序号F。 (3)[4]根据串并联电路特点,流过待测电压表与定值电阻的电流相等,故有: 解得: 四、计算题(要求写出必要的文字说明、方程式和推导过程,只有结果的不给分) 11.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。 (1)试证明金属杆做匀加速直线运动,并计算加速度的大小; (2)求第2s末外力F的瞬时功率; (3)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】(1)见解析;(2)0.35W;(3)0.05J 【详解】(1) 设路端电压为U,金属杆运动速度为v,则感应电动势E=BLv,电阻R两端的电压 由图乙可得 U=kt,k=0.1V/s 解得 因为速度与时间成正比,所以金属杆做匀加速运动,加速度 (2) 在2s末,速度 v2=at=2m/s 此时通过金属杆的电流 金属杆受安培力 F安=BIL=0.075N 设2s末外力大小为F2,由牛顿第二定律: F2-F安=ma 故4s末时外力F的瞬时功率P=F2v2,解得: P=0.35W (3) 在2s末,杆的动能 由能量守恒定律,回路产生的焦耳热: Q=W-Ek=0.35-0.2 J =0.15J 又故在金属杆上产生的焦耳热 Qr=0.05J 12.如图所示,AB是长度足够长的光滑水平轨道,水平放置的轻质弹簧一端固定在A 点,另一端与质量m1=2kg的物块P接触但不相连。一水平传送带与水平轨道B端平滑连接,物块P与传送带之间的动摩擦因数,传送带右端与光滑水平轨道CD平滑连接,传送带在电机驱动下以v=2m/s的速度顺时针匀速运动。质量为m2=6kg的小车放在光滑水平轨道上,位于CD右侧,小车左端与CD段平滑连接,右侧与一段半径R=0.5m的光滑的四分之一圆弧相连接,物块P与小车水平上表面的动摩擦因数。用外力缓慢推动物块P,将弹簧压缩至储存的弹性势能EP=9J,然后放开,P开始沿轨道运动并冲上传送带,到达传送带右端时速度恰好与传送带速度大小相等,物块P在小车上上升的最大高度H=0.1m,重力加速度大小g=10m/s2。求: (1)物块P相对传送带的滑行距离L; (2)小车的水平长度L1。 【答案】(1);(2) 【详解】(1)根据机械能守恒定律可得 物块P在传送带上仅有摩擦力对其做功,因此有动能定理可得 代入数据联立解得 (2)当物体运动到小车的最高点时,对于P与小车构成的系统水平方向动量守恒,根据动量守恒定律可得 由能量守恒定律可得 联立解得小车的水平长度为 13.如图所示,在平面内,有一电子源持续不断地沿正方向每秒发射出N个速率均为v的电子,形成宽为2b,在y轴方向均匀分布且关于x轴对称的电子流。电子流沿x方向射入一个半径为R,中心位于原点O的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直xOy平面向里,电子经过磁场偏转后均从P点射出。在磁场区域的正下方有一对平行于x轴的金属平行板K和A,K板接地,A与K两板间加有正负、大小均可调的电压,穿过K板小孔达到A板的电子被收集且导出,从而形成电流,已知,电子质量为m,电荷量为e,忽略电子间相互作用。 (1)磁感应强度B的大小; (2)电子流从P点射出时与y轴负方向的夹角的范围; (3)电子被收集形成最大电流; (4)调节A与K两级板间的电压刚好不能形成电流,此时可调的电压大小。 【答案】(10;(2);(3);(4) 【详解】(1)粒子源沿x轴正方向射出的粒子经圆形磁场区域偏转后均从P点射出,则从x轴上沿x轴正方向射入磁场的粒子也从P点射出,则该粒子的轨道半径与磁场区域的半径相等,偏转角为90°,故电子做圆周运动的轨道半径r=R,电子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得 解得 (2)上端电子从P点射出时与负y轴最大夹角,如图所示 由几何关系可得 解得 同理下端电子从P点射出时与负y轴最大夹角也为60°,范围是 (3)所有进入磁场的电子均能进入两极板,调节A、K两极板间的电压,可使所有电子均可打到A极板上,所以收集所有电子形成的最大电流为 由题有 解得 (4)只要竖直向下的电子达不到A板,其它电子一定达不到,从K到A,根据动能定理可得 解得 则查看更多