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文档介绍
北京市西城区2020年高三物理下学期第二次模拟考试试题(含解析)
北京市西城区2020年高三物理下学期第二次模拟考试试题(含解析) 一、本部分共8小题,每小题6分,共48分.在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项. 1.关于一定质量的气体,下列说法正确的是 A. 气体放出热量,其内能一定减小 B. 气体对外做功,其内能一定减小 C. 气体的温度降低,每个分子热运动的动能一定减小 D. 气体的温度降低,分子热运动的平均动能一定减小 【答案】D 【解析】 【详解】气体放出热量,若外界对气体做功,则其内能可能增大,选项A错误;气体对外做功,若吸收热量,则其内能可能变大,选项B错误;气体的温度降低,分子热运动的平均动能一定减小,但非每个分子热运动的动能都减小,选项D正确,C错误。 2.如图所示,一束光射向半圆形玻璃砖的圆心O,经折射后分为两束单色光a和b。下列判断正确的是 A. a光的频率大于b光的频率 B. a光光子能量大于b光光子能量 C. 玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率 D. 玻璃砖对a光的折射率大于对b光的折射率 【答案】C 【解析】 【详解】由图可知,b光的偏折程度较大,则b的折射率较大,b的频率较大,根据E=hγ可知,b光的光子能量较大,故选项C正确,ABD错误. 3.人类一直在追求能源的开发和有效利用,太阳能的利用非常广泛,而太阳的巨大能量来源于太阳内部所发生的核聚变反应,该核反应可能是 A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】A反应是轻核聚变反应,是太阳内部热核反应,选项A正确;B反应是α衰变方程,选项B错误;C反应是重核裂变反应,选项C错误;D反应是β衰变方程,选项D错误。 4.如图所示,实线为一列沿x轴正方向传播简谐横波在t = 0时刻的波形,虚线是该波在t = 0.20s时刻的波形,则此列波的周期可能为 A. 0.10s B. 0.20s C. 0.40s D. 0.80s 【答案】D 【解析】 【详解】设波的周期为T。波沿x轴正方向传播,则t=(n+)T,得到(n=0,1,2,…)当n=0时,T=0.8s;由于n是整数,T不可能等于0.10s、0.20s、040s。故D正确,ABC错误。 5.地球绕着太阳公转,其运动可看成匀速圆周运动。已知引力常量为G,如果要通过观测求得太阳的质量,还需要测量下列哪些量 A. 地球公转的轨道半径和自转周期 B. 地球公转的轨道半径和公转周期 C. 地球半径和地球的公转周期 D. 地球半径和地球的自转周期 【答案】B 【解析】 【详解】根据,解得,则已知地球公转的轨道半径r和公转周期T,即可求解太阳的质量M,选项B正确,ACD错误. 6.回旋加速器的工作原理如图所示:D1和D2是两个中空的半圆金属盒,它们之间有一定的电势差.A处的粒子源产生的α粒子在两盒之间被电场加速,两个半圆盒处于垂直于盒面的匀强磁场中。α粒子进入半圆金属盒内做匀速圆周运动。若忽略α 粒子在电场中的加速时间且不考虑相对论效应,则下列说法正确的是 A. α粒子在磁场中回转一周运动的周期越来越小 B. α粒子在磁场中回转一周运动的周期越来越大 C. 仅增大两盒间的电势差,α粒子离开加速器时的动能增大 D. 仅增大金属盒的半径,α粒子离开加速器时的动能增大 【答案】D 【解析】 【详解】α粒子在磁场中运动的周期:,与其速度的大小无关,所以α粒子运动的周期不变。故AB错误;由得:,则最大动能为:,知最大动能与加速器的半径R、磁感线强度B以及电荷的电量q和质量m有关,与加速电压的大小无关;仅增大金属盒的半径,α粒子离开加速器时的动能增大,故C错误,D正确。 7.如图所示,小车放在木板上,小车的前端系一条细绳,绳的一端跨过定滑轮挂一个小盘,盘中放重物,用悬吊重物的方法为小车提供拉力。小车后面固定一条纸带,纸带穿过打点计时器。以小车为研究对象,用该装置进行物理实验,下列说法正确的是 A. 若探究动能定理, 必须调整定滑轮的高度使细线与木板平行 B. 若探究动能定理,必须使盘和盘上重物的质量远大于小车质量 C. 若研究匀变速直线运动规律,必须垫高木板一端以平衡小车受到的摩擦力 D. 若研究匀变速直线运动规律,必须使盘和盘上的重物质量远大于小车质量 【答案】A 【解析】 【详解】若探究动能定理, 必须调整定滑轮的高度使细线与木板平行,这样才能使得小车受到的拉力等于合外力,选项A正确;若探究动能定理,没必要使盘和盘上重物的质量远大于小车质量,选项B错误;若研究匀变速直线运动规律,只需让小车做匀加速运动即可,没必要平衡小车受到的摩擦力,也没必要使盘和盘上的重物质量远大于小车质量,选项CD错误. 8.2020年央视春晚深圳分会场首次成功实现4K超高清内容的5G网络传输。2020年我国将全面进入5G万物互联的商用网络新时代。所谓5G是指第五代通信技术,采用3300~5000MHZ频段的无线电波。现行的第四代移动通信技术4G,其频段范围是1880~2635MHZ.5G相比4G技术而言,其数据传输速度提升了数十倍,容量更大,时延大幅度缩短到1毫秒以内,为产业革命提供技术支撑。根据以上内容结合所学知识,判断下列说法正确的是 A. 4G信号是纵波,5G信号是横波 B. 4G信号和5G信号相遇能产生干涉现象 C. 4G信号比5G信号更容易发生衍射现象 D. 4G信号比5G信号在真空中的传播速度更小 【答案】C 【解析】 【详解】无论是4G还是5G,都是电磁波,都是横波,且在真空中的传播速度都是3×108m/s,选项AD错误;4G信号和5G信号的频率不同,则相遇时不能产生干涉现象,选项B错误;4G信号的频率小,波长较大,则4G信号比5G 信号更容易发生衍射现象,选项C正确. 二、非选择题. 9.用图1所示的电路测定一节蓄电池的电动势和内阻。蓄电池的电动势E约为2V,内阻r比较小,为了实验的方便,电路中串联了一个定值电阻R0. (1)现有蓄电池、电流表(量程0~0.6A)、滑动变阻器(0~20Ω)、开关、导线若干,以及下面的器材: A.电压表(0~3V) B电压表(0~15V) C.定值电阻(2Ω) D.定值电阻(10Ω) 实验中电压表应选用_______;R0应选用________(选填相应器材前的字母). (2)图2是实验器材实物图,已连接了部分导线.请根据图1,补充完成实物间的连线________.在闭合开关前,滑动变阻器的滑片应该置于最_______端 (选填“左”或“右”). (3)某位同学根据实验记录的数据做出如图3所示的U-I图线,可得出蓄电池的电动势E=____V,图线的斜率k=_____Ω,电源内电阻r =_______Ω. (4)采用图1电路测量电源电动势和内阻,产生系统误差的主要原因是( ) A.电流表的分压作用 B.电流表的分流作用 C.电压表的分流作用 D.电压表的分压作用 (5)某位同学在实际操作中发现:开关断开时,电流表的示数为零,电压表却还有较大示数;闭合开关,移动滑片,电压表和电流表示数能够正常变化,获得多组数据.那么,这种闭合开关时所获得的多组数据_________(选填“可以”或“不可以”)用于求电动势和内阻.结合图2,简要说明“开关断开时,电压表还有较大示数”的原因_________. 【答案】 (1). A (2). C (3). (4). 右 (5). 2.05(2.03~2.07) (6). 2.50(2.45~2.60) (7). 0.50(0.45 ~0.60) (8). C (9). 可以 (10). a连接电压表的正极到开关的连线有误,使开关外接,而导致电源、电压表和定值电阻直接形成回路,所以开关打开时电压表仍有示数;b在上述回路中,由于电压表的内阻远大于回路的其他电阻,所以导致“开关断开时,电压表还有较大示数”. 【解析】 【详解】(1)一节蓄电池的电动势约为2.0V,则实验中电压表应选用A;R0应选用与电池内阻相当的C即可; (2)电路连接如图; 在闭合开关前,滑动变阻器的滑片应该置于阻值最大的位置,即最右端. (3)有图可知,蓄电池的电动势E=2.05V,图线的斜率,电源内电阻r =2.50-2.0=0.50Ω. (4)采用图1电路测量电源电动势和内阻,产生系统误差的主要原因是电压表的分流作用,故选C. (5)这种闭合开关时所获得的多组数据可以用于求电动势和内阻; “开关断开时,电压表还有较大示数”的原因是: a.连接电压表的正极到开关的连线有误,使开关外接,而导致电源、电压表和定值电阻直接形成回路,所以开关打开时电压表仍有示数; b.在上述回路中,由于电压表的内阻远大于回路的其他电阻,所以导致“开关断开时,电压表还有较大示数”. 10.如图所示,两根足够长的金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为l.在M、P两点间接有阻值为R的电阻.一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦,且导轨和金属杆的电阻可忽略,重力加速度为g. (1)让ab杆由静止开始沿导轨下滑,求它下滑的加速度大小. (2)若在整套装置上施加磁感应强度大小为B、方向垂直于斜面向下的匀强磁场.让ab杆由静止开始沿导轨下滑. a.当ab杆速度大小为v时,求此时ab杆中的电流大小; b.求ab杆下滑过程中的最大速度. 【答案】(1)a =g (2)i=lvB/R,vm= mg/ l2B2 【解析】 【详解】(1)对ab杆受力分析: 杆只受重力和垂直于斜面的支持力。所以对杆沿着斜面向下的方向列出的动力学方程为:mg = ma 解得:a =g (2)a.当ab杆速度大小为v时,闭合回路的感应电动势为e = lvB 所以此时ab杆中的电流大小: i = e/R= lvB/R b. 对ab杆受力分析: 杆受重力、垂直于斜面支持力和沿着斜面向上的安培阻力。 当杆ab在下滑过程中达到最大速度vm时,必有: mgilB = 0 i = e/R= lvmB/R 解得: 11.(1)光滑桌面上有A、B两个小球.A球的质量为0.2kg,以8m/s的速度与质量为0.1kg的静止的B球碰撞。碰撞后A球的速度变为4m/s,B球的速度变为8m/s,方向与原来相同。根据这些实验数据,小明同学对这次碰撞的规律做了一个猜想:在碰撞过程中,A球的动能损失了一些,A球通过与B球碰撞而将损失的动能全部转移给了B球. a. 请通过计算说明,小明同学以上猜想是否正确? b. 请你猜想:在这次碰撞中,什么物理量守恒?即:在碰撞中A球这个量的损失量恰好等于B球这个量的增加量? 通过计算来验证你的猜想. (2)如图,质量为m的物体,仅在与运动方向相同的恒力F的作用下,经过时间t ,发生了一段位移l,速度由v1增加到v2。结合图中情景,请猜测并推导: a. 恒力和其作用时间的累积Ft直接对应着什么物理量的变化?并由牛顿运动定律和运动学公式推导这种关系的表达式. b. 恒力在其作用空间上的积累Fl直接对应着什么物理量的变化?并由牛顿运动定律和运动学公式推导这种关系的表达式. 【答案】(1)小明的猜想是错误的 (2)Ft =m v2mv1, Fl =mv22mv12 【解析】 【详解】(1) a. 这次碰撞导致两个球的动能变化是: A球的动能损失为: mA v12 mA v22 = 4.8J B球获得的动能为:mBvB 2 =3.2J. 显然二者并不相等。可见小明的猜想是错误的。 b.我猜想,这次碰撞应该是总动量守恒的。即: 在碰撞过程中A球的动量损失量,始终等于B球的动量增加量。 对于整个过程的计算如下: A球的动量损失量:mA v1-mA v2 = 0.8kgm/s B球动量的增加量:mB vB= 0.8kgm/s 二者恰好相等。我的猜想得到验证。 (2)a. 恒力和其作用时间的累积Ft直接对应着动量的变化。 由牛顿运动定律和运动学公式推导: F = ma; v2=v1 + at 解得:Ft =m v2mv1 b. 恒力和其作用空间的累积Fl直接对应着动能的变化。 由牛顿运动定律和运动学公式推导: F=ma; v22v12 = 2al 解得: Fl = m v22 m v12 12.如图1所示,有一个连接在电路中的平行板电容器,平行板间为真空,其电容为C,两极板之间的距离为d,极板的面积为s,电源的电动势为E, 静电力常量为k,忽略边缘效应. (1)开关S闭合,电路达到稳定, 求平行板电容器极板上所带的电荷量。 (2)保持开关S闭合, 将一块表面形状以及大小和平行板电容器极板完全相同、厚度略小于d(可近似为d)的绝缘电介质板插入平行板电容器两极板之间,如图2所示。已知:插入电介质后的平行板电容器的电容,式中εr 为大于1的常数。求电介质板插入平行板电容器的过程中,通过开关S的电量。并说明该电流的方向. (3)电路在情境(1)状态下,断开开关S,保持电容器的电荷量不变。有一块厚度为d/2的导体板,其表面形状大小和该平行板电容器的极板完全相同。在外力F的作用下,该导体板能够沿着下极板的内侧缓慢地进入到如图3所示的位置。不计摩擦阻力. a.求两极板间P点的电场强度的大小E1; b.在电场中,将单位体积内所蕴藏的电场能量叫做能量密度,用we表示。已知,式中E场为电场强度.求该导体板进入电场的全过程中,外力F所做的功WF. 【答案】(1) Q=CE (2)CE(εr),通过开关S的电流方向是自左向右 (3), 【解析】 【详解】(1)极板上的电量Q : Q = CU = CE (2)该电介质板插入平行板电容器后,极板的电荷量Q1: Q1 =C'E =εr C E 所以该电介质板插入平行板电容器的过程中,通过开关S的电量为: Q1 =εr C EC E= C E(εr ) 通过开关S的电流方向是自左向右。 (3) a.因为极板带电荷量Q保持不变,插入导体板之后,电容两极板之间的距离变为,所以电容变为2C。 根据电容的定义式:,可知:此时极板之间的电压变为原来的,即电压U =。 故得极板间匀强电场的电场强度,也即P点的电场强度: b.根据已知的匀强电场的能量密度概念和公式,分析可知:在电场强度不变的前提下,匀强电场中蕴藏的电场能和匀强电场的空间体积成正比。所以,在插入导体板后匀强电场中所蕴藏的能量:, 而 根据功和能的概念和关系得:查看更多