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文档介绍
福建省南平市2020届高三第一次综合质量检测理综物理试题 Word版含解析
www.ks5u.com 南平市2019—2020学年高中毕业班第一次综合质量检测理科综合能力测试——物理 二、选择题 1.单色光B的频率为单色光A的两倍,用单色光A照射到某金属表面时,从金属表面逸出的光电子最大初动能为E1。用单色光B照射该金属表面时,逸出的光电子最大初动能为E2,则该金属的逸出功为 A. E2-E1 B. E2-2E1 C. 2E1-E2 D. 【答案】B 【解析】 【详解】根据光电效应方程:用单色光A照射到某金属表面时 用单色光B照射到某金属表面时 解得 A.E2-E1,与结论不相符,选项A错误; B.E2-2E1,与结论相符,选项B正确; C.2E1-E2,与结论不相符,选项C错误; D.,与结论不相符,选项D错误; 故选B。 2.如图所示,表面光滑的楔形物块ABC固定在水平地面上,∠ABC<∠ACB,质量相同的物块a和b分别从斜面顶端沿AB、AC由静止自由滑下。在两物块到达斜面底端的过程中,正确的是 A. 两物块所受重力冲量相同 B. 两物块的动量改变量相同 C. 两物块的动能改变量相同 D. 两物块到达斜面底端时重力的瞬时功率相同 - 20 - 【答案】C 【解析】 【详解】设斜面倾角θ,则物体在斜面上的加速度分别为 设斜面高度为h.则物体在斜面上滑行的时间为: 因为∠ABC <∠ACB可得物块在AB斜面上的滑行时间比在AC斜面上的滑行时间较长; A.根据I=mgt可知,两物块所受重力冲量不相同,选项A错误; B.根据动量定理 可知,两物块的动量改变量不相同,选项B错误; C.根据动能定理 两物块的动能改变量相同,选项C正确; D.两物块到达斜面底端时重力的瞬时功率 则重力瞬时功率不相同,选项D错误; 故选C。 3.如图所示,挂钩连接三根长度均为L的轻绳,三根轻绳的另一端与一质量为m、直径为1.2L的水平圆环相连,连接点将圆环三等分,在挂钩拉力作用下圆环以加速度a=g匀加速上升,已知重力加速度为g,则每根轻绳上的拉力大小为 A. B. C. D. 【答案】C - 20 - 【解析】 【详解】由几何关系可知,每根绳子与竖直方向的夹角sinθ=0.6,cosθ=0.8;对圆环在竖直方向: 解得 A.,与结论不相符,选项A错误; B.,与结论不相符,选项B错误; C.,与结论相符,选项C正确; D.,与结论不相符,选项D错误; 故选C。 4.一宇航员在某星球上立定跳高的最好成绩是地球上的4倍,该星球半径为地球的一半。阻力不计,则该星球的第一字宙速度约为 A. 2.0 km/s B. 2.8km/s C. 4.0 km/s D. 5.9 km/s 【答案】B 【解析】 【详解】根据可知 又 根据第一宇宙速度的表达式 可得 A.2.0 km/s,与结论不相符,选项A错误; B.2.8km/s,与结论相符,选项B正确; C.4.0 km/s,与结论不相符,选项C错误; D.5.9 km/s,与结论不相符,选项D错误; - 20 - 故选B。 5.如图所示,宽度为L的区域内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,一个高为L的梯形闭合金属线框abcd沿垂直于磁场边界向右匀速穿过磁场,速度大小为v,ab,cd边保持与磁场边界平行,金属线框ab边到达磁场左边界时为t=0时刻,规定向左为线框所受安培力F的正方向,关于线框所受安培力F与时间t关系图象可能正确的是( ) A B. C. D. 【答案】D 【解析】 【详解】进入磁场过程中,所受的安培力: 当线圈向右运动L进入磁场时,由于有效切割长度L逐渐增加,所以安培力增加,但非线性增加;当全部进入磁场的瞬时安培力为零;出磁场过程中,有效切割长度也是逐渐增加,所以安培力也是逐渐增加,但非线性增加; A.该图与结论不相符,选项A错误; B.该图与结论不相符,选项B错误; C.该图与结论不相符,选项C错误; D.该图与结论相符,选项D正确; 故选D。 - 20 - 6.如图所示,一水平放置的平行板电容器与电源相连。开始时开关闭合,一带电油滴沿两极板中心线方向以某一初速度射入,恰好沿中心线通过电容器。则下列判断正确的是 A. 保持开关闭合,将B板竖直向上平移一小段距离,粒子可能打在电容器的A板上 B. 保持开关闭合,将B板竖直向上平移一小段距离,粒子仍能沿原中心线通过电容器 C. 断开开关,将B板竖直向上平移一小段距离,粒子可能打在电容器的A板上 D. 断开开关,将B板竖直向上平移一小段距离,粒子仍能沿原中心线通过电容器 【答案】AD 【解析】 【详解】AB.开始时,油滴能沿直线飞过两板,可知油滴受向下的重力和向上的电场力平衡,油滴带负电;若保持开关闭合,将B板竖直向上平移一小段距离,根据可知,两板间场强变大,粒子受向上的电场力变大,粒子向上偏转,则粒子可能打在电容器的A板上,选项A正确,B错误; CD.断开开关,则两板带电量不变,根据、以及 可知 则将B板竖直向上平移一小段距离,两板间场强不变,粒子受电场力不变,则粒子仍能沿原中心线通过电容器,选项C错误,D正确; 故选AD。 7.一矩形导线框在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,产生的正弦交流电如图甲所示,导线框电阻不计,匝数为100匝,把线框产生的交流电接在图乙中理想变压器原线圈的a、b两端,Rt为热电阻(温度升高时,其电阻减小),R为定值电阻,电压表和电流表均为理想电表,则 - 20 - A. 线框在匀强磁场中的转速为50r/s B. 在t=1.0×10-2s时刻,线框平面与磁场方向平行 C. 线框转动过程中磁通量变化率最大值为0.22wb/s D. Rt处温度升高时,V1表示数与V2表示数比值不变 【答案】AC 【解析】 【详解】A.由图可知线圈产生感应电动势的周期为T=0.02s,则转速 选项A正确; B.在t=1.0×10-2s时刻,感应电动势为零,此时线框平面与磁场方向垂直,选项B错误; C.电动势最大值,根据可知线框转动过程中磁通量变化率最大值为 选项C正确; D.因为变压器初级电压是不变的,则次级电压不变,当Rt处温度升高时,电阻减小,则次级电流变大,则电阻R的电压变大,V2读数减小,而V1读数不变,则V1表示数与V2表示数的比值要变化,选项D错误; 故选AC。 8.如图所示绝缘传送带长为l,倾角为θ。沿顺时针方向转动,速度大小恒为v0,质量为m、电荷量为-q的带电物块(可视为质点),以初速度v0从底端滑上传送带,并从传送带顶端滑出。整个空间存在匀强电场,场强大小E=,方向平行于传送带斜向下。传送带与物体间动摩擦因数μ≠0,运动过程中物块所带电量不变,重力加速度为g。物块从底端滑至顶端的过程中可能正确的是 - 20 - A. 物块一直做匀速直线运动 B. 物块先做匀减速直线运动后做匀速直线运动 C. 物块电势能增加了mglsinθ D. 物块克服摩擦力做功为 【答案】BD 【解析】 【详解】AB.开始时物块沿传送带方向受到向上的电场力 向下的重力的分量以及向下的滑动摩擦力,则物块受到的合外力向下,加速度向下,物块向上做匀减速运动;当物块与传送带共速时,因沿传送带向上的电场力等于向下的重力的分量,则物体受合力为零,向上做匀速运动,则选项A错误,B正确; C.电场力对物块做正功,则物块电势能减小,选项C错误; D.整个过程由动能定理: 解得 选项D正确; 故选BD。 三、非选择题 9.某实验小组用图甲实验装置验证钩码与滑块组成的系统机械能守恒,主要步骤如下: - 20 - ①钩码的质量为m,用天平测量滑块和遮光条的总质量为M,用游标卡尺测量遮光条的宽度d,用刻度尺测量两光电门之间的距离s; ②调节旋钮使气垫导轨水平,同时调节轻滑轮使细线水平; ③释放滑块,用计时器分别测出遮光条经过光电门A和光电门B所用的时间△tA和△tB。 请回答下列问题: (1)测遮光条的宽度d时,游标卡尺的示数如图乙所示,则d=___________cm。 (2)若系统机械能守恒,则mgs=___________(用M、m、d、△tA和△tB表示) 【答案】 (1). 0.52 (2). 【解析】 详解】(1)[1]由图可知d=0.5cm+0.1mm×2=0.52cm; (2)[2]遮光条经过光电门A和光电门B的速度分别为: 要验证的关系式为: - 20 - 即 。 10.某研究性学习小组设计如图甲所示的电路来测定电源的电动势E、内阻r及待测电阻Rx的阻值,通过改变滑动变阻器的阻值,记录多组电压表V1、V2及电流表A的读数,并描点作图得到如图乙所示的a、b两条U-I图线。 (1)由电压表V1与电流表A的示数描绘的U-I图线是图乙中的___________(选填“a”或“b”) (2)由图乙可得,电源电动势E=___________V,内阻r=___________Ω,待测电阻Rx=___________Ω。(结果保留两位有效数字) (3)在滑动变阻器触头滑动的过程中,电压表V1、V2读数变化量分别用、表示电源内阻为r,定值电阻日Rx,则=___________(用题中物理量符号表示) 【答案】 (1). a (2). 2.7 (3). 0.9 (4). 1.8 (5). 【解析】 【详解】(1)[1]根据U=E-Ir可知U2-I图像的斜率应该等于电阻Rx和电源内阻之和,U1-I图像的斜率应该等于电源内阻,可知U2-I图像的斜率较大,U1-I图像的斜率较小,即电压表V1与电流表A的示数描绘的U-I图线是图乙中的a; (2)[2][3][4]由图乙可得,电源电动势E=2.7V,由图像a可得: - 20 - 由图像b可得: 待测电阻 Rx=1.8Ω; (3)[5]根据U=E-Ir可知: U1=E-Ir; U2=E-I(Rx+r) 则 则 。 11.如图所示,在水平地面上固定着一个倾角为30°的光滑斜面,斜面顶端有一不计质量和摩擦的定滑轮,一细绳跨过定滑轮,一端系在物体A上,另一端与物体B连接,物体A、B均处于静止状态细绳与斜面平行。若将A、B两物体对调,将A置于距地面h高处由静止释放,设A与地面碰撞后立即停止运动,B在斜面运动过程中不与滑轮发生碰撞,重力加速度为g。试求: (1)A和B的质量之比; (2)物体B沿斜面上滑的总时间。 【答案】(1)2:1;(2)。 【解析】 【详解】(1)对物体A、B受力分析,有: - 20 - mAgsin30°=T1 T1=mBg 解得: ; (2)A、B对调后,A物体接触地面前: 对A: 对B: B在斜面上运动时间为: A落地后,B继续向上运动 解得: 所以B运动总时间: 。 12.如图所示,在光滑绝缘水平面上,存在两个相邻的相同矩形区域CDMN和NMHG,,CD=NM=GH=2d、CN=NG=d.区域CDMN中存在方向竖直向下的匀强磁场B1,区域MMHG中存在方向竖直向上的匀强磁场B2。不可伸长的轻质细线,一端固定于O点,另一端拴有一个质量为 - 20 - 的绝缘小球a。拉紧细线使小球a从距离桌面高h的位置静止释放,当小球a沿圆弧运动至悬点正下方位置时,与静止于该处的带正电小球b发生正碰,碰后小球a向左摆动,上升的最大高度为,小球b从CD边界中点P垂直进入CDMN区域,已知小球b质量为m,带电量为+q,且始终保持不变,重力加速度为g。则 (1)通过计算判断a、b两小球的碰撞是否为弹性碰撞; (2)若B1=B2=B,要使b小球能从NG边界射出,求B的取值范围; (3)若区域CDMN中磁感应强度B1=,方向仍竖直向下。将区域NMHG中磁场改为匀强电场,电场方向水平且由N指向M。是否存在一个大小合适的场强使小球b恰由H点离开电场区域,若存在请算出场强E的大小,不存在请说明理由。 【答案】(1)弹性碰撞,分析过程见解析;(2);(3)存在,。 【解析】 【详解】(1)设小球a碰前的速率为,碰后速率为,小球b的速率为,a小球与b小球碰撞前: ① a小球与b小球碰撞后: ② a小球与b小球碰撞时,以水平向右为正方向: - 20 - ③ 联立①②③得: 碰撞前两物体总动能 碰撞后两物体总动能 碰撞前后总动能守恒,所以a、b两小球碰撞属于弹性碰撞。 (2)若小球b恰好从N点射出,作出小球的运动轨迹,如图所示。由几何关系得: R=d④ 而 ⑤ 联立解得: ; 若小球b恰好从G点射出,作出小球的运动轨迹,如图所示。 - 20 - 由几何关系可得: ⑥ ⑦ 联立解得: 综上可得B的取值范围为: ; (3)由(2)可得当小球b在CDMN区域里做圆周运动后小球从距离N点处以速度vb斜射入MNGH区域中,设vb与边界NM夹角为θ,由几何关系得: 由运动合成分解可知: - 20 - 假设小球恰好能从H点离开电场,运动时间为t。x轴方向做匀速直线运动,y轴方向做类竖直上抛运动。 x=d x=vxt⑧ ⑨ (以电场相反方向为正方向) ⑩ 联立解得: 令vy减为0时,小球沿y轴向上的最大位移 小球未从NG边界离开电场区域。 故假设成立,即电场强度 时小球恰能从H点离开。 13.下列说法正确的是___________。 A. 当分子间距离增大时,分子间引力增大、斥力减小 B. 温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大 - 20 - C. 第二类永动机违反了热力学第二定律 D. 当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大 E. 叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用 【答案】BCE 【解析】 【详解】A.当分子间的距离增大时,分子间引力和斥力均减小,选项A错误; B.温度是分子平均动能的标志,内能与物体的温度、体积以及物质的量都有关,则温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大,选项B正确; C.第二类永动机违反了热力学第二定律,选项C正确; D.当人们感到潮湿时,空气的相对湿度一定较大,选项D错误; E.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用,选项E正确; 故选BCE。 14.如图所示,一竖直放置、内壁光滑的柱形绝热气缸内置加热丝,用质量不计的绝热活塞封闭一定质量的理想气体,开始时气体温度为27℃,活塞距气缸底部的高度为h1=0.5m,现给气缸内气体缓慢加热,当气缸内气体吸收了450J的热量时温度升高了。已知活塞的横截面积为S=5.0×10-3m2,外界大气压为p0=1.0×105Pa,求: ①温度升高了时活塞距离气缸底部的高度h2; ②此加热过程中气缸内气体增加的内能。 【答案】①0.8m;②300J。 【解析】 【详解】①由题意可知气体吸热的过程是等压过程,由盖·吕萨克定律有 - 20 - 而T1=300K,T2=(T1+Δt)=480K,代入数据得 h2=0.8m; ②气体克服外界大气压强做的功为 W=p0ΔV 而ΔV=(h2-h1)S=1.5×10-3m3,代入数据得: W=150J 由热力学第一定律有ΔU=-W+Q 得: ΔU=300J。 15.一列简谐横波沿x轴传播,波长为1.2m,周期为T,振幅为A。t=0时刻,该波波形如图中实线所示,此时x=0处的质元沿y轴负向振动,则___________ A. 此列波沿x轴正向传播 B. 经过T,x=0.2m处的质元传播到x=0.8m处 C t=T时刻波形如图中虚线所示 D. x=0处的质元向y轴正方向运动时,x=0.6m处质元向y轴负方向运动 E. x=0处质元的位移为-A时,x=0.4m处质元的位移为A 【答案】ACD 【解析】 【详解】A.t=0时刻,x=0处的质元沿y轴负向振动,则此列波沿x轴正向传播,选项A正确; B.机械波传播的过程中,质点不随波迁移,选项B错误; C.因为t=T=2T,则该时刻波形与t=T时刻相同,如图中虚线所示,选项C正确; - 20 - D.因为波长为λ=1.2m,则0.6m=λ,则x=0处的质元向y轴正方向运动时,x=0.6m处质元向y轴负方向运动,选项D正确; E.x=0处质元与x=0.4m处质元平衡位置相差0.4m不等于半个波长,则当x=0处质元的位移为-A时,x=0.4m处质元的位移不是A,选项E错误; 故选ACD。 16.如图,一长方体透明玻璃砖在底部挖去半径为R的半圆柱,玻璃砖长为L。一束单色光垂直于玻璃砖上表面射入玻璃砖,且覆盖玻璃砖整个上表面,已知该单色光在玻璃砖中的折射率为n=,真空的光速c=3.0108m/s,求: (1)单色光在玻璃砖中的传播速度; (2)半圆柱面上有光线射出的表面积。 【答案】(1);(2)。 【解析】 【详解】(1)由得 (结果中保留根号也给分); (2)光线经过玻璃砖上表面到达下方的半圆柱面出射时可能发生全反射,如图, 设恰好发生全反射时的临界角为C,由折射定律 得 - 20 - 则有光线射出的部分圆柱面的面积为 得 。 - 20 - - 20 -查看更多