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文档介绍
2020年普通高等学校招生统一考试物理模拟卷4
物理卷(四) (满分:100分,时间:90分钟) 一、选择题(本题共16小题,共38分,第1~10小题为单选题,每小题2分,第11~16小题为多选题,每小题3分) 1.下列说法正确的是( ) A.图甲中,有些火星的轨迹不是直线,说明炽热微粒不是沿砂轮的切线方向飞出的 B.图乙中,两个影子在x、y轴上的运动就是物体的两个分运动 C.图丙中,小锤用较大的力去打击弹性金属片,A、B两球可以不同时落地 D.图丁中,做变速圆周运动的物体所受合外力F在半径方向的分力大于所需要的向心力 B [题图甲中炽热微粒是沿砂轮的切线方向飞出的,但是由于重力及其他微粒的碰撞而改变了方向,选项A错误;题图乙中沿y轴的平行光照射时,在x轴上的影子就是x轴方向的分运动,同理沿x轴的平行光照射时,在y轴上的影子就是y轴方向的分运动,选项B正确;无论小锤用多大的力去打击弹性金属片,只会使得小球A的水平速度发生变化,而两小球落地的时间是由两球离地面的高度决定的,所以A、B两球总是同时落地,选项C错误;做变速圆周运动的物体所受合外力F在半径方向的分力等于所需要的向心力,选项D错误。] 2.如图所示为某弹簧振子在0~5 s内的振动图象,由图可知,下列说法中正确的是( ) A.振动周期为5 s,振幅为8 cm B.第2 s末振子的速度为零,加速度为负向的最大值 C.从第1 s末到第2 s末振子的位移增加,振子在做加速度减小的减速运动 D.第3 s末振子的速度为正向的最大值 D [由题图图象可知振动周期为4 s,振幅为8 cm,选项A错误;第2 s末振子在最大位移处,速度为零,位移为负,加速度为正向的最大值,选项B错误;从第1 s末到第2 s末振子的位移增大,振子在做加速度增大的减速运动,选项C错误;第3 s末振子在平衡位置,向正方向运动,速度为正向的最大值,选项D正确。] 3.有一种灌浆机可以将某种涂料以速度v持续喷在墙壁上,假设涂料打在墙壁上后便完全附着在墙壁上,涂料的密度为ρ,若涂料产生的压强为p,不计涂料重力的作用,则墙壁上涂料厚度增加的速度u为( ) A. B. C. D. B [涂料持续飞向墙壁并不断附着在墙壁上的过程,速度从v变为0,其动量的变化源于墙壁对它的冲量,以极短时间Δt内喷到墙壁上面积为ΔS、质量为Δm的涂料(微元)为研究对象,设墙壁对它的作用力为F,涂料增加的厚度为h。由动量定理得F·Δt=Δm·v,又有Δm=ρ·ΔSh,所以p==,涂料厚度增加的速度为u=,联立解得u=,选项B正确。] 4.(2019·长春田家炳实验中学模拟)如图所示为一简易起重装置,AC是上端带有滑轮的固定支架,BC为质量不计的轻杆,杆的一端C用铰链固定在支架上,另一端B悬挂一个重力为G的重物,并用钢丝绳跨过滑轮A连接在卷扬机上。开始时,杆BC与支架AC的夹角∠BCA>90°,现使∠BCA缓缓变小,直到∠BCA=30°。在此过程中,杆BC 所受的力(不计钢丝绳重力及一切阻力,且滑轮和铰链大小可不计)( ) A.逐渐增大 B.先减小后增大 C.大小不变 D.先增大后减小 C [以结点B为研究对象,分析受力情况,作出结点B的受力分析图如图所示,根据平衡条件知,F、N的合力F合与G大小相等、方向相反。△ABC与△F合NB相似,根据三角形相似得==,又F合=G,解得F=G,N=G,∠BCA缓慢变小的过程中,AB变小,而AC、BC不变,则F变小,N不变,由牛顿第三定律知作用在BC杆上的力大小不变,故C项正确。] 5.分离同位素时,为提高分辨率,通常在质谱仪内的磁场前加一扇形电场。扇形电场由彼此平行、带等量异号电荷的两圆弧形金属板形成,其间电场沿半径方向。被电离后带相同电荷量的同种元素的同位素离子,从狭缝沿同一方向垂直电场线进入静电分析器,经过两板间静电场后会分成几束,不考虑重力及离子间的相互作用,则( ) A.垂直电场线射出的离子速度的值相同 B.垂直电场线射出的离子动量的值相同 C.偏向正极板的离子离开电场时的动能比进入电场时的动能大 D.偏向负极板的离子离开电场时动量的值比进入电场时动量的值大 D [垂直电场线射出的离子,在电场中做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律有Eq=m,解得Eqr=mv2 ,同位素的质量不同,所以垂直电场线射出的离子动能的值相同,速度不同,动量不同,A、B错误;偏向正极板的离子离开电场时克服电场力做功,动能比进入电场时的小,C错误;偏向负极板的离子离开电场时,过程中电场力做正功,速度增大,动量增大,故比进入电场时动量的值大,D正确。] 6.(2019·天津模拟)如图所示,在纸面内半径为R的圆形区域中有垂直于纸面向里,磁感应强度为B的匀强磁场,一点电荷从图中A点以速度v0垂直磁场射入,速度方向与半径OA成30°角,当该电荷离开磁场时,速度方向刚好改变了180°,不计该点电荷的重力,下列说法正确的是( ) A.该点电荷离开磁场时速度方向的反向延长线通过O点 B.该点电荷的比荷= C.该点电荷在磁场中的运动时间为t= D.该点电荷带正电 B [该点电荷在磁场中做匀速圆周运动,作出点电荷的运动轨迹如图所示。根据几何关系可知,点电荷在磁场中运动的时间刚好为,点电荷做圆周运动的轨迹半径为r=Rsin 30°=。点电荷离开磁场时速度方向与进入磁场时速度方向相反,其反向延长线不通过O点,故A错误。根据洛伦兹力提供向心力,有qv0B=m,又r=,所以=,故B正确。该点电荷在磁场中运动的时间为t==,所以C错误。根据点电荷在磁场中的偏转方向和左手定则可知,该点电荷带负电,故D错误。] 7.如图甲所示,A、B两绝缘金属圆环套在同一水平铁芯上,A环中电流iA随时间t的变化规律如图乙所示。下列说法正确的是( ) A.t1时刻,两环之间作用力最大 B.t2和t3时刻,两环相互吸引 C.t2时刻两环相互吸引,t3时刻两环相互排斥 D.t3和t4时刻,两环相互吸引 B [t1时刻虽然A环中电流最大,但电流的变化率为零,B环中感应电流为零,两环之间作用力为零,选项A错误。设A环中沿顺时针方向(从右往左看)为电流正方向,根据安培定则可知,t2时刻A环中电流产生的磁场水平向左穿过B环,且磁感应强度在减小,根据楞次定律可知B环中产生与A环同向的电流使二者相互吸引,同理,t3时刻也应相互吸引,选项B正确,C错误。t4时刻A环中电流为零,两环无相互作用,选项D错误。] 8.一平直公路上有甲乙两辆车,它们从t=0时刻开始运动,在0~6 s内速度随时间变化的情况如图所示。已知两车在t=3 s时刻相遇,下列说法正确的是( ) A.两车的出发点相同 B.t=2 s时刻,两车相距最远 C.两车在3~6 s之间的某时刻再次相遇 D.t=0时刻两车之间的距离大于t=6 s时刻两车之间的距离 D [由图可得,0~3 s内,乙的位移×(2+0.5)×3 m=3.75 m,甲的位移×(2+4)×2 m+×(4+3)×1 m=9.5 m,二者t=0时刻相距9.5 m-3.75 m=5.75 m,选项A错误;3~6 s内,乙的位移-×(1+0.5)×1 m=-0.75 m,甲的位移×3×3 m=4.5 m,t=6 s时,二者相距4.5 m+0.75 m=5.25 m,所以t =0时刻两车之间的距离大于t=6 s时刻两车之间的距离,选项D正确;0~2 s内,两车间距逐渐减小,t=2 s时刻不是相距最远,选项B错误;两质点在3~6 s之间距离越来越大,不可能再次相遇,选项C错误;故选D。] 9.如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地。一带电油滴位于两板中央的P点且恰好处于平衡状态。现将平行板电容器的上极板竖直向下移动一小段距离,则( ) A.带电油滴将沿竖直方向向上运动 B.带电油滴将沿竖直方向向下运动 C.P点的电势将降低 D.电容器的电容减小,电容器所带电荷量将减小 A [由C=知,当上极板向下移动时,d减小,电容变大,电容器两极板始终与电源相连,则两极板间电压不变,由C=,知电容器所带电荷量增大,D错误;由E=知,d减小时,电场强度增大,油滴受到的电场力增大,油滴竖直向上运动,A正确,B错误;电场强度增大,由UPO=EdPO可知,P与下极板间的电势差增大,又UPO=φP-0,则P点的电势升高,C错误。] 10.(2019·江西五校协作体联考)双星系统由两颗相距较近的恒星组成,每颗恒星的半径都远小于两颗星球之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体。如图所示,相距为L的M、N两恒星绕共同的圆心O做圆周运动,M、N的质量分别为m1、m2,周期均为T。若另有间距也为L的双星P、Q,P、Q的质量分别为2m1、2m2,则( ) A.P、Q运动的轨道半径之比为m1∶m2 B.P、Q运动的角速度之比为m2∶m1 C.P、Q运动的周期均为T D.P与M的运动速率相等 C [双星系统的两颗恒星运动的角速度相等,选项B错误;由万有引力提供向心力,对M、N有G=m1·r1,G=m2·r2,对P、Q有,G=2m1·r′1,G=2m2·r′2,其中r1+r2=L,r′1+r′2=L,联立解得T′=T,选项C正确;由2m1r′1=2m2r′2,可知r′1∶r′2=m2∶m1,选项A错误;由以上分析可知r1=r′1,结合v=可知选项D错误。] 11.质量为m的小球由轻绳a和b分别系于一轻质细杆的A点和B点,如图所示,绳a与水平方向成θ角,绳b在水平方向且长为l,当轻杆绕轴AB以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( ) A.a绳的张力不可能为零 B.a绳的张力随角速度的增大而增大 C.当角速度ω>,b绳将出现弹力 D.若b绳突然被剪断,则a绳的弹力一定发生变化 AC [对小球受力分析可得a绳的弹力在竖直方向的分力平衡了小球的重力,解得Ta=,为定值,A正确,B错误。当Tacos θ=mω2l,即ω=时,b绳的弹力为零,若角速度大于该值,则绳b将出现弹力,C正确。由于b绳可能没有弹力,故绳b突然被剪断,则a绳的弹力可能不变,D错误。] 12.(2019·四省八校双教研联盟联考)如图甲所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一匝数为n、面积为S、总电阻为r的矩形线圈abcd绕轴OO′以角速度ω匀速转动,矩形线圈在转动中可以保持和外电路电阻R 形成闭合电路,回路中接有一理想交流电流表。图乙是线圈转动过程中产生的感应电动势e随时间t变化的图象,下列说法正确的是( ) A.从t1到t3这段时间内穿过线圈磁通量的变化量为2BS B.从t3到t4这段时间内通过电阻R的电荷量为 C.t3时刻穿过线圈的磁通量变化率为nBSω D.电流表的示数为 AD [根据题图乙可知,在t1时刻,产生的感应电动势为正向最大,穿过线圈的磁通量为零,在t3时刻,产生的感应电动势为负向最大,穿过线圈的磁通量为零,则从t1到t3这段时间内穿过线圈磁通量的变化量为2BS,选项A正确;匝数为n的线圈在匀强磁场中转动,从t3到t4这段时间Δt1=t4-t3内产生的感应电动势平均值=n,产生的电流平均值=,通过电阻R的电荷量q=Δt1,穿过线圈磁通量的变化量为ΔΦ1=BS,联立解得q=n,选项B错误;在t3时刻,产生的感应电动势为负向最大,穿过线圈的磁通量为零,穿过线圈的磁通量变化率最大,由E0=n=nBSω,得t3时刻穿过线圈的磁通量变化率为=BSω,选项C错误;感应电动势的有效值为E=,电路中电流I==,即电流表的示数为,选项D正确。] 13.下列说法中正确的是( ) A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出气体分子的体积 B.悬浮在液体中微粒的无规则运动并不是分子运动,但微粒运动的无规则性,间接反映了液体分子运动的无规则性 C.理想气体在某过程中从外界吸收热量,其内能可能减小 D.热量能够从高温物体传到低温物体,也能够从低温物体传到高温物体 BCD [知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,能算出一个气体分子所占有的体积,A项错误;悬浮在液体中微粒的无规则运动并不是分子运动,但微粒运动的无规则性,间接反映了液体分子运动的无规则性,B项正确;理想气体在吸收热量的同时,若对外做功,其内能可能减小,C项正确;若有第三者介入,热量可以从低温物体传到高温物体,D项正确。] 14.如图甲所示,为测定物体冲上粗糙斜面能达到的最大位移x与斜面倾角θ的关系,将某一物体每次以不变的初速度大小v0沿足够长的斜面向上推出,斜面底边固定在水平地面上,调节斜面与水平方向的夹角θ,实验测得x与斜面倾角θ的关系如图乙所示,物体受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10 m/s2,根据图象可求出( ) A.物体的初速度大小v0=6 m/s B.物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.6 C.取不同的倾角θ,物体在斜面上能达到的位移x的最小值xmin=1.44 m D.当θ=30°时,物体达到最大位移后将沿斜面下滑 AC [由图乙可知,当斜面的倾角为90°时,x=1.80 m,则由竖直上抛运动规律可知v=2gx,解得v0= m/s=6 m/s,当θ=0°时,x=2.40 m,由动能定理可得-μmgx=-mv,解得μ==,A正确,B错误;取不同的倾角θ时,根据动能定理得-mgxsin θ-μmgcos θ·x=0-mv,解得x== m= m,tan α=⇒α=37°,当θ+α=90°,即θ=53°时sin(θ+α)=1,此时位移最小,xmin=1.44 m,C正确;当θ =30°时,物体受到的重力沿斜面向下的分力F=mgsin 30°=mg,摩擦力f=μmgcos 30°=0.75×mg×=mg,因F查看更多
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