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文档介绍
宁夏银川九中、石嘴山三中、平罗中学三校2020届高三下学期联考物理试题 Word版含解析
2020年银川九中、石嘴山三中、平罗中学三校联考 理科综合试卷-物理部分 一、选择题 1.“超导托卡马克”(EAST)是我国自行研制的可控热核反应实验装置.设该实验反应前氘核()的质量为m1,氚核()的质量为m2,反应后氦核()的质量为m3,中子()的质量为m4,真空中光速为c.下列说法中不正确的是( ) A. 这种装置中发生的核反应方程式是 B. 由核反应过程质量守恒可知m1+m2=m3+m4 C. 核反应放出的能量等于(m1+m2–m3–m4)c2 D. 这种装置与我国大亚湾核电站所使用核装置的核反应原理不相同 【答案】B 【解析】 可控热核反应装置中发生的核反应方程式是,A正确;核反应过程中质量数守恒,但质量不守恒,核反应过程中存在质量亏损,B错误;核反应过程中的质量亏损Δm=m1+m2–m3–m4,释放的核能ΔE=(m1+m2–m3–m4)c2,C正确;这种装置的核反应是核聚变,我国大亚湾核电站所使用核装置的核反应是核裂变,它们的核反应原理不同,D正确. 2.重力为G的体操运动员在进行自由体操比赛时,有如图所示的比赛动作,当运动员竖直倒立保持静止状态时,两手臂对称支撑,夹角为θ,则: A. 当时,运动员单手对地面的正压力大小为 B. 当时,运动员单手对地面的正压力大小为 C. 当θ不同时,运动员受到的合力不同 D. 当θ不同时,运动员与地面之间的相互作用力不相等 【答案】A - 15 - 【解析】 【详解】运动员处于静止状态,即平衡状态.每只手都承受自身重力的一半.和角度无关,所以A正确,BC错误:由牛顿第三定律知两物体间的相互作用力大小永远相等.故D错误. 综上所述本题答案是:A 3.“套圈圈”是老少皆宜的游戏,如图,大人和小孩在同一竖直线上的不同高度处分别以水平速度v1、v2抛出铁丝圈,都能套中地面上同一目标.设大人和小孩的抛出点离地面的高度之比H1:H2=2:l,则v1:v2等于( ) A. 1:2 B. 2:l C. 1: D. :1 【答案】C 【解析】 【详解】根据得 则初速度 因为水平位移相等,高度之比为2:1,可知初速度之比1:. 故选C. 4.在坐标-x0到x0之间有一静电场,x轴上各点的电势φ随坐标x的变化关系如图所示,一电荷量为e的质子从-x0处以一定初动能仅在电场力作用下沿x轴正向穿过该电场区域.则该质子( ) A. -x0~0区间一直做加速运动 B. 在0~x0区间受到的电场力一直减小 - 15 - C. 在-x0~0区间电势能一直减小 D. 在-x0~0区间电势能一直增加 【答案】D 【解析】 【详解】A.从-x0到0,电势逐渐升高,意味着该区域内的场强方向向左,质子受到的电场力向左,与运动方向相反,所以质子做减速运动,A错误; B.设在x~x+Δx,电势为φ~φ+Δφ,根据场强与电势差的关系式E,当Δx无限趋近于零时,表示x处的场强大小(即φ~x图线的斜率),从0到x0区间,图线的斜率先增加后减小,所以电场强度先增大后减小,根据F=Ee,质子受到的电场力先增大后减小,B错误; CD.在-x0~0区间质子受到电场力方向向左,与运动方向相反,电场力做负功,电势能增加,C错误,D正确. 5.高压输电可大大节能,至2017年11月,我国已建成投运8项1000kV特高压交流工程和11项kV特高压直流工程.中国全面掌握了特高压核心技术,成为世界首个也是唯一成功掌握并实际应用特高压技术的国家.某小型水电站的电能输送示意图如图甲所示,发电机输出的电压恒定,通过升压变压器和降压变压器向用户供电,已知输电线的总电阻为,降压变压器的原、副线圈匝数之比为4:1,它的副线圈两端的交变电压如图乙所示,若将变压器视为理想变压器,则下列说法中正确的是 A. 降压变压器原线圈的输入电压为880V B. 降压变压器的输入功率与输出功率之比为4:1 C. 当用户端用电量增大时,输电线上损耗的功率减小 D. 当用户端用电量增大时,发电厂输出功率也增大 【答案】AD 【解析】 - 15 - 【详解】A.由图象得到,降压变压器副线圈两端交变电压U=220sin100πtV,有效值为220V,降压变压器原、副线圈匝数之比为4:l,故降压变压器T2原线圈的输入电压为:4×220V=880V,故A正确; B.降压变压器为理想变压器,故输入功率与输出功率之比为1:1,故B错误; C.输出功率增大,则输电线上的电流增大,输电线上损耗的功率增大,故C错误; D.用户消耗的功率等于发电机的输出功率减去输电线上损失的功率,输出和损失的功率都增大,故发电机输出功率增大,故D正确. 6.荷兰“MarsOne”研究所推出了2023年让志愿者登陆火星、建立人类聚居地的计划,2013年该机构通过电视真人秀的方式招募首批4名志愿者,并于2024年前往火星,登陆火星需经历如图所示的变轨过程,已知引力常量为G,则下列说法正确的是( ) A. 飞船在轨道上运行时,运行的周期TⅢ>TⅡ>TⅠ B. 飞船在轨道Ⅰ上的机械能大于在轨道Ⅱ上的机械能 C. 飞船在P点从轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅰ,需要在P点朝速度方向喷气 D. 若轨道Ⅰ贴近火星表面,已知飞船在轨道Ⅰ上运动的角速度可以推知火星的质量 【答案】AC 【解析】 【分析】 【详解】A.由于飞船在轨道上运动时的半长轴,根据开普勒第三定律可知,运行的周期,故A正确; BC.飞船在P点从轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅰ,需要在P点朝速度方向喷气,从而使飞船减速到达轨道Ⅰ,则在轨道Ⅰ上机械能小于在轨道Ⅱ的机械能,故B错误,C正确; D.若轨道Ⅰ贴近火星表面,万有引力充当向心力,即 - 15 - 由于不知道火星半径故无法求得火星的质量,故D错误。 故选AC。 7.如图所示,A、B质量分别为m和M,B系在固定于墙上的水平轻弹簧的另一端,并置于光滑的水平面上,弹簧的劲度系数为k,将B向右拉离弹簧原长位置x后,无初速度释放,在以后的运动中A、B保持相对静止,则在弹簧恢复原长的过程中( ) A. A受到的摩擦力最大值为 B. A受到的摩擦力最大值为 C. 摩擦力对A做功为 D. 摩擦力对A做功为 【答案】BD 【解析】 【详解】AB.当刚释放时,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得 kx=(M+m)a 此时AB加速度最大为 此时A受摩擦力最大,根据牛顿第二定律得 选项A错误,B正确; CD.在四分之一周期时间内,A受摩擦力线性减小到零,所以根据可知A受到的摩擦力平均值为 则摩擦力对A做的功 选项C错误,D正确。 故选BD。 - 15 - 8.如图所示为一种质谱仪示意图,由加速电场、静电分析器和磁分析器组成。若静电分析器通道中心线的半径为R,通道内均匀辐射电场在中心线处的电场强度大小为E,磁分析器有范围足够大的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外。一质量为m、电荷量为q的粒子从静止开始经加速电场加速后沿中心线通过静电分析器,由P点垂直边界进入磁分析器,最终打到胶片上的Q点,不计粒子重力,下列说法中正确的是( ) A. 加速电场的电压U= B. 极板M比极板N电势高 C. 若一群粒子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点,则该群粒子具有相同的比荷 D. 直径PQ=2B 【答案】BC 【解析】 【详解】A.在加速电场中,由动能定理得 粒子在静电分析器中做圆周运动,电场力提供向心力,由牛顿第二定律得 解得 故A错误; B.因为粒子在磁场中从P点运动到Q点,因此由左手定责可知粒子带正电;在加速电场中受到的电场力向右,所以电场线方向向右,则M板为正极,M板的电势高于N板电势,故B正确; CD.粒子在磁分析器中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得 解得 - 15 - P、Q两点间的距离为 若一群离子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点,则粒子做圆周运动的直径相等,根据PQ的表达式可知,粒子的比荷相等,故C正确,D错误。 故选BC。 二、非选择题:共62分,第9~12题为必考题,每个试题考生都必须作答。第13~16题为选考题,考生根据要求作答。 (一)必考题 9.用如图所示的装置来验证动量守恒定律.滑块在气垫导轨上运动时阻力不计,其上方挡光条到达光电门D(或E),计时器开始计时;挡光条到达光电门C(或F),计时器停止计时.实验主要步骤如下: a.用天平分别测出滑块A、B的质量mA、mB; b.给气垫导轨通气并调整使其水平; c.调节光电门,使其位置合适,测出光电门C、D间的水平距离L; d.A、B之间紧压一轻弹簧(与A、B不粘连),并用细线拴住,如图静置于气垫导轨上; e.烧断细线,A、B各自运动,弹簧恢复原长前A、B均未到达光电门,从计时器上分别读取A、B在两光电门之间运动的时间tA、tB. (1)实验中还应测量的物理量x是______________________(用文字表达). (2)利用上述测量的数据,验证动量守恒定律的表达式是______________(用题中所给的字母表). (3)利用上述数据还能测出烧断细线前弹簧的弹性势能Ep=__________________(用题中所给的字母表示). - 15 - 【答案】 (1). 光电门E、F间的水平距离 (2). (3). 【解析】 【详解】(1、2)由于A、B原来静止,总动量为零,验证动量守恒定律的表达式为: ,所以还需要测量的物理量是光电门E、F间的水平距离; (3)弹簧恢复原长时,A滑块的速度为:,B滑块的速度为:,根据能量守恒定律得:Ep= 10.在“描绘小电珠的伏安特性曲线”的实验中,用导线a.b.c.d.e.f.g和h按图甲所示方式连接好电路,电路中所有元器件都完好,且电压表和电流表已调零.闭合开关后: (1)若不管怎样调节滑动变阻器,小电珠亮度能发生变化,但电压表、电流表的示数总不能为零,则可能是_________导线断路. (2)某同学排除故障后测出电源和小电珠的U-I特性图线.如图乙所示.电源的电动势E=_________V:小电珠的电阻随温度的上升而_________. (3)将与上面相同的两个小电珠并联后接到上面电源上,每一只小电珠的实际电功率是_________W.(保留2位小数) 【答案】 (1). (1)g处 (2). (2)3.0 (3). 增大 (4). (3)0.99(在0.95-1.05之间) 【解析】 (1 - 15 - )若不管怎样调节滑动变阻器,小电珠亮度能发生变化,但电压表电流表的示数总不能为零,说明滑动变阻器不起作用,连成了限流接法,故g断路. (2)电源的U﹣I图线纵轴截距等于电源的电动势,则由图知,电源的电动势E=3.0V.根据欧姆定律可得小电珠的电阻,由数学知识分析可知,R等于小电珠的U﹣I特性图线上的点与原点连线的斜率,则小电珠的电阻随温度的上升而增大. (3)电源的内阻等于电源的U﹣I图线的斜率绝对值,则得内阻,当两个小电珠并联后,接到电源上,由闭合电路欧姆定律得:E=U+2Ir,电源的U﹣I图线为U=E﹣2rI=E﹣2I=3﹣2I,作出图象如图所示: 可得U=1.1V,I=0.9A,则一个小电珠的实际电功率为:P=UI=0.99W. 11.如图甲所示,长为4m水平轨道AB与半径为R=0.6m的竖直半圆弧轨道BC在B处相连接,有一质量为1kg的滑块(大小不计),从A处由静止开始受水平向右的力F作用,F的大小随位移变化的关系如图乙所示,滑块与AB间的动摩擦因数为μ=0.25,与BC间的动摩擦因数未知,g取10m/s2,求: (1)滑块在水平轨道AB上运动前2m过程所用的时间; (2)滑块到达B处时的速度大小; (3)若到达B点时撤去力F,滑块沿半圆弧轨道内侧上滑,并恰好能到达最高点C,则滑块在半圆弧轨道上克服摩擦力所做的功是多少? 【答案】(1);(2);(3)5J - 15 - 【解析】 【详解】(1)在前2m内有 且 解得 (2)滑块从A到B的过程中,由动能定理有 即 解得 (3)当滑块恰好能到达C点时,应有 滑块从B到C的过程中,由动能定理有 解得 W=-5J 即克服摩擦力做功为5J。 12.如图所示,空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T.在匀强磁场区域内,有一对光滑平行金属导轨,处于同一水平面内,导轨足够长,导轨间距L=1m,电阻可忽略不计.质量均为m=lkg,电阻均为R=2.5Ω的金属导体棒MN和PQ垂直放置于导轨上,且与导轨接触良好.先将PQ暂时锁定,金属棒MN在垂直于棒的拉力F作用下,由静止开始以加速度a=0.4m/s2向右做匀加速直线运动,5s后保持拉力F的功率不变,直到棒以最大速度vm做匀速直线运动. - 15 - (1)求棒MN的最大速度vm; (2)当棒MN达到最大速度vm时,解除PQ锁定,同时撤去拉力F,两棒最终均匀速运动.求解除PQ棒锁定后,到两棒最终匀速运动的过程中,电路中产生的总焦耳热. (3)若PQ始终不解除锁定,当棒MN达到最大速度vm时,撤去拉力F,棒MN继续运动多远后停下来?(运算结果可用根式表示) 【答案】(1) (2)Q=5 J (3) 【解析】 【详解】(1)棒MN做匀加速运动,由牛顿第二定律得:F-BIL=ma 棒MN做切割磁感线运动,产生的感应电动势为:E=BLv 棒MN做匀加速直线运动,5s时的速度为:v=at1=2m/s 在两棒组成的回路中,由闭合电路欧姆定律得: 联立上述式子,有: 代入数据解得:F=0.5N 5s时拉力F的功率为:P=Fv 代入数据解得:P=1W 棒MN最终做匀速运动,设棒最大速度vm,棒受力平衡,则有: 代入数据解得: (2)解除棒PQ后,两棒运动过程中动量守恒,最终两棒以相同的速度做匀速运动,设速度大小为v′,则有: 设从PQ棒解除锁定,到两棒达到相同速度,这个过程中,两棒共产生的焦耳热为Q - 15 - ,由能量守恒定律可得: 代入数据解得:Q=5J; (3)棒以MN为研究对象,设某时刻棒中电流为i,在极短时间△t内,由动量定理得:-BiL△t=m△v 对式子两边求和有: 而△q=i△t 对式子两边求和,有: 联立各式解得:BLq=mvm, 又对于电路有: 由法拉第电磁感应定律得: 又 代入数据解得: 【物理—选修3-3】 13.下列说法正确的是___________ A. 分子间距离减小时分子势能一定减小 B. 即使水凝结成冰后,水分子的热运动也不会停止 C. 将一块晶体敲碎,得到的小颗粒也是晶体 D. 由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体 E. 在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变 【答案】BCD 【解析】 【详解】当分子间的距离大于时,分子间的距离减小分子间的势能减小,当分子间的距离小于时,分子间的距离减小分子间的势能增大,A错误; 只要温度高于绝对零度,分子间就一直有热运动,因此水结成冰分子间的热运动也不会停止,B正确; 将一块晶体敲碎不改变其性质,因此还是晶体,C正确; - 15 - 由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体是对的,如石墨和金刚石,D正确; 晶体在融化过程中吸热温度保持不变但是其分子势能发生了变化,内能是分子势能和分子动能组成的,因此其内能发生变化,E错误. 14.如图所示,在粗细均匀的U形管左侧用水银封闭一段长为L1=20cm、温度为T1=285K的空气柱,稳定时,左右两管水银面高度差为h=19cm.现向右管缓慢补充水银,保持左管内气体的温度不变,当左右两管水银面等高时,停止补充水银.已知大气压为p0=76cmHg. ①求此时左管内空气柱的长度L2; ②接着给左管的气体缓慢均匀加热,使管内空气柱的长度恢复到20cm,求此时左管内气体的温度. 【答案】(1)L2=15cm (2)T3=430K 【解析】 【分析】 对于封闭气体,气体发生等温变化,由玻意耳定律求得左管内空气柱的长度;给左管的气体缓慢均匀加热,由理想气体状态方程求得左管内气体的温度; 【详解】解:(1)对于封闭气体有: 末态压强: 由于气体发生等温变化,由玻意耳定律可得: 解得: - 15 - (2) 均匀加热封闭气体的压强: 由理想气体状态方程可得: 联立解得: 【物理—选修3-4】 15.图(a)为一列简谐横波在t=2s时的波形图图(b)为平衡位置在x=0.5m处的质点P的振动图象,M是平衡位置在x=2m的质点.下列说法正确的是( ) A. 波的传播方向向右 B. 波速为0.5m/s C. 0~2s时间内,M向y轴正方向运动 D. 当t=9s时,M恰好回到平衡位置且向下振动 E. x=1.5m处的质点与P的振动步调有时相同有时相反 【答案】ABD 【解析】 【详解】A.根据图b可知,t=2s时在x=0.5m处的质点P的振动方向向下,由平移法可知,波的传播方向向右,A正确 B.根据图a可知波长,根据图b可知周期,所以波速:,B正确 C.M点与原点距离一个波长,所以t=2s时M也处于波谷,0~2s时间内前半个周期,Q在向y轴负向运动,C错误 D.从t=2s到t=9s时,,现在M处于波谷,所以t=9s时,M恰好回到平衡位置且向下振动,D正确 - 15 - E.x=1.5m处的质点与P相距半个波长,所以振动步调相反,E错误 16.现有一三棱柱工件,由透明玻璃材料制成.如图所示,其截面ABC为直角三角形,∠ACB=30°,现在有一条光线沿着截面从AC边上的O点以45°的入射角射入工件折射后到达BC边的中点并发生了全反射后垂直于AB边射出.已知光在空气中的传播速度为c. ①求透明玻璃材料的折射率. ②若BC=a,求光线在玻璃材料内传播的时间. 【答案】(1) (2) 【解析】 【详解】(1)光路图如图所示 DE光线垂直AB射出,所以 ,折射角,所以 (2)由几何关系可知,,所以,,因为,所以, - 15 -查看更多