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    2020年安徽省滁州市定远县重点中学联考高考物理模拟试卷(5月份).doc

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    2020年安徽省滁州市定远县重点中学联考高考物理模拟试卷(5月份).doc

    2020年安徽省滁州市定远县重点中学联考高考物理模拟试卷(5月份)一、选择题(共8小题,每小题6分,满分48分) 1()重元素的放射性衰变共有四个系列,分别是U238系列(从 U开始到稳定的 Pa为止)、Th232系列、U235系列及Np237系列(从 Np开始到稳定的 Bi为止),其中,前三个系列都已在自然界找到,而第四个系列在自然界一直没有被发现,只是在人工制造出Np237后才发现的,下面的说法正确的是() AU的中子数比Bi中子数少20个B从Np到Bi,共发生7次衰变和4次衰变CNp237系列中所有放射性元素的半衰期随温度的变化而变化DU与是U不同的元素 2()2018年11月16日,第26届国际计量大会通过“修订国际单位制”决议,正式更新包括国际标准质量单位“千克”在内的4项基本单位定义,新国际单位体系将于2019年5月20日世界计量日起正式生效。其中,千克将用普朗克常量(h)定义;安培将用电子电荷量(e)定义。以基本物理常数定义计量单位,可大大提高稳定性和精确度。关于普朗克常量和电子电荷量的单位,下列正确的是() A普朗克常量的单位为kgm3s-2B普朗克常量的单位为kg-1m2s-1C电子电荷量的单位为AsD电子电荷量的单位为As-1 3()2019年春节档,科幻电影流浪地球红遍大江南北。电影讲述的是太阳即将毁灭,人类在地21球上建造出巨大的推进器,使地球经历停止自转、加速逃逸、匀速滑行、减速人轨等阶段,最后成为新恒星(比邻星)的一颗行星的故事。假设儿千年后地球流浪成功,成为比邻星的一颗行星,设比邻星的质量为太阳质量的 ,地球质量在流浪过程中损失了 ,地球绕比邻星运行的轨道半径为地球绕太阳运行轨道半径的 ,则下列说法正确的是() A地球绕比邻星运行的公转周期和绕太阳的公转周期相同B地球绕比邻星运行的向心加速度是绕太阳运行时向心加速度的C地球与比邻星间的万有引力为地球与太阳间万有引力的D地球绕比邻星运行的动能是绕太阳运行时动能的 4()如图所示,地面上固定有一半径为R的半圆形,O为圆心、AB为水平直径、现将小球(可视为质点)从A处以初速度v 1水平抛出后恰好落到D点:若将该小球从A处以初速度v 2水平抛出后恰好落到C点,C、D两点等高,OC与水平方向的夹角=60,不计空气阻力,则下列说法正确的是() Av1:v2=l:4B小球从开始运动到落到凹槽上的过程中,其两次的动量变化量相同C小球落在凹槽上时,其两次的重力的瞬时功率不同D小球落到C点时,速度方向可能与该处凹槽切面垂直 5()“嫦娥四号”上搭载的中性原子探测仪,主要任务是测量太阳风与月表相互作用后产生的中性原子。探测仪在入口处安装了高压偏转系统,形成强电场区域,对太阳风和月表作用后辐射的带电粒子进行偏转,以免其射到探测器上产生干扰信号。已知高压偏转系统由长度大于lm、间距仅10mm的两平行金属板组成,当两板加一定的电压时,可将平行极板进入、动能不大于320keV的氦核均偏转到极板而被极板吸收。只考虑该电场的作用,则() A对于平行极板进入偏转系统的质子,只有动能不大于160keV才能完全被极板吸收B对于平行极板进入偏转系统的质子,只要动能不大于320keV就可完全被极板吸收C对于平行极板进入偏转系统的电子,只有动能不大于320keV才能完全被极板吸收D对于平行极板进入偏转系统的电子,只要动能不大于640keV就可完全被极板吸收 6()如图所示,半径为R=2cm的圆形区域中有垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度B=2T,一个比荷为210 6C/kg的带正电的粒子从圆形磁场 边界上的A点以v 0=810 4m/s的速度垂直直径MN射入磁场,恰好从N点射出,且AON=120下列选项正确的是() A带电粒子在磁场中运动的轨迹半径为1cmB带电粒子在磁场中运动轨迹的圆心一定在圆形磁场的边界上C若带电粒子改为从圆形磁场边界上的C点以相同的速度入射,一定从N点射出D若要实现带电粒子从A点入射,从N点出射,则该圆形磁场的最小面积为310-4m2 7()如图所示,边长为l 1、l 2的单匝矩形线框abcd处在磁感应强度为B的匀强磁场中,线框可绕轴OO转动,轴OO与磁场垂直,线框通过连接装置与理想变压器、小灯泡连接为如图所示的电路。已知小灯泡L 1、L 2额定功率均为P,正常发光时电阻均为R当开关闭合,线框以一定的角速度匀速转动时,灯泡L 1正常发光,电流表A示数为I;当开关断开时,线框以另一恒定的角速度匀速转动,灯泡L 1仍正常发光,线框电阻、电流表A内阻不计,以下说法正确的是() A断开开关S时,电流表示数为2IB变压器原、副线圈的匝数比为C当开关闭合时线框转动的角速度为D当开关断开时线框转动的角速度为 8()如图所示,在倾角=37固定斜面体的底端附近固定一挡板,一质量不计的弹簧下端固定在挡板上,弹簧自然伸长时其上端位于斜面体上的O点处质量分别为m A=4.0kg、m B=1.0kg的物块A和B用一质量不计的细绳连接,跨过固定在斜面体顶端的光滑定滑轮,开始物块A位于斜面体上的M处,物块B悬空,现将物块A和B由静止释放,物块A沿斜面下清,当物块A将弹簧压缩到N点时,物块A、B的速度减为零。已知MO=1.0m,ON=0.5m,物块A与斜面体之间的动摩擦因数为=0.25,重力加速度取g=10m/s 2,sin37=0.6,整个过程细绳始终没有松弛。则下列说法正确的是() A物块A在与弹簧接触前的加速度大小为1.2m/s2B物块A在与弹簧接触前的加速度大小为1.5m/s2C物块A位于N点时,弹簧所储存的弹性势能为9JD物块A位于N点时,弹簧所储存的弹性势能为21J三、非选择题:共174分包括必考题和选考题两部分(一)必考题:共129分 9()某实验小组在“探究加速度与物体受力的关系”实验中,设计出如下的实验方案,其实验装置如图所示已知小车质量M=214.6g砝码盘质量m 0=7.8g,所用打点计时器交流电频率f=50Hz其实验步骤是: A按图中所示安装好实验装置; B调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下做匀速运动; C取下细绳和砝码盘,记下砝码盘中砝码的质量m; D先接通电源,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求得小车运动的加速度a; E重新挂上细绳和砝码盘,改变砝码盘中砝码质量,重复B-D步骤,求得小车在不同合外力F作用下的加速度 (1)按上述方案做实验,是否要求砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量? 否 (填“是”或“否”); (2)实验中打出的其中一条纸带如图所示,则小车的加速度a= 0.88 m/s 2 (3)某同学将有关测量数据填入他所设计的表格中,如表: 他根据表中的数据画出a-F图象(如图),造成图线不过坐标原点的一条最主要原因是 在计算小车所受的合外力时未计入砝码盘的重力 从该图线延长线与横轴的交点可求出的物理量是 砝码盘的重力 ,其大小是 0.08N 次数12345砝码盘中砝码的重力F/N0.100.200.290.390.49小车的加速度a/ms-20.881.441.842.382.89 10()某课外小组在参观工厂时,看到一丢弃不用的电池,同学们想用物理上学到的知识来测定这个电池的电动势和内阻,已知这个电池的电动势约为1113V,内阻小于3,由于直流电压表量程只有3V,需要将这只电压表通过连接一固定电阻(用电阻箱代替),改装为量程为15V的电压表,然后再用伏安法测电池的电动势和内阻,以下是他们的实验操作过程: (1)把电压表量程扩大,实验电路如图甲所示,实验步骤如下,完成填空: 第一步:按电路图连接实物 第二步:把滑动变阻器滑片移到最右端,把电阻箱阻值调到零 第三步:闭合开关,把滑动变阻器滑片调到适当位置,使电压表读数为3V 第四步:把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为 0.6 V 第五步:不再改变电阻箱阻值,保持电压表和电阻箱串联,撤去其他线路,即得量程为15V的电压表 (2)实验可供选择的器材有: A电压表(量程为3V,内阻约2k) B电流表(量程为3A,内阻约0.1) C电阻箱(阻值范围09999) D电阻箱(阻值范围0999) E滑动变阻器(阻值为020,额定电流2A) F滑动变阻器(阻值为020k) 回答:电阻箱应选 C ,滑动变阻器应选 E (3)用该扩大了量程的电压表(电压表的表盘没变),测电池电动势E和内阻r,实验电路如图乙所示,得到多组电压U和电流I的值,并作出U-I图线如图丙所示,可知电池的电动势为 11.5 V,内阻为 2.5 11()如图所示,在竖直面内有一个光滑弧形轨道,其末端水平,且与处于同一竖直面内光滑圆形轨道的最底端相切,并平滑连接。A、B两滑块(可视为质点)用轻细绳拴接在一起,在它们中间夹住一个被压缩的微小轻质弹簧。两滑块从弧形轨道上的某一高度P点处由静止滑下,当两滑块刚滑入圆形轨道最低点时拴接两滑块的绳突然断开,弹簧迅速将两滑块弹开,其中前面的滑块A沿圆形轨道运动恰能通过轨道最高点,后面的滑块B恰好能返回P点,已知圆形轨道的半径R=0.72m,滑块A的质量m A=0.4kg,滑块B的质量m B=0.1kg,重力加速度g取10m/s 2,空气阻力可忽略不计。求: (1)滑块A运动到圆形轨道最高点时速度的大小; (2)两滑块开始下滑时距圆形轨道底端的高度h; (3)弹簧在将两滑块弹开的过程中释放的弹性势能。 12()如图甲所示,正方形导线框abd用导线与水平放置的平行板电容器相连,线框边长与电容器两极板间的距离均为LO点为电容器间靠近上极板的一点,与电容器右端的距离为 ,与水平线MN的距离为 (1+ ),线框abd内和电容器两极板间都存在周期性变化的磁场,导线框内匀强磁场的磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示,电容器间匀强磁场的磁感应强度随时间的变化规律如图丙所示,选垂直纸面向里为正方向,现有一带正电微粒在0时刻自O点由静止释放,在时间 内恰好做匀速圆周运动,已知重力加速度为g,求: (1)此带电微粒的比荷 ; (2)0时刻起经时间 时微粒距O点的距离; (3)自0时刻起经多长时间微粒经过水平线MN。 物理-选修3-3(15分) 13()简易温度计构造如图所示。两内径均匀的竖直玻璃管下端与软管连接,在管中灌入水银后,将左管的上端通过橡皮塞插入玻璃泡。在标准大气压下,调节右管的高度,使左右两管的液面相平,在左管液面位置标上相应的温度刻度。多次改变温度,重复上述操作。 (1)玻璃泡内封闭气体发生的状态变化可近似的认为是 等容 变化。初始温度为t 1=0,当温度为t 2=25,则封闭气体的压强为 82.96 cmHg。 (2)(单选题)此温度计的特点是 A A刻度均匀,刻度值上小下大 B刻度均匀,刻度值上大下小 C刻度不均匀,刻度值上小下大 D刻度不均匀,刻度值上大下小 (3)当大气压减小时,左右两管的液面相比 右管高 (选填“左管高”“一样高”或“右管高”),用该温度计测得的温度值 偏大 (选填“偏大”或“偏小”)。 14()底面积为4S的圆柱形烧杯装有深度为H的某种液体,液体密度为,将一横截面积为S、长度为2H的玻璃管竖直向下插入液体中直到玻璃管底部与烧杯底部接触,如图1所示。现用厚度不计气密性良好的塞子堵住玻璃管上端如图2所示。再将玻璃管缓慢竖直上移,直至玻璃管下端即将离开液面如图3所示。已知大气压强p 0=kgH,k为常数,g为重力加速度,环境温度保持不变,求图3中液面下降的高度h及玻璃管内液柱的高度h。 物理-选修3-4(15分) 15()一列波沿x轴正方向传播的简谐波,已知这列波在P出现两次波峰的最短时间是0.4s,根据以上可知: 这列波的波速是 10 m/s; 再经过 0.7 s质点P才能第二次到达波峰; 这段时间里R通过得了路程 6 cm; 16()如图所示,横截面(纸面)为ABC的三棱镜置于空气中,顶角A=60纸面内一细光束以入射角i射入AB面,直接到达AC面并射出,光束在通过三棱镜时出射光与入射光的夹角为(偏向角)改变入射角i,当i=i 0时,从AC面射出的光束的折射角也为i 0,理论计算表明在此条件下偏向角有最小值 0=30求三棱镜的折射率n

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