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    2020年广东省东莞市普通高中毕业班4月模拟自测理综物理试题word版含解析4267.pdf

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    2020年广东省东莞市普通高中毕业班4月模拟自测理综物理试题word版含解析4267.pdf

    2020 年东莞市普通高中毕业班模拟自测 理科综合 注意事项:1本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分。2答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试题相应的位置。3全部答案在答题卡上完成,答在本试题上无效。4考试结束后,将本试题和答题卡一并交回。可能用到的相对原子质量 Li7 Al27 第卷 二、选择题:本题共 8 小题,每小题 6 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,第 1418 题只有一项符合题目要求,第 1921 题有多项符合题目要求,全部选对的得 6 分,选 对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。14关于近代物理学,下列说法正确的是 A如果用蓝光照射某种金属发生光电效应,改用绿光照射该金属一定发生光电效应 B一群处于 n=4 能级的氢原子向低能级跃迁时能辐射出 6 种不同频率的光 C射线是高速运动的氦原子核,能够穿透几厘米厚的铅板 D(钍)核衰变为(镤)核时,衰变前 Th 核质量等于衰变后 Pa 核与 粒 子的总质量 15如图所示,一根质量为 M、长为 L 的铜管竖直放置在水平桌面上,现让一块质量为 m、可视为质点的强磁铁从铜管上端由静止下落,强磁铁在下落过程中不与铜管接触,不计空气 阻力下列说法正确的是 A强磁铁下落过程中,桌面对铜管的支持力小于 Mg B强磁铁下落过程中,铜管和强磁铁组成的系统机械能守恒 C若将铜管换成铝管,强磁铁将做自由落体运动 D强磁铁下落到桌面的时间 16某同学疫情期间在家学习时,利用弹簧和塑料管自制了一弹射装置,该装置将小球贴近桌面斜向上射出,欲击中桌面上的目标 A 点如图所示,第一次小球落点在目标 A 的右侧,第二次调整小球的发射方向后恰好击中目标 忽略空气阻力的影响,两次小球发射速度大小相等,下列说法正确的是 A两次小球在空中运动时间相等 B第一次小球在空中运动时间较短 C第二次小球落到桌面速度较大 D两次小球落到桌面速度相同 17甲、乙两车在同一水平道路上行驶,t=0 时刻,乙车在甲车前方 8m 处,此后两车运动的过程如图所示,则下列表述正确的是 A两车相遇一次 B两车相遇三次 C当 t=4s 时两车相遇 D当 t=8s 时两车相遇 18农历是中国的传统历法,是一种兼顾了太阳、月亮与地球关系的历法如图所示,地球绕太阳的运动与月亮绕地球的运动可简化成同一平面内的匀速圆周运动,农历初一太阳与月亮对地球的合力约为 F1,农历十五太阳与月亮对地球的合力约为 F2,则农历初八太阳与月亮对地球的合力约为 AF1+F2 B C D 19.如图所示,理想变压器原线圈接电压为 220V 的正弦交流电,开关 S 接 1 时,原、副线圈的匝数比为 111,滑动变阻器接入电路的阻值为 10,电压表和电流表均为理想电表 下列说法中正确的有 A变压器输入功率与输出功率之比为 11 B1min 内滑动变阻器上产生的热量为 40J C仅将 S 从 1 拨到 2,电流表示数变大 D仅将滑动变阻器的滑片向下滑动,电流表示数减小 20与行星绕太阳做匀速周运动类似,处于基态的氢原子的核外电子绕核做匀速圆周运动,其轨道半径为 r1,速度为 v1,加速度为 a1,周期为 T1,形成的环形电流为 I1;处于 n=2 的激发态的氢原子的核外电子绕核做匀速圆周运动,其轨道半径为 r2,速度为 v2,加速度为a2,周期为 T2,形成的环形电流为 I2已知 r1:r2=1:4,则以下关系正确的是 Av1:v2=2:1 Ba1:a2=8:1 CT1:T2=1:8 DI1:I2=4:1 21如图所示,圆形区域直径 MN 上方存在垂直于纸面向外的匀强磁场,下方存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小相同现有两个比荷大小相同的带电粒子 a、b,分别以 v1、v2 的速度沿图示方向垂直磁场方向从 M 点入射,最终都从 N 点离开磁场,则 A粒子 a、b 可能带异种电荷 B粒子 a、b 一定带同种电荷 Cv1:v2可能为 2:1 Dv1:v2可能为 1:2 第卷 三、非选择题:共 174 分,第 2232 题为必考题,每个试题考生都必须做答。第 3338 题 为选考题,考生根据要求做答。(一)必考题:共 129 分。22(6 分)某同学设计了如图所示的实验来验证碰撞过程中的动量守恒 轨道 AOB 在 O 处平滑相 接,B 右侧为粗糙水平面,有两个材料及表面粗糙程度均相同的小物块甲、乙,其质量分别为 m1和 m2(m1m2),令小物块甲从斜面上 M 点由静止下滑,运动至粗糙水平面上的 C点速度恰好减为 0,测量 B、C 间距为 x0,把小物块乙置于 B 点,小物块甲仍从斜面上 M点由静止下滑,小物块甲与小物块乙碰撞后,在粗糙水平面上的位移大小分别为 x1、x2(1)如果只增大 B 点右侧粗糙水平面的粗糙程度,碰撞发生后,小物块乙在粗糙水平面上的位移大小是否会减小?_(选填“是”或“否”);为验证碰撞过程动量守恒,是否必须测量小物块与粗糙水平面间的动摩擦因数?_(选填“是”或“否”)(2)若满足关系式 ,则二者碰撞过程动量守恒 23.(9 分)为了粗略测量电阻,小明同学用量程为 10mA 的毫安表、电动势为 3V 的电池、0999.9的电阻箱制作了一块简易欧姆表,电路如图所示:(1)由题干已知条件,为制作欧姆表,_(填“需要”或“不需要”)准确测量毫安表的内阻;(2)进行欧姆调零之后,用该表测量某电阻时,a 表笔是_(填“红”或“黑”)表笔,此时毫安表读数为 5mA,则待测电阻阻值为_;(3)该欧姆表用久后,电池老化造成电动势减小,内阻增大,但仍能进行欧姆调零,则用其测得的电阻值_真实值(填“大于”、“小于”或“等于”).24(12 分)电阻不计的平行金属导轨相距 L,与总电阻为 2R 的滑动变阻器、板间距为 d 的平行板电容器和开关 S 连成如图所示的电路 磁感应强度为 B 的匀强磁场垂直导轨所在的平面 电阻为 R 的金属棒 ab 与导轨垂直,接触良好,并紧贴导轨以速度 v 向左匀速移动合上开关S,当滑动变阻器触头 P 在中点时,质量为 m 的带电微粒从平行板电容器中间位置水平射入,微粒在两板间做匀速直线运动;当 P 移至 C 时,相同的带电微粒以相同的速度从同一位置射入两板间,微粒穿过两板的过程中动能增加Ek重力加速度为 g求:(1)带电微粒的电性及所带电量 q 的大小 (2)当 P 移至 C 时,微粒穿过两板的过程中,电场力对微粒做的功 W 25.(20 分)如图所示,一个长度为 L=1m、高度为 h=0.2m 的长木板静止在水平地面上,其质量M=0.4kg,一质量 m=0.1kg 的小物块(可视为质点)放置在其上表面的最右端物块与长木板、长木板与地面之间动摩擦因数均为=0.5。已知重力加速度 g=10m/s2,设最大静摩擦力 等于滑动摩擦力。现给长木板施加一个水平向右持续作用的外力 F (1)若 F 恒为 3N,试求长木板的加速度大小;(2)若 F=kt,k0,在 t=0 时刻到物块刚从长木板上滑落的时间内,试定性画出物块与长木板间摩擦力大小随时间变化的图线,无需标注时间以及力的大小;(3)若 F 为 5.8N,作用 1.5s 后撤去,试判断物块是否能从长木板上掉下,如能,请求出小物块落地时距长木板左端的距离;如不能,求出物块距长木板右端的距离 (二)选考题:共 45 分。请考生从给出的 2 道物理题、2 道化学题、2 道生物题中每科任选一题做答,并用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目题号后的方框涂黑。注意所选题目的题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡选答区域指定位置答题。如果多做,则每学科按所做的第一题计分。33物理选修 33(15 分)(1)(5 分)下列说法正确的是 。(填正确答案标号。选对一个得 2 分,选对 2 个得 4 分,选对 3 个得 5 分。每选错一个扣 3 分,最低得分为 0 分)A将大颗粒的盐磨成细盐,细盐不再属于晶体 B当分子之间作用力表现为斥力时,分子力随分子间的距离增大而减小 C物体温度升高,并不表示物体内所有分子的动能都增大 D自然界一切过程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏观过程都能自发进行 E由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势 (2)(10 分)如图(a)所示,绝热气缸内封闭着一定质量的理想气体,一厚度不计的绝热活塞把气体分成体积相等的 M、N 两部分气缸内壁光滑,绝热活塞可在气缸内自由滑动已知两部分气体的初始温度均为 T0,M 内气体的初始压强为 p0,重力加速度为 g,绝热活塞的横截面积为 S,质量为 m=现把 M、N 两部分倒置,问:倒置前 N 内气体压强大小为多少?倒置后如图(b),通过电热丝加热 M 内的气体一段时间,若仍要使两部分气体体积相等,则 M 内气体的温度需达到多少?34物理选修 34(15 分)(1)(5 分)一列简谐横波沿 x 轴正向传播,t0 时的波的图象如图所示,质点 P 的平衡位置在 x8m 处,该波的周期 T0.4s。下列说法正确的是_。(填正确答案标号。选对一个得 2 分,选对 2 个得 4 分,选对 3 个得 5 分每选错一个扣 3 分,最低得分为 0 分)A该列波的传播速度为 20m/s B在 01.2s 内质点 P 经过的路程 24m Ct0.6s 时质点 P 的速度方向沿 y 轴负方向 Dt0.7s 时质点 P 位于波峰 E质点 P 的振动方程是 y10sin5t(cm)(2)(10 分)图示是一透明的圆柱体的横截面,其半径 R=2cm,折射率 n=真空中一束光线沿平行于直径 AB 的方向从 D 点射入该透明体,折射光线恰好通过 B 点。已知真空中光速 c=3.0108m/s,求:光在透明体中的传播速度 v 入射点 D 与 AB 间的距离 d

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