江西省2020届高三物理上学期模拟检测试题2.doc
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1、江西省2020届高三物理上学期模拟检测试题一.选择题1(6分)在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步。下列表述符合物理学史的是()A伽利略猜想自由落体运动的速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证B牛顿发现了万有引力定律,并预言了引力波的存在C法拉第首次引入电场线和磁感线,极大地促进了人类对电磁现象的研究D库仑提出了库仑定律,并用油滴实验测得了元电荷的值2(6分)质量为M1kg的木板静止在粗糙水平面上,木板与地面间的动摩擦因数为1,在木板的左端放置一个质量为m1kg、大小可忽略的铁块。铁块与木板间的动摩擦因数为2,取g10m/s2若在铁块右端施加一个从0开始增大的
2、水平向右的力F,假设木板足够长,铁块受木板摩擦力Ff随拉力F的变化如图所示。则两个动摩擦因数的数值为()A10.1 20.4B10.1 20.2C10.2 20.4D10.4 20.43(6分)如图所示,理想变压器原线圈a、b间输入一稳定的正弦交流电,原线圈接有理想交流电流表A,副线圈接有理想交流电压表V,当滑动变阻器的滑片向上滑动时,下列说法正确的是()A电压表的示数不变B电压表的示数增大C电流表的示数增大D电阻R2的功率减小4(6分)已知氢原子的基态能量为 E1,激发态能量,其中n2,3,4,用h表示普朗克常量,c表示真空中的光速。有一氢原子处于n3的激发态,在它向低能态跃迁时,可能辐射的
3、光子的最大波长为()ABCD5(6分)如图所示,在直角三角形abc区域(含边界)内存在垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,a60,b90,边长acL,一个粒子源在a点将质量为2m、电荷量为q的带正电粒子以大小和方向不同的速度射入磁场,在磁场中运动时间最长的粒子中,速度的最大值是()ABCD6(3分)如图甲所示,左侧接有定值电阻R2的水平粗糙导轨处于垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B1T,导轨间距L1m。一质量m2kg,阻值r2的金属棒在水平拉力F作用下由静止开始从CD处沿导轨向右加速运动,金属棒的vx图象如图乙所示,若金属棒与导轨间动摩擦因数0.2,则从起点发生x1m位移的过程中
4、(g10m/s2)()A金属棒克服安培力做的功W10.25 JB金属棒克服摩擦力做的功W25 JC整个系统产生的总热量Q4.25 JD拉力做的功W9.25 J7(3分)2018年3月30日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第三十、三十一颗北斗导航卫星。按照计划,北斗卫星导航系统将于2018年底服务“一带一路”沿线国家。已知“北斗第三十颗导航卫星”做匀速圆周运动的轨道半径小于地球同步卫星轨道半径,运行速度为v,向心加速度为a;地球表面的重力加速度为g,引力常量为G下列判断正确的是()A地球质量为B该导航卫星的运行周期大于24 小时C该导航卫星的轨道半径与地球
5、半径之比为:D该导航卫星的运行速度与地球第一宇宙速度之比:8(3分)空间分布有竖直方向的匀强电场,现将一质量为m的带电小球A从O点斜向上抛出,小球沿如图所示的轨迹击中绝缘竖直墙壁的P点。将另一质量相同、电荷量不变、电性相反的小球B仍从O点以相同的速度抛出,该球垂直击中墙壁的Q点(图中未画出)。对于上述两个过程,下列叙述中正确的是()A球A的电势能增大,球B的电势能减小BP点位置高于Q点C若仅增大A球质量,A球有可能击中Q点D电场力对球A的冲量大小等于对球B的冲量大小二、非选择题:(一)必考题(共129分)9(6分)用图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律。气垫导轨上A处安装了一个光电门,滑块上固
6、定一遮光条,滑块用绕过气垫导轨左端定滑轮的细线与钩码相连,每次滑块都从同一位置由静止释放,释放时遮光条位于气垫导轨上B位置的上方。(1)某同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d mm。(2)实验中,接通气源,滑块静止释放后,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间为t,测得滑块质量为M,钩码质量为m,A、B间的距离为L在实验误差允许范围内,钩码减小的重力势能mgL与 (用直接测量的物理量符号表示)相等,则机械能守恒。(3)下列不必要的一项实验要求是 (请填写选项前对应的字母)。A滑块必须由静止释放 B应使滑块的质量远大于钩码的质量C已知当地重力加速度 D应使细线与气垫导轨平行10(8
7、分)某实验小组用如下器材来测量电压表的内阻。A待测电压表(量程3V,内阻约几千欧)B电流表(量程0.6A,内阻约0.1)C电池组(电动势约3V,内阻可忽略)D滑动变阻器R0E变阻箱R(09999)F开关和导线若干(1)图甲是某同学设计的电路,大家讨论后一致认为此电路不可行,你认为原因是 ;AR0阻值较小B电流表存在内阻C电压表无法准确读数D电流表无法准确读数(2)同学们改用图乙电路进行测量,设电阻箱的阻值R,电压表的示数为U,为了根据图象能求得电压表的内阻,应该作 图线(选“R”、填“UR”、U);(3)请根据你选择的坐标轴和下表的数据,在图丙中标上合适的标度作出相应图线;R/k0.61.52
8、345U/V2.521.81.51.31.13/k11.670.670.50.330.250.20/V10.400.500.560.670.780.88(4)根据你所画出的图线,求出电源的电动势E V,电压表内阻Rv k(保留两位有效数字)。11(14分)如图所示,质量为2m和m的两个弹性环A、B用不可伸长的、长为L的轻绳连接,分别套在水平细杆OP和竖直细杆OQ上,OP与OQ在O点用一小段圆弧杆平滑相连,且OQ足够长。初始时刻,将轻绳拉至水平位置伸直,然后释放两个小环,A环通过小段圆弧杆时速度大小保持不变,重力加速度为g,不计一切摩擦,试求:(1)当B环下落时A球的速度大小;(2)A环到达O点
9、后再经过多长时间能够追上B环;12(18分)如图所示,在真空室内的P点,能沿平行纸面向各个方向不断发射电荷量为+q、质量为m的粒子(不计重力),粒子的速率都相同。ab为P点附近的一条水平直线,P到直线ab的距离PCL,Q为直线ab上一点,它与P点相距PQ当直线ab以上区域只存在垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场时,水平向左射出的粒子恰到达Q点;当ab以上区域只存在平行该平面的匀强电场时,所有粒子都能到达ab直线,且它们到达ab直线时动能都相等,其中水平向左射出的粒子也恰好到达Q点。已知sin370.6,cos370.8,求:(1)粒子的发射速率;(2)PQ两点间的电势差;(3)仅有磁场时,
10、能到达直线ab的粒子所用最长时间和最短时间。物理-选修33(15分)13(5分)下列说法中正确的是()A由于表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大,所以液体存在表面张力B用油膜法估测出了油酸分子直径,如果已知其密度可估测出阿伏伽德罗常数C在棉花、粉笔等物体内都有很多细小的孔道,它们起到了毛细管的作用D一定质量的理想气体从外界吸收热量,温度一定升高E空气相对湿度大,体表的水不易蒸发,所以人就感到潮湿14(10分)为了更方便监控高温锅炉外壁的温度变化,在锅炉的外壁上镶嵌一个导热性能良好的汽缸,汽缸内气体温度可视为与锅炉外壁温度相等。汽缸开口向上,用质量为m1kg的活塞封闭一定质量的
11、理想气体,活塞横截面积为S1cm2当汽缸内温度为300K时,活塞与汽缸底间距为L,活塞上部距活塞L处有一用轻质绳悬挂的重物M当绳上拉力为零时,警报器报警。已知室外空气压强p01.0105Pa,活塞与器壁之间摩擦可忽略。求:()当活塞刚刚碰到重物时,锅炉外壁温度为多少?()若锅炉外壁的安全温度为900K,那么重物的质量应是多少?物理-选修34(15分)15如图所示,一由玻璃制成的直角三棱镜ABC,其中ABAC,该三棱镜对红光的折射率大于一束平行于BC边的白光射到AB面上。光束先在AB面折射后射到BC面上,接着又从AC面射出。下列说法正确的是()A各色光在AB面的折射角都小于30B各色光
12、在BC面的入射角都大于45C有的色光可能不在BC面发生全反射D从AC面射出的有色光束中红光在最上E从AC面射出的光束一定平行于BC边16如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,在x轴上有P、M、Q三点,从波传到x5m的点时开始计时,已知t10.5s时x7m的M点第一次出现波峰。求:这列波传播的速度;从t0时刻起到t20.85s止,质点Q(x9m)通过的路程(保留至小数点后一位) 参考答案与试题解析一.选择题1(6分)在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步。下列表述符合物理学史的是()A伽利略猜想自由落体运动的速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证B牛顿发现了万有
13、引力定律,并预言了引力波的存在C法拉第首次引入电场线和磁感线,极大地促进了人类对电磁现象的研究D库仑提出了库仑定律,并用油滴实验测得了元电荷的值【考点】1U:物理学史【专题】31:定性思想;45:归纳法;511:直线运动规律专题【分析】本题是物理学史问题,根据伽利略、牛顿、法拉第和库仑等人的物理学成就进行解答。【解答】解:A、伽利略猜想自由落体的运动速度与下落时间成正比,并未直接进行验证,而是在斜面实验的基础上的理想化推理得到的,故A错误;B、牛顿发现了万有引力定律,但并没有预言引力波的存在,预言了引力波存在的人是爱因斯坦,故B错误;C、法拉第首次引入电场线和磁感线,极大地促进了人类对电磁现象
14、的研究,故C正确;D、库仑提出了库仑定律,密立根用油滴实验测得了元电荷的值,故D错误;故选:C。【点评】本题考查物理学史问题,关键要记牢物理学上重大发现、发明、著名理论,平时要加强记忆。2(6分)质量为M1kg的木板静止在粗糙水平面上,木板与地面间的动摩擦因数为1,在木板的左端放置一个质量为m1kg、大小可忽略的铁块。铁块与木板间的动摩擦因数为2,取g10m/s2若在铁块右端施加一个从0开始增大的水平向右的力F,假设木板足够长,铁块受木板摩擦力Ff随拉力F的变化如图所示。则两个动摩擦因数的数值为()A10.1 20.4B10.1 20.2C10.2 20.4D10.4 20.4【考点】2G:力
15、的合成与分解的运用;37:牛顿第二定律【专题】31:定性思想;43:推理法;548:热力学定理专题【分析】根据图象分析二者的运动情况,先以整体为研究对象根据牛顿第二定律求解加速度大小,分析铁块的摩擦力随F 的变化关系,求解1;再以铁块为研究对象,根据滑动摩擦力的计算公式求解2。【解答】解:根据图线可知,当0F2N过程中,整体保持静止;当2NF6N过程中,二者以共同的加速度加速前进;当F6N过程中,铁块受到的摩擦力不变,说明二者打滑,发生相对运动;所以在2NF6N过程中,系统的加速度为:对铁块,根据牛顿第二定律可得:Ffma,解得:fF+1g当F6N时,摩擦力为:f4N,解得:10.1;当F6N
16、过程中,铁块的摩擦力不变,则有:2mg4N,解得:20.4,故A正确、BCD错误。故选:A。【点评】本题主要是考查了牛顿第二定律的知识;利用牛顿第二定律答题时的一般步骤是:确定研究对象、进行受力分析、进行正交分解、在坐标轴上利用牛顿第二定律建立方程进行解答;注意整体法和隔离法的应用3(6分)如图所示,理想变压器原线圈a、b间输入一稳定的正弦交流电,原线圈接有理想交流电流表A,副线圈接有理想交流电压表V,当滑动变阻器的滑片向上滑动时,下列说法正确的是()A电压表的示数不变B电压表的示数增大C电流表的示数增大D电阻R2的功率减小【考点】E8:变压器的构造和原理【专题】31:定性思想;43:推理法;
17、53A:交流电专题【分析】电源电压UUR1+U1,UR1R1I1,原副线圈电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,当滑线变阻器的滑片P向上滑动时,副线圈电阻减小,根据欧姆定律分析电流、电压变化。【解答】解:ABC、当滑线变阻器的滑片P向上滑动时,电阻减小,副线圈电流变大,原线圈电流也变大,电流表示数变大,故R1分压变大,则原线圈输入电压减小,匝数不变,副线圈电压减小,故电压表示数减小,故AB错误,C正确;D、当滑线变阻器的滑片P向上滑动时,电阻减小,副线圈电流变大,R2阻值不变,故功率变大,故D错误;故选:C。【点评】变压器的动态分析与恒定电流动态分析相似,只是注意“电压由原线圈决定,功率和电流由
18、副线圈决定”。4(6分)已知氢原子的基态能量为 E1,激发态能量,其中n2,3,4,用h表示普朗克常量,c表示真空中的光速。有一氢原子处于n3的激发态,在它向低能态跃迁时,可能辐射的光子的最大波长为()ABCD【考点】J4:氢原子的能级公式和跃迁【专题】31:定性思想;4C:方程法;54N:原子的能级结构专题【分析】能级间跃迁辐射或吸收的光子能量必须等于两能级间的能级差,能级差越大,辐射的光子能量越大,频率越大,波长越小。【解答】解:一群氢原子处于n3激发态,据玻尔理论在这3种频率光子中,可释放出的光子频率种类中,当氢原子从n3能级向n2能级跃迁时辐射的光子波长最长,E2E3,E3E2,故A正
19、确,BCD错误故选:A。【点评】解决本题的关键知道能级间跃迁放出或吸收光子的能量满足hEmEn。5(6分)如图所示,在直角三角形abc区域(含边界)内存在垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,a60,b90,边长acL,一个粒子源在a点将质量为2m、电荷量为q的带正电粒子以大小和方向不同的速度射入磁场,在磁场中运动时间最长的粒子中,速度的最大值是()ABCD【考点】37:牛顿第二定律;4A:向心力;CI:带电粒子在匀强磁场中的运动【专题】31:定性思想;43:推理法;536:带电粒子在磁场中的运动专题【分析】粒子在磁场中转过的圆心角越大,粒子的运动时间越长,粒子沿ab边界方向射入磁场从
20、ac边射出磁场时转过的圆心角最大,运动时间最长,作出粒子运动轨迹求出粒子的最大轨道半径,然后应用牛顿第二定律求出粒子的最大速度。【解答】解:粒子沿ab边界方向射入磁场从ac边射出磁场时转过的圆心角最大,粒子在磁场中的运动时间最长,粒子速度最大时运动轨迹与bc相切,粒子运动轨迹如图所示,由题意可知:a60,b90,边长acL,则abL,四边形abdO是正方形,粒子轨道半径:rL粒子做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvmB2m解得粒子的最大速度为:,故ACD错误,B正确;故选:B。【点评】本题带电粒子在有界的磁场中运动的类型,注意根据圆的对称性得到出射时粒子速度和边界的夹角与入射
21、时速度和边界的夹角相等。解答此题的关键是明确粒子的运动规律,画出临界轨迹,结合几何关系确定轨道半径,根据牛顿第二定律列式求解最大速度,注意粒子不能从C点射出。6(3分)如图甲所示,左侧接有定值电阻R2的水平粗糙导轨处于垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B1T,导轨间距L1m。一质量m2kg,阻值r2的金属棒在水平拉力F作用下由静止开始从CD处沿导轨向右加速运动,金属棒的vx图象如图乙所示,若金属棒与导轨间动摩擦因数0.2,则从起点发生x1m位移的过程中(g10m/s2)()A金属棒克服安培力做的功W10.25 JB金属棒克服摩擦力做的功W25 JC整个系统产生的总热量Q4.25 JD拉力做的
22、功W9.25 J【考点】65:动能定理;BB:闭合电路的欧姆定律;CE:安培力的计算;D9:导体切割磁感线时的感应电动势;DD:电磁感应中的能量转化【专题】32:定量思想;4B:图析法;53B:电磁感应与图像结合【分析】由速度图象得出v与x的关系式,由安培力公式FA,得到FA与x的关系式,可知FA与x是线性关系,即可求出发生x1m位移的过程中安培力做功x,再根据动能定理求解拉力做功;根据能量守恒求解整个系统产生的总热量Q。【解答】解:A、由速度位移图象得:v2x金属棒所受的安培力为:代入得:FA0.5x则知FA与x是线性关系。当x0时,安培力FA10当x1m时,安培力FA20.5N则从起点发生
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