四川省宜宾县第一中学届高考物理适应性最后一模考试试题.docx
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四川省宜宾县第一中学届高考物理适应性最后一模考试试题
四川省宜宾县第一中学2020届高考物理适应性(最后一模)考试试题
14.如图所示,质量均为m的a、b两物体,放在两固定的水平挡板之间,物体间用一竖直放置的轻弹簧连接,在b物体上施加水平拉力F后,两物体始终保持静止状态,已知重力加速度为g,则下列说法正确的是
A.b物体所受摩擦力的大小为F.B.a物体所受摩擦力的大小为F
C.a物体对水平挡板的压力大小可能为2mg.D.弹簧对b物体的弹力大小一定等于mg.
15.如图所示,有一矩形线框的面积为S,匝数为N,内阻不计,绕
轴在水平方向的磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度ω匀速转动,从图示位置开始计时。
矩形线框通过滑环接一理想变压器,滑动触头P上下移动时可改变输出电压,副线框接有可调电阻R,下列判断正确的是
A.矩形线框产生的感应电动势的瞬时值表达式为e=NBSωsinωt
B.图示位置线框产生的电动势最大,通过的磁通量也最大
C.当P位置不动、R减小时,电压表的示数增大
D.当P位置向上移动、R不变时,电流表的示数增大
16.如图所示,斜面体和小物块一起沿水平面向右做匀速直线运动,并通过一段位移,则斜面体对物块的摩擦力和支持力的做功情况分别是
A.摩擦力做正功,支持力做负功
B.摩擦力做负功,支持力不做功
C.摩擦力做负功,支持力做正功
D.摩擦力做负功,支持力做负功
17.有人设想在遥远的宇宙探测时,给探测器安上反射率极高(可认为100%)的薄膜,并让它正对太阳,用光压为动力推动探测器加速。
已知某探测器在轨道上运行,阳光恰好垂直照射在薄膜上,蒋膜面积为S,每秒每平方米面积获得的太阳光能为E,若探测器总质量为M,光速为c,则探测器获得的加速度大小的表达式是(光子动量为
)
A.
B.
C.
D.
18.下列说法中正确的是
A.用能量等于氘核结合能的光子照射静止的氘核,可使氘核分解为一个质子和一个中子
B.质子和中子结合成原子核时不一定有质量亏损,但一定释放出能量
C.原子核的结合能越大,原子核越稳定
D.重核裂变前后质量数守恒,但质量一定减小
19.一个质量为m1静止的氡核(
)发生
衰变,放出一个速度为v0、质量为m2的
粒子和一个质量为m3的反冲核钋(Po),若氡核发生衰变时,释放的核能部分转化为
粒子和钋核的动能,已知光速为c,则
A.氡核发生衰变的核反应方程为
B.
衰变释放的核能为
C.若释放的
粒子核反冲核垂直进入同一磁场,半径之比为1:
42
D.若释放的
粒子核反冲核垂直进入同一磁场,半径之比为42:
1
20.磁流体发电机是一种把物体内能直接转化为电能的低碳环保发电机,下图为其原理示意图,平行金属板C、D间有匀强磁场,磁感应强度为B,将一束等离子体(高温下电离的气体,含有大量带正电和带负电的微粒)水平喷入磁场,两金属板间就产生电压。
定值电阻R0的阻值是滑动变阻器最大阻值的一半,与开关S串联接在C、D两端,已知两金属板间距离为d,喷入气流的速度为v,磁流体发电机的电阻为r(R0 则滑动变阻器的滑片P由a向b端滑动的过程中 A.金属板C为电源负极,D为电源正极 B.发电机的输出功率一直增大 C.电阻R0消耗功率最大值为 D.滑动变阻器消耗功率最大值为 21.如图所示,两竖直平行边界内,匀强电场方向竖直(平行纸面)向下,匀强磁场方向垂直纸面向里,一带电小球从P点以某一速度垂直边界进入,恰好沿水平方向做直线运动,若减小小球从P点进入的速度但保持方向不变,则在小球进入的一小段时间内 A.小球的动能一定增大B.小球的机械能可能不变 C.小球的电势能一定减小D.小球的重力势能一定减小 第II卷(非选择题共174分) 三、非选择题: 包括必考题和选考题两部分。 第22~32题为必考题,每个试题考生都必须作答。 第33~38题为选考题,考生根据要求作答。 (一)必考题: 共129分。 22.(6分)如图所示为某研究性学习小组在做“验证机械能守恒定律”的实验装置图,让重锤连接纸带一起由静止下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,通过测量和计算来验证机械能是否守恒。 (1)关于实验操作和数据处理,下落说法正确的是(2分) A.实验中必须要用天平测出重锤的质量 B.实验中重锤下落的加速度一定小于当地的重力加速度 C.实验中需要用秒表来测量重锤下落所用时间t,并用 来计算下落高度h; D.实验中用刻度尺测量出重锤下落的高度h,并用 来计算瞬时速度v (2)实验中由于各种阻力的影响,使重锤获得的动能2分(选填“>”“<”或“=”)它减小的重力势能。 (3)以 为纵轴,h为横轴,依据实验数据描绘出 的图像,如果图像是一条过坐标原点的倾斜直线且直线的斜率为2分时,可以验证重锤下落过程机械能守恒。 23.(9分)某物理兴趣小组的同学准备测量一个定值电阻的阻值,实验室提供了以下实验器材供选择,请你帮助该实验小组完成以下操作。 A.待测电阻Rx: 阻值约为200Ω; B.电源E: 电动势为3.0V,内阻可忽略不计; C.电流表A1: 量程为0~30mA,内电阻r1=20Ω; D.电流表A2: 量程为0~50mA,内电阻r2约为8Ω; E.电压表V: 量程为0~15V,内电阻RV约为10kΩ; F.定值电阻R0: 阻值R0=80Ω; G.滑动变阻器R1: 最大阻值为10Ω; H.滑动变阻器R2: 最大阻值为1000Ω; J.开关S,导线若干。 (1)由于实验室提供的电压表量程太大,测量误差较大,所以实验小组的同学准备将电流表A1和定值电阻R0改装成电压表,则改装成的电压表的量程为2分V; (2)为了尽可能减小实验误差,滑动变阻器应该选择2分(选填“G”或“H”),请在右侧方框内已经给出的部分电路图中,选择恰当的连接点把电路连接完整2分。 (3)若某次测量中电流表A1的示数为I1,电流表A2的示数为I2,则Rx的表达式为Rx=3分。 24.(12分)如图所示是磁动力电梯示意图,即在竖直平面内有两根很长的平行竖直轨道,轨道间有垂直轨道平面交替排列的匀强磁场B1和B2,B1=B2=1.0T,B1和B2的方向相反,两磁场始终竖直向上做匀速运动,电梯轿厢固定在图示的金属框abcd内,并且与之绝缘.已知电梯载人时的总质量为4.95×103kg,所受阻力f=500N,金属框垂直轨道的边长ab=2.0m,两磁场的宽度均与金属框的边长ad相同,金属框整个回路的电阻R=8.0×10﹣4Ω,g取10m/s2.已知电梯正以v1=10m/s的速度匀速上升,求: (1)金属框中感应电流的大小及图示时刻感应电流的方向; (2)磁场向上运动速度v0的大小; (3)该电梯的工作效率. 25.(20分)如图所示平自直角垫标系xOy,在直角三角形ABC区域内分布有匀强 磁场,磁感应强度为 ,方向垂直纸面向外。 其中,∠CAB=60º,AB边长为 且 平行于x轴,C点坐标为 ,其右边界BC所在直线为MN,在 的范围内分布有沿x轴正方向的匀强电场,场强为 。 在x≥0且y≤k(k>0)的 范围内分布有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为 。 现有一个质子,以速度 从A点垂直于磁场射入三角形ABC,并刚好沿y轴负方向从C点飞入电场中。 已知质子的电量为e,质量为m,求: (1) 的大小; (2)质子经过有侧磁场区域后第二次穿过y轴,若能到达边界MN 且与点C距离最远,满足该条件的k值。 33.[物理—选修3-3](15分) (1)下列说法中正确的是5分 A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能 B.物体温度升高时,速率小的分子数目减少,速率大的分子数目增多 C.一定量100℃的水变成水蒸气,其分子平均动能增加 D.物体从外界吸收热量,其内能不一定增加E.液晶的光学性质具有各向异性 (2).(10分)如图,一粗细均匀的U形管竖直放置,A侧上端封闭,B侧上侧与大气相通,下端开口处开关K关闭,A侧空气柱的长度为l=10.0cm,B侧水银面比A侧的高h=3.0cm,现将开关K打开,从U形管中放出部分水银,当两侧的高度差为h1=10.0cm时,将开关K关闭,已知大气压强P0=75.0cmHg。 ①求放出部分水银后A侧空气柱的长度 ②此后再向B侧注入水银,使A、B两侧的水银达到同一高度,求注入水银在管内的长度 34.【物理—选修3-4】(15分) (1).如图所示,甲为一列简谐波在t=2.0s时刻波的图像,Q为x=4m的质点, 乙为甲图中P质点的振动图像,下列说法正确的是5分 A.此波沿x轴负方向传播B.t=2.0s时,Q点位移为 cm C. 时,Q点到达正的最大位移处D. 时,Q点回到平衡位置且向y轴负方向运动 E.质点P的振动方程为 (2).(10分)单色细光束射到一半径为R的透明球表面,光线在过球心的平面内,入射角i=45°,经折射进入球内后又经内表面反射一次,再经球表面折射后射出,已知真空中光速为c,入射光线与出射光线反向延长线之间的夹角α=30°,如图所示(图上已画出入射光线和出射光线). ①在图上画出光线在球内的路径和方向; ②求透明球对该单色光的折射率和光在透明球中传播的时间. 物理部分 14.A15.D16.A17.A18.D19.AD20.AC21.AC 22.B 23.3.0VG 24.解: (1)对abcd金属框,由衡条件得: 2F安=mg+f, 25.安培力: F安=BI•ab,解得: I=1.25×104A; 由右手定则可知,图示时刻电流方向为: adcb; (2)感应电动势: E=2B•ab(v0-v1),E=IR,解得: v0=12.5m/s; (3)有用功率: P=mgv1, 总功率: P总=2F安v0, 效率: η= ×100%,解得: η=79.2%; 25.解: (1)质子在三角形ABC区域内做匀速圆周运动的轨迹如图所示,由几何知识得: , , ,解得 ; (2)质子进入电场后做类平抛运动,与y轴的交点为G,电场力为合力 ; 质子在水平方向做初速度为零的匀加速直线运动: , ; 质子在整直方向做匀速直线运动: 。 解得: , , 可知质子在F点的速度方向与y轴的负方向夹角为45º。 质子从F点进入磁场后做匀速圆周运动,粒子从G点离开磁场后做匀速直线运动,再次进入电场时速度方向与y轴的正方向夹角也为45º,则粒子到达MN边界时刚好与MN相切,此位置与点C距离最远。 33. (1)BDE (2).解: (i)以cmHg为压强单位.设A侧空气柱长度l=10.0cm时压强为p,当两侧的水银面的高度差为h1=10.0cm时,空气柱的长度为l1,压强为p1,由玻意耳定律,有: pl=p1l1① 由力学平衡条件,有: p=p0+h② 打开开关放出水银的过程中,B侧水银面处的压强始终为p0,而A侧水银面处的压强随空气柱长度的增加逐渐减小,B、A两侧水银面的高度差也随着减小,直至B侧水银面低于A侧水银面h1为止,由力学平衡条件,有: p1=p0﹣h1③ 联立①②③,并代入题目数据,有: l1=12cm④ (ii)当A、B两侧的水银面达到同一高度时,设A侧空气柱的长度为l2,压强为P2,由玻意耳定律,有: pl=p2l2⑤ 由力学平衡条件有: p2=p0⑥ 联立②⑤⑥式,并代入题目数据,有: l2=10.4cm⑦ 设注入水银在管内的长度为△h,依题意,有: △h=2(l1﹣l2)+h1⑧ 联立④⑦⑧式,并代入题目数据,有: △h=13.2cm 35. (1)ADE (2).解: ①连接圆心O与角 的顶点,交球面于C点,连接AC、CB,ACB即为光线的路径,如图所示: ②由几何关系及对称性有 ,解得 ; 由折射定律有 , ; 光在透明球中的传播路程 ;传播速度 ,传播时间 .
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