届重庆市南开中学高三物理一诊模拟试题及答案doc.docx
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2020届重庆市南开中学高三物理一诊模拟试题及答案
1.
真空中,一直线上有M、O、N、P四个点,相邻两点间距相等,现在O点放一点电荷Q,如图所示,则(
)
A.
电势φM=φN
B.
电势φM=φP
C.
场强大小EM=EP
D.
电势差UON=UNP
2.
一平直公路旁等间距立5根电线杆,相邻两电杆距为d,如图所示。
一小车车头与第1根电线杆对齐,从静止开始做匀加速直线运动,测得小车从第1根电线杆到第2根电线杆历时t,以下说法正确的是(
)
A.
小车车头到第2根电线杆时,小车速度大小为d2
B.
小车车头从第1根电线杆到第5根电线杆历时为5t
C.
小车车头到第5根电线杆时,小车速度大小为4dt
D.
小车车头到第5根电线杆时,小车速度大小为25dt
3.
如图所示电路中,闭合开关S后,白炽灯L1、L2不亮,用电压表检测电压得:
Ubc=0,Ucd=6V,若电路中只有一处断路,则发生断路的是(
)
A.
L1灯B.
L2灯C.
RD.
电源
4.
a、b两颗卫星在同一平面内绕地球做匀速圆周运动,两卫星绕行方向相同,某时刻两卫星相距最近,如图所示。
已知轨道半径Ra=4Rb,卫星b的周期为T,则两卫星再次相距最近所经历的最短时间为(
)
A.
47TB.
87TC.
43TD.
83T
5.
如图所示,光滑圆形轨道固定在竖直平面内,一可视为质点的小球在轨道内运动,小球始终不脱离轨道,重力加速度为g。
则小球通过最低点时的加速度大小不可能为(
)
A.
g3B.
g2C.
2gD.
3g
6.
水平面上有楔形物体甲,物体乙置于物体甲的粗糙斜面上,物体乙受平行于斜面向上的拉力F,甲、乙仍处于静止状态。
下列说法一定正确的是(
)
A.
乙对甲压力减小B.
甲对地压力减小
C.
乙对甲摩擦力增大D.
甲对地摩擦力增大
7.
如图所示,回旋加速器由置于高真空中的两个半径为R的D形式上金属盒构成,两盒间的狭缝很小,粒子穿过的时间可以忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直。
两盒间加速电压为U,方向发生周期性变化,使得粒子每进入狭缝即被加速。
从A处粒子源产生的带正电粒子质量为m、电荷量为q、初速不计,粒子重力不计。
则(
)
A.
粒子能获得的最大速率为qBRm
B.
粒子能获得的最大速率为2qBRm
C.
粒子在加速器中运动时间为πBR22U
D.
粒子在加速器中运动时间为πBR2U
8.
如图所示,光滑水平面上静置一质量为m、长为L的长木板B,木板上表面各处粗糙程度相同,一质量为m的小物块A(可视为质点)从左端以速度v冲上木板,当v=v0时,小物块A历时t0恰好运动到木板右端与木板共速。
此过程中A、B系统生热Q,则(
)
A.
若v=υ02,A、B相对运动时间t02
B.
若v=υ02,A、B系统生热Q2
C.
若v=2v0,A经历
t04到达木板右端
D.
若v=2v0,A、B系统生热Q
9.
某实验小组用如图所示实验装置测量物块与水平固定桌面之间的动摩擦因数。
已知物块和遮光板的总质量为M,重物质量为m,遮光板的宽度为d(d很小),遮光板与光电门之间的距离为L,重力加速度为g,细线平行于桌面让重物由静止释放,测出遮光板通过光电门所用的时间为△t。
(1)物块通过光电门时的速度v=______,物块运动的加速度a=______;
(2)本实验是否需要满足M>>m的条件?
______(填“需要”或“不需要”)。
(3)物块与水平桌面之间的动摩擦因数μ=______。
10.
某学习小组在学习有关电学知识后,将一电流表改装成能测量电阻的欧姆表,如图1所示。
实验器材如下:
A.待改装电流表一个:
量程为0至3mA,内电阻100Ω,其面板如图2所示;
B.干电池一节:
电动势E=1.5V,内电阻r=0.5Ω。
C.电阻箱R:
阻值范围0~999.9Ω。
(1)测量电阻前,先进行欧姆调零。
将电阻箱R调至最大,将红、黑两表笔直接接触,调节电阻箱R使电流表指针指到最大刻度3mA,此时电阻箱R的阻值应为R=______Ω。
(2)欧姆表调零后,将红、黑笔分别接触待测电阻的两端,若电流表的示数为1.5mA,则待测电阻的阻值Rx=______Ω;
(3)若将电流表示数范围限制在0.5mA到3mA之间,则欧姆表可测量的电阻范围为______Ω。
(4)如果将R0=25Ω的电阻与图2电路图中的电流表并联,重新调零,电流表中央1.5mA刻度线处应标示为______Ω。
11.
如图所示,细金属杆ab的质量为m,长度为L,用长为d的绝缘细线悬挂,金属杆ab两端恰好与宽度也为L的水平光滑金属导轨良好接触,金属导轨处于方向竖直向下的匀强磁场中,磁场磁感应强度大小为B.闭合开关S后金属杆ab向右摆起,悬线的最大偏角为θ.不计空气阻力,重力加速度为g。
求:
(1)刚离开金属导轨时,金属杆ab的速度大小v;
(2)从闭合开关S到金属杆离开轨道的短时间内通过金属杆ab的电量q。
如图所示,竖直面内有水平线MN与竖直线PQ交于P点,O在水平线MN上,OP间距为d,一质量为m、电量为q的带正电粒子,从O处以大小为v0、方向与水平线夹角为θ=60°的速度,进入大小为E1的匀强电场中,电场方向与竖直方向夹角为θ=60°,粒子到达PQ线上的A点时,其动能为在O处时动能的4倍。
当粒子到达A点时,突然将电场改为大小为E2,方向与竖直方向夹角也为θ=60°的匀强电场,然后粒子能到达PQ线上的B点。
电场方向均平行于MN、PQ所在竖直面,图中分别仅画出一条电场线示意其方向。
已知粒子从O运动到A的时间与从A运动到B的时间相同,不计粒子重力,已知量为m、q、v0、d.求:
(1)粒子从O到A运动过程中,电场力所做功W;
(2)匀强电场的场强大小E1、E2;
(3)粒子到达B点时的动能EkB。
12.
下列说法正确的是(
)
A.
扩散现象是由物质分子的无规则运动产生的
B.
一定质量的气体,如果体积增大,其内能一定减少
C.
气体对容器的压强是大量气体分子对容器的碰撞引起的
D.
一定质量的气体,如果温度升高,压强必然增大
E.
一定质量的0℃的冰变成0℃的水,其内能增加
13.
如图所示,上端开口的圆柱形汽缸竖直放置,通过活塞将一定质量的气体和一形状不规则的固体Q封闭在汽缸内。
在汽缸内距缸底H处设有A、B卡座,使活塞只能向上滑动。
开始时活塞搁在A、B上,缸内气体的压强为p0,温度为T1.现缓慢加热汽缸内气体,当温度为T2时,活塞恰好离开A、B;当温度为T3时,活塞上升了h(图中未画出)。
已知活塞橫截面积为S,活塞与汽缸壁间光滑且气密性良好,外界大气压强始终为p0.求:
(i)活塞的重力G;
(ii)固体Q的体积V。
14.
重庆南开中学2020届高三一诊物理模拟试卷参考答案
1-8
a、c、b、b、d、bd、ac、ad
9.
不需要
10.
500
100
11.【答案】解:
金属杆ab离开导轨向右摆起的过程,由机械能守恒定律可知:
解得:
金属杆在通电瞬间受到磁场作用的安培力。
根据动量定理可得:
又,可得:
解得:
12.【答案】解:
由题知:
粒子在O点动能为
,粒子在A点动能为:
,粒子从O到A运动过程,由动能定理得:
电场力所做功:
;
以O为坐标原点,初速方向为x轴正向,建立直角坐标系xOy,如图所示
设粒子从O到A运动过程,粒子加速度大小为,历时,A点坐标为
粒子做类平抛运动:
,由题知:
粒子在A点速度大小
,,粒子在A点速度方向与竖直线PQ夹角为。
解得:
,由几何关系得:
,解得:
,由牛顿第二定律得:
,解得:
设粒子从A到B运动过程中,加速度大小为,历时,水平方向上有:
,,,解得:
,;
分析知:
粒子过A点后,速度方向恰与电场方向垂直,再做类平抛运动,粒子到达B点时动能:
,,解得:
;
13.ace
14.【答案】解:
以密闭气体为研究对象,状态1:
压强为,温度为,体积为,状态2:
压强为,温度为,体积为,密闭气体发生等容变化,由查理定律得:
,解得:
;
状态3:
压强为,温度为,体积为,由状态2到状态3,密闭气体发生等压变化,由盖吕萨克定律得:
,解得:
;
第10页,共10页
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