广东二模高考模拟物理试题word版含答案解析.docx
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广东二模高考模拟物理试题word版含答案解析
绝密★启用前
2020年普通高等学校招生全国统一考试
广东省理科综合能力测试模拟试题
(二)
本试卷16页,38小题,满分300分。
考试用时150分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的县(市、区)、学校、姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上。
将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔在答题卡上将对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。
答案不能答在试卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先画掉原来的答案,然后再写新答案;不准使用铅笔和涂改液。
不按以上要求作答无效。
4.考生必须保证答题卡的整洁。
考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。
可能用到的相对原子质量:
H1Be9C12N14O16S32Fe56Cu64Ce140
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14〜18题只有一项符合题目要求,第19-21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.在光电效应实验中,得到光电子的最大初动能Ekm与入射光频率ν示,则下列说法正确的是
A.Ekm与ν成正比
A.普朗克常量为
B.实验所用材料的极限频率为ν0
C.实验所用材料的逸出功为-W0
15.如图,在正方形四个顶点abcd处垂直纸面放置四根通电直导线,电流大小相等,a、b处导线的电流方向垂直纸面向里,c、d处导线的电流方向垂直纸面向外。
已知单根导线在正方形中心O处产生的磁感应强度大小为B,则。
点处的磁感应强度
A.大小为4B,方向垂直湖并指向下方
B.大小为2B,方向垂直湖并指向上方
C.大小为次
B,方向平行ab并指向左方
D.大小为
,方向平行ab并指向右方
16.在标准的乒乓球桌上与网平行的桌子边缘正上方H处,将球以速度v1沿垂直网的方向水平抛向对方,球刚好触网;以速度v2沿相同方向平抛,球刚好出界。
在长、宽和网高均缩小到原来的
的训练桌上与网平行的桌子边缘正上方H处,将球以速度v3沿垂直网的方向水平抛向对方,球刚好触网,以速度v4沿相同方向平抛,球刚好出界,则
A.v2等于3v4B.v2小于3v4C.v1等于v3D.v1小于3v3
17.如图,在倾角
=370的斜面上固定一垂直斜面的挡板,两质量均为们的相同铁块用平行于斜面的轻绳系在挡板上,质量为2m的铜块被夹在两铁块中间恰好能匀速下滑。
则铜块与铁块之间的动摩擦因数为(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)
A.
B.
C.
D.
18.如图,水平放置的平行板电容器极板分别与电池两极相连,上下两极板间电势差为U,下极板固定且板中心有一小孔。
小孔处有一带电量为+q的带电粒子P以一定的初动能进入电容器,若两极板间距离为d,P将在上极板处(未接触)返回;若两极板间距离为2d,P将在距下极板
处返回。
则P进入电场的初动能为
A.
B.
C.qUD.A.
19.某中轨道卫星绕地球做圆周运动的半径约为地球同步卫星轨道半径的一半,已知地球自转周期为T地球同步卫星轨道半径为r,则下列说法正确的是
A.中轨道卫星绕地球公转的周期约为
B.中轨道卫星绕地球公转的线速度为
C.中轨道卫星绕地球公转的角速度比地球同步卫星的角速度大
D.中轨道卫星绕地球公转的向心加速度比地球同步卫星的向心加速度大
20.
如图(a),在自行车前轮辐条上安装一块磁铁,车轮每转一圈,磁铁靠近霍尔传感器一次,磁铁在霍尔元件中形成如图(b)所示的磁场B,元件中定向移动的电子在磁场作用下就会在极短时间内形成霍尔电势差,速度计便记录一次。
则
A.霍尔元件后表面比前表面电势高
B.霍尔元件前表面比后表面电势高
C.电流一定时,车速越快,霍尔电势差越大
D.电流一定时,磁场越强,霍尔电势差越大
21.某电影场景如图所示,天花板上固定一滑轮,不可伸长的轻绳两端通过定滑轮分别连接轻环A与工件B。
开始时,A被锁定在地面上,B刚好靠近滑轮,与地面距离为H。
某次演员从高为龙的平台上跳下(视为自由落体),A解锁后上升到
时,演员瞬间抓住A。
演员质量是B质量的2倍,重力加速度为g,忽略轻环、滑轮和工件的大小。
下列说法正确的是
A.若h=
,演员抓住A后到落地前,B能够下落到地面
B.若h=
,演员抓住A后到落地前,B的机械能先减小后增大
C.只要h>
,演员抓住4后的运动过程中,B的机械能一直增大
D.若h>
,,演员抓住A后,B便开始向上做匀加速运动
三、非选择题:
共174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)
某同学釆用如图(a)所示的装置验证牛顿第二定律,他将器材安装好,平衡摩擦力后,保持小车(含车上砥码)总质量必不变,通过改变破码盘中破码的质量来改变小车受到的合外力F。
(1)若要完成实验,需要增加的测量工具是。
A.天平和秒表B.天平和刻度尺
C.秒表和刻度尺D.刻度尺和圆规
(2)某次实验,打岀的纸带如图(b)所示(每两个计数点间还有4个点没有标出)。
已知小车(含车上硃码)总质量M=250g,打点计时器的频率为50Hz,则靠近纸带点(填“A”或“D”)的一端与小车连接,该次实验小车(含车上破码)受到的合力,破码盘和盘中破码的总质量m=g。
(重力加速度取9.9m/s2,结果均保留3位有效数字)
23.(9分)
某同学用量程1mA、内阻100Ω的表头按如图(a)所示的电路进行改装,他想用这个电路实现测电流、电压和电阻三个功能。
R1和R2为定值电阻、R为电阻箱,旋转开关S可以调节接在1和2、3和4以及4和5三个位置。
(1)开关S接(填"1和2”“3和4”或“4和5”)时,多用电表用于测量电阻,表笔B应为色(填“红”或“黑”)。
(2)改装后,测电流时,电流表的量程为0.5A;测电压时,电压表量程为2.5V,则R1=Ω(结果保留3位有效数字),R2=Ω。
(3)图(a)所示的电路中电池内阻r=1.0Ω,在对表盘进行标注时,电流和电阻对应的两组数据如图(b)所示。
则调零电阻的阻值R=Ω。
24.(12分)
如图,AOC是竖直面内的固定轨道,AO是粗糙的水平轨道,长度L=8.0m;OC是半径R=0.8m的四分之一光滑圆弧轨道,AO与OC相切于O点。
一个玩轮滑的小朋友以初速度v从A点沿AO方向运动后滑入圆弧,最终停在AO上。
已知小朋友在AO段受到的阻力是其重力的0.2倍,重力加速度g=10m/s2o
(1)求v的取值范围;
(2)若小朋友以
(1)中最大速度进入AO区域到最终停止下来所经历的时间为5.3s,求小朋友在四分之一圆弧上运动的时间。
25.(20分)
如图,虚线MN上方存在沿水平方向的匀强电场区域。
同一竖直面内,两个半径相等、带电量分别为+q和-q的弹性小球P、Q,在距MN分别为2h和0.5h处,沿平行电场的方向同时向MN的垂线抛出,P的初速度是Q的4倍,之后两球均垂直MN到达。
点。
在距离MV为y(y未知)的水平面固定一绝缘弹性挡板,Q与板发生第一次碰撞后返回到MN处时恰好与P发生碰撞。
假设球与挡板、两球之间的碰撞均为弹性正碰,且球与挡板碰撞后电量不变,两球碰撞后电荷中和。
已知重力加速度为g,忽略两球之间的库仑力。
(1)求P、Q两球的质量比;
(2)求y的大小;
(3)两球第一次碰撞后,改变距离y,。
与挡板第二次碰撞后撤去挡板,若使得Q能在MN上方与P再次碰撞,求y的范围。
(二)选考题:
共45分。
请考生从2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答。
如果多做,则每科按所做的第一题计分。
33.[物理——选修3-3](15分)
(1)(5分)两个相距非常近的分子仅在分子力作用下由靜止开始运动,直至相距无穷远(以无穷远为零势能面)。
在此过程中,下列说法正确的是。
(填正确答案标号。
选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。
每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.分子力先减小,后增大
B.分子间的引力和斥力一直减小
C.分子力先做正功,再做负功
D.分子势能先减小到零,后增大
E.分子势能和动能之和不变
(2)(10分)如图,将一体积为V0此的重物用铁索捆绑在一个充有气体的球上悬浮在海水中,球壳用特殊材料制成,可伸缩。
开始时球心静止的位置与水面的距离为h,球内气体体积为4V0,球壳与铁索的质量为重物的
。
重物由于浸泡时间长而有物质脱落,被球拉动向上运动。
当球心离水面的距离为0.75h时,系统向上的加速度大小为重力加速度g的0.4倍。
已知海水的密度为P,大气压强为p0=0.25
gh。
不计水温变化和水的阻力,重物的质量分布均匀,球内气体可视为理想气体,球壳厚度可忽略。
当球心离水面的距离为0.75h时,求:
1球的体积V;
2重物剩余质量与原来质量的比值k.。
34.[物理——选修3-4](15分)
(1)(5分)一列沿直线传播的简谐波上有M、N两质点,二者间的平衡位置相距6m,它们的振动图像如图。
、厶所示,则下列说法正确的是。
(填正确答案标号。
选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。
每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.从z=0s到Z=20s,两质点通过的路程均为4m
B.这列波的波长可能等于32m
C.这列波的传播速度一定小于或等于6m/s
D若波速等于
m/s,则波从N向M传播
E.M、N两质点不可能同时到达平衡位置
(2)(10分)如图,巡查员站立于一空的贮液池边,检查池角处出液口的安全情况。
已知池宽为H,照明灯到池底的距离也为H。
若保持照明光束方向不变,向贮液池中注入某种液体,当液面高为
时,池底的光斑在距离岀液口
处的O点。
1求该液体的折射率n;
2若光斑与O点距离为
,求液面的高度。
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