昌平区2020年2020年高三年级第二次统一练习物理试题及答案
北京市昌平区2020届高三物理第二次统练试题(含解析)
北京市昌平区2020届高三物理第二次统练试题(含解析)本试卷共16页,共300分。
考试时长150分钟。
考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。
考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16第一部分(选择题共120分)本部分共20小题,每小题6分,共120分。
在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。
1.图所示为“东方超环”可控核聚变实验装置,它通过高温高压的方式使氘核与氚核发生聚变,其核反应方程为。
X表示的是A. 质子B. 中子C. 电子D. 粒子【答案】B【解析】【详解】根据核反应方程中的电荷数守恒和质量数守恒得:X的质量数为:2+3-4=1,电荷数为:1+1-2=0,故X为中子,故B正确,ACD错误。
2.将一定质量的氧气从0℃缓慢升高到100℃,下列说法中正确的是A. 氧气分子的平均动能一定变大B. 每个氧气分子的运动速率一定变大C. 氧气分子的密集程度一定变大D. 气体的压强一定变大【答案】A【解析】【详解】AB、温度是分子热运动平均动能的标志,是大量分子运动的统计规律,对单个的分子没有意义,所以温度越高,平均动能越大,故平均速率越大,但不是所有分子运动速率都变大,故A正确,B错误;CD、气体的压强与分子的密集程度以及分子的平均撞击力有关;一定质量的气体的温度升高,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大;若气体的体积增大,单位体积内的分子数减小(即气体的密集程度减小),气体的压强不一定增大,故CD错误。
3.用手握住较长软绳的一端连续上下抖动,形成一列简谐波。
某一时刻的波形如图所示,绳上的a质点处于平衡位置、b质点处于波峰位置,a、b两质点间的水平距离为L。
下列说法正确的是A. 该简谐波是纵波B. 该简谐波的波长为2LC. 此时刻a质点的振动方向向上D. 此时刻b质点的加速度方向向下【答案】D【解析】【详解】A、由图可知,传播方向与振动方向垂直,是横波,故A错误;B、a、b之间的距离等于,故该简谐波的波长为,故B错误;C、简谐波向右传播,根据波动与振动的关系,前一个质点带动后一个质点振动可知,此时刻a质点的振动方向向下,故C错误;D、质点b此时位于波峰,位移为正,根据可知,加速度方向向下,故D正确。
2020年北京昌平区高三二模物理试卷
2020年北京昌平区高三二模物理试卷一、选择题(本大题共14小题,每小题3分,共42分)1.某同学在显微镜下观察水中悬浮的花粉微粒的运动.他把小微粒每隔一定时间的位置记录在坐标纸上,如图所示.则该图反映了( )A.液体分子的运动轨迹B.花粉微粒的运动轨迹C.每隔一定时间花粉微粒的位置D.每隔一定时间液体分子的位置2.卢瑟福指导他的助手进行的散射实验所用仪器的示意图如图所示.放射源发射的粒子打在金箔上,通过显微镜观察散射的粒子.实验发现,绝大多数粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来方向前进,但少数粒子发生了大角度偏转,极少数的角度甚至大于.于是,卢瑟福大胆猜想( )A.原子核内存在中子B.原子核内存在质子C.电子围绕原子核运动D.原子内部有体积很小、质量很大的核3.太阳就是一个巨大的热核反应堆,氢核聚变成氦核的反应不停地进行着,不断地放出能量.太阳的总输出功率约为,太阳在”核燃烧”的过程中”体重”不断减轻.已知光速为,估算太阳每秒失去质量的数量级为( )A.B.C.D.4.如图所示用压强传感器探究气体等温变化的规律,分别记录空气柱的压强和均匀玻璃管内空气的体积,实验数据如下表所示.数据中和的乘积越来越小,造成这一现象的原因可能是( )A.实验环境温度升高B.外界大气压强变小C.注射器内的气体向外发生了泄漏D.注射器活塞与筒壁间的摩擦力变大5.如图所示,光滑直杆上弹簧连接的小球以点为平衡位置,在、两点之间做简谐运动.以点为原点,选择由指向为正方向,建立坐标轴.小球经过点时开始计时,经过首次到达点.则小球在第一个周期内的振动图像为( )A.B.C.D.6.一根细线上端固定,下端系着一个质量为的小球.给小球施加拉力,使小球平衡后细线跟竖直方向的夹角为,如图所示.则拉力( )A.方向可能在图中Ⅰ区内B.方向可能在图中Ⅱ区内C.最小值为D.最小值为7.我们可以采用不同方法“称量”地球.例如,卡文迪许在实验室里通过测量铅球之间的作用力,推算出引力常量,就可以“称量”地球.已知引力常量,利用下列数据可以“称量”地球质量的是A.月球绕地球做圆周运动的周期和速度B.月球绕地球做圆周运动的周期和月球的半径C.地球绕太阳做圆周运动的周期和速度D.地球绕太阳做圆周运动的周期和地球与太阳的距离8.用长导线以如图甲所示方式缠绕螺线管,当电流为时,测得螺线管内轴线中点的磁感应强度大小为 .若将导线对折缠绕螺线管,两种绕法螺线管上的线圈匝数相同,如图乙所示,通过相同电流时,则在螺线管内点的磁感应强度大小为( )A.B.C.D.9.如图所示,是矩形导线框的对称轴,其左方有垂直于纸面向外的匀强磁场.以下过程中,中有感应电流产生且感应电流的方向为的是( )A.将向左平移B.将垂直纸面向外平移C.将以为轴转动D.将以为轴转动10.某电容器的外壳上标有“”的字样.该参数表明( )A.该电容器只有在电压为时电容才为B.当两端电压为时,该电容器的电容为C.该电容器正常工作时所带电荷量不超过D.给该电容器充电时,电压每升高,单个极板的电荷量增加11.如图所示,将轻质弹簧的一端固定在水平桌面上点,当弹簧处于自由状态时,弹簧另一端在点.用一个金属小球挤压弹簧至点,由静止释放小球,随即小球被弹簧竖直弹出,已知点为的中点,则( )A.从到过程中,小球的机械能守恒B.从到过程中,小球的动能一直在增大C.从到过程中,弹簧的弹性势能先增大后减小D.从到过程弹簧弹力对小球做功大于从到过程12.如图所示,变压器为理想变压器,原线圈一侧接在交流电源上,副线圈中电阻变化时变压器输入电压不会有大的波动.为定值电阻,为滑动变阻器,和为理想电流表,和为理想电压表.若将滑动变阻器的滑动片向端移动,则( )A.示数不变B.示数变小C.示数变大D.示数变小13.从固定斜面上的点每隔由静止释放一个同样的小球.释放后小球做匀加速直线运动.某一时刻,拍下小球在斜面滚动的照片,如图所示.测得小球相邻位置间的距离,.已知点距离斜面底端的长度为.由以上数据可以得出( )A.小球的加速度大小为B.小球在点的速度为C.斜面上最多有个小球在滚动D.该照片是距第一个小球释放后拍摄的14.光学镊子是靠激光束“夹起”细胞、病毒等极其微小粒子的工具.为了简化问题,将激光束看作是粒子流,其中的粒子以相同的动量沿光传播方向运动;激光照射到物体上,会对物体产生力的作用,光镊效应就是一个实例,如图(甲)所示.一相互平行、越靠近光速中心光强越强的激光束,经凸透镜后会聚于点.现有一透明介质小球,球心偏离了点,但仍于激光束的中心,如图(乙)所示.小球的折射率大于周围介质的折射率,若不考虑光的反射和吸收,光对小球的作用力可通过光的折射和动量守恒来分析.取为坐标原点,向右为轴正方向、向下为轴正方向,小球受到作用力的方向为( )A.沿正向B.沿正向C.沿负向D.沿负向二、非选择题(本大题共6小题,共58分)1(1)15.用如图所示的多用电表测量定值电阻.待测电阻的阻值约为,测量步骤如下:调节指针定位螺丝,使多用电表指针对准 (选填“直流电流、电压”或“电阻”)“”刻线.23(2)将选择开关转到电阻挡的 (选填“”、“”或“”)的位置.将红、黑表笔插入“”、“”插孔,并将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使电表指针对准电阻的 (选填“刻线”或“刻线”).将两表笔分别与待测电阻相接,读取数据.测量后需要继续测量一个阻值大约是左右的电阻.在红黑表笔接触这个电阻两端之前,请从下列选项中挑出必要的步骤,并按 的顺序进行操作,再完成读数测量.A.调节定位指针螺丝,使多用电表指针对准“”刻线B.将红黑表笔接触C.把选择开关旋转到“”位置D.把选择开关旋转到“”位置E.调节欧姆调零旋钮,使电表指针对准电阻的“”刻线(1)(2)(3)(4)16.在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,将双缝干涉实验仪按要求安装在光具座上,如图1所示.已知双缝间的距离为,在离双缝远的屏上,用测量头测量条纹间宽度.将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第条亮纹,此时手轮上的示数如图2(甲)所示;然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第条亮纹中心对齐,记下此时如图2(乙)所示的手轮上的示数为,求得相邻亮纹的间距为.波长的表达式 (用、、表示).若改用频率较高的单色光照射,得到的干涉条纹间距将 (填“变大”、“不变”或“变小”).图3为上述实验装置示意图.为单缝,、为双缝,屏上点处为一条亮条纹.若实验时单缝偏离光轴,向下微微移动,则可以观察到点处的干涉条纹 .A.向上移动B.向下移动C.间距变大D.间距变小(1)(2)(3)17.如图所示,半径的光滑半圆环轨道固定在竖直平面内,半圆环与光滑水平地面相切于圆环最低端点,质量的小球以初速度从点冲上竖直圆环,沿轨道运动到点飞出,最后落在水平地面上的点,取,不计空气阻力.求小球运动到轨道末端点时的速度.求、两点间的距离.若小球以不同的初速度冲上竖直圆环,并沿轨道运动到点飞出,落在水平地面上.求小球落点与点间的最小距离.(1)(2)(3)18.一台直流电动机所加电压,通过的电流.若该电机在内把一个质量的物体匀速提升了,不计摩擦及空气阻力,取重力加速度.求:电动机的输入功率.在提升重物的内电动机线圈产生的热量.电动机线圈的电阻.19.冲击摆可以测量子弹的速度大小.如图所示,长度为的细绳悬挂质量为的沙箱,质量为的子弹沿水平方向射入沙箱并留在沙箱中.测出沙箱偏离平衡位置的最大角度为.沙箱摆动过程中未发生转动.【答案】解析:在显微镜下观察水中悬浮的花粉微粒的运动,把小微粒每隔一定时间的位置记录在坐标纸上,该图不是花粉微粒的运动轨迹,而是每隔一定时间花粉微粒的位置连线图,故C正确,ABD错误;故选C.12(1)(2)自子弹开始接触沙箱至二者共速的过程中,忽略沙箱的微小偏离.求:子弹射入沙箱后的共同速度大小.子弹射入沙箱前的速度大小.自子弹开始接触沙箱至二者共速的过程中,沙箱已经有微小偏离.子弹入射沙箱的过程是否可以认为是水平方向动量守恒?并简要说明理由.123(1)(2)20.宏观规律是由微观机制所决定的.从微观角度看,在没有外电场的作用下,导线中的自由电子如同理想气体分子一样做无规则地热运动,它们朝任何方向运动的概率是一样的,则自由电子沿导线方向的速度平均值为.宏观上不形成电流.如果导线中加了恒定的电场,自由电子的运动过程可做如下简化:自由电子在电场的驱动下开始定向移动,然后与导线内不动的粒子碰撞,碰撞后电子沿导线方向的定向速度变为,然后再加速、再碰撞……,在宏观上自由电子的定向移动形成了电流.在一段长为、横截面积为的长直导线两端加上电压.已知单位体积内的自由电子数为,电子电荷量为,电子质量为,连续两次碰撞的时间间隔为.仅在自由电子和金属离子碰撞时才考虑粒子间的相互作用.求自由电子定向移动时的加速度大小.求在时间间隔内自由电子定向速度的平均值.推导电阻的微观表达式.请根据电阻的微观机制猜想影响金属电阻率的因素有哪些,并说明理由.C 1.解析:卢瑟福根据散射实验,提出了原子的核式结构模型,即几乎所有的质量都集中在原子核内,原子核占整个原子的体积特别小,正电荷都聚集在其中.故D正确,故ABC错误;故选D.解析:根据爱因斯坦质能方程知:.其中,即单位时间内放出的能量,也为太阳的总输出功率.,代入和,解得的数量级为.故B正确;故选B.解析:理想气体状态方程为:,其中为气体的物质的量,为普适气体常数,是个定值.A选项:实验环境温度升高时,,的乘积将变大,故A错误;B选项:外界大气压的变化对的乘积大小无影响,故B错误;C选项:若注射器内的气体向外发生泄漏,则物质的量将变小,即将变小,故C正确;D选项:注射器活塞与筒壁间的摩擦力大小不会影响乘积的大小,故D错误;故选C.解析:因为从点开始计时,所以时,小球处于正向最大位移处;从点开始计时,小球经首次到达点,所以周期为,故小球在一个周期内的振动图像为:,故A正确.故选A.D 2.B 3.C 4.A 5.解析:如图所示:AB选项:由于小球受力平衡,所以拉力的方向只能处于图中Ⅱ区间,或竖直向上,故A错误,B正确;CD选项:由图知,当拉力的方向垂直于时,拉力的值最小,∴,故CD错误;故选B.解析:A、B选项:,其中为月球绕地球运动的轨道半径.又∵,即已知和,可求,故A正确,故B错误;C、D选项:由于中心天体为太阳,无法求出地球质量,故C错误,故D错误;故选 A.解析:图乙将导线对折缠绕螺线管,这种双向绕法使得两段电流产生的磁场大小相等,方向相反,即在螺线管内点的磁感应强度大小为,故A正确,BCD错误;故选A.解析:由于中感应电流方向为,根据楞次定律知,线框中 垂直于纸面向外的磁通量减小.A选项:将向左平移,垂直于纸面向里的磁通量变大,不满足题意,故A错误;B选项:将垂直纸面向外平移,磁通量不变,故B错误;C选项:将以为轴转,磁通量变小,故C正确;B6.A7.A8.C9.D选项:将以为轴转,磁通量增大,故D错误;故选C.解析:AB选项:电容的大小是由其本身所决定的,与所加电压的大小无关,故AB错误;C选项:因为,所以该电容器正常工作时所带的电荷量不超过:,故C错误;D选项:,所以给该电容器充电时,电压每升高,单个极板上的电荷量增加的电荷量,故D正确;故选D.解析:如图所示:其中各速度的大小关系为:,,,∴入射光的水平方向光子总动量为零,折射光的水平方向光子总动量也为零,故水平方向无力的作用,入射光的竖直方向总动量大于折射光的竖直方向总动量,即光子竖直向下的动量减小,根据动量定理:可知,光子受到向上的作用力.根据牛顿第三定律知,小球受到的作用力沿轴正方向,故B正确,故A错误,故C错误,故D错误;D10.D11.D12.C13.B14.123(1)(2)(1)(2)(3)(4)故选B.解析:实验前应调节指针的定位螺丝,使多用表指针对准直流电流,电压的“”刻线.因为待测电阻的阻值约为,欧姆表读数应说可能在表盘中央附近读,这样读数能精确一些,所以选择开关转到电阻挡的“”的位置.欧姆挡使用前需进行欧姆调零,使电表指针对准电阻的“刻线”.使用欧姆表测电阻时,每换挡位时,都需要重新欧姆调零.测左右的电阻时,应选用的挡位.实验顺序依次为先选挡位再红黑表笔短接最后调节欧姆调零旋钮.故操作顺序为:DB E.解析:示数为.由题可知:.其中.∴.由双缝干涉条纹公式知:.∴.∵,若频率增大,则变小,由可知,变小.由图知,点的亮条纹对应的两列光的光程差为零,若实验时单缝向下微微移动,则光路如图所示:123(1)直流电流、电压刻线(2)DBE15.(1); (2)(3)变小(4)A16.(1)(2)(3)(1)(2)(3)为满足两列光的光程差为零,则点处的干涉条纹将上移至点,且根据可知,条纹间距大小不变,故A正确,BCD错误.故选A.解析:由机械能守恒定律得:,解得:.由平抛规律得:,,解得:.设小球运动到点半圆环轨道对小球的压力为.圆周运动向心力:,得:当时,小球运动到轨道末端点时的速度最小,.解析:电动机的输入功率:,解得.由能量守恒定律知:,解得.由焦耳定律,解得.(1)(2)(3)17.(1)(2)(3)18.12(1)(2)12(1)解析:在子弹与沙箱共速至沙箱偏离平衡位置的角度为过程中,由机械能守恒定律得:,解得.由水平方向动量守恒得:解得.可以认为水平方向动量守恒;自子弹开始接触沙箱至二者共速的过程中,由于沙箱偏离平衡位置的距离很小,受到细绳拉力在水平方向的分力远小于子弹与沙箱的内力,因此,子弹入射沙箱的过程可以认为是水平方向动量守恒.解析:加速度:.自由电子在连续两次碰撞的时间间隔内做匀变速直线运动,设第二次碰撞前的速度为.则12(1)(2)可以认为水平方向动量守恒;自子弹开始接触沙箱至二者共速的过程中,由于沙箱偏离平衡位置的距离很小,受到细绳拉力在水平方向的分力远小于子弹与沙箱的内力,因此,子弹入射沙箱的过程可以认为是水平方向动量守恒19.123(1)(2)电阻定律:解得猜想:电阻率与导体的温度有关;理由:导体的温度变化会导致导体内自由电子的热运动速度变化,从而使自由电子连续两次碰撞的时间间隔发生变化,因此电阻率与导体的温度有关.(其他合理猜想和理由均可,例如电阻率与导体的材料有关.)20.3(2);,解得.时间内通过导线横截面积的电荷量为:,则电流:,电阻:,解得:.由,电阻定律:,解得,猜想:电阻率与导体的温度有关;理由:导体的温度变化会导致导体内自由电子的热运动速度变化,从而使自由电子连续两次碰撞的时间间隔发生变化,因此电阻率与导体的温度有关.(其他合理猜想和理由均可,例如电阻率与导体的材料有关.)体。
2020北京市昌平区高三二模物理试题(解析版)
昌平区2020年高三年级第二次统一练习物理试卷解析2020.6第一部分 选择题(共42分)本部分共14小题,每小题3分,共42分。
在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题意的,全部选对得3分,选错或不答的得0分。
1.某同学在显微镜下观察水中悬浮的花粉微粒的运动。
他把小微粒每隔一定时间的位置记录在坐标纸上,如图1所示。
则该图反映了A .液体分子的运动轨迹B .花粉微粒的运动轨迹C .每隔一定时间花粉微粒的位置D .每隔一定时间液体分子的位置【答案】C【解析】图是每隔一定的时间所记录的花粉微粒的位置,它不是液体分子的运动轨迹,因为在这一小段时间内,花粉也可能运动到其他的地方又回来,所以选项B 错误;花粉微粒的运动轨迹不是液体分子的运动轨迹,液体分子用显微镜是看不到的,故选项AD 错误;选项C 正确。
注:花粉微粒的运动不是分子的运动,不能直接说明分子是运动的,但是它能间接说明分子是运动的,因为它的运动是由液体分子的运动引起的。
2.卢瑟福指导他的助手进行的α散射实验所用仪器的示意图如图2所示。
放射源发射的α粒子打在金箔上,通过显微镜观察散射的α粒子。
实验发现,绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来方向前进,但少数α粒子发生了大角度偏转,极少数的角度甚至大于90°。
于是,卢瑟福大胆猜想A .原子核内存在中子B .原子核内存在质子C .电子围绕原子核运动D .原子内部有体积很小、质量很大的核【答案】D图2 显微镜金箔荧光屏 放射源α粒子 图1【解析】因为绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来方向前进,但少数α粒子发生了大角度偏转,极少数的角度甚至大于90°。
说明原子内部有体积很小、质量很大的核,选项ABC 错误,D 正确。
3.太阳就是一个巨大的热核反应堆,氢核聚变成氦核的反应不停地进行着,不断地放出能量。
太阳的总输出功率约为3.8×1026W ,太阳在“核燃烧”的过程中“体重”不断减轻。
2020年北京昌平区高三二模物理试卷答案
D 选项: 故选 D .
,即 示数变小,故D正确.
13. 从固定斜面上的 点每隔 由静止释放一个同样的小球.释放后小球做匀加速直线运动.某一
时刻,拍下小球在斜面滚动的照片,如图所示.测得小球相邻位置间的距离
,
.已知 点距离斜面底端的长度为
.由以上数据可以得出( )
A. 小球的加速度大小为 C. 斜面上最多有 个小球在滚动
A.
B.
C.
D.
【答案】 A
【解析】 图乙将导线对折缠绕螺线管,这种双向绕法使得两段电流产生的磁场大小相等,方 向相反,即在螺线管内 点的磁感应强度大小为 ,故A正确,BCD错误; 故选A.
9. 如图所示, 是矩形导线框 的对称轴,其左方有垂直于纸面向外的匀强磁场.以下过程
中, 中有感应电流产生且感应电流的方向为
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2020/6/11
D 选项:从
过程中弹簧20的20平年均北京弹昌力平大区高于三从二模物理试卷过程中弹簧的平均弹力,又
∵
,∴ 从
过程中弹簧弹力对小球做功大于从
过程,故D正
确;
故选 D .
12. 如图所示,变压器为理想变压器,原线圈一侧接在交流电源上,副线圈中电阻变化时变压器输入 电压不会有大的波动. 为定值电阻, 为滑动变阻器, 和 为理想电流表, 和 为 理想电压表.若将滑动变阻器的滑动片向 端移动,则( )
【答案】 A
【解析】 A、B选项:
,
其中 为月球绕地球运动的轨道半径.
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2020北京市昌平区高三二模物理试题(解析版)
昌平区2020年高三年级第二次统一练习物理试卷解析2020.6第一部分 选择题(共42分)本部分共14小题,每小题3分,共42分。
在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题意的,全部选对得3分,选错或不答的得0分。
1.某同学在显微镜下观察水中悬浮的花粉微粒的运动。
他把小微粒每隔一定时间的位置记录在坐标纸上,如图1所示。
则该图反映了A .液体分子的运动轨迹B .花粉微粒的运动轨迹C .每隔一定时间花粉微粒的位置D .每隔一定时间液体分子的位置【答案】C【解析】图是每隔一定的时间所记录的花粉微粒的位置,它不是液体分子的运动轨迹,因为在这一小段时间内,花粉也可能运动到其他的地方又回来,所以选项B 错误;花粉微粒的运动轨迹不是液体分子的运动轨迹,液体分子用显微镜是看不到的,故选项AD 错误;选项C 正确。
注:花粉微粒的运动不是分子的运动,不能直接说明分子是运动的,但是它能间接说明分子是运动的,因为它的运动是由液体分子的运动引起的。
2.卢瑟福指导他的助手进行的α散射实验所用仪器的示意图如图2所示。
放射源发射的α粒子打在金箔上,通过显微镜观察散射的α粒子。
实验发现,绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来方向前进,但少数α粒子发生了大角度偏转,极少数的角度甚至大于90°。
于是,卢瑟福大胆猜想A .原子核内存在中子B .原子核内存在质子C .电子围绕原子核运动D .原子内部有体积很小、质量很大的核【答案】D图2 显微镜金箔荧光屏 放射源α粒子 图1【解析】因为绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来方向前进,但少数α粒子发生了大角度偏转,极少数的角度甚至大于90°。
说明原子内部有体积很小、质量很大的核,选项ABC 错误,D 正确。
3.太阳就是一个巨大的热核反应堆,氢核聚变成氦核的反应不停地进行着,不断地放出能量。
太阳的总输出功率约为3.8×1026W ,太阳在“核燃烧”的过程中“体重”不断减轻。
北京市昌平区2020高考物理监测试题
2019-2020学年高考物理模拟试卷一、单项选择题:本题共10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的1.如图所示为两条长直平行导线的横截面图,两导线中均通有垂直纸面向外、强度大小相等的电流,图中的水平虚线为两导线连线的垂直平分线,A 、B 两点关于交点O 对称,已知A 点与其中一根导线的连线与垂直平分线的夹角为θ=30°,且其中任意一根导线在A 点所产生的磁场的磁感应强度大小为B 。
则下列说法正确的是( )A .根据对称性可知A 、B 两点的磁感应强度方向相同B .A 、B 两点磁感应强度大小均为3BC .A 、B 两点磁感应强度大小均为BD .在连线的中垂线上所有点的磁感应强度一定不为零2.如图所示,n 匝矩形闭合导线框ABCD 处于磁感应强度大小为B 的水平匀强磁场中,线框面积为S ,电阻不计.线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,变压器副线圈接入一只额定电压为U 的灯泡,灯泡正常发光.从线圈通过中性面开始计时,下列说法正确的是 ( )A .图示位置穿过线框的磁通量变化率最大B .灯泡中的电流方向每秒改变2ωπ次 C .线框中产生感应电动势的表达式为e =nBSωsinωt D .变压器原、副线圈匝数之比为nBS U ω 3.下列粒子流中贯穿本领最强的是()A .α射线B .阴极射线C .质子流D .中子流4.某实验小组用同一光电管完成了光电效应实验,得到了光电流与对应电压之间的关系图像甲、乙、丙,如图所示。
则下列说法正确的是( )A.甲光的频率大于乙光的频率B.乙光的波长大于丙光的波长C.甲光的光强大于丙光的光强D.甲光和丙光产生的光电子的最大初动能不相等5.如图所示,足够长的平行玻璃砖厚度为d,底面镀有反光膜CD,反光膜厚度不计,一束光线以45°的入射角由A点入射,经底面反光膜反射后,从顶面B点射出(B点图中未画出)。
2020年北京市昌平区高考物理二模试卷(含答案解析)
2020年北京市昌平区高考物理二模试卷一、单选题(本大题共14小题,共42.0分)1.关于布朗运动,下列说法正确的是()A. 悬浮在液体或气体中的小颗粒的运动就是分子的运动B. 布朗运动反映的是小颗粒在液体或在气体中的无规则运动C. 温度越低,布朗运动越明显D. 小颗粒越小,布朗运动越明显2.下列说法正确的是()A. 卢瑟福用α粒子轰击氮原子核发现了中子,并预言了质子的存在B. 电磁波的接收中,使接收电路产生电谐振的过程叫做调制C. 玻尔提出了原子能级结构假说,成功地解释了氢原子的光谱D. 地球上的核电站与太阳内部主要进行的核反应类型相同3. 92238U在α衰变时产生Tℎ,衰变方程为 92238U→90A Tℎ+24He,Tℎ也具有放射性,衰变方程为 90A Tℎ→91234Pa+Y,则下列说法正确的是()A. 90A Tℎ中含有234个质子B. 90A Tℎ中含有148个中子C. Y是中子D. Y是电子4.如图,竖直放置、开口向上的试管内用水银封闭一段气体,若试管由静止自由释放,管内气体()A. 压强增大,体积增大B. 压强增大,体积减小C. 压强减小,体积减小D. 压强减小,体积增大5.弹簧振子的振动图象如图所示。
在t=2s~3s的时间内,振子的动能E k和势能E p的变化情况是()A. E k变小,E p变大B. E k变大,E p变小C. E k、E p均变小D. E k、E p均变大6.在如图所示装置中,m1由轻质滑轮悬挂在绳间,两物体质量分别为m1、m2,悬点a、b间的距离远大于滑轮的直径,不计一切摩擦,整个装置处于静止状态,则()A. α一定等于βB. m1一定大于m2C. m1可能等于2m2D. m1不可能等于m27.如图所示,ABC为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB为倾斜直轨道,BC为与AB相切的圆形轨道,整个装置处在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里。
质量相同的可看做质点的甲、乙两个小球,甲球不带电、乙球带负电。
2020届北京市昌平区高三下学期第二次统一练习(二模)物理试题(解析版)
2020届北京市昌平区高三下学期第二次统一练习(二模)物理试题物理试卷第一部分选择题(共42分)一、本部分共14小题,每小题3分,共42分。
在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题意的,全部选对得3分,选错或不答的得0分。
1.某同学在显微镜下观察水中悬浮的花粉微粒的运动。
他把小微粒每隔一定时间的位置记录在坐标纸上,并用折线依次连接各个记录点,如图所示。
则该图直接体现了()A. 在每个时间间隔内液体分子做直线运动B. 在每个时间间隔内花粉微粒做直线运动C. 花粉微粒的运动是无规则的D. 液体分子的运动是无规则的【答案】C【解析】【详解】图中的折线是花粉微粒在不同时刻的位置的连线,即不是固体颗粒的运动轨迹,也不是分子的运动轨迹,图中的折线没有规则,说明花粉微粒的运动是无规则的,间接反映了液体分子的运动是无规则的,C正确,ABD错误。
故选C。
2.卢瑟福指导他的助手进行的α粒子散射实验所用仪器的示意图如图所示。
放射源发射的α粒子打在金箔上,通过显微镜观察散射的α粒子。
实验发现,绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来方向前进,但少数α粒子发生了大角度偏转,极少数α粒子的偏转角度甚至大于90°。
基于该实验现象,卢瑟福大胆猜想()A. 原子核内存在中子B. 原子核内存在质子C. 造成α粒子偏转的主要原因是它受到了原子中电子的作用D. 占原子质量绝大部分的带正电的那部分物质,集中在很小的空间范围内 【答案】D 【解析】【详解】A .查德威克通过实验证实了原子核内中子的存在,A 错误; B .卢瑟福用α粒子轰击氮核,证实了在原子核内存在质子,B 错误;C .造成α粒子偏转的主要原因是它受到了排斥力作用,而电子带负电,对α粒子是吸引作用,C 错误;D .从绝大多数α粒子几乎不发生偏转,可以推测使粒子受到排斥力的核体积极小,说明原子的中心有一个体积很小的核;从极少数发生了大角度的偏转,说明原子中心的核带有原子的全部正电,和绝大部分质量,D 正确。
2020年北京昌平区高三二模物理试卷
2020/6/112020年北京昌平区高三二模物理试卷2020年北京昌平区高三二模物理试卷一、单选题(本大题共14小题,每小题3分,共42分)1. A.液体分子的运动轨迹B.花粉微粒的运动轨迹C.每隔一定时间花粉微粒的位置D.每隔一定时间液体分子的位置某同学在显微镜下观察水中悬浮的花粉微粒的运动.他把小微粒每隔一定时间的位置记录在坐标纸上,如图所示.则该图反映了( )2. A.原子核内存在中子 B.原子核内存在质子C.电子围绕原子核运动D.原子内部有体积很小、质量很大的核卢瑟福指导他的助手进行的散射实验所用仪器的示意图如图所示.放射源发射的粒子打在金箔上,通过显微镜观察散射的粒子.实验发现,绝大多数粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来方向前进,但少数粒子发生了大角度偏转,极少数的角度甚至大于.于是,卢瑟福大胆猜想( )3. A.B.C.D.太阳就是一个巨大的热核反应堆,氢核聚变成氦核的反应不停地进行着,不断地放出能量.太阳的总输出功率约为,太阳在”核燃烧”的过程中”体重”不断减轻.已知光速为,估算太阳每秒失去质量的数量级为( )2020/6/112020年北京昌平区高三二模物理试卷4. A.实验环境温度升高B.外界大气压强变小C.注射器内的气体向外发生了泄漏D.注射器活塞与筒壁间的摩擦力变大如图所示用压强传感器探究气体等温变化的规律,分别记录空气柱的压强和均匀玻璃管内空气的体积,实验数据如下表所示.数据中和的乘积越来越小,造成这一现象的原因可能是()5. A. B.C. D.如图所示,光滑直杆上弹簧连接的小球以点为平衡位置,在、两点之间做简谐运动.以点为原点,选择由指向为正方向,建立坐标轴.小球经过点时开始计时,经过首次到达点.则小球在第一个周期内的振动图像为( )6.一根细线上端固定,下端系着一个质量为的小球.给小球施加拉力,使小球平衡后细线跟竖直方向的夹角为,如图所示.则拉力( )2020/6/112020年北京昌平区高三二模物理试卷A.方向可能在图中Ⅰ区内B.方向可能在图中Ⅱ区内C.最小值为D.最小值为7. A.B.C.D.我们可以采用不同方法“称量”地球.例如,卡文迪许在实验室里通过测量铅球之间的作用力,推算出引力常量,就可以“称量”地球.已知引力常量,利用下列数据可以“称量”地球质量的是月球绕地球做圆周运动的周期和速度月球绕地球做圆周运动的周期和月球的半径地球绕太阳做圆周运动的周期和速度地球绕太阳做圆周运动的周期和地球与太阳的距离8. A. B. C. D.用长导线以如图甲所示方式缠绕螺线管,当电流为时,测得螺线管内轴线中点的磁感应强度大小为.若将导线对折缠绕螺线管,两种绕法螺线管上的线圈匝数相同,如图乙所示,通过相同电流时,则在螺线管内点的磁感应强度大小为( )9. A.将向左平移 B.将垂直纸面向外平移C.将以为轴转动D.将以为轴转动如图所示,是矩形导线框的对称轴,其左方有垂直于纸面向外的匀强磁场.以下过程中,中有感应电流产生且感应电流的方向为的是( )10.某电容器的外壳上标有“ ”的字样.该参数表明( )2020/6/112020年北京昌平区高三二模物理试卷A.B.C.D.该电容器只有在电压为时电容才为当两端电压为时,该电容器的电容为该电容器正常工作时所带电荷量不超过给该电容器充电时,电压每升高,单个极板的电荷量增加11.A.B.C.D.如图所示,将轻质弹簧的一端固定在水平桌面上点,当弹簧处于自由状态时,弹簧另一端在点.用一个金属小球挤压弹簧至点,由静止释放小球,随即小球被弹簧竖直弹出,已知点为的中点,则( )从到过程中,小球的机械能守恒从到过程中,小球的动能一直在增大从到过程中,弹簧的弹性势能先增大后减小从到过程弹簧弹力对小球做功大于从到过程12.A.示数不变 B.示数变小 C.示数变大 D.示数变小如图所示,变压器为理想变压器,原线圈一侧接在交流电源上,副线圈中电阻变化时变压器输入电压不会有大的波动.为定值电阻,为滑动变阻器,和为理想电流表,和为理想电压表.若将滑动变阻器的滑动片向端移动,则( )13.A.小球的加速度大小为 B.小球在点的速度为C.斜面上最多有个小球在滚动D.该照片是距第一个小球释放后拍摄的从固定斜面上的点每隔由静止释放一个同样的小球.释放后小球做匀加速直线运动.某一时刻,拍下小球在斜面滚动的照片,如图所示.测得小球相邻位置间的距离,.已知点距离斜面底端的长度为.由以上数据可以得出( )2020/6/112020年北京昌平区高三二模物理试卷14.A.沿正向 B.沿正向 C.沿负向 D.沿负向光学镊子是靠激光束“夹起”细胞、病毒等极其微小粒子的工具.为了简化问题,将激光束看作是粒子流,其中的粒子以相同的动量沿光传播方向运动;激光照射到物体上,会对物体产生力的作用,光镊效应就是一个实例,如图(甲)所示.一相互平行、越靠近光速中心光强越强的激光束,经凸透镜后会聚于点.现有一透明介质小球,球心偏离了点,但仍于激光束的中心,如图(乙)所示.小球的折射率大于周围介质的折射率,若不考虑光的反射和吸收,光对小球的作用力可通过光的折射和动量守恒来分析.取为坐标原点,向右为轴正方向、向下为轴正方向,小球受到作用力的方向为( )二、非选择题(本大题共6小题,共58分)15.12(1)用如图所示的多用电表测量定值电阻.待测电阻的阻值约为,测量步骤如下:调节指针定位螺丝,使多用电表指针对准 (选填“直流电流、电压”或“电阻”)“”刻线.将选择开关转到电阻挡的 (选填“”、“”或“”)的位置.2020/6/112020年北京昌平区高三二模物理试卷3(2)将红、黑表笔插入“”、“”插孔,并将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使电表指针对准电阻的 (选填“刻线”或“刻线”).将两表笔分别与待测电阻相接,读取数据.测量后需要继续测量一个阻值大约是左右的电阻.在红黑表笔接触这个电阻两端之前,请从下列选项中挑出必要的步骤,并按 的顺序进行操作,再完成读数测量.A.调节定位指针螺丝,使多用电表指针对准“”刻线B.将红黑表笔接触C.把选择开关旋转到“”位置D.把选择开关旋转到“”位置E.调节欧姆调零旋钮,使电表指针对准电阻的“”刻线16.(1)(2)(3)(4)在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,将双缝干涉实验仪按要求安装在光具座上,如图1所示.已知双缝间的距离为,在离双缝远的屏上,用测量头测量条纹间宽度.将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第条亮纹,此时手轮上的示数如图2(甲)所示;然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第条亮纹中心对齐,记下此时如图2(乙)所示的手轮上的示数为 ,求得相邻亮纹的间距为.波长的表达式 (用、、表示).若改用频率较高的单色光照射,得到的干涉条纹间距将 (填“变大”、“不变”或“变小”).图3为上述实验装置示意图.为单缝,、为双缝,屏上点处为一条亮条纹.若实验时单缝偏离光轴,向下微微移动,则可以观察到点处的干涉条纹 .2020/6/112020年北京昌平区高三二模物理试卷A.向上移动B.向下移动C.间距变大D.间距变小17.(1)(2)(3)如图所示,半径的光滑半圆环轨道固定在竖直平面内,半圆环与光滑水平地面相切于圆环最低端点,质量的小球以初速度从点冲上竖直圆环,沿轨道运动到点飞出,最后落在水平地面上的点,取,不计空气阻力.求小球运动到轨道末端点时的速度.求、两点间的距离.若小球以不同的初速度冲上竖直圆环,并沿轨道运动到点飞出,落在水平地面上.求小球落点与点间的最小距离.18.(1)(2)(3)一台直流电动机所加电压,通过的电流.若该电机在内把一个质量的物体匀速提升了,不计摩擦及空气阻力,取重力加速度.求:电动机的输入功率.在提升重物的内电动机线圈产生的热量.电动机线圈的电阻.19.(1)冲击摆可以测量子弹的速度大小.如图所示,长度为的细绳悬挂质量为的沙箱,质量为的子弹沿水平方向射入沙箱并留在沙箱中.测出沙箱偏离平衡位置的最大角度为.沙箱摆动过程中未发生转动.自子弹开始接触沙箱至二者共速的过程中,忽略沙箱的微小偏离.求:2020/6/112020年北京昌平区高三二模物理试卷2(2)子弹射入沙箱前的速度大小.自子弹开始接触沙箱至二者共速的过程中,沙箱已经有微小偏离.子弹入射沙箱的过程是否可以认为是水平方向动量守恒?并简要说明理由.20.123(1)(2)宏观规律是由微观机制所决定的.从微观角度看,在没有外电场的作用下,导线中的自由电子如同理想气体分子一样做无规则地热运动,它们朝任何方向运动的概率是一样的,则自由电子沿导线方向的速度平均值为.宏观上不形成电流.如果导线中加了恒定的电场,自由电子的运动过程可做如下简化:自由电子在电场的驱动下开始定向移动,然后与导线内不动的粒子碰撞,碰撞后电子沿导线方向的定向速度变为,然后再加速、再碰撞……,在宏观上自由电子的定向移动形成了电流.在一段长为、横截面积为的长直导线两端加上电压.已知单位体积内的自由电子数为,电子电荷量为,电子质量为,连续两次碰撞的时间间隔为.仅在自由电子和金属离子碰撞时才考虑粒子间的相互作用.求自由电子定向移动时的加速度大小.求在时间间隔内自由电子定向速度的平均值.推导电阻的微观表达式.请根据电阻的微观机制猜想影响金属电阻率的因素有哪些,并说明理由.。
2020昌平二模试题含答案解析高三物理复习北京
2020昌平高三物理二模2020.6第一部分选择题(共42分)本部分共14小题,每小题3分,共42分。
在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题意的,全部选对得3分,选错或不答的得0分。
1.某同学在显微镜下观察水中悬浮的花粉微粒的运动。
他把小微粒每隔一定时间的位置记录在坐标纸上,如图1所示。
则该图反映了A.液体分子的运动轨迹B.花粉微粒的运动轨迹C.每隔一定时间花粉微粒的位置D.每隔一定时间液体分子的位置2.卢瑟福指导他的助手进行的α散射实验所用仪器的示意图如图2所示。
放射源发射的α粒子打在金箔上,通过显微镜观察散射的α粒子。
实验发现,绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来方向前进,但少数α粒子发生了大角度偏转,极少数的角度甚至大于90°。
于是,卢瑟福大胆猜想A.原子核内存在中子B.原子核内存在质子C.电子围绕原子核运动D.原子内部有体积很小、质量很大的核3.太阳就是一个巨大的热核反应堆,氢核聚变成氦核的反应不停地进行着,不断地放出能量。
太阳的总输出功率约为3.8×1026W,太阳在“核燃烧”的过程中“体重”不断减轻。
已知光速为3×108m/s,估算太阳每秒失去质量的数量级为A.106kg B.109kg C.1012kg D.1015kg4.如图3所示用压强传感器探究气体等温变化的规律,分别记录空气柱的压强P 和均匀玻璃管内空气的体积V ,实验数据如下表所示。
数据中P 和V 的乘积越来越小,造成这一现象的原因可能是A .实验环境温度升高B .外界大气压强变小C .注射器内的气体向外发生了泄漏D .注射器活塞与筒壁间的摩擦力变大5.如图4所示,光滑直杆上弹簧连接的小球以O 点为平衡位置,在A 、B 两点之间做简谐运动。
以O 点为原点,选择由O 指向B 为正方向,建立Ox 坐标轴。
小球经过B 点时开始计时,经过0.5s 首次到达A 点。
则小球在第一个周期内的振动图像为6.一根细线上端固定,下端系着一个质量为m 的小球。
昌平区 2020 年高三年级第二次统一练习物理试卷
5.如图 4 所示,光滑直杆上弹簧连接的小球以 O 点为平衡位置,在 A、B 两点之间做简谐运动。以 O 点 为原点,选择由 O 指向 B 为正方向,建立 Ox 坐标轴。小球经过 B 点时开始计时,经过 0.5s 首次到达 A 点。则小球在第一个周期内的振动图像为
x/m
x/m
x/m
0
0.5 1.0 t/s 0
O 图8
12.如图 9 所示,变压器为理想变压器,原线圈一侧接在交流电源上,副线圈中
电阻变化时变压器输入电压不会有大的波动。R0 为定值电阻,R 为滑动变阻
A1
器,A1 和 A2 为理想电流表,V1 和 V2 为理想电压表。若将滑动变阻器的滑动 ~ 片向 a 端移动,则
A.A1 示数不变
B.A2 示数变小
D.最小值为 mgtanθ
θ Ⅰ
Ⅱ
图5
7.我们可以采用不同方法“称量”地球。例如,卡文迪许在实验室里通过测量铅球之间的作用力,推算 出引力常量 G,就可以“称量”地球。已知引力常量 G,利用下列数据可以“称量”地球质量的是 A.月球绕地球做圆周运动的周期和速度 B.月球绕地球做圆周运动的周期和月球的半径 C.地球绕太阳做圆周运动的周期和速度 D.地球绕太阳做圆周运动的周期和地球与太阳的距离
α
图 17
20.(12 分)宏观规律是由微观机制所决定的。从微观角度看,在没有外电场的作用下,导线中的自由电 子如同理想气体分子一样做无规则地热运动,它们朝任何方向运动的概率是一样的,则自由电子沿导 线方向的速度平均值为 0。宏观上不形成电流。如果导线中加了恒定的电场,自由电子的运动过程可 做如下简化:自由电子在电场的驱动下开始定向移动,然后与导线内不动的粒子碰撞,碰撞后电子沿 导线方向的定向速度变为 0,然后再加速、再碰撞……,在宏观上自由电子的定向移动形成了电流。 (1)在一段长为 L、横截面积为 S 的长直导线两端加上电压 U。已知单位体积内的自由电子数为 n, 电子电荷量为 e,电子质量为 m,连续两次碰撞的时间间隔为 t。仅在自由电子和金属离子碰撞 时才考虑粒子间的相互作用。 ①求自由电子定向移动时的加速度大小 a;
2020年北京市昌平区高考物理二模试卷 (含答案解析)
2020年北京市昌平区高考物理二模试卷一、单选题(本大题共14小题,共42.0分)1.用显微镜观察水中的花粉时,追踪某一个花粉颗粒的运动径迹,每隔10s记下它的位置,得到了a、b、c、d、e、f、g等点,再用直线依次连接这些点,如图所示,则下列说法中正确的是()A. 连接这些点的折线就是这一花粉颗粒的运动径迹B. 它说明花粉分子做无规则运动C. 从a点开始计时,经36s,花粉颗粒可能不在de连线上D. 从a点开始计时,经36s,花粉颗粒一定在de连线的某一点上2.在α粒子散射试验中,少数α粒子发生了大角度偏转,这些α粒子()A. 一直受到重金属原子核的斥力作用B. 动能不断减小C. 电势能不断增大D. 出现大角度偏转是与电子碰撞的结果3.太阳的能量来自下面的反应:四个质子(氢核)聚变成一个α粒子,同时释放出两个正电子和中微子(质量不计),即:411H→ 24He+2+10e+2τ.已知α粒子的质量为mα,质子的质量为m p,电子的质量为m e,用N A表示阿伏伽德罗常数,用c表示光速.则太阳上质量为2g的氢核聚变生成α粒子所释放的能量为(填选项前的字母)()A. 0.25(4m p−mα−2m e)N A c2B. 0.5(4m p−mα−2m e)N A c2C. 0.5(mα+2m e−4m p)N A c2D. (4m p−mα−2m e)N A c24.一定质量理想气体的状态变化如图所示,则该气体()A. 状态b的压强大于状态c的压强B. 状态a的压强大于状态b的压强C. 从状态c到状态d,体积减小D. 从状态a到状态c,温度不变5.如图所示为某质点做简谐运动的振动图象.则()A. 质点振动的频率是4HzB. t=2s时,质点加速度最大C. 经过6s质点运动的路程是60cmD. t=8s时,质点沿y轴的负方向的运动6.如图所示,用一根上端固定的细绳悬吊一质量为m的小球.现对小球施加一拉力F,使细绳与竖直方向成θ角时,小球处于静止状态.则F的最小值为()A. mgtanθB. mgcotθC. mgsinθD. mgcosθ7.关于万有引力公式F=G m1m2,下列说法中正确的是()r2A. 当两个物体之间的距离趋近于零时,F趋于无穷大B. 只要两个物体是球体,就可用此式求解万有引力C. 两只相距0.5m的小狗之间的万有引力可用此式计算D. 任何两个物体间都存在万有引力8.如图所示,螺线管两端加上如图所示电压,沿着螺线管轴线方向有一电子射入,则该电子在螺线管内将做()A. 匀加速直线运动B. 往返运动C. 匀速直线运动D. 匀速圆周运动9.如图所示,O1O2是矩形导线框ABCD的对称轴,其左方有匀强磁场.下列情况下ABCD中有感应电流产生的是()A. 将ABCD向纸外平移B. 将ABCD向上平移C. 将ABCD以AB为轴转动60°D. 将ABCD以CD为轴转动60°10.关于电容器,下列说法正确的是()A. 在充电过程中电流恒定B. 在放电过程中电容减小C. 能储存电荷,但不能储存电能D. 两个彼此绝缘又靠近的导体可视为电容器11.如图所示,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连.弹簧处于自然长度时物块位于O点(图中未标出).物块的质量为m,物块与桌面间的动摩擦因数为μ.现用水平向右的力将物块从O点拉至A点,拉力做的功为W.撤去拉力后物块由静止向左运动,经O点到达B点并停在B点,AB=a.假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.则上述过程中()A. 物块在A点时,弹簧的弹性势能等于W−μmgaμmgaB. 物块在B点时,弹簧的弹性势能小于W−32C. 经O点时,物块的动能大于W−μmgaD. 物块在B点时弹簧的弹性势能不大于物块动能最大时弹簧的弹性势能12.如图所示,理想变压器原线圈输入电压u=U m sinωt,副线圈电路中R0为定值电阻,R是滑动变阻器;V1和V2是理想电压表,示数分别是U1和U2,A1和A2是理想电流表,示数分别是I1和I2.下列说法正确的是()A. I1和I2表示电流的瞬时值B. U1和U2表示电压的最大值C. 滑片P向下滑动过程中,U2不变、I1变小D. 滑片P向下滑动过程中,U2不变、I1变大13.如图所示,一小球从A点由静止开始沿斜面向下做匀变速直线运动,若到达B点时速度为v,到达C点时速度为2v,则x AB:x BC等于()A. 1:1B. 1:2C. 2:3D. 1:314.一束单色光从空气射向某种介质的表面,光路如图所示,则该介质的折射率为()A. 1.50B. 1.41C. 0.71D. 0.67二、实验题(本大题共2小题,共18.0分)15.小明用多电用表测量一金属丝的电阻,进行了如下操作,请你将相应的操作步骤补充完整。
北京市昌平区2020年高考物理监测试题
2019-2020学年高考物理模拟试卷一、单项选择题:本题共10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的1.用如图a 所示的圆弧一斜面装置研究平抛运动,每次将质量为m 的小球从半径为R 的四分之一圆弧形轨道不同位置静止释放,并在弧形轨道最低点水平部分处装有压力传感器测出小球对轨道压力的大小F .已知斜面与水平地面之间的夹角θ=45°,实验时获得小球在斜面上的不同水平射程x ,最后作出了如图b 所示的F ﹣x 图象,g 取10m/s 2,则由图可求得圆弧轨道的半径R 为( )A .0.125mB .0.25mC .0.50mD .1.0m2.如图所示,带电荷量为Q 的等量同种正电荷固定在水平面上,在其连线的中垂线(竖直方向)上固定一光滑绝缘的细杆,细杆上套一个质量为m ,带电荷量为q +的小球,小球从细杆上某点a 由静止释放,到达b 点时速度为零,b 间的距离为h ,重力加速度为g 。
以下说法正确的是( )A .等量同种正电荷在a 、b 两处产生的电场强度大小关系a b E E >B .a 、b 两处的电势差ab mgh U q= C .小球向下运动到最大速度的过程中小球电势能的增加量等于其重力势能的减少量D .若把两电荷的位置往里移动相同距离后固定,再把带电小球从a 点由静止释放,则小球速度减为零的位置将在b 点的上方3.如图所示,由粗细均匀的金属导线围成的一个正六边形线框abcdef ,它的六个顶点均位于一个半径为R 的圆形区域的边界上,be 为圆形区域的一条直径,be 上方和下方分别存在大小均为B 且方向相反的匀强磁场,磁场方向垂直于圆形区域。
现给线框接入从a 点流入、从f 点流出的大小为I 的恒定电流,则金属线框受到的安培力的大小为A .3BIRB .23BIRC .BIRD .04.如图,水平放置的圆环形窄槽固定在桌面上,槽内有两个大小相同的小球a 、b ,球b 静止在槽中位置P 。
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C.最小值为 mgcosθ
D.最小值为 mgtanθ
0.5
1.0 t/s
D
Ⅰ Ⅱ
图5
7.我们可以采用不同方法“称量”地球。例如,卡文迪许在实验室里通过测量铅球之间 的作用力,推算出引力常量 G,就可以“称量”地球。已知引力常量 G,利用下列数据 可以“称量”地球质量的是 A.月球绕地球做圆周运动的周期和速度 B.月球绕地球做圆周运动的周期和月球的半径 C.地球绕太阳做圆周运动的周期和速度 D.地球绕太阳做圆周运动的周期和地球与太阳的距离
B.A2 示数变小 D.V2 示数变小
R0
b
V1
V2 a
R
A2 图9
13.从固定斜面上的 O 点每隔 0.1s 由静止释放一个同样的小球。释放后小球做匀加速直
线运动。某一时刻,拍下小球在斜面滚动的照
片,如图 10 所示。测得小球相邻位置间的距离
xAB=4cm,xBC=8cm。已知 O 点距离斜面底端的 长度为 l=35cm。由以上数据可以得出
凸透镜
向、向下为 y 轴
正方向,小球受
到作用力的方向
O'
为 A.沿 x 正向
O
O
x
B.沿 y 正向
y
C.沿 x 负向
(甲)
图 11
(乙)
D.沿 y 负向
第二 部分 非选 择题
(共 58
分)
直流电流、 电压的刻度线
选择开关
电阻的刻度线
指针定位螺丝 欧姆调零旋钮
+ _
图 12
本部分共 6 小题,共 58 分。 15.(8 分)用如图 12 所示的多用电表测量定值电阻。
轮上的示数如图 14(甲)所示;然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第 6 条
亮纹中心对齐,记下此时如图 14(乙)所示的手轮上的示数为________mm,求得相
邻亮纹的间距 Δx 为________mm;
(2)波长的表达式 λ=________(用 Δx、L、d 表示);
(3)若改用频率较高的单色光照射,得到的干涉条纹间距将________(填“变大”、“不
10.某电容器的外壳上标有“1.5μF 9V”的字样。该参数表明 A.该电容器只有在电压为 9V 时电容才为 1.5μF B.当两端电压为 4.5V 时,该电容器的电容为 0.75μF C.该电容器正常工作时所带电荷量不超过 1.5ൈ10-6C D.给该电容器充电时,电压每升高 1V,单个极板的电荷量增加 1.5ൈ10-6C
④将两表笔分别与待测电阻相接,读取数据。 (2)测量后需要继续测量一个阻值大约是 2kΩ 左右的电阻。在红黑表笔接触这个电阻两
端之前,请从下列选项中挑出必要的步骤,并按________的顺序进行操作,再完成 读数测量。 A.调节定位指针螺丝,使多用电表指针对准“0”刻线 B.将红黑表笔接触 C.把选择开关旋转到“×1k”位置 D.把选择开关旋转到“×100”位置 E.调节欧姆调零旋钮,使电表指针对准电阻的“0”刻线
A C B
O 图8
12.如图 9 所示,变压器为理想变压器,原线圈
一侧接在交流电源上,副线圈中电阻变化时
A1
变压器输入电压不会有大的波动。R0 为定值 ~ 电阻,R 为滑动变阻器,A1 和 A2 为理想电
流表,V1 和 V2 为理想电压表。若将滑动变
阻器的滑动片向 a 端移动,则
A.A1 示数不变 C.V1 示数变大
6
19.(10 分)冲击摆可以测量子弹的速度大小。如图 17 所示,长度为 l 的细绳悬挂质量为 M 的沙箱,质量为 m 的子弹沿水平方向射入沙箱并留在沙箱中。测出沙箱偏离平衡位置的 最大角度为 α。沙箱摆动过程中未发生转动。 (1)自子弹开始接触沙箱至二者共速的过程中,忽略沙箱的微小偏离。求: ①子弹射入沙箱后的共同速度大小 v; ②子弹射入沙箱前的速度大小 v0; (2)自子弹开始接触沙箱至二者共速的过程中,沙箱已经有微小偏离。子弹入射沙箱的 过程是否可以认为是水平方向动量守恒?并简要说明理由。
16.(10 分)在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,将双缝干涉实验仪按要求安装在光具
座上,如图 13 所示。已知双缝间的距离为 d,在离双缝 L 远的屏上,用测量头测量条纹间宽
度。
光源 凸透镜 滤光片 单缝 双缝
遮光筒
测量头及目镜
图 13
(1)将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第 1 条亮纹,此时手
AOBx 图4
x/m
x/m
x/m
x/m
0.1
0
0.5
1.0 t/s 0
1.0
2.0 t/s 0
0.5
1.0 t/s 0
-0.1
A
B
C
6.一根细线上端固定,下端系着一个质量为 m 的小球。给小球施加
θ
拉力 F,使小球平衡后细线跟竖直方向的夹角为 θ,如图 5 所示。
则拉力 F
A.方向可能在图中Ⅰ区内
B.方向可能在图中Ⅱ区内
8. 用长导线以如图 6(甲)所示方式缠绕螺线
管,当电流为 I 时,测得螺线管内轴线中点
A 的磁感应强度大小为 B。若将导线对折缠
绕螺线管,两种绕法螺线管上的线圈匝数
相同,如图 6(乙)所示,通过相同电流 I
时,则在螺线管内 A 点的磁感应强度大小
为
A.0
B.0.5B
C.B
D.2B
A
A
(甲)
(乙)
图6
气的体积 V,实验数据如下表所示。数据中 P 和
序号 V/ ml P/105Pa P•V/105Pa·ml
1 20.0 1.001 2 18.0 1.095 3 16.0 1.231 4 14.0 1.403 5 12.0 1.635
20.020 19.710 19.696 19.642 19.620
(1)待测电阻的阻值约为 20Ω,测量步骤如下: ①调节指针定位螺丝,使多用电表指针对准________(选填“直流电流、电压”或 “电阻”)“0”刻线。 ②将选择开关转到电阻挡的___________(选填“×1”、“×10”或“×100”)的位 置。
4
③将红、黑表笔插入“+”、“-”插孔,并将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮, 使电表指针对准电阻的________(选填“0 刻线”或“∞刻线”)。
滑水平地面相切于圆环最低端点 A。质量 m=1kg 的小球以初速度 v0=5m/s 从 A 点冲上 竖直圆环,沿轨道运动到 B 点飞出,最后落在水平地面上的 C 点,g 取 10m/s2,不计
空气阻力。
(1)求小球运动到轨道末端 B 点时的速度 vB;
(2)求 A、C 两点间的距离 x;
B
(3)若小球以不同的初速度冲上竖直圆环,并沿轨道运
3
行、越靠近光速中心光强越强的激光束,经凸透镜后会聚于 O 点。现有一透明介质小
球,球心 O'偏离了 O 点,但 O'仍于激光束的中心,如图 11(乙)所示。小球的折
射率大于周围介质的折射率,若不考虑光的反射和吸收,光对小球的作用力可通过光
的折射和动量守 恒来分析。取 O
激光束
为坐标原点,向 右为 x 轴正方
变”或“变小”);
(4)图 15 为上述实验装置示意图。S 为单缝,S1、S2 为双缝,屏上 O 点处为一条亮条纹。
若实验时单缝偏离光轴,向下微微移动,则可以观察到 O 点处的干涉条纹_________
A.向上移动
B.向下移动
C.间距变大
D.间距变小
(甲)
(乙)Байду номын сангаас
图 14
S1 S
O
S2
图 15
5
17.(9 分)如图 16 所示,半径 R=0.5m 的光滑半圆环轨道固定在竖直平面内,半圆环与光
②求在时间间隔 t 内自由电子定向速度的平均值 v ;
③推导电阻 R 的微观表达式。 (2)请根据电阻的微观机制猜想影响金属电阻率的因素有哪些,并说明理由。
11.如图 8 所示,将轻质弹簧的一端固定在水平桌面上 O 点,当弹簧 处于自由状态时,弹簧另一端在 A 点。用一个金属小球挤压弹簧 至 B 点,由静止释放小球,随即小球被弹簧竖直弹出,已知 C 点 为 AB 的中点,则 A.从 B 到 A 过程中,小球的机械能守恒 B.从 B 到 A 过程中,小球的动能一直在增大 C.从 B 到 A 过程中,弹簧的弹性势能先增大后减小 D.从 B 到 C 过程弹簧弹力对小球做功大于从 C 到 A 过程
OA xAB
B xBC
l C
A.小球的加速度大小为 12m/s2
B.小球在 A 点的速度为 0 C.斜面上最多有 5 个小球在滚动
图 10
D.该照片是距第一个小球释放后 0.3s 拍摄的
14.光学镊子是靠激光束“夹起”细胞、病毒等极其微小粒子的工具。为了简化问题,将 激光束看作是粒子流,其中的粒子以相同的动量沿光传播方向运动;激光照射到物体 上,会对物体产生力的作用,光镊效应就是一个实例,如图 11(甲)所示。一相互平
M
a
d
9.如图 7 所示,MN 是矩形导线框 abcd 的对称轴,其左方有垂 直于纸面向外的匀强磁场。以下过程中,abcd 中有感应电流产 生且感应电流的方向为 abcda 的是
b
c
N
图7
2
A.将 abcd 向左平移 B.将 abcd 垂直纸面向外平移 C.将 abcd 以 MN 为轴转动 30° D.将 abcd 以 ab 为轴转动 30°
微粒每隔一定时间的位置记录在坐标纸上,如图 1 所示。则 该图反映了 A.液体分子的运动轨迹 B.花粉微粒的运动轨迹 C.每隔一定时间花粉微粒的位置 D.每隔一定时间液体分子的位置
图1
2.卢瑟福指导他的助手进行的 α 散射实验所用仪器的示意图如图 2 所示。放射源发射的 α