【名师推荐资料】山东省实验中学2020届高三物理第二次模拟考试试题

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山东实验中学2020届高三2月份自我检测物理试题

山东实验中学2020届高三2月份自我检测物理试题

123456789101112综合测试题一答案一、单选题(每题只有一个正确选项,共8道小题,每题3分,共24分) 1 B【解析】根据核反应方程:1441717281N+He O+H →,274301132150Al He P n +→+,,111845142B++H Be He →,13412632H Li+H +e He →,可得2713A l 俘获一个α粒子,产生3015P 并放出一个粒子是中子,故B 正确;ACD 错误,故选B 。

2 C【解析】对上方球分析可知,小球受重力和下方球的支持力而处于平衡状态,所以上方球一定与下方球有力的作用,故A 错误;下方球由于受上方球斜向下的弹力作用,所以下方球有运动的趋势,故下方球受摩擦力作用,故B 错误;对四个球的整体分析,整体受重力和地面的支持力而处于平衡,所以三个小球受支持力大小为4mg ,每个小球受支持力为43mg ,故C 正确;三个下方小球受到的是静摩擦力,故不能根据滑动摩擦力公式进行计算,故D 错误.故选C .3 A【解析】A 、已知2AP PB x x =,将PB 逆向视为初速度为零的匀加速直线运动,根据2202v v ax -=,21222p Ap BP v a x a x ==;所以小物体在AP 段和PB 段运动的加速度大小之比为1:2,故选项A 正确;B 、根据v at =,加速度之比为1:2,所以小物体在AP 段和PB 段运动的时间之比为2:1,故选项B 错误;C 、根据动能定理知k W E =∆,AP 段和PB 段的动能变化绝对值相等,小物体在AP 段和PB 段合外力做功绝对值之比为1:1,故选项C 错误;D 、加速度之比为1:2,根据F ma =知小物体在AP 段和PB 段合外力之比为1:2,根据=,所以小物体在AP段和PB段受合外力的冲量大小之比为1:1,故选项D错冲量I Ft误。

4 C【解析】A、场源电荷带负电,检验电荷带正电,它们之间是吸引力,而曲线运动合力指向曲线的内侧,故Q应该在轨迹的内侧,故A错;B、试探电荷从M到N速度减小,说明M点离场源电荷较近,越靠近场源电荷电势越低,所以M点的电势比N点的电势低,故B错误;C、只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,N点动能小,故在N点电势能大,故C正确;D、离场源电荷越近,场强越大,加速度越大,所以q在M点的加速度比在N点的加速度大,故D错误;故选C点睛:曲线运动合力指向曲线的内侧,题中只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,正电荷在电势越高的点电势能越大.解决电场线、等势面及带电粒子的运动轨迹的综合问题应熟练掌握以下知识及规律:(1)带电粒子所受合力(往往仅为电场力)指向轨迹曲线的内侧.(2)该点速度方向为轨迹切线方向.(3)电场线或等差等势面密集的地方场强大.(4)电场线垂直于等势面.(5)顺着电场线电势降低最快.5 B【解析】A.理想变压器输出电压一定,光照增强,光敏电阻R3阻值减小;副线圈的总电阻减小,根据欧姆定律知,副线圈的电流增大,根据理想变压器电流与匝数的关系可知,通过原线圈电流也增大;故A错误;=,其中U不变,I变大,故变压器的输出功率变大,故B B.理想变压器的输出功率P UI1314正确;CD .副线圈电流增大,根据欧姆定律,R 1两端电压增大;R 2两端电压减小,功率减小,故CD 错误。

2020年山东省高考物理二模试卷

2020年山东省高考物理二模试卷

2020年山东省高考物理二模试卷一、选择题(共8小题,满分24分)1. 同向行驶的a 车和b 车,其位移-时间图像分别为图中直线a 和曲线b 。

由图可知( )A.b 车运动方向始终不变B.在t 1时刻a 车的位移大于b 车C.t 1到t 2时间内a 车的平均速度小于b 车D.t 1到t 2时间内某时刻两车的速度相同2. 如图所示,一固定斜面上两个质量相同的小物块A 和B 紧挨着匀速下滑,A 与B 间的接触面光滑.已知A 与斜面之间的动摩擦因数是B 与斜面之间动摩擦因数的2倍,斜面倾角为α.B 与斜面之间的动摩擦因数是( )A.tan αB.23tan αC.cot αD.23cot α3. 以水平面为零势能面,则小球水平抛出时重力势能等于动能的2倍,那么在抛体运动过程中,当其动能和势能相等时,水平速度和竖直速度之比为( ) A.√3:1 B.1:1 C.1:√2 D.√2:14. 如图,运行轨道在同一平面内的两颗人造卫星A 、B ,同方向绕地心做匀速圆周运动,此时刻A 、B 连线与地心恰在同一直线上且相距最近,已知A 的周期为T ,B的周期为2T3.下列说法正确的是( )A.A 的线速度大于B 的线速度B.A 的加速度大于B 的加速度C.A 、B 与地心连线在相同时间内扫过的面积相等D.从此时刻到下一次A 、B 相距最近的时间为2T5. 在匀强磁场中有一不计电阻的矩形线圈,绕垂直磁场的轴匀速转动,产生如图甲所示的正弦交流电,把该交流电接在图乙中理想变压器的A 、B 两端,电压表和电流表均为理想电表,R t 为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R 为定值电阻.下列说法正确的是( )A.在t =0.01s ,穿过该矩形线圈的磁通量为零B.变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u =36sin 50πt(V)C.R t 处温度升高时,电压表V 1、V 2示数的比值不变D.R t 处温度升高时,电流表的示数变大,变压器输入功率变大6. 如图所示,一列简谐横波沿x 轴正向传播,波源从平衡位置开始振动.当波传到x =1m 的P 点时开始计时,已知在t =0.4s 时PM 间第一次形成图示波形,此时x =4m 的M 点正好在波谷.下列说法中正确的是( )A.P 点的振动周期为0.4sB.P 点开始振动的方向沿y 轴正方向C.当M 点开始振动时,P 点可能在波谷D.这列波的传播速度是15 m/s7. 真空中有一半径为r 0的带电金属球,通过其球心的一直线上各点的电势φ分布如图所示。

2020年山东高三二模物理试卷

2020年山东高三二模物理试卷

2020/6/152020年山东高三二模物理试卷2020年山东高三二模物理试卷一、单项选择题(本大题共8小题,每小题3分,共24分)1. A.温度降低,吸收热量 B.温度降低,放出热量C.温度升高,吸收热量D.温度升高,放出热量一定质量的理想气体,在温度和下的压强与体积的关系曲线如图所示.气体由状态等容变化到状态的过程中,下列说法正确的是( )2. A.B.C.D.在核反应堆中,吸收一个中子后生成,是重要的核燃料,其衰变方程式为.以下说法正确的是( )衰变过程是一个衰变过程衰变过程质量数守恒,所以没有核能量释放衰变过程中的光子是由原子核能级跃迁产生的吸收一个中子后生成的核反应过程是一个衰变过程3.甲、乙两车沿着一条平直公路同向同速行驶,相距.时刻,前面的甲车开始减速,经过一段时间,后面的乙车也开始减速,两车的图像如图所示.如果乙车停止时与前方甲车相距,则甲车在减速过程中行驶的距离为( )2020/6/152020年山东高三二模物理试卷A. B.C. D.4. A. B. C. D.图甲为光电效应实验的电路图,利用不同频率的光进行光电效应实验,测得光电管两极间所加电压与光电流的关系如图乙中、、、四条曲线所示.用、、、表示四种光的频率,下列判断正确的是( )5. A.洛伦兹力的方向背离圆心, B.洛伦兹力的方向背离圆心,C.洛伦兹力的方向指向圆心,D.洛伦兹力的方向指向圆心,按照玻尔原子理论,原子中的电子在库仑力的作用下,在特定的分立轨道上绕原子核做圆周运动.若电子以角速度在纸面内绕核沿顺时针方向做匀速圆周运动,现施加一垂直纸面向外的匀强磁场,如图所示.施加磁场后,假设电子绕核运动的半径保持不变,角速度变为,不计重力.下列判断正确的是( )6. A., B., C., D.,如图所示,平行板电容器的两极板水平放置,滑动变阻器的阻值为,定值电阻的阻值为,闭合开关,当时,极板带电量为,一电子水平射入电容器两极板之间的匀强电场,经水平距离后打到极板上;当时,极板带电量为,电子仍以相同速度从同一点射入电场,经水平距离后打到极板上.不计电子重力.以下关系正确的是( )2020/6/152020年山东高三二模物理试卷7. A.B.C.D.科学家麦耶()和奎洛兹()因对系外行星的研究而获得年诺贝尔物理学奖.他们发现恒星“飞马座”附近存在一较大的行星,两星在相互引力的作用下,围绕两者连线上的某点做周期相同的匀速圆周运动.已知恒星与行星之间的距离为,恒星做圆周运动的半径为、周期为,引力常量为.据此可得,行星的质量为( )8. A.时,的加速度为零B.时,的速度沿轴正方向C.从到,的位移大小为D.从到,波沿轴负方向传播了一列简谐横波沿轴传播,时的波形图如图甲所示,、为介质中的两质点.图乙为质点的振动图像.以下判断正确的是( )二、多项选择题(本大题共4小题,每小题4分,共16分)9. A.两侧气体的温度相等B.两侧气体分子的平均速率相等C.右侧气体压强大于左侧气体压强D.气缸内每个气体分子的动能均相等如图所示,一绝热气缸由导热隔板分为左右两部分,隔板可沿气缸内壁无摩擦滑动,气缸两侧充有同种气体(可视为理想气体).缓慢推动绝热活塞压缩右侧气体,当左右两侧气体达到新的热平衡时,以下说法正确的是( )10.A.内半径为,内壁光滑的绝缘球壳固定在桌面上.将三个完全相同的带电小球放置在球壳内,平衡后小球均紧靠球壳静止.小球的电荷量均为,可视为质点且不计重力.则小球静止时,以下判断正确的是( )三个小球之间的距离均等于2020/6/152020年山东高三二模物理试卷C.D.三个小球所在平面可以是任一通过球壳球心的平面每个小球对球壳内壁的作用力大小均为,为静电力常量11.A.B.C.D.如图所示,空间存在一水平向右的匀强电场,长为且不可伸长的绝缘细绳一端固定于点,另一端系有一带正电小球,小球静止于点,此时绳与竖直方向的夹角为.现将小球拉至与点同高度的点,由静止释放,小球沿圆弧经点运动到点正下方的点.不计空气阻力,下列关于小球的叙述正确的是( )每下降相同高度,电势能的增加量都相等每下降相同高度,重力势能的减少量都相等到的过程中,重力势能的减少量大于动能的增加量到的过程中,克服电场力做的功小于重力势能的减少量12.A.B.C.D.在轴附近固定有两个点电荷和,其连线与轴平行.以无穷远处为电势零点,测得轴上各点的电势随坐标的分布如图所示.下列说法正确的是( )处的电场强度为零和带有异种电荷将试探电荷从沿轴正方向移到的过程中,电势能先增大后减小将试探电荷从沿轴正方向移到的过程中,电势能先减小后增大三、非选择题(本大题共6小题,共60分)13.某同学在利用气垫导轨、滑块、数字计时器、光电门等器材验证动量守恒定律实验中,用到两个相同的光电门和及质量分别为、的滑块和,两滑块上分别固定有宽度相同的长2020/6/152020年山东高三二模物理试卷(1)(2)(3)用精度为的游标卡尺测量遮光片的宽度,示数如图甲所示,其读数为.某次测量中,数字计时器记录的遮光片通过光电门的时间为,则滑块的速度大小为(结果保留位有效数字).研究两个滑块的弹性碰撞:实验中给某个静止滑块适当的初速度,使其从左向右运动,与另一静止的滑块发生弹性碰撞,碰后两滑块的速度方向相同.据此判断,实验开始时,气垫导轨上放置的器材、器材、器材、器材 (如图乙)从左到右依次应为 .a.光电门、滑块、滑块、光电门b.光电门、滑块、滑块、光电门c.滑块、光电门、滑块、光电门d.滑块、光电门、滑块、光电门研究两个滑块的完全非弹性碰撞:实验中两个滑块碰撞后粘在一起,从左向右先后通过某一光电门.测得先通过该光电门的遮光片速度大小为,后通过该光电门的另一遮光片速度大小为.若上述速度大小的差别由单一因素引起,该因素可能是 或 .a.遮光片倾斜b.空气阻力c.气垫导轨不水平,左低右高d.气垫导轨不水平,左高右低14.(1)某同学先后用多用电表和伏安法测量一个未知电阻的阻值.该同学选用倍率为“”的电阻挡时,指针位置如图甲所示;他应选用倍率为 (填“”或“”)的电阻挡再次测量,当其选择合适的倍率后,指针位置如图乙所示,则所测电阻的阻值为 .(2)为更精确测量其阻值,该同学采用了伏安法.实验室备有下列实验器材:a. 电压表(量程,内阻约为)b. 电压表(量程,内阻约为)c. 电流表(量程,内阻约为)d. 电流表(量程,内阻约为)e. 滑动变阻器(最大阻值)f. 电池组(电动势为,内阻不计)g. 开关,导线若干为减小实验误差,电压表应选用 ,电流表应选用 (填器材前面的序号),实验电路应选 (填“图丙”或“图丁”).若该同学选择器材、连接电路等操作均正确,则电阻的测量值 (填“大于”“小于”或“等于”)其真实值,原因是 .15.(1)(2)如图所示,飞机先在水平跑道上从静止开始加速滑行,行驶距离后达到的速度起飞,飞机滑行过程可视为匀加速直线运动,所受阻力大小恒为自身重力的倍.起飞后,飞机以离地时的功率爬升,上升了,速度增加到.已知飞机的质量,取重力加速度大小.求:飞机在地面滑行时所受牵引力的大小.飞机在爬升过程中克服空气阻力做的功.16.如图所示,水池的底面与水平面所成夹角为,一尺寸很小的遥控船模某时刻从点沿以的速度匀速向岸边点行驶,此时太阳位于船模的正后上方,太阳光线方向与水平面的夹角.已知水的折射率,.2020/6/152020年山东高三二模物理试卷(1)(2)(3)求该时刻太阳光线在水中的折射角.求该时刻遥控船模在水池底部的影子沿水池底面.向点运动速度的大小.若图中太阳光线方向与水平面的夹角变小,遥控船模在水池底部的影子沿水池底面向点运动的速度将如何变化(不要求推导过程,仅回答“增大”“减小”或“不变”).17.(1)(2)如图所示,光滑水平面上有相同高度的平板小车和,质量分别为和.滑块静止于车右端,质量,可视为质点.与之间的动摩擦因数.现车在一水平向右的恒定推力作用下,由静止开始经的时间运动了的距离,撤去推力随即与车发生碰撞并粘在一起(碰撞时间极短).假设车足够长,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小.求、两车碰撞前瞬间,滑块与车右端的距离.若、两车碰撞前瞬间,车的速度、方向水平向左,试通过计算判断滑块能否滑上车.18.如图所示,一阻值为、边长为的匀质正方形导体线框位于竖直平面内,下方存在一系列高度均为的匀强磁场区,磁场方向均与线框平面垂直,各磁场区的上下边界及线框边均水平.第磁场区的磁感应强度大小为,线框的边到第磁场区上边界的距离为.线框从静止开始下落,在通过每个磁场区时均做匀速运动,且通过每个磁场区的速度均为通过其上一个磁场区速度的倍.重力加速度大小为,不计空气阻力.求:2020/6/152020年山东高三二模物理试卷(1)(2)(3)线框的质量.第和第个磁场区磁感应强度的大小与所满足的关系.从线框开始下落至边到达第个磁场区上边界的过程中,边下落的高度及线框产生的总热量.。

山东省实验中学高三理综(物理部分)第二次模拟考试

山东省实验中学高三理综(物理部分)第二次模拟考试

山东省实验中学20ll级第二次模拟测试理综试题本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。

满分300分,考试时间150分钟。

可能用到的相对原子质量:H l O 16 S 32 Cu 64第I卷(选择题107分)二、选择题(本题包括7小题,每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,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.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究椎动,人类文明的进程.在对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的说法是A.英国物理学家牛顿用实验的方法测出万有引力常量GB.牛顿应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”观点C.胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比D.亚里士多德认为两个从同一高度自由落下的物体,重物体与轻物体下落一样快15.如图所示,A是一质量为M的盒子,物体B的质量为m,A、B用细绳相连,跨过光滑的定滑轮置于倾角为 的斜面上,B悬于斜面之外而处于静止状态,斜面放置在水平地面上.现在向A中缓慢加入沙子,整个系统始终保持静止,则在加入沙子的过程中A.绳子拉力不变B.物体A对斜面的压力逐渐增大C.物体A所受的摩擦力逐渐增大D.地面对斜面的摩擦力逐渐增大16.如图甲所示,在升降机顶部安装了一个能够显示拉力的传感器,传感器下方挂一轻质弹簧,弹簧下端挂一质量为m的小球,若升降机在匀速运行过程中突然停止,以此时为零时刻,在后面一段时间内传感器所显示的弹力F的大小随时间t变化的图象如图乙所示,g为重力加速度,则下列选项正确的是A .升降机停止前在向上运动B .0~t 1时间小球处于失重状态,t l ~t 2时间小球处于超重状态C .t 1~t 3时间小球向下运动,动能先减小后增大D .t 3~t 4时间弹簧弹性势能的减少量大于小球动能的增加量17.2012年6月24日,航天员刘旺手动控制“神舟九号”飞船完成与“天宫一号”的交会对接,形成组合体绕地球圆周运动,速率为v 0,轨道高度为340km 。

2020年山东省实验中学高考物理二模试卷(含答案解析)

2020年山东省实验中学高考物理二模试卷(含答案解析)

2020年山东省实验中学高考物理二模试卷一、单选题(本大题共6小题,共24.0分)1.物理学重视逻辑,崇尚理性,其理论总是建立在对事实观察的基础上,下列说法正确的是()A. 天然放射现象说明原子核内部是有结构的B. 电子的发现使人们认识到原子具有核式结构C. α粒子散射实验的重要发现是电荷是量子化的D. 密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的2.在地面上方某一点将一小球以一定的初速度沿水平方向抛出,不计空气阻力,则小球在随后的运动中()A. 速度和加速度的方向都在不断变化B. 速度与加速度方向之间的夹角一直减小C. 在相等的时间间隔内,动量的改变量不相等D. 在相等的时间间隔内,动能的改变量相等3.如图,光滑圆轨道固定在竖直面内,一质量为m的小球沿轨道做完整的圆周运动。

已知小球在最低点时对轨道的压力大小为,在最高点时对轨道的压力大小为,重力加速度大小为g,则的值为A. 3mgB. 4mgC. 5mgD. 6mg4.如图,平行板电容器两极板的间距为d,极板与水平面成45°角,上极板带正电。

一电荷量为q(q>0)的粒子在电容器中靠近下极板处。

以初动能E k0竖直向上射出。

不计重力,极板尺寸足够大,若粒子能打到上极板,则两极板间电场强度的最大值为()A.B.C.D.5.实验观察到,静止在匀强磁场中A点的原子核发生β衰变,衰变产生的新核与电子恰在纸面内做匀速圆周运动,运动方向和轨迹示意如图.则()A. 轨迹1是电子的,磁场方向垂直纸面向外B. 轨迹2是电子的,磁场方向垂直纸面向外C. 轨迹1是新核的,磁场方向垂直纸面向里D. 轨迹2是新核的,磁场方向垂直纸面向里6.两实心小球甲和乙由同一种材质制成,甲球质量大于乙球质量。

两球在空气中由静止下落,假设它们运动时受到的阻力与球的半径成正比,与球的速率无关。

若它们下落相同的距离,则()A. 甲球用的时间比乙球长B. 甲球末速度的大小大于乙球末速度的大小C. 甲球加速度的大小小于乙球加速度的大小D. 甲球克服阻力做的功小于乙球克服阻力做的功二、多选题(本大题共8小题,共32.0分)7.通过观察冥王星的卫星,可以推算出冥王星的质量.假设卫星绕冥王星做匀速圆周运动,除了引力常量外,至少还需要两个物理量才能计算出冥王星的质量.这两个物理量可以是()A. 卫星的速度和角速度B. 卫星的质量和轨道半径C. 卫星的质量和角速度D. 卫星的运行周期和轨道半径8.在一东西向的水平直铁轨上,停放着一列已用挂钩链接好的车厢。

山东省实验中学2020届高三物理二模试题(含解析)

山东省实验中学2020届高三物理二模试题(含解析)

山东省实验中学2020届高三第二次模拟(6月)理科综合-物理试题 二、选择题:1.1933年至1934年间,约里奥居里夫妇用α粒子轰击铝箔时,发生的核反应方程为274301132150Al He P n +→+,反应生成物3015P 像天然放射性元素一样衰变,放出正电子01e且伴随产生中微子A Z ν,核反应方程为3030015141AZ P P e ν→++。

则下列说法正确的是 A. 当温度、压强等条件变化时,放射性元素3015P 的半衰期随之变化 B. 中微子的质量数A=0,电荷数Z=0C. 正电子产生的原因可能是核外电子转变成的D. 两个质子和两个中子结合成一个α粒子,则质子与中子的质量之和一定等于α粒子的质量 【答案】B 【解析】【详解】A .放射性元素的半衰期与外界因素无关,选项A 错误;B .根据质量数和电荷数守恒可知,中微子的质量数A=0,电荷数Z=0,选项B 正确;C .正电子产生的原因是核内的质子转化为中子时放出的,选项C 错误;D .两个质子和两个中子结合成一个α粒子要释放能量,根据质能方程及质量亏损可知,两个质子与两个中子的质量之和大于α粒子原子核的质量,故D 错误;2.如图所示,在放置在水平地面上的斜面上,一光滑球被平行于斜面的轻绳系住。

斜面体在外力作用下由静止向右做加速度不断增大的直线运动的一小段时间内,关于球所受到的轻绳拉力T 和斜面支持力N 的说法中正确的是A. T和N都逐渐增大B. T和N都逐渐减小C. T和N的合力保持不变D. T和N的合力逐渐增大【答案】D【解析】【详解】设斜面倾角为θ,加速度为a,则将加速度分解在沿斜面向上的方向和垂直斜面方向,分别为ax =acosθ和ay=asinθ,则沿斜面方向:T-mgsinθ=max,则随着a的增大,T增大;垂直斜面方向:mgcosθ-N=may,则随着a的增大,N增大;选项AB错误;由平行四边形定则可知,T和N的合力22=()()F mg ma合,则随着a 的增加,T和N的合力逐渐增大,选项C错误,D正确.3.如图所示,正方形线圈abcd的边长L=0.3m,线圈电阻为R=1Ω。

2020年山东省实验中学高考物理模拟试卷(解析版)

2020年山东省实验中学高考物理模拟试卷(解析版)

2020年山东省实验中学高考物理模拟试卷一、选择题(本题共8小题,每小题6分.其中第1-5题只有一项符合题目要求,第6-8题有多项符合题目要求.)1.牛顿的三大运动定律、万有引力定律以及微积分的创立,使得牛顿成为过去一千多年中最杰出的科学巨人之一.下列说法中正确的是()A.牛顿第一定律是牛顿第二定律的特例B.牛顿第二定律适用于惯性参考系C.作用力和反作用力是一对平衡力D.力的单位“牛顿”是国际单位制中的基本单位2.某卫星在半径为r的轨道1上做圆周运动,动能为E k,变轨到轨道2上后,动能比在轨道1上减少了△E,在轨道2上也做圆周运动,则轨道2的半径为()A.r B.r C.r D.r3.如图所示,一个“V”形玻璃管ABC倒置于平面内,并处于场强大小为E=1×103V/m,方向竖直向下的匀强电场中,一个重力为G=1×10﹣3N,电荷量为q=2×10﹣4C的带负电小滑块从A点由静止开始运动,小滑块与管壁的动摩擦因数μ=0.5.已知管长AB=BC=L=2m,倾角α=37°,B点是一段很短的光滑圆弧管,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,下列说法中正确的是()A.B、A两点间的电势差为2000VB.小滑块从A点第一次运动到B点的过程中电势能增大C.小滑块第一次速度为零的位置在C处D.从开始运动到最后静止,小滑块通过的总路程为3m4.如图所示,一理想变压器原线圈匝数为n1=1000匝,副线圈匝数为n2=200匝,将原线圈接在u=200sin100πt(V)的交流电压上,副线圈上电阻R和理想交流电压表并连接入电路,现在A、B两点间接入不同的电子元件,则下列说法正确的是()A.在A、B两点间串联一只电阻R,穿过铁芯的磁通量的最大变化率为0.2Wb/sB.在A、B两点间接入理想二极管,电压表读数为40VC.在A、B两点间接入一只电容器,只提高交流电频率,电压表读数增大D.在A、B两点间接入一只电感线圈,只提高交流电频率,电阻R消耗电功率减小5.如图所示,匀强磁场的方向垂直于光滑的金属导轨平面向里,极板间距为d的平行板电容器与总电阻为2R0的滑动变阻器通过平行导轨连接,电阻为R0的导体棒MN可在外力的作用下沿导轨从左向右做匀速直线运动,当滑动变阻器的滑动触头位于a、b的中间位置、导体棒MN的速度为v0时,位于电容器中P点的带电油滴恰好处于静止状态.若不计摩擦和平行导轨及导线的电阻,重力加速度为g,则下列判断正确的是()A.油滴带正电荷B.若将上极板竖直向上移动距离d,油滴将向上加速运动,加速度a=C.若将导体棒的速度变为2v0,油滴将向上加速运动,加速度a=2gD.若保持导体棒的速度为v0不变,而将滑动触头置于a位置,同时将电容器上极板向上移动距离,油滴仍将静止6.如图所示,斜面体置于粗糙水平面上,斜面光滑.小球被轻质细线系住放在斜面上,细线另一端跨过光滑定滑轮,用力拉细线使小球沿斜面缓慢下移一段距离,斜面体始终静止.移动过程中()A.细线对小球的拉力变大 B.斜面对小球的支持力变大C.斜面体对地面的压力变大D.地面对斜面体的摩擦力变大7.为了测量某化工厂污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计,该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、b、c,左右两端开口,在垂直于上下底面方向加磁感应强度为B的匀强磁场,在前后两个内侧固定有金属板作为电极,污水充满管口以一定的速度从左向右流经该装置时,电压表将显示两个电极间的电压U.若用Q表示污水流量(单位时间内排出的污水体积),下列说法中正确的是()A.若污水中正离子较多,则前表面比后表面电势高B.前表面的电势一定低于后表面的电势,与哪种离子多无关C.污水中离子浓度越高,电压表的示数将越大D.污水流量Q与U成正比,与a、b无关8.如图,xOy平面的一、二、三象限内存在垂直纸面向外,磁感应强度B=1T的匀强磁场,ON为处于y轴负方向的弹性绝缘薄挡板,长度为9m,M点为x轴正方向上一点,OM=3m.现有一个比荷大小为=1.0C/kg可视为质点带正电的小球(重力不计)从挡板下端N处小孔以不同的速度向x轴负方向射入磁场,若与挡板相碰就以原速率弹回,且碰撞时间不计,碰撞时电量不变,小球最后都能经过M点,则小球射入的速度大小可能是()A.3m/s B.3.75m/s C.4.5m/s D.5m/s二、非选择题(包括必考题和选考题两部分.第9-12题为必考题,第13-18题为选考题.)(一)必考题9.“用DIS研究加速度与力的关系”的实验装置如图(a)所示,实验中用所挂钩码的重量作为细线对小车的拉力F,通过增加钩码的数量,多次测量,可得小车运动的加速度a和所受拉力F的关系图象,他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a﹣F 图线,如图(b)所示.(1)图线(填“①”或“②”)是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的;(2)在轨道水平时,小车运动的阻力F f=N;(3)图(b)中,拉力F较大时,a﹣F图线明显弯曲,产生误差.为避免此误差可采取的措施是.A.调整轨道的倾角,在未挂钩码时使小车能在轨道上匀速运动B.在增加钩码数量的同时在小车上增加砝码,使钩码的总质量始终远小于小车的总质量C.将无线力传感器捆绑在小车上,再将细线连在力传感器上,用力传感器读数代替钩码的重力D.更换实验中使用的钩码规格,采用质量较小的钩码进行上述实验.10.某实验小组研究两个未知元件X和Y的伏安特性,使用的器材包括电压表(内阻约为3kΩ)、电流表(内阻约为1Ω)、定值电阻等.(1)使用多用电表粗测元件X的电阻,选择“×1”欧姆挡测量,示数如图1(a)所示,读数为Ω,据此应选择图1中的(填“b”或“c”)电路进行实验.(2)连接所选电路,闭合S,滑动变阻器的滑片P从左向右滑动,电流表的示数逐渐(填“增大”或“减小”),依次记录电流及相应的电压,将元件X换成元件Y,重复实验.(3)图2(a)是根据实验数据作出的U﹣I图线,由图可判断元件(填“X”或“Y”)是非线性元件.(4)该小组还借助X和Y中的线性元件和阻值R=21Ω的定值电阻,测量待测电池组的电动势E和内阻r,如图2(b)所示,闭合S1和S2,电压表读数为3.00V,断开S2,读数为1.00V,利用图2(a)可算得E=V,r=Ω(结果均保留两位有效数字,视电压表为理想电压表).11.完全相同的十三个扁长木块紧挨着放在水平地面上,如图所示,每个木块的质量m=0.40kg,长度L=0.5m,它们与地面间的动摩擦因数为μ1=0.10,原来所有木块处于静止状态,左方第一个木块的左端上方放一质量为M=1.0kg的小铅块,它与木块间的动摩擦因数为μ2=0.20.物体所受最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,现突然给铅块一向右的初速度v0=5m/s,使其开始在木块上滑行.(重力加速度g=10m/s2,设铅块的长度与木块长度L相比可以忽略.)(1)铅块在第几块木块上运动时,能带动它右面的木块一起运动?(2)判断小铅块最终是否滑上第13块木块上?12.如图所示,P、Q为水平面内平行放置的金属长直导轨,间距为L1=0.5m,处在磁感应强度大小为B1=0.7T、方向竖直向下的匀强磁场中,一根质量为M=0.3kg、电阻为r=1Ω的导体杆ef垂直于P、Q放在导轨上,导体杆ef与P、Q之间的动摩擦因数为μ=0.1.在外力作用下导体杆ef向左做匀速直线运动,质量为m=0.2kg、每边电阻均为r=1Ω、边长为L2=0.2m 的正方形金属框abcd置于竖直平面内,两顶点a、b通过细导线与导轨相连,金属框处在磁感应强度大小为B2=1T、方向垂直框面向里的匀强磁场中,金属框恰好处于静止状态,重力加速度g=10m/s2,不计其余电阻和细导线对a、b点的作用力,求:(1)通过ab边的电流I ab;(2)导体杆ef做匀速直线运动的速度v;(3)t=1s时间内,导体杆ef向左移动时克服摩擦力所做的功;.(4)外力做功的功率P外(二)选考题(共45分)[物理-选修3-3]13.下列说法中正确的是()A.已知某物质的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为N A,则这种物体的分子体积为V0=B.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小C.饱和汽和液体之间的动态平衡,是指汽化和液化同时进行的过程,且进行的速率相等D.自然界一切过程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏观过程都能自然发生E.一定质量理想气体对外做功,内能不一定减少,但密度一定减小14.如图所示,玻璃管A上端封闭,B上端开口且足够长,两管下端用橡皮管连接起来,A 管上端被一段水银柱封闭了一段长为6cm的空气柱,左右两水银面高度差为5cm,已知外界大气压为75cmHg,温度为t1=27℃,热力学温度与摄氏温度的关系为T=t+273K,空气可视为理想气体,现在山下缓慢移动B管,使A管中气柱长度变为5cm,求:①上述操作中B管是向上还是向下哪个方向移动的?稳定后的气体压强为多大?②A管中气柱长度变为5cm后,保持B管不动而升高气体温度,为使A管中气柱长度恢复到6cm,则温度应升高到多少?[物理-选修3-4]15.两列简谐横波的振幅都是20cm,传播速度大小相同.实线波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播,虚线波沿x轴负方向传播.某时刻两列波在如图所示区域相遇,则()A.在相遇区域会发生干涉现象B.实线波和虚线波的频率之比为3:2C.平衡位置为x=6m处的质点此刻速度为零D.平衡位置为x=8.5m处的质点此刻位移y>20cmE.从图示时刻起再经过0.25s,平衡位置为x=5m处的质点的位移y<016.如图所示,横截面为直角三角形的玻璃砖ABC.AC边长为L,∠B=30°,光线P、Q 同时由AC中点射入玻璃砖,其中光线P方向垂直AC边,光线Q方向与AC边夹角为45°.发现光线Q第一次到达BC边后垂直BC边射出.光速为c,求:Ⅰ.玻璃砖的折射率;Ⅱ.光线P由进入玻璃砖到第一次由BC边出射经历的时间.[物理-选修3-5]17.下列说法中正确的是()A.光电效应现象说明光具有粒子性B.普朗克在研究黑体辐射问题时提出了能量子假说C.玻尔建立了量子理论,成功解释了各种原子发光现象D.运动的宏观物体也具有波动性,其速度越大物质波的波长越大E.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转变为质子时所产生的18.如图所示,光滑水平面上有一质量为M=10㎏的静止滑槽,内则长度L=0.5m,另有一质量m=2㎏的小滑块在滑槽内的中点上,小滑块与滑槽的动摩擦因素μ=0.2,当给小滑块一个水平向右6m/s的速度后,小滑块可能与滑槽相碰,(碰撞为完全弹性碰撞)试问:小滑块与滑槽能碰撞几次?(g取10m/s2)2020年山东省实验中学高考物理模拟试卷参考答案与试题解析一、选择题(本题共8小题,每小题6分.其中第1-5题只有一项符合题目要求,第6-8题有多项符合题目要求.)1.牛顿的三大运动定律、万有引力定律以及微积分的创立,使得牛顿成为过去一千多年中最杰出的科学巨人之一.下列说法中正确的是()A.牛顿第一定律是牛顿第二定律的特例B.牛顿第二定律适用于惯性参考系C.作用力和反作用力是一对平衡力D.力的单位“牛顿”是国际单位制中的基本单位【考点】牛顿第三定律;力学单位制.【分析】牛顿第一定律揭示了物体不受力时的运动规律,牛顿第二定律给出了加速度与力和质量的关系,牛顿第三定律揭示了作用力与反作用力的关系.平衡力等大反向,作用在一个物体上.【解答】解:A、牛顿第一定律揭示了物体不受力时的运动规律,牛顿第二定律给出了加速度与力和质量的关系,故牛顿第一定律是牛顿第二定律的基础,故A错误;B、牛顿运动定律成立的参考系是惯性系,故牛顿第二定律在非惯性系中不成立的,故B正确;C、作用力和反作用力作用在两个物体上,一定不是平衡力,故C错误.D、力的单位N是导出单位,用国际基本单位表示应该为:1N=1kg•m/s2,故D错误.故选:B2.某卫星在半径为r的轨道1上做圆周运动,动能为E k,变轨到轨道2上后,动能比在轨道1上减少了△E,在轨道2上也做圆周运动,则轨道2的半径为()A.r B.r C.r D.r【考点】万有引力定律及其应用.【分析】据动能,和万有引力提供圆周运动向心力求得线速度与轨道半径的关系即可.【解答】解:由题意得在半径为r的轨道1上,卫星的线速度v=,在轨道2上卫星的线速度据万有引力提供圆周运动向心力有:得=所以轨道2的半径=故选:A.3.如图所示,一个“V”形玻璃管ABC倒置于平面内,并处于场强大小为E=1×103V/m,方向竖直向下的匀强电场中,一个重力为G=1×10﹣3N,电荷量为q=2×10﹣4C的带负电小滑块从A点由静止开始运动,小滑块与管壁的动摩擦因数μ=0.5.已知管长AB=BC=L=2m,倾角α=37°,B点是一段很短的光滑圆弧管,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,下列说法中正确的是()A.B、A两点间的电势差为2000VB.小滑块从A点第一次运动到B点的过程中电势能增大C.小滑块第一次速度为零的位置在C处D.从开始运动到最后静止,小滑块通过的总路程为3m【考点】电势差与电场强度的关系;动能定理的应用;电势;电势能.【分析】根据公式U=Ed求解电势差;小滑块运动过程中受重力、电场力、支持力和摩擦力,结合动能定理列式分析即可.【解答】解:A、点B、A间的电势差为:U BA=ELsin37°=1×103V/m×2m×0.6=1200V,故A错误;B、小滑块从A点第一次运动到B点的过程中,电场力做正功,电势能减小,故B错误;C、如果小滑块第一次速度为零的位置在C处,则从A到C过程,电场力做功为零,重力做功为零,而摩擦力做功不为零,动能变化不为零,不符合动能定理,故C错误;D、设从开始运动到最后停止过程,小滑块的路程为S,对运动过程根据动能定理,有:﹣mg(2L﹣S)sin37°+qE(2L﹣S)sin37°﹣μ(qE﹣mg)cos37°•S=0﹣0解得:S=3m,故D正确;故选:D4.如图所示,一理想变压器原线圈匝数为n1=1000匝,副线圈匝数为n2=200匝,将原线圈接在u=200sin100πt(V)的交流电压上,副线圈上电阻R和理想交流电压表并连接入电路,现在A、B两点间接入不同的电子元件,则下列说法正确的是()A.在A、B两点间串联一只电阻R,穿过铁芯的磁通量的最大变化率为0.2Wb/sB.在A、B两点间接入理想二极管,电压表读数为40VC.在A、B两点间接入一只电容器,只提高交流电频率,电压表读数增大D.在A、B两点间接入一只电感线圈,只提高交流电频率,电阻R消耗电功率减小【考点】变压器的构造和原理.【分析】根据变压器变压比公式得到输出电压,根据有效值定义求解电压有效值;电感器的感抗与频率成正比,电容器的容抗与频率成反比.【解答】解:A、在A、B两点间串联一只电阻R,输入电压最大值为200V≈283V,故平均每匝电压为0.283V,故磁通量的最大变化率为0.283Wb/s,故A错误;B、输入电压为200V,根据,故输出电压为40V;在A、B两点间接入理想二极管,会过滤掉负半周电流,设电压表读数为U,则根据有效值定义,有故B错误;C、在A、B两点间接入一只电容器,只提高交流电频率,电容器容抗减小,故R分得的电压增加,电压表读数增加,故C正确;D、在A、B两点间接入一只电感线圈,只提高交流电频率,感抗增加,故R分得的电压减小,电压表读数减小,故D正确;故选CD.5.如图所示,匀强磁场的方向垂直于光滑的金属导轨平面向里,极板间距为d的平行板电容器与总电阻为2R0的滑动变阻器通过平行导轨连接,电阻为R0的导体棒MN可在外力的作用下沿导轨从左向右做匀速直线运动,当滑动变阻器的滑动触头位于a、b的中间位置、导体棒MN的速度为v0时,位于电容器中P点的带电油滴恰好处于静止状态.若不计摩擦和平行导轨及导线的电阻,重力加速度为g,则下列判断正确的是()A.油滴带正电荷B.若将上极板竖直向上移动距离d,油滴将向上加速运动,加速度a=C.若将导体棒的速度变为2v0,油滴将向上加速运动,加速度a=2gD.若保持导体棒的速度为v0不变,而将滑动触头置于a位置,同时将电容器上极板向上移动距离,油滴仍将静止【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;牛顿第二定律;闭合电路的欧姆定律.【分析】导体棒MN相当于电源,M端为正极,外电路由滑动变阻器构成,电容器两端电压和滑动变阻器两端电压相等,弄清楚这些然后对带电液滴进行受力分析即可正确解答本题.【解答】解:A、根据右手定责可知,M端为正极,液滴静止,因此带负电,故A错误;B、设导体棒长度为L,导体棒切割磁感线形成的感应电动势为:E=BLv,电容器两端电压为:U1==…①开始液滴静止有:q=mg…②若将上极板竖直向上移动距离d时,有:mg﹣q=ma1…③联立①②③得:a1=,方向竖直向下,故B错误;C、当若将导体棒的速度变为2v0时,有:q﹣mg=ma2…④将①中v0换为2v0联立①②④解得:a2=,方向竖直向上,故C错误;D、若保持导体棒的速度为v0不变,而将滑动触头置于a位置时,电容器两端之间的电压为:U2=BLv0,此时液滴所受电场力为:F=q•=mg,液滴受到的合力为零,因此液滴仍然静止,故D正确.故选:D.6.如图所示,斜面体置于粗糙水平面上,斜面光滑.小球被轻质细线系住放在斜面上,细线另一端跨过光滑定滑轮,用力拉细线使小球沿斜面缓慢下移一段距离,斜面体始终静止.移动过程中()A.细线对小球的拉力变大 B.斜面对小球的支持力变大C.斜面体对地面的压力变大D.地面对斜面体的摩擦力变大【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【分析】取小球为研究对象,根据平衡条件得到拉力、支持力与绳子和斜面夹角的关系式,即可分析其变化;对斜面研究,由平衡条件分析地面对斜面的支持力和摩擦力,即可分析斜面对地面的压力变化.【解答】解:AB、设物体和斜面的质量分别为m和M,绳子与斜面的夹角为θ.取球研究:小球受到重力mg、斜面的支持力N和绳子的拉力T,则由平衡条件得斜面方向:mgsinα=Tcosθ①垂直斜面方向:N+Tsinθ=mgcosα②使小球沿斜面缓慢下移时,θ减小,其他量不变,由①式知,T减小.由②知,N变大,故A错误,B正确.CD、对斜面和小球整体分析受力:重力(M+m)g、地面的支持力N′和摩擦力f、绳子拉力T,由平衡条件得f=Nsinα,N变大,则f变大,N′=(M+m)g+Ncosα,N变大,则N′变大,由牛顿第三定律得知,斜面对地面的压力也变大.故CD正确.故选:BCD7.为了测量某化工厂污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计,该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、b、c,左右两端开口,在垂直于上下底面方向加磁感应强度为B的匀强磁场,在前后两个内侧固定有金属板作为电极,污水充满管口以一定的速度从左向右流经该装置时,电压表将显示两个电极间的电压U.若用Q表示污水流量(单位时间内排出的污水体积),下列说法中正确的是()A.若污水中正离子较多,则前表面比后表面电势高B.前表面的电势一定低于后表面的电势,与哪种离子多无关C.污水中离子浓度越高,电压表的示数将越大D.污水流量Q与U成正比,与a、b无关【考点】霍尔效应及其应用.【分析】根据左手定则判断洛伦兹力的方向,从而得出正负离子的偏转方向,确定出前后表面电势的高低.最终离子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,根据平衡求出两极板间的电压,以及求出流量的大小.【解答】解:AB、根据左手定则,正离子向后表面偏转,负离子向前表面偏转,所以后表面的电势高于前表面的电势,与离子的多少无关.故A错误、B正确.CD、最终离子在电场力和洛伦兹力作用下平衡,有:qvB=q,解得U=vBb,电压表的示数与离子浓度无关.v=,则流量Q=vbc=,与U成正比,与a、b无关.故D正确,C错误.故选:BD.8.如图,xOy平面的一、二、三象限内存在垂直纸面向外,磁感应强度B=1T的匀强磁场,ON为处于y轴负方向的弹性绝缘薄挡板,长度为9m,M点为x轴正方向上一点,OM=3m.现有一个比荷大小为=1.0C/kg可视为质点带正电的小球(重力不计)从挡板下端N处小孔以不同的速度向x轴负方向射入磁场,若与挡板相碰就以原速率弹回,且碰撞时间不计,碰撞时电量不变,小球最后都能经过M点,则小球射入的速度大小可能是()A.3m/s B.3.75m/s C.4.5m/s D.5m/s【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动.【分析】由题意,带正电的小球从挡板下端N处小孔向x轴负方向射入磁场,若与挡板相碰就以原速率弹回,所以小球运动的圆心的位置一定在y轴上,然后由几何关系得出可能的碰撞的次数,以及圆心可能的位置,然后由比较公式即做出判定.【解答】解:由题意,小球运动的圆心的位置一定在y轴上,所以小球做圆周运动的半径r 一定要大于等于3m,而ON=9m<3r,所以小球最多与挡板ON碰撞一次,碰撞后,第二个圆心的位置在O点的上方.也可能小球与挡板ON没有碰撞,直接过M点.由于洛伦兹力提供向心力,所以:得:①1.若小球与挡板ON碰撞一次,则轨迹可能如图1,设OO′=s,由几何关系得:r2=OM2+s2=9+s2②3r﹣9=s ③联立②③得:r1=3m;r2=3.75m分别代入①得:=3m/sm/s2.若小球没有与挡板ON碰撞,则轨迹如图2,设OO′=s,由几何关系得:④x=9﹣r3⑤联立④⑤得:r3=5m代入①得:m/s故选:ABD二、非选择题(包括必考题和选考题两部分.第9-12题为必考题,第13-18题为选考题.)(一)必考题9.“用DIS研究加速度与力的关系”的实验装置如图(a)所示,实验中用所挂钩码的重量作为细线对小车的拉力F,通过增加钩码的数量,多次测量,可得小车运动的加速度a和所受拉力F的关系图象,他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a﹣F 图线,如图(b)所示.(1)图线①(填“①”或“②”)是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的;(2)在轨道水平时,小车运动的阻力F f=0.5N;(3)图(b)中,拉力F较大时,a﹣F图线明显弯曲,产生误差.为避免此误差可采取的措施是C.A.调整轨道的倾角,在未挂钩码时使小车能在轨道上匀速运动B.在增加钩码数量的同时在小车上增加砝码,使钩码的总质量始终远小于小车的总质量C.将无线力传感器捆绑在小车上,再将细线连在力传感器上,用力传感器读数代替钩码的重力D.更换实验中使用的钩码规格,采用质量较小的钩码进行上述实验.【考点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系.【分析】(1)当斜面抬得过高,F=O时,加速度a不为零,结合这一特点确定正确的图线.(2)结合图线②得出小车运动的阻力大小.(3)当钩码的质量远小于小车的质量,钩码的重力才近似等于绳子的拉力.【解答】解:(1)当右侧抬高,导致平衡摩擦力过度,则F=0时,加速度不为零,可知图线①是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的.(2)由图线②可知,当F=0.5N时,小车开始运动,可知小车运动的阻力F f=0.5N.(3)拉力F较大时,a﹣F图线明显弯曲,因为此时钩码的质量不满足远小于小车的质量,钩码的重力不等于绳子的拉力,避免此误差的方法是运用力传感器,直接读出绳子的拉力,不用钩码的重力代替拉力.故选:C.故答案为:(1)①,(2)0.5,(3)C.10.某实验小组研究两个未知元件X和Y的伏安特性,使用的器材包括电压表(内阻约为3kΩ)、电流表(内阻约为1Ω)、定值电阻等.(1)使用多用电表粗测元件X的电阻,选择“×1”欧姆挡测量,示数如图1(a)所示,读数为10Ω,据此应选择图1中的b(填“b”或“c”)电路进行实验.(2)连接所选电路,闭合S,滑动变阻器的滑片P从左向右滑动,电流表的示数逐渐增大(填“增大”或“减小”),依次记录电流及相应的电压,将元件X换成元件Y,重复实验.(3)图2(a)是根据实验数据作出的U﹣I图线,由图可判断元件Y(填“X”或“Y”)是非线性元件.(4)该小组还借助X和Y中的线性元件和阻值R=21Ω的定值电阻,测量待测电池组的电动势E和内阻r,如图2(b)所示,闭合S1和S2,电压表读数为3.00V,断开S2,读数为1.00V,利用图2(a)可算得E= 3.2V,r=0.50Ω(结果均保留两位有效数字,视电压表为理想电压表).【考点】描绘小电珠的伏安特性曲线;测定电源的电动势和内阻.【分析】(1)电阻的大小等于表盘的读数乘以倍率.根据元件X的电阻大小确定电流表的内外接.(2)先分析电路的连接方式即串联,然后根据滑动变阻器的正确使用方法进行分析.(3)根据图象得特点判断元件是否是非线性元件;(4)根据闭合电路欧姆定律列出等式求解电动势E和内阻r.【解答】解:(1)使用多用电表粗测元件X的电阻,选择“×1”欧姆挡测量,示数如图(a)所示,读数为10Ω.。

2020届山东省实验中学高考物理模拟试卷(含答案详解)

2020届山东省实验中学高考物理模拟试卷(含答案详解)

2020届山东省实验中学高考物理模拟试卷一、单选题(本大题共8小题,共24.0分)1.如图甲所示,在光滑水平地面上叠放着质量均为M=2kg的A、B两个滑块,用随位移均匀减小的水平推力F推滑块A,让它们运动,推力F随位移x变化的图象如图乙所示。

已知两滑块间的动摩擦因数μ=0.3,g=10m/s2.下列说法正确的是()A. 在运动过程中滑块A的最大加速度是2.5m/s2B. 在运动过程中滑块B的最大加速度是3m/s2C. 滑块在水平面上运动的最大位移是3mD. 物体运动的最大速度为5m/s2.充电式果汁机小巧简便,如图甲所示,被誉为出行神器,满足了人们出行也能喝上鲜榨果汁的需求。

如图乙所示,其主要部件是四个长短不同的切水果的锋利刀片。

工作时,刀片在电机带动下高速旋转,机身和果汁杯可视为保持静止。

则果汁机在完成榨汁的过程中()A. 某时刻不同刀片顶点的角速度都相等B. 不同刀片上各点的加速度方向始终指向圆心C. 杯壁上的水果颗粒做圆周运动时的向心力由摩擦力提供D. 消耗的电能一定等于水果颗粒以及果汁机增加的内能3.高速公路的拐弯处,路面都是筑成外高内低的,即当车向左拐弯时,司机右侧的路面比左侧的要高一些(如图所示),路面与水平面之间的夹角为θ,设拐弯路段是半径为R的圆弧,重力加速度为g,要使拐弯时车轮与路面之间横向(即垂直于前进方向)摩擦力为零,则车速v应为()A. gRtanθB. √gRtanθC. gRsinθD. √gRsinθ4.下列关于电场强度的两个表达式E=Fq 和E=kQr2的叙述,正确的是()A. E=Fq是电场强度的定义式,F是放在电场中的电荷所受的力,q是产生电场的电荷的电量B. 由电场强度的定义式E=Fq可知,电场强度E跟F成正比,跟q成反比C. E=kQr2是点电荷场强的计算公式,Q是产生电场的电荷量,它不适用于匀强电场D. 在点电荷Q产生的电场中,距Q为r的某位置,放入的检验电荷的电量越大,检验电荷受力也越大,该处的电场强度也越大5.已知地球自转的角速度为7.29×10−5rad/s,月球到地球中心的距离为3.84×108m.在地球表面发射卫星的第一宇宙速度为7.9×103m/s,第二宇宙速度为11.2×103m/s,第三宇宙速度为16.7×103m/s,假设地球上有一棵苹果树长到了接近月球那么高,则当苹果脱离苹果树后,将()A. 竖直向下落回地面B. 成为地球的同步“苹果卫星”C. 成为地球的“苹果月亮”D. 飞向茫茫宇宙6.简谐横波在均匀介质中沿直线传播,P、Q是传播方向上相距10m的两质点,波先传到P,当波传到Q开始计时,P、Q两质点的振动图象如图所示。

山东省实验中学2020届高三上学期11月“二诊”物理试卷附答案详析

山东省实验中学2020届高三上学期11月“二诊”物理试卷附答案详析

(1)求小物块受到的拉力 F 的最小值(结果保留 1 位有效数字) (2)求倾斜轨道的高度 (3)求小物块从 A 到 C 的运动时间(结果保留 2 位有效数字)
18.(16 分)如图所示,水平转台的上表面距离水平地面的高度为 h,在平台上有一个质量为
m 的物块处于静止状态,用长为 L 的细绳将物块连接在转轴上,细线与竖直转轴的夹角为 角, 绳子刚好拉直且绳中张力为零。物块与转台间动摩擦因数为 ( tan ),最大静摩擦力
A.“鹊桥”号仅受月球引力作用
B.在 L2 点工作的卫星比在 L1 点工作的卫星 的线速度小
C.在拉格朗日 L1 点工作的卫星,受到地球 引力一定大于月球引力
D.拉格朗日
L2 点与地心的距离为
3
GMT 2 4 2
7.如图所示,光滑水平面上的木板右端,有一根轻质弹簧沿水平方向与木板相连,木板质 量 M=1kg,质量 m=2kg 的铁块以水平速度 v0=3m/s,从木板的左端沿板面向右滑行,压缩弹 簧后又被弹回,最后恰好停在木板的左端,则 在上述过程中弹簧具有的最大弹性势能为
14.(7 分)某科学探究小组的同学用图示装置研究碰撞中的动量守恒,实验中使用半径相等 的两小球 A 和 B,实验的主要步骤如下:
A.用天平测得 A、B 两球的质量分别为 m1、m2
B.如图所示安装器材,在竖直木板上记下 O 点(与置 于 C 点的小球球心等高),调节斜槽使其末端 C 切线水 平
C.在末端 C 处先不放球 B,将球 A 从斜槽上的适当高 度由静止释放,球 A 抛出后撞在木板上的平均落点为 P
17.(13 分)如图所示,DB 为水平粗糙轨道,倾斜光滑直轨道 BC 固定在竖直放置的半径为 R=10m 的圆形支架上,DB 与圆弧 BC 在 B 点相切,轨道 DB 与轨道 BC 平滑连接,且在同一竖直平面 内。一质量 m=0.4kg 的小物块,在与水平面成某一夹角的拉力 F 作用下,以 v0=2m/s 的初速 度,由 D 点运动到 A 点,到达 A 点时速度为 v=10m/s。立即撤掉外力 F,小物块继续沿轨道 AB 运动,并恰好能冲到轨道 BC 的最高点 C 点。己知 D、A 之间的距离 L1=5m,DB 之间的距离 L2=21m,小物块与轨道 DB 之间的动摩擦因数为 0.2。重力加速度 g 取 10m/s2。

2020年山东省实验中学高考物理模拟试卷(二) (有详解)

2020年山东省实验中学高考物理模拟试卷(二) (有详解)

2020年山东省实验中学高考物理模拟试卷(二)一、单选题(本大题共8小题,共24.0分)1.氢原子的能级图如图所示,如果大量氢原子处在n=3能级的激发态,则下列说法正确的是()A. 这群氢原子能辐射出2种不同频率的光子B. 波长最长的辐射光是氢原子从n=3能级跃迁到能级n=1能级产生的C. 辐射光子的最大能量为12.09eVD. 处于该能级的氢原子至少需吸收13.6eV能量的光子才能电离2.对一定质量的理想气体,下列说法正确的是()A. 当气体温度升高,气体的压强一定增大B. 温度不变时,气体压强每增加1atm,减小的体积都相等C. 温度不变时,气体的压强每减少1atm,气体的密度的减小都相等D. 压强不变时,气体的温度每降低1K,减小的体积不相等3.用光照射某种金属,有光电子从金属表面逸出,如果换一种频率更大的光照射该金属,但光的强度减弱,则()A. 单位时间内逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能减小B. 单位时间内逸出的光电子数增大,光电子的最大初动能减小C. 单位时间内逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能增大D. 单位时间内逸出的光电子数增大,光电子的最大初动能增大4.以下对机械波的认识正确的是()A. 形成机械波一定要有波源和介质B. 波源做简谐运动形成的波中,各质点的运动情况完全相同C. 横波向右传播时,处于波峰的质点也向右迁移D. 机械波向右传播时,右方的质点比左方的质点早一些振动5.如图所示,水平地面上固定一个粗糙绝缘斜面,动摩擦因数为μ,斜面与水平面的夹角为α。

一绝缘杆的一端固定在天花板上,另一端固定一个质量为m、带电量为q的小球A。

斜面上有一静止的带同种电荷Q的物块B,它们的高度相同,间距为L。

已知静电力常量为k,重力加速度为g,两带电体均可视为质点,则下列说法正确的是()A. 绝缘杆对小球A的拉力大小为mgB. 绝缘杆对小球A的拉力大小为KQqL2C. 当Q=mgL2sinα时,物块B对斜面的摩擦力为零qkD. 当Q>mgL2tanα时,物块B有沿斜面向上运动的趋势qk6.如右图1所示,一个物体放在粗糙的水平地面上。

2020年山东省实验中学高考物理二模试卷(含答案解析)

2020年山东省实验中学高考物理二模试卷(含答案解析)

2020年山东省实验中学高考物理二模试卷一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1.下列说法正确的是()A. 结合能是由于核子结合成原子核而具有的能量B. 一群处于n=3氢原子向低能级跃迁时,只能辐射3种频率的光子C. 在光电效应实验中,截止频率只随入射光的频率增大而增大,与入射光强无关D. 放射性元素发生一次β衰变,原子序数减少12.如图为一小型起重机,A、B为光滑轻质滑轮,C为电动机.物体P和A、B、C之间用不可伸长的轻质细绳连接,滑轮A的轴固定在水平伸缩杆上并可以水平移动,滑轮B固定在竖直伸缩杆上并可以竖直移动.当物体P静止时()A. 滑轮A的轴所受压力可能沿水平方向B. 滑轮A的轴所受压力一定大于物体P的重力C. 当只将滑轮A向外移动时,A的轴所受压力变大D. 当只将滑轮B向上移动时,A的轴所受压力变大3.一个矩形线圈在匀强磁场中转动产生的交流电e=220√2sin100πtV,那么()A. 频率是50赫兹B. 当t=0时,线圈平面恰好与中性面重合C. 当t=1秒时,e有最大值200D. 有效值为220√2V4.质量为2t的汽车,发动机的额定功率为30kW,在水平路面上能以15m/s的最大速度匀速行驶,则汽车在该水平路面行驶时所受的阻力为()A. 2×103NB. 1.5×103NC. 5×103ND. 6×103N5.在如图所示的电路结构中的Q点处,能源源不断地向两平行板电容器的中央处释放出速度为v的带电微粒,假设滑片P处于图示位置时,微粒恰能沿平行板电容器的中线处运动,并能打在左边的M挡板上,现将滑片P往下移动一小段,则此后从Q点发出的带电微粒的运动将()A. 向上偏转B. 向下偏转C. 不发生偏转D. 无法确定二、多选题(本大题共5小题,共27.0分)6.北京时间2013年12月10日晚上九点二十分,在太空飞行了九天的“嫦娥三号”飞船,再次成功变轨,从100km×100km的环月圆轨道Ⅰ,降低到近月点15km、远月点100km的椭圆轨道Ⅱ,两轨道相交于点P,如图所示.关于“嫦娥三号”飞船,以下说法正确的是()A. 在轨道Ⅰ上运动到P点的速度比在轨道Ⅱ上运动到P点的速度大B. 在轨道Ⅰ上P点的向心加速度比在轨道Ⅱ上运动到P点的向心加速度小C. 在轨道Ⅰ上的势能与动能之和比在轨道Ⅱ上的势能与动能之和大D. 在轨道Ⅰ上运动的周期大于在轨道Ⅱ上运动的周期7.如图所示,电源内阻为R,固定电阻R0=R,可变电阻R x的总电阻值为2R,若变阻器滑片P由图示位置自左向右滑动,则()A. 电源输出功率由小变大B. R x消耗的功率由小变大C. R0消耗的功率由小变大D. 电源的效率由大变小8.如图所示,一滑块自固定斜面由静止开始下滑,斜面与滑块之间有摩擦.x代表相对出发点的位移,t代表运动时间,以斜面底端所在的水平面为参考平面.下图中表示滑块下滑块下滑过程中动能E k,重力的瞬时功率P,重力势能E p,机械能E变化的图象正确的是()A. B. C. D.9.下列说法正确的是()A. 布朗运动是液体分子的运动,它说明了分子永不停息地做无规则运动B. 1kg0℃的冰比1kg0℃的水的体积大,说明1kg0℃冰的内能比1kg0℃水的内能大C. 密封在容积不变的容器内的气体,若温度升高,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大D. 当系统不受外界影响且经过足够长的时间,其内部各部分状态参量将会相同E. 非晶体沿各个方向的物理性质都是一样的10.下列说法中正确的是()A. X射线穿透物质的本领比γ射线更强B. 红光由空气进入水中,波长变长、颜色不变C. 狭义相对论认为物体的质量与其运动状态有关D. 观察者相对于频率一定的声源运动时,接受到声波的频率可能发生变化三、实验题(本大题共2小题,共15.0分)11.某同学用如图甲所示的实验装置“验证机械能守恒定律”,所用重物的质量为0.10kg,打点计时器的周期为0.02s,当地的重力加速度为9.80m/s2.(1)实验中打出的一条纸带的一部分如图乙所示,A、B、C为打点计时器连续打出的几个点,图中数字为各点到重物开始下落时记录点的距离.则从重物开始下落到打下B点,重物的重力势能减少了______J,动能增加了______J.(结果保留三位有效数字)(2)根据这条纸带的数据,计算出重物实际下落的加速度为a=______m/s2.12.学校的一个研究性学习小组准备探究一种元件的伏安特性,他们设计了如图所示的电路.图中P是所研究的元件,电源是两节干电池组成的电池组.(1)请根据实验要求在答题纸相应位置的图中补全电路.(2)实验时,闭合开关,发现电流表、电压表均有示数,但无路怎样移动变阻器滑片,都不能把电压表示数调为零.原因可能是图中的______ (选填a、b、c)处接触不良.(3)纠正(2)中出现的问题后,由实验测得表格中的8组数据.请在答题纸相应位置的坐标纸上完I−U图象.序号电压/V电流/A10.000.0020.400.0230.800.054 1.200.185 1.600.206 2.000.317 2.400.448 2.800.63(4)根据上述步骤所得的信息,小组交流评价中认为有实验数据存在明显错误.你认为存在错误的数据序号是______ .(5)根据数据点的走势,你认为该元件可能是______ (选填“半导体”或“金属导体”)材料制成的.四、计算题(本大题共4小题,共52.0分)13.如图所示,光滑绝缘的水平面上,在宽度为d=0.98m的区域内存在一水平向左的匀强电场(除此之外其余位置均无电场),电场强度E=1.0×104N/C.在电场区域内某一位置P处有一质量m=0.01kg,电荷量q=+1.0×10−6C的小球以初速度v0=1m/s向右运动。

2020年山东省高考物理二模试卷

2020年山东省高考物理二模试卷

2020年山东省高考物理二模试卷一、选择题(共8小题,满分24分)1. 同向行驶的a车和b车,其位移-时间图象分别为图中直线a和曲线b。

由图可知()A.b车运动方向始终不变B.在t1时刻a车的位移大于b车C.t1到t2时间内a车的平均速度小于b车D.t1到t2时间内某时刻两车的速度相同【答案】D【考点】匀变速直线运动的概念【解析】根据位移的变化确定运动的方向,结合位置坐标比较位移的大小,根据位移和时间比较平均速度。

【解答】A、从曲线b可知,位移先增大后减小,可知b车的运动方向发生改变,故A错误。

B、t1时刻,两车的位置坐标相等,可知两车的位移相等,故B错误。

C、t1到t2时间内,两车的位移相等,时间相等,则平均速度相等,故C错误。

D、t1到t2时间内,曲线b有一点的切线斜率与直线a斜率相等,可知在某时刻两车速度相等,故D正确。

2. 如图所示,一固定斜面上两个质量相同的小物块A和B紧挨着匀速下滑,A与B间的接触面光滑.已知A与斜面之间的动摩擦因数是B与斜面之间动摩擦因数的2倍,斜面倾角为α.B与斜面之间的动摩擦因数是()A.tanαB.23tanα C.cotα D.23cotα【答案】B【考点】解直角三角形在三力平衡问题中的应用摩擦力的判断【解析】对AB整体进行研究,分析受力情况,作出力图,根据平衡条件列方程求解.【解答】设每个物体的质量为m,B与斜面之间动摩擦因数为μ.以AB整体为研究对象。

根据平衡条件得2mgsinα=2μmgcosα+μmgcosα解得μ=23tanα3. 以水平面为零势能面,则小球水平抛出时重力势能等于动能的2倍,那么在抛体运动过程中,当其动能和势能相等时,水平速度和竖直速度之比为()A.√3:1B.1:1C.1:√2D.√2:1【答案】D【考点】机械能守恒的判断摩擦力做功与能量转化【解析】根据动能与势能之间的关系可用高度表示速度;根据机械能守恒定律可求得动能和势能相等时的竖直分速度;则可求得水平速度和竖直速度之比.【解答】最高点处时mgℎ=2E k=mv02;解得v0=√gℎ设动能和势能相等时,高度为ℎ′;由机械能守恒定律可知:mgℎ′+12mv2=mgℎ+12mv02联立解得:ℎ′=3ℎ4则竖直分速度v y=√2g×ℎ4=√gℎ2故水平速度和竖直速度之比为:v0:v y=√2:1;4. 如图,运行轨道在同一平面内的两颗人造卫星A、B,同方向绕地心做匀速圆周运动,此时刻A、B连线与地心恰在同一直线上且相距最近,已知A的周期为T,B的周期为2T3.下列说法正确的是()A.A的线速度大于B的线速度B.A的加速度大于B的加速度C.A、B与地心连线在相同时间内扫过的面积相等D.从此时刻到下一次A、B相距最近的时间为2T【答案】D【考点】万有引力定律及其应用人造卫星上进行微重力条件下的实验【解析】根据万有引力提供向心力列式,得到速度、加速度与轨道半径的关系式,再进行分析.根据几何知识分析A、B与地心连线在相同时间内扫过的面积是否相等.从此时刻到下一次A、B相距最近,转过的角度差为2π,根据角速度与周期的关系和角度的关系列式计算时间.【解答】A、根据万有引力提供向心力,得G Mmr2=m v2r,v=√GMr.可知轨道半径越大,速度越小,由图可知A的轨道半径大,故A的线速度小,故A错误。

山东省实验中学(中心校区)2020年3月高三模拟物理试题周测2答案解析

山东省实验中学(中心校区)2020年3月高三模拟物理试题周测2答案解析

山东省实验中学综合测试题二时间:90分钟第I卷选择题(共40分)一、单选题(每题只有一个正确选项,共8道小题,每题3分,共24分)1. A、B两物体沿同一直线运动,运动过程中的x-t图象如图所示,下列说法正确的是()A.4 s时A物体运动方向发生改变B.0~6 s内B物体的速度逐渐减小C.0~5 s内两物体的平均速度相同D.0~6 s内某时刻两物体的速度大小相等答案D2.如图所示,质量为m的长木板放在水平地面上,站在木板上的人用斜向右下方的力F推箱子,三者都保持静止.人和箱子的质量也均为m,重力加速度为g.下列说法正确的是()A.人对长木板的压力大小为mgB.长木板对地面的压力大于3mgC.箱子受到的摩擦力的方向水平向左D.地面对长木板的摩擦力的方向水平向左答案C解析人用力F向右下方推箱子,根据牛顿第三定律可知,箱子对人施加向左上方的作用力,根据平衡条件,人对长木板的压力大小小于mg,故A错误;若人用斜向右下的力推箱子,对三个物体的整体受力分析,受重力和支持力,故长木板对地面的压力等于3mg,故B错误;箱子在人的推力作用下,有向右运动的趋势,因此箱子受到的摩擦力的方向水平向左,故C 正确;对三个物体的整体受力分析,受重力和支持力,不受静摩擦力,否则不平衡,故地面对木板没有静摩擦力,故D错误.3.如图所示,质量为m的小球置于正方体的光滑盒子中,盒子的边长略大于球的直径.某同学拿着该盒子在竖直平面内做半径为R的匀速圆周运动,已知重力加速度为g,空气阻力不计,要使在最高点时盒子与小球之间恰好无作用力,则()A .该盒子做圆周运动的向心力一定恒定不变B .该盒子做匀速圆周运动的周期一定等于2πR gC .盒子在最低点时,小球对盒子的作用力大小等于mgD .盒子在与O 点等高的右侧位置时,小球对盒子的作用力大小等于mg答案 B解析 向心力的方向始终指向圆心,是变化的,故A 错误;在最高点,由mg =mR 4π2T 2得,周期T =2πR g ,故B 正确;盒子在最低点,由F -mg =mR 4π2T 2和mg =mR 4π2T2可得,F =2mg ,故C 错误;盒子在与O 点等高的右侧位置时,盒子底部对小球的支持力等于小球的重力mg ,而盒子侧壁的支持力也等于mg ,两者相互垂直,所以盒子对小球的作用力等于2mg ,根据牛顿第三定律,小球对盒子的作用力大小等于2mg ,故D 错误.4.如图所示,圆形区域内存在一垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度的大小为B 1,P 点为磁场边界上的一点.大量相同的带正电荷粒子以相同的速率从P 点射入磁场区域,速度方向沿纸面内的各个方向.这些粒子射出磁场区域的位置均处于磁场边界的某一段圆弧上,这段圆弧的弧长是磁场边界圆周长的16.若只将磁感应强度的大小变为B 2,结果相应的弧长变为磁场边界圆周长的13,不计粒子的重力和粒子间的相互作用,则B 2B 1等于( )A. 3B.33 C.12D .2 答案 B解析 当磁感应强度为B 2时,从P 点射入的粒子与磁场边界的最远交点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,即∠POM =120°,如图所示:所以粒子做圆周运动的半径r 2=R sin 60°=m v qB 2,同理可知,r 1=R sin 30°=m v qB 1,解得:B 2B 1=33,故B 正确.5.如图甲,有一物体由O 点以初速度v 0沿水平面向右滑行,物体始终受到一个水平向左的恒力F ,已知物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.1,其动能E k 随离开O 点的距离s 变化的图线如图乙所示,g 取10 m/s 2,则以下说法正确的是( )A .物体的质量为m =2 kgB .物体受到水平向左的恒力F =2 NC .物体与水平面间的摩擦力大小F f =3 ND .由于摩擦力做负功,物体的机械能不断减小答案 A解析 向右运动,由-(F +μmg )·s =0-E k0即-(F +0.1×m ×10)×5=0-25向左运动,由(F -μmg )·s =E k即(F -0.1×m ×10)×5=5得m =2 kg ,F =3 N摩擦力F f =μmg =0.1×2×10 N =2 N由于动能先减小后增大,故机械能也是先减小后增大.6.火星是太阳的类地行星,直径约为地球的53%,质量为地球的11%.地球绕太阳运动的半长轴记作1天文单位,火星绕太阳运动的半长轴为1.52天文单位.“火卫一”是火星的天然卫星.下列说法正确的是( )A .月球绕地球做圆周运动的线速度比地球同步卫星的线速度大B .在地球表面附近绕行的卫星的向心加速度是在火星表面附近绕行的卫星的向心加速度的5倍C .火星绕太阳公转一周约为地球公转时间的两倍D .月球绕地球做圆周运动的半径为R 1,周期为T 1.“火卫一”绕火星做圆周运动的半径为R 2,周期为T 2,则R 13T 12=R 23T 22 答案 C解析 对月球和地球的同步卫星而言,因同步卫星绕地球运动的半径小于月球绕地球运动的半径,根据v =GM r可知,月球绕地球做圆周运动的线速度比地球同步卫星的线速度小,选项A 错误;根据a =GM R2可知在地球表面附近绕行的卫星的向心加速度与在火星表面附近绕行的卫星的向心加速度的关系是:a 地a 火=M 地M 火·R 火2R 地2=10011×⎝⎛⎭⎫531002≈2.6倍,选项B 错误;根据开普勒第三定律可知:T 地2T 火2=r 地3r 火3=⎝⎛⎭⎫11.523,解得T 火T 地= 1.523≈2倍,选项C 正确;月球绕地球做圆周运动的中心天体是地球,而“火卫一”绕火星做圆周运动的中心天体是火星,两者中心天体不同,则R 13T 12≠R 23T 22,选项D 错误. 7.如图所示,A 、B 两小球用轻杆连接,A 球只能沿内壁光滑的竖直滑槽运动,B 球处于光滑水平面上,不计球的体积.开始时,在外力作用下A 、B 两球均静止且杆竖直.现撤去外力,B 开始沿水平面向右运动.已知A 、B 两球质量均为m ,杆长为L ,重力加速度为g ,则下列说法中不正确的是( )A .A 球下滑到地面时,B 球速度为零B .A 球下滑到地面过程中轻杆一直对B 球做正功C .A 球机械能最小时,B 球对地的压力等于它的重力D .两球和杆组成的系统机械能守恒,A 球着地时的速度为2gL答案 B解析 A 球下滑到地面时,A 球速度竖直,沿杆的速度为零,即B 球速度为零,故A 正确;开始时,B 球静止,B 的速度为零,当A 落地时,B 的速度也为零,因此在A 下滑到地面的整个过程中,B 先做加速运动,后做减速运动,因此,轻杆先对B 做正功,后做负功,故B 错误;A 球机械能最小时,B 球动能最大,即加速度等于零,轻杆作用力为零,B 球对地的压力等于它的重力,C 正确;A 球落地时,B 的速度为零,在整个过程中,系统机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgL =12m v 2,解得v =2gL ,故D 正确. 8.如图所示,是磁流体发电机示意图.平行金属板a 、b 之间有一个很强的匀强磁场,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量等量正、负离子)垂直于磁场的方向喷入磁场,a 、b 两板间便产生电压.如果把a 、b 板与用电器相连接,a 、b 板就是等效直流电源的两个电极.若磁场的磁感应强度为B ,每个离子的电荷量大小为q 、速度为v ,a 、b 两板间距为d ,两板间等离子体的等效电阻为r ,用电器电阻为R .稳定时,下列判断正确的是( )A .图中a 板是电源的正极B .电源的电动势为B v qC .用电器中电流为B v q R +rD .用电器两端的电压为R R +rB v d 答案 D解析 由左手定则,正离子受洛伦兹力向下偏转,负离子受洛伦兹力向上偏转,b 板为电源的正极,A 错误;由平衡条件得q v B =q U d ,电源电动势E =U =Bd v ,电流I =E R +r =Bd v R +r,用电器两端的电压U R =IR =R R +rB v d ,故B 、C 错误,D 正确.二、多选题(每题有多个正确选项,共4道小题,每题4分,漏选得2分,错选不得分,共16分)9.电子在电场中仅受电场力作用运动时,由a点运动到b点的轨迹如图中虚线所示.图中一组平行等距实线可能是电场线,也可能是等势线.下列说法正确的是()A.若a点的电势比b点低,图中实线一定是等势线B.不论图中实线是电场线还是等势线,电子在a点的电势能都比b点小C.若电子在a点动能较小,则图中实线是电场线D.如果图中实线是等势线,则电子在b点电势能较大答案CD解析若图中实线是电场线,根据粒子运动轨迹可以判断,电子所受电场力水平向右,则电场线向左,a点电势比b点低,所以若a点的电势比b点低,图中实线可能是电场线,A错误.若图中实线是电场线,根据A选项的分析,电场线向左,a的电势小于b的电势,根据电势能E p=φ(-e),电子在电势低的位置电势能大,所以电子在a点的电势能大于b点电势能,B错误.若电子在a点动能小,说明由a到b加速,如果图中实线是电场线,结合A选项的分析,方向向左,电子受力向右,加速,a点动能小,C正确.如果图中实线是等势线,则电场线与等势线垂直,根据电子运动轨迹可以判断电子受力竖直向下,所以由a到b电场力做负功,b点动能小,电势能大,D正确.10.如图所示,R是一个光敏电阻,其阻值随光照强度的增加而减小.理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=2202sin 100πt (V),则()A .电压表的示数为22 2 VB .副线圈中交流电的频率为50 HzC .在天逐渐变黑的过程中,电流表A 2的示数变小D .在天逐渐变黑的过程中,理想变压器的输入功率变大答案 BC解析 原线圈的电压的最大值为220 2 V ,根据电压之比等于线圈匝数之比可知,副线圈的电压的最大值为22 2 V ,电压表的示数为电压的有效值,所以示数为U =2222V =22 V ,故A 错误;副线圈中交流电的频率为f =ω2π=100π2πHz =50 Hz ,选项B 正确;在天变黑的过程中,光照变弱,R 阻值增大,电路的总电阻增大,由于电压是由变压器决定的,输出的电压不变,所以电流变小,电流表A 2的示数变小,故C 正确;由于变压器的输入和输出的功率是相等的,副线圈的电流减小,电压不变,所以由P =UI 可知,输出的功率要减小,故输入的功率也要减小,故D 错误.11.图甲为一列简谐横波在t =0时刻的波形图,P 、Q 为介质中的两个质点,图乙为质点P 的振动图象,则( )A.t=0.2 s时,质点Q沿y轴负方向运动B.0~0.3 s内,质点Q运动的路程为0.3 mC.t=0.5 s时,质点Q的加速度小于质点P的加速度D.t=0.7 s时,质点Q距平衡位置的距离小于质点P距平衡位置的距离答案CD解析波长λ=2 m,周期T=0.4 s.由题图乙可知P在t=0时开始向y轴正方向运动,即波在向x轴负方向传播,Q点在t=0时向y轴负方向运动,t=0.2 s时,正在向y轴正方向运动,A错误;0~0.3 s内,质点Q完成34T振动,由于Q不是处于最大位移或平衡位置处,所以Q通过的路程s≠34×4×0.1 m=0.3 m,B错误;t=0.5 s时P点位于波峰位置,加速度最大,C选项正确;t=0.7 s时P点位于波谷位置,距平衡位置距离最大,D选项正确.12.氢原子光谱如图甲所示,图中给出了谱线对应的波长,玻尔的氢原子能级图如图乙所示,已知普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,可见光的频率范围约为4.2×1014~7.8×1014Hz,则()A .H α谱线对应光子的能量小于H δ谱线对应光子的能量B .图甲所示H α、H β、H γ、H δ四种光均属于可见光范畴C .H β对应光子的能量约为10.2 eVD .H α谱线对应的跃迁是从n =3能级到n =2能级 答案 ABD解析 由题图甲可知,H α谱线对应光子的波长大于H δ谱线对应光子的波长,结合E =hcλ可知,H α谱线对应光子的能量小于H δ谱线对应光子的能量,故A 正确;依据可见光的频率范围可知,甲图所示的四种光均属于可见光范畴,故B 正确;H β谱线对应光子的能量E 1=hcλ1=6.63×10-34×3.0×108486.3×10-9 J ≈4.09×10-19 J ≈2.556 eV ,故C 错误;H α谱线对应光子的能量为E 2=hc λ2=6.63×10-34×3.0×108656.3×10-9 J ≈3.03×10-19 J ≈1.89 eV ,可知H α谱线对应的跃迁是从n =3能级到n =2能级,故D 正确.第II 卷 非选择题(共60分)三、实验题(本题包括13、14两个小题,共计14分)13.(6分) (1)“探究平抛物体的运动规律”实验的装置如图甲所示.下列说法正确的是________.A .斜槽必须是光滑的,且末端切线调成水平B .每次释放小球必须从斜槽同一位置由静止释放C .将球的位置记录在坐标纸上后,取下坐标纸,用直尺将所有点连成折线D.小球运动时不应与竖直面上的坐标纸相接触(2)在“探究求合力的方法”实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上两根细绳,细绳的另一端都有绳套,如图乙所示.①下列实验操作正确的是________.A.用一个弹簧测力计与用两个弹簧测力计拉橡皮条时,只要满足橡皮条的长度相等B.拉橡皮条时,弹簧测力计、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行C.实验中,两根细绳必须等长D.实验中,只需记下弹簧测力计的读数②实验中,弹簧测力计的示数如图丙所示,则图中弹簧测力计的读数为________ N.③某次实验中,若两个弹簧测力计的读数均为4 N,且两弹簧测力计拉力的方向相互垂直,则________(选填“能”或“不能”)用一个量程为5 N的弹簧测力计测量出它们的合力,理由是__________.答案(1)BD(2分)(2)①B(1分)②2.5(1分)③不能(1分)两弹簧测力计拉力的合力超出弹簧测力计的量程(1分)14.(8分)小明同学利用如图甲所示电路测量多用电表欧姆挡内部电池的电动势和电阻.使用的器材有:多用电表,电压表(量程3 V、内阻为3 kΩ),滑动变阻器(最大阻值2 kΩ),导线若干.请完善以下步骤:(1)将多用电表的选择开关调到“×100”挡,再将红、黑表笔短接,________(填“机械”或“欧姆”)调零;(2)将图甲中多用电表的红表笔接a端,黑表笔接b端,那么电压表的右端为________接线柱(选填“+”或“-”);(3)欧姆表内部电路可等效为一个电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路,如图乙所示,记电池的电动势为E,欧姆表“×100”挡内部电路的总内阻为r,调节滑动变阻器,测得欧姆表的读数R和电压表读数U,某次测量电压表的示数如图丙所示,读数为_______V,根据实验数据画出的1U-R图线如图丁所示,求得电动势E=__________ V,内部电路的总电阻r=________ kΩ.答案(1)欧姆(1分)(2)+(1分)(3)0.95(0.93~0.97)(2分) 1.46(1.44~1.48)(2分) 1.5(1.4~1.6)(2分)四、计算题(本题包括4个小题,共46分15.(8分) 如图,气缸左右两侧气体由包有绝热材料的活塞隔开,活塞与气缸光滑接触。

2020届山东省实验中学高三普通高等学校招生全国统一考试模拟(二)物理试题及答案解析

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2020届山东省实验中学高三普通高等学校招生全国统一考试模拟(二)物理试题1.如图所示,在光滑绝缘水平面上有A 、B 两个带正电的小球,2A B m m =,2A B q q =。

开始时B 球静止,A 球以初速度v 水平向右运动,在相互作用的过程中A 、B 始终沿同一直线运动,以初速度v 的方向为正方向,则( )A .A 、B 的动量变化量相同B .A 、B 组成的系统总动量守恒C .A 、B 的动量变化率相同D .A 、B 组成的系统机械能守恒2.如图所示,固定在同一平面内有三条彼此绝缘的通电直导线,导线中的电流123I I I ==,方向为图中箭头方向,在三根导线所在平面内有a 、b 、c 、d 四个点,四个点距相邻导线的距离都相等,则四个点中合磁感应强度最大的点是( )A .a 点B .b 点C .c 点D .d 点3.如图所示,在斜面顶端先后水平抛出同一小球,第一次小球落在斜面中点;第二次小球落在斜面底端;第三次落在水平面上,落点与斜面底端的距离为l 。

斜面底边长为2l ,则(忽略空气阻力)( )A .小球运动时间之比123::t t t =B .小球运动时间之比123::1:2:3t t t =C .小球抛出时初速度大小之比010203::v v v =D .小球抛出时初速度大小之比010203::2:3v v v4.下列说法正确的是( )A .肥皂泡膜在阳光的照射下呈现彩色是光的色散现象B .机械波和电磁波本质上相同,都能发生反射、折射、干涉和衍射现象C .拍摄玻璃橱窗内的物体时,为了提高成像质量,往往在镜头前贴上增透膜D .在光的单缝衍射实验中,缝越宽,衍射现象越不明显5.如图所示,一导热良好的汽缸内用活塞封住一定量的气体(不计活塞厚度及与缸壁之间的摩擦),用一弹簧连接活塞,将整个汽缸悬挂在天花板上。

弹簧长度为L ,活塞距地面的高度为h ,汽缸底部距地面的高度为H ,活塞内气体压强为p ,体积为V ,下列说法正确的是( )A .当外界温度升高(大气压不变)时,L 变大、H 减小、p 变大、V 变大B .当外界温度升高(大气压不变)时,h 减小、H 变大、p 变大、V 减小C .当外界大气压变小(温度不变)时,h 不变、H 减小、p 减小、V 变大D .当外界大气压变小(温度不变)时,L 不变、H 变大、p 减小、V 不变6.关于做简谐运动的单摆,下列说法正确的是( )A .单摆做稳定的受迫振动时,单摆振动的频率等于周期性驱动力的频率B .秒摆的摆长和振幅均减为原来的四分之一,周期变为0.5sC .已知摆球初始时刻的位置及其周期,就可知摆球在任意时刻运动速度的方向D .单摆经过平衡位置时摆球所受的合外力为零7.如图所示,真空中位于x 轴上的两个等量正点电荷的位置关于坐标原点O 对称,规定电场强度沿x 轴正方向为正,无穷远处电势为0。

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山东省实验中学2018届高三物理第二次模拟考试试题二、选择题:本题共8小题,每小题6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.如图所示,将某均匀长方体锯成A、B两块后,在水平桌面上并对放在一起,现用水平力F 推B,使A、B整体保持长方体沿F方向匀速运动,则A.A在水平方向受到三个力的作用,且合力为零B.A在水平方向受到五个力的作用,且合力为零C.A对B的作用力方向与A、B接触面垂直D.B对A的弹力大于桌面对A的摩擦力15.如图1所示,轻弹簧竖直固定在水平面上,一质量为m=0.2kg的小球从弹簧上端某高度处自由下落,从它接触弹簧到弹簧压缩至最短的过程中(弹簧始终在弹性限度内),其速度v和弹簧压缩量∆x的函数图象如图2所示,其中A为曲线的最高点,小球和弹簧接触瞬间的机械能损失不计,取重力加速度g=10m/s2,则下列说法中不正确的是A.该弹簧的劲度系数为20N/mB.当∆x=0.3m时,小球处于超重状态C.小球刚接触弹簧时速度最大D.从接触弹簧到压缩至最短的过程中,小球的加速度先减小后增大16.如图所示,a为放在地球赤道上随地球一起转动的物体,b、c、d为在圆轨道上运行的卫星,轨道平面均在地球赤道面上,其中b是近地卫星,c是地球同步卫星.若a、b、c、d的质量相同,地球表面附近的重力加速度为g,则下列说法中正确的是A.b 卫星转动的线速度大于7.9km/sB.a 、b 、c 、d 的周期大小关系为T a <T b <T c <T dC.a 和b 的向心加速度都等于重力加速度gD.在b 、c 、d 中,b 的动能最大,d 的机械能最大17.如图所示,在一等腰直角三角形ACD 区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B.一质量为m 、电荷量为q 的带正电粒子(重力不计)以速度v 从AC 边的中点O 垂直AC 边射入磁场区域.若三角形的两直角边长均为2L ,要使粒子从CD 边射出,则v 的取值范围为A. mqBL v m qBL 22≤≤ B. mqBL v m qBL 5≤≤ C.m qBL v m qBL 1222+≤≤ D. mqBL v m qBL 252≤≤ 18.如图所示,磁单极子会在其周围形成均匀辐射磁场。

质量为m 、半径为R 的圆环当通有恒定的电流I 时,恰好能水平静止在N 极正上方H 处.已知与磁单极子N 极相距r 处的磁感应强度大小为B=rk ,其中k 为常数.重力加速度为g.则A.静止时圆环的电流方向为逆时针方向(俯视)B.静止时圆环沿其半径方向有扩张的趋势C.静止时圆环的电流2222)(kRR H mg I π+= D.若将圆环向上平移一小段距离后由静止释放,下落中加速度先增加后减小19.核能作为一种新能源在现代社会中已不可缺少,我国在完善核电安全基础上将加大核电站建设.核泄漏中的钚(Pu)是一种具有放射性的超铀元素,它可破坏细胞基因,提 高患癌的风险.已知钚的一种同位素Pu 23994的半衰期为24100年,其衰变方程为带γ++→He X Pu 4223994,则下列说法中正确的是A.衰变发出的γ射线是波长很短的光子,穿透能力很强B.X 原子核中含有143个中子C.8个Pu 23994经过24100年后一定还剩余4个D.衰变过程的总质量不变20.如图所示,真空中固定两个等量异种点电荷A 、B ,其连线中点为O 。

在A 、B 所形成的电场中,以O 点为圆心、半径为R 的圆面垂直AB ,以O 为几何中心、边长为2R 的正方形abcd 平面垂直圆面且与AB 共面,两平面边线交点分别为e 、f ,g 为圆上一点。

下列说法中正确的是A.a 、b 、c 、d 、e 、f 六点中,不存在场强和电势均相同的两点B.将一电荷由e 点沿圆弧egf 移到f 点,电场力始终不做功C.将一电荷由a 点移到圆面内任意一点时,电势能的变化量相同D.沿线段eOf 移动的电荷受到的电场力先减小后增大21.如图所示,单匝矩形闭合导线框abcd 处于磁感应强度大小为B 、方向垂直纸面向里的水平匀强磁场中,线框面积为S ,电阻为R 。

线框绕与cd 边重合的竖直固定转轴以角速度ω从中性面开始匀速转动,则下列说法中正确的是A.线框转过6π时,线框中的电流方向为abcdaB.线框中感应电流的有效值为RS B 22ω C.线框转一周过程产生的热量为RS B 222πω D.线框从中性面开始转过2π过程,通过导线横截面的电荷量为RBS 三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。

第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须做答。

第33题~第38题为选考题,考生根据要求做答。

(一)必考题(共129分)22.(6分)(1)某同学利用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一圆柱体工件的直径和高度,测量结果 如图(a)和(b)所示.该工件的直径为________cm ,高度为________mm.(2)在“探究加速度和力、质量的关系”实验中,采用如图所示的装置图进行实验:①在实验操作中,下列说法正确的是________(填序号)A.实验中,若要将砝码(包括砝码盘)的重力大小作为小车所受拉力F的大小应让砝码(包括砝码盘)的质量远大于小车质量B.实验时,应先放开小车,再接通打点计时器的电源C.每改变一次小车的质量,都需要改变垫入的小木块的厚度D.先保持小车质量不变,研究加速度与力的关系;再保持小车受力不变,研究加速度与质量的关系,最后归纳出加速度与力、质量的关系②下图为研究“在外力一定的条件下,小车的加速度与其质量的关系”时所得的实验图象,横坐标m为小车上砝码的质量。

设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿第二定律成立,则小车的质量为________。

③利用该装置还可以完成的实验有:________________________________________。

A.验证动能定理B.验证小车砝码和托盘组成的系统机械能守恒C.只有木板光滑,才可以验证动能定理D.只有木板光滑,才可以验证小车砝码和托盘组成的系统机械能守恒定律23.(9分)某同学设计了一个如图甲所示的实验电路,用以测定电源电动势和内阻,使用的实验器材:待测干电池组(电动势E约3V)、电流表A(量程10mA,内阻小于1Ω)、电阻箱R (0~99.99Ω)、滑动变阻器(0~400Ω)、单刀双掷开关、单刀单掷开关各一个及导线若干.考虑到干电池的内阻较小,电流表的内阻不能忽略,故先测量电流表的内阻。

(1)该同学设计用甲图测量电流表内阻步骤如下:①断开单刀双掷开关以及开关K ,将滑动变阻器滑片P 滑至B 端、电阻箱R 阻值调到最大。

②_______________________________________________________________________。

③_______________________________________________________________________。

④读出此时电阻箱的阻值R=0.2Ω,即为电流表内阻的测量值。

可分析测量值应____________(填“大于”“等于”或“小于”)真实值。

(2)通过控制开关状态,该同学又进行了电池电动势和电池内阻的测量实验,他一共记录了六组电流I 和电阻箱R 的对应数值,并建立坐标系,作出“I1–R ”图线如图乙,由此求出电动势E=________V 、内阻r=________Ω。

(计算结果保留两位有效数字)24.(14分)如图所示,有一个可视为质点的质量为m=1kg 的小物块,从光滑平台上的A 点以v 0=2m/s 的初速度水平抛出,到达C 点时,恰好沿C 点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D 点的质量为M=3kg 的长木板,已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,圆弧轨道的半径为R=0.4m ,C 点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=60°,不计空气阻力,g 取10m/s 2.求:(1)小物块刚要到达圆弧轨道末端D 点时对轨道的压力;(2)若长木板长度L=2.4m ,小物块能否滑出长木板?25.(18分)如图所示,在平面直角坐标系中,第三象限里有一加速电场,一个电荷量为q 、质量为m 的带正电粒子(不计重力),从静止开始经加速电场加速后,垂直x 轴从A (-4L ,0)点进入第二象限,在第二象限的区域内,存在着指向O 点的均匀辐射状电场,距O 点4L 处的电场强度大小均为E=mqLB 1620,粒子恰好能垂直y 轴从C (0,4L )点进入第一象限,如图所示,在第一象限中有两个全等的直角三角形区域I 和Ⅱ,充满了方向均垂直纸面向外的匀强磁场,区域I 的磁感应强度大小为B 0,区域Ⅱ的磁感应强度大小可调,D 点坐标为(3L ,4L ),M 点为CP 的中点。

粒子运动轨迹与磁场区域相切时认为粒子能再次进入磁场.从磁场区域I 进入第二象限的粒子可以被吸收掉。

求(1)加速电场的电压U ;(2)若粒子恰好不能从OC 边射出,求区域Ⅱ磁感应强度大小;(3)若粒子能到达M 点,求区域Ⅱ磁场的磁感应强度大小的所有可能值。

33.[物理——选修3-3](15分)(1)(5分)下列说法中正确的是____________。

(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.机械能不可能全部转化为内能,内能也无法全部用来做功从而转化成机械能B.将两个分子由距离极近移动到相距无穷远处的过程中,它们的分子势能先减小后增大C.当气体分子间的作用力表现为引力时,若气体等温膨胀,则气体对外做功且内能增大D.液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离,所以液体存在表面张力E.单位时间内气体分子对容器壁单位面积碰撞的次数减少,气体的压强一定减小(2)(10分)如图所示,两竖直且正对放置的导热气缸底部由细管道(体积忽略不计)连通,两活塞a 、b(厚度不计)用刚性轻杆相连,可在两气缸内无摩擦地移动。

上、下两活塞的横截面积分别为S 1=10cm 2、S 2=20cm 2,两活塞总质量为M=5kg ,两气缸高度均为H=10cm 。

两气缸与细管道内封闭有一定质量的理想气体,系统平衡时活塞a、b到缸底部距离均为L=5cm。

已知大气压强p0=1.0×105Pa,环境温度T0=300K,取重力加速度g=10m/s2。

(i)若缓慢升高环境温度,使一活塞缓慢移到对应气缸的底部,求此时环境的温度。

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