2019-2020年高三第二次高考模拟考试物理试题 含答案

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2019-2020年高三下学期第二次模拟考试物理试题含答案2016.5本试卷分第I 卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,第I 卷l 至5页,第Ⅱ卷6至16页.共300分。

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.14.2015年12月29日.“高分4号”对地观测卫星升空。

这是中国“高分”专项首颗高轨道高分辨率、设计使用寿命最长的光学遥感卫星,也是目前世界上空间分辨率最高、幅宽最大的地球同步轨道遥感卫星。

下列关于“高分4号”地球同步卫星的说法中正确的是A .该卫星定点在北京上空B .该卫星定点在赤道上空C .它的高度和速度是一定的,但周期可以是地球自转周期的整数倍D .它的周期和地球自转周期相同,但高度和速度可以选择,高度增大,速度减小15.线圈ab 、cd 绕在同一软铁芯上,如图甲所示,在ab 线圈中通以如图乙所示的电流(电流从a 流入为正),已知线圈内部的磁场与流经线圈的电流成正比,则下列描述线圈以中感应电动势U cd 随时间变化关系的图中,正确的是16.如图所示,边长为L 的金属框abcd 放置在匀强磁场中,磁感应强度大小为B ,方向平行于ab 边向上,当金属框绕ab 边以角速度ω逆时针转动时,a 、b 、c 、d 四点的电势分别为a b c d ϕϕϕϕ、、、.下列判断正确的是A .金属框中无电流,a d ϕϕ=B .金属框中电流方向沿a-d-c-b-a ,a d ϕϕ<C .金属框中无电流,212bc U BL ω=- D .金属框中无电流,2bc U BL ω=-17.如图所示,在x 轴上方存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B .原点O 处存在一粒子源,能同时发射大量质量为m 、电荷量为q 的带正电粒子(重力不计),速度方向均在xOy平面内,与x轴正方向的夹角θ在0~180°范围内.则下列说法正确的是A.发射速度大小相同的粒子,θ越大的粒子在磁场中运动的时间越短B.发射速度大小相同的粒子,θ越大的粒子离开磁场时的位置距O点越远C.发射角度θ相同的粒子,速度越大的粒子在磁场中运动的时间越短D.发射角度θ相同的粒子,速度越大的粒子在磁场中运动的角速度越大18.如图所示,竖直放置在水平面上的圆筒,从圆筒上边缘等高处同一位置分别紧贴内壁和外壁以相同速率向相反方向水平发射两个相同小球,直至小球落地,不计空气阻力和所有摩擦,以下说法正确的是A.筒外的小球先落地B.两小球的落地速度可能相同C.两小球通过的路程不一定相等D.筒内小球随着速率的增大。

2019-2020年高三下学期第二次模拟考试理综-物理试题 含答案

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二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。

在给出的四个选项中,第14-18题中只有一个选项符合题目要求,第19-21题中有多个选项符合题目要求,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.“类比”是一种常用的研究方法,对于直线运动,教科书中讲解了由 v — t 图象求位移的方法。

请你借鉴此方法分析下列说法,其中正确的是A .由a —t (加速度—时间)图线和横轴围成的面积可以求出对应时间内做直线运动物体的速度变化量B .由F —v (力—速度)图线和横轴围成的面积可以求出对应速度变化过程中力做功的功率C .由U —I (电压—电流)图线和横轴围成的面积可以求出对应电流变化过程中电流做功的功率D .由ω—r (角速度—半径)图线和横轴围成的面积可以求出对应半径变化范围内做圆周运动物体的线速度15. 宇宙间是否存在暗物质是物理学之谜,对该问题的研究可能带来一场物理学的革命。

为了探测暗物质,我国在2015年12月17日成功发射了一颗被命名为“悟空”的暗物质探测卫星。

己知“悟空”在低于同步卫星的轨道上绕地球做匀速圆周运动,经过时间t (t 小于其运动周期),运动的弧长为L ,与地球中心连线扫过的角度为θ(弧度),引力常量为G ,则下列说法中正确的是A. “悟空”的质量为23t G L θB. “悟空”的环绕周期为θπt2 C. “悟空”的线速度大于第一宇宙速度D. “悟空”的向心加速度小于地球同步卫星的向心加速度16.如图所示,一质量为M 、倾角为θ的斜面体放在光滑水平地面上,斜面上叠放一质量为m 的光滑楔形物块,物块在水平恒力的作用下与斜面体一起恰好保持相对静止地向右运动。

重力加速度为g 。

下列判断正确的是( )A .水平恒力大小F = mg tan θB .地面对斜面体的支持力大小N 2 = (M + m )gC .物块对斜面的压力大小N 1 = mg cos θD .斜面体的加速度大小为g tan θ17.如左图所示,两个带电量分别为2q 和-q 的点电荷固定在x 轴上,相距为2L 。

2019-2020年高三第二次模拟考试 理综物理 含答案

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绝密★启用前2019-2020年高三第二次模拟考试理综物理含答案本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,其中第Ⅱ卷第33~40题为选考题,其它题为必考题。

考生作答时,将答案答在答题卡上,在本试卷上答题无效。

考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

注意事项:1.答题前,考生务必先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,认真核对条形码上的姓名、准考证号,并将条形码粘贴在答题卡的指定位置上。

2.选择题答案使用2B铅笔填涂,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案的标号;非选择题答案使用0.5毫米的黑色中性(签字)笔或碳素笔书写,字体工整、笔迹清楚。

3.请按照题号在各题的答题区域(黑色线框)内作答超出答题区域书写的答案无效。

4.保持卡面清洁,不折叠,不破损。

5.做选考题时,考生按照题目要求作答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目对应的题目涂黑。

可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 O-16 Mg-24 S-32 Cl-35.5 Cu-64第Ⅰ卷二、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、20、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1所示,一个物体放在粗糙的水平地面上。

从t=0时刻起,物体在水平力F作用下由静止开始做直线运动。

在0到t0时间内物体的加速度a随时间t的变化规律如图2所示。

已知物体与地面间的动摩擦因数处处相等。

则A.在0到t0时间内,物体的速度逐渐变小B.t0时刻,物体速度增加到最大值C.在0到t0D.在0到t0时间内,力F大小保持不变15.如图所示,由粗糙的水平杆AO与光滑的竖直杆BO组成的绝缘直角支架,在AO杆、BO 杆上套有带正电的小球P、Q,两个小球恰能在某一位置平衡。

现将P缓慢地向左移动一小段距离,两球再次达到平衡。

若小球所带电量不变,与移动前相比A.杆BO对Q的弹力减小B.杆AO对P的弹力减小图1 图2C .杆AO 对P 的摩擦力增大D .P 、Q 之间的距离增大16. 如图所示,水平地面上有一个坑,其竖直截面为半圆,O 为圆心,AB 为沿水平方向的直径。

2019-2020年高三第二次模拟考试物理试题含解析

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+■B+ -Nl+ A T 3+ g M5 22019-2020年高三第二次模拟考试物理试题含解析一、单项选择题1(共 16分,每小题2分•每小题只有一个正确选项.)1. ( 2分)(2015?奉贤区二模)下列属于标量的物理量是(A. 平均速度B .电场强度C .磁感应强度 D .电流强度【考点】:矢量和标量.【分析】:即有大小又有方向,相加时遵循平行四边形定则的物理量是矢量,如力、速度、 加速度、位移、动量等都是矢量;只有大小,没有方向的物理量是标量,如路程、时间、质量、速率等都是标量.【解析】:解:A 、平均速度的位移与时间的比值,是有大小又有方向的物理量是矢量.故 A错误;B 、 电场强度有大小又有方向的物理量是矢量.故 B 错误;C 、 磁感应强度有大小又有方向的物理量是矢量.故 C 错误;D 、 电流强度只有大小,没有方向的物理量是标量,故D 正确.故选:D .【点评】:该题考查矢量与标量的区别,如力、速度、加速度、位移、动量、电场强度、磁 感应强度等都是矢量;如路程、时间、质量、速率等都是标量.基础题目.2. (2分)(2015?奉贤区二模)二十世纪初,为研究物质的内部结构,物理学家做了大量的实【考点】:粒子散射实验.【专题】:原子的核式结构及其组成.【分析】:解答本题应抓住:该实验是卢瑟福和他的助手们做的 a 粒子散射实验,根据这个 实验的结果,卢瑟福提出了原子的核式结构模型.【解析】:解:本实验是a 粒子散射实验,卢瑟福根据极少数 a 粒子产生大角度偏转,提出了原子的核式结构模型.故 A 正确. 故选:A【点评】:本实验是a 粒子散射实验装置,是卢瑟福和他的助手们做的,是物理上著名的实 验,要加强记忆.3. ( 2分)(2015?奉贤区二模)下列核反应属于a 衰变的是( )验,如图装置的实验是(A . a 粒子散射实验 C .发现电子的实验)B .发现质子的实验 D .发现中子的实验C .Th i • ;Ra+ -He SO S3 2【考点】:原子核衰变及半衰期、衰变速度. 【专题】:衰变和半衰期专题.【分析】:a 衰变是指原子核分裂并只放射出氦原子核的反应过程,根据这一特定即可判断. 【解析】:解:A 、方程 「B+ -Hei 1 -N+ -n ;是人工核反应方程,是方向中子的核反 5 2 7 0 应方程.故A 错误;D 、方程 :H+ : H i :.-He 是轻核的聚变反应•故 D 错误.故选:C【点评】:该题考查a 衰变的本质与常见的核反应方程,比较简单,在平时学习中要掌握衰 变,裂变,聚变和几种粒子发现的方程式.4. (2分)(2015?奉贤区二模)一颗恒星的寿命取决于()A. 体积B .质量C .温度D .离地球的距离【考点】:恒星的演化.【分析】:知道恒星的寿命和它的质量有关,质量越大的恒星寿命越短,反之亦然.【解析】:解:恒星的寿命和它的质量有关,质量越大的恒星寿命越短,这是因为质量越大 压力就越大,这种情况下恒星内部的核反应就更加剧烈,故 ACD 错误,B 正确.故选:B .【点评】:本题考查学生对恒星的理解,这要求在平时的学习中要对积累相关的知识,但此 题极易出错.5. (2分)(2015?奉贤区二模)如图所示的 4种明暗相间的条纹,分别是红光、蓝光各自通过 同一个双缝干涉仪器和同一单缝衍射仪器形成的图样 (灰黑色部分表示亮纹).则属于蓝光的干涉图样的是()IIIIIL MIIIL IIIIIIL IIIII【考点】:双缝干涉的条纹间距与波长的关系. 【专题】:光的干涉专题.【分析】:根据双缝干涉条纹间距 △<-■入可判定哪个图样是双缝干涉,它们的波长又有什么d关系;根据单缝衍射条纹是中间亮条纹明亮且宽大,越向两侧宽度越小,而波长越大,中央 亮条纹越粗进行判断B 、 方程C 、 方程C 正确;+ g M5 2一-He ,该反应是人工核反应方程.故 B 错误;OTh3 O 2 9=」Ra+ :He ,是二川Th 原子核分裂并只放射出氦原子核的反应过程.故u 9 2 9 UAl+【解析】:解:双缝干涉的图样是明暗相间的干涉条纹,所有条纹宽度相同且等间距,故从左边两个是双缝干涉现象,根据双缝干涉条纹间距△=、入可知波长入越大,△越大,故左边d第一个是红光,第三个是蓝光.单缝衍射条纹是中间明亮且宽大,越向两侧宽度越小越暗,而波长越大,中央亮条纹越粗,故从左向右依次是红光(双缝干涉)、蓝光(单缝衍射)、蓝光(双缝干涉)和红光(单缝衍射).以上分析可知,故ABD错误,C正确.故选:C.【点评】:掌握单缝衍射和双缝干涉的图样的特点和图样与波长的关系是解决此题的唯一途径,故要加强对基础知识的记忆.6. (2分)(2015?奉贤区二模)两个分子相距r i时,分子力表现为引力,相距匕时,分子力表现为斥力,则()A .相距r i时,分子间没有斥力存在B. 相距「2时的斥力大于相距r i时的斥力C. 相距「2时,分子间没有引力存在D. 相距r i时的引力大于相距 s时的引力【考点】:分子间的相互作用力.【专题】:分子间相互作用力与分子间距离的关系.【分析】:分子间的相互作用力由引力f引和斥力f斥两部分组成,这两种力同时存在,实际的分子力是引力和斥力的合力. 引力f引和斥力f斥随着分子间距离增大而减小,随着分子间距离减小而增大.【解析】:解:A、分子间的相互作用力由引力f引和斥力f斥两部分组成,这两种力同时存在,实际的分子力是引力和斥力的合力,故A错误;B、两个分子相距为r i,分子间的相互作用力表现为引力,相距为r2时,表现为斥力,故r i >S;分子间的引力和斥力随着分子间距的增加而减小,故相距为r2时,分子间的斥力大于相距为r i时的斥力,故B正确;C、分子间的相互作用力由引力f引和斥力f斥两部分组成,这两种力同时存在,实际的分子力是引力和斥力的合力,故C错误;D、两个分子相距为r i,分子间的相互作用力表现为引力,相距为r2时,表现为斥力,故r i >r2;分子间的引力和斥力随着分子间距的增加而减小,故相距为r i时,分子间的引力小于相距为r2时的引力,故D错误;故选:B.【点评】:对于分子力的特点,要抓住三个同”:分子间的引力和斥力是同时存在的;随着分子间距离变化,分子引力和斥力是同增同减的.7. (2分)(2015?奉贤区二模)做简谐振动的单摆摆长不变,若摆球质量减小为原来的球经过平衡位置时速度增大为原来的2倍,则单摆振动的()A .频率、振幅都不变B .频率、振幅都改变C .频率不变、振幅改变D .频率改变、振幅不变【考点】:单摆周期公式. 单摆的能量的变化,从而可以判断振幅的变化. 振幅A 是反映单摆运动过程中的能量大小的物理量,据动能公式可知,摆球经过平衡位置时 的动能不变,但质量增加,所以高度减小,因此振幅改变,故ABD 错误,C 正确.故选:C .【点评】:知道单摆的摆长和重力加速度的大小决定单摆的周期的大小,单摆的能量决定单 摆的振幅的大小;从机械能守恒的角度分析振幅的变化.&( 2分)(2015?奉贤区二模)如图,在斜面上木块A 与B 的接触面是水平的,绳子呈水平状态,两木块均保持静止•则关于木块A 和木块B 受力个数不可能的()【考点】:物体的弹性和弹力. 【专题】:受力分析方法专题.【分析】:先对A 分析,可能受到2个力,重力与支持力;也可能受到4个力,增加拉力与B 对A 有向右的静摩擦力;再分析 B 受力,除受到重力、支持力、 A 对B 的静摩擦力,A 对 B 的压力,可能受到斜面的静摩擦力,也可能不受斜面的静摩擦力,B 受力情况有两种可能.【解析】:解:B 至少受到重力、A 对B 的压力和静摩擦力、斜面的支持力四个力•斜面对 物体B 可能有静摩擦力,也有可能没有静摩擦力,因此B 受到4个力或5个力;而A 受到力支持力与重力外,可能受到拉力与B 对A 的摩擦力.因此 A 可能受到2个力或4个力.故ACD 正确,B 错误; 题目要求选不可能的,故选: B .【点评】:本题关键先对 A 分析,根据平衡条件得到 B 对A 有向左的静摩擦力,然后根据牛 顿第三定律得到 A 对B 有向右的静摩擦力;再按照重力、弹力、摩擦力的顺序找力.二、单项选择题H (共 24分,每小题3分.每小题只有一个正确选项.)9. (3分)(2015?奉贤区二模)关于光的说法正确的是()A .有的光是波,有的光是粒子B .光子可以被电场加速C .光的波长越长,其波动性越显著D .大量光子产生的效果往往显示粒子性【专题】:【分单摆问题. 由单摆的周期公式 可以判断单摆的周期的变化,由机械能守恒可以判断【解析】:解:由单摆的周期公式A . 2个和4个B . 3个和4个C . 4个和4个D . 4个和5个T=2T=2则周期不变,频率不变;【考点】:光子.【分析】:光子是电磁波,不带电;光既有波动性,又有粒子性,个别光子的作用效果往往表现为粒子性;大量光子的作用效果往往表现为波动性;根据E=h 丫判断出光子的能量与什么因素有关,可知波长与频率成反比.【解析】:解:A、光既有波动性,又有粒子性,不能说有的光是波,有的光是粒子•故A错误;B、光子不带电,不可以被电场加速•故B错误,C、光的波长越长,光的波动性越显著,频率越高,贝恍的粒子性越显著.故C正确;D、个别光子的作用效果往往表现为粒子性;大量光子的作用效果往往表现为波动性. 故D错误.故选:C.【点评】:该题考查光子的特性与本质,解决本题的关键知道光子的能量E=h Y与频率成正比.同时知道光有波粒两象性.10. (3分)(2015?奉贤区二模)趣味投篮比赛中,运动员站在一个旋转较快的大平台边缘上,相对平台静止,向平台圆心处的球筐内投篮球.则如图(各俯视图)篮球可能被投入球筐(图中箭头指向表示投篮方向)的是()【考点】:运动的合成和分解.【专题】:运动的合成和分解专题.【分析】:球参与了沿圆周切线方向运动和出手方向的运动,根据平行四边形定则确定合速度的方向,从而确定篮球能否被投入球框.【解析】:解:当沿圆周切线方向的速度和出手速度的合速度沿篮筐方向,球就会被投入篮筐.故C正确,A、B、D错误.故选:C.【点评】:解决本题的关键知道球参与了两个方向的运动,通过平行四边形定则进行判断.11. (3分)(2015?奉贤区二模)将一个6V、6W”的小灯甲连接在内阻不能忽略的电源上,小灯恰好正常发光,现改将一个6V、3W”的小灯乙连接在这一电源上,则()A .小灯乙可能正常发光B .小灯乙一定正常发光C.小灯乙可能因电压较低而不能正常发光D .小灯乙可能因电压过高而烧毁【考点】:闭合电路的欧姆定律.【专题】:恒疋电流专题.【分析】:根据公式R^ •可知,乙灯的电阻比甲灯电阻大•根据路端电压与外电阻的关系,P分析乙灯的电压与额定电压的关系,判断乙灯能否正常发光.【解析】:解:根据公式R^ '可知,乙灯的电阻比甲灯电阻大•由题,甲灯接在电源上正常P发光,甲灯的电压为 6V ,乙灯的电阻比甲灯电阻大,当乙灯接到同一电源上时,分得的电压 将大于6V ,所以灯乙可能因电压过高而烧毁,不能正常发光•故 ABC 错误,D 正确.故选:D •【点评】:本题关键抓住路端电压与外电阻的关系,来分析乙灯得到的电压与额定电压的关 系进行判断.12. ( 3分)(2015?奉贤区二模)如图为伽利略设计的一种测温装置示意图,玻璃管的上端与 导热良好的玻璃泡连通,下端插入水中,玻璃泡中封闭有一定量的空气•若玻璃管内水柱上 升,则导致原因可能是外界大气( )【考点】:理想气体的状态方程• 【专题】: 理想气体状态方程专题•【分析】:此温度计不是根据液体的热胀冷缩原理制成的,它是靠气体作为膨胀物质,液体 的受热膨胀忽略不计;外界大气的压强变化时,根据理想气体的状态方程也可以判定.【解析】: 解:设玻璃泡中气体压强为 p ,外界大气压强为p',则p'=p+p gh ,且玻璃泡中气体与外界大气温度相同•液柱上升,气体体积减小,根据理想气体的状态方程•可知,若P 不变,则V 减小时,T 减小;若T 不变时,V 减小时,P 变大.即温度T 降低或压强P 变大是 可能的情况•故 BCD 均不符合要求,A 正确. 故选:A【点评】: 本题考查了气体温度计的原理,膨胀物质不是液体,而是气体,依据气体的热胀 冷缩性质制成的13・(3分)(2015?奉贤区二模)如图所示,光滑小球放置在半球面的底端,竖直放置的挡板 水平向右缓慢地推动小球,则在小球运动(始终未脱离球面)的过程中,挡板对小球的推力 F 、 半球面对小球的支持力 F N 的变化情况正确的是()A • F 增大,F N 减小B • F 减小,F N 增大C • F 减小,F N 减小D • F 增大,F N 增大A •温度降低,压强增大 C ・ 温度升高,压强减小B •温度升高,压强不变 D •温度不变,压强减小【考点】:共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力. 【专题】:共点力作用下物体平衡专题.【分析】:对小球受力分析,受重力、挡板向右的支持力和半球面的支持力,根据平衡条件 列式求解. 【解析】:解:对小球受力分析,受重力、挡板向右的支持力和半球面的支持力,如图F=mgtan 0K― mg rN-C0S e由于0不断增加,故F 增大、F N 增大; 故选:D .【点评】:本题关键是画出受力图,根据平衡条件求解出两个弹力的表达式进行分析讨论.14. ( 3分)(2015?奉贤区二模)如图所示,将小球甲、乙、丙(都可视为质点)分别从 A 、B 、 C 三点由静止同时释放,最后都到达竖直面内圆弧的最低点D ,其中甲是从圆心 A 开始做自由落体运动,乙沿弦轨道从与圆心等咼的 动到D .忽略一切阻力,则正确的是(B 到达D ,丙沿圆弧轨道从C 点(很靠近D 点)运)WA.甲球最先到达D 点,乙球最后到达 D 点B. 甲球最先到达 D 点,丙球最后到达 D 点C. 丙球最先到达 D 点,乙球最后到达 D 点D .甲球最先到达 D 点,无法判断哪个球最后到达 D 点【考点】:牛顿第二定律;自由落体运动. 【专题】:牛顿运动定律综合专题.【分析】:A 为自由落体,运用自由落体的公式求出时间, B 是利用匀变速运动的知识求出所【解析】:解:A 点,AD 距离为r ,加速度为g ,时间 冷二萨;B 点,设/ ADB= 0, BD 距明显t 2>t 3>t 1,知乙球最后到,甲球最先到.故 A 正确,B 、C 、D 错误.用时间,C 是单摆,求出周期,所用时间只是周期.离为2rcos 0,加速度为gcos0,时间丫.-=;C 点,简谐振动,周期T=' —::_,时间故选:A .【点评】:解得本题的关键是分清三种不同的运动形态,然后分别计算出每条线路所用的时间,比较大小皆可解决.15. (3分)(2015?奉贤区二模)如图,闭合铜环由高处从静止开始下落,穿过一根竖直悬挂的条形磁铁,铜环的中心轴线与条形磁铁的中轴线始终保持重合.若取磁铁中心O为坐标原点,建立竖直向下为正方向的x轴,则下图中最能正确反映环中感应电流i随环心位置坐标x变化的关系图象是()ft【考点】:楞次定律;闭合电路的欧姆定律.【专题】:电磁感应与电路结合.【分析】:由楞次定律可知,感应线圈中电流方向变化,综合分析两个峰值不可能相等,由排除法可知.【解析】:解:A、圆形闭合铜环由高处从静止开始下落,穿过一根竖直悬挂的条形磁铁,铜环的中心轴线与条形磁铁的中轴始终保持重合,圆环中磁通量变化不均匀,产生的感应电流不是线性变化,故A错误;B、铜环下落到磁铁顶端的速度小于下落到磁铁底端的速度,铜环下落到磁铁顶端产生的感应电流小于下落到磁铁底端产生的感应电流,选项B正确,C错误.D、由楞次定律可知,圆环靠近磁体的过程中向上的磁通量最大,而离开磁体的过程中向上的磁通量减小,磁通量的变化相反,所以感应电流的方向也相反,故D错误.故选:B【点评】:本题考查了对楞次定律的理解和应用,注意重点判断磁通量的大小和方向的变化,其中判断出感应电流的大小与方向不相同是解答的关键.16. (3分)(2015?奉贤区二模)水平路面上行驶的汽车所受到的阻力大小f与汽车行驶的速率成正比.若汽车从静止出发,先做匀加速直线运动,达到额定功率后保持额定功率行驶,则在整个行驶过程中,汽车受到的牵引力大小【考点】:功率、平均功率和瞬时功率. 【专题】:功率的计算专题.【分析】:汽车先做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可知牵引力与阻力的关系式,功率 达到额定功率后,根据 F 宾及f=kv 求出牵引力与阻力的关系式,进而选择图象V【解析】:解:汽车先做匀加速直线运动, 速度增大,f=kv 增大,根据牛顿第二定律得:F=f+ma 可知,牵引力随着f 的增大而均匀增大,图象是一条倾斜的直线,功率达到额定功率后,F=「,f=kv ,则F=',则牵引力与阻力成反比,故 A 正确.v f故选:A【点评】:解决本题的关键会根据汽车的运动情况判断受力情况,能结合牛顿第二定律判断牵引力的变化情况,难度适中 三、(16分)多项选择题.(本大题共4小题,每小题4分.每小题给出的四个答案中,有两 个或两个以上是正确的•每一小题全选对得 4分;选对但不全,得 2分;有选错或不答的, 得0分.)17. (4分)(2015?奉贤区二模)如图所示,用恒力 F l 、F 2分别将同一重物由静止开始沿同一 固定的粗糙斜面由底端推到顶端,F i 沿斜面向上,F 2沿水平方向.已知两次所用时间相等,C.物体克服摩擦力做功相同 D .恒力F i 、F 2对物体做功相同【考点】:功的计算;牛顿第二定律. 【专题】:功的计算专题.【分析】:根据匀变速直线运动的位移时间公式比较加速度的大小.根据末速度的大小关系 得出动能的变化量大小,结合动能定理比较合外力做功情况.根据动能定理,通过摩擦力做 功和重力做功的大小关系得出恒力 F 做功的大小关系 【解析】:解:A 、根据x=—一厂••知,位移相同,运动时间相同,则加速度相同.故A 正确.B 、 根据v=at 知,加速度相同,运动时间相同,则末速度大小相等,根据动能定理知,动能变 化量相等,物体上升的顶端,重力势能的增加量相同,动能的增加量相等,则机械能变化量 相等,故B 正确;C 、 运动过程中,重力做功相等,第二次的摩擦力大于第一次的摩擦力,则第二次克服摩擦力做功大,而动能的变化量相等,根据动能定理知, F i 做的功比F 2做的少,故CD 错误.故选:AB【点评】:本题考查了动能定理的基本运用,关键抓住动能变化量相等,重力做功相等,通 过摩擦力做功不等,比较出恒力F 做功的大小关系18. ( 4分)(2015?奉贤区二模)位于正方形四角上的四个等量点电荷的电场线分布如图所示, ab 、cd 分别是正方形两条边的中垂线,O 点为中垂线的交点,P 、Q 分别为cd 、ab 上的点,则正确的是()B .物体机械能增量相同A . P、O两点的电势关系为护=如B. P、Q两点电场强度的大小关系为E p> E QC. 若在0点放一正点电荷,则该正点电荷受到的电场力为零D. 若将某负电荷由P点沿着曲线PQ移到Q点,电场力做负功【考点】:电势;电场强度.【专题】:电场力与电势的性质专题.【分析】:根据电场线的方向确定场源电荷的正负•电势的高低看电场线的指向,沿着电场线电势一定降低.电场线的疏密表示场强的大小,根据电势高低判断功的正负.【解析】:解:A、根据电场叠加,由图象可知ab、cd两中垂线上各点的电势都为零,所以P、0两点的电势相等.故A正确.B、电场线的疏密表示场强的大小,根据图象知E P>E Q,故B正确;C、四个点电荷在0点产生的电场相互抵消,场强为零,故在0点放一正点电荷,则该正点电荷受到的电场力为零,故C正确.D、P、Q电势相等,所以a、c两点电势相等,若将某一负电荷由P点沿着图中曲线PQ移到Q 点,电场力做功为零•故D错误.故选:ABC【点评】:本题的关键要掌握电场线的分布情况,能根据曲线的弯曲方向可知粒子的受力方向.通过电场线的指向看电势的高低19. (4分)(2015?奉贤区二模)如图,电源电动势为3V,内阻不可忽略,滑动变阻器的滑片P从a滑向b的过程中,三只理想电压表的示数变化的绝对值分别为汕1、汕2、△U s,下列各值不可能出现的是()A . ^U i=3V、^U2=2V、△U3=1VB . △U1=1V、^U2=3V、△U3=2VC. △U i=0.5V、^U2=1V、^U3=1.5V D . △U l=0.2V、^U2=1V、△U3=0.8V【考点】:闭合电路的欧姆定律.【专题】:恒定电流专题.【分析】:滑动变阻器的滑片P从a滑向b的过程中,变阻器接入电路的电阻减小,电路中电流增大,电灯两端的电压增大,路端电压减小,分析变阻器两端电压的变化,根据路端电压的变化,判断A U2、汕3的大小,再选择符合题意的选项.【解析】:解:滑动变阻器的滑片 P 从a 滑向b 的过程中,变阻器接入电路的电阻减小,电 路中电流增大,电灯两端的电压U 2增大,电源的内电压增大,则路端电压 U i 减小,则变阻器两端电压 U 3减小.由于 U 仁U 2+U 3, U i 减小,则知 △U 2>A U 3, △U I V A U2,由于E=3V , △U 2< 3V ,所以△U i =0.2V 、^U 2=1V 、△U 3=0.8V 是可能的, ^U i =3V 、^U 2=2V 、△U 3=1V ;△U i =1V 、△U 2=3V 、^U 3=2V ; △△J i =0.5V 、^U 2=1V 、^U 3=1.5V 不可能.故 D 正确,ABC 错误. 本题选不可能的,故选:ABC .【点评】:本题解题的关键是抓住 U 仁U 2+U 3,根据总量法分析三个电压表读数变化量的大小.20. ( 4分)(2015?奉贤区二模)如图所示,由一根绝缘导线绕成半径相同的两个小圆(中央缺口很小)组成的线圈水平放置,匀强磁场 B 垂直通过线圈平面,若将磁场的磁感强度从 B 增大到2B 的过程中通过线圈的电量为 Q ,则下列可使线圈中通过电量为 Q 的过程是( )【考点】:带电粒子在匀强磁场中的运动. 【专题】:带电粒子在磁场中的运动专题. 【分析】:由法拉第电磁感应定律和欧姆定律,结合电量表达式,可得出电量的综合表达式. 从而分析判断.【解析】:解:电量公式q=l而法拉第电磁感应定律 E=N 厶一,电流1=:',因此电量的At F表达式Q=:;上一.由题意可知,当磁感应强度由B 增强至2B 的过程中有电量 Q 通过线圈,要使线圈通过电量仍为 Q ,则有:磁通量变化为 BS ,或电阻变为原来的一半,A 、 保持B 不变,将线圈平面翻转 90°,根据磁通量的变化,可知, △①=BS ,故A 正确; B 、 保持B 不变,将线圈平面翻转 180°,根据磁通量的变化,可知, △①=2BS ,故B 错误;C 、 保持B 不变,将线圈的一个小圆平面翻转180°根据磁通量的变化,可知,△①=BS ,故C正确;D 、 保持B 不变,将线圈拉大成一个大圆,根据周长相同,则有大圆的半径是小圆半径的2倍,因此磁通量的变化,为 △①=B?2S -BS=BS ,故D 正确; 故选:ACD .【点评】:考查电量的综合表达式,注意掌握经过变化后,磁通量变化必须为 BS ,才能满足题意,同时注意线圈拉成大圆时,圆的周长不变,从而确定大圆与小圆的半径关系.四、(20分)填空题.(本大题共6小题,每空格2分.不要求写出演算过程.本大题中第 22题,23题为分叉题,考生可任选一题答题.若两题均做,一律按第一题题计分.)21. ( 4分)(2015?奉贤区二模)禾U 用发波水槽得到的水面波形如a 、b 所示,则图a 显示了波的 衍射 现象.为了能更明显看到此现象, 可以 减小 水波的振源频率(选填 增大” 减小”.x KaoX X X XA . 保持磁场B 不变,将线圈平面翻转 90° B . 保持磁场B 不变,将线圈平面翻转180°C . 保持磁场B 不变,将线圈的一个小圆平面翻转D . 保持磁场B 不变,将线圈拉成一个大圆180°【考点】:波的干涉和衍射现象.【分析】:波绕过障碍物继续传播的现象就是波的衍射现象;当频率相同的两列波相遇时有的地方振动减弱,有的地方振动加强,且加强和减弱的区域交替出现说明发生了干涉现象.【解析】:解:波绕过障碍物继续传播的现象就是波的衍射现象,故图a说明发生了明显的衍射现象.当频率相同的两列波相遇时当波程差为波长的整数倍时振动加强,当波程差为半个波长的奇数倍时振动减弱,使有的地方振动加强有的地方振动减弱,且加强和减弱的区域交替出现,故图b是发生了干涉现象.当波长越长,发生明显干涉和衍射越明显;再由于波速有介质决定,所以增大波长需减小波的频率.故答案为:衍射;减小.【点评】:掌握干涉和衍射的图样的特点和发生条件,是解决此类题目的关键所在•注意干涉现象的条件与明显的衍射现象条件.22. (4分)(2015?奉贤区二模)总质量为M的装砂的小车,正以速度V0在光滑水平面上向右前进,突然车底漏了,不断有砂子漏出来落到地面,则漏出的砂的速度为__ vo_,在漏砂的过程中,小车的速度的变化情况是不变(选填变大” 不变”或变小”.【考点】:动量守恒定律.【专题】:动量定理应用专题.【分析】:车以及沙子在水平方向动量守恒,根据动量守恒列方程求解即可.【解析】:解:设漏掉质量为m的沙子后,砂子从车上漏掉的瞬间由于惯性速度仍然为v o,汽车速度为v',根据水平方向动量守恒可得:Mv o=mv o+ (M - m)v,解得:v'=v o,小车的速度保持不变. 故答案为:v o,不变.【点评】:本题考查了动量守恒定律的应用,应用时注意:正确选取研究对象,明确公式中各物理量含义.23.(2oi5?奉贤区二模)已知一颗人造卫星在某行星表面上空做匀速圆周运动,经时间t,卫星的行程为s,它与行星中心的连线扫过的角度为1rad,则卫星的环绕周期为 2 n ,若减小该卫星的速度,则卫星的轨道半径将变小(选填变大” 不变”或变小”).【考点】:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【专题】:人造卫星问题.【分析】:根据圆周运动的规律间的关系解出T ,由万有引力与需要的向心力之间的关系,判定轨道半径的变化.【解析】:解:(1)由圆周运动的规律得:T=<',。

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2019-2020年高三第二次高考模拟考试物理试题含答案二、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14~17题只有—个选项正确,第18~21题有多个选项正确。

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.—物块在光滑水平面处于静止状态,对其施加一水平方向的牵引力后,物块开始运动。

通过计算机记录并绘制出物块速度的二次方v2与其前进位移x的图象,如右图。

某同学通过分析该图象,将这段过程改画为自己比较熟悉的速度一时间图象,改画正确的是15.空间站是科学家进行天文探测和科学试验的特殊而又重要的场所,我国将于2020年前后将建成规模较大、长期有人参与的轨道空间站。

假设某空间站正在地球赤道平面内的圆周轨道上运行,其离地球表面的高度为同步卫星离地球表面高度的十分之一,且运行方向与地球自转方向一致。

下列说法正确的有A.同步卫星的运行周期比空间站运行周期小B.空间站运行的速度大于同步卫星运行速度C.站在地球赤道上的人观察到空间站向西运动D.在空间站工作的宇航员因所受合力为零而在舱中悬浮或静止16.几个同学组成小组,利用一个斜面和一段水平地面来研究物体做匀变速直线运动的规律,将测量数据记录在表格之中,如图所示。

t=0时,将小物体从斜面上的A点由静止释放,经过B点后进入水平面(设经过B点前后物块速度大小变化可以忽略),最后停在C点。

若测量数据均在误差允许范围内,由此可知A.物体运动过程中的最大速度为12m/s B.t=5s时刻物体恰好经过B点C.t=12s时刻物体恰好停在C点D.AB间距离等于BC间距离17.如图所示,质量为m的小球(可视为质点)套在倾斜放置的固定光滑杆上,杆与竖直墙面之间的夹角为30°。

一根轻质弹簧一端固定于O点,另一端写小球相连,弹簧与杆在同一竖直平面内,将小球沿杆拉到弹簧水平位置,,小球由静止释放后沿杆下滑,当弹簧到达竖直位置时,小球的速度恰好为零,此时小球下降的竖直高度为h。

全过程中弹簧始终处于伸长状态且处于弹性限度范围内。

对于小球的下滑过程,下列说法正确的是A.弹簧与杆垂直时,小球动能最大B.小球的最大动能大于12 mghC.小球的最大动能等于12mgh D.小球的最大动能小于12mgh18.如图所示,两楔形物块A、B两部分靠在一起,物块B放置在水平地面上,物块A上端用绳子拴在天花板上,绳子处于竖直方向的伸直状态,A、B两物块均保持静止,则A物体可能受到几个力的作用A.2个B.3个C.4个D.5个19.如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=10T。

共10匝矩形线圈,线圈面积S=1m2,每匝线圈电阻为0.1Ω,在外力作用下绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动。

线圈通过电刷与一理想变压器原线圈相接,为交流电流表。

调整副线圈的滑动触头P,当变压器原、副线圈匝数比为1:4时,副线圈电路中标有“220V,220W”的灯泡正常发光。

以下判断正确的是A.矩形线圈产生的电动势为55VB.矩形线圈从图示位置开始,旋转一周,线圈的热功率为16WC.若矩形线圈转速增大,为使灯泡仍能正常发光,可以将P适当上移D.若将灯泡替换为标有“220V,220W”的电动机,且该电动机正常工作,与替换之前相比,示数将变大20.在足够长的两条平行金属导轨的左端接有一个定值电阻R=4.0Ω,两导轨间的距离L=0.3m,在虚线区域内有与导轨平面垂直的匀强磁场,磁感应强度B=2.0T,磁场长度为S=1.0m。

两棍完全相同的金属棒ab、cd与导轨垂直放置,且以后保持与导轨垂直,两金属棒用一长为3.0m的绝缘轻杆连接。

棒与导轨间无摩擦,两金属棒电阻均为4.0Ω,导轨电阻不计。

现使两棒在外力作用下以10.0m/s的速度向右匀速穿过磁场区域。

从cd 棒刚进磁场到ab棒刚离开磁场的过程中A.流过ab棒的电流方向始终不变B.cd棒上产生的热量为0.5JC.外力做的功为1.2J D.流过电阻R的电量为0.1C21.半径为R的半圆形区域内存在着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。

磁场的左边垂直x轴放置一线型粒子发射装置,与O点距离为L,在-R≤y≤R的区间内各处沿x 轴正方向同时发射出相同的带正电粒子,粒子质量为m,电量为q,且每个粒子的初速度均为v,如图所示,粒子的重力以及粒子间的相互作用均可以忽略不计,观察到所有粒子均可以到达y轴,下列说法正确的是A.有些粒子可能会到达y轴的同一位置B.粒子的初速度v应小于qBR mC.最后到达y轴的粒子用时为L vD.若从有粒子到达y轴开始计时,直到最后一个粒子到达y轴计时结束,那么计时的时间不会超过2m R qB vπ-第Ⅱ卷三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。

第22题一第32题为必考题,每个试题考生都必须作答。

第33题。

第40题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题(共129分)22.(4分)用如图1所示的多用电表的欧姆档测一个内阻约为几十欧的电流表内阻。

(1)以下给出的实验步骤中有两个步骤出现错误,分别是第步和第步。

①调节部件S,使指针对准电流的“O”刻线②将K旋转到电阻档“×1”的位置③将插入“+”、“一”插孔的红黑表笔短接,旋转部件T,使指针对准电流的“O”刻线④红黑表笔分别接待测电流表的“+”、“一”接线柱进行测量⑤拔出表笔,旋转K,使其对准“OFF”档(2)测量时表盘指针位置如图2所示,此电流表内阻的测量值为Ω23.(11分)测量一个量程为30mA的电流表A1的内阻,并将其改装成量程为270mA的电流表A2.(1)用图3所示的电路测量电流表A1的内阻,滑动变阻器R0的最大阻值10Ω。

①调节R0和R,当R=200Ω时A1示数为30mA②只调节R,当R=500Ω时A1示数为20mA③得出结论,电流表Ai内阻的测量值为RA=_ Ω(2)将一个Ω的电阻与A1联,组成A2(3)由于测量电流表A1内阻的实验存在系统误差,使用改装后的A2测量电流时会出现偏差,电流的测量值比真实值偏。

(填“大”或者“小”)(4)将电阻箱R调好,与A1一起组装成电流表A2,再与标准电流表A3组成电路进行校对。

请将图4中的实物图连成实验电路,要求滑动变阻器向右滑动时电流从零开始变大。

24.(14分)如图,平行板电容器板间距离为3d,两极板与一电池相连,两极板间有一个外径为2d的金属球壳,球壳上下各有一小孔,两极板也各有一小孔,四个小孔在一条竖直线上(小孔对电场的影响可以忽略不计),电容器下极板刚好与球壳接触。

在上极板小孔的正上方d处的P点,有一个带正电的微粒由静止释放,穿过电容器从下极板小孔以v飞出,已知重力加速度为g。

若将下极极向下平移d,离开球壳,其它不动,微粒仍从P点由静止释放,微粒能否还从下极板小孔处穿出?(只需答“能”或者“不能”)若能穿出,则求穿出时的速度;若不能穿出,则求该微粒能到达的最低位置。

25.(18分)如图,平行金属板板长L=4cm,板间距离d=3cm,板右侧匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,在上板右侧延长线上有一荧光屏。

一带正电的粒子从左侧以v0沿中心线飞入两板间,当两板间不加电压时,粒子最终刚好垂直打在荧光屏上,屏上亮点的位置为A。

当两板加电压U时,粒子仍以v0从左侧沿中心线飞人两板间,刚好从下板右端飞入磁场,最终打在荧光屏上的位置为B。

已知粒子,不计粒子所受的重力。

A、B两点图中未画出,求:(1)粒子的入射速度VO;(2)电压U;(3)A、B之间的距离。

(二)选考题:共45分。

请考生从给出的3道物理题、3道化学题、2道生物题中每科任选一题作答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目的题号方框图黑。

注意所做题目都题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡选大区域指定位置答题。

如果不涂、多涂均按所答第一题评分;多答则每学科按所答的第一题评分。

33.[物理—选修3-3](15分)(1)(5分)有以下说法其中正确的是:A.“用油膜法估测分子的大小”实验中油酸分子直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积B.一定质量的理想气体在体积不变的情况下,压强p与热力学温度T成正比C.气体分子的平均动能越大,气体的压强就越大D.物理性质各向同性的一定是非晶体E.控制液面上方饱和汽的体积不变,升高温度,则达到动态平衡后该饱和汽的质量增大,密度增大,压强也增大(2)(10分)一气象探测气球,充有压强为1.00atm(即76.0cmHg)、温度为27.0℃的氦气时,体积为3.50m3。

在上升至海拔6.50km高空的过程中,气球内的氦气的压强逐渐减小到该高度的大气压36.0cmHg.气球内部因启动一持续加热过程而维持其温度不变。

此后停止加热,保持高度不变。

已知在这一海拔高度的气温为-48.0℃。

求:①氦气在停止加热前的体积;②氦气在停止加热较长一段时间后的体积。

34.[物理-选修3-4](15分)(1)(5分)下列说法正确的是()A.波的图象表示介质中“某个质点”在“各个时刻”的位移B.当波源与观察者相互远离时,观测到的频率变小C.光的偏振现象说明光是横波D.均匀变化的磁场产生均匀变化的电场,均匀变化的电场产生均匀变化的磁场E.狭义相对论认为,在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的,真空的光速都是相同的。

(2)(10分)如图所示,有一截面是直角三角形的棱镜ABC,∠A=30°。

它对红光的折射率为n1。

对紫光的折射率为n2。

在距AC边d处有一与AC平行的光屏,现有由以上两种色光组成的很细的光束垂直AB边射人棱镜。

①红光和紫光在棱镜中的传播速度比为多少?②若两种光都能从AC面射出,求在光屏MN上两光点间的距离。

35.[物理-选修3-5](15分)(1)(5分)以下说法正确的是:A.核反应属于衰变B.放射性元素放射出的α射线、β射线和γ射线,电离能力最强的是γ射线C.光电效应和康普顿效应都揭示了光具有粒子性D.质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3,两个质子和两个中子结合成一个α粒子,释放的能量是:E.原子从a能级直接跃迁到b能级时发射波长为λ1,的光子;原子从b能级直接跃迁到c能级时吸收波长λ2的光子,已知λ1>λ2。

那么原子从a能级直接跃迁到c能级时将要吸收波长为入的光子(2)(10分)如图所示,在高为H=5m的光滑平台左边缘上,放着一个质量m B=6kg的钢球B,B的右侧有一光滑斜槽C(末端与平台相切,不固定),其质量m C=l0kg,现有一质量m A=3kg的钢球A,以v0=l0m/s的水平速度与在极短的时间内与B发生正碰被反弹,落地点为距离平台左边缘的水平距离为L=2m的P点处。

求:B球落地点到P的距离。

(g=l0m/s2,不计空气阻力和一切摩擦,钢球A、B都看成质点且A、B落地后均不再弹起)。

参考答案选择题(本题包括8小题。

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