浙江省杭州市2020届高三上学期期中考试物理试卷Word版含答案

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物理试题
考生须知:
1.本卷满分 100 分,考试时间 90 分钟;
2. 答题前,在答题卷指定地区填写班级、姓名、考场号、座位号及准考据号并填涂相应数字;
3.所有答案一定写在答题卷上,写在试卷上无效;
4.考试结束后。

只要上交答题卷。

选择题部分 ( 共 48 分)
一、选择题I( 共 10 小题,每题 3 分,共 30 分。

每题列出的四个备选项中只有一个是
切合题目要求的,不选、多项选择、错选均不得分。

)
1.在物理学发展过程中,很多物理学家做出了贡献,他们的科学发现和所采纳的科学方法推感
人类社会的进步。

以下说法正确的选项是
A. 牛顿利用轻重不一样的物体捆绑在一同后着落与单个物体分别着落时快慢的比较推理,颠覆了亚里士多德重的物体着落快、轻的物体着落慢的结论
B. 元电荷 e 的数值为 1.6 × 10-16C,最早由法国物理学家汤姆逊经过实验丈量得出
C.卡文迪许用扭秤实验,测出了万有引力常量,这使用了细小作用放大法
D.开普勒利用行星运动的规律,并经过“月-地查验”,得出了万有引力定律
2.以下说法正确的选项是
A. 依据公式I = q/t可知,I与q成正比,I与t成反比
B. 公式 W=UIt 合用任何电路,Q= I 2Rt 合用纯电阻电路
C.电动势越大,电源把其余形式的能转变为电能越多
D.把小量程的电流表改装成电压表要串连一个阻值较大的电阻
3.2018 年 5 月 2 日,港珠澳大桥沉管地道最后接头成功着床。

以下图是6000 吨重的“接头”由世界最大单臂全旋回起重船“振华30”安装的情形。

“接头“经15 分钟迟缓降落15米的过程中,其机械能的改变量△ E,所受重力的均匀功率 p,起重机对重物做的功 W, ( 不考虑空气阻力 ) 表述正确的选项是
A. 机械能的增添量△ E= 9× 107J, P= 1×106W, W= 9× 107J
B. 机械能的增添量△ E= 9× 108J, P= 6×107W, W= 9× 108J
C.机械能的减小量△E=868
9× 10 J, P= 1×10 W, W=- 9× 10 J
D.机械能的减小量△E=9× 107J, P= 6×107W, W=- 9× 107J
4. 斜面固定在水平面上,一小球沿斜面向上做匀减速运动,运动过程中挨次经过A、B、C 三点,最后恰巧抵达点 D 此中AB= 12m,BC= 8m,从 A 点运动到 B 点与 B 点运动到 C 的两个过程的速度变化量都是-2m/s,以下说法正确的选项是
A. 小球的加快度大小为2m/s2
B.小球运动到 B 点的速度大小为10m/s
C.AD 两点的距离为24.5m
D.小球从C点运动到D点的时间为2s
5. 如图,一圆滑的轻滑轮用细绳OO'悬挂于 O 点;另一细绳越过滑轮,其一端悬挂物块a,另一端系一位于水平粗拙桌面上的物块b,外力 F 向右上方拉b,整个系统处于静止状态,
若 F 方向不变,大小在必定范围内变化,物块 b 仍一直保持静止,则
A. 绳 OO'的张力也在必定范围内变化
B. 物块 b 必定遇到 5 个力作用
C.连结 a 和 b 的绳的张力也在必定范围内变化
D.物块 b 与桌面间的摩擦力方向可能水平向右
6.A 、B 两颗卫星环绕地球做匀速圆周运动, A 卫星运转的周期为T1,轨道半径为r 1;B 卫星运转的周期为T2,以下说法正确的选项是
2
A.B 卫星的轨道半径为r1T
1 3 T2
B.A 卫星的机械能必定大于 B 卫星的机械能
C.在发射 B 卫星时候,发射速度能够小于7.9km/s
D.某时辰卫星A、 B 在轨道上相距近来,从该时辰起每经过
TT12
时间,卫星 A、 B 再次相T1-T2
距近来
7. 如图甲所示,a、 b 是一条竖直电场线上的两点,一带正电的粒子从 a 运动到 b 的速度-时间图象如图乙所示,则以下判断正确的选项是
A.b 点的电场方向为竖直向下
B.a 点的电场强度比 b 点的大
C.粒子从 a 到 b 的过程中电势能先减小后增大
D.粒子从 a 到 b 的过程中机械能先增大后减小
8.以下图为质量 m= 75kg 的滑雪运动员在倾角θ= 37°的直滑道上由静止开始向下滑行的 v- t 图象,图中的 OA直线是 t =0 时辰速度图线的切线,速度图线末段 BC平行于时间轴,
运动员与滑道间的动摩擦因数为μ,所受空气阻力与速度平方成正比,比率系数为k。

设最
大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加快度g= 10m/s2,sin37 °= 0.6 ,cos37°= 0.8 ,则
A.滑雪运动员开始时做加快度增大的加快直线运动,最后匀速运动
B.t = 0 时辰运动员的加快度大小为2m/s2
C.动摩擦因数μ 为0.25
D.比率系数k 为 15kg/s
9. 风速仪构造如图(a) 所示,光源发出的光经光纤传输,被探测器接收,当风轮旋转时,通
过齿轮带动凸轮圆回旋转,当圆盘上的凸轮经过透镜系统光阴被挡住,已知风轮叶片转动半
径为 r ,每转动 n 圈带动凸轮圆盘转动一圈。

若某段时间△t 内探测器接收到的光强随时间变化关系如图 (b) 所示,则该时间段内风轮叶片
A. 转速渐渐减小,均匀速率为 8πnr / △t C.转速渐渐增大,均匀速率为 4πnr / △t 10. 以下图,将透明长方体放在空气中,矩形
B.转速渐渐减小,均匀速率为
D.转速渐渐增大,均匀速率多
ABCD是它的一个截面,将
4πnr / △t
8πnr / △t
a、 b 两种单色细
光束射入到P 点,入射角为θ=45°,AP= 1 AD
,若 a 光折射后恰巧射至AD面上, b 光2
从 CD面射出,则
A. 在介质中 b 光比 a 光速度大
5
B.a 光在介质中的折射n=
2
C.若要 a 光束在 AD面上发生全反射,θ角的范围应知足<
42
D.改变入射角θ的大小, b 光必定能够从AD面射出
二、选择题Ⅱ ( 此题共 4 小题,每题 4 分,共 16 分,每题列出的四个备选项中起码有一
个是切合题目要求的,所有选对的得 2 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得0分。

) 11. 以下图为某时辰的两列简谐横波在同一介质中沿同样方向流传的波形图,此时 a 波上某质点 P 的运动方向以下图,则以下说法正确的选项是
A.两列波拥有同样的波速
B.此时 b 波上的质点 Q正向下运动
C.在 P 质点达成30 次全振动的时间内Q质点可达成20 次全振动
D.若 b 波的周期为 T,则 Q质点从图地点第一次到波谷时间t 5 T
6
12. 以以下几幅图的相关说法中正确的选项是
A. 图甲是一束复色光进入水珠后流传的表示图,若 a 光能使某金属发生光电效应,则采纳b 光照耀也必定能发生光电效应
B. 图丙表示LC 振荡电路充放电过程的某瞬时,依据电场线和磁感线的方向可知电路中电流
强度正在减小
C. 图乙是铀核裂变图,其核反响方程为23592U01n14156Ba3692Kr3 01n ,若该过程质量亏损为△ m,则铀核的联合能为△ mc 2
D.图丁中的P、 Q是偏振片。

当P 固定不动迟缓转动Q时,光屏上的光明度将会发生变化,
此现象表示光波是横波
13. 以下图甲为演示光电效应的实验装置;乙图为a、 b、 c 三种光照耀下获得的三条电流
表与电压表读数之间的关系曲线;丙图为氢原子的能级图;丁图给出了几种金属的逸出功和
极限频次关系。

以下说法正确的选项是
A.若乙光为绿光,甲光可能是紫光
B.若甲光为绿光,丙光可能是紫光
C.若乙光光子能量为 2.81eV ,用它照耀由金属组成的阴极,所产生的大批拥有最大初动能
的光电子去撞击大批处于n=3 激发态的氢原子,能够产生 6 种不一样频次的光
D.若乙光光子能量为 2.81eV ,用它直接照耀大批处于n= 2 激发态的氢原子,能够产生 6 种不一样频次的光
14. 一足够长的传递带与水平面的夹角为θ,以必定的速度匀速运动,某时辰在传递带适合
的地点放上拥有必定初速度的物块( 如图 a 所示 ) ,以此时为t = 0 时辰记录了物块以后在传
送带上运动的速度随时间的变化关系。

如图 b 所示图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,此中
两速度大小 v1> v2。

已知传递带的速度保持不变。

则以下判断正确的选项是
A. 若物块与传递带间的动摩擦因数为μ,则μ>tanθ
t 2时辰回到原地点
B.0 ~ t 1内,物块沿皮带向下运动,t 1~ t 2内沿皮带向上运动,
C.0 ~ t 2内,系统产生的热量必定比物块动能的减少许大
D.0 ~ t 2内,传递带对物块做的功等于物块动能的减少许
非选择题部分
三、实验题 (共 18 分,15题 6分, 16题 6 分,17题 6 分)
15.某实验小组采纳如图甲所示的装置来研究“功与速度变化的关系”。

实验中,将一块一
端带有定滑轮的长木板固定在桌面上,在长木板的另一端固定打点计时器,小车遇到制动装置前,砝码和砝码盘还没有抵达地面,现经过剖析小车位移与速度的变化关系来研究合外力对
小车所做的功与速度变化的关系,把小车拉到凑近打点计时器的地点,接通电源,从静止开始开释小车,获得一条纸带。

(1)图乙是实验中获得的一条纸带,点O为纸带上的开端点, A、B,C 是纸带的三个计数点,
相邻两个计数点间均有 4 个点未画出,用刻度尺测得A、B、C 到O的距离如图乙所示,已知所用交变电源的频次为50Hz,则打 B 点时辰小车的刹时速度v B=m/s(结果保存两位有效数字) 。

(2)实验中,该小组同学画出小车位移x 与速度 v 的关系图象如图丙所示,若仅依据该图形
状某同学对W与 v 的关系作出的猜想,必定不正确的选项是。

A.W∝v
B.W∝v2
C.W∝1/v
3 D.W∝v
(3) 在本实验中,能不可以用一条橡皮筋取代细线连结小车进行操作,为何? ( 假定仅供给一
条橡皮筋,实验其余装置和条件不变)。

16.为正确测绘小灯泡的伏安特征曲线利用以下器械设计了甲、乙两个电路。

A. 小灯泡 ( 额定电压为 2.5V ,额定电流为0.3A) ;
B. 电流表 A1( 量程 0~ 0.6A ,内阻约2Ω) ;
C.电压表 V(量程 0~3V,内阻约10kΩ) ;
D.滑动变阻器R1(0~5Ω, 3A);
E. 直流电源E( 约为 3V) ;
F.开关、导线若干。

(1) 实验电路选择。

(填甲或乙)
(2)如图丙是利用欧姆表测定小灯泡的电阻Ω。

(3)依据实验测得的伏安特征曲线如丁图中的 1 曲线,考虑偏差要素,真切的伏安特征曲线
更凑近曲线。

17.某同学利用图示装置丈量某种单色光的波长,实验时,接通电源使光源正常发光:调整
光路,使得从目镜中能够察看到干预条纹。

回答以下问题:
(1)若想增添从目镜中察看到的条纹个数,该同学可。

A. 将单缝向双缝凑近
B.将屏向凑近双缝的方向挪动
C将屏向远离双缝的方向挪动 D.使用间距更小的双缝
(2)若双缝的间距为 d,屏与双缝间的距离为l,测得第 1条暗条纹到第n 条暗条纹之间的距离为△ x,则单色光的波长λ=;
(3)某次丈量时,采纳的双缝的间距为0.300mm,测得屏与双缝间的距离为 1.20m,第 1 条暗条纹到第 4 条暗条纹之间的距离为7.56mm。

则所测单色光的波长mm(结果保存 3 位有效数字 )
四、计算题 (共 36 分,18 题 10 分,19 题 12 分,20 题 14分)
18.某同学设计了一款小孩弹射玩具,模型以下图,PB段是长度连续可调的竖直伸缩杆,
BCD段是半径为R 的四分之三圆弧弯杆,DE段是长度为2R 的水平杆,与 AB 杆稍稍错开。

竖直标杆内装有下端固定且劲度系数较大的轻质弹簧,在弹簧上端搁置质量为m的小球。

每次将弹簧的长度压缩至P 点后锁定,设PB 的高度差为h,排除锁定后弹簧可将小球弹出,在
弹射器的右边装有可左右挪动的宽为2R的盒子用于接收小球,盒子的双侧最高

M、N 和P
点等高,且M
与E的水平距离

x,已知弹簧锁准时的弹性势能E P=9mgR,小球与水平杆的
动摩擦因数μ=0.5,与其余部分的摩擦不计,不计小球遇到的空气阻力及排除锁准时的弹
性势能损失,不考虑伸缩竖直杆粗细变化对小球的影响且管的粗细远小于圆的半径,重力加
速度为 g。

求:
(1)当 h= 3R 时,小球抵达管道的最高点C 处时的速度大小 v C;
(2)在 (1) 问中小球运动到最高点 C 时对管道作使劲的大小;
(3) 若 h 连续可调,要使该小球能掉入盒中,求x 的最大值?
L= 0.15m,右19. 如图甲所示,在同一水平面上,两条足够长的平行金属导轨MNPQ间距

端接有电阻R=0.2 Ω,导轨EF 连线左边圆滑且绝缘,右边导轨粗拙,EFGH地区内有垂直导轨平面磁感觉强度B= 4T 的矩形匀强磁场;一根轻质弹簧水平搁置左端固定在K 点,右端与质量为m=0.1kg金属棒 a 接触但不栓接,且与导轨间的动摩擦因数μ= 0.1 ,弹簧自由伸
长时 a 棒恰幸亏EF 处,金属棒 a 垂直导轨搁置,现使金属棒 a 在外力作用下迟缓地由EF 向左压缩至AB 处锁定,压缩量为x0= 0.04m,此时在EF 处放上垂直于导轨质量M= 0.3kg、电阻r =0.1 Ω的静止金属棒b;接着开释金属棒a,两金属棒在EF 处碰撞, a 弹回并压缩弹簧至CD处时速度恰巧为零且被锁定,此时压缩量为x1= 0.02m,b 棒向右运动,经过t =0.1s从右界限GH走开磁场,金属棒 b 在磁场运动过程中流经电阻R的电
q= 0.2C。

设棒

的运动都垂直于导轨,棒的大小不计,已知弹簧的弹力与形变量的关系图象( 如图乙) 与x 轴所围面积为弹簧拥有的弹性势能。

求:
(1)金属棒 a 碰撞金属棒 b 前瞬时的速度 v0;
(2)金属棒 b 走开磁场时的速度 v2;
(3)整个过程中电阻 R 上产生的热量 Q R。

20. 以下图,质量为 m电荷量为 q 的带负电的粒子从 O点以大小为夹角为θ(90 °≥θ> 0°) 的方向射入 I 圆形磁场,经偏转能平行于v0的速率沿与水平线ON ON进入Ⅳ区真空地区,
已知粒子的比荷q/m= 1× 104C/kg ,I区圆形磁场半径R= 0.5m,磁感觉强度大小B1= 1T。

( 不计带电粒子的重力和带电粒子之间的互相作用)
(1)求粒子的初速度 v0的大小;
(2) 控制Ⅱ区磁场B2的大小,使得粒子第一次射出该磁场时,速度方向与ON夹角都为45°,
求 B2与θ的关系;
(3)在第 2 小题的条件下,仅剖析θ= 90°的粒子射入圆形磁场,当该粒子进入Ⅱ区磁场时,
立刻在Ⅳ区加上竖直向上,场强盛小E= 5× 103N/C 的电场,粒子能打在水平线ON上的 D 点,
D 点与 N 点距离 L=2m,若粒子在Ⅲ,Ⅳ区运动过程中不再回到Ⅱ区磁场。

求Ⅲ区磁场磁感
觉强度大小 B3。

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