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- 2021-05-22 发布
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重庆市江津中学、实验中学等七校2020届
高三6月联考(三诊)试题
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.(实验中学改编)据悉我国第四代反应堆——钍基熔盐堆能源系统(TMSR)研究已获重要突破。该反应堆以钍为核燃料,钍俘获一个中子后经过若干次β衰变转化成铀,铀的一种典型裂变产物是钡和氪,同时释放巨大能量。下列说法不正确的是( )
A.钍核有90个质子,142个中子
B.铀核裂变的核反应方程为
C.放射性元素衰变的快慢只由核内部因素决定,与原子所处的化学状态和外部条件无关
D.重核分裂成中等大小的核,核子的比结合能减小
15.(实验中学改编)我国将于2020年完成35颗卫星组装的北斗全球卫星导航定位系统。北斗是由5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星构成的全球定位系统,30颗非静止轨道卫星中有27颗是中轨道卫星,中轨道卫星的轨道高度约为21500 km,静止轨道卫星的高度约为36000 km,已知地球半径为6400 km,关于北斗导航卫星,下列说法中正确的是( )
A.中轨道卫星的角速度比静止轨道卫星的角速度小
B.中轨道卫星的向心加速度比静止轨道卫星的向心加速度大
C.中轨道卫星的周期可能等于24小时
D.静止轨道卫星绕地球运行的线速度比月球绕地球运行的线速度小
16.(长寿中学原创)新冠疫情让2020届高三学生少了很多在校学习的时间,返校后为节约时间,小尧同学都是跑步去食堂吃饭。跑步过程中的—x图象如图所示,为一条不过坐标原点的直线,假定从小尧的教室门口到食堂的道路为一水平直线道路,以教室门口为坐标原点,教室到食堂方向为x轴正方向,下列说法正确的是( )
A.小尧运动到x1的时间为
B.小尧运动到x1的时间为
C.小尧运动的速度与位移成线性规律变化
D.小尧运动的速度随位移的增加而增加,但不成线性规律
17.(綦江中学改编)如图,倾角为α=30°的斜面固定在水平地面上,斜面上有两个质量分别为m和2m的小球A、B,它们用劲度系数为k的轻质弹簧连接,弹簧轴线与斜面平行。现对A施加一水平向右、大小为F的恒力,使A、B在斜面上都保持静止,如果斜面和两个小球间的摩擦均忽略不计,此时弹簧的长度为L,则下列说法正确的是( )
17题图
A.弹簧的原长为
B.恒力
C.小球A对斜面的压力大小为
D.撤去恒力F后的瞬间小球B的加速度为g
18.(合川中学改编)光滑绝缘水平面上静置一边长1 m的正方形单匝线框,总电阻为1Ω。线框左边通过一水平细线与固定的力传感器相连,线框右边一半有均匀减小的如图a所示的磁场,其变化规律为,k为恒量。在0~0.1s内传感器显示的拉力值随时间变化关系如图b所示,其k值为( )
18题图a 18题图b
A. B.
C. D.
19.(大足中学原创)空间存在着竖直向下的匀强电场,其电场强度E=10 V/m。现将一个质量为1 kg、电荷量为+1 C的带电小球从电场中某点以一定初速度水平抛出,空气阻力忽略不计,重力加速度为。下列说法正确的是( )
A.小球在第1秒内动量的改变量大小为20N·S
B.小球下落过程中机械能守恒
C.小球在前2秒内电势能减小了400 J
D.小球每秒内速度改变量大小为20 m/s,方向竖直向下
20.(綦江中学改编)如图所示,质量为4 kg的小车Q静止在光滑的水平面上,质量为2 kg的可视为质点的小球P用质量不计、长为0.75 m的细线栓接在小车上的固定竖直轻杆顶端的O点。现将小球拉至与O等高的位置,且细线刚好绷直,拉起过程中小车静止,某时刻给小球一竖直向下的速度,重力加速度为。当细线第一次呈竖直状态时,下列说法正确的是( )
A.小车Q的位移大小为0.25 m
B.小球P的速度大小为
C.小车Q的速度大小为2 m/s
D.小球下落过程中,细线对小球P做的功为7 J
21.(铜梁中学改编)如图所示,在矩形区域ABCD内有一垂直纸面向里的匀强磁场,AB=5 cm,AD=10 cm,磁感应强度B=0.2 T。在AD的中点P有一个发射正离子的装置,能够连续不断地向纸面内的各个方向均匀地发射出速率为v=1.0×105 m/s的正离子,离子的质量m=2.0×10-12 kg,电荷量q=1.0×10-5 C,离子的重力不计,不考虑离子之间的相互作用,则( )
A.从边界BC边飞出的离子中,BC中点飞出的离子在磁场中运动的时间最短
B.边界AP段无离子飞出
C.从CD、BC边飞出的离子数之比为1∶3
D.若离子可从B、C两点飞出,则从B点和C点飞出的离子在磁场中运动的时间相等
三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。第22题~~第25题为必考题,每个试题考生必须做答。第33题~~第34题为选考题,考生根据要求做答。
(一)必考题(共129分)
22.(实验中学)(5分)为了探究加速度与力的关系,某同学设计了如图所示的实验装置, 带滑轮的长木板水平放置,板上有两个光电门相距为d,滑块通过细线与重物相连,细线拉力大小F等于力传感器的示数。让滑块从光电门1由静止释放,记下滑到光电门2的时间t。改变重物质量,重复以上操作5次,处理数据后得到下表中的5组结果。根据表中数据在坐标纸上画出如图所示的a—F图像,已知重力加速度g=10 m/s2,根据图像可求出滑块质量m=______ kg,滑块和轨道间的动摩擦因数μ=________。(结果均保留两位有效数字)
次数
a/(m·s-2)
F/N
1
1.0
0.76
2
2.1
0.99
3
2.9
1.23
4
4.1
1.50
5
5.2
1.76
23.(铜梁中学改编)(10分)在测定电源电动势和内电阻的实验中,实验室提供了合适的实验器材。
(1)甲同学按电路图a进行测量实验,其中R2为保护电阻,则
①请用笔画线代替导线在图b中完成电路的连接;
②根据电压表的读数U和电流表的读数I,画出UI图线如图c所示,可得电源的电动势E=________ V,内电阻r=________ Ω。(结果保留两位有效数字)
(2)乙同学误将测量电路连接成如图d所示,其他操作正确,根据电压表的读数U和电流表的读数I,画出UI图线如图e所示,可得电源的电动势E=________ V,内电阻r=________Ω。(结果保留两位有效数字)
24.(大足中学改编)(12分)如图(a)所示,斜面底部固定一垂直于斜面的挡板,小物块在斜面上由静止开始下滑,与挡板相碰(碰撞时间极短)后,再返回到斜面上某处速度减为零,此过程中小物块运动的v-t图像如图(b)所示,重力加速度为g=10 m/s2,不计空气阻力。求:
(1)物块和斜面之间的动摩擦因数μ;
(2)若小物块质量为0.2 kg,请求出小物块在4.4 s内损失的机械能。
25.(江津中学原创)(20分)如图(a)所示,两个板长,间距的平行金属板PQ,MN水平放在竖直平面内,中间加了如图(b)的电场,规定电场方向竖直向下为正方向。一不计重力,比荷为带负电的粒子从M端以初速度水平进入电场,时位移为,时粒子恰从极板边缘N端出电场进入半径圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,带电粒子从边界K点出磁场恰好垂直打到水平挡板ab上,碰后以原速率返回,再次进入磁场,最终离开磁场。求:
(1)E1和E2的大小;
(2)磁感应强度B的大小;
(3)带电粒子从M端进电场到最终离开磁场的时间。
33.【物理选修3—3】(15分)
(1)(合川中学原创) 下列说法正确的是_______。(5分)
A.布朗运动就是布朗颗粒内分子对小颗粒无规则碰撞造成其运动无规律
B.小昆虫能够在水面行走而不沉下,是液体表面张力的原因
C.密封氢气的物质的量n=10 mol,其中单位摩尔(mol)在国际单位制中是基本单位
D.停在院坝的自行车轮胎(未漏气),中午和清晨比较,体积几乎不变,胎内压强增大,表明胎内气体一定从外界吸热
E.某单晶体,其所有物理性质均表现为各向异性
(2)(合川中学改编)(10分)武汉疫情期间,从北方调大批钢瓶氧气,每个钢瓶内体积为0.5 m3,北方测得氧气压强为3×107 Pa,每瓶总质量m=5 kg,温度为300 K,长途运输到武汉方舱医院检测时测得压强为3.3×107 Pa,温度为330 K,现使用其中一瓶氧气,先用小钢瓶(加抽气机)缓慢分装,小钢瓶体积为0.1 m3,分装后每个小钢瓶压强为2×105 Pa供病人使用,要求大钢瓶内压强降到1×105 Pa时就停止分装,则:
(i)通过计算判断钢瓶运输途中漏气否;(4分)
(ii)一大钢瓶可分装多少小瓶装供病人使用。(6分)
34.[物理—选修3–4](15分)
(1)(长寿中学原创)(5分)有一列沿x 轴正方向传播的简谐横波,在t=0 时刻它的波形图如图甲所示,其中P、Q 两点是该机械波上的两个不同位置的质点,其中图乙是x轴正方向上的某一个质点的振动图像,下列说法中正确的是( )
A.该机械波传播的速度为0.05m/s
B.在t=0 时刻P、Q 两点的加速度大小不相等
C.图乙可以用来表示质点P 的振动图像
D.若波源的振动频率增大,则图乙中图像的振动周期T 变小
E.该机械波在传播过程中当遇到体长为3m 的障碍物时,会发生明显的衍射现象
(2)(长寿中学原创)(10分)如图所示,半径为R 的透明球体静止于水平地面上,AOB 为过球心且与水平面平行的一条直径,在直径的一端点B 点处有一光源,某时刻从该光源处发出一光线,射到球面M 点后经折射出来的光线恰好平行于水平地面。设由B 点射到M 点的光线与BOA 之间的夹角为30°,光在真空中的速度为c:
(i)求出该透明材料的折射率以及光线在该球体内传播的时间;
(ii)通过分析说明从B 点射到M 点的光线经过球面一定次数的反射后,反射中的部分光线能否再次回到B 点。