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- 2021-05-22 发布
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四川省仁寿第一中学北校区2020届高三下学期
第二次高考模拟试题
14.下列说法正确的是
A.氢原子从激发态向基态跃迁时,会辐射光子
B.钍的半衰期为24天,1g钍经过120天后还剩0.2g钍
C.卢瑟福的粒子散射实验证明了原子核是由质子和中子组成的
D.贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,发现了原子中存在原子核
15.据报道,我国将在2020年发射火星探测器,并预计2021年抵达火星表面。若火星可
视为均匀球体,其表面的重力加速度为g,半径为R0,探测器的质量为m,在离火星
表面高度为R0的圆轨道上绕火星运行,则探测器
A.受到火星的引力 B.线速度
C.周期 D.角速度
16.如图所示,某一物体从倾角为θ的斜面上以初速度v0水平抛出,落到斜面上,不计空
气阻力,重力加速度为g。则
A.物体落到斜面上时的速度大小是
B.物体在空中运动的时间是
C.物体落到斜面上时的速度方向与水平方向的夹角为2θ
D.如果v0的大小不同,则物体落到斜面上时的速度方向也就不同
17. 如图甲所示的电路中,理想变压器原线圈输入如图乙所示的正弦交流电,交流电压表
和电流表均为理想电表,其中电压表示数为22V,下列说法正确的是
图甲
图乙
A.灯泡中电流方向每秒钟改变50次
B.变压器原、副线圈的匝数之比为5∶1
C.变压器原、副线圈中磁通量变化率之比为1∶1
D.将滑动变阻器滑片下滑,变压器的输入功率减小
18.如图甲所示,O、A为电场中一直线上的两个点,带正电的点电荷只受电场力的作用,
从O点以某一初速度沿直线运动到A点,其电势能Ep随位移x的变化关系如图乙所示。则从O到A过程中,下列说法正确的是
A.点电荷的速度先增大后减小
B.点电荷所受电场力先减小后增大
C.该电场是负点电荷形成的
D.O到A电势先降低后升高
19.如图所示,斜面体固定在水平面上,一轻质细线绕过滑轮1和滑轮2,两端分别与物
体A和轻环C连接,轻环C穿在水平横杆上,滑轮2下吊一物体B。物体A和滑轮
1间的细线平行于斜面,系统静止。现将C向右移动少许,物体A始终静止,系统再
次静止,不计滑轮质量和滑轮与绳间的摩擦。则
A.细线拉力将变大
B.地面对斜面体的支持力将变大
C.横杆对轻环C的摩擦力将变大
D.斜面体对物体A的摩擦力将变小
20.如图所示,两根足够长平行光滑金属导轨竖直放置,间距为0.2m,电阻不计。完全相
同的两金属棒ab、cd水平放置,棒两端都与导轨始终有良好接触,已知两棒的重力
均为0.1N,电阻均为0.1Ω。在两导轨间有垂直导轨平面向里的匀强磁场,磁感应强
度为0.5 T。金属棒ab在竖直向上拉力F作用下向上匀速运动,金属棒cd恰好能保
持静止,下列说法正确的是
A.ab棒受到的拉力大小为0.1N
B.ab棒向上运动的速度为2m/s
C.ab棒两端的电势差为0.2V
D.系统在2秒内增加的机械能和产生的热量均为0.4J
21.如图甲所示,倾角为θ的传送带以恒定速率v0逆时针转动,在t=0时,将质量m=1kg
的物体(可视为质点)轻放在传送带上,物体的速度随时间变化的图像如图乙所示,
重力加速度g=10m/s2。则
图甲 图乙
A.传送带的倾角θ=37o
B.物体与传送带的动摩擦因数µ=0.4
C.在前2秒内,传送带对货物做的功为24J
D.在前2秒内,货物与传送带间因摩擦产生的热量为24J
三、非选择题:全为必考题,每个试题考生都必须做答。
22.(6分)某实验小组要测量木块与长木板间的动摩擦因数,设计如图甲所示装置,已知当地的重力加速度为。
(1)对于实验的要求,下列说法正确的一项是 ;
A.钩码的质量要远小于木块的质量 B.要保证长木板水平
C.接通电源的同时释放木块
(2)按正确的操作要求进行操作,打出的一条纸带如图乙所示,打点计时器使用的是的交流电源,纸带上的点每5个点取1个记数点,则该木块的加速度 ;(结果保留两位有效数字)
(3)若木块的质量为,钩码的质量为,则木块与长木板间的动摩擦因数为 (用、、、表示结果)。
23. (9分)某同学测量一段长度已知的电阻丝的电阻率.实验操作如下:
(1)螺旋测微器如图甲所示.在测量电阻丝直径时,先将电阻丝轻轻地夹在测砧与测微螺杆之间,再旋动 (选填“A”“B”或“C”),直到听见“喀喀”的声音,以保证压力适当,同时防止螺旋测微器的损坏。
甲
乙
(2)某次用螺旋测微器测量金属丝直径的结果如图乙所示,其读数是___ __。
(3)题11–2甲图中Rx,为待测电阻丝.请用笔画线代替导线,将滑动变阻器接入题11–2乙图实物电路中的正确位置.
(题11–2甲图) (题11–2乙图)
(4)为测量R,利用题11–2甲图所示的电路,调节滑动变阻器测得5组电压U1和电流I1的值, 作出的U1–I1关系图象如题11–3图所示.接着,将电压表改接在a、b两端,测得5组电压U2和电流I2的值,数据见下表:
U2/V
0.50
1.02
1.54
2.05
2.55
I2/mA
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
请根据表中的数据,在方格纸上作出U2–I2图象.
(5)由此,可求得电阻丝的Rx= Ω.根据电阻定律可得到电阻丝的电阻率.
24.(12分)如图所示,在匝数N=100匝、截面积S=0.02 m2的多匝线圈中存在方向竖直向下的匀强磁场B0,B0均匀变化.两相互平行、间距L=0.2 m的金属导轨固定在倾角为θ=30°的斜面上,线圈通过开关S与导轨相连.一质量m=0.02 kg、阻值R1=0.5Ω的光滑金属杆锁定在靠近导轨上端的MN位置,M、N等高.一阻值R2=0.5 Ω的定值电阻连接在导轨底端.导轨所在区域存在垂直于斜面向上的磁感应强度B=0.5 T的匀强磁场.金属导轨光滑且足够长,线圈与导轨的电阻忽略不计.重力加速度g取10 m/s2.
(1)闭合开关S时,金属杆受到沿斜面向下的安培力为0.4 N,请判断磁感应强度B0的变化趋势是增大还是减小,并求出磁感应强度B0的变化率.
(2)断开开关S,解除对金属杆的锁定,从MN处由静止释放,求金属杆稳定后的速度以及此时电阻R2两端的电压.
25.(20 分)小车 M=1kg 静止在光滑水平地面上,其左侧有一颗插入地面的销钉(可确保小车不会向左运 动),小车上表面由两段光滑圆弧夹一段粗糙水平轨道构成,如图所示。已知圆弧 BC 所对应的圆心角 θ=37°、半径 R1=2.75m,CD 的长度 L=1m、动摩擦因数μ=0.5,四分之一圆弧 DE 半径 R2=0.3m。一小 滑块 m=1kg(视为质点)从某一高度处的 A 点以大小 v0=4m/s 的速度水平抛出,恰好沿切线方向从 B 点 进入圆弧轨道,重力加速度取 g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,空气阻力不计,求:
(1)滑块刚进入圆轨道BC 时的速度vB;
(2)滑块从 E 端冲出后,上升到最高点时距 E 点的竖直高度 hm;
(3)滑块在小车的水平段 CD 上运动的总时间 t。
34.【物理——选修3-4】(15分)
(1)(5分)下列说法中正确的是
A.做简谐运动的质点,经过四分之一周期,所通过的路程不一定等于振幅
B.声波从空气传入水中时频率变大,波长不变
C.赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在
D.假设火车以接近光速通过站台时,站台上旅客观察到车上乘客在变矮
E.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以减弱玻璃反射光的影响
(2)(10分)如图所示,某种材料制成的扇形透明砖放置在水平桌面上,光源S发出一束平行于桌面的光线从OA的中点垂直射入透明砖,恰好经过两次全反射后,垂直OB射出,并再次经过光源S,已知光在真空中传播的速率为c,求:
(1)材料的折射率n;
(2)该过程中,光在空气中传播的时间与光在材料中传播的时间之比。
【参考答案】
14
15
16
17
18
19
20
21
A
D
B
C
B
AC
BD
AD
22.(6分)【答案】(1)B(2分);(2)1.1(2分);(3)(2分)
23.【答案】(1)C (2)(均可) (3) (4) (5)23.5(23.0~24.0都算对)
24. 解析:(1)闭合开关S时,金属杆受到沿斜面向下的安培力,金属杆中的电流由M流向N,根据楞次定律可知磁感应强度B0的趋势是增大,线圈中的感应电动势E=NS(2分) 导线中的电流为I=(2分)
金属杆受到的安培力为:F=BIL,(1分) 得到:=1 T/s;(1分)
(2)匀速时mgsin θ=BL(2分) 解得:vm=10 m/s(1分)
由欧姆定律可得:U=E(1分) E=BLvm(1分) 解得U=0.5 V.(1分)
答案:(1)磁感应强度B0的趋势是增大 1 T/s (2)10 m/s 0.5 V
25.解析:(1)分解 B 点速度可得,垂直于 O1B 斜向右下方
(2)对滑块 BC 段有:解得
小车离开销钉后系统水平方向动量守恒,则滑块从 C 点到斜抛至最高点的过程中, 对系统有:解的
综合分析知,第 1 组解对应滑块相对小车向右滑行时通过 D 点,该阶段用时
第 2 组解对应滑块从 E 点回到小车后,相对小车向左通过 D 点,之后相对小车向左滑行 0.8m 时与车 共速(之后不再相对滑动),该阶段用时
故滑块在 CD 运动的总时间t=0.6s
(说明:其它方法参照给分)
34(1)【答案】ACE
(2)【解析】(1)光路如图所示,
由折射定律 而,故(即) 所以该材料的折射率n=2
(2)光在空气中传播的路程 由几何关系
所以,则时间为:
光在介质中传播的路程,则时间为:
则时间之比为: