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- 2021-05-24 发布
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成都七中高 2020 届第三次诊断性模拟考试
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 19~21 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.在某次实验中,用频率为
γ
的一束绿光照射极限频率(也称“截止频率”)为
金属时
发生了光电效应现象,则下列说法正确的是
A.该金属的逸出功为
W = hγB.若改用红光来照射,则一定不能发生光电效应
C.若把这束绿光遮住一半,则逸出的光电子最大初动能将减小一半
D.在本实验中,调节反向电压可使光电流恰好为零,此电压大小
=
15.质量相等的甲、乙两物体放在光滑的水平地面上,分别在水平力 F1、F2 的作用下从同
一地点,沿同一 方向同时开始运动,图示为它们的 v-t 图象,则下列说法正确的是
A.在 0~2s 内,F1 越来越大
B.在 4s~6s 内,乙在甲的前方
C.在 0~4s 内,拉力对甲乙做功一样多
D.在 0~6s 内两物体间的最大距离为 8m
16.中国是第五个独立完成卫星发射的国家,由我国独立发射的两颗人造卫星 A、B 均绕地
球做匀速圆周 运动,轨道半径之比为 1:3,且两者动能相等,则下列说法正确的是
A.A、B 两颗卫星的运行速度都大于 7.9km/s
B.A、B 两颗卫星的发射速度都大于 11.2km/s
C.A、B 两颗卫星环绕地球的周期之比是 1:3
D.A、B 卫星所受到的万有引力大小之比是 3:1
17.一带正电粒子仅在电场力作用下,从坐标原点以一定初速度 v0 沿 x 轴正方向做直线
运动,已知 x 轴上 各点电势分布如图,则粒子在 0~x0 区域内运动的说法中正确的是
A.该粒子的电势能一直增大
B.该粒子的动能先增大后减小
C.该粒子的加速度先减小后增大再减小
D.该粒子所受电场力先沿+x 方向后沿-x 方向
18.如图所示,粗糙斜面体 C 静止在水平地面上,轻质细线跨过滑轮其顶端的光滑定滑轮。
细线一段拴接 物块 A,另一端与另外两根细线结于 O 点,形成死结。结点 O 下方细线悬
挂 B 物块,左端细线用一水 平力 F 拉住,静止时,滑轮左边细线与竖直方向成 60°角。
现保持 O 点的位置不变,沿顺时针方向缓 慢调整力 F 的方向直至竖直,期间所有物体均
保持静止,则在此过程中说法正确的是
A.水平拉力 F 一直增大
B.细线对物块 A 的拉力一直增大
C.地面对斜面体 C 的摩擦力一直增大
D.斜面对 A 的摩擦力可能先减小后增大
19.理想变压器原线圈两端接入有效值为 U 的交流电源,灯泡恰好正常发光,如图所示。
现欲使灯泡变暗,
可以采取的方法有
A.仅减小交流电源的电压
B.仅增大交流电源的频率
C.保持 Q 的位置不动,仅将 P 向上滑动
D.保持 P 的位置不动,仅将 Q 向上滑动
20.如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为 m 的小球,从离弹
簧上端高 h 处由 静止释放。为研究小球的向下运动的情况,现以小球下落起点为原点,沿
竖直向下建立坐标轴 Ox,并 画出小球所受弹力 F 的大小随下落过程中的位置坐标 x 的变
化关系如图乙。若不计空气阻力,重力加速 度为 g,则在小球接触弹簧后向下运动的过程
中,以下说法正确的是
A.小球的速度一直减小
B.小球的加速度先减小后增大
C.当 x=h+2x0 时,小球的动能为零
D.小球动能的最大值为 mgh+0.5mgx0
21.如图甲所示,足够长的光滑平行金属导轨 MN、PQ 竖直放置,其宽度 L=1m,一匀强磁
场垂直穿过 导轨平面,导轨的上端 M 与 P 之间连接阻值为 R=0.50Ω的电阻,质量为 m
=0.01kg、电阻为 r=0.20Ω的金属棒 ab 紧贴在导轨上。现使金属棒 ab 由静止开始下滑,
下滑过程中 ab 始终保持水平,且与导轨 接触良好,其下滑距离 x 与时间 t 的关系如图
所示,图象中的 OA 段为曲线,AB 段为直线,导轨电阻 不计,取 g=10m/s2(忽略 ab 棒
运动过程中对原磁场的影响),则以下说法正确的是
A.棒 ab 中出现由 b 流向 a 的电流
B.匀强磁场的磁感应强度 B 为 0.1T
C.棒 ab 在开始的 3.5s 内通过的电荷量为 2.8C
D.棒 ab 在开始的 6s 内产生的热量为 3.465J
第Ⅱ卷
三、非选择题:本卷包括必考题和选考题两部分。第 22~25 题为必考题,每个试题考生都
必须做答。第 33~34 题为选考题,考生根据要求做答。
(一)必考题:
22.(6 分)为了测量木块与木板间动摩擦因数 μ,某实验小组使用位移传感器设计了如
图所示的实验装置,让木块从倾斜木板上 A 点由静止释放,位移传感器可以测出木块到传
感器的距离。位移传感器连接计 算机,描绘出滑块与传感器的距离 s 随时间 t 变化规律,
取 g=10m/s2,sin37°=0.6,如图所示。
(1)根据上述图线,计算可得木块在 0.4s 时的速度大小为 v= m/s
(2)根据上述图线,计算可得木块的加速度大小 a= m/s2
(3)现测得斜面倾角为 37°,则μ= (本题各空均保留三位有效数字)
23.(9 分)小灯泡上标有“3.8V,1.18W”字样,现用伏安法研究它的伏安特性曲线,供
选器材有:
A.电压表 V1(0~3V,内阻 RV1 约为 5kΩ) B.电压表 V2(0~15V,内阻 RV2 约为 25kΩ)
C.电流表 A1(量程为 200mA,内阻 RA1 为 10Ω) D.电流表 A2(量程为 600mA,内阻 RA2
约为 4Ω)
E.定值电阻 R0(10Ω) F.滑动变阻器 R(0~9Ω, 1A)
G.电源 E(6V,内阻约为 1Ω) H.单刀开关 S 一个、导线若干
(1)要求测量尽量准确,且测量范围尽可能大,并能测量小灯泡的额定电流,实验中应选
用的两个电 表分别是 、 (填对应器材前的字母序号);
(2)请利用(1)问中选择的电表,在甲图所示的虚线框里把实验电路图补充完整(并在图
中标明所选 器材的电学符号);
(3)实验测得多组 I1、I2 数据,将该数据处理后作出小灯泡的伏安特性曲线 I-U,如图
乙所示。
(4)现将该小灯泡与另一只完全相同的小灯泡并联,再接到等效电源 E0 两端(虚线框部
分,总电动势 E0=3V,总内阻为 r+R=6Ω)两端,如丙所示,则电路稳定时流过每只灯泡的
电流为 mA.(保留三位有效数字)
24.(12 分)将电容器的极板水平放置分别连接在如图所示的电路上,改变滑动变阻器滑
片的位置可调整 电容器两极板间电压。极板下方三角形 ABC 区域存在垂直纸面向里的匀强
磁场,其中∠B=30°、∠C =90°,底边 AB 平行于极板,长度为 L,磁感应强度大小为 B.一
粒子源 O 位于平行板电容器中间位 置,可产生无初速度、电荷量为+q 的粒子,在粒子源
正下方的极板上开一小孔 F,OFC 在同一直线上 且垂直于极板。已知电源电动势为 E,内
阻忽略不计,滑动变阻器电阻最大值为 R,粒子重力不计,求:
(1)当滑动变阻器滑片调节到正中央时,粒子从小孔 F 射出的速度;
(2)调整两极板间电压,使粒子从三角形直角边射出且距离 C 点最远,两极板间所加电压
应是多少?
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。
(二)选考题:
34. (1)如图,直线 MN 为空气与水的分界线,P 为分界线上的一点,两束单色光 a 、b
分别从空气和水中射 向 P 点,入射角均为 60°,此时 a 的折射光线与法线夹角为 30°,
b 恰好发生全反射,下列说法正确 的是( )
A.a 、b 的折射率之比为 2:1
B.a 、b 在水中的传播速率之比为 2:3
C.通过相同的狭缝时,b 光的衍射现象更明显
D.用完全相同的实验装置,a 光进行双缝干沙实验产生的干涉条纹间距大于 b 光
E.a 、b 光都可以产生偏振现象
(2)如图甲所示,一列简谐横波沿 x 轴双向匀速传播,波源在坐标原点 O,x 轴上的 P、
Q 两质点的平 衡位置相距为 d=10m,它们的振动图象分别如图乙和图丙所示。
(i)若 00,求该波传播的可能速度。
成都七中高 2020 届三诊模拟
物理部分参考答案
22.(1)0.400m/s;(2)1.00m/s2;(3)0.625。(每空 2 分,共 6 分)
23.(1)C、D;(2)电路如图;(3)167mA(作图可得两图线交点的纵坐标,在 163~170
范围都算对)(电 路图 3 分,改装电压表 1 分,安培表外接 1 分,电学符号 1 分,其
余每空 2 分,共 9 分)
24.解析:(1)当滑片调节到正中央时,两极板间的电压为:U
则根据动能定理有:q
=
所以粒子从小孔 F 射出的速度为:
=
(2)粒子的运动轨迹如图所示,由几何关系得圆周半径:
R =
又根据
qvB = m
得
v =
再设两极板之间的电压为 U′,根据动能定理有:q
=
联立解得:
=
晦
25.解析:(1)分解 B 点速度可得
=
cos = ͷ ݉
,垂直于 O1B 斜向右下方
(2)对滑块 BC 段有:
mg cos =
解得
= 晦 ݉
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:
= 䁥
共解的
共
= ݉
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
=
共
=
故滑块在 CD 运动的总时间 t=0.6s
(说明:其它方法参照给分)
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