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  • 2021-05-27 发布

【物理】河南省示范性高中2020届高三上学期期末考试模拟试题(解析版)

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河南省示范性高中2020届高三上学期期末考试 模拟试题 一、单选题 ‎1.下列说法正确的是 A. β射线是由于原子核内的中子转化产生的 B. 光电效应和康普顿效应都揭示了光具有波动性 C. 一个氘核的质量等于一个质子和一个中子的质量之和 D. 钴60的半衰期为5.27年,则2个钴60原子核经过5.27年将一定有1个发生衰变 ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】A、原子核内的中子转化为一个电子和一个质子产生了β射线,A对;‎ B、光电效应和康普顿效应都揭示了光具有粒子性,B错;‎ C、根据质能方程知道在核反应中存在着质量亏损,所以一个氘核的质量不等于一个质子和一个中子的质量之和,C错;‎ D、半衰期是统计规律,对单个或者少数是不成立的,D错 故本题答案选:A ‎2. 一质量为m的物体放在水平地面上,动摩擦因数为μ,用一水平拉力F作用于物体上,使其获得加速度a,如图所示.要使该物体的加速度变为3a,应采用的正确方法是( )‎ A. 将拉力变为3F B. 将拉力变为3ma C. 将拉力变为(3ma+μmg) D. 将拉力变为3(F-μmg)‎ ‎【答案】C ‎【解析】‎ 试题分析:对物体进行受力分析,根据牛顿第二定律列式即可求解.根据牛顿第二定律得: F-μmg=ma解得;a=.将拉力变为3F时,则有3F-μmg=ma′,解得:a′=>3a,故A错误;将拉力变为3ma时,则有3ma-μmg=ma′,解得:a′=‎ ‎,故B错误;将拉力变为3ma+μmg时,则有:3ma+μmg-μmg=ma′,解得:a′=3a,故C正确.将拉力变为3(F -μmg)则有:,解得:故D错误.故选C .‎ 考点:牛顿第二定律的考查.‎ ‎3.大约4亿年前,地球一年有400天,地球自转周期只有不到22小时,月球和太阳对地球引力作用产生的潮汐,就像是一个小小的“刹车片“,使地球自转缓慢变慢,还导致月球以每年4厘米的速度远离地球,若不考虑其它因素,则若干年后与现在相比较  ‎ A. 地球同步卫星的线速度变小 B. 地球近地卫星周期变大 C. 地球赤道处的重力加速度不变 D. 月球绕地球做圆周运动的角速度变大 ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】解:A、地球自转缓慢变慢,则地球自转周期增加,同步卫星的周期变大,根据可知轨道半径变大;卫星绕着地球做匀速圆周运动,故有:,‎ 解得:,轨道半径变大,则线速度减小.故A正确;‎ B、近地卫星的轨道半径为地球半径,故近地卫星的轨道半径不变,则近地卫星的周期不变.故B错误;‎ C、地球自转缓慢变慢,则地球自转周期增加,角速度将减小,地面上的物体做匀速圆周运动需要的向心力减小,所以地球赤道处的重力加速度增大.故C错误;‎ D、月球绕着地球做匀速圆周运动,故有:,月球以每年4厘米的速度远离地球,则地月间距增加,月球绕地球做圆周运动的角速度将减小.故D错误 故选A.‎ ‎4.如图所示,两个劲度系数均为k的轻弹簧顶端固定并与电路相连,下端用轻导线与长度为L的导体棒相连,导体棒水平放置且垂直于匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外.断开开关,导体棒静止时,弹簧的长度为x1;接通电源后,导体棒水平静止时,弹簧的长度为x2,电流表示数为I.忽略电流产生的磁场作用.则该匀强磁场的磁感应强度大小为 A. B. ‎ C. D. ‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】断开开关时:‎ ‎ ‎ 闭合开关时:‎ ‎ ‎ 联立以上两式解得: ‎ 故选D.‎ ‎5.两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上O、M两点,两电荷连线上各点电势随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,不计重力,则( )‎ A. A、N点的电场强度大小为零 B. 将一正点电荷静放在x轴负半轴,它将一直做加速运动 C. NC间场强方向向x轴正方向 D. 将一正电荷从N点移动到D点,电场力先做正功后做负功 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】图象的斜率等于电场强度E,图线在A、N两点处的斜率都不等于0,则知N、A两点的场强均不为零,故A错误;从N到C,电势升高,根据顺着电场线电势降低可知,NC间电场强度方向沿x轴负方向,故C错误;结合矢量的叠加可知,x轴负半轴的电场强度方向指向x轴的负方向,所以若将一正点电荷放在x轴负半轴,则电场力指向x轴负方向,因此电场力与速度方向相同,导致一直做加速运动,故B正确;N→D段中,电势先高升后降低,所以场强方向先沿x轴负方向,后沿x轴正方向,将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做负功后做正功,故D错误;‎ ‎【点睛】图象的斜率等于电场强度E.根据两点电荷连线的电势高低的分布如图所示,由于沿着电场线电势降低,可知两点电荷的电性.根据功能关系分析电场力做功的正负.‎ 二、多选题 ‎6.在一小型交流发电机中,矩形金属线圈abcd的面积为S、匝数为n、线圈总电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕OO′轴以角速度ω匀速转动(如图甲所示),产生的感应电动势e随时间t的变化关系如图乙所示,矩形线圈与阻值为R的电阻构成闭合电路,下列说法中正确的是(  ) ‎ A. t2~t3时间内穿过线圈磁通量变化量为零 B. t4时刻穿过线圈的磁通量变化率的大小为 C. t3~t4时间内通过电阻R的电荷量为 D. t1~t5时间内电阻R的发热量为 ‎【答案】BC ‎【详解】t2~t3时间内穿过线圈磁通量的变化量为△Φ=BS,故A错误;由于产生的电动势最大值为E0,根据所以磁通量变化率的最大值 ‎ ‎ ,故B正确;通过电阻的电荷量,所以t4到t3这段时间通过电阻R的电荷量为:,故C正确;t1~t5时间内电阻R的发热量为:,故D错误;‎ ‎7.一质量为m小物块静置于粗糙水平地面上,在水平外力作用下由静止开始运动,小物块的加速度a随其运动距离x的变化规律如图所示.已知小物块与地面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,在小物块运动0~2L的过程中,下列说法正确的是 A. 小物块在0~L内做匀变速直线运动,L~2L内做匀速运动 B. 小物块运动至2L处的速度为 C. 整个过程中水平外力做功为 D. 小物块从L处运动至2L处所用的时间为 ‎【答案】BC ‎【解析】‎ ‎【详解】A、小物块在0~L内加速度减小,做加速度减小的变加速直线运动,L~2L内加速度不变,做匀加速运动.故A错误.‎ B、整个过程,根据动能定理得:,得小物块运动至2L处的速度为,故B正确.‎ C、整个过程,根据动能定理得:,得水平外力做功为,故C正确.‎ D、设小物块运动至L处的速度为.根据动能定理得:,得 ‎,小物块从L处运动至2L处做匀加速直线运动,有,联立解得,故D错误.‎ ‎8.如图所示,竖直平面内有一光滑圆环,圆心为O,OA连线水平,AB为固定在A、B两点间的光滑直杆,在直杆和圆环上分别套着一个相同的小球M、N.先后两达让小球M、N以角速度ω和2ω随圆环一起绕竖直直径BD做匀速圆周运动.则 A. 小球M第二次的位置比第一次时离A点近 B. 小球M第二次的位置比第一次时离B点近 C. 小球N第二次的竖直位置比第一次时高 D. 小球N第二次的竖直位置比第一次时低 ‎【答案】BC ‎【解析】‎ ‎【详解】设AB与竖直方向夹角为θ,则mgtan450=mω2r,则当ω变为2ω时,r变为原来的1/4,则小球M第二次的位置比第一次时离A点远,离B点近,选项A错误,B正确;对放在N点的小球:mgtanα=mω2Rsinα,则,则当ω越大,α越大,物体的位置越高,故选项C正确,D错误;故选BC。‎ ‎9.下列说法正确的是 A. 一定质量的气体,在体积不变时,分子每秒钟与嚣壁均碰次数随着温度降低而减少 B. 晶体熔化时吸收热量,分子平均动能一定增大 C. 干湿泡温度计的湿泡显示的温度低于干泡显示的温度 D. 外界对气体做功时,其内能一定会增大 ‎【答案】AC ‎【解析】‎ ‎【详解】A.一定量的气体,在体积不变时,温度降低,压强减小,根据气体压强原理知道分子每秒平均碰撞次数也减小,故A正确;‎ B.晶体熔化时吸收热量,温度不变,分子平均动能不变,故B错误;‎ C.干泡温度计和湿泡温度计组成,由于蒸发吸热,湿泡所示的温度小于干泡所示的温度,故C正确;‎ D.外界对气体做功,,由于不知道气体是吸热还是放热,根据无法确定气体的内能增加还是减小,故D错误。‎ 故选AC。‎ 三、填空题 ‎10.一列简谐横波在某介质中沿x轴传播,在x轴上a、b两点的振动图像分别为如图甲乙所示,波的传播速度为5m/s,a、b间的距离小于一个波长,若波从a传播到b,则a、b间的距离为______________m,若波从b传播到a,所用的时间为____________s,若增大波源处质点的振动频率,则波从b传播到a所用的时间会________________(填“变大”、“变小”或“不变”).‎ ‎【答案】5 3 不变 ‎【解析】‎ ‎【详解】若波从a传播到b,则,若波从b传播到a,则传播的时间;若增大波源处质点的振动频率,由于形成的波在同一介质中传播的速度不变,因此波从b传播到a所用的时间不变.‎ 四、实验题 ‎11.“验证机械能守恒定律”实验装置如图1所示,采用重物自由下落的方法:‎ ‎(1)实验中,下面哪种测量工具是必需的_____.‎ A.天平 B.直流电源 C.刻度尺 D.秒表 ‎(2)已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,当地的重力加速度g=9.80m/s2,所用重物的质量为200g,实验中选取一条符合实验要求的纸带如图2所示,0为纸带下落的起始点,A、B、C为纸带上选取的三个连续点.计算B点瞬时速度时,甲同学用v=2gxOB,乙同学用vB=,其中所选方法正确的是_____(选填“甲”或“乙”)同学;根据以上数据,可知重物由O运动到B点时动能的增加量等于_____J,重力势能减少量等于_____J(计算结果均保留3位有效数字)‎ ‎(3)实验中,发现重物减少的势能总是大于重物增加的动能,造成这种现象的主要原因是_____.‎ ‎【答案】(1). C (2). 乙 0.369 0.376 (3). 由于阻力的存在,使得一部分重力势能转化为内能 ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)实验中需要测量重物下降的高度,即测量点迹间的距离,所以需要刻度尺,验证动能增加量和重力势能减小量是否相等时,两边都有质量,可以约去,所以不需要天平,打点计时器使用的是交流电源,时间可以通过打点计时器直接测量,不需要秒表,故选C.‎ ‎(2)根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的速度,所以正确的是乙同学.‎ B点的速度=1.92m/s,则动能的增加量J=0.369J,重力势能的减小量 ‎△Ep=mgh=0.2×9.8×0.192J=0.376J.‎ ‎(3)发现重物减少的势能总是大于重物增加的动能,造成这种现象的主要原因是由于阻力的存在,使得一部分重力势能转化为内能.‎ 故答案为(1)C,(2)乙,0.369,0.376,(3)由于阻力的存在,使得一部分重力势能转化为内能.‎ ‎【点睛】纸带问题的处理时力学实验中常见的问题.我们可以纸带法实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度和加速度,这是纸带法实验中考查的重点.‎ ‎12.某研究性学习小组利用伏安法测定某电源的电动势和内阻,实验原理如图甲所示,实验器材有:‎ A.待测电源(电动势约4V,内阻较小)‎ B.电压表(量程0~5V,内阻约6KΩ)‎ C.灵敏电流计(量程为0~3mA,内阻r=99.5Ω)‎ D.定值电阻R0=4Ω E.滑动变阻器R1(阻值为0~20Ω、0~100Ω两种规格)‎ F.电阻箱R2(阻值为0~999.9Ω)‎ G.开关,导线若干 ‎(1)要把灵敏电流计改装成量程为0~0.6A的电流表,电阻箱R2应调到_____Ω;‎ ‎(2)为便于实验调节,滑动变阻器R1应选______规格;‎ ‎(3)根据图甲,用笔画线代替导线将图乙连接成完整电路;‎ ‎(4)电压表与灵敏电流计对应测量数据已在U-I图中标出,由图象得到电源的电动势E=______V、内阻r=_______Ω(小数点后保留两位数字).‎ ‎【答案】 (1). 0.5 (2). 0~20Ω (3). ‎ ‎ (4). ‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)灵敏电流计的量程是3mA,内阻是99.5Ω,要把灵敏电流计改装成量程为0~0.6A的电流表,则灵敏电流计应与并联,根据并联电路的特点,可得;(2)选择阻值小的变阻器调节方便,所以变阻器应选择0~20Ω;(3)完整的电路如图所示:‎ ‎(4)由图可知,图线的纵截距为电源的电动势,故E=3.95V;由电路图可知,干路中的电流为,根据图线的斜率的绝对值等于电源的内阻与定值电阻的和,则有:,故电源的内阻.‎ 五、计算题 ‎13.如图所示,ABDO是处于竖直平面内的光滑固定轨道,AB是半径为R的圆周轨道,半径OA处于水平位置,BDO是直径为的半圆轨道,D为BDO轨道的中央。一个小球P从A点的正上方高H处自由落下,沿竖直平面内的轨道通过D点时对轨道的压力等于其重力的倍。取g。‎ ‎(1)求H的大小。‎ ‎(2)试讨论小球能否到达O点,并说明理由。‎ ‎(3)求小球再次落到轨道上的速度大小。‎ ‎【答案】(1)10m;(2)由能到达O点;(3)。‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)设小球通过D点的速度为v,则有:‎ ‎ ‎ 小球从P点落下直到沿光滑轨道运动到D点的过程中,机械能守恒,有:‎ 可得高度 ‎(2)设小球能够沿竖直半圆轨道运动到O点的最小速度为,有:‎ ‎ ‎ 小球至少应从Hm高处落下 解得 由,小球可以通过BDO轨道的O点。‎ ‎(3)小球由H落下通过O点的速度为 ‎ ‎ 小球通过O点后做平抛运动,设小球经时间t落到AB圆弧轨道上,有:‎ ‎ ‎ 且 可解得时间 ‎(另解舍弃)‎ 落到轨道上的速度大小 ‎14.如图所示,两边界MN、PQ相互平行,相距为L,MN左侧存在平行边界沿纸面向下的匀强电场,PQ右侧存在垂直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场的区域足够大,质量为m、电荷量为+q的粒子从与边界MN距离为2L的O点,以方向垂直于边界M、大小为的初速度向右运动,粒子飞出电场时速度方向与MN的夹角为45°,粒子还能回到O点,忽略粒子的重力,求:‎ ‎(1)匀强电场的场强大小为E;‎ ‎(2)粒子回到O点时的动能;‎ ‎(3)磁场的磁感应强度B和粒子从O点出发回到O点的时间t.‎ ‎【答案】(1)(2)(3)‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)粒子向右通过电场的时间,离开电场时沿电场方向的分速度 在电场中运动加速度,由牛顿第二定律,解得 ‎(2)粒子向右通过电场和向左进入电场回到O点的过程可统一看成类平抛运动,则粒子两次经过边界MN的位置间的距离 由动能定理有,解得 ‎(3)粒子进入磁场的速度,‎ 设在磁场中运动半径为人,由几何关系可知 则能回到原点O,在磁场中的运动半径,由,解得 粒子在磁场中运动时间,则,解得 ‎15.如图为一内径粗细均匀的U形管,导热性能良好.U形管右侧B管上端封闭,左侧A管上端开口且足够长.管内注入水银.并在A管内装配有光滑的轻质活塞,使两管中均封入L=28cm的空气柱,活塞上方的大气压强为p0=76cmHg,这时两管内水银面高度差h=10cm.环境的温度为T0=280K.现缓慢升高环境温度,使两管内水银面一样高.求:‎ ‎①此时的环境温度;‎ ‎②轻活塞移动的距离.‎ ‎【答案】①380K ②15cm ‎【解析】‎ ‎【详解】①对B气体,开始时:‎ 升温后: ‎ 根据理想气体状态方程:‎ 解得:‎ ‎②A气体发生等压变化,开始时:;升温后:‎ 由盖-吕萨克定律可得:‎ 轻活塞移向上,移动的距离:‎ ‎16.如图所示,与水面平行的单色细灯管AB在水面下方h=m处,灯管长度L=1m.由B点发出的某条光线射到水面时入射角为37°,其折射光线与水面夹角也为37°,取sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:‎ ‎(i)水对此单色光的折射率n;‎ ‎(ii)水面上有光线射出的区域面积S.‎ ‎【答案】(i) (ii) ‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据由B点发出的某条光线射到水面时入射角为37°,其折射光线与水面夹角也为37°可知,本题考查“光的折射和全反射现象”,根据折射定律与几何知识列方程求解.‎ ‎【详解】(i)由B点发出光线入射角,折射角,根据折射定律得 ‎ ‎ 解得:;‎ ‎(ii)设光从水面射出的临界角为C,则 ‎ ‎ A点发出的光射出水面的区域为圆,设其半径为R,则 ‎ ,R=0.5m 水面上有光线射出的区域如图所示,则 ‎ ‎ 解得:‎