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- 2021-06-01 发布
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2020年天津市滨海七所重点学校高三毕业班联考物理试卷
一、单项选择题
1.2018年中国散裂中子源(CSNS)将迎来验收,目前已建设的3台谱仪也将启动首批实验。有关中子的研究,下列说法正确的是
A. Th核发生一次α衰变,新核与原来的原子核相比,中子数减少了4
B. 一个氘核和一个氚核经过核反应后生成氦核和中子是裂变反应
C. 卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,发现了质子和中子
D. 衰变的实质在于核内的中子转化成了一个质子和一个电子
【答案】D
【解析】
【详解】A.Th核发生一次α衰变,新核与原来的原子核相比,质量数减小4,电荷数减小2,则中子数减少了2,选项A错误;
B.一个氘核和一个氚核经过核反应后生成氦核和中子是聚变反应,选项B错误;
C.卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,发现了原子的核式结构,选项C错误;
D.衰变的实质在于核内的中子转化成了一个质子和一个电子,选项D正确;
故选D。
2.如图所示,倾角为 的斜面体放在粗糙水平地面上,斜面顶端安有滑轮,不可伸长的轻绳连接A、B并跨过滑轮,起初A悬空,B静止于斜面上,现用水平力F拉住绳上的一点,使A从竖直缓慢移动到虚线位置,在此过程中斜面体与物体B始终保持静止,则( )
A. 绳子对A的张力一直减小
B. 地面对斜面体的摩擦力增大
C. 斜面体对地面的压力减小
D. 物体B受到的摩擦力一定沿斜面向上
【答案】B
【解析】
【详解】对A研究可知,原来细线的拉力大小等于A的重力,当用水平向左的力F缓慢拉物体A,细线的竖直分力大小等于A的重力,所以细线所受拉力的大小一定增大.故A错误;以A、B、斜面整体为研究对象,分析受力情况作出如图所示受力图:
由平衡条件得知,N=M总g;f=F,当F增大时斜面体受到地面的摩擦力变大,地面对斜面体的弹力不变,则斜面体对地面的压力不变,故C错误,B正确.B原来所受的摩擦力大小可能为零,也可能沿斜面向下,也可能沿斜面向上,当用水平向左的力F缓慢拉物体A时,绳的拉力增大,A所受的摩擦力可能向上,也可能向下.故D错误.故选B.
【点睛】本题涉及到三个物体的平衡问题,研究对象的选择是重点,可采用隔离法与整体法相结合的方法进行研究,简单方便.
3.一辆货车运载着圆柱形光滑的空油桶。在车厢底,一层油桶平整排列,相互紧贴并被牢牢固定。上一层只有一只桶C,自由地摆放在A、B之间,和汽车一起保持静止,如图所示,当C与车共同向左加速时
A. A对C的支持力变大
B. B对C的支持力不变
C. 当向左的加速度达到时,C将脱离A
D. 当向左的加速度达到时,C将脱离A
【答案】D
【解析】
详解】对C进行受力分析,如图所示,
设B对C的支持力与竖直方向的夹角为θ,根据几何关系可得:,所以θ=30°;同理可得,A对C的支持力与竖直方向的夹角也为30°;
AB.原来C处于静止状态,根据平衡条件可得:
NBsin30°=NAsin30°;
令C的加速度为a,根据正交分解以及牛顿第二定律有:
N′Bsin30°-N′Asin30°=ma
可见A对C的支持力减小、B对C的支持力增大,故AB错误;
CD.当A对C的支持力为零时,根据牛顿第二定律可得:
mgtan30°=ma
解得:
则C错误,D正确;
故选D。
4.如图所示,地球的公转轨道接近圆,哈雷彗星的公转轨迹则是一个非常扁的椭圆。若已知哈雷彗星轨道半长轴约为地球公转轨道半径的18倍,哈雷彗星在近日点与太阳中心的距离为,速度大小为,在远日点与太阳中心距离为 ,速度大小为,根据所学物理知识判断下列说法正确的是
A. 哈雷彗星的公转周期约为76年
B. 哈雷彗星在近日点速度小于远日点速度
C. 哈雷彗星在近日点加速度的大小与远日点加速度的大小之比
D. 哈雷彗星在椭圆轨道上运动的过程中机械能不守恒
【答案】A
【解析】
【详解】A.根据开普勒第三定律:
则
选项A正确;
B.哈雷彗星从近日点到远日点,太阳对哈雷彗星的引力做负功,则速度减小,则在近日点速度大于远日点速度,选项B错误;
C.根据可知哈雷彗星在近日点加速度的大小与远日点加速度的大小之比,选项C错误;
D.哈雷彗星在椭圆轨道上运动的过程中只有太阳的引力做功,则机械能守恒,选项D错误;故选A。
5.如图所示,两块水平放置的正对金属板A、B与电源E相连,金属板A接地,AB板之间有一固定点C.若将B板向上平移一小段距离(仍在C点下方) ,下列说法中正确的是( )
A. 电容器所带电荷量减少
B C点电势升高
C. 若在C点处固定一带负电的点电荷,其电势能增大
D. 若保持B板不动,将A板上移一小段距离,C点电势升高
【答案】C
【解析】
【详解】A、电容器与电源保持相连,电容器板间的电压不变,将B板向上平移一小段距离,根据,电容增大,再由Q=CU,可知电容器处于充电状态电何量增多;故A错误.
B、根据分析得知板间电场强度增大,由U=Ed知,C与A间的电场差增大,A点的电势为零,C点的电势小于零,则知C点的电势降低;故B错误.
C、C点的电势降低,由知负电荷在C点的电势能增大;故C正确.
D、若保持B板不动,将A板上移一小段距离,则极板间距增大,因电压U不变,依据,可知电场强度减小,C与B的电势差减小,那么C与A的电势差增大,因此C点电势降低;故D错误.
故选C.
【点睛】由于金属板与电源始终相连,即使改变两板间距,两板的电压仍不变,掌握公式,与Q=CU的应用,同时考查了电势能与电荷的电量及电势有关,且注意电荷的极性与电势的正负.
二、不定项选择题
6.如图所示的平抛运动轨迹上,若遗漏了平抛轨迹的起始点 ,可按下述方法处理数据:在轨迹上取A、B、C三点,AB和BC的水平间距相等且均为x,测得AB和CD的竖直间距分别为y1和y2,当地重力加速度为g,下列说法正确的是
A. 根据以上信息无法确定小球平抛的起始点
B. 小球平抛的初速度大小为
C.
D.
【答案】BC
【解析】
【详解】B.因三点间水平位移相等,则时间相等,设T,则由
解得
选项B正确;
A.根据求解vy,t;根据求解y;根据x=v0t求解x;选项A错误;
CD.设A点的竖直速度为vy0,则
选项C正确,D错误;
故选C。
7.如图为测定运动员体能的装置,轻绳拴在腰间沿水平线跨过定滑轮(不计滑轮的质量与摩擦),下悬重为G的物体。设人的重心相对地面不动,人用力向后蹬传送带,使水平传送带以速率v逆时针转动。则
A. 人对传送带的摩擦力大小等于G,方向水平向左
B. 人对重物做功,功率为Gv
C. 在时间t内人对传送带做功消耗的能量为Gvt
D. 若增大传送带的速度,人对传送带做功的功率不变
【答案】AC
【解析】
【详解】A.根据人的重心不动知人处于平衡状态,人所受的摩擦力与拉力平衡,传送带对人的摩擦力方向向右,拉力等于物体的重力G,所以人对传送带的摩擦力大小也等于G,方向水平向左,故A正确。
B.由题知,重物没有位移,所以人对重物没有做功,功率为0,故B错误;
C.在时间t内人对传送带做功消耗的能量等于人对传送带做的功,人的重心不动,绳对人的拉力和人与传送带间的摩擦力平衡,而拉力又等于G.根据W=Fvt,所以人对传送带做功的功为Gvt.故C正确。
D.根据恒力做功功率P=Fv得:若增大传送带的速度,人对传送带做功的功率增大,故D错误。
故选AC。
8.如图甲所示,两个点电荷Q1、Q2固定在x轴上距离为L的两点,其中Q1带正电位于原点O,a、b是它们连线延长线上的两点,其中b点与O点相距3L。现有一带正电的粒子q以一定的初速度沿x轴从a点开始经b点向远处运动(粒子只受电场力作用),设粒子经过a,b两点时的速度分别为、,其速度随坐标x变化的图像如图乙所示,则以下判断正确的是
A. Q2一定带负电
B. b点的场强一定为零
C. Q1与Q2电荷量的大小之比为
D. a点的电势比b点的电势高
【答案】AB
【解析】
【详解】ABC.在b点前做减速运动,b点后做加速运动,可见b点的加速度为0,则b点场强为零,在b点受到两点电荷的电场力平衡,可知Q2带负电,且有
故AB正确,C错误;
D.该电荷从a点到b点,做减速运动动能减小,且该电荷为正电荷,电场力做负功,所以电势能增大,电势升高,所以b点电势较高。故D错误;
故选AB。
三、实验题
9.某同学利用图示实验装置探究做功与滑块动能变化的关系,重力加速度大小为g。
①用游标卡尺测量遮光条的宽度d=2.14 mm,则所用的是________分度的游标卡尺(填“10”、“20”或“50”)。
②下列实验操作必要的是___________
A.调整轨道成水平
B.调整轨道的倾角以平衡摩擦力
C.必须满足钩码的质量远小于滑块与遮光条的总质量
③按正确操作进行实验,用天平测得滑块与遮光条的总质量为M,钩码的质量为m;滑块由静止释放,由数字计时器读出遮光条挡光时间Δt;从刻度尺上读出滑块释放时遮光条到光电门的距离x,则合力做的功与滑块动能变化的关系式是_________________。
【答案】 (1). 50 (2). AC (3).
【解析】
【详解】①[1].遮光条的宽度:d=2.14mm=2mm+7×0.02mm,游标尺的精度为0.02mm,游标尺是50分度的。
②[2].AB、用气垫导轨做实验,实验前要调节气垫导轨水平,实验不需要调整轨道的倾角平衡摩擦力,故A正确,B错误;
C、当钩码质量远小于滑块质量时可以近似认为滑块受到的拉力等于钩码的重力,实验必须满足钩码的质量远小于滑块与遮光条的总质量,故C正确;
③[3].滑块经过光电门时的速度:
对滑块,由动能定理得:
即:
;
10.为了测量一节干电池电动势和内阻,某同学采用了伏安法,现备有下列器材:
A.被测干电池一节
B.电流表1:量程为0~0.6 A,内阻r=0.3 Ω
C.电流表2:量程为0~0.6 A,内阻约为0.1 Ω
D.电压表1:量程为0~3 V,内阻未知
E.电压表2:量程为0~15 V,内阻未知
F.滑动变阻器1:0~10 Ω,允许通过的最大电流为2 A
G.滑动变阻器2:0~100 Ω,允许通过的最大电流为1 A
H开关、导线若干
在用伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差;在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻。
①在上述器材中请选择适当的器材;电流表_____电压表____ (选填仪器前的字母代号)。
②实验电路图应选择上图中的____(选填“甲”或“乙”)。
③根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U-I图象,则干电池的电动势E=____V,内阻r=____Ω。
④另一组同学分别用不同的电池组(均由同一规格的两节干电池串联而成)完成了上述的实验后,发现不同组的电池组的电动势基本相同,只是内电阻差异较大。同学们选择了内电阻差异较大的甲、乙两个电池组进一步探究,对电池组的输出功率P随外电阻R变化的关系,以及电池组的输出功率P随路端电压U变化的关系进行了猜想,并分别画出了如下图所示的P-R和P-U图象。若已知甲电池组的内电阻较大,则下列各图中可能正确的是_____(选填选项的字母)。
A. B.
C. D.
【答案】 (1). B (2). D (3). 甲 (4). 1.5 (5). 0.7 (6). BC
【解析】
【详解】①[1]电流表选择已知内阻的电流表B;因电源电动势为1.5V,则电压表选D。
②[2]因电流表内阻已知,则实验电路图应选择上图中的甲。
③[3]根据U-I图象,则干电池的电动势E=1.5V;内阻
④[4]A、根据电源的输出功率规律可知,当内外电阻相等时输出功率最大,如果外电阻大于内电阻时,随着电阻的增大,输出功率将越来越小,由可知,电动势相同,内阻越小的乙输出功率越大,故B正确,A错误;
C、当内阻和外阻相等时,输出功率最大;此时输出电压为电动势的一半.由A的分析可知,乙输出的功率比甲的大;而当外电路断开时,路端电压等于电源的电动势,此时输出功率为零;故C正确,D错误.
故选BC.
四、计算题
11.如图所示,竖直轨道ABCD由两部分构成。AB部分为光滑水平轨道,BCD部分为一半径为R的粗糙半圆轨道,AB右端B点与半圆轨道的底端相切。一质量为m的小滑块P从AB轨道的上A点处以速度向右滑行,与原本静止在轨道上的质量也为m的小滑块Q发生弹性碰撞。碰后Q冲上竖直圆轨道并恰好从C点脱离轨道,OC与竖直方向夹角,两滑块均可看成质点,重力加速度为g, 求
(1)滑块Q运动到B处对轨道的压力N
(2)滑块Q从B至C的运动过程中克服阻力做功W为多少?
【答案】(1),方向竖直向下;(2)
【解析】
【详解】(1)PQ碰撞过程:
由牛顿第三定律得
方向竖直向下
(2)从C点脱离轨道
由能量关系:
12.随着电磁技术的日趋成熟,新一代航母已准备采用全新的电磁阻拦技术,它的原理是,飞机着舰时利用电磁作用力使它快速停止。为研究问题的方便,我们将其简化为如图所示的模型。在磁感应强度为B、方向如图所示的匀强磁场中,两根平行金属轨道MN、PQ固定在水平面内,相距为L,电阻不计。轨道端点MP间接有阻值为R的电阻。一个长为L、质量为m、阻值为r的金属导体棒ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好。飞机着舰时质量为M的飞机迅速钩住导体棒ab,钩住之后关闭动力系统并立即获得共同的速度v ,忽略摩擦等次要因素,飞机和金属棒系统仅在安培力作用下很快停下来。求
(1)飞机在阻拦减速过程中获得的加速度a的最大值;
(2)从飞机与金属棒共速到它们停下来的整个过程中R上产生的焦耳热QR;
(3)从飞机与金属棒共速到它们停下来的整个过程中运动的距离x。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
【详解】(1)产生的感应电动势
解得
(2)由能量关系;
解得
(3)由动量定理
解得
13.如图,在平面直角坐标系xOy中,第一象限内有一条通过坐标原点的虚线,虚线与y轴正方向夹 角为30°,在虚线与x轴正方向之间存在着平行于虚线向下的匀强电场.在第四象限内存在一个长方形 的匀强磁场区域(图中未画出),磁感应强度为B,方向垂直坐标平面向外.一质量为m,电荷量为q的带正电粒子从虚线上某点以一定的初速度垂直电场方向射入电场,经过电场偏转后,该粒子恰从x轴上的P点以速度v射入匀强磁场区域,速度c的方向与x轴正方向夹角为60°,带电粒子在磁场中做匀速圆周 运动,经磁场偏转后,粒子射出磁场时速度方向沿x轴负方向,随后粒子做匀速直线运动并垂直经过一y 轴上的Q点.已知OP=L,不计带电粒子重力.求:
(1)匀强电场的电场强度E的大小;
(2)带电粒子在电场和磁场中运动时间之和;
(3)矩形磁场区域的最小面积和Q点的位置坐标.
【答案】(1)(2)(3)(0,-)
【解析】
【详解】(1)设电场强度为E,带电粒子进入电场时,初速度为v0.带电粒子在电场中运动时间为t1,由牛顿第二定律和平拋运动规律得
Lcos30° =v0t1
vsin30° =at1
v0= vcos30°
qE=ma
联立各式解得:
tl=,
E=
(2)设带电粒子在磁场中的运动时间为t2,周期为T,半径为R,由几何关系知,带电粒子在磁场中运动速度偏转角=120°,则
qvB=
T=
t2=
联立各式解得:
R=
t2=
所以带电离子在电场和磁场中运动的总时间为:
t=t1+t2=
(3)由图知,带电粒子从P点射人磁场,由P′点射 出磁场.包含圆弧PP′的最小矩形磁场区域为图中虚线所示,则
矩形区域长为:
a=PP′=2Rcos30°=
矩形区域宽为:
b= R(1-sin 30°)=
所以该磁场区域的最小面积为:
S =ab=
Q点纵坐标为:
yQ=-asin 60°=-
所以Q点位置坐标为(0,-)