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- 2021-06-02 发布
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2020 届天津市第一中学高三(下)第四次月考物理试题
第Ⅰ卷(本卷共 8 道题)
一、单选题:(共 5 小题)
1.当前,新型冠状病毒正在威胁着全世界人民的生命健康,红外测温枪在疫情防控过程中发挥
了重要作用。红外线是电磁波,下列关于电磁波的说法错误的是
A. 一切物体都在不停地发射红外线
B. 紫外线有助于人体合成维生素 D
C. 医学上用 X 射线透视人体,检查体内病变等
D. 光在真空中运动的速度在不同的惯性系中测得的数值可能不同
【答案】D
【解析】
【详解】A.一切物体都在不停地发射红外线,选项 A 正确,不符合题意;
B.适量照晒紫外线有助于人体合成维生素 D,选项 B 正确,不符合题意;
C.医学上用 X 射线透视人体,检查体内病变等,选项 C 正确,不符合题意;
D.根据光速不变原理,知在不同惯性系中,光在真空中沿不同方向的传播速度大小相等,故
D 错误,符合题意。
故选 D。
2.半圆形介质截面如图所示,O 为圆心,两束不同颜色的单色光 a、b 相互平行,从不同位置
进入介质,其中单色光 a 入射方向正对圆心 O,单色光 b 的入射点位于圆心 O 的正上方。a 光
线恰好在半圆形介质的底边发生全反射,且光线 a 的入射角为 ,则下列说法正确的是( )
A. 单色光 a 在介质中的折射率为 2
B. 单色光 b 比单色光 a 的频率大
C. 光线 b 在介质中的折射角可能小于
D. 在同一双缝干涉实验中,仅把用 a 光照射换成用 b 光照射,观察到的条纹间距变大
45°
30°
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据临界角公式
可知单色光 a 在 O 点恰好发生全反射,则有
故 A 错误;
B.由于不知道 b 光在半圆形介质的底边否发生全反射,则无法确定单色光 b 与单色光 a 的频
率大小关系,故 B 错误;
C.如果单色光 b 比单色光 a 在介质中的折射率更大,则有
得 ,即 ,故 C 正确;
D.由于无法确定单色光 b 与单色光 a 的频率大小关系,则无法确定两光波长关系,由公式
可知所以仅把用 a 光照射换成用 b 光照射,则无法确定观察到的条纹间距变化,故 D 错误。
故选 C。
3.如图所示为氢原子的能级图,下列说法正确的是
A. 处于基态的氢原子可以通过与能量为 12.5eV 的电子碰撞的方式跃迁
B. 氢原子由基态跃迁到激发态后,核外电子动能增大,原子的电 势能减小
C. 大量处于 n=3 激发态的氢原子,向低能级跃迁时可辐射出 2 种不同频率的光
D. 用氢原子从 n=2 能级跃迁到 n=1 能级辐射出 光照射金属铂(逸出功为 6.34eV)时不能发生
光电效应
【答案】A
的
1sinC n
=
1 2sin 45an °= =
sin 45 45sinθ
°
°>
1sin 2
θ < 30θ °<
Lx d
λ∆ =
【解析】
【详解】A.用能量为 12.5eV 的电子轰击处于基态的氢原子,氢原子可以吸收其中的 10.2eV
的能量跃迁到 n=2 的能级,故 A 正确;
B.氢原子由基态跃迁到激发态后,核外电子轨道半径变大,根据 可知,电子的
动能减小,原子的总能量变大,电势能变大,选项 B 错误;
C.大量处于 n=3 激发态的氢原子,向低能级跃迁时可辐射出 种不同频率的光,选项 C
错误;
D.用氢原子从 n=2 能级跃迁到 n=1 能级辐射出的光子能量为-3.4eV-(-13.6eV)=10.2eV,则照
射金属铂(逸出功为 6.34eV)时能发生光电效应,选项 D 错误。
故选 A。
4.如图所示,n 匝矩形闭合导线框 ABCD 处于磁感应强度大小为 B 的水平匀强磁场中,线框面
积为 S,电阻不计。线框绕垂直于磁场的轴 OO’以角速度 ω 匀速转动,并与理想变压器原线圈
相连,变压器副线圈接入一只额定电压为 U 的灯泡,灯泡正常发光。从线圈平面与磁场平行
开始计时,下列说法正确的是
A. 图示位置穿过线框的磁通量变化率最大
B. 灯泡中的电流方向每秒改变
C. 变压器原、副线圈匝数之比为
D. 线框中产生感应电动势的表达式
【答案】D
【解析】
【详解】A.图示位置线框位于中性面,穿过线框的磁通量最大,根据法拉第电磁感应定律可
知,磁通量的变化率为零,故 A 错误;
B.交流电的周期
2 2
2
q vk mr r
=
2
3 3C =
2
ω
π
nBS
U
ω
cose nBS tω ω=
1s 内完成周期性变化的次数,即频率
1 个周期电流方向改变 2 次,所以灯泡中电流方向每秒改变 次,故 B 错误;
D.线框中感应电动势的峰值
Em=nBSω
从线圈平面与磁场平行开始计时,所以线框中产生感应电动势的表达式为
e=nBSωcosωt
故 D 正确;
C.根据正弦式交变电流峰值和有效值的关系可知,原线圈输入电压的有效值
副线圈输出电压的有效值
U2=U
根据变压比可知
故 C 错误。
故选 D。
5.质量为 m 的人造地球卫星与地心的距离为 r 时,引力势能可表示为 ,其中 G
为引力常量,M 为地球质量.该卫星原来在半径为 R1 的轨道上绕地球做匀速圆周运动,由于受
到极稀薄空气的摩擦作用,飞行一段时间后其圆周运动的半径变为 R2,此过程中因摩擦而产
生的热量为
A. GMm B. GMm
C. D.
【答案】D
2T
π
ω=
1
2f T
ω
π= =
ω
π
1 2
nBSU
ω=
1 1
2 2 2
n U nBS
n U U
ω= =
P
MmE G r
= −
2 1
1 1
R R
−
1 2
1 1
R R
−
2 1
1 1
2
GMm
R R
−
1 2
1 1
2
GMm
R R
−
【解析】
试题分析:卫星做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,则:
轨道半径为 时 ①,卫星的引力势能为 ②
轨道半径为 时 ③,卫星的引力势能为 ④
设摩擦而产生的热量为 ,根据能量守恒定律得: ⑤
联立①~⑤得 ,故选项 D 正确.
考点:万有引力定律及其应用;重力势能的变化与重力做功的关系
【名师点睛】求出卫星在半径为 圆形轨道和半径为 的圆形轨道上的动能,从而得知动能
的减小量,通过引力势能公式求出势能的增加量,根据能量守恒求出热量.
二、多项选择题(共 3 小题)
6.如图所示,“奥托循环”由两条等温线和两条等容线组成,其中,a→b 和 c→d 为等温过程,
b→c 和 d→a 为等容过程。下列说法正确的是
A. a→b 过程中,气体对外界做功
B. b→c 过程中,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数增多
C. c→d 过程中,气体从外界吸收热量
D. d→a 过程中,气体分子的平均动能变大
【答案】BC
【解析】
【详解】A.a→b 过程中,气体体积减小,外界对气体做功,故 A 错误;
B.b→c 过程中,气体体积不变,压强增大,则气体的温度一定升高,气体分子的热运动更加
剧烈,分子的数密度没有改变的情况下,分子在单位时间内单位面积上与器壁的碰撞数会增
多,故 B 正确;
C.c→d 过程中,气体体积增大,对外做功;温度不变,内能不变,则由热力学第一定律可知,
1R
2
1
2
1 1
vG Mm mR R
= 1
1
P
GMmE R
= −
2R
2
2
2
2 2
vG Mm mR R
= 2
2
P
GMmE R
= −
Q 2 2
1 1 2 2
1 1
2 2P Pmv E mv E Q+ = + +
2 1
1 1
2
GMmQ R R
= −
1R 2R
气体从外界吸收热量,故 C 正确;
D.d→a 过程中,气体体积不变,而气体压强减小,则其温度一定减低,气体分子的平均动能
减小,故 D 错误。
故选 BC。
7.如图所示,一简谐横波在某区域沿 x 轴传播,实线 a 为 t=0 时刻的波形图线,虚线 b 为 t=△t
时刻的波形图线。已知该简谐横波波源振动的频率为 f=2.5Hz,虚线 b 与 x 轴交点 P 的坐标为
xP=1m。则下列说法正确的是
A. 这列波的传播速度大小一定为 20m/s
B. 这列波一定沿 x 轴正向传播
C. 可能有△t=1.25s
D. 若该列波遇到宽度为 6m 的障碍物能发生明显的衍射现象
【答案】ACD
【解析】
【详解】AD.由频率可得:周期
由图可得波长 λ=8m;故波速
由波长 λ=8m 可得:若该列波遇到宽度为 6m 的障碍物能发生明显的衍射现象,故 AD 正确;
BC.若波向右传播,波的传播距离
,n∈N
则
,n∈N;
当 n=3 时∆t=1.25s;
若波向左传播,则波的传播距离
1 0.4T sf
= =
20m/sv T
= =λ
( ) ( 1)1 8x n m nλ λ+ + = =
1 0.4( 0.05(s))8t n T n+ + = =
,n′∈N
则
,n′∈N
故 B 错误,C 正确;
故选 ACD。
8.沿某一电场方向建立 x 轴,电场仅分布在-d≤x≤d 的区间内,其电场强度 E 与坐标 x 的关系
如图所示。规定沿+x 轴方向为电场强度的正方向,x=0 处电势为零。一质量为 m、电荷量为+q
的带点粒子只在电场力作用下,能在 x 轴上做周期性运动。以下说法正确的是
A. 粒子沿 x 轴做简谐运动
B. 粒子在 x=-d 处的电势能为 qE0d
C. 动能与电势能之和的最大值是 qE0d
D. 一个周期内,在 x>0 区域的运动时间 t≤
【答案】BD
【解析】
【详解】A.在 x>0 区域,粒子受到恒定大小水平向左的电场力,不满足简谐运动回复力特点,
所以粒子不能沿 x 轴做简谐运动,故 A 错误;
B.依据 E-x 图象包围的面积为电势降落,粒子从 x=0 到 x=-d 电势变化
粒子从 x=0 到 x=-d 的电场力做负功
根据功能关系得粒子在 x=-d 处的电势能为 E0dq,故 B 正确;
C.设动能与电势能之和的最大值为 P,则
P= mv2+qφ
77(m) )8(x n nλ λ′ ′ + ′+ = =
( )7 0.4( ) 0.35 s8t n T n′+ + = =
1
2
0
2 md
qE
0 0
2 2
E E dU d⋅ ==
0
1- 2W Uq E dq= = −
1
2
1
2
最右位置有
P=qφ=qE0x1
最左位置有
粒子的运动区间为 ,即
电场仅分布在-d≤x≤d 的区间内,解得
故 C 错误;
D.在 x>0 区域的运动由对称的 2 段组成:
解得
总时间为
故 D 正确;
故选 BD。
第Ⅱ卷(本卷共 5 道题)
9.(1)某同学设计了如图所示 装置来探究牛顿第二定律,实验时将拉力传感器固定在水平
放置的木板上,与细线相连,细线绕过定滑轮与水瓶相连,调节滑轮的高度,使细线平行于
桌面。已知木板与桌面间的滑动摩擦力等于最大静摩擦力。
的
' 20
22
qEP q xd
ϕ= =
2 1x x x− ≤ ≤
0 0
2Pd PxE q E q
− ≤ ≤
0
10 2P E qd≤<
20
0
1
2
qE Ptm E q
⋅ =⋅
0
2Pmt E q
=
0 0
2 22 2Pm mdt E q E q
= ≤
①将质量为 m0 的木板右端移至与标识线 MN 对齐,在水瓶中加水直到木板刚要滑动时计下此
时传感器的示数 F0,再加一定量的水,当拉力传感器示数为 F1 时释放木板,记录木板右端运
动到与 MN 间距为 L 的 PQ 处所用时间 t,为减小误差,多次测量取时间的平均值 t,由此可知
木板运动的加速度 a=________。
②改变瓶中水的质量重复实验,确定加速度 a 与拉力传感器示数 F1 的关系。下列图像能表示
该同学实验结果的是________。
③在保持 m0 一定的情况下,通过改变水瓶中水的质量来改变外力,与用钩码拉动小车相比较,
其优点是________。
A.可以改变滑动摩擦力的大小
B.可以更方便地获取多组实验数据
C.可以比较精确地测出滑动摩擦力的大小
D.可以获得更大的加速度以提高实验精度
④保持水瓶中水的质量一定时,通过在木板上叠放重物来改变其质量,这种情况下________(填
“能”或“不能”)探究 a 和 m0 的关系。
【答案】 (1). (2). C (3). BC (4). 不能
【解析】
【详解】.①[1].根据 可得木板的加速度
②[2].当 F1>F0 时,木板才产生加速度;随着继续向瓶中加水后,矿泉水瓶的质量不断增加,
2
2L
t
21
2L at=
2
2La t
=
矿泉水瓶的质量不能远小于木板的质量,那么水的重力与绳子的拉力差值越来越大.故选 C;
③[3].A.不可以改变滑动摩擦力 大小,故 A 错误.
B.缓慢向瓶中加水,可以更方便地获取多组实验数据,故 B 正确.
C.缓慢向瓶中加水,直到木板刚刚开始运动,可以比较精确地测出摩擦力的大小,故 C 正
确.
D.并没有获得很大的加速度,可以获取多组实验数据以提高实验精度.故 D 错误.
故选 BC.
④[4].保持水瓶中水的质量一定时,则 F 一定,通过在木板上叠放重物来改变其质量,则
则这种情况下不能探究 a 和 m0 关系。
10.待测电阻 Rx,阻值约为 200Ω,请选用以下器材较准确地测量电阻 Rx 的阻值。
A.电源 E:电动势约为 12.0V,内阻较小;
B.电流表 A1:量程 50mA、内阻 r1=40Ω;
C.电流表 A2:量程 300mA、内阻 r2 约为 4Ω;
D.电压表 V:量程 3V、内阻 r3 约为 5kΩ;
E.定值电阻 R0:阻值为 40Ω;
F.滑动变阻器最大阻值为 10Ω;
G.单刀单掷开关 S、导线若干.
请画出测量待测电阻 Rx 的电路图。
【答案】
【解析】
【详解】电压表量程过小,不宜选择;可用已知内阻的电流表 A1 与定值电阻 R0 串联,然后与
待测电阻并联;用电流表 A2 测量总电流;滑动变阻器接成分压电路,如图;
的
的
0
Fa m m
= + ∆
11.如图所示,质量为 M=2kg 的木板 A 静止在光滑水平地面上,其左端与固定台阶相距 x。质
量为 m=1kg 的滑块 B(可视为质点)以初速度 v0=4m/s 从木板 A 的右端滑上木板。A 与台阶碰
撞无机械能损失,不计空气阻力,A、B 之间动摩擦因数 μ=0.1,A 足够长,B 不会从 A 表面滑
出,取 g=10m/s2。
(1)若 A 与台阶碰撞前,已和 B 达到共速,求 A 向左运动的过程中与 B 摩擦产生的热量 Q;
(2)若 A 与台阶只发生一次碰撞,求 x 满足的条件。
【答案】(1) 5.3J;(2) x≥1m
【解析】
【详解】(1)B 在 A 上滑行过程,取向左为正方向,由动量守恒定律得
mv0=(m+M)v1
代入数据解得
由能量守恒定律得
代入数据解得
Q≈5.3J
(2)设 A 与台阶碰撞前瞬间,A、B 的速度分别为 vA 和 vB,由动量守恒定律得:
mv0=mvB+MvA
1
4 m/s3v =
0
2 2
1
1 1 (2 2Q mv m M v= − + )
若 A 与台阶只碰撞一次,碰撞后必须满足
|MvA|≥|mvB|
对 A 应用动能定理
联立解得
x≥1m
即 A 与台阶只能碰撞一次的条件是:x≥1m
12.如图所示,完全相同的正方向单匝铜质线框型货件 abcd,通过水平,绝缘且足够长的传送
带输送一系列该货件通过某一固定匀强磁场区域进行“安检”程序,即便筛选“次品”(不闭合)
与“正品”(闭合),“安检”程序简化为如下物理模型,各货件质量均为 m,电阻均为 R,边长
为 l,与传送带间的动摩擦因数为 μ,重力加速度为 g;传送带以恒定速度 v0 向右运动,货件
在进入磁场前与传送带的速度相同,货件运行中始终保持 ,已知磁场边界 AA′,
CC′与传送带运动方向垂直,磁场的磁感应强度为 B,磁场的宽度为 d ,现某一货件当
其 ab 边到达 CC′时又恰好与传送带的速度相同,则:
(1)上述货件在进入磁场的过程中运动加速度的最大值与速度的最小值;
(2)“次品”(不闭合)与“正品”(闭合)因“安检”而延迟时间多大.
【答案】(1) ; (2)
【解析】
【详解】(1)线框以速度 进入磁场,在进入磁场过程中,受安培力 F、摩擦力 f 共同作用而
做减速运动;完全进入磁场后,在摩擦力的作用下做加速运动,当 ab 边到达 时速度又恰
好等于 v0,因此,线框在刚进入磁场时,所受安培力 F 最大,加速度最大,设为 am;线框全
部进入磁场的瞬间速度最小,设此时线框的速度为 v,线框刚进入磁场时,由牛顿第二定律有
21
2 Amgx Mvµ =
/ / / /ab AA CC′ ′
( )l d<
2 2
0
m
B l va gmR
µ= − ( )2
0 2v v g d lµ= − −
2 3
0
2 2B l d
mgR vµ −
0v
CC′
mF mg maµ− =
安培力
电流为
电动势
解得
在线框完全进入磁场又加速运动到达边界 时的过程中,根据动能定理有
解得
(2)设“正品”货件进入磁场所用时间为 t1,取此过程中某较短时间间隔 ,在 的
内货件速度变化为 ,货件加速度大小为
设 流经线框的电流为 ,货件瞬时速度为 ,货件所受安培力方向向左,大小为
由牛顿第二定律,有
由力的独立性原理并根据位移大小的“面积法”有
即
解得
0F Bi l=
0 Ri
ε=
0Blvε =
22
0
m gmR
l vBa µ= −
CC′
( ) 2 2
0
1 1
2 2mg d l mv mvµ − = −
( )2
0 2v g d lv µ= − −
t∆ ( )~t t t+ ∆
t∆ v∆
∆= ∆
va t
t∆ i iv
22
i iBiL R
lB vF = =
22
i
vmg mR t
lB v µ ∆− = ∆
( )22
1 2 2 11 ... n n mg mv vR
lB t v t v t tµ+ + + − ⋅ = ∆∆ ∆ ∆
( )( )32
2
1 0 0 2mg m g d lR
lB t v vµ µ− = − − −
设“正品”货件在磁场中匀加速恢复 v0 所用时间为 t2
由匀变速速度公式,有
设“正品”货件完全出磁场并达到稳定运行时间为 T1,由受力与运动对称性可得
而“次品”货件运动过程中不受“安检”的影响,设其达到“正品”货件稳定后的相同空间距离所用
时间为 T2 由匀速运动规律有
可见“安检”而延迟时间为
13.在竖直平面内建立一平面直角坐标系 xoy,x 轴沿水平方向,如图甲所示.第二象限内有一
水平向右的匀强电场,场强为 E1.坐标系的第一、四象限内有一正交的匀强电场和匀强交变
磁场,电场方向竖直向上,场强 E2= ,匀强磁场方向垂直纸面.处在第三象限的某种发射
装置(图中没有画出)竖直向上射出一个比荷 =102C/kg 的带正电的微粒(可视为质点),该
微粒以 v0=4m/s 的速度从-x 上的 A 点进入第二象限,并以 v1=8m/s 速度从+y 上的 C 点沿水平
方向进入第一象限.取微粒刚进入第一象限的时刻为 0 时刻,磁感应强度按图乙所示规律变
化(以垂直纸面向外的磁场方向为正方向),g=10m/s2.试求:
( )232
0 0
1
2 g d l
mgR g
v vlBt
µ
µ µ
− − −
= −
( )2
0 00
2
2 g d lv
g g
v vvt
µ
µ µ
− − −−= =
( ) 32
1 1 2
22 mgR
lBt tT µ= + =
2
0
2dT
v
=
32
1 2
0
2 2dT T T mgR
lB
vµ∆ = − = −
1
2
E
q
m
(1)带电微粒运动到 C 点的纵坐标值 h 及电场强度 E1;
(2)+x 轴上有一点 D,OD=OC,若带电微粒在通过 C 点后的运动过程中不再越过 y 轴,要
使其恰能沿 x 轴正方向通过 D 点,求磁感应强度 B0 及其磁场的变化周期 T0 为多少?
(3)要使带电微粒通过 C 点后的运动过程中不再越过 y 轴,求交变磁场磁感应强度 B0 和变化
周期 T0 的乘积 B0T0 应满足的关系?
【答案】(1)0.2N/C
(2)B0=0.2n(T)(n=1,2,3…); (n=1,2,3…)
(3) (kg/C).
【解析】
【详解】(1)将粒子在第二象限内的运动分解为水平方向和竖直方向,在竖直方向上做竖直上
抛运动,在水平方向上做匀加速直线运动.
.
,
则 qE1=2mg,计算得出 E1=0.2N/C.
(2)qE2=mg,所以带电的粒子在第一象限将做匀速圆周运动,设粒子运动圆轨道半径为 R,周
期为 T,则 可得 .
使粒子从 C 点运动到 D 点,则有: .
计算得出: (n=1,2,3…).
0 20T sn
= π
0 0 60B T
π≤
0 0.4vt sg
= =
0 0.82
vh t m= =
1 2x
va gt
= =
2
1
1 0
vqv B m R
=
0
0.08R B
=
0
0.08(2 ) (2 )h n R n B
= =
0 0.2B nT=
,
(n=1,2,3…).
(3)当交变磁场周期取最大值而粒子不再越过 y 轴时可作如图运动情形:
由图可以知道
.
【点睛】(1)将粒子在第二象限内的运动分解为水平方向和竖直方向,得出两个方向上的运
动规律,结合运动学公式和牛顿第二定律求出带电微粒运动到 C 点的纵坐标值 h 及电场强度
E1;
(2)若带电微粒在通过 C 点后的运动过程中不再越过 y 轴,要使其恰能沿 x 轴正方向通过 D
点,作出粒子的运动的轨迹图,根据洛伦兹力提供向心力,得出粒子在磁场中运动的半径大
小,结合几何关系,求出磁感应度的通项表达式,再根据周期的关系求出磁场的变化周期 T0
的通项表达式.
(3)当交变磁场周期取最大值而粒子不再越过 y 轴时,根据几何关系求出圆心角的大小,从
而求出 T0 的范围,以及 B0 T0 应满足的关系.
0
2 mT qB
π=
0
2 4
T T=
0
0
( )2 20
T mT sqB n
π π= = =
5
6
πθ =
0
0
5 5
6 300T T B
π≤ =
0 0 ( / )60B T kg C
π≤