2020届高三第二次高考模拟考试物理试题及答案(2套试卷)
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高考模拟理科综合测试
物理试卷
本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷两部分,共120分。
第Ⅰ卷
注意事项:答卷前,考生务必用蓝、黑水笔将自己的姓名、准考证号、考试科目填涂在答题卡上相应位置;答题时,务必将答案用2B铅笔涂写在答题卡上,答在试卷上无效。
一、单项选择题(每小题6分,共30分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的。)
1.氢原子能级的示意图如图所示,大量氢原子从n=4的能级向n=2的能级跃迁时辐射出可见光a,从n=3的能级向n=2的能级跃迁时辐射出可见光b,则
A.b光的光子能量大于a光的光子能量
B.氢原子从n=4的能级向n=3的能级跃迁时会辐射出紫外线
C.在水中传播时,a光较b光的速度小
D.用同一装置进行双缝干涉实验,a光的相邻条纹间距较大
2.如图所示,直线A为某电源的U-I图线,曲线B为某小灯泡的U-I图线,用该电源和小灯泡组成闭合电路时,电源的输出功率和电源的总功率分别是
A.4 W,8 W B.4W,6 W
C.2 W,3 W D.2 W,4 W
3.图(a)为一列简谐横波在t=2 s时的波形图,图(b)为介质中平衡位置在x=1.5 m处的质点的振动图象,P是平衡位置为x=2 m的质点。下列说法错误..的是
A.波速为0.5 m/s
B.波的传播方向向右
C.当t=7 s时,P恰好回到平衡位置
D.0~2 s时间内,P向y轴负方向运动
4.2006年美国NBA全明星赛非常精彩,最后东部队以2分的微弱优势取胜,本次比赛的最佳队员为东部队的詹姆斯。假设他在某次投篮过程中对篮球做功为W,出手高度为h1,篮筐距地面高度为h2,球的质量为m,不计空气阻力,则篮球进筐时的动能为
A.W+21mghmgh B.12mghmgh-W
C.21mghmgh-W D.W+12mghmgh
5.如图所示为模拟远距离输电实验电路图,两理想变压器的匝数n1=n4<n2=n3,四个模拟输电线的电阻R1、R2、R3、R4的阻值均为R,A1、A2为相同的理想交流电流表,L1、L2I/A U/V
0 2 4 6 3
2
1 A B 为相同的小灯泡,灯丝电阻RL>2R,忽略灯丝电阻随温度的变化。当A、B端接入低压交流电源时
A.A1、A2两表的示数相同
B.L1、L2两灯泡的亮度相同
C.R1消耗的功率大于R3消耗的功率
D.R2两端的电压小于R4两端的电压
二、不定项选择题(每小题6分,共18分。每小题给出的四个选项中,都有多个选项是正确的。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,选错或不答的得0分。)
6.如图所示,物体自O点由静止开始做匀加速直线运动,A、B、C、D为其运动轨迹上的四点,测得AB=2 m,BC=3 m,且物体通过AB、BC、CD所用的时间相等,则下列说法正确的是
A.可以求出物体加速度的大小 B.可以求得CD=4 m
C.可以求得OA之间的距离为1.125 m D.可以求得OA之间的距离为1.5 m
7.如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相同,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,由此可知
A.三个等势面中,c等势面电势最高
B.带电质点通过P点时电势能较大
C.带电质点通过Q点时动能较大
D.带电质点通过P点时加速度较大
8.如图所示,将两相同的木块a、b置于粗糙的水平地面上,中间用一轻弹簧连接,两侧用细绳固定于墙壁。开始时a、b均静止,弹簧处于伸长状态,两细绳均有拉力,a所受摩擦力Ff a ≠ 0,b所受摩擦力Ff b = 0,现将右侧细绳剪断,则剪断瞬间
A.Ff a大小不变 B.Ff a方向改变
C.Ff b方向向右 D.Ff b 仍然为零
第Ⅱ卷
9.(18分)(1)已知一颗人造卫星在某行星表面上空做匀速圆周运动,经时间t,卫星的行程为S,它与行星中心的连线扫过的角度为1 rad,那么,卫星的环绕周期为 ,该行星的质量为 。(设万有引力恒量为G)
(2)如图所示,20分度的游标卡尺读数为 cm;螺旋测微器的读数为 mm。
分数
0 10
5 101112(3)某同学做测定玻璃折射率实验时,由于没有量角器,在完成了光路图以后,他以O点为圆心,以10.00 cm为半径画圆,分别交线段OA于A点,交OO′ 连线的延长线于C点,过A点作法线NN′的垂线AB交NN ′ 于B点,过C点作法线NN ′ 的垂线CD交NN ′ 于D点,如图所示。用刻度尺量得OB=8.00 cm,CD=4.00 cm,由此可得出该玻璃的折射率n=__________,该玻璃临界角的正弦值为__________。
(4)利用如图(a)所示电路,可以测量电源的电动势和内阻,所用的实验器材有:
待测电源
电阻箱R(最大阻值999.9 )
电阻R0(阻值为3.0 )
电阻R1(阻值为3.0 )
电流表○A(量程为200 mA,内阻RA = 6.0 )
开关S
实验步骤如下:
Ⅰ.将电阻箱阻值调到最大,闭合开关S;
Ⅱ.多次调节电阻箱,记下电流表的示数I和电阻箱相应的阻值R;
Ⅲ.以I1为纵坐标,R为横坐标,作RI-1图线(用直线拟合);
Ⅳ.求出直线的斜率k和在纵轴上的截距b。
回答下列问题:
1)分别用E和r表示电源的电动势和内阻,则I1与R的关系式为 。
2)实验得到的部分数据如下表所示,其中电阻R=3.0 时电流表的示数如图(b)所示,读出数据,完成下表。① ,② 。
3)在图(c)的坐标纸上将所缺数据点补充完整并作图,根据图线求得斜率k=
A-1-1,截距b= A-1,
4)根据图线求得电源电动势E= V,内阻r= 。
R/Ω 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
I/A 0.143 0.125 ① 0.100 0.091 0.084 0.077
I1/A-1 6.99 8.00 ② 10.0 11.0 11.9 13.0
物理试卷答题纸
9.(18分)
(1) , ;
(2) , ;
(3) , ;
(4) 1) ;
2)① ,② ;
3) , ;
4) , 。 题号 9(1) 9(2) 9(3) 9(4) 10 11 12 总分
得分
分数 10.(16分)如图所示,水平传送带的速度为4.0 m/s,它的右端与等高的光滑水平平台相接触。将一质量为m=1 kg的工件(可看成质点)轻轻放在传送带的左端,工件与传送带间的动摩擦因数3.0,经过一段时间工件从光滑水平平台上滑出,恰好落在静止在平台下的小车的左端,小车的质量为M=2 kg,小车与地面的摩擦可忽略。已知平台与小车的高度差h=0.8 m,小车左端距平台右端的水平距离为s=1.2 m,取g=10 m/s2,求:
(1)工件水平抛出的初速度v0是多少;
(2)传送带的长度L是多少;
(3)若工件落在小车上时水平方向的速度无损失,并最终与小车共速,则工件和小车最终的速度v是多少。
11.(18分)如图所示,在xoy平面内,MN和x轴之间有平行于y轴的匀强电场和垂直于xoy平面的匀强磁场,y轴上离坐标原点3L的A点处有一电子枪,可以沿+x方向射出速度为v0的电子(质量为m,电量为e)。如果电场和磁场同时存在,电子将做匀速直线运动;如果撤去磁场只保留电场,电子将从P点离开电场,P点的坐标是(22L,5L)。不计重力的影响。求:
(1)电场强度E和磁感应强度B的大小及方向;
(2)如果撤去电场,只保留磁场,电子将从x轴上的D点(图中未标出)离开磁场,求D点的坐标及电子在磁场中运动的时间。
分数
分数
5L
3L A
2L 4L x y
M N
12.(20分)如图所示,固定于水平桌面上足够长的两平行导轨PQ、MN,PQ、MN的电阻不计,间距为d=0.5 m。P、M两端接有一只理想电压表,整个装置处于竖直向下的磁感应强度B=0.2 T的匀强磁场中。电阻分别为R1=0.4 Ω、R2=0.1 Ω、质量分别为m1=0.3 kg和m2=0.5 kg的两金属棒L1、L2平行的搁在光滑导轨上。现固定棒L1,L2在水平恒力F=0.4 N的作用下,由静止开始做加速运动,求:
(1)当电压表的读数为U=0.4 V时,棒L2的速度v1和加速度a;
(2)棒L2能达到的最大速度vm的大小;
(3)若在棒L2达到最大速度vm时撤去外力F,并同时释放棒L1,求棒L2达到稳定时的速度值v;
(4)若固定棒L1,当棒L2的速度为v2,且离开棒L1距离为S的同时,撤去恒力F,为保持棒L2做匀速运动,可以采用将B从原值(B0=0.2 T)逐渐减小的方法,则磁感应强度Bt应怎样随时间变化(写出Bt与时间t的关系式)。
分数
L1
N F
M P Q
V L2