2020年高考物理 最新预测试题 精品
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2020年高考物理预测试题(一)二、选择题:本题共8小题,每题6分,在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一个选项符合题目要求。
第19~21题有多选项题目要求。
全部答对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的的0分。
14.如图所示,为一光电管电路,滑动变阻器触头位于ab上某点,用光照射光电管阴极,电表无偏转,要使电表指针偏转,可采取的措施有( )A.加大照射光的强度B.换用波长短的光照射C.将P向b滑动D.将电源正、负极对调15.交流发电机的原理如图所示,10匝的矩形线圈在匀强磁场中绕轴做匀速转动,转动的角速度为10π ra d/s,线圈转动过程中,穿过线圈的最大磁通量为0.1 Wb。
若从线圈平面与磁场平行的位置开始计时,在t=130s时,矩形线圈中产生的感应电动势的瞬时值为( )A.27.2 V B.15.7 V C.19.2 V D.11.1 V16.据报道,目前我国正在研制“萤火二号”火星探测器。
探测器升空后,先在地球表面附近以线速度v环绕地球飞行,再调整速度进入地火转移轨道,最后以线速度v′在火星表面附近环绕火星飞行。
若认为地球和火星都是质量分布均匀的球体,已知火星与地球的半径之比为1∶2,密度之比为5∶7。
设火星与地球表面的重力加速度分别为g′和g,下列结论正确的是( )A.g′∶g=1∶4 B.g′∶g=7∶10C.v′∶v=528D.v′∶v=51417.如图所示内壁光滑的环形槽半径为R,固定在竖直平面内,环形槽上的P、Q两点与环形槽圆心等高,质量均为m的小球(可视为质点)A和B,以等大的速率v0同时从P处向上、向下滑入环形槽,若在运动过程中两球均未脱离环形槽,设当地重力加速度为g,则下列叙述正确的是( )A.两球第一次相遇时速度相同B.两球第一次相遇点在Q点C.小球A通过最高点时的机械能小于小球B通过最低点时的机械能D.小球A通过最高点和小球B通过最低点时对环形槽的压力差为6mg18.某静电场方向平行于x轴,其电势φ随x的变化规律如图所示。
北京市2020年高考物理预测题及答案注意事项:1.本试题卷分选择题和非选择题两部分,总分110分,考试时间70分钟。
其中第13~14题为 选考题,其他题为必答题。
2.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡指定的位置上。
一、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8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。
1. 真空中一个静止的镭原子核22888Ra 经一次α衰变后变成一个新核Rn ,衰变方程为228224188862Ra Rn He →+,下列说法正确的是A.衰变后22486Rn 核的动量与α粒子的动量相同B.衰变后22486Rn 核的质量与α粒子的质量之和等于衰变前镭核22888Ra 的质量 C.若镭元素的半衰期为τ,则经过τ的时间,8个22888Ra 核中有4个已经发生了衰变 D.若镭元素的半衰期为τ,是经过2τ的时间,2kg 的22888Ra 核中有1.5kg 已经发生了衰变2. 用跨过定滑轮的绳把湖中小船拉靠岸,如图所示,已知拉绳的速度v 不变,则船速A.不变B.逐渐增大C.逐渐减小D.先增大后减小3.两颗质量相等的人造地球卫星,绕地球运动的轨道半径r1=2r2.下面说法正确的是A .由公式F=rv m 2知道,轨道半径为r1的卫星的向心力为另一颗卫星的一半B .由公式F=m ω2r 知道,轨道半径为r1的卫星的向心力为另一颗卫星的两倍C .由公式F=2rMmG知道,轨道半径为r1的卫星的向心力为另一颗卫星的四分之一 D .因不知地球质量和卫星质量,无法比较两卫星所受向心力的大小4. 如图所示,点电荷Q 固定,带电荷量为q 的微粒仅在电场力作用下沿虚线从a 运动到b,其中b点离Q 较近,则下列判断正确的是 A.Q 与q 是同种电荷B.微粒在a 点受到的电场力一定比在b 点的小C.A 点电势肯一比b 点高D.微粒在a 点时的动能比通过b 点时的动能大5. 水平面上有质量相等的a 、b 两个物体,水平推力F 1、F 2分别作用在a 、b 。
2020年普通高等学校最新招生全国统一考试高考物理预测密卷二1、如图所示,物体A放在斜面体B上,A恰能沿斜面匀速下滑,而斜面体B静止不动。
若沿斜面方向用力向下推此物体A,使物体A沿斜面加速下滑,则此时斜面体B对地面的摩擦力()A.方向水平向左 B.方向水平向右C.大小为零D.无法判断大小和方向2、如图所示为发射地球同步卫星过程中的变轨示意图,卫星首先进入椭圆轨道I,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道II,则()A.卫星在同步轨道II上的运行速度等于第一宇宙速度7.9km/sB.该卫星的发射速度必定大于第二宇宙速度11.2km/sC.在轨道I上,卫星在P点的速度小于在Q点的速度D.卫星在Q点通过加速实现由轨道I进入轨道II3、电路如图所示,电源的电动势为E、内阻为r,与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连接,当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时,下列说法正确的是()A.电压表读数增大、电流表读数减小B.电压表读数减小、电流表读数增大C.R1的电功率减小D.电源的输出功率增大4、一赛车在平直赛道上以恒定功率加速,其功率为200kW,设所受到的阻力不变,加速度a和速度的倒数的关系如图所示,则赛车()A.做匀加速直线运动B.质量为500kgC.所受阻力大小为2000ND.速度大小为50m/s时牵引力大小为3000N5、某交流发电机产生的感应电动势与时间的关系如图所示,下列说法正确的是()A.交流电的表达式为(V)B. 交流电的表达式为(V)C.若其他条件不变,仅使线圈的转速变为原来的一半,则交流电动势的表达式为D.若其他条件不变,仅使线圈的转速变为原来的一半,则交流电动势的最大值变为50V6、如图所示,含有、、的带电粒子束从小孔O1处射入速度选择器,沿直线O1O2运动的粒子在小孔O2处射出后垂直进入偏转磁场,最终打在P1、P两点.则()A.沿直线O1O2运动的粒子速度相等B.打在P点的粒子是和C.O2P的长度是O2P1长度的2倍D.粒子在偏转磁场中运动的时间最长7、如图所示,在光滑的水平面上有一静止的物体M,物体上有一光滑的半圆弧轨道,最低点为C,A、B 为同一水平直径上的两点,现让小滑块m从A点由静止下滑,则()A、m到达M上的B点时m的速度不为零B、m从A到C的过程中M向左运动,m从C到B的过程中M向右运动C、若m由A点正上方h高处自由下落,则由B点飞出时做竖直上抛运动D、M与m组成的系统机械能守恒,水平方向动量守恒8、某兴趣小组利用如图所示实验装置,验证“合外力做功和动能变化的关系”.小车及车中砝码的质量为M,沙桶和沙的质量为m,在木板上的小车的运动速度可由小车后面拉动的纸带经打点计时器打出的点计算得到.(1)除图中所示仪器外,还需要下列哪些仪器?()A.天平 B.秒表C.带毫米刻度的刻度尺D.弹簧测力计 E.低压交流电源F.低压直流电源(2)在实验中,下列操作不正确的有()A.将木板的右端适当垫起,以平衡小车的摩擦力B.每次改变小车的质量时,都要重新平衡摩擦力C.平衡摩擦力的过程中打点计时器不需接通电源D.该实验不一定要满足M远大于m(3)如下图所示是某次实验时得到的一条纸带,O点为由静止开始释放时沙桶纸带上打的第一个点,速度为0.相邻两个计数点之间的时间间隔为T,根据此纸带可得出小车通过计数点D时的速度= .(4)若用O、D两点来研究合外力做功和动能变化的关系,需要验证的关系式为:(用所测物理量的符号表示).9、(1)某同学想从下列三个电压表中选一个改装成量程为9 V的电压表A.量程为1 V、内阻大约为1 kΩ的电压表B.量程为2 V、内阻大约为2 kΩ的电压表C.量程为3 V、内阻为3 kΩ的电压表那么他选择的电压表应该是________(填A、B或C),将它串联一个R=__________kΩ的电阻可以改装成量程为9 V的电压表.(2)利用一个电阻箱、一只开关、若干导线和改装好的电压表(此表用符号、或与一个电阻串联来表示,且可视为理想电压表),来测量一电源的电动势及内阻,在下面线框内画出测量电源电动势及内阻的实验原理电路图.(3)根据以上实验原理电路图进行实验,读出电压表示数为1.50 V时,电阻箱的阻值为15.0 Ω;电压表示数为2.00 V时,电阻箱的阻值为40.0 Ω,则电源的电动势E=______V、内阻r=________Ω.10、小车的上面是由如图所示的中突的两个对称曲面组成,整个小车的质量为m,原来静止在光滑的水平面上.今有一个质量也为m且可看作质点的小球,以水平速度v从左端滑上小车,恰好到达小车的最高点后,又从另一个曲面滑下.关于这个过程,求:(1)小球在滑上曲面的过程中,小车所受到的冲量大小(2)车上曲面的竖直高度11、一质量为m的带电小球以速度v0沿竖直方向从A点垂直进入匀强电场E中,如图所示,经过一段时间后到达B点,其速度变为水平方向,大小仍为v0,求(1)小球带电情况(2)小球由A到B的位移(3)小球速度的最小值12、下列说法中正确的是()A.分子间作用力为零时,分子间的势能一定是零B.碎玻璃不能拼在一起,并不是由于分子间存在着斥力C.自然界一切过程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏观过程都能自然发生D.液晶既有液体的流动性,又具有光学各向异性E.在轮胎爆裂这一短暂过程中,气体膨胀,温度下降13、下列关于简谐振动的说法正确的是()A.速度和加速度第一次同时恢复为原来的大小和方向所经历的过程为一次全振动B.位移的方向总跟加速度的方向相反,跟速度的方向相同C.一个全振动指的是动能或势能第一次恢复为原来的大小所经历的过程D.位移减小时,加速度减小,速度增大E.物体运动方向指向平衡位置时,速度的方向与位移的方向相反;背离平衡位置时,速度方向与位移方向相同14、一定质量的理想气体体积V与热力学温度T的关系图象如图所示,气体在状态A时的压强p A=p0,温度T A=T0,线段AB与V轴平行,BC的延长线过原点。
2024年高考预测押题密卷(全国I卷)理科综合物理试题一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分,在每小题给出的答案中,只有一个符合题目要求。
(共8题)第(1)题如图,理想变压器原、副线圈匝数比为,输入端、接入电压有效值恒定的交变电源,灯泡L1、L2的阻值始终与定值电阻的阻值相同。
在滑动变阻器的滑片从端滑动到端的过程中,两个灯泡始终发光且工作在额定电压以内,下列说法正确的是( )A.L1先变暗后变亮,L2一直变亮B.L1先变亮后变暗,L2一直变亮C.L1先变暗后变亮,L2先变亮后变暗D.L1先变亮后变暗,L2先变亮后变暗第(2)题普朗克常量,光速为c,电子质量为,则在国际单位制下的单位是( )A.B.m C.D.第(3)题用图甲所示实验装置探究光电效应规律,得到a、b两种金属材料遏止电压随入射光频率v的图线如图乙中1和2所示,则下列有关说法中正确的是( )A.图线的斜率表示普朗克常量hB.金属材料a的逸出功较大C.用同一种光照射发生光电效应时,a材料逸出的光电子最大初动能较大D.光电子在真空管中被加速第(4)题哈雷彗星大约每76.1年环绕太阳一周,是人一生中唯一可能裸眼看见两次的短周期彗星。
哈雷彗星的轨道是一个很扁的椭圆,因英国物理学家爱德蒙·哈雷首先测定其轨道数据并成功预言回归时间而得名。
如图所示为地球、哈雷慧星绕太阳运动的示意图,用r表示哈雷彗星轨道的半长轴,地球的公转轨道太阳半径为R,则下列关系式成立的是()A.B.C.D.第(5)题两个完全相同的磁电式仪表A、B,零刻度均在表盘正中间。
按图示方式用导线连接起来。
在把电流表A的指针向左拨动的过程中,电流表B的指针将( )A.向左偏转B.向右偏转C.静止不动D.发生偏转,但无法判断偏转方向第(6)题食盐(NaCl)晶胞的结构如图所示,由带电荷量为+e的钠离子和带电荷量为-e的氯离子组成。
图中面abcd和面ijmn为立体晶体的两个中垂面,o、p两点分别为图示立方体上、下表面的中心。
2024年高考预测押题密卷(全国I卷)理科综合物理试题一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分,在每小题给出的答案中,只有一个符合题目要求。
(共8题)第(1)题在空间站中,宇航员长期处于失重状态,为缓解这种状态带来的不适,科学家设想建造一种环形空间站,如图所示。
圆环旋转舱绕中心匀速旋转,宇航员站在旋转舱内的侧壁上,可以受到与他站在地球表面时相同大小的支持力,宇航员可视为质点。
下列说法正确的是( )A.宇航员相对自身静止释放一小球,小球将悬浮在空间站中相对空间站静止B.旋转舱的半径大小和转动角速度乘积是定值C.宇航员在旋转舱与旋转中心之间的连接舱中时和在地球上感受相同D.以旋转中心为参考系,宇航员在环形旋转舱的加速度大小等于重力加速度的大小第(2)题用图甲所示的电路研究光电效应中电子发射的情况与照射光的强弱、光的颜色(频率)等物理量之间的关系.分别用三束光照射同一阴极K进行了三次实验,得到电流表示数I与电压表示数U之间的关系如图乙所示。
下列说法正确的是( )A.入射光光子的能量①>②>③B.光电子的最大初动能①>②>③C.单位时间照射到K上的光子数①>③D.照射到K上时金属的逸出功②最大第(3)题如图所示,在竖直向下的匀强磁场B中,将一根水平放置的金属棒ab以某一水平速度抛出,金属棒在运动过程中始终保持水平且未离开磁场区域,不计空气阻力,下列关于金属棒在运动过程中的说法正确的是( )A.机械能保持不变B.感应电动势越来越大C.a点电势比b点电势高D.所受重力的功率保持不变第(4)题质量为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。
该卫星原来的在半径为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.B.C.D.第(5)题二十世纪初,爱因斯坦、卢瑟福、波尔等物理学家相继取得了一系列重要的成果,他们的发现对人类文明的进程产生了深远的影响。
14.假设地球同步卫星的轨道半径是地球半径的 n 倍,则()A .同步卫星运行速度是第一宇宙速度的 倍nB .同步卫星的运行速度是第一宇宙速的 倍nC .同步卫星的运行速度是地球赤道上物体随地球自转速度的 n 倍D .同步卫星的向心加速度是地球表面重力加速度的 倍n15.如图所示,质量为 m 的小球 A 沿高度为 hAB倾角为θ的光滑斜面以初速 v 滑下。
另一质量与 A相同的小球 B 自相同高度由静止落下,结果两球h同时落地。
下列说法正确的是A .重力对两球做的功相同B .落地前的瞬间 A 球的速度大于 B 球的速度第 2 题图C .落地前的瞬间 A 球重力的瞬时功率大于 B 球重力的瞬时 率D .两球重力的平均功率相同功16.如图所示,木块从左边斜面的 A 点自静止开始下滑,经过一段 水平面后,又滑上右边斜面并停留在 B 点。
若动摩擦因数处处相等,AB 连线与水平面夹角为 θ,则木块与接触面间的动摩擦因数为(不 考虑木块在路径转折处碰撞损失的能量)A .sin θB .cos θ1 11C.tanθD.cotθ17.某小船在静水中的速度大小保持不变,该小船要渡过一条河,渡河时小船船头垂直指向河岸.若船行至河中间时,水流速度突然增大,则A.小船渡河时间不变B.小船渡河时间减少C.小船渡河时间增加D.小船到达对岸地点不变18.如图所示,小球用两根轻质橡皮条悬吊着,且AO呈水平状态,BO跟竖直方向的夹角为α,那么在剪断某一根橡皮条的瞬间,小球的加速度情况是()A.不管剪断哪一根,小球加速度均是零BaB.剪断AO瞬间,小球加速度大小a=g tan AαOC.剪断BO瞬间,小球加速度大小a=g cosαD.剪断BO瞬间,小球加速度大小a=g/cosα19.如图所示,水平面上固定一对足够长的平行光滑金属导轨,导轨的左端连接一个电容器,导轨上跨接一根电阻为R的金属棒ab,其他电阻忽略不计,整个装置置于竖直向下的匀强磁场中.起初金属棒ab以恒定速度v向右运动,突然遇到外力作用停止运动,随即又撤去外力.此后金属棒ab的运动情况是(A)ab向右做初速度为0的加速运动(B)ab先向右加速运动,后继续向右减速运动(C)因为无电流,ab将始终不动(D)ab先向右做加速运动,后继续向右做匀速运动20.如图所示,一正方形线圈abcd在匀强磁a×××××××××××××××××××××b第7题图场中绕垂直于磁感线的对称轴O O′匀速转动,沿着OO′观察,线圈沿逆时针方向转动。
2020届高考物理模拟预测试卷(新课标全国2卷)二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。
在每小题的四个选项中,第14题~第18题只有一项符合题目要求,第19题~第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.随着现代科学的发展,促进了人们对原子、原子核的认识,下列有关原子、原子核的叙述正确的是( )A.卢瑟福α粒子散射实验说明原子核内部具有复杂的结构B.天然放射现象表明原子核内部结构中有电子单独存在C.放射性元素的半衰期是8个原子核有4个发生衰变所需要的时间D.氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级和从n=2能级跃迁到n=1能级,前者跃迁辐射出的光子波长比后者的短15.科学家经过深入观测硏究,发现月球正逐渐离我们远去,并且将越来越暗.有地理学家观察了现存的几种鹦鹉螺化石,发现其贝壳上的波状螺纹具有树木年轮一样的功能,螺纹分许多隔,每隔上波状生长线在30条左右,与现代农历一个月的天数完全相同.观察发现,鹦鹉螺的波状生长线每天长一条,每月长一隔.研究显示,现代鹦鹉螺的贝壳上,每隔中生长线是30条,中生代白垩纪是2条,侏罗纪是18条,奥陶纪是9条.已知地球表面的重力加速度为10m/s2.地球半径为6400km,现代月球到地球的距离约为38万公里.始终将月球绕地球的运动视为圆周轨道,由以上条件可以估算奥陶纪月球到地球的距离约为( ) A.8.4×108m B.1.7×108m C.1.7×107m D.8.4×107m16.如图所示,两个宽度均为L的匀强磁场垂直于光滑水平桌面,方向相反,磁感应强度大小相等.高为L上底和下底长度分别为L和2L的等腰梯形金属框水平放置,现使其匀速向右穿过磁场区域,速度垂直梯形底边,从图示位置开始x=0,以逆时针方向为电流的正方向,下列四幅图中能够反映线框中电流Ⅰ随金属框向右移动距离x关系的是( )17.如图甲所示,M是一个小型理想变压器,原副线圈匝数之比n1:n2=10:1,接线柱a、b 间接一正弦交变电源,其电压随时间的变化规律如图乙所示。
2020年高考物理预测试题(一)二、选择题:本题共8小题,每题6分,在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一个选项符合题目要求。
第19~21题有多选项题目要求。
全部答对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的的0分。
14.如图所示,为一光电管电路,滑动变阻器触头位于ab上某点,用光照射光电管阴极,电表无偏转,要使电表指针偏转,可采取的措施有( )A.加大照射光的强度B.换用波长短的光照射C.将P向b滑动D.将电源正、负极对调15.交流发电机的原理如图所示,10匝的矩形线圈在匀强磁场中绕轴做匀速转动,转动的角速度为10π ra d/s,线圈转动过程中,穿过线圈的最大磁通量为0.1 Wb。
若从线圈平面与磁场平行的位置开始计时,在t=130s时,矩形线圈中产生的感应电动势的瞬时值为( )A.27.2 V B.15.7 V C.19.2 V D.11.1 V16.据报道,目前我国正在研制“萤火二号”火星探测器。
探测器升空后,先在地球表面附近以线速度v环绕地球飞行,再调整速度进入地火转移轨道,最后以线速度v′在火星表面附近环绕火星飞行。
若认为地球和火星都是质量分布均匀的球体,已知火星与地球的半径之比为1∶2,密度之比为5∶7。
设火星与地球表面的重力加速度分别为g′和g,下列结论正确的是( )A.g′∶g=1∶4 B.g′∶g=7∶10C.v′∶v=528D.v′∶v=51417.如图所示内壁光滑的环形槽半径为R,固定在竖直平面内,环形槽上的P、Q两点与环形槽圆心等高,质量均为m的小球(可视为质点)A和B,以等大的速率v0同时从P处向上、向下滑入环形槽,若在运动过程中两球均未脱离环形槽,设当地重力加速度为g,则下列叙述正确的是( )A.两球第一次相遇时速度相同B.两球第一次相遇点在Q点C.小球A通过最高点时的机械能小于小球B通过最低点时的机械能D.小球A通过最高点和小球B通过最低点时对环形槽的压力差为6mg18.某静电场方向平行于x轴,其电势φ随x的变化规律如图所示。
2020年重庆高考预测试卷(一)理综物理部分高中物理物理部分讲明:本试题总分值300分,考试时刻150分钟。
相对原子质量:H:1 C:12 O:16 Na:23 P:31第一卷〔选择题共126分〕选择题〔此题包括21个小题,每题6分,共126分。
每题只有一个选项符合题意〕14.两束单色光甲、乙同时射到两种介质的分界面上,由于发生折射现象而合为一束,如以下图所示,〔反射光未画出〕由此可知A.甲光的频率比乙光光子的频率大B.对同种介质,甲光的折射率比乙光的折射率大C.乙光比甲光容易发生衍射现象D.在同种介质中甲光光速比乙光光速大15.如以下图所示,沿x轴正方向传播的一列简谐波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200 m/s,那么可推出A.图中质点b的加速度正在减小,b比c先回到平稳位置B.从图示时刻开始,通过0.01 s,质点a通过的路程为4 m,位移为零C.假设发生明显的衍射现象,该波所遇到的障碍物的尺寸一样不小于4 mD.假设此波遇到另一列波并发生稳固的干涉现象,那么该波所遇到的波的频率为50 Hz 16.如以下图所示,某同学将空的薄金属筒开口向下压入水中,设水温平均且恒定,筒内空气无泄漏,不计气体分子间相互作用,那么被埋住的金属筒在缓慢下降过程中,筒内空气体积减小,那么以下讲法正确的选项是A.气体在单位时刻与器壁单位面积上碰撞的分子数减少B.气体分子热运动的平均动能减小C.气体向外界放热D.筒上外加压力下在逐步变大17.我国于2007年10月24日发射的〝嫦娥一号〞探月卫星简化后的路线示意图如以下图所示。
卫星由地而发射后,通过发射轨道进入停泊轨道,然后在停泊轨道通过调速后进入地月转移轨道,再次调速后进入工作轨道,卫星开始对月球进行探测。
地球与月球的质量比为1:a,卫星的停泊轨道与工作轨道的半径比为1:b,卫星在停泊轨道与工作轨道上均可视为做匀速圆周运动,那么以下讲法不正确的选项是.......aA.卫星在停泊轨道和工作轨道运行的速度之比为bB.卫星在停泊轨道和工作轨道运行的周期之比为3baC.卫星在停泊轨道和工作轨道运行的向心加速度之比为2bD.从停泊轨道进入到地月转移轨道,卫星必须加速18.一带正电的小球,系于长为l的不可伸长的轻线一端,线的另一端固定在O点,它们处在匀强电场中,电场的方向水平向右,场强的大小为E。
【物理】高考预测试题(1)·预测题
一、多项选择题
1.许多科学家对物理学的发展作出了巨大贡献,下列表述正确的是()
A.麦克斯韦证实了电磁波的存在
B.法拉第建立了完整的电磁场理论
C.楞次得出了电磁感应的产生条件
D.密立根测出了电子的电荷量
2.据报道,由英国汽车工程师所设计的超音速汽车“侦探犬”即将于近日正式开始制造(如图所示)。
“侦探犬”汽车号称是世界上速度最快的汽车,能够
在短短的40s内从静止加速到1609km/h的速度。
而一架飞机在跑道上
从静止开始起飞,速度增加到300km/h需要30s,由此可知“侦探犬”
汽车的平均加速度与飞机起飞过程的平均加速度之比约为()
A.4∶1 B.4∶3 C.3∶1 D.16∶3
3.关于平抛运动,下列说法正确的是()
A.平抛运动是匀变速运动
B.做平抛运动的物体机械能守恒
C.做平抛运动的物体处于完全失重状态
D.做平抛运动的物体,落地时间和落地时的速度只与抛出点的高度有关
4.如图所示,一表面光滑的木板可绕固定的水平轴O转动,木板从水平位置OA转到OB位置的过程中,木板上重为5N的物块从靠近转轴的位置从静止开始滑到图中虚线所示位置,在这一过程中,物块的重力势能减少了4J。
则以下说法正确的是()A.物块的竖直高度降低了0.8m
B.由于木板转动,物块下降的竖直高度必大于0.8m
C.物块获得的动能为4J
D.由于木板转动,物块的机械能必定增加
5.上海世博会中国馆的所有门窗都采用LOM一E玻璃,它可将阳光转化为电能并储存起来.国家馆顶上的观景台也引进了最先进的太阳能薄膜,它能储藏阳光并利用光电转换将太阳能转化为电能。
已知太阳能电池板的开路电压为800 mV,短路电流为40 mA。
现将该电池板与一阻值为20Ω的电阻器连成一闭合电路,下列说法正确的是()A.电池板的电动势为800 mV
B.电池板的内电阻为20Ω
C.闭合电路的路端电压为800mV
D.闭合电路的路端电压为400mV
6.如图所示,AB是一条电场线上的两点,当一个电子以某一初速度,只在电场力作用下沿AB由点A运动到点B,其速度时间图象如图所示,电子到达B点时速度恰为零。
下列判断正确的是()
A.A点的场强一定大于B点的场强
B.电子在A点的加速度一定大于在B点的加速度
C.A点的电势一定高于B点的电势
D .该电场若是负点电荷产生的,则场源电荷一定在B 点右侧
7.现已探明,土星拥有数十颗卫星,其中土卫五和土卫六是两颗较大的卫星。
已知土卫六距土星的距离约为土卫五的2.3倍,土卫六的半径约为土卫五的3.4倍,土卫六的质量约为土卫五的54倍,将两卫星的运动近似为圆周运动,则下列关于两卫星的比较正确的是( )
A .土卫五的公转周期较小
B .土星对土卫五的万有引力较大
C .土卫五的公转角速度较大
D .土卫五的公转线速度较小
8.(改编)如图甲所示,bacd 为导体做成的框架,其平面与水平面成θ角,质量为m 的导体棒PQ 与ab 、cd 接触良好,回路的电阻为R ,整个装置
放于垂直框架平面的变化磁场中,磁感应强度B 的变化情况如
图乙所示,PQ 能够始终保持静止,则0~t 2时间内,PQ 受到
的安培力F 和摩擦力f 随时间变化的图象可能正确的是(取平
行斜面向上为正方向) ( )
二、非选择题
9.一个平板小车置于光滑水平面上,其右端恰好和一个41光滑圆弧轨道AB 的底端等高对接,如图所示。
已知小车质量M=3.0kg ,长L=2.06m ,
圆弧轨道半径R=0.8m 。
现将一质量m=1.0kg 的小滑块,由轨道顶端A 点无
初速释放,滑块滑到B 端后冲上小车。
滑块与小车上表面间的动摩擦因数
3.0=μ。
(取g=10m/s 2)试求:
(1)滑块到达B 端时,轨道对它支持力的大小;
(2)小车运动1.5s 时,车右端距轨道B 端的距离;
(3)滑块与车面间由于摩擦而产生的内能。
10.如图所示,在直角坐标系xOy 平面内有一矩形区域MNPQ ,
矩形区域内有水平向右的匀强电场,场强为E ;在y ≥0的区域内
有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,半径为R 的光滑绝缘空心半圆
管ADO 固定在坐标平面内,半圆管的一半处于电场中,圆心O 1
为MN 的中点,直径AO 垂直于水平虚线MN ,一质量为m 、电荷
量为q 的带电粒子(重力不计)从半圆管的O 点由静止释放,进
θ
a b c d P Q 甲 乙 B t t 1 0 t 2
入管内后从A 点穿出恰能在磁场中做半径为R 的匀速圆周运动,当粒子再次进入矩形区域MNPQ 时立即撤去磁场,此后粒子恰好从QP 的中点C 离开电场。
求
(1)匀强磁场的磁感应强度B 的大小;
(2)矩形区域的长度MN 和宽度MQ 应满足的条件?
(3)粒子从A 点运动到C 点的时间。
【参考答案】
1.D 解析:赫兹证实了电磁波的存在,A 项错;麦克斯韦建立了完整的电磁场理论,B 项错;法拉第得出了电磁感应的产生条件,C 项错;密立根测出了电子的电荷量,D 项正确。
2.A 解析:根据加速度的定义t
v a ∆∆=可知,“侦探犬”汽车的平均加速度与飞机起飞平均加速度之比约为4∶1,A 项正确。
因为是计算比值,所以不必将km/h 化为m/s ,从而简化运算过程。
3.A B C 解析:做平抛运动的物体,只受重力作用,ABC 都正确;落地时间只与抛出点的高度有关,但落地时的速度还与抛出的初速度有关,D 项错。
4.AC 解析:由重力势能的表达式mgh E P =,重力势能减少了4J ,而mg=5N ,故h=0.8m ,A 项正确、B 项错误;木板转动,但是木板的支持力不做功,故物块机械能守恒,C 项正确、D 项错误。
5.A B D 解析:太阳能电池的电动势等于开路电压,即E=800 mV ,A 项正确;内阻Ω==20m
I E r ,B 项正确;将其与20Ω的电阻器连成闭合电路,则路端电压为U=IR 400=⋅+=R r
R E mV ,D 项正确。
6.C 解析:从图象可知,电子从A 运动到点B ,做匀减速运动,加速度不变,电场应为匀强电场,AB 项错;电子从A 到B ,电场力做负功,电子的电势能增加,则B 点电势较低,C 项正确;该电场不可能是点电荷产生的,D 项错。
7.AC 解析:由万有引力2r
Mm G F =可得,土星对土卫六的万有引力更大,B 项错;由万有引力提供向心力,即22ωmr r
Mm G =可得,3r M G =ω,故土卫五的公转角速度较大,C 项正确;由ωπ
2=T 得土卫五的公转周期较小,A 项正确;由r v m r Mm G 2
2=得,r
GM v =,故土卫六的公转线速度较小,D 项错。
8.ACD 解析:在0~t 2内,磁场随时间均匀变化,故回路中产生的感应电流大小方向均恒定,所以PQ 受到的安培力B BIL F ∝=,方向先沿斜面向上,t 1时刻之后方向变为沿斜面向下,故A 项正确、B 项错;静摩擦力BIL mg f -=θsin ,若t=0时刻,BIL mg >θsin ,则f 沿斜面向上,若t=0时刻,BIL mg <θsin ,则f 沿斜面向下,CD 都有可能正确。
9.解析:(1)滑块从A 端下滑到B 端,由动能定理得
202
1mv mgR = 在B 点由牛顿第二定律得 R
v m mg F N 20=- 解得轨道对滑块的支持力 303==mg F N N
(2)滑块滑上小车后,由牛顿第二定律
对滑块:1ma mg =-μ,得31-=a m/s 2
对小车:2Ma mg =μ,得12=a m/s 2
设经时间t 后两者达到共同速度,则有 t a t a v 210=+
解得 1=t s
由于1=t s<1.5s ,故1s 后小车和滑块一起匀速运动,速度v=1 m/s
因此,1.5s 时小车右端距轨道B 端的距离为 1)5.1(2
122=-+=t v t a s m (3)滑块相对小车滑动的距离为 22
20=-+=
∆t v t v v s m 所以产生的内能 6=∆=s mg Q μJ 10.解析:(1)粒子从O 到A 过程中由动能定理得22
1mv qER = 从A 点穿出后做匀速圆周运动,R
mv qvB 2
= 解得qR
Em B 2= (2)粒子再次进入矩形区域后做类平抛运动,由题意得
22
1at R = m qE a =
vt OC R =+ 联立解得R OC =
所以,矩形区域的长度MN R 2≥,宽度MQ R 2≥
(3)粒子从A 点到矩形边界MN 的过程中,qE mR qB m t 222411ππ=⋅= 从矩形边界MN 到C 点的过程中,qE mR a R t 222== 故所求时间qE
mR t t t 2)14(21+=+=π。