2020年山东省枣庄市滕州一中高考物理模拟试卷
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高考理综物理模拟试卷注意事项:1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、单项选择题1.下列说法正确的是A.频率越低的光,粒子性越显著B.无论光强多强,只要入射光的频率小于金属的截止频率,就不能发生光电效应C.氢原子吸收光子后,电子运动的轨道半径变大,动能也变大D.发生β衰变时,新核的核电荷数不变2.如图所示,在匀强电场中,场强方向与△abc所在平面平行,ac⊥bc,∠abc=60°,=0.2 m。
一个电荷量q=1×10-5 C的正电荷从a移到b,电场力做功为零;同样的电荷从a移到c,电场力做功为1×10-3 J。
则该匀强电场的场强大小和方向分别为( )A.500 V/m、沿ab由a指向bB.500 V/m、垂直ab向上C.1000 V/m、垂直ab向上D.1000 V/m、沿ac由a指向c3.采用图甲所示的装置研究光电效应现象,电流表和电压表的零刻度均在表盘的正中间.分别用横截面积相同的单色光照射光电管的阴极K,得到光电管两端的电压与相应的光电流的关系如图乙所示.下列说法正确的是A.光的强度比c光的大B.光的光子能量比光的小C.光照射时光电子的最大初动能比光照射时的大D.测量遏止电压时开关S应扳向14.如图所示,竖直平面内有一固定光滑的绝缘轨道ABCD,其中倾角θ=37°的斜面AB与半径为R的圆弧轨道平滑相切于B点,CD为竖直直径,O为圆心,质量为m的带负电小球(可视为质点)从斜面上的A点由静止释放,A、B两点高度差为h,重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
2020年山东省枣庄市滕州一中高考物理模拟试卷(4月份)
一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分.)
1.(3分)2019年4月1日,在中国核能可持续发展论坛上,生态环境部介绍2019年会有核电项目陆续开工建设,某核电站获得核能的核反应方程为U n→Ba+Kr+x n,已知铀核的质量为m1,钡核的质量为m2,氪核的质量为m3,中子的质量为m4,下列说法中正确的是()
A.该核电站通过核聚变获得核能
B.铀核的中子数为143
C.在上述核反应中x=2
D.一个铀核发生上述核反应,释放的能量为(m2+m3+2m4﹣m1)c2
2.(3分)如图所示,一定质量的理想气体从状态a变化到状态b,其过程如p﹣V图中从a到b的直线所示。
在此过程中()
A.气体温度一直降低B.气体内能一直减小
C.气体一直对外做功D.气体一直从外界放热
3.(3分)据报道,2019年11月5日,中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射第四十九颗北斗导航卫星。
该卫星发射成功,标志着北斗三号系统3颗倾斜地球同步轨道卫星全部发射完毕。
该卫星在发射过程中经过四次变轨进入同步轨道,如图所示为第四次变轨的示意图,卫星先沿椭圆轨道Ⅱ飞行,后在远地点A 处实现变轨,由椭圆轨道Ⅱ进入同步轨道Ⅰ.下列说法中正确的是
()
A.在轨道Ⅰ上的周期比地球自转周期大
B.在轨道Ⅰ上的速度比在轨道Ⅱ上任意一点的速度小。
山东省枣庄市滕州一中2020届高三下学期高三高考模拟试题一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分)1.质点在Ox 轴运动,0t =时刻起,其位移随时间变化的图像如图所示,其中图线0~1s 内为直线,1~5s 内为正弦曲线,二者相切于P 点,则( )A. 0~3s 内,质点的路程为2mB. 0~3s 内,质点先做减速运动后做加速运动C. 1~5s 内,质点的平均速度大小为1.27m/sD. 3s 末,质点的速度大小为2m/s 『答案』D『解析』『详解』A .根据纵坐标的变化量表示位移,可知,0~2s 内,质点通过的位移大小为3.27m ,路程为3.27m 。
2~3s 内,质点通过的位移大小为1.27m ,路程为1.27m ,故0~3s 内,质点的路程为3.27m 1.27m=4.54m +A 错误;B .根据图像的斜率表示速度,知0~3s 内,质点先做匀速运动,再做减速运动后做加速运动,B 错误;C .1~5s 内,质点的位移大小0,平均速度大小为0,C 错误;D .3s 末质点的速度大小等于1s 末质点的速度大小,为2m/s x v t∆==∆ D 正确。
故选Dn>)。
近年来,人们针对电磁波某些频段设计的人2.已知天然材料的折射率都为正值(10n<),称为负折射率介质。
电磁波从正折射率介质入射工材料,可以使折射率为负值(20到负折射介质时,符合折射定律,但折射角为负,即折射线与入射线位于界面法线同侧,如图所示。
点波源S发出的电磁波经一负折射率平板介质后,在另一侧成实像。
如图2所示,其中直线SO垂直于介质平板,则图中画出的4条折射线(标号为1、2、3、4)之中,正确的是()A. 1B. 2C. 3D. 4『答案』D『解析』『详解』ABCD.由题,点波源S发出的电磁波经一负折射率平板介质后,折射光线与入射光线在法线的同一侧,所以不可能是光学1或2;根据光线穿过两侧平行的介质后的特点:方向与开始时的方向相同,所以光线3出介质右侧后,根据折射光线与入射光线在法线同侧这一条件,光线将无法汇聚形成实像;光线4才能满足“同侧”+“成实像”的条件,所以折射光线4可能是正确的,光线3是错误的,由以上的分析可知,ABC错误D正确。
2020年山东省枣庄市高三模拟考试理综物理部分高中物理理科综合试卷物理部分本试卷分第I卷〔选择题〕和第II卷〔非选择题〕两部分,总分值240分,考试时刻150分本卷须知:1.答题前,考生务必自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上。
2.选择题每题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦洁净后,再选涂其他答案标号,不能答在试卷上。
可能用到的原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 Cu 64第一卷〔选择题共88分〕二、选择题〔此题包括7小题,在每题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但可不能的得2分,有选错的得0分〕16.沿直线运动的物体,其s—t图象如以下图所示。
以下各个图象中,能够表示该物体做直线运动v—t图象的是〔图中s、v分不表示位移、速度〕〔〕17.如下图,实线为电场线,虚线为等势面。
AB=BC,电场中A、B、C三点的电势分不为U A、U B、U C,AB、BC间的电势差分不为U AB、U BC,那么对U A、U B、U C和U AB、U BC大小的关系,以下讲法正确的选项是〔〕A .BC ABC B A U U U U U <>>B .BC AB C B A U U U U U >>>C .BC AB C B A U U U U U ><<D .BC AB C B A U U U U U ><<18.如下图为理想变压器,原、副线圈的匝数之比为1:n ,副线圈接定值电阻R ;以下讲法正确的选项是 〔 〕A .假设ab 之间接直流电压U ,那么R 中的电流为R nUB .假设ab 之间接直流电压U ,那么原、副线圈中的电流均为零C .假设ab 之间接直流电压U ,那么副线圈中的电流为R nUD .假设ab 之间接直流电压U ,那么原线圈中的电流为RU n 2 19.两个完全相同的条形磁铁,放在平板AB 上,磁铁的N 、S 极如下图。
2024届山东省枣庄市滕州一中高三下学期高考模拟全真演练物理试题(基础必刷)学校:_______ 班级:__________姓名:_______ 考号:__________(满分:100分时间:75分钟)总分栏题号一二三四五六七总分得分评卷人得分一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题小明同学乘电动汽车出行,当汽车以的速度匀速行驶时,在该车的行车信息显示屏上看到了如下信息,电池组输出电压,电流为。
已知该车电机及传动系统将电能转化为机械能的效率约为,则此时该车( )A.电池组输出的电功率约为B.牵引力的功率约为C.受到的阻力约为D.受到的牵引力约为第(2)题如图所示,楔形玻璃的横截面POQ的顶角为,OP边上的点光源S到顶点O的距离为d,垂直于OP边的光线SN在OQ边的折射角为。
不考虑多次反射,OQ边上有光射出部分的长度为()A.B.C.D.第(3)题如图所示,水平桌面上一质量为1kg的物体,在水平拉力F作用下,沿水平方向向右运动,物体与水平面间的动摩擦因数为0.5,则地面对物体的滑动摩擦力大小为( )A.4N B.5N C.8N D.10N第(4)题如图所示,边长为L的正方形线框ABCD,ADC边的电阻与ABC边的电阻不相等,将线框放在与线框平面垂直、磁感应强度大小为B的匀强磁场中。
电流I从A点流入,从C点流出,O是线框的正中心,下列说法正确的是( )A.线框中的电流形成的磁场在O点的磁感应强度方向一定垂直纸面向内B.线框中的电流形成的磁场在O点的磁感应强度方向一定垂直纸面向外C.整个线框在匀强磁场中受到的安培力大小为D.整个线框在匀强磁场中受到的安培力大小为第(5)题地磁场如图所示,有一个带正电的宇宙射线粒子正垂直于地面向赤道射来,在地磁场的作用下,它将A.向南偏转B.向北偏转C.向东偏转D.向西偏转第(6)题福道梅峰山地公园因其美丽的红色“水杉林”,成为福州冬日新的“打卡点”。
山东省滕州市第一中学2020届高三5月单元检测物理试题一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1、平行板电容器的两极A 、B 接于电池两极,一个带正电小球悬挂在电容器内部,闭合电键S ,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向夹角为θ,小球始终未碰到极板,如图所示,那么( )A .保持电键S 闭合,带正电的A 板向B 板缓慢靠近,则θ减小B .保持电键S 闭合,带正电的A 板向B 板缓慢靠近,则θ不变C .电键S 断开,带正电的A 板向B 板缓慢靠近,则θ增大D .电键S 断开,带正电的A 板向B 板缓慢靠近,则θ不变2、如图所示为一种质谱仪的示意图,该质谱仪由速度选择器、静电分析器和磁分析器组成。
若速度选择器中电场强度大小为1E ,磁感应强度大小为1B、方向垂直纸面向里,静电分析器通道中心线为14圆弧,圆弧的半径()OP 为R ,通道内有均匀辐射的电场,在中心线处的电场强度大小为E ,磁分析器中有范围足够大的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B 、方向垂直于纸面向外。
一带电粒子以速度v 沿直线经过速度选择器后沿中心线通过静电分析器,由P 点垂直边界进入磁分析器,最终打到胶片上的Q 点,不计粒子重力。
下列说法正确的是( )A .速度选择器的极板1P 的电势比极板2P 的低B .粒子的速度11B v E =C .粒子的比荷为2121E ERB D .P 、Q 两点间的距离为22112ERB E B3、如图所示,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R,质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,力F做的功与安培力做的功的代数和等于A.棒的机械能增加量B.棒的动能增加量C.棒的重力势能增加量D.电阻R上放出的热量4、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为1∶2,正弦交流电源电压为U=12 V,电阻R1=1 Ω,R2=2 Ω,滑动变阻器R3最大阻值为20 Ω,滑片P处于中间位置,则A.R1与R2消耗的电功率相等B.通过R1的电流为3 AC.若向上移动P,电压表读数将变大D.若向上移动P,电源输出功率将不变5、如图所示,磁性白板放置在水平地面上,在白板上用一小磁铁压住一张白纸。
2020年山东省枣庄市滕州一中高考物理模拟试卷(4月份)一、单选题(本大题共8小题,共24.0分)1.太阳因核聚变释放出巨大的能量,同时其质量不断减少。
太阳每秒钟辐射出的能量约为4×1026J,根据爱因斯坦质能方程,太阳每秒钟减少的质量最接近()A. 1036kgB. 1018kgC. 1013kgD. 109kg2.对一定质量的气体,下列说法正确的是()A. 压强增大,体积增大,分子的平均动能一定增大B. 压强减小,体积减小,分子的平均动能一定增大C. 压强减小,体积增大,分子的平均动能一定增大D. 压强增大,体积减小,分子的平均动能一定增大3.我国自主研发的北斗卫星导航系统由35颗卫星组成,包括5颗地球静止同步轨道卫星和3颗倾斜同步轨道卫星,以及27颗相同高度的中轨道卫星。
中轨道卫星轨道高度约为2.15x104km,同步轨道卫星的高度约为3.60x104km,己知地球半径为6.4x103km,这些卫星都在圆轨道上运行。
关于北斗导航卫星,则下列说法正确的是()A. 中轨道卫星的动能一定小于静止同步轨道卫星的动能B. 静止同步轨道卫星绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大C. 中轨道卫星的运行周期约为20h)2D. 中轨道卫星与静止同步轨道卫星的向心加速度之比为(3602154.如图所示为一列简谐横波在t=0时的波形图,此时介质中的质点P沿y轴正方向运动,其振动周期为0.4s则()A. 波沿x轴负方向传播B. 波的传播速度为10m/sC. 质点P的振幅为20cmD. 质点P在一个周期内沿波传播方向移动了4m5.如图所示是氢原子能级图,现有大量氢原子从n=4的能级发生跃迁,并发射光子照射一个钠光管,钠的逸出功为2.29ev,以下说法中错误的是()A. 氢原子可能发出6种不同频率的光B. 能够让钠光电管发生光电效应现象的有4种光子C. 光电管发出的光电子与原子核发生β衰变时飞出的电子都是来源于原子核内部D. 钠光电管发出的光电子轰击处于基态的氢原子只能使氢原子跃迁到n=2的能级6.如图所示,真空中有一边长为a的立方体,在图中A,C,F三个顶点放上电荷量相等的负点电荷q,已知静电力常量为k,设无穷远处的电势为零,则下列说法正确的是()A. A处点电荷受到另两个点电荷对其作用力的合力大小为√3kq22a2B. B点处的电场强度的大小为3kqa2C. D,E,G三点中,D点的电势最高D. 将一电子先后置于H点和B点,电子在H点的电势能大于其在B点的电势能7.如图所示,两束单色光a、b分别照射到玻璃三棱镜AC面上的同一点,且都垂直AB边射出三棱镜,则下列说法中正确的是()A. a光的频率高B. b光的波长大C. a光穿过三棱镜的时间短D. b光穿过三棱镜的时间短8.“世界航天第一人”是明朝的士大夫万户,他把47个自制的火箭绑在椅子上,自己坐在椅子上,双手举着大风筝,设想利用火箭的推力,飞上天空,然后利用风筝平稳着陆。
2020届山东省枣庄市滕州一中高考物理模拟试卷(4月份)一、单选题(本大题共8小题,共24.0分)1.关于近代物理,下列说法错误的是()A. 氢核聚变反应方程 12H+ 13H→ 24He+X中,X表示中子B. α粒子散射实验现象揭示了原子的核式结构C. 分别用红光和紫光照射金属钾表面均有光电子逸出,红光照射时,逸出的光电子的最大初动能较大D. 处于基态的大量氢原子吸收光子跃迁到n=3激发态后,可能发射3种频率的光子2.关于一定量的气体,下列说法错误的是()A. 气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关B. 只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低C. 在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零D. 气体在等压膨胀过程中温度一定升高3.某球状行星具有均匀的密度ρ,在有卫星绕行星转动,其周期恰与行星自转周期相同,其线速度则为该行星赤道上物体线速度的2倍,则该行星自转周期为(已知万有引力常量为G)()A. 4πG24B. 24πG4C. √24πρGD. √8π4.关于机械振动和机械波,下列说法中正确的是()A. 只要有机械振动,就一定会形成机械波B. 在机械波的传播过程中,介质质点将随波向前迁移C. 介质质点的振动方向总是跟波的传播方向垂直D. 机械振动在介质中的传播形成了机械波5.氢原子在辐射出一个光子后()A. 电子绕核的半径增大B. 原子会跃迁到较高的能级C. 电子的动能增大D. 核外电子的电势能增大6.如图所示为一空腔导体周围的电场线分布.电场方向如图箭头所示,M、N、P、Q是以O为圆心的一个圈周上的四点.其中M、N在一条直线电场线上,P、Q在一条曲线电场线上,下列说法正确的有()A. M点的电场强度比N点的电场强度大B. P点的电势比Q点的电势高C. M,O间的电势差大于O,N间的电势差D. 一负电荷在P点的电势能大于在Q点的电势能7.在一个月光明媚的夜晚,姚同学站在湖边看到了水里的月亮X1,后来他又潜入水中,往水面上方观察,又看到了月亮X2,设水中无杂质,周围无光源,水面平静,下面的说法中正确的是()A. 看到X1属于光的反射现象,X1的位置与同学的位置无关B. 看到X1属于光的折射现象,X1的位置与同学的位置有关C. 看到X2属于光的反射现象,X2的位置与同学的位置有关D. 看到X2属于光的折射现象,X2的位置与同学的位置无关8.如图所示,在绝缘的光滑水平面上,相隔一定距离有两个带同种电荷的小球,从静止同时释放,则以下说法正确的是()A. A、B速度变大,加速度变大B. A、B动能变小,加速度变小C. A、B系统动量守恒,机械能守恒D. A、B系统动量守恒,机械能增大二、多选题(本大题共4小题,共16.0分)9.一电子仅受电场力作用,从高电势处移动到低电势处,则()A. 电场力对电子做正功B. 电子的电势能减少C. 电子的动能减小D. 电子的电势能增加10.均匀磁场中有一由半径为R的半圆弧机器直径构成的导线框,半圆直径与匀强磁场边缘重合,磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,如图甲所示.现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间按照如图乙所示规律变化,在线框中产生感应电流I.若磁感应强度大小为B0保持不变,使该线框绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度ω逆时针匀速转动半周,在线框中产生同样大小的感应电流I,则()A. 磁感应强度变化产生的感应电路方向为逆时针方向B. 磁感应强度变化产生的感应电动势大小为πR2B0TC. 线框逆时针转动产生的感应电流方向逆时针方向D. 线框转动的角速度ω大小为πT11.当前,我国“高铁”事业发展迅猛,假设一辆高速列车在机车牵引力和恒定阻力作用下,在水平轨道上由静止开始启动,其v−t图象如图示,已知在0−t 1时段为过原点的倾斜直线,t 1时刻达到额定功率P,此后保持功率P不变,在t 3时刻达到最大速度v 3,以后匀速运动,则下述判断正确的有A. 从至t 3时间内位移大小等于B. 在t 2时刻的加速度大于t 1时刻的加速度C. 在0至t 3时刻,机车的牵引力最大为D. 该列车所受的恒定阻力大小为12.质量相等的A、B两物体分处于不同的水平支持面上,分别受到水平恒力F1、F2的作用,同时由静止开始沿相同方向做匀加速运动.经过时间t0和4t0,当速度分别达到2v0和v0时分别撤去F1和F2,以后物体继续做匀减速运动直至停止.两物体速度随时间变化的图线如图所示.对于上述全过程下列说法中正确的是()A. F1和F2的大小之比为12:5B. A、B的总位移大小之比为1:2C. F1、F2对A、B分别做的功之比为3:2D. A、B各自所受的摩擦力分别做的功之比为6:5三、实验题(本大题共2小题,共14.0分)13.在“验证动量守恒定律”的实验中:采用如图所示的实验装置进行实验。
高考理综物理模拟试卷注意事项:1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、单项选择题1.如图,竖直平面内存在半径为R的圆形匀强磁场区域,以圆心O为坐标原点建立图示直角坐标系,现有,,三种粒子,以速度v0从a点与x轴正方向成30°斜向下射入磁场,以速度从b点沿y轴负方向射入磁场,以速度从O点沿y轴正方向射入磁场,已知运动半径刚好为R,经过一段时间后三个粒子分别射出磁场,若运动过程中粒子不会发生碰撞,不计粒子的重力和粒子间的相互作用力,则三个粒子从圆形边界射出点构成的图形的面积为()A.B.C.D.2.如图所示,一光滑小球静止放置在光滑半球面的底端,利用竖直放置的光滑挡板水平向右缓慢地推动小球,则在小球运动的过程中(该过程小球未脱离球面),挡板对小球的推力F1、半球面对小球的支持力F2的变化情况正确的是()A.F1增大、F2减小B.F1增大、F2增大C.F1减小、F2减小D.F1减小、F2增大3.如图所示为甲、乙两质点做直线运动的速度-时间图象,则下列说法中正确的是( )A.在0~t3时间内甲、乙两质点的平均速度相等B.甲质点在0~t1时间内的加速度与乙质点在t2~t3时间内的加速度相同C.甲质点在0~t1时间内的平均速度小于乙质点在0~t2时间内的平均速度D.在t3时刻,甲、乙两质点都回到了出发点4.如图所示,一个小球(视为质点)从H=12m高处,由静止开始通过光滑弧形轨道AB,进入半径R=4m 的竖直圆环,且与圆环间动摩擦因数处处相等,当到达环顶C时,刚好对轨道压力为零;沿CB圆弧滑下后,进入光滑弧形轨道BD,且到达高度为h的D点时的速度为零,取g=10m/s2,所有高度均相对B点而言,则h之值可能为()A.7 m B.8 m C.9 m D.10 m5.质量m=200kg的小型电动汽车在平直的公路上由静止启动,图象甲表示汽车运动的速度与时间的关系,图象乙表示汽车牵引力的功率与时间的关系。
2020年山东省枣庄市滕州一中高考物理模拟试卷一、单选题(本大题共8小题,共24.0分)1.甲、乙两物体从同一点开始沿一直线运动,甲的x−t和乙的v−t图象如图所示,下列说法中错误的是()A. 甲在3s末回到出发点,甲运动过程中,距出发点的最大距离为4mB. 0〜6秒内,甲、乙两物体位移都为零C. 第3秒内甲、乙两物体速度方向相同D. 2〜4s内甲的位移大小为8m2.如图所示,一束单色光从一折射率为√3的平板玻璃砖的上表面A点以60°入射角射入,经过时间t1穿过玻璃砖从下表面射出.若把玻璃砖取走,该单色光将通过B点,且从A到B的时间为t2.则t1与t2比较,正确的是()A. t1>t2B. t1=t2C. t1<t2D. 以上情况都有可能3.用图示装置研究光电效应现象,光阴极K与滑动变阻器的中心抽头c相连,当滑动头P从c移到a的过程中,用某可见光照射光阴极K,光电流始终为零。
为了产生光电流,可采取的措施是()A. 改用红外线照射B. 增大入射光的频率C. 增大入射光的强度D. 把P从c向b移动4.一定质量的理想气体从状态a开始,经a→b、b→c、c→a三个过程后回到初始状态a,其p−V图象如图所示。
已知三个状态的坐标分别为a(V0,2p0)、b(2V0,p0)、c(3V0,2p0)。
以下判断正确的是()A. 气体在a→b过程中对外界做的功小于在b→c过程中对外界做的功B. 气体在a→b过程中从外界吸收的热量大于在b→c过程中从外界吸收的热量C. 在c→a过程中,外界对气体做的功小于气体向外界放出的热量D. 气体在c→a过程中内能的减少量大于b→c过程中内能的增加量5.国际空间站(InternationalSpaceStation)是一艘围绕地球运转的载人宇宙飞船,其轨道近地点距离地球表面379.7km,远地点距离地球表面403.8km,运行轨道近似圆周已知地球表面的重力加速度g=10m/s2,地球半径约为R=6.4×103km.假设空间站在赤道上空,则在国际空间站绕地球运行一周的过程中,宇航员看不到太阳的时间约为()A. 24hB. 12hC. 6hD. 45min6.一小物块放置在固定斜面上,在沿平行斜面向下的拉力F作用下沿斜面向下运动,F的大小在0~t1、t1~t2和t2~t3时间内分别为F1、F2和F3,物块的v−t图象如图所示。
2020年山东省枣庄市滕州一中高考物理模拟试卷一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分.)1. 一质点在Ox轴运动,t=0时刻起,其位移随时间变化的图象如图所示,其中图线0−1s内为直线,1−5s内为正弦曲线,二者相切于P点,则()A.0−3s内,质点的路程为2mB.0−3s内,质点先做减速运动后做加速运动C.1−5s内,质点的平均速度大小为1.27m/sD.3s末,质点的速度大小为2m/s【答案】D【考点】匀变速直线运动的概念匀速直线运动及其公式【解析】先根据纵坐标的变化量确定各段位移,再求质点的路程;根据图象的斜率表示速度分析质点的运动情况;读出位移,再求质点的平均速度大小。
【解答】A、根据纵坐标的变化量表示位移,可知,0−2s内,质点通过的位移大小为3.27m,路程为3.27m。
2−3s内,质点通过的位移大小为1.27m,路程为1.27m,故0−3s内,质点的路程为3.27m+1.27m=4.54m,故A错误;B、根据图象的斜率表示速度,知0−3s内,质点先做匀速运动,再做减速运动后做加速运动,故B错误;C、1−5s内,质点的位移大小△x=2m−0m=2m,平均速度大小v=△x△t =25m/s=0.4m/s,故C错误;D、3s末质点的速度大小等于1s末质点的速度大小,为v=△x△t =21m/s=2m/s,故D正确。
2. 已知天然材料的折射率都为正值(n1>0)。
近年来,人们针对电磁波某些频段设计的人工材料,可以使折射率为负值(n2<0),称为负折射率介质。
电磁波从正折射率介质入射到负折射介质时,符合折射定律,但折射角为负,即折射线与入射线位于界面法线同侧,如图所示。
点波源S发出的电磁波经一负折射率平板介质后,在另一侧成实像。
如图2所示,其中直线SO垂直于介质平板,则图中画出的4条折射线(标号为1、2、3、4)之中,正确的是()A.1B.2C.3D.4【答案】D【考点】光的折射现象【解析】由题,折射线与入射线位于界面法线同侧,然后结合入射角与折射角的大小关系即可求出。
【解答】由题,点波源S发出的电磁波经一负折射率平板介质后,折射光线与入射光线在法线的同一侧,所以不可能是光学1或2;根据光线穿过两侧平行的介质后的特点:方向与开始时的方向相同,所以光线3出介质右侧后,根据折射光线与入射光线在法线同侧这一条件,光线将无法汇聚形成实像;光线4才能满足“同侧”+“成实像”的条件,所以折射光线4可能是正确的,光线3是错误的,由以上的分析可知,ABC错误,D正确。
3. 用图1装置研究光电效应,分别用a光、b光、c光照射阴极K得到图2中a、b、c三条光电流I与A、K间的电压U AK的关系曲线,则下列说法正确的是()A.开关S扳向1时测得的数据得到的是I轴左侧的图线B.b光的光子能量大于a光的光子能量C.用a光照射阴极K时阴极的逸出功大于用c光照射阴极K时阴极的逸出功D.b光照射阴极K时逸出的光电子最大初动能小于a光照射阴极时逸出的光电子最大初动能【答案】B【考点】爱因斯坦光电效应方程【解析】根据eU截=12mv m2=ℎγ−W,入射光的频率越高,对应的截止电压U截越大。
根据图象中可看出,截止电压U截的大小,从而确定频率高低,进而可确定对应的光电子最大初动能大小;同一金属逸出功总是相同的,即可求解。
【解答】A、当光电流恰为零,此时光电管两端加的电压为截止电压,当开关S扳向1时,光电子在光电管是加速,则所加的电压是正向电压,因此测得的数据得到的并不是I轴左侧的图线,故A错误;B、根据eU截=12mv m2=ℎγ−W,入射光的频率越高,对应的截止电压U截越大;由题目图可知,b光的截止电压大于a光的截止电压,所以b光的频率大于a光的频率,依据E=ℎγ可知,b光的光子能量大于a光的光子能量,故B正确;C、同一阴极的逸出功总是相等,与入射光的能量大小无关,故C错误;D、b光的截止电压大于a光的截止电压,根据eU截=12mv m2=ℎγ−W,所以b光对应的光电子最大初动能大于a光的光电子最大初动能,故D错误。
4. 如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再到状态C,最后变化到状态A,完成循环。
下列说法正确的是()A.状态A到状态B是等温变化B.状态A时所有分子的速率都比状态C时的小C.状态A到状态B,气体对外界做功为12p0V0D.整个循环过程,气体从外界吸收的热量是12p0V0【答案】D【考点】理想气体的状态方程热力学第一定律【解析】根据理想气体状态方程,体积和压强都增大,温度一定升高;无法判断状态A所有分子的速率是否都比状态C时的小;先求出状态A到状态B,压强的平均值,再根据W=p△V来计算;先求出态B到状态C、状态C到状态A气体做功,再根据热力学第一定律求整个循环过程,气体从外界吸收的热量。
【解答】A、从状态A到状态B,体积和压强都增大,根据理想气体状态方程pVT=C,温度一定升高,故A错误。
B、从状态C到状态A,压强不变,体积减小,根据理想气体状态方程pVT=C,温度一定降低,分子平均速率减小,但平均速率是统计规律,对于具体某一个分子并不适应,故不能说状态A时所有分子的速率都比状态C时的小,故B错误。
C、从状态A到状态B,压强的平均值p=p0+2p02=32p0,气体对外界做功为大小W1=−p(V B−V A)=−32p0V0,故C错误。
D、从状态B到状态C为等容变化,气体不做功,即W2=0;从状态C到状态A为等压变化,体积减小,外界对其他做功W3=p0(2V0−V0)=p0V0,对于整个循环过程,内能不变,△U=0,根据热力学第一定律△U=Q+W,得Q+W1+W2+W3=0,代入数据解得:Q=12p0V0,故D正确。
5. 2024年我国或将成为全球唯一拥有空间站的国家。
若我国空间站离地面的高度是同步卫星离地面高度的1n,同步卫星离地面的高度为地球半径的6倍。
已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,则空间站绕地球做圆周运动的周期的表达式为()A.2π√(n+6)3Rn3g B.2π√(n+6)RngC.2π√(n+6)3Rng D.2π√ngRn+6【答案】A【考点】万有引力定律及其应用【解析】空间站绕地球做圆周运动,其受到的万有引力提供向心力,结合黄金代换式推导出空间站的周期的表达式。
【解答】解:在地球表面有重力等于万有引力,即mg=G MmR2,得GM=gR2,空间站做匀速圆周运动时,G Mm′r2=m′r(2πT)2,轨道半径r=R+1n ×6R=R+6Rn,联立解得:T=2π√r3GM =2π√(n+6)3Rgn,故BCD错误,A正确.故选A.6. 如图,长为L、倾角θ=30∘的传送带始终以2.5m/s的速率顺时针方向运行,小物块以4.5m/s的速度从传送带底端A沿传送带上滑,恰能到达传送带顶端B,已知物块与斜面间的动摩擦因数为√34,取g=10m/s2,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,则下列图象中能正确反映物块在传送带上运动的速度v随时间t变化规律的是()A. B.C. D.【答案】【考点】匀变速直线运动的概念牛顿第二定律的概念【解析】小物块滑上传送带时速度比传送带的大,相对于传送带向上运动,受到的滑动摩擦力沿传送带向下,根据牛顿第二定律求出物块上滑的加速度,从而求得物块的速度减至2.5m/s时所用时间。
当物块与传送带共速时,根据重力沿传送带向下的分量与最大静摩擦力的关系,分析物块的运动情况,从而选择图象。
【解答】开始阶段,物块的速度比传送带的大,相对于传送带向上运动,受到的滑动摩擦力沿传送带向下,根据牛顿第二定律得mgsin30∘+μmgcos30∘=ma1,解得a1=8.75m/s2,方向沿传送带向下当物块与传送带共速时,因mgsin30∘<μmgcos30∘时,所以物块与传送带不能保持相对静止,根据牛顿第二定律得mgsin30∘−μmgcos30∘=ma2,解得a2=1.25m/s2,方向沿传送带向下,所以物块继续做加速度较小的匀减速运动,直到速度为零,故ACD错误,B正确。
7. 如图甲所示,一直径为0.4m、电阻为0.1Ω的闭合铜环静止在粗糙斜面上,CD为铜环的对称轴,CD以下部分的铜环处于磁感应强度B方向垂直斜面且磁感线均匀分布的磁场中,若取向上为磁场的正方向,B随时间t变化的图象如图乙所示,铜环始终保持静止,取π=3,则()A.t=2s时铜环中没有感应电流B.t=1.5s时铜环中有沿逆时针方向的感应电流(从上向下看)C.t=3.5s时铜环将受到大小为4.8×10−3N、沿斜面向下的安培力D.1∼3s内铜环受到的摩擦力先逐渐增大后逐渐减小【答案】C【考点】闭合电路的欧姆定律法拉第电磁感应定律安培力的计算【解析】根据图乙所示图象,判断铜环产生的感应电流与铜环受到的安培力大小与方向如何变化。
铜环静止处于平衡状态,应用平衡条件求出摩擦力,然后判断摩擦力的方向与大小如何变化。
【解答】A、分析图乙可知,t=2s时,磁感应强度处于变化的过程中,铜环中磁通量变化,产生感应电流,故A错误;B、t=1.5s时,垂直斜面向下的磁通量逐渐减小,根据楞次定律可知,铜环中产生顺时针方向的感应电流,故B错误;C、t=3.5s时,垂直斜面向上的磁通量逐渐减小,根据楞次定律的推广含义–来拒去留可知,安培力沿斜面向下,根据法拉第电磁感应定律可知:E=△B△t ⋅πr22=0.2×12×3×0.22V=0.012V,根据欧姆定律可知:I=ER=0.12A,安培力:F=2BIr=0.0048N,故C正确;D、1∼3s时间内,磁感应强度变化率不变,则感应电流不变,磁感应强度先减小后增大,根据楞次定律的可知,安培力先向下减小后向上增大,则摩擦力方向向上,逐渐减小,后续可能方向向下逐渐增大,故D错误。
8. 如图,一个质量为m的刚性圆环套在竖直固定细杆上,圆环的直径略大于细杆的直径,圆环的两边与两个相同的轻质弹簧的一端相连,轻质弹簧的另一端相连在和圆环同一高度的墙壁上的P、Q两点处,弹簧的劲度系数为k,起初圆环处于O点,弹簧处于原长状态且原长为L;将圆环拉至A点由静止释放,OA=OB=L,重力加速度为g,对于圆环从A点运动到B点的过程中,弹簧处于弹性范围内,下列说法正确的是()A.圆环通过O点的加速度小于gB.圆环在O点的速度最大C.圆环在A点的加速度大小为g+2kLmD.圆环在B点的速度为2√gL【答案】D【考点】胡克定律牛顿第二定律的概念【解析】以圆环为研究对象,圆环在初始位置速度为0,从A点到B点运动过程中,弹簧的形变量先减小后增加,弹簧与竖直方向的夹角先增加后减小,通过O点时的速度和加速度,通过受力情况来分析,根据牛顿第二定律可以求出圆环在A点的加速度,根据功能关系可以分析圆环在B点的速度。