2020年普通高等学校招生统一考试物理模拟卷3附解析
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绝密❸★启用前2020年普通高等学校招生全国统一考试(江苏模拟卷)(三)物 理注意事项:1. 本试卷共120分,考试用时100分钟.2. 答题前,考生务必将学校、班级、姓名写在密封线内.一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意. 1.如图所示,挂钩连接三根长度均为L 的轻绳,三根轻绳的另一端与一个质量为/»、直径 为1. 2L 的水平圆环相连,连接点将圆环三等分,在挂钩拉力作用下圆环处于静止状态, 已知重力加速度为g,则每根轻绳上的拉力大小为 ()A. 為初gB.音wigC. jmg若有一辆汽车以8 m/s 的速度匀速行驶即将通过路口,此时正有行人在过人行横道,而汽车的前端距停 车线8 m,该车减速时的加速度大小为5 m/s 2.下列说法中正确的是A. 驾驶员立即刹车制动,则至少需2 s 汽车才能停止B. 在距停车线7. 5 m 处才开始刹车制动,汽车前端恰能止于停车线处C. 若经0.2 s 后才开始刹车制动,汽车前端恰能止于停车线处D. 若经0.25 s 后才开始刹车制动,汽车前端恰能止于停车线处3. 以前某些贫困地区日常用水主要依靠井水,若某同学用水桶从水井里提水,井内 水面到井口的高度为20 m.水桶离开水面时,桶和水的总质量为10 kg.由于水桶 漏水,在被匀速提升至井口的过程中,桶和水的总质量随着上升距离的变化而变 化,其关系如图所示.水桶可以看成质点,不计空气阻力,取g=10 m/s 2.由图像 可知,在提水的整个过程中,拉力对水桶做的功为 ()A. 2 000 J C. 2 00 J4. 如图所示,某同学疫情期间在家锻炼时,对着墙壁练习打乒乓球,球拍每次击球后,球 都从同一位置斜向上飞出,其中有两次球在不同高度分别垂直撞在竖直墙壁上,不计 空气阻力,则球在这两次从飞出到撞击墙壁前 () A, 在空中飞行的时间可能相等 B. 飞出时的初速度竖直分量可能相等 C. 撞击墙壁的速度大小可能相等 D. 飞出时的初速度大小可能相等D.2. B. 1 800 J D. 180 J始终沿传送带向下运动运动过程中加速度大小变化 在传送带上运动的总时间为5 s与传送带之间因摩擦产生的总热量为0.16 J5.如图(a)所示,在倾角0=37°的斜面上放置着一个金属圆环,圆环的上半部分处在垂直斜面向上的匀强磁 场(未画出)中,磁感应强度的;fe 砺攘鲫@亜廉褂碱牌变伽滌族圆j®后7,在£=8论和£=9益时刻,圆环 均能恰好静止在斜面上.假设圆环与斜面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin 37° = 0, 6,则圆环和斜面 )间的动摩擦因数为A AB 套416二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共计16分.每小题有多个选项符合题意,全部选对的得4分, 选对但不全的得2分,错选或不答的得0分. 北斗卫星导航系统第41颗和第49颗卫星已完成在轨测试、入网评估等工作,正式入网工作.第41颗卫星为地球同步轨道卫星,第49颗卫星为倾斜 地球同步轨道卫星,它们的轨道半径约为4. 2X107 m,运行周期都等于地球 的自转周期24 h.倾斜地球同步轨道平面与地球赤道平面成一定夹角,如图 所示.已知万有引力常量G=6. 67X10-n N • m 2/kg 2,T 列说法中正确的是( )6.倾斜地球同步轨道 地球赤道平面7. 8. A. B. C. D.同步轨道卫星可能经过北京上空 根据题目数据可估算出地球的质量倾斜地球同步轨道卫星的运行速度大于第一宇宙速度倾斜地球同步轨道卫星一天2次经过赤道上同_位置 如图所示,理想自耦变压器原线圈的a 、b 两端接有瞬时表达式为u = 2072sin(50^)V 的交流电压,指示灯L 接在变压器的一小段线圈上,调节 滑片Pi 可以改变副线圈的匝数,调节滑片巳可以改变负载电阻R 的阻 值测 () A.B. C. D. :=0.04 s 时电压表Vi 的示数为零 只向上移动P 2,指示灯L 将变暗R 、R 均向上移动,电压表V 2的示数一定变大P1.P2均向上移动,原线圈输入功率可能不变如图甲所示,倾角为9的绝缘传送带以2 m/s 的恒定速率沿顺时针方向转动,其顶端与底端间的距离为 5 m,整个装置处于方向垂直传送带向上的匀强电场中,电场强度大小随时间按图乙规律变化*=0时刻 将一个质量m=0. 02 kg 的带正电小物块轻放在传送带顶端,物块与传送带之间的动摩擦因数为普,已A. B. C. D. C.Pi甲乙知 sin°=§、cos 。
2020年全国普通高等学校招生统一考试全真模拟物 理一、选择题(本题共16小题,共38分,第1~10小题为单选题,每小题2分,第11~16小题为多选题,每小题3分)1.下列说法正确的是()A. 图甲中,有些火星的轨迹不是直线,说明炽热微粒不是沿砂轮的切线方向飞出的B. 图乙中,两个影子在x 、y 轴上的运动就是物体的两个分运动C. 图丙中,小锤用较大的力去打击弹性金属片,A 、B 两球可以不同时落地D. 图丁中,做变速圆周运动的物体所受合外力F 在半径方向的分力大于所需要的向心力【答案】B【详解】A .题图甲中炽热微粒是沿砂轮的切线方向飞出的,但是由于重力及其他微粒的碰撞而改变了方向,故A 错误;B .题图乙中沿y 轴的平行光照射时,在x 轴上的影子就是x 轴方向的分运动,同理沿x 轴的平行光照射时,在y 轴上的影子就是y 轴方向的分运动,故B 正确;C .无论小锤用多大的力去打击弹性金属片,只会使得小球A 的水平速度发生变化,而两小球落地的时间是由两球离地面的高度决定的,所以A 、B 两球总是同时落地,故C 错误;D .做变速圆周运动的物体所受合外力F 在半径方向的分力等于所需要的向心力,故D 错误。
故选B 。
2.如图所示为某弹簧振子在0~5 s 内的振动图象,由图可知,下列说法中正确的是( )A. 振动周期为5 s ,振幅为8 cmB. 第2 s 末振子的速度为零,加速度为负向的最大值C. 从第1 s 末到第2 s 末振子的位移增加,振子在做加速度减小的减速运动D. 第3 s 末振子的速度为正向的最大值【答案】D【详解】A .由题图可知振动周期为4 s ,振幅为8 cm ,选项A 错误;B .第2 s 末振子在最大位移处,速度为零,位移为负,加速度为正向的最大值,选项B 错误;C .从第1 s 末到第2 s 末振子的位移增大,振子在做加速度增大的减速运动,选项C 错误;D .第3 s 末振子在平衡位置,向正方向运动,速度为正向的最大值,选项D 正确.3.有一种灌浆机可以将某种涂料以速度v 持续喷在墙壁上,假设涂料打在墙壁上后便完全附着在墙壁上,涂料的密度为ρ,若涂料产生的压强为p ,不计涂料重力的作用,则墙壁上涂料厚度增加的速度u 为( ) A. p vρ B. p v ρ C. pv ρ D. pv ρ【答案】B 【详解】涂料持续飞向墙壁并不断附着在墙壁上的过程,速度从v 变为0,其动量的变化源于墙壁对它的冲量,以极短时间Δt 内喷到墙壁上面积为ΔS 、质量为Δm 的涂料(微元)为研究对象,设墙壁对它的作用力为F ,涂料增加的厚度为h 。
2020年高考物理模拟试题(三)第Ⅰ卷二、选择题:本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第14~17题只有一项符合题目要求,第18~21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.以下有关近代物理内容的若干叙述,正确的是________.A .紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大B .太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应C .有10个放射性元素的原子核,当有5个原子核发生衰变所需的时间就是该放射性元素的半衰期D .氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能增大15.如图所示,质量为m 的小球用两细线悬挂于A 、B 两点,小球可视为质点,水平细线OA 长1L ,倾斜细线OB 长为2L ,与竖直方向夹角为,现两细线均绷紧,小球运动过程中不计空气阻力,重力加多少为g ,下列论述中正确的是A. 在剪断OA 现瞬间,小球加速度大小为tan g θB. 剪断OA 线后,小球将来回摆动,小球运动到B 点正下方时细线拉力大小为()32cos mg θ-C. 剪断OB 线瞬间,小球加速度大小为sin g θD. 剪断OB 线后,小球从开始运动至A 点正下方过程中,重力功率最大值为1323mg gL 16.图示电路中,L 、L 1和L 2为三个相同的灯泡,T 为理想变压器,开关S 断开,当原线圈接入恒定正弦式电压U 时,两灯泡L 、L 1均能发光且亮度相同,现将开关S 闭合,假设三个灯泡均不会被烧坏,灯丝电阻均保持不变,则下列说法正确的是A. 灯泡L 、L 1均变亮B. 灯泡L 、L 1均变暗C. 灯泡L 变亮,L 1变暗D. 灯泡L 变暗,L 1变亮17.双星系统是由两颗恒星组成的,在两者间的万有引力相互作用下绕其连线上的某一点做匀速圆周运动。
30°F 2020年普通高等学校招生全国统一考试模拟3(安徽卷)物理试题及答案理科综合能力测试〔考试时刻150分钟 总分值300分〕第一卷 选择题〔本卷包括20小题,每题只有一个选项符合题意,每题6分,共120分〕14、如下图,在倾角为30°的足够长的斜面上有一质量为m 的物体,它受到平行斜面方向的力F 的作用。
力F 可按以下图中〔a 〕、〔b 〕、〔c 〕、〔d 〕所示的四种方式随时刻变化〔图中纵坐标是F 与mg 的比值,力沿斜面向上为正〕。
忽略摩擦阻力。
此物体在t = 0时速度为零,假设用v 1、v 2、v 3、v 4 分不表示上述四种受力情形下物体在3 s 末的速率,那么这四个速率中最大的是A .v 1B . v 2C . v 3D .v 415、如下图,小船从A 码头动身,船头垂直于河岸方向渡河,假设河宽为d ,渡河速度v 船恒定,河水的流速与到河岸的垂直距离x 成正比,即水速kx u (x ≤d/2 k 为常量)。
渡河过程中小船沿岸向下游漂了距离s ,那么①v 船应为kd 2/4s ②v 船应为kd 2/2s ③渡河时刻为2s/kd ④渡河时刻为4s/kdA .①②B .①③C .①④D .②④16、某探月卫星通过多次变轨,最后成为一颗月球卫星。
设该卫星的轨道为圆形,且贴近月球表面,那么该近月卫星的运行速率约为:〔月球的质量约为地球质量的1/81,月球半径约为地球半径的1/4,近地地球卫星的速率为7.9 km/s 〕A .1.8 km/sB .0.4 km/sC .11 km/sD .36 km/s17、放射性物质放出的射线有三种,其中β射线是高速电子流。
在放射性元素衰变中,关于原子核发生β衰变中放出电子,以下讲法中正确的选项是A .该电子来自原子的内层电子B .该电子来自原子核内所含的电子C .该电子是原子核内中子变为质子时放出的D .该电子是原子核内质子变为中子时放出的A B d u 下游 船v18、木块静止在光滑水平面上,一颗子弹以速度v 0沿水平方向射入木块,射穿木块后木块的速度为v 1。
2020 年普通高等学校招生全国统一考试物理Ⅲ卷(解析版)14.如图所示,水平放置的圆柱形光滑玻璃棒左边绕有一线圈,右边套有一金属圆环。
圆环初始时静止。
将图中开关S由断开状态拨至连接状态,电路接通的瞬间,可观察到()A.拨至M端或N端,圆环都向左运动B.拨至M端或N端,圆环都向右运动C.拨至M端时圆环向左运动,拨至N端时向右运动D.拨至M端时圆环向右运动,拨至N端时向左运动B[将开关S由断开状态拨至M端或N端,都会使线圈中的电流突然增大,穿过右边圆环的磁通量突然增大,由楞次定律可知,圆环都会向右运动以阻碍磁通量的增大,选项B正确,A、C、D均错误。
]15.甲、乙两个物块在光滑水平桌面上沿同一直线运动,甲追上乙,并与乙发生碰撞,碰撞前后甲、乙的速度随时间的变化如图中实线所示。
已知甲的质量为1 kg,则碰撞过程两物块损失的机械能为()A.3 J B.4 J C.5 J D.6 JA[设乙物块的质量为m,由动量守恒定律有m甲v甲+m乙v乙=m甲v′甲+m乙v′乙,代入图中数据解得m乙=6 kg,进而可求得碰撞过程中两物块损失的机械能为E损=12m甲v2甲+12m乙v2乙-12m甲v′2甲-12m乙v′2乙,代入图中数据解得E损=3 J,选项A正确。
]16.“嫦娥四号”探测器于2019年1月在月球背面成功着陆,着陆前曾绕月球飞行,某段时间可认为绕月做匀速圆周运动,圆周半径为月球半径的K 倍。
已知地球半径R 是月球半径的P 倍,地球质量是月球质量的Q 倍,地球表面重力加速度大小为g 。
则“嫦娥四号”绕月球做圆周运动的速率为( )A .RKg QPB .RPKg QC .RQgKP D .RPgQKD [由题意可知“嫦娥四号”绕月球做匀速圆周运动的轨道半径为r =KR P ,设月球的质量为M ,“嫦娥四号”绕月球做匀速圆周运动的速率为v ,“嫦娥四号”的质量为m ,则地球的质量为QM ,一质量为m ′的物体在地球表面满足G QMm ′R 2=m ′g ,而“嫦娥四号”绕月球做匀速圆周运动满足G Mm r2=m v 2r ,解得v =RPgQK ,选项D 正确。
2020年普通高等学校招生全国统一考试(新课标Ⅲ卷)物理一、选择题:本题共8个小题,每题6分,共48分。
在每个小题给出的四个选项中,第1-4题只有一项符合题目要求,第5-8题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对不全的得3分,有选错的得0分。
1.(6分)1934年,约里奥﹣居里夫妇用α粒子轰击铝核2713Al ,产生了第一个人工放射性核素X :α+2713Al→n +X 。
X 的原子序数和质量数分别为( )A.15和28B.15和30C.16和30D.17和31解析:设X 的质量数为m ,电荷数为n ,根据核反应中质量数守恒和电荷数守恒可知: 4+27=1+m ; 2+13=0+n解得:m=30;n=15;故其原子序数为15,质量数为30;故B 正确,ACD 错误。
答案:B2.(6分)为了探测引力波,“天琴计划”预计发射地球卫星P ,其轨道半径约为地球半径的16倍;另一地球卫星Q 的轨道半径约为地球半径的4倍。
P 与Q 的周期之比约为( ) A.2:1 B.4:1 C.8:1 D.16:1解析:根据题意可得P 与Q 的轨道半径之比为: r P :r Q =4:1根据开普勒第三定律有:32r T =k得:32PP r T =32Q Q r T可得周期之比为:T P :T Q =8:1故C 正确,ABD 错误。
答案:C3.(6分)一电阻接到方波交流电源上,在一个周期内产生的热量为Q 方;若该电阻接到正弦交流电源上,在一个周期内产生的热量为Q 正。
该电阻上电压的峰值均为u 0,周期均为T ,如图所示。
则Q 方:Q 正等于( )A.1:2B. 2:1C.1:2D.2:1解析:由图可知,方形交流电源的有效值为U 0,故其一周期产生的热量为:Q 方=20U R T ;正弦式交流电的有效值为:U=02故其一周期产生的热量为:Q 正=2U R T=202U T R ;故有:Q 方:Q 正=2:1; 故D 正确,ABC 错误。
物理本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,共120分,考试用时100分钟。
注意事项:答题前,考生务必将自己的姓名、班级、学号写在答题纸的密封线内。
选择题答案按要求填涂在答题纸上;非选题的答案写在答题纸上对应题目的答案空格内,答案不要写在试卷上。
考试结束后,交回答题纸。
第I卷(选择题共31分)一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分,每小题只有一个....选项符合题意。
1. 许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列叙述中符合物理学史实的是A. 牛顿提出了万有引力定律,通过实验测出了万有引力常量。
B. 奥斯特发现了电流的磁效应,总结出了电磁感应定律C. 库伦在前人研究的基础上通过扭秤实验研究得出了库伦定律D. 哥白尼提出了日心说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律2. 如图所示,甲图方框中a b、接线柱输入电压和c接线柱输出电压如乙图所示,则方框中的电路可能是3. 如图所示,M 是一小型理想变压器,接线柱a b 、接在电压电源()311sin314V u t =的正弦交流上,变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中2R 为用半导体热敏材料制成的传感器,电阻随着温度的升高而减小,电流表2A 为值班室的显示器,显示通过1R 的电流,电压表2V 显示显示加在报警器上的电压(报警器未画出),3R 为一定值电阻。
当传感器2R 所在处出现火警时,以下说法中正确的是A. A 1的示数不变,A 2的示数增大B. A 1的示数增大,A 2的示数增大C. V 1的示数增大,V 2的示数增大 D . V 1的示数不变,V 2的示数减小 4. 2006年10月29日0时20分,由中国人自己制造的成本达20亿元人民币的第一颗直播通信卫星“鑫诺二号”在西昌卫星发射中心发射成功,定点于东京92. 2度的上空。
“鑫诺二号”载有22个大功率转发器,如果正常工作,可同时支持200余套标准清晰度的电视节目,它将给中国带来1000亿元人民币的国际市场和几万人的就业机会,它还承担着“村村通”的使命,即满足中国偏远山区民众能看上电视的愿望。
2020年全国普通高等学校招生高考物理仿真模拟试卷(三)一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1.若竖直上抛的物块运动时,受到的空气阻力大小都与速率成正比,上升时间为t1,加速度为a1;下降时间为t2,加速度为a2.则()A. t1<t2,a1增大B. t1<t2,a2减小C. t1=t2,a1减小D. t2<t1,a2增大2.下列有关说法不正确的是()A. 半衰期是指放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间B. 根据玻尔原子理论原子辐射或吸收光子的能量都要满足频率条件C. 根据不确定性关系△x△p≥ℎ,微观粒子的动量或位置不能确定4πD. 比结合能越小,原子核中核子结合得越不牢固,原子核越不稳定3.小李同学用铁钉与漆包线绕成电磁铁,当接通电路后,放在其上方的小磁针N极立即转向左侧,如图所示。
则此时()A. 导线A端接电池负极B. 铁钉内磁场方向向右C. 铁钉左端为电磁铁的N极D. 小磁针所在位置的磁场方向水平向右4.一平行板电容器的电容为C,两板间的距离为d,上板带正电,电量为Q,下板带负电,电量也为Q,它们产生的电场在很远处的电势为零。
两个带异号电荷的小球用一绝缘刚性杆相连,小球的电量都为q,杆长为l,且l<d。
现将它们从很远处移到电容器内两板之间,处于图示的静止状态(杆与板面垂直),在此过程中电场力对两个小球所做总功的大小等于多少?(设两球移动过程中极权上电荷分布情况不变)()A. B. 0 C. D.5.“天宫一号”在离地面343km的圆形轨道上飞行;“嫦娥一号”在距月球表面高度为200km的圆形轨道上飞行;“北斗”卫星导航系统由“同步卫星”(地球静止轨道卫星,在赤道平面,距赤道的高度约为36000千米)和“倾斜同步卫星”(周期与地球自转周期相等,但不定点于某地上空)等组成。
则以下正确的是()A. 设“天宫一号”绕地球运动的周期为T,用G表示引力常量,则用表达式3π求得的地球平GT2均密度比真实值要大B. “天宫一号”的飞行速度比“同步卫星”的飞行速度要小C. “同步卫星”和“倾斜同步卫星”同周期、同轨道半径,但两者的轨道平面不在同一平面内D. “嫦娥一号”与地球的距离比“同步卫星”与地球的距离小二、多选题(本大题共5小题,共27.0分)6.如图所示,光滑水平矩形桌面某区域存在有界的匀强磁场(图中未画出),磁场方向垂直于桌面向上,磁场的四个边界分别与桌面的四条边平行.一正方形线圈从图中的甲位置以某一初速度向右运动进入匀强磁场,经过一段时间线圈离开磁场到达乙位置,此过程中线圈的速度v(线圈四条边始终与桌面四条边平行,取水平向右为初速度的正方向)和感应电流i(俯视顺时针为正方向)随时间t变化图象可能正确的是()A. B.C. D.7.如图所示,在点电荷Q形成的电场中,正电荷q只在电场力作用下从A移到B.在此过程中,下列说法正确的是()A. 电场力对电荷做负功B. 电场力对电荷做正功C. 电荷的动能增加D. .电荷的动能减少8.质量为m的子弹以某一初速度v0击中静止在光滑水平地面上质量为M的木块,并陷入木块一定深度后与木块相对静止,甲、乙两图表示了这一过程开始和结束时子弹和木块可能的相对位置,设木块对子弹的阻力大小恒定,下列说法正确的是()A. M越大,子弹射入木块的时间越短B. M越大,子弹射入木块的深度越深C. 无论m、M、v0的大小如何,都只可能是甲图所示的情形D. 若v0较小,则可能是甲图所示情形;若v0较大,则可能是乙图所示情形9.下列说法正确的是()A. 气体从外界吸收热量,其内能不一定增加B. 液体的表面层里的分子距离比液体内部要大些,分子力表现为引力C. 当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能为零D. 第二类水动机虽然不违反能量守恒定律,但它是制造不出来的E. 空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越远离饱和气压,水蒸发越慢10.波源O起振方向沿y轴正方向,从波源O起振时开始计时,经t=0.9s,x轴上0至12m范围第一次出现如图所示的简谐横波波形,则()A. 波的周期一定是0.6sB. 此列波的波速约13.33m/sC. t=0.9s时,x轴上6m处的质点振动方向向下D. t=1.0s时,x=7m的质点其振动速度与图示时刻相等三、实验题(本大题共2小题,共15.0分)11.指针式多用表欧姆档的内部电路是由直流电源、调零电阻和表头相串联而成,现设计一个实验,测量多用表“×1Ω”挡的内部电源的电动势和内部总电阻.给定的器材有:待测多用电表,量程为100mA的电流表,最大电阻为20Ω的滑动变阻器,鳄鱼夹,开关,导线若干.实验过程如下:(1)实验前将多用电表调至“×1Ω”挡,将红黑表笔短接,调节旋钮,使指针指在______(选填“电阻”、“电流”)的零刻度;(2)用鳄鱼夹将红、黑表笔固定在如图甲的两接线柱上,请用笔画线代替导线将图甲电路连接完整;(3)调节滑动变阻器,读出多用表示数R、毫安表示数I,求出电流倒数1,记录在下面的表格中,I请根据表格数据在图乙的坐标系中描点作图;R/Ω4710141820 I/×10−3A78.067.060.052.045.043.01/A−112.814.916.719.222.223.2I(4)请通过图线求出多用表内部电源的电动势为______V;内部总电阻为______Ω(结果保留三位有效数字);(5)电流表存在一定的内阻,这对实验结果______(选填“有影响”、“无影响”).12.在验证机械能守恒定律的实验中,质量m=200g的重锤拖着纸带由静止开始下落,在下落过程中,打点计时器在纸带上打出一系列的点.在纸带上选取三个相邻计数点A、B和C,相邻计数点间的时间间隔为0.10s,O为重锤开始下落时记录的点,各计数点到O点的距离如图所示,长度单位是cm,当地重力加速度g为9.80m/s2.(1)打点计时器打下计数点B时,重锤下落的速度v B=______(保留三位有效数字);(2)从打下计数点O到打下计数点B的过程中,重锤重力势能减小量△E p=______,重锤动能增加量△E K=______(保留三位有效数字).四、计算题(本大题共4小题,共52.0分)13.如图所示,在xOy坐标平面的第一象限内分布着匀强电场,电场强度大小为E,方向沿y轴负向,在此平面的第四象限分布着方向垂直纸面向外的匀强磁场.现有一重力不计的带正电的粒子,以初速度v0,从M(0,1)点,沿+x方向射入电场,接着从p(2l,0)点进入磁场后由y轴上的Q点(图中未标出)射出,射出时速度方向与y轴垂直,求:);(1)带电粒子的比荷(qm(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;(3)粒子从M点运动到Q点所用的时间t.14.一辆执勤的警车停在公路边,当警员发现从他旁边以10m/s的速度匀速行驶的货车严重超载时,决定前去追赶,经过5s后警车发动起来,并以2m/s2的加速度做匀加速运动,但警车的速度必须控制在90km/ℎ以内.问:(1)警车启动时,货车与警车间的距离?(2)警车启动后多长时间两车间距最大,最大距离是多少?(3)警车发动后至少经过多长时间才能追上货车?15.如图所示气缸由两个截面不同的圆筒连接而成,活塞A、B被轻质刚性细杆连接在一起,可无摩擦移动,A、B的质量分别m A=12kg,m B=8.0kg,横截面积分别为S A=4.0×10−2m2,S B=2.0×10−2m2,一定质量的理想气体被封闭在两活塞之间,活塞外侧与大气相通,大气压强P0=1.0×105pa.(1)气缸水平放置达到如右图甲所示的平衡状态,求气体的压强;(2)如果满足图甲所示状态时,气体的体积V1=2.0×10−2m3.现保持温度不变,将气缸竖直放置,达到平衡后如图乙所示。
2020年河北省普通高等学校招生高考物理模拟试卷(三)一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1.在探究光电效应现象时,某小组的同学分别用频率为ν1、ν2的单色光照射密封管真空管的钠阴极(阴极K),钠阴极发射出的光电子最大速度之比为2:1,光电子被阳极A吸收,在电路中形成光电流,实验得到了两条光电流与电压之间的关系曲线(为甲光、乙光),如图所示,普朗克常量用h表示。
则以下说法正确的是()A. 甲图对应单色光的频率为ν2B. 乙光的强度大于甲光的强度C. 该金属的逸出功为ℎ(2v2−v1)D. 该金属的截止频率为4v2−v132.某交流发电机工作时的电动势随时间的变化规律为e=E m sinωt,如果转子的转速n提高1倍,其它条件不变,则电动势随时间的变化规律将变为()A. e=E m sin2ωtB. e=2E m sin2ωtC. e=2E m sin4ωtD. e=2E m sinωt3.宇航员在某星球上能用比地球上小得多的力搬起同一个铁球。
则下列说法中正确的是()A. 说明这星球的半径比地球的半径小B. 说明这星球上宇航员将同一拉力器拉至相同长度时比地球上更省力C. 说明这星球表面的重力加速度比地球表面的重力加速度小D. 说明这星球的第一宇宙速度比地球的第一宇宙速度小4.如图所示,长为L的轻绳一端固定在O点,另一端系一质量为m的小球,在最低点给小球一水平初速度v0,同时对小球施加一大小不变,方向始终垂直于绳的力F,小球沿圆周运动到绳水平时,小球速度大小恰好也为v0.则正确的是()A. 小球在向上摆到45°角时速度达到最大B. F=mgC. 速度大小始终不变D. F =2mg π 5. 如图所示,物块A 、B 置于水平地面上,与地面间的动摩擦因数均为0.5,物体A 、B 用跨过光滑动滑轮的细绳相连,现用逐渐增大的力斜向上提动滑轮,某时刻拉A 物体的绳子与水平面成53°角,拉B 物体的绳子与水平面成37°角,A 、B 两个物体仍处于平衡状态,此时若继续增大向上的力,A 、B 两个物体将同时开始运动,则A 、B 两个物体的质量之比m Am B 为(认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37°=0.6,cos37°=0.8)( ) A. 73 B. 1011 C. 97 D. 45 二、多选题(本大题共5小题,共27.0分)6. 如图所示,A 、B 两长方形物块叠放在水平面上,水平力F 作用在A 上,使两者一起向右做匀速直线运动,下列判断正确的是( )A. 由于A 、B 一起做匀速直线运动,故A 、B 间无摩擦力B. A 对B 的摩擦力大小为F ,方向向右C. B 对地面的滑动摩擦力的大小为F ,方向向右D. B 物体受到了向右的静摩擦力和向左的滑动摩擦力7. 一物块沿倾角为θ的斜坡向上滑动.当物块的初速度为v 时,上升的最大高度为H ,如图所示;当物块的初速度为v2时,上升的最大高度记为ℎ.重力加速度大小为g.则物块与斜坡间的动摩擦因数μ和h 分别为( )A. μ=tanθB. μ=(v 22gℎ−1)tanθ C. ℎ=H 2 D. ℎ=H 4 8. 如图所示,水平放置的平行板电容器中有一个带电液滴正好处于静止状态,现将滑动变阻器滑片P 向左移动,则( )A. 电容器中的电场强度将增大B. 电容器所带的电荷量将减少C. 电容器的电容将减小D. 液滴将向下运动9.下列说法正确的是()A. 气体的扩散运动总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行B. 大颗粒的盐磨成了细盐,就变成了非晶体C. 自行车打气越打越困难主要是因为胎内气体压强增大而非分子间相互排斥的原因D. 气体分子单位时间内与单位面积器壁发生碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度都有关E. 一定质量的气体经历等容过程,如果吸热,其内能不一定增加10.关于电磁波谱,下列说法中正确的是()A. X射线对生命物质有较强的作用,过量的X射线辐射会引起生物体的病变B. γ射线是波长最短的电磁波,它比X射线的频率还要高C. 紫外线比紫光更容易发生干涉和衍射D. 在电磁波谱中,最容易发生衍射现象的是γ射线三、实验题(本大题共2小题,共15.0分)11.(6分)某同学在做“研究弹簧的形变与外力的关系”实验时,将一轻弹簧竖直悬挂并让其自然下垂,测出其自然长度;然后在其下端竖直向下施加外力F,测出弹簧的总长度L,改变外力F的大小,测出几组数据,作出外力F与弹簧总长度L的关系图线如图所示(实验过程是在弹簧的弹性限度内进行的)。
2020年普通高等学校招生全国统一考试物理样卷(三)注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;2.请将答案正确填写在答题卡上。
第I 卷(选择题)一、单选题1.下列描述中符合物理学史实的是( )A .第谷通过长期的天文观测,积累了大量的天文资料,并总结出了行星运动的三个规律B .开普勒通过“月地检验”证实了地球对物体的吸引力与天体间的吸引力遵守相同的规律C .伽利略对牛顿第一定律的建立做出了贡献D .万有引力定律和牛顿运动定律都是自然界普遍适用的规律2.如图所示,质量为m 的木块在质量为M 的长木板上滑行,木块与长木板间动摩擦因数为μ2,长木板与地面间动摩擦因数为μ1。
若长木板处于静止状态,则长木板受地面摩擦力大小为( )A .()1m M g μ+B .()2m M g μ+C .2mg μD .21mg Mg μμ+ 3.某气体星球的半径为R ,距离星球中心2R 处的P 点的重力加速度为g 。
若该星球的体积在均匀膨胀,膨胀过程中星球质量不变,且密度均匀。
当星球半径膨胀为3R 时,P 点的重力加速度为g ’。
已知质量分布均匀的球壳对球壳内物体的引力为零。
则g ’与g 的比值为( )A .13B .1C .94D .8274.有一变化的匀强磁场与图甲所示的圆形线圈平面垂直。
规定磁场方向向里为正方向,从a 经R 流向b 为电流的正方向。
已知R 中的感应电流i 随时间t 变化的图象如图乙,则磁场的变化规律可能与下图中一致的是( )A.B.C.D.评卷人得分二、多选题5.如图所示,一质量为m=1kg的小物块(可视为质点)从高H=12m处的A点由静止沿光滑的圆弧轨道AB滑下,进入半径为r=4m竖直圆环轨道,与圆环轨道的动摩擦因数处处相同,当到达圆环轨道的顶点C时,小物块对圆环轨道的压力恰好为零。
之后小物块继续沿CFB滑下,进入光滑轨道BD,且到达高度为h的D点时速度为零,则下列说法正确的是(g取10m/s2)()A.小物块在圆环最高点时的速度为210m/sB.小物块在圆环最高点时的速度为10m/sC.h的值可能为6.5mD.h的值可能为8.5m6.两根平行的通电长直导线a、b均垂直于纸面放置,其中的电流方向如图所示,电流分别为I和2I。
2020年普通高等学校招生统一考试物理模拟卷3(满分:100分,时间:90分钟)一、选择题(本题共16小题,共38分,第1~10小题为单选题,每小题2分,第11~16小题为多选题,每小题3分)1.(2019·郑州市高三一模)人类在对自然界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用。
下列说法不正确的是( )A .伽利略将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是初速度为零的匀变速直线运动B .法国科学家笛卡儿指出:如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动C .海王星是在万有引力定律发现之前通过观测发现的D .密立根通过油滴实验测得了元电荷的数值C [在万有引力定律发现之后,亚当斯和勒维耶根据天王星的观测资料,利用万有引力定律计算出海王星的轨道,德国的伽勒发现了这颗行星,选项C 的说法不正确。
]2.如图为一定质量理想气体的压强p 与体积V 的关系图象,它由状态A 经等容过程到状态B ,再经等压过程到状态C 。
设A 、B 、C 状态对应的温度分别为T A 、T B 、T C ,则下列关系式中正确的是( )A .T A <TB ,T B <TC B .T A >T B ,T B =T C C .T A >T B ,T B <T CD .T A =T B ,T B >T CC [由题中图象可知,气体由A 到B 过程为等容变化,由查理定律得p A T A =p BT B,p A >p B ,故T A >T B ;由B 到C 过程为等压变化,由盖吕萨克定律得V B T B =V C T C,V B <V C ,故T B <T C 。
选项C 正确。
]3.(2019·黄冈市高三调研)“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。
假设万户及其所携设备(火箭、椅子、风筝等)的总质量为M ,点燃火箭后在极短的时间内,质量为m 的炽热燃气相对地面以v 0的速度竖直向下喷出,忽略空气阻力的影响,重力加速度为g ,下列说法正确的是( )A .火箭的推力来源于空气对它的反作用力B .在燃气喷出后的瞬间,火箭的速度大小为mv 0M -mC .喷出燃气后,万户及其所携设备能上升的最大高度为m 2v 20g (M -m )2D .在火箭喷气过程中,万户及其所携设备的机械能守恒B [火箭的推力来源于燃气对它的反作用力,选项A 错误;根据动量守恒定律有:0=mv 0-(M -m )v ,解得在燃气喷出后的瞬间,火箭的速度大小为v =mv 0M -m,选项B 正确;喷出燃气后,万户及其所携设备做竖直上抛运动,动能转化为重力势能,有12(M -m )v 2=(M -m )gh ,解得能上升的最大高度为h =m 2v 202g (M -m )2,选项C 错误;在火箭喷气过程中,万户及其所携设备的机械能增加,燃料燃烧,将一部分化学能转化为万户及其所携设备的机械能,选项D 错误。
]4.“北斗”卫星导航系统是我国自行研制开发的区域性三维卫星定位与通信系统(CNSS),建成后的“北斗”卫星导航系统包括5颗同步卫星和30颗一般轨道卫星。
对于其中的5颗同步卫星,下列说法中正确的是( )A .它们运行的线速度一定大于第一宇宙速度B .地球对它们的吸引力一定相同C .一定位于赤道上空同一轨道上D .它们运行的速度一定完全相同C [第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,即是卫星环绕地球圆周运动的最大速度,而同步卫星的轨道半径要大于近地卫星的轨道半径,所以它们运行的线速度一定小于7.9 km/s ,故A 错误;5颗同步卫星的质量不一定相同,则地球对它们的吸引力不一定相同,选项B 错误;根据G Mm r 2=m 4π2T2·r ,因为它们的周期相同,所以运行半径相同,一定位于赤道上空同一轨道上,故C 正确;5颗卫星在相同的轨道上运行,速度的大小相同,方向不同,选项D 错误。
]5.下列叙述正确的是( )A .光电效应深入地揭示了光的粒子性的一面,表明光子除具有能量之外还具有动量B .氢原子的核外电子,由离核较远的轨道自发跃迁到离核较近轨道,放出光子,电子的动能减小,电势能增加C .处于基态的氢原子吸收一个光子跃迁到激发态,再向低能级跃迁时辐射光子的频率一定大于吸收光子的频率D .卢瑟福依据极少数α粒子发生大角度偏转提出了原子的核式结构模型D [光电效应深入地揭示了光的粒子性的一面,表明光子具有能量,A 错误;氢原子的核外电子,由离核较远的轨道自发跃迁到离核较近轨道,释放一定频率的光子,电子的轨道半径变小,电场力做正功,电子的动能增大,电势能减小,B 错误;处于基态的氢原子吸收一个光子跃迁到激发态,再向低能级跃迁时辐射光子的频率应小于或等于吸收光子的频率,C 错误;α粒子散射实验中,少数α粒子发生大角度偏转是卢瑟福提出原子核式结构模型的主要依据,D 正确。
]6.如图所示,足够长的传送带与水平面的夹角为θ,以速度v 0逆时针匀速转动。
在传送带的上端轻轻放置一个质量为m 的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数μ<tan θ,则选项图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的是( )D [小木块被释放后的开始阶段做匀加速直线运动,所受摩擦力沿传送带向下,加速度为a 1=μg cos θ+g sinθ。
当小木块的速度与传送带速度相同后,小木块开始以a 2=g sin θ-μg cos θ的加速度做匀加速直线运动,此时小木块所受摩擦力沿传送带向上,可知a 1>a 2,在v t 图象中,图线的斜率表示加速度,故选项D 对。
]7.飞艇常常用于执行扫雷、空中预警、电子干扰等多项作战任务。
如图所示为飞艇拖曳扫雷具扫除水雷的模拟图。
当飞艇匀速飞行时,绳子与竖直方向恒成θ角。
已知扫雷具质量为m ,重力加速度为g ,扫雷具所受浮力不能忽略,下列说法正确的是( )A .扫雷具受3个力作用B .绳子拉力大小为mgcos θC .海水对扫雷具作用力的水平分力小于绳子拉力D .绳子拉力一定大于mgC [扫雷具受绳子拉力、海水的浮力和阻力及自身重力四个力作用,A 项错误。
海水对扫雷具作用力的水平分力F 水=F T sin θ,C 项正确。
因为浮力大小未知,则绳子拉力大小不能确定,B 、D 项错误。
]8.如图所示,某竖直弹射装置由两根劲度系数为k 的轻弹簧以及质量不计的底盘构成,当质量为m 的物体在最低点时,底盘对物体的支持力为6mg (g 为重力加速度),已知两根弹簧与竖直方向的夹角为θ=60°,则此时每根弹簧的伸长量为( )A .3mg kB .4mg kC .5mg kD .6mg kD [对物体分析,受重力和支持力,根据牛顿第二定律有N -mg =ma ,其中N =6mg ,解得a =5g ,再对质量不计的底盘和物体整体分析,受两个拉力和重力,根据牛顿第二定律有,竖直方向2F cos 60°-mg =ma ,解得F =6mg ,根据胡克定律有x =F k=6mgk,故D 正确。
]9.(2019·合肥市一模)如图所示,真空中位于x 轴上的两个等量负点电荷,关于坐标原点O 对称。
下列关于场强E 随x 的变化图象正确的是( )A [根据场强的叠加原理,可知两个等量负点电荷连线的中点场强为零,在x 轴上每个负点电荷两侧(附近)的场强方向都相反,A 正确,B 、C 、D 错误。
]10.如图所示,两质量分别为m 1和m 2的弹性小球A 、B 叠放在一起,从高度为h 处自由落下,h 远大于两小球半径,落地瞬间,B 先与地面碰撞,后与A 碰撞,所有的碰撞都是弹性碰撞,且都发生在竖直方向,碰撞时间均可忽略不计。
已知m 2=3m 1,则A 反弹后能达到的高度为( )A .hB .2hC .3hD .4hD [所有的碰撞都是弹性碰撞,所以不考虑能量损失。
设竖直向上为正方向,根据机械能守恒定律和动量守恒定律可得(m 1+m 2)gh =12(m 1+m 2)v 2,m 2v -m 1v =m 1v 1+m 2v 2,12(m 1+m 2)v 2=12m 1v 21+12m 2v 22,12m 1v 21=m 1gh 1,将m 2=3m 1代入,联立可得h 1=4h ,选项D 正确。
]11.(2019·广东一模)下列说法正确的是( ) A .在摆角很小时单摆的周期与振幅无关B .只有发生共振时,受迫振动的频率才等于驱动力频率C .变化的电场一定能产生变化的磁场D .两列波相叠加产生干涉现象,振动加强区域与减弱区域应交替出现 AD [单摆周期T =2πLg与振幅无关,A 项正确;受迫振动的频率等于驱动力的频率,当驱动力的频率接近物体的固有频率时,振动显著增强,当驱动力的频率等于物体的固有频率时即共振,B 项错误;均匀变化的电场产生稳定的磁场,C 项错误;两列波相叠加产生干涉现象时,振动加强区域与减弱区域间隔出现,这些区域位置不变,D 项正确。
]12.如图为“嫦娥四号”登月轨迹示意图。
图中M 点为环地球运行的近地点,N 点为环月球运行的近月点。
a 为环月球运行的圆轨道,b 为环月球运行的椭圆轨道,下列说法中正确的是( )A .“嫦娥四号”在环地球轨道上的运行速度大于11.2 km/sB .“嫦娥四号”在M 点进入地月转移轨道时应点火加速C .设“嫦娥四号”在圆轨道a 上经过N 点时的加速度为a 1,在椭圆轨道b 上经过N 点时的加速度为a 2,则a 1>a 2D .“嫦娥四号”在圆轨道a 上的机械能小于在椭圆轨道b 上的机械能BD [“嫦娥四号”在环地球轨道上运行速度v 满足v ≤7.9 km/s,A 错误。
“嫦娥四号”要脱离地球,需在M 点点火加速让其进入地月转移轨道,B 正确。
由F =GMmr 2=ma ,知“嫦娥四号”在经过圆轨道a 上的N 点和在椭圆轨道b 上的N 点时的加速度相等,C 错误。
“嫦娥四号”要从b 轨道转移到a 轨道需要减速,机械能减小,D 正确。
]13.如图所示,质量为m 的物块从A 点由静止开始下落,加速度是g2,下落高度H 到B 点后与一轻弹簧接触,又下落h 后到达最低点C ,在由A 运动到C 的过程中,空气阻力恒定,则( )A .物块机械能守恒B .物块和弹簧组成的系统机械能守恒C .物块机械能减少12mg (H +h )D .物块和弹簧组成的系统机械能减少12mg (H +h )D [对于物块来说,从A 到C 要克服空气阻力做功,从B 到C 又将一部分机械能转化为弹簧的弹性势能,因此机械能肯定减少,故A 错误。