2020年全国大联考高考物理模拟试卷(2月份)

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1、 高考物理模拟试卷 题号一二三四总分得分一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1. 实验观察到,静止在匀强磁场中A点的原子核发生衰变,衰变产生的新核与粒子恰在纸面内做匀速圆周运动,运动方向和轨迹示意如图。则()A. 轨迹2是新核的,磁场方向垂直纸面向里B. 轨迹2是粒子的,磁场方向垂直纸面向外C. 轨迹1是新核的,磁场方向垂直纸面向里D. 轨迹1是粒子的,磁场方向垂直纸面向外2. 物体从A点由静止出发,做匀加速直线运动,紧接着又做匀减速直线运动,到达B点时恰好停止。在匀加速、匀减速两个运动过程中()A. 物体的位移一定相等B. 物体的平均速度一定相等C. 物体的加速度大小一定相等D. 所用

2、的时间一定相等3. 如图所示,总电阻为R的金属丝围成的单匝闭合直角PQM,P=30,PQ=L,QM边水平。圆形虚线与PQM相切于Q、D两点,该区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化关系为B=B0+kt(k0,B00)。则t=0时。PQ边所受安培力()A. 方向向右,大小为B. 方向向左,大小为C. 方向向右,大小为D. 方向向左,大小为4. 如图所示,图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生正弦交流电的v-t图象,当调整线圈转速后,所产生正弦交流电的图象如图线b所示,以下关于这两个正弦交流电的说法正确的是()A. 在图中t=0时刻穿过线圈的磁通量均为零B. 线圈先后两次转速之

3、比为2:3C. 交流电a的电压瞬时表达式为u=10sin10t(V)D. 交流电b的电压最大值为V5. 如图所示,电源电动势E、内阻为r,R1、R2、R3为定值电阻(阻值均大于电源内阻r),电压表和电流表可视为理想电表,开关S闭合时,一带电油滴P恰好能静止在平行金属板之间,若将滑动变阻器R的滑片向b端移动,下列说法正确的是()A. 油滴将向上运动B. 电压表的示数变小、电流表的示数变大C. 电源的输出功率和效率都逐渐增大D. R1、R3电阻上消耗的功率都变大二、多选题(本大题共5小题,共27.0分)6. “快乐向前冲”节目中有这样一种项目,选手需要借助悬挂在高处的绳飞跃到鸿沟对面的平台上,已知

4、绳与竖直方向夹角为,绳的悬挂点O距平台的竖直高度为H,绳长为L如果质量为m的选手抓住绳子由静止开始摆动,运动到O点的正下方时松手,做平抛运动,不考虑空气阻力和绳的质量,下列说法正确的是()A. 选手刚摆到最低点时处于超重状态B. 选手刚摆到最低点时所受绳子的拉力为(3-2cos)mgC. 若绳与竖直方向夹角仍为,当L=时,落点距起点的水平距离最远D. 若绳与竖直方向夹角仍为,当L=时,落点距起点的水平距离最远7. 中国计划2020年左右建成覆盖全球的北斗卫星导航系统,发射北斗同步卫星的简化过程如图所示,先将北斗卫星发射至椭圆轨道,再在A点从椭圆轨道进入地球静止同步圆形轨道,关于卫星的运行,下列

5、说法正确的是()A. 在轨道上运行时不受重力B. 在轨道上运行时可经过北京的正上方C. 在轨道上运行的周期大于在轨道上运行的周期D. 在轨道上经过A点时的加速度等于在轨道上经过A点时的加速度8. 假设在某电场中沿x轴方向上,电势与x的距离关系如图所示,其中x4-x3=x6-x5现有一个电子在电场中仅受电场力作用运动,则下列关于电场和电子能量说法正确的是()A. 区域x3-x4内沿x轴方向的电场强度均匀减小B. x6-x7内沿x轴方向场强为零C. 若电子从电势为2V的x1位置向右运动到电势为2V的x7位置,电子在x1位置应具有大于2eV的初动能D. 电子在区域x3-x4内沿x轴方向所受电场力大于

6、区域x5-x6内沿x轴方向所受电场力9. 下列说法正确的是()A. 单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点B. 石墨和金刚石的物理性质不同,是由于组成它们的物质微粒排列结构不同C. 在合适的条件下,某些晶体可以转化为非晶体,某些非晶体也可以转化为晶体D. 固体可以分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不同的方向上有不同的光学性质E. 烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是晶体10. 一简谐横波沿x轴正向传播,波源振动周期为T=0.4s,t=0时刻的波形如图(a)所示,x=0.3m处的质点的振动图线如图(b)所示,已知该波的波长大于0.3m。下列判断正确的是(

7、)A. t=0时刻,x=0.3m处质点比x=1.0m处质点加速度大B. x=0.3m处的质点在t=0时刻的运动方向沿y轴正向C. 该波的波长为0.8mD. 在t=0时刻之前0.05s,x=0.3m处的质点在x轴上E. 该波的波速可以为4m/s三、实验题(本大题共2小题,共15.0分)11. 在用“落体法”做“验证机械能守恒定律”的实验时,小明选择一条较为满意的纸带,如图甲所示。他舍弃前面密集的点,以O为起点,从A点开始选取纸带上连续点A、B、C,测出O到A、B、C的距离分别为h1、h2、h3已知电源的频率为f,当地重力加速度为g。 (1)打B点时,重锤的速度vB为_。(2)小明利用数据描出的v

8、2-h图线如图乙所示。图线不过坐标原点的原因是_。(3)根据v2-h图象计算出该直线斜率为k,在实验误差允许范围内,当k=_时,重锤在下落过程中机械能守恒。12. 某实验小组利用如下实验器材测量干电池的电动势和内阻。A待测干电池两节,每节电池电动势约为1.5V,内阻约几欧B直流电压表V1、V2,内阻约为3kC阻值为5的定值电阻R0D滑动变阻器RE导线和开关(1)根据图甲所示的电路原理图,完成图乙所示的电路实物图的连接。(2)实验中移动滑动变阻器的滑片,读出电压表V1、V2的多组数据如表格所示,请在图丙所示的坐标纸中描绘出U1-U2图象。实验次数123456U1/N1.651.501.321.0

9、00.680.46U2/N2.152.212.322.502.692.76(3)根据描绘出的U1-U2图象,两节干电池的总电动势E=_V,总内阻r=_(计算结果保留三位有效数字)四、计算题(本大题共4小题,共52.0分)13. 质量为M=lkg的箱子静止在光滑水平面上,箱子内侧的两壁间距为l=2m,另一质量也为m=lkg且可视为质点的物体从箱子中央以v0=6m/s的速度开始运动,如图所示。已知物体与箱底的动摩擦因数为=0.5,物体与箱壁间发生的是完全弹性碰撞,g=10m/s2试求:(1)物体可与箱壁发生多少次碰撞?(2)从物体开始运动到刚好停在箱子上,箱子在水平面上移动的距离是多少?14. 如

10、图所示,真空室内有一个点状的粒子放射源P,它向各个方向发射粒子(不计重力),速率都相同ab为P点附近的一条水平直线(P到直线ab的距离PC=L),Q为直线ab上一点,它与P点相距PQ=(现只研究与放射源P和直线ab同一个平面内的粒子的运动),当真空室内(直线ab以上区域)只存在垂直该平面向里、磁感应强度为B的匀强磁场时,水平向左射出的粒子恰到达Q点;当真空室(直线ab以上区域)只存在平行该平面的匀强电场时,不同方向发射的粒子若能到达ab直线,则到达ab直线时它们动能都相等,已知水平向左射出的粒子也恰好到达Q点(粒子的电荷量为+q,质量为m;sin37=0.6;cos37=0.8)求:(1)粒子

11、的发射速率;(2)匀强电场的场强大小和方向;(3)当仅加上述磁场时,能到达直线ab的粒子所用最长时间和最短时间的比值15. 空气压强为1个大气压,一热气球体积为V,内部充满温度为Ta的热空气,气球外冷空气的温度为Tb已知空气在1个大气压、温度T0时的密度为0,重力加速度大小为g。空气和热气球内的热空气可看做理想气体。求热气球所受空气的浮力大小和热气球内空气质量。16. 研究光的干涉特性时,常将一束光分成两束频率相同的相干光。用如图所示装置来将光“一分为二、一块矩形玻璃砖,下底面镀银,厚为d,右端紧靠竖直光屏,一束单色光沿OC方向射到玻璃砖上表面,分成两束频率相同的相干光,一束反射后直接射到屏上

12、A点,一束折射后经下底面反射后再经上表面折射后射到屏上B点。已知OC与玻璃砖上表面成30角,玻璃砖对该单色光的折射率为,光在真空中的传播速度为c。图中A、B两点未画出。求:(i)射到B点的折射光在玻璃砖中传播的时间;(ii)A、B两点之间的距离。答案和解析1.【答案】A【解析】解:原子核发生衰变时,根据动量守恒可知两粒子的速度方向相反,动量的方向相反,大小相等;由半径公式r=,(P是动量),分析得知,r与电荷量成反比,所以半径比较大的轨迹1是衰变后粒子的轨迹,轨迹2是新核的。新核沿逆时针方向运动,在A点受到的洛伦兹力向右,由左手定则可知,磁场的方向向里。故A正确,BCD错误。故选:A。静止的原

13、子核发生衰变,根据动量守恒可知,发生衰变后粒子与反冲核的运动方向相反,动量的方向相反,大小相等。由半径公式r=,P是动量,分析两个粒子半径轨迹半径之比。本题考查动量守恒定律、衰变以及带电粒子在磁场中运动,考查左手定则、带电粒子在磁场中做圆周运动的半径公式以及动量的表达式,运用控制变量的方法分析判断即可求解。2.【答案】B【解析】解:ACD、物体先做匀加速直线运动,后做匀减速直线运动,但是物判断物体运动的具体的加速度和运动的时间不确定,所以不能物体的具体的加速度时间和物体通过的路程的大小,所以ACD错误;B、根据匀变速直线运动的规律,=可知,先后两个运动过程中平均速度一定相同,所以B正确。故选:

14、B。位移是指物体从初位置指向末位置的有向线段;平均速度是用物体的位移与所用时间的比值。本题就是考查对平均速度定义的把握,是很基本的内容;对于平均速度公式一定要熟练掌握并到正确应用。3.【答案】A【解析】解:据法拉第电磁感应定律有,据几何知识可得,线圈中的电流,据楞次定律可知电流方向为逆时针方向;t=0时,PQ边所受的安培力F=B0I2r,联立解得:,据左手定则可知安培力方向向右,故A正确,BCD错误;故选:A。根据磁通量变化求得感应电动势,然后由闭合电路欧姆定律求解电流,依据楞次定律判断电流的方向,据安培力公式求解安培力即可;本题考查法拉第电磁感应定律的应用以及楞次定律及安培力公式的内容,注意有效面积是含有磁通量的那部分面积。4.【答案】D【解析】解:A、t=0时刻线圈产生的感应电动势为0,说明线圈与磁场垂直,则t=0时刻穿过线圈的磁通量最大。故A错误。B、由图可知,周期Ta=0.4S,Tb=0.6s,则线圈先后两次转速之比na:nb=Tb:Ta=3:2故B错误。C、由图知:a的电动势最大值Ema=10V,周期T=0.4s,故角速度,故交流电a的电压瞬时表达式为u=10sin5t(V),故C错误;D、由电动势的最大值Em=NBS,则两个电动势最大之值比Uma:Umb=a:b=3:2,则交流电b电压的最大值为V故D正确。故选:D。由图读出电动势的最大值Em,周期T,由=求出转

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