2020年江西省赣州市高考物理押题试卷

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1、 高考物理押题试卷 题号一二三四五总分得分一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1. 物理世界杂志曾评出十大最美物理实验,其中包括伽利略对自由落体运动的研究。伽利略首先在斜面实验中发现物体运动的位移正比于所用时间的平方,改变斜面倾角时此规律仍然成立,于是伽利略认为自由落体运动也遵循同样的规律。下列说法正确的是()A. 伽利略的做法是根据已有的论据凭直觉进行推论,缺乏严密的逻辑论证B. 伽利略在此过程中应用了合理外推这一科学推理方法C. 伽利略最终得出结论:自由落体运动是一种最简单的变速运动,其速度变化对于位移是均匀的D. 伽利略开创了以严密的数学演算为核心的近代科学2. 甲、乙两车在平直的

2、公路上同向行驶,两车的速度v随时间t的变化关系如图所示,其中阴影部分面积分别为、,下列说法正确的是( )A. 若,则甲、乙两车一定在时刻相遇B. 若,则甲、乙两车在时间内不会相遇C. 在时刻,甲、乙两车加速度相等D. 时间内,甲车的平均速度3. 如图所示,两个带电小球A、B穿在一根水平固定的绝缘细杆上,并通过一根不可伸长的绝缘细绳跨接在定滑轮两端,整个装置处在水平向右的匀强电场中,当两个小球静止时,细绳与竖直方向的夹角分别为=30和=60,不计装置中的一切摩擦及两个小球间的静电力,则A、B球的带电量q与q2大小之比为()A. q1:q2=B. q1:q2=:2C. q1:q2=1:D. q1:

3、q2=2:4. 甲、乙两星球质量之比为P,分别在其表面发射卫星,最小发射速度之比为Q若甲、乙两星球相距较远,且可视为球体,其他天体的影响不计。甲、乙两星球的卫星(以最小速度发射的)的运动半径在相同时间内扫过的面积之比为()A. B. C. D. 5. 如图所示,在两个正方形之间的四个相同三角形区域内分布着如图所示的方向垂直纸面向里的匀强磁场,两正方形边长分别为L和L一边长为L的正方形线框abcd如图放置,其c点恰好在x轴原点O,线框从该位置开始沿x轴正方向以速度v匀速穿过磁场区域。取线框中沿逆时针方向的感应电流为正,则表示线框中电流i随bc边的位置坐标x变化的图象是()A. B. C. D.

4、二、多选题(本大题共4小题,共23.0分)6. 如图所示,甲、乙两个小滑块(视为质点)静止在水平面上的A、B两处,B处左侧水平面光滑,右侧水平面粗糙。若甲在水平向右的拉力F=kt(其中k=2N/s)的作用下由静止开始运动,当t=3s时撤去力F,随后甲与乙发生正碰而粘合在一起,两滑块共同滑行2.4m后停下,已知甲的质量为1kg,两滑块与粗糙水平面间的动摩擦因数均为0.75,取g=10m/s2,则()A. 03s内,力F的冲量大小为18NsB. 撤去力F时甲的速度大小为9m/sC. 两滑块正碰后瞬间的速度大小为4.5m/sD. 乙的质量为0.5kg7. 如图甲所示,阻值均为的三个相同的电阻接在原、

5、副线圈匝数比为n1:n2=2:1的理想变压器的输入和输出端,变压器的输入端通过一小型发电机供电,已知交流发电机线圈的匝数n=10,穿过每匝线圈的磁通量随时间t按如图乙所示的正弦规律变化,不计发电机线圈的内阻,、均为理想电表,则()A. 发电机电压的瞬时值表达式为e=20cos200t(V)B. 电压表的示数为VC. 电流表的示数为2AD. 三个电阻消耗的功率都相同且均为W8. 用轻杆通过铰链相连的小球A、B、C、D、E处于竖直平面上,各段轻杆等长,其中小球A、B的质量均为2m,小球C、D、E的质量均为m。现将A、B两小球置于距地面高h处,由静止释放,假设所有球只在同一竖直平面内运动,不计一切摩

6、擦,则在下落过程中()A. 小球A、B落地的速度大小均为2B. 小球B的机械能一直减小C. 当小球A的机械能最小时,地面对小球C的支持力大小为mgD. 小球B落地的速度大小为9. 关于分子动理论和热力学规律,下列说法中正确的是()A. 当分子间距等于分子间平衡距离时,分子势能最小B. 当用打气筒向车胎中打气时,越向下压活塞,用的力越大,这说明分子间有斥力C. 液体具有表面张力是因为液体表面层分子间的相互作用力为斥力D. 温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大E. 一定量的理想气体在等压膨胀时会从外界吸收热量三、填空题(本大题共1小题,共4.0分)10. 如图所示是教学演示用的某光导器件

7、的截面图,它是由某种圆柱形玻璃拉成的半圆形器件,其外径为R实验时,当一束激光从光导器件上端中点垂直端面射入时,发现激光在玻璃里面恰好发生三次全反射后平行入射光射出,则光导器件的折射率为_,从光进入到离开所用的时间为_。四、实验题(本大题共2小题,共15.0分)11. 某同学用如图甲所示装置测量小物块做匀减速运动时的加速度,将曲面固定在水平桌面上,把光电门固定在桌面上的O点,当光电门有物体通过时,与之连接的数字计时器(图中未画出)能够显示挡光时间。(1)用螺旋测微器测量A板的宽度如图乙所示,其读数为_mm;用20分度的游标卡尺测量B板的宽度如图丙所示,其读数为_mm,若实验中没有现成的遮光条,应

8、选用_(选填“A”或“B”)板为遮光条更好。(2)将带有遮光条的小物块由曲面的顶端无初速度释放,经过一段时间小物块停在桌面上的P点。为了完成本实验,除了测量遮光条的宽度d,还需要测量光电门到P点的距离s、遮光条通过光电门的时间t,得小物块从O到P做匀减速运动的加速度大小的表达式a=_。(用测量的物理量d、t、s表示)12. 某实验小组在测量一段长度约为1m的电阻丝Rx的电阻率,这段电阻丝粗细均匀,最大阻值约为100,备选器材如下:直流电源(电动势E=9V、内阻很小),电压表V(量程为09V,内阻约为10k),电流表A(量程为0100mA,内阻约为2),滑动变阻器R(最大阻值为20),开关一个,

9、导线若干,螺旋测微器,刻度尺。实验步骤如下:A用螺旋测微器测待测电阻丝的直径;B选用器材连接成如图甲所示的电路,将一小段电阻丝连入电路中,调节滑动变阻器,使电流表的示数为80mA,记录此时电压表的示数U和电阻丝连入电路中的长度L;C多次改变电阻丝连入电路中的长度,调节滑动变阻器,使电流表的示数仍为80mA,记录多组电压表的示数U和电阻丝连入电路中的长度L;D断开S,整理好器材。(1)用螺旋测微器测待测电阻丝的直径如图乙所示,可知该电阻丝的直径d=_mm。(2)电压表的读数为U,电流表的读数为I,电阻丝连入电路中的长度为L,电阻丝的直径为d,则电阻丝的电阻率表达式为=_(用以上物理量的符号表示)

10、;由于系统误差的存在,电阻率的测量值比实际值将_(填“偏大”“不变”或“偏小”);连入电路中的电阻丝越长,则测得电阻率的系统误差_(填“越大”“不变”或“越小”)。(3)实验小组利用记录的多组数据,根据电压U和对应电阻丝接入电路中的长度L的数据,绘制出如图丙所示的U-L关系图象。根据图象求得电阻丝的电阻率=_m(结果保留两位有效数字)。五、计算题(本大题共4小题,共52.0分)13. 如图所示,轨道ABCDQF是绝缘光滑的,其中DQF为一半径为R的半圆轨道,BC部分为一小段圆弧。MN和KL为两平行金属板,与右边的金属导轨MN和KL相连,MN和KL的板间距离为d(d2R),MN和KL间的距离为l

11、。MN和KL间存在磁感应强度大小为B0,方向垂直纸面向里的匀强磁场。甲、乙两弹性小球的质量均为m,乙带正电,电荷量为q,甲绝缘不带电。开始时乙静止在距D点为s=2R的G处。现将甲从轨道上高H=3.5R处由静止释放,同时使金属导轨MN和KL上的金属杆ab向右做匀速运动。(1)求甲、乙碰撞后瞬间乙的速度大小;(2)若两小球碰撞后,乙通过半圆轨道上的F点,且从F点下落后恰好与甲球发生第二次碰撞,试求导轨MN和KL上金属杆向右运动的速度大小。14. 如图所示,长木板A静止放在水平地面上,其右端叠放着物块B,左端恰好在O点,水平地面以O点为界,左侧光滑,右侧粗糙。物块C(可以看作质点)和物块D之间夹着一

12、根被压缩的弹簧,并用细线锁住,此时弹簧的弹性势能为8J,两者以共同的速度v0=6m/s向右运动,某时刻细线突然断开,物块C与弹簧分离后,撤去物块D,物块C与长木板A碰撞并与之粘连(碰撞时间极短)。已知A、B、C、D的质量均为m=2kg,木板A的长度l=6m,A、C与粗糙地面间的动摩擦因数相同,均为1=0.1,A、B间的动摩擦因数为2=0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g=10m/s2。(1)求物块C和弹簧分离时物块D的速度大小;(2)求最终物块B离长木板A左端的距离;(3)若物块C与长木板A碰撞的同时,在长木板A的右端施加一水平向右的恒力为F=18N,经过一段时间后撤去,物块B刚

13、好不从长木板的左端滑出,求恒力F作用的时间。15. 如图1所示,一导热性能良好的气缸放置于水平地面上,缸内用可自由移动的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞厚度不计且气密性良好,不计活塞和气缸之间的摩擦。已知活塞质量为m=1kg,面积为S=5cm2,气缸高为H=15cm,大气压强为1.0105Pa,当环境温度为27时,气缸内气柱高度为h=11cm。若将气缸放置于倾角为30的斜面上时,气缸恰好处于静止状态,如图2所示,g取10m/s2,求:气缸静止于斜面上时气柱的长度L及气缸由水平地面放置到斜面上倾斜放置的过程气体是吸热还是放热;若气缸静止于斜面时,缓慢升高外界环境温度,使活塞刚好移至缸口,求此时的

14、温度。16. 波源在坐标原点的某简谐横波在t=0时刻开始沿x轴正方向传播,在t=0.75s时刻形成如图所示的波形,其中M是横坐标为10cm的质点,N是横坐标为50cm的质点。求N质点的起振方向及从t=0.75s到N质点第二次到达波谷,质点M经过的总路程。若从M质点起振时刻开始计时,试写出质点M的位移与时间的关系式。答案和解析1.【答案】B【解析】解:AB、伽利略的做法经历了提出问题、猜想与假设、数学推理、实验验证、合理外推、得出结论等科学步骤,不是评直觉进行的推论,故A错误,B正确。C、伽利略最终得出结论:自由落体运动是一种最简单的变速运动,其速度变化对于时间是均匀的,故C错误。D、伽利略开创

15、了逻辑推理和实验验证相结合的近代科学,故D错误。故选:B。伽利略通过通验观察和逻辑推理发现,小球沿斜面滚下的运动的确是匀加速直线运动。伽利略的做法经历了提出问题、猜想与假设、数学推理、实验验证、合理外推、得出结论等科学步骤。本题关键要明确伽利略对自由落体运动的研究的实验过程,可以通过阅读课本了解,同时实验事实与理论应该是一致的,故可结合匀变速运动的知识求解。2.【答案】D【解析】【分析】速度-时间图象与坐标轴围成的面积表示位移,根据图象判断确定何时两车相遇;图象切线的斜率表示加速度.0-t2时间内,根据甲、乙位移关系,分析平均速度关系,从而求得甲车的平均速度。本题的关键是知道速度-时间图象与坐标轴围成的面积表示位移,图象切线的斜率表示加速度,平均速度等于物体其位移与时间的比值。【解答】A、若S1=S2,根据速度-时间

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