2020年重庆市高考物理一诊试卷解析版

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1、第 1 页 共 13 页 高考物理一诊试卷高考物理一诊试卷 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 如图所示 一物块从粗糙斜面上从静止开始释放 运动到水平面上后停止 则运动 过程中 物块与地球系统的机械能 A 不变B 减少C 增大D 无法判断 2 如图 飞行器绕地球做匀速圆周运动 飞行器中宇航员测得 地球相对飞行器的张角为 已知地球表面重力加速度 g 和地 球半径 R 不考虑地球 自转 飞行器中宇就 员不能确定的是 A 飞行器运行速度大小 B 飞行器轨道半径 C 飞行器的周期 D 飞行器受地球引力大小 3 如图所示 水平直杆 OP 右端固定于竖直墙上的

2、 O 点 长为 L 2m 的轻绳一端固定于直杆 P 点 另一端固定于墙上 O 点正下方的 Q 点 OP 长为 d 1 2m 重为 8N 的钩码由光滑挂钩挂在轻绳上处于 静止状态 则轻绳的弹力大小为 A 10NB 8NC 6ND 5N 4 如图 有一倾斜的匀质圆盘 半径足够大 盘面 与水平面的夹角为 绕过圆心并垂直于盘面的转 轴以角速度 匀速转动 有一物体 可视为质点 与 盘面间的动摩擦因数为 设最大静摩擦力等手滑 动摩擦力 重力加速度为 g 要使物体能与圆盘 始终保持相对静止 则物体与转轴间最大距离为 A B C D 5 如图 立柱固定于光滑水平面上 O 点 质量为 M 的小球 a 向右运动

3、与静止于 Q 点的质量为 m 的小球 b 发生弹性碰撞 碰后 a 球立即向左运动 b 球与立柱碰撞能 量不损失 所有碰撞时间均不计 b 球恰好在 P 点追到 a 球 Q 点为 OP 间中点 则 a b 球质量之比 M m 第 2 页 共 13 页 A 3 5B 1 3C 2 3D 1 2 二 多选题 本大题共 4 小题 共 21 0 分 6 如图所示 真空中 有一点电荷甲固定在 O 点 虚 线是其在周围空间产生的电场的三个等势面 且相邻 的两个等势面间电势差相同 实线是点电荷乙在电场 中运动轨迹 S M N 为运动轨迹与等势面的交点 下 列说法一定正确的是 A 电势 M S B 甲 乙为同种电

4、荷 C 电势能 EPM EPN D 场强大小 ES EN 7 如图所示 两根平行固定放置的长直导线 a 和 b 载有大小 方向 均相同的电流 a 受到的磁场力大小为 F 当加入一与导线所在平面 垂直的匀强础场 后 a 受到的磁场力大小变为 2F 则此时 b 受到的磁 场力大小可能为 A 4F B 3F C 2F D 0 8 如图所示 足够长的光滑水平轨道与竖直固定的光滑半圆形勃道相切于 a 点 一质 量为 m 的物块 可视为质点 以大小为 的速度水平向右运动 重力加速度为 g 不计空气阻力 当半圆形轨道半径取适当值 R 时 物块从半圆形轨道最高点 b 飞 出后 在水平轨道的落点与 a 点间距离

5、最大 最大距离为 d 则 A B C D 9 如图所示 一简谐横波沿 x 轴传播 实线为 t 0 时刻的图线 虚线为 t 0 5s 时刻的 图线 P Q 两点的坐标分别为 xP 2m xQ 4m 下列说法正确的是 第 3 页 共 13 页 A 该简谐横波波长为 4m B 该波的频率可能为 3 5Hz C 该波的频率可能为 4Hz D 该波的频率可能为 4 5Hz E t 1s 时刻 P 处的振动质点可能运动到 Q 处 三 填空题 本大题共 1 小题 共 4 0 分 10 在 用油膜法估测分子的大小 的实验时 用注射器将一滴油酸酒精溶液滴入盛水 的浅盘里 把玻璃板放在浅盘上并描画出油酸膜的轮廓

6、如图 图中正方形小方格 的边长为 1cm 该油酸膜的面积是 m2 若一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的 体积是 7 10 6mL 则油酸分子的直径是 m 计算结果保留 1 位有效数字 四 实验题 本大题共 2 小题 共 18 0 分 11 某实验小组利用如图甲实验装置测量物体运动的加速度大小 1 如图 用 20 分度的游标卡尺测得遮光条的宽度 d cm 2 实验时 用刻度尺测量出如图乙所示位置遮光条与光电门间距离 s 然后将滑 块由静止释放 由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间为 t 则可计算出滑块 运动过程的加速度大小为 用题给物理量字母表示 第 4 页 共 13 页 12 在做 练习使用多用

7、电表 实验时 有甲 乙两个完全相同的多用电表 表盘上方 正中刻度值为 15 某学习小组利用甲表测乙表直流 100mA 档的内阻 具体操作 如下 1 将多用电表甲选择旋钮置于欧姆挡 1 并进行欧姆挡调零 将多用电表 乙选择旋钮置于直流 100mA 挡 并与定值电阻 R 10 串联 如图 则多用电表甲 的红表笔应接 填 a 或 b 接线柱 黑表笔接另一接线柱 2 该学习小组正确连接电路后 观察到多用电表甲示数如图 其读数为 多用电表乙示数如图 其读数为 则乙表直流 100mA 挡的内阻为 3 学习小组发现 利用 2 所测数据 还可计算出多用电表甲所用电源电动势 E V 计算结果保留两位有效数字 五

8、 计算题 本大题共 4 小题 共 40 0 分 13 如图所示 矩形区域 含边界 有垂直纸面向外的匀强磁场 磁感应强度大小为 B a b c d 为矩形的四个顶点 长 ab 3L 宽 bc L 一质量为 m 电量为 q 的 带正电粒子 从 a 点沿 ab 方向运动 不计粒子重力 求 1 若粒子恰好从 d 点射出磁场 求粒子从 a 点运动到 d 点的时间 2 若粒子恰好从 c 点射出磁场 求粒子运动速度的大小 14 如图 光滑水平面上静置质量为 m 长为 L 的绝缘板 a 绝缘板右端园定有竖直挡 板 整个装置置于水平向右的匀强电场中 现将一质量也为 m 带电量为 q q 0 的物块 b 置于绝缘

9、板左端 b 可视为质点且初速度为零 已知匀强电场的场强 大小为 E 物块与绝缘板板间动摩擦数为 设最大静摩擦力等于滑动摩擦力 物块与绝缘板右端竖直挡板碰撞后 a b 速度交换 且碰撞时间极短可忽略不 计 物块带电量始终保持不变 重力加速度为 g 求 第 5 页 共 13 页 1 物块第一次与挡板碰撞前瞬间物块的速度大小 2 物块从置于绝缘板到第二次与挡板碰撞过程中 电场力所做的功 W 15 如图 两端封闭的直玻璃管竖直放置 一段高 h 2cm 的 水银将管内气体分隔为上下两部分 A B 已知 A B 两 部分的长度分别为 l1 30cm 和 l2 10cm 空气柱 A 的压强 PA 3cmHg

10、 现将玻璃管在竖直面内缓慢转动 180 如图 整不过程中 气体温度始终保持不变 没有气体从管的 一端通过水银逸入另一端 求 在图 2 状态下 气柱 B 的 压强和气柱 B 的长度 16 如图所示 玻璃三棱镜 ABC 的截面为等腰直角三角形 A C 45 一束单色光 线从 AB 上的 O 点射入三棱镜 光线与 AB 边的夹角 30 折射光线恰好通过 AC 边的中点 D 已知该玻璃的折射率 n AB 边长为 a 光在真空中的传播速度为 c 求 光线从 O 点到 D 点的传播时间 第 6 页 共 13 页 第 7 页 共 13 页 答案和解析答案和解析 1 答案 B 解析 解 物块从粗糙斜面上从静止

11、释放后 重力与摩擦力对物块做功 其中摩擦力 做功是物块的机械能有一部分转化为内能 所以物块与地球系统的机械能减小 故 ACD 错误 B 正确 故选 B 摩擦力做功 根据能量转化的方向分析即可 该题中 摩擦力对物体做负功 将一部分的机械能转化为内能是解答的关键 2 答案 D 解析 解 ABC 由几何知识可知轨道半径 r 则 B 可确定 由 G m m 2r m 2r 可求得周期与速度 则 AC 可确定 D 因飞器质量不知则不可求得所受万有引力 则 D 不确定 因选不可确定的 故选 D 根据几何知识求出飞行器的半径 由地球的万有引力提供向心力 可求得速度 周期 因飞器质量不知则不可求得所受万有引力

12、 本题关键掌握万有引力定律和万有引力等于向心力这一基本思路 结合几何知识进行解 题 3 答案 D 解析 解 设挂钩所在处为 N 点 延长 PN 交墙于 M 点 如图 所示 同一条绳子拉力相等 根据对称性可知两边的绳子与竖直方向的夹 角相等 设为 则根据几何关系可知 NQ MN 即 PM 等于绳长 根据几何关系可得 sin 则 37 根据平衡条件可得 2Tcos mg 解得 T 5N 故 D 正确 ABC 错误 故选 D 根据几何关系得到两边绳子与竖直方向的夹角 再根据竖直方向的平衡条件列方程求解 本题主要是考查了共点力的平衡问题 解答此类问题的一般步骤是 确定研究对象 进 行受力分析 然后建立

13、平衡方程进行解答 4 答案 C 解析 解 当物体转到圆盘的最低点 所受的静摩擦力沿斜面向上达到最大时 角速 度一定 由牛顿第二定律得 mgcos mgsin m 2r 解得 r 故 ABD 错误 C 正确 故选 C 当物体转到圆盘的最低点 由重力沿斜面向下的分力和最大静摩擦力的合力提供向心力 第 8 页 共 13 页 时 此种情况下不滑动的半径最大 由牛顿第二定律列方程求解 本题关键要分析向心力的来源 明确角速度在什么位置最大 由牛顿第二定律进行解题 即可 5 答案 A 解析 解 设 a b 两球碰后速度大小分别为 v1 v2 由题有 b 球与挡板发生弹性碰撞后恰好在 P 点追上甲 则从碰后到

14、相遇 a b 球通过 的路程之比为 s1 s2 1 3 根据 s vt 得 v2 3v1 以水平向右为正方向 两球发生弹性碰撞 由动量守恒定律得 Mv0 M v1 mv2 由机械能守恒定律得 Mv02 Mv12 mv22 解得 M m 3 5 故选 A 根据碰后再次相遇的路程关系 求出两球碰后的速度大小之比 根据碰撞过程中动量 能量守恒列方程即可求出 a b 球质量之比 M m 解答本题的突破口是根据碰后路程关系求出碰后的速度大小之比 要掌握弹性碰撞的基 本规律 动量守恒和机械能守恒 解题要注意选择正方向 用正负号表示速度的方向 6 答案 BC 解析 解 AB 由于曲线运动的合力指向外侧 故从

15、电荷的运动轨迹可以看出 电 荷受到排斥力 故甲 乙为同种电荷 因不能判断场源电荷的带点性质 故不能判断电 势的高低 故 A 错误 B 正确 C 电荷从 S 到 m 到 N 电场力先做负功后做正功 电势能先增大后减小 故 C 正确 D 场强大小为 EM EN ES 故 D 错误 故选 BC 根据电荷的运动轨迹判断受力情况 根据电场力做功情况判断电势能的大小关系 本题关键是要根据运动轨迹确定受力情况 然后结合点电荷的电场线和等势面情况来确 定电势情况和能量的转化情况 7 答案 AD 解析 解 如图所示 两根长直线 电流大小相同 方向相反 则 a 受到 b 产生磁场 的作用力向左大小为 F 那么 b

16、 受到 a 产生磁场的作用力向右大小为 F 这两个力大 小相等 方向相反 当再加入匀强磁场时产生的磁场力大小为 F0 则 a 受到作用力为 F2 F F0 2F 或 F2 F F0 2F 而对于 b 电流方向与 a 相同 所以 b 受到作用力为 F2 F F0 或 F2 F F0 所以当 F0 F 时 F2 0 当 F0 3F 时 F2 4F 故选 AD 不加磁场时 ab 受到大小相等方向相反的力 然后再加入一匀强磁场 则此时 b 受到 的磁场力大小与 a 相同 方向相同 根据 a 的合力即可分析磁场力的大小 从而求出 b 受到的合力的可能值 注意所加磁场力的方向可能与原安培力同向也可以反向 本题要明确加入磁场前后两电流之间的磁场力是不变的 只要分析所加磁场产生的安培 力即可 根据力的合成方法求出对应的合力即可 8 答案 AC 第 9 页 共 13 页 解析 解 设物块通过半圆形轨道最高点的速度为 v0 根据机械能守恒定律得 2mgR 物块从半圆形轨道最高点 b 飞出后做平抛运动 则 2R x v0t 联立整理得 x 根据数学知识可知 当 4gR v2 4gR 即 R 时 x 最大 且

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