2020年江苏省常州市前黄中学高考物理适应性试卷

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1、 高考物理适应性试卷 题号一二三四五总分得分一、单选题(本大题共7小题,共23.0分)1. 物理学是一门实验学科,是以实验为基础的在物理学的发展过程中,许多重要的物理规律都是由实验发现或由实验验证了的,下列有关物理实验中涉及的思想或方法说法正确的是()A. (a)图为探究影响电荷间相互作用力的因素的实验图,该实验利用了等效替代的思想B. (b)图库伦的扭秤实验装置图,该实验利用了微小量放大法的思想C. (c)图为伽利略研究落体运动的规律,在该实验中伽利略通过减小斜面的倾角,直接验证了物体下落的速度与时间成正比D. (d)图为探究求合力的方法的实验装置图,该实验利用了控制变量的思想2. 如图所示

2、,是一名登山运动员的攀登陡峭雪壁的情形,如果认为峭壁的平面是竖直的平面,冰面是光滑的,腿与峭壁面是垂直的,轻绳与壁面的夹角为30,运动员重为80kg则细绳给人的张力大小T()A. T=NB. T=800NC. T=ND. T=1600N3. 如图左边为一带正电的小球,右边为一金属圆环,外壳接地,电场线的分别如图所示,则下列说法正确中的是()A. a点的电势高于b点的电势B. c点的电场强度大于d点的电场强度C. 若将一负试探电荷由c点移到d点,电势能减少D. 若将一正试探电荷沿金属环的外表面移动半圈,则电场力做正功4. 某住宅区的应急供电系统,由交流发电机和副线圈匝数可调的理想降压变压器组成发

3、电机中矩形线圈所围成的面积为S,匝数为N,电阻不计,它可绕水平轴OO在磁感应强度为B的水平匀强磁场中以角速度匀速转动矩形线圈通过滑环连接降压变压器,滑动触头P上下移动时可改变输出电压,R0表示输电线的电阻,以线圈平面与磁场平行时为计时起点,下列判断正确的是()A. 若发电机线圈某时刻处于图示位置,变压器原线圈的电流瞬时值最小B. 发电机线圈感应电动势的瞬时值表达式为e=NBScostC. 当用户数目增多时,为使用户电压保持不变,滑动触头P应向下滑动D. 当滑动触头P向下移动时,变压器原线圈两端的电压将升高5. “新视野号”探测器在北京时间2015年7月14日19:45飞掠冥王星,若“新视野号”

4、由椭圆轨道变轨进入更低的冥王星圆轨道,已知制动点为椭圆轨道和圆轨道的切点,万有引力常量G=6.6710-11Nm2/kg2,则以下分析正确的是()A. “新视野号”在地球上发射初速度小于7.9km/sB. 制动时,“新视野号”应向后喷气以变轨进入圆轨道C. 若给出在近冥王星圆轨道上的环绕周期,结合题中所给数据可以算出冥王星密度D. 若圆轨道上的“新视野号”加速变轨至更高圆轨道,则运动周期变大,向心加速度变大6. 如图甲所示,在粗糙的水平面上,一质量m=1kg可视为质点的滑块压缩一轻弹簧并被锁定,滑块与弹簧不相连,解除锁定前滑块处于P处,t=0时解除锁定计算机通过传感器描绘出滑块的速度时间图象如

5、图乙所示,其中oab段为曲线,bc段为直线,在t1=1s时滑块已经在水平面上滑行x=4m的距离在滑块运动方向上与P相距7m的Q处有一竖直挡板,若滑块与挡板碰撞被弹回时无能量损失,g取10m/s2,弹簧的劲度系数为0.8N/m,则下列正确的是()A. 滑块与水平面间动摩擦因数为0.2B. 弹簧锁定时具有的弹性势能为16JC. 若水平光滑,则在滑块向右运动的过程中,滑块的机械能守恒D. 当滑块从P点向右运动2.5m时,滑块具有最大的动能7. 关于下列四幅图说法不正确的是()A. 原子中的电子绕原子核高速运转时,运行轨道的半径是任意的B. 光电效应实验说明了光具有粒子性C. 电子束通过铝箔时的衍射图

6、样证实了电子具有波动性D. 原子核式结构模型很好地解释了大角度散射实验现象二、多选题(本大题共4小题,共14.0分)8. 如图所示为密立根实验示意图,两水平放置的金属板,充电后与电源断开连接,其板间距为d,电势差为U,现用一喷雾器把许多油滴从上板中间的小孔喷入板间,若其中一质量为m的油滴恰好能悬浮在板间,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A. 该油滴所带电荷量为B. 密立根通过该实验发现了电子C. 该油滴所带电荷量可能为-2.010-18CD. 若把上金属板向下平移一段距离,该油滴将向上做加速运动9. 在2016年2月举行的跳水世界杯比赛中,我国运动员取得了很好的成就在跳板比赛中,若某运动

7、员(可看作质点),其速度与时间关系图象如图所示,t=0是其向上起跳瞬间,则下列说法正确的是()A. t1时刻开始进入水面B. t2时刻开始进入水面C. t3时刻已浮出水面D. 0t2时间内,运动员处于失重状态10. 如图所示,电源电动势为E,内阻为r,电路中的R2、R3分别为总阻值一定的滑动变阻器,R0为定值电阻,R1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小),当开关S闭合,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态,下列说法中正确的是()A. 只断开开关S,电容器所带电荷量变大,带电微粒向上运动B. 只调节电阻R3的滑动端P2向上移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动C. 只调节电阻R2的滑动端P1

8、向下移动时,电压表示数变大,带电微粒向上运动D. 只增大R1的光照强度,电阻R0消耗的功率变大,带电微粒向上运动11. 下列四幅图分别对应四种说法,其中正确的是()A. 微粒运动就是物质分子的无规则热运动,即布朗运动B. 当两个相邻的分子间距离为r0时,它们间相互作用的引力和斥力大小相等C. 食盐晶体的物理性质沿各个方向都是一样的D. 小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力的作用三、填空题(本大题共1小题,共4.0分)12. 如图,一定质量的理想气体由状态a沿abc变化到状态c,吸收了340J的热量,并对外做功120J若该气体由状态a沿adc变化到状态c时,对外做功40J,则这一过程中气体

9、_(填“吸收”或“放出”)_J热量四、实验题(本大题共2小题,共18.0分)13. “用DIS研究加速度与力的关系”的实验装置如图(a)所示,实验中用所挂钩码的重量作为细线对小车的拉力F,通过增加钩码的数量,多次测量,可得小车运动的加速度a和所受拉力F的关系图象,他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示(1)图线_(填“”或“”)是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的;(2)在轨道水平时,小车运动的阻力Ff=_N;(3)图(b)中,拉力F较大时,a-F图线明显弯曲,产生误差为避免此误差可采取的措施是_A调整轨道的倾角,在未挂钩码时使小车能在轨道上匀速运动

10、B在增加钩码数量的同时在小车上增加砝码,使钩码的总质量始终远小于小车的总质量C将无线力传感器捆绑在小车上,再将细线连在力传感器上,用力传感器读数代替钩码的重力D更换实验中使用的钩码规格,采用质量较小的钩码进行上述实验14. 在“测定金属的电阻率”实验中,所用测量仪器均已校准待测金属丝接入电路部分的长度约为50cm(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,其中某一次测量结果如图1所示,其读数应为_mm(该值接近多次测量的平均值)(2)用伏安法测金属丝的电阻Rx实验所用器材为:电池组(电动势3V,内阻约1)、电流表(内阻约0.1)、电压表(内阻约3k)、滑动变阻器R(020,额定电流2A)、开关、导线若

11、干某小组同学利用以上器材正确连接好电路,进行实验测量,记录数据如下:次数12345678U/V00.10.30.711.51.72.3I/A00.020.060.160.220.340.460.52由以上实验数据可知,他们测量Rx是采用图2中的_图(选填“甲”或“乙”)(3)图3是测量Rx的实验器材实物图,图中已连接了部分导线,滑动变阻器的滑片P置于变阻器的一端请根据(2)所选的电路图,补充完成下图中实物间的连线(4)这个小组的同学在坐标纸上建立U、I坐标系,如图4所示,图中已标出了与测量数据对应的4个坐标点请在图中标出第3、5、7次测量数据的坐标点,并描绘出UI图线由图线得到金属丝的阻值Rx

12、=_(保留两位有效数字)(5)根据以上数据可以估算出金属丝电阻率约为_(填选项前的符号)A110-2mB110-3mC110-6mD110-8m五、计算题(本大题共6小题,共61.0分)15. 如图所示为氢原子的能级图。用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,可能观测到氢原子发射的不同波长的光有_种,其中最短波长为_m(已知普朗克常量h=6.6310-34Js)。16. 质量为19Kg、速度为3m的冰壶甲与静止的相同冰壶乙发生对心正碰,碰后甲以1m/s的速度继续向前滑行。求碰后瞬间冰壶乙的速度大小:若碰撞时间为0.1s,则乙对甲的作用力大小。17. 已知水的摩尔质量为18g/m

13、ol、密度为1.0103kg/m3,阿伏伽德罗常数为6.01023mol,试估算:(计算结果均保留一位有效数字)。1200mL水所含的水分子数目;一个水分子的直径d18. 如图所示,固定的水平光滑金属导轨,间距为L,左端接有阻值为R的电阻,处在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m的导体棒与固定弹簧相连,放在导轨上,导轨与导体棒的电阻均可忽略初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有水平向右的初速度v0在沿导轨往复运动的过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触(1)求初始时刻导体棒受到的安培力(2)若导体棒从初始时刻到速度第一次为零时,弹簧的弹性势能为Ep,则这一过程中安培力所做的功W

14、1和电阻R上产生的焦耳热Q1分别为多少?导体棒往复运动,最终将静止于何处?从导体棒开始运动直到最终静止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q为多少?19. 如图所示,在倾角为的斜面上放置一内壁光滑的凹槽A,凹槽A与斜面间的动摩擦因数=,槽内紧靠右挡板处有一小物块B,它与凹槽左挡板的距离为dA、B的质量均为m,斜面足够长现同时由静止释放A、B,此后B与A挡板每次发生碰撞均交换速度,碰撞时间都极短已知重力加速度为g求:(1)物块B从开始释放到与凹槽A发生第一次碰撞所经过的时间t1(2)B与A发生第一次碰撞后,A下滑时的加速度大小aA和发生第二次碰撞前瞬间物块B的速度大小v2(3)凹槽A沿斜面下滑的总位移大小x20. 如图所示,在xOy平面内存在均匀、大小随时间周期性变化的磁场和电场,变化规律分别如图乙、丙所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向、沿y轴正方向电场强度为正)在t=0时刻由原点O发射初速度大小为0,方向沿y轴正方向的带负电粒子已知u0、t0、B0,粒子的比荷,不计粒子的重力(1)t=时,求粒子的位置坐标;(2)若t=5t0时粒子回到原点,求05t0时间内粒子距x轴的最大距离;(3)若粒子能够回到原点,求满足条件的所有E0值

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