2020年辽宁省高考物理仿真试卷

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1、 高考物理仿真试卷 题号一二三四总分得分一、单选题(本大题共4小题,共24.0分)1. 下面所给的各组物理里中都是标量的是()A. 质量,路程,力,冲量B. 功,磁通量,电动势,磁感应强度C. 电流,电势差,电场强度,能量D. 电流,电势差,磁通量,电动势2. 用如图甲所示的装置研究光电效应现象。闭合开关S,用频率为的光照射光电管时发生了光电效应。图乙是该光电管发生光电效应时光电子的最大初动能Ek与入射光频率的关系图象,图线与横轴的交点坐标为(a,0),与纵轴的交点坐标为(0,-b),下列说法中正确的是()A. 普朗克常量为h=B. 断开开关S后,电流表G的示数为零C. 仅增加照射光的强度,光

2、电子的最大初动能将增大D. 保持照射光强度不变,仅提高照射光频率,电流表G的示数保持不变3. 用图示装置可以检测霍尔效应。利用电磁铁产生磁场,电流表检测输入霍尔元件的电流,电压表检测元件输出的电压,已知图中的霍尔元件是半导体,与金属导体不同,它内部形成电流的“载流子”是空穴,空穴可视为能自由移动的带正电的粒子,图中的1、2、3、4是霍尔元件上的四个接线端,当开关S1、S2闭合后,电流表A和电表B、C都有明显示数,下列说法中正确的是()A. 电表B为电压表,电表C为电流表B. 接线端4的电势低于接线端2的电势C. 若增大R1,则电压表示数增大D. 若增大R2,则电压表示数减小4. 如图所示,甲站

3、在高台上,乙、丙站在低处高为h2宽为d的相邻水平台阶上(乙、丙距台阶边缘的距离相等且甲、乙、丙三人在同一竖直面内)。甲分别向乙、丙水平抛出质量为m的物体,乙、丙两人接物体的时间相同,且不动,不考虑人的身高。已知甲、乙水平距离与台阶宽之比为9:1,甲、乙竖直高度与台阶高度之比为8:1,则乙、丙接住物体的过程中台阶对乙、丙的平均摩擦力之比为()A. 9:8B. 3:4C. 27:16D. 10:9二、多选题(本大题共5小题,共29.0分)5. 四个相同的灯泡分别接在如图所示的位置,理想变压器原线圈串联灯泡L1,副线圈回路并联三个灯泡L2、L3、L4,AB两端接交流电源电压按如图乙所示规律变化,现闭

4、合开关S,四个灯泡均正常发光,下列说法正确的是()A. 电压表示数为220VB. 灯泡的额定电压为55VC. 变压器原副线圈的匝数比为3:1D. 若断开开关S电压表示数减小6. 如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,A=60,AO=L,在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带正电的粒子(不计重力作用),粒子的比荷为,发射速度大小都为v0,且满足v0=粒子发射方向与OC边的夹角为,对于粒子进入磁场后的运动,下列说法正确的是()A. 粒子有可能打到C点B. 以=30飞入的粒子在磁场中运动时间最长C. 以30飞入的粒子在磁场中运动的时间都相等D. 在AC边界上有

5、粒子射出的区域长度大于L7. 嫦娥四号”在月球背面软着陆和巡视探测,创造了人类探月的历史。为了实现“嫦娥四号”与地面间的太空通讯,我国于2018年5月发射了中继卫星“鹊桥”,它是运行于地月拉格朗日L2点的通信卫星,L2点位于地球和月球连线的延长线上。若某飞行器位于L2点,可以在几乎不消耗燃料的情况下与月球同步绕地球做匀速圆周运动,如图所示。已知地球质量是月球质量的k倍,飞行器质量远小于月球质量,地球与月球中心距离是L2点与月球中心距离的n倍。下列说法正确的是()A. 飞行器的加速度大于月球的加速度B. 飞行器的运行周期大于月球的运行周期C. 飞行器所需的向心力由地球对其引力提供D. k与n满足

6、k=8. 如图所示,一根轻弹簧一端固定在O点,另一端固定一个带有孔的小球,小A球套在固定的竖直光滑杆上,小球位于图中的A点时,弹簧处于原长,现将小球从A点由静止释放,小球向下运动,经过与A点关于B点对称的C点后,小球能运动到最低点D点,OB垂直于杆,则下列结论正确的是()A. 小球从A点运动到D点的过程中,其最大加速度一定大于重力加速度gB. 小球从B点运动到C点的过程,小球的重力势能和弹簧的弹性势能之和可能增大C. 小球运动到C点时,重力对其做功的功率最大D. 小球在D点时弹簧的弹性势能一定最大9. 波源S在如t=0时开始振动,其振动图象如图所示,在波的传播方向上有P、Q两质点,它们到波源S

7、的距离分别为30m和48m,测得P、Q开始振动的时间间隔为3.0s。下列说法正确的是()A. Q质点开始振动的方向向上B. 该波的波长为6mC. Q质点的振动比波源S滞后8.0sD. 当Q质点刚要振动时,P质点正沿平衡位置向下振动E. Q质点开始振动后,在9s内通过的路程是54m三、填空题(本大题共1小题,共6.0分)10. 某实验小组用如图所示的实验装置测量物块与水平固定桌面之间的动摩擦因数。已知物块、遮光板和拉力传感器的总质量为M,重物质量为m,遮光板的宽度为d(d很小),遮光板与光电门之间的距离为L,重力加速度为g,细线恰伸直,重物由静止释放。(1)在完成本实验时,下列操作或说法正确的是

8、_A细线必须平行于水平桌面B拉力传感器的示数始终等于mgC实验时必须满足条件mMD拉力传感器固定在重物上时误差更小(2)某次实验时,测出遮光板通过光电门所用的时间为t,则此实验过程物块运动的加速度a=_。(3)实验时,改变重物m的质量,多次实验,记录拉力传感器的示数F,计算物块的加速度a,根据实验数据画出a-F图象,图线与纵轴的交点为(0,-b),则物块与水平桌面间的动摩擦因数为_。四、计算题(本大题共4小题,共51.0分)11. 为了测量一电压表的内阻,某同学设计了如图1所示的电路。其中是标准电压表,R0和R分别是滑动变阻器和电阻箱,S和S1分别是单刀双掷开关和单刀开关,E是电源。(1)用笔

9、画线代替导线,根据如图1所示的实验原理图将如图2所示的实物图连接完整。(2)实验步骤如下:将S拨向接点1,接通S1,调节_,使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时_的读数U;然后将S拨向接点2,保持R0不变,调节_,使_,记下此时R的读数;多次重复上述过程,计算R0读数的_,即为待测电压表内阻的测量值。(3)实验测得电压表的阻值可能与真实值之间存在误差,除偶然误差因素外,还有哪些可能的原因,请写出其中一种可能的原因:_。12. 在冰壶比赛中,球员手持毛刷擦刷冰面,可以改变冰壶滑行时受到的阻力。如图(a)所示,蓝壶静止在圆形区域内,运动员用等质里的红壶撞击蓝壶,两壶发生正碰。若碰撞前后两壶的v-

10、t图象如图(b)所示。关于冰壶的碰撞和运动:(1)两壶发生的是否是弹性碰撞?(2)撞后两壶相距的最远距离为多少米?13. 如图甲所示,弯折成90角的两根足够长金属导轨平行放置,形成左右两导轨平面,左导轨平面与水平面成53角,右导轨平面与水平面成37角,两导轨相距L=0.2m,电阻不计。质里均为m=0.21g,电阻均为R=0.1的金属杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,金属杆与导轨间的动摩擦因数均为=0.5,整个装置处于感应强度大小为B=1.0T,方向平行于左导轨平面且垂直右导轨平面向上的匀强磁场中。t=0时刻开始,杆以初速度v1沿右导轨平面下滑。t=1s时刻开始,对ab杆施加一垂直ab杆且

11、平行右导轨平面向下的力F,使ab开始做匀加速直线运动。cd杆运动的v-t图象如图乙所示(其中第1s、第3s内图线为直线)。若两杆下滑过程均保持与导轨垂直且接触良好,g取10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8,求:(1)在第1s内cd杆受到的安培力的大小(2)ab杆的初速度v1(3)若第2s内力F所做的功为40J,求第2s内cd杆所产生的焦耳热。14. 如图所示,一容器内装有深为h的某透明液体,容器底部为平面镜,到容器底部的距离处有一点光源L,可向各个方向发光。已知该透明液体的折射率为n,液面足够宽,真空中光的传播速度为c,不考虑液体与空气界面的反色光。求(1)能从液面射出的光,在

12、液体中传播时间t的范围(2)液面上有光射出的区域面积S答案和解析1.【答案】D【解析】解:A、力、冲量既有大小,又有方向,是矢量。质量、路程只有大小,没有方向,是标量,故A错误。B、磁感应强度既有大小,又有方向,是矢量。功,磁通量,电动势,只有大小,没有方向,是标量,故B错误。C、电流,电势差,能量是标量,而电场强度都既有大小,又有方向,是矢量;故C错误。D、电流,电势差,磁通量,电动势只有大小,没有方向,是标量,故D正确。故选:D。矢量是既有大小又有方向的物理量,标量是只有大小没有方向的物理量。矢量与标量的明显区别是:矢量有方向,标量没有方向,要掌握物理量的矢标性。2.【答案】A【解析】解:

13、A、根据Ekm=hv-W0得,纵轴截距的绝对值等于金属的逸出功,等于b。当最大初动能为零时,入射光的频率等于截止频率,所以金属的截止频率为v0=a,那么普朗克常量为h=故A正确;B、电键S断开后,因光电效应现象中,光电子存在最大初动能,因此电流表G的示数不为零,故B错误。C、根据光电效应方程可知,入射光的频率与最大初动能有关,与光的强度无关。故C错误。D、若保持照射光强度不变,仅提高照射光频率,则光子数目减小,那么电流表G的示数变小。故D错误。故选:A。根据光电效应方程得出最大初动能与入射光频率的关系,结合图线的斜率和截距进行分析。解决本题的关键掌握光电效应方程,知道最大初动能与入射光频率的关

14、系,同时理解光电子的最大初动能Ek与入射光频率v图象的含义。3.【答案】D【解析】解:A、若电表B为电压表,相当于断路,则霍尔元件中形不成电流,无法工作,所以电表B为电流表,电表C为电压表,测量4、2端之间电势差,故A错误B、由右手定则,左端电磁铁在霍尔元件处形成竖直向上的磁场,再根据左手定则,可以判断带正电“载流子”偏转聚集在4端,显正电电势高,对应2端缺少”载流子”显负电电势低,故B错误C、若增大R1,左端电磁铁的磁场B变小,根据U42=Bdv,电压表示数变小,故C错误D、若增大R2,霍尔元件中电流变大,根据电流微观表达式I=nqvS,“载流子”流动速度v变大,根据U42=Bdv,电压表示

15、数变大,故D正确故选:D。由右手定则,左端电磁铁在霍尔元件处形成竖直向上的磁场,再根据左手定则,可以判断“载流子”带正电偏转聚集在4端,显正电,对应2端缺少”载流子”显负电,当聚集的“载流子”形成的电场对后来的“载流子”的电场力等于洛伦兹力时,达到平衡,4、2端之间电势差稳定,即qE=qvB,U42=Bdv。本题考查了电磁铁、右手定则、左手点则、霍尔效应原理、闭合电路、电压表与电流表的使用多个知识点,综合性较强,难度适中。难点在根据聚集的”载流子”形成的电场对后来的”载流子”的电场力等于洛伦兹力时的平衡,推导电势差的表达式。4.【答案】C【解析】解:根据题意可得甲、乙高度差为8h2,对乙:平抛运动的时间为t1,则:8h2=,解得t1=,平抛运动的初速度v1=9d;甲、丙高度差为9h2,对丙:平抛运动的时间为t2,则:9h2=,解得t2=,平抛运动的初速

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