2020年内蒙古包头市高考物理一模试卷

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1、 高考物理一模试卷 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. 若一个氡核(Rn)发生一次衰变生成新核钋(Po),并放出一个能量为E0=0.09MeV的光子,氡的半衰期为3.8天,则()A. 钋核与原来的氡核相比中子数减少了6B. 若有12个氡原子核,经3.8天后一定剩下6个氡原子核C. 氡核衰变中产生的光子是从钋核中放出的D. 氡核的比结合能大于钋核的比结合能2. 如图所示,滑板运动员从倾角为53的斜坡顶端距水平地面高度H=3.2m的A点水平滑出,斜面底端有个宽L=1.2m、高h=1.4m的障碍物。忽略空气阻力,重力加速度g取10m/s2,sin53=0.8,cos5

2、3=0.6为了不触及这个障碍物并落在水平面上,运动员从A点沿水平方向滑出的最小速度为()A. 3.0m/sB. 4.0m/sC. 4.5m/sD. 6.0m/s3. 如图甲所示,理想变压器原线圈匝数M=2200匝副线圈的匝数N2=100匝,R为光敏电阻(光照越强电阻越小),变压器的原线圈两端接有图乙所示的交变电压u,灯泡L正常发光流过小灯泡的电流为0.3A,以下说法中正确的是()A. .副线圈两端电压为22VB. 用强光照射R,灯泡亮度不变C. 图乙交变电压的表达式为u=220sin50t(V)D. 灯泡L的额定功率为6W4. 2018年美国宇航局的木星探测器接近木星后进入一个环绕周期为128

3、4小时的椭圆轨道,并绕木星运行两圜,然后调整进入一个环绕周期为336小时的椭圆轨道则()A. 木星探测器被木星引力俘获进入环绕木星的工作轨道,需要点火加速B. 木星探测器从椭圆轨道I变轨到椭圆轨道,需要点火加速C. 若木星探测器绕木星做圆周运动,测出轨道半径和周期,可以求木星的质量和密度D. 若木星探测器在木星表面附近绕木星做圆周运动,测出周期,可以求木星的密度5. 如图所示,纸面内的半圆形导线框A和圆心角为90的扇形导线框B,处在垂直于纸面向里的匀强磁场水平边界的下方,它们的圆心O1、O2均在磁场的边界上,两圆弧半径相等;现使两线框从图示位置开始分别绕垂直于纸面且过O1和O2的轴沿逆时针方向

4、匀速转动,结果两线框产生的交变电动势有效值相同,则AB两线圈转动的角速度1和2的大小关系为()A. 1=2B. 1=2C. 1=2D. 1=2二、多选题(本大题共5小题,共26.0分)6. 如图所示,三根质量不计的劲度系数相同的弹簧a、b、c套在固定的光滑杆上,弹簧一端固定另一端连接在质量为m的网球上,相邻弹簧间的夹角均为120,弹簧c处于竖直方向,网球处于静止状态,并不与杆接触。已知弹簧a和b对网球的作用力的大小均为2mg,则弹簧c对网球的作用力的大小可能为()A. mgB. 2mgC. 3mgD. 4mg7. 如图所示,平行等距的水平虚线1、2、3、4为某一电场的等势面其电势分别为1=3V

5、、3=9V、4=12V一个不计重力的带电粒子在电场中运动(只受电场力作用),运动的轨迹如图中实线所示,轨迹为抛物线,M、N、P是轨迹上的三点,其中N点为轨迹上的最高点,则()A. 电场的方向竖直向上且虚线2的电势一定是6VB. 粒子一定沿M、N、P方向运动C. M、N、P三点中,粒子在P点的电势能最大,动能最小D. 粒子在电场中的运动是匀变速运动8. 利用图象来描述物理过程、探寻物理规律是常用的方法,下图是描述某个物理过程的图象,横纵轴所表示的物理量都使用国际单位制中的单位。下列对该物理过程分析正确的是()A. 若图象描述的是一质点直线运动时的加速度(y轴)随时间变化的规律,则0-2秒的时间内

6、该质点的速度变化量为0B. 若图象描述的是一条沿x方向的电场线上各点的电势(y轴)随坐标变化的规律,则该电场线可能是某个点电荷形成的电场中的一条C. 若图象描述的是穿过闭合线圈的磁场的磁感应强度(y轴)随时间变化的规律,则该闭合线圈中一定产生大小不变的感应电动势D. 若图象描述的是质点运动的位移(y轴)随时间变化的规律,则在1秒时质点的速度一定改变了方向9. 关于热现象,下列说法正确的是()A. 气体分子单位时间内与单位面积器壁磁撞的次数与单位体积内的分子数和温度有关B. 空气的相对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示C. 固体很难被压缩是因为分子之间有斥力D. 分子运动的平均速率可能为零瞬时速率

7、不可能为零E. 温度升高,分子热运动的平均动能增大,但并非每个分子的速率都增大10. 关于电磁波和机械波,下列说法正确的有()A. 与x射线相比紫外线更容易发生衍射现象B. 不同频率的电磁波在真空中的传播速度都相同C. 电磁波是横波,机械波是纵波D. 电磁波在任何介质中传播的速度都相同,而机械波的波速大小与介质密切相关E. 机械波在介质中传播,离波源较近的质点总比离波源较远的质点振动得早一些三、实验题(本大题共2小题,共15.0分)11. 某同学做验证机械能守恒定律的实验,实验装置如图甲所示。小铁球的质量为m=10g光电门到小铁球重心的竖直距离为x打开试管夹由静止释放小铁球,小球经过正下方的固

8、定在铁架台上的光电门时,与光电门连接的计时器可以记录小铁球经过光电门的时间t。回答下列问题(1)用螺旋测微器测得小铁球直径如图乙所示则直径D=_(2)从与光电门连接的计时器上读出小铁球经过光电门的时间t=2ms,则小铁球经过光电门时的动能Ek=_J(计算结果保留两位有效数字)(3)某同学多次改变光电门的位置测量出光电门到小铁球重心的竖直距离x,并计算出小铁球经过光电门时的速度,通过描绘v2-x图象来验证机械能是否守恒。若实验中小铁球所受阻力不可忽略且阻力大小保持不变,从理论上分析合理的v2-x图象是下图中的_12. 兴趣小组的同学们要进行“电表改装和测量电源电动势、内阻”的实验。根据实验过程回

9、答下列问题:(1)将内阻Rg=100,满偏电流值Ig=3mA,面板如图甲所示的电流表,改装成量程为0.6A的电流表,要与该电表并联一个电阻Ra,Ra大小是_(计算结果保留两位有效数字)(2)若将内阻为25,满偏电流为3mA的灵敏电流计改装成量程为3V的电压表,需串联一个阻值为_的电阻。(3)现用以上改装后的电流表和电压表测量一电池的电动势E(约为2.4V)和内阻r(约为0.8),考虑到电压表和电流表内阻的影响,采用如图乙所示的电路测量。实验室有两种规格的滑动变阻器:R1(0-15;1A)、R2(05;1A),为了尽可能多测几组数据,实验时应选用_(填写“R1”或“R2)、(4)闭合开关S进行实

10、验时,由于改装后的电流表没有更换刻度面板(电路连接没有错误),改变滑动变阻器阻值的过程中,依次记录了滑片在两个位置时电压表和电流表的读数分别为:2.13V和1.00mA,1.88V和2.00mA,根据此数据可求得该电源电动势E=_V,内电阻r=_(计算结果保留到小数点后两位)四、计算题(本大题共4小题,共52.0分)13. 如图,x-y坐标系的0xa区域内存在磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直纸面向里。有两个比荷均为的正负粒子先后从O点以相同的速度进入磁场,速度方向与y轴正方向的夹角为60,不计粒子的重力。(1)若两个粒子都能从y轴离开磁场,求进入磁杨时的最大速度?(2)若两个粒子同时从y轴离

11、开磁场,求两个粒子从O点进入的时间差?14. 如图所示,水平地面上放置长木板m2和小滑块m3,m3与m2左端距离为S=0.16m。某时刻小滑块m1,以水平向左初速度v0=1.5m/s滑上m2的右端,m2开始向左运动,与m3发生弹性碰撞(碰撞时间极短)。已知m1=1.0kg、m2=0.5kg、m3=0.3kg,m1与m2之间的动摩擦因数1=0.1、m2与地面之间的动摩擦因数2=0.05、m3与地面之间无摩擦,设m2足够长,取g=10m/s2求:(1)通过计算判断:m2与m3即将发生碰撞时,m1和m2的速度是否相等;(2)m2与m3碰撞后m2还能滑行多远?15. 如图所示,内径之比为1:2的两段两

12、端均开口的玻璃管组成一个上细下粗的玻璃容器,玻璃容器竖直固定放置,在下面粗的玻璃管内有两个质量不计的活塞A、B,活塞A上方有一段高为10cm的水银柱,水银柱上表面离两管对接处高度为10cm,活塞A、B间封闭有一段一定质量的理想气体,气柱高为20cm,气体温度为27已知大气压强p0=75cmHg活塞与玻璃管内壁气密性好。(计算结果保留到小数点后一位)若保持B活塞不动,缓慢给封闭气体加热当水银全部推入上段玻璃管中时,气体的温度多高?若保持气体温度不变,缓慢向上推B活塞,当水银全部推入上段玻璃管中时,B活塞上移的距离为多少?16. 有一横截面是半圆形的透明柱体,图甲是以O为球心的半圆形横截面,直径A

13、B=2R一束光线从O点左侧的E点射人,进入半球体后在上表面的入射角恰好等于全反射的临界角C=45。求透明柱体介质的折射率?若将柱体倾斜使其平面部分与水平面成45角,横截面如图乙所示。水平射来的平行光射到直径AB所在的柱体平面上,经折射后有部分光能直接从半圆面射出,求半圆面上透光部分的弧长?答案和解析1.【答案】C【解析】解:A、氡核的衰变方程为:RnPo+He+;可知生成的钋核与原来的氡核相比,质量数减少2个,其中质子数减少2个,则中子数减少了2个。故A错误;B、放射性元素的半衰期是大量放射性原子发生衰变的统计规律,对个别的原子没有意义。故B错误;C、衰变后的新核处于激发态,在向基态跃迁的过程

14、中释放光子,所以氡核衰变中产生的光子是从钋核中放出的。故C正确;D、由于氡核衰变的过程中释放能量,根据比结合能与能量的关系可知,钋核的比结合能大于氡核的比结合能。故D错误故选:C。根据电荷数守恒、质量数守恒写出衰变方程,分析中子数的变化;半衰期具有统计意义;根据结合能与比结合能分析;理解衰变的原理与特点。解决本题的关键知道衰变的过程中电荷数守恒、质量数守恒,以及掌握半衰期的意义。2.【答案】D【解析】解:由题题意,可知要使运动员不触及障碍物,则运动员下落到与障碍等高时,根据几何关系可知运动员在水平方向发生的位移应该满足:此时运动员在竖直方向下落的高度为H-h,设运动员运动的时间为t,则有:代入

15、数据可得时间为:t=0.6s所以运动员从A点沿水平方向滑出的最小速度为:故D正确,ABC错误。故选:D。由几何关系求出当运动员下落到与障碍物等高时,水平方向发生的最小位移,根据平抛运动规律分析即可求出最小速度。本题考查平抛运动的临界问题,关键是要由几何关系找出当运动员下落到与障碍物等高时,水平方向发生的最小位移,即可正确分析。3.【答案】B【解析】解:A、交变电压最大值是220V,所以原线圈的电压有效值为220V,原、副线圈的匝数比为22:1,故副线圈两端电压为10V,故A错误;B、用强光照射R,副线圈两端电压不变,所以灯泡亮度不变,故B正确;C、根据图象得交变电压的周期是0.02s,所以=100rad/s,所以图乙交变电压的表达式为u=220sin100t(V),故C错误;D、小灯泡L的额定功率

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