河南省镇平县第一高级中学2020届高三物理上学期期终考前模拟试题(含解析) (2)

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1、镇平一高中2020高三期终考前模拟演练 物理试题一、选择题(本大题共17小题,计68分。在每小题给出的四个选项中,第110题只有一个选项符合题目要求,每小题4分;第1117题有多个选项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。)1.一质点做匀加速直线运动时,速度变化时发生位移,紧接着速度变化同样的时发生位移,则该质点的加速度为( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】根据匀变速直线运动的速度位移公式,结合两段过程中速度的变化量相等,联立求出质点的加速度【详解】设匀加速的加速度a,物体的速度分别为v1、v2和v3;据运动学公式可知,v22v122ax1,v

2、32v222ax2,且v2-v1=v3-v2=v;联立以上三式解得:a=。故选D。2.如图所示,带有光滑竖直杆的三角形斜劈固定在水平地面上,放置于斜劈上的光滑小球与套在竖直杆上的小滑块用轻绳连接,开始时轻绳与斜劈平行。现给小滑块施加一个竖直向上的拉力,使小滑块沿杆缓慢上升,整个过程中小球始终未脱离斜劈,则有A. 小球对斜劈的压力保持不变B. 轻绳对小球的拉力先减小后增大C. 竖直杆对小滑块的弹力先增大再减小D. 对小滑块施加的竖直向上的拉力逐渐增大【答案】D【解析】【详解】A、B、对小球受力分析,受重力、支持力和细线的拉力,如图所示:根据平衡条件可知,细线的拉力T增加,支持力N减小,根据牛顿第

3、三定律,球对斜面的压力也减小;故A、B错误。C、D、对球和滑块整体分析,受重力、斜面的支持力N,杆的支持力N,拉力F,如图所示:根据平衡条件,有:水平方向:N=Nsin,竖直方向:F+Ncos=G,由于N减小,故N减小,F增加;故C错误、D正确。故选D。【点睛】本题考查共点力平衡条件的应用,关键是正确选择采用整体法和隔离法,灵活地选择研究对象,然后根据平衡条件并结合图示法和正交分解法分析即可。通常在分析外力对系统作用时,用整体法;在分析系统内各物体之间的相互作用时,用隔离法。有时在解答一个问题时要多次选取研究对象,需要整体法与隔离法交叉使用。3.用一束波长为1的单色光照射一群处于基态的氢原子,

4、氢原子发出三种频率的光,其中波长最长的为2,用这三种光中波长为中间值的光照射逸出功为W0的金属表面,发生光电效应,已知光在真空中的传播速度为c,普朗克常量为h,则从金属表面逸出的光电子的最大初动能为( )A. W0 B. W0C. W0 D. +W0【答案】B【解析】【分析】波长最长的对应于能级差最小的跃迁;根据波尔理论找到波长中间值的波长,结合光电效应方程求解最大初动能.【详解】由题意可知波长最长的应该对应于从32的跃迁,波长为中间值的3应该对应于从21的跃迁,根据波尔理论可知:,解得 ;根据光电效应方程: 解得 ,故选B.4.如图所示,在足够长的斜面上有一质量为m的薄木板A,当木板A获得初

5、速0后恰好能沿斜面匀速下滑。现将一质量也为m的滑块B无初速度轻放在木板A的上表面。当滑块B在木板A上滑动的过程中(B始终未从A的上表面滑出,B与A间的摩擦系数大于A与斜面间的动摩擦因数),下列说法正确的是( )A. A. B组成的系统动量和机械能都守恒B. A. B组成的系统动量和机械能都不守恒C. 当B的速度为v0时,A的速度为v0D. 当A的速度为v0时,B的速度为v0【答案】C【解析】【分析】对A、B进行受力分析,结合动量守恒的条件:合外力为零,分析动量是否守恒根据能量转化情况分析机械能是否守恒结合动量守恒定律即可求解【详解】设A与斜面间的动摩擦因数为,A匀速运动时,有:mgsin=mg

6、cos。对于A、B组成的系统,由于2mgsin=2mgcos,所以系统的合外力为零,系统的动量守恒。由于系统要克服摩擦做功,产生内能,所以系统的机械能不守恒,故AB错误。以A、B组成的系统为研究对象,其合外力为零,符合动量守恒,取沿斜面向下为零,由动量守恒定律有mv0=mvA+mvB,当vB=v0时,vA=v0。当vA=v0时,vB=v0。由于B与A间的摩擦系数大于A与斜面间的动摩擦因数,因此vAvB,故C正确,D错误。故选C。【点睛】本题关键是对物体的受力分析,分析系统的合外力,确定出系统的动量守恒,根据动量守恒定律进行计算5.如图,半圆形光滑航道固定在水平地面上,半圆的直径与地面垂直,一小

7、物块以速度从教道下端滑入轨道,并从轨道上端水平飞出,小物块落地点到轨道下端的距离与轨道半径有关,此距离最大时,对应的轨道半径为(重力加速度为):( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】设半圆的半径为R,根据动能定理得:mg2Rmv2mv2,离开最高点做平抛运动,有:2R=gt2,x=vt,联立解得:,可知当R=时,水平位移最大,故C正确,ABD错误。故选B。点睛:本题考查了动能定理与圆周运动和平抛运动的综合运用,得出水平位移的表达式是解决本题的关键,本题对数学能力的要求较高,需加强这方面的训练。6. 某科研单位设计了一空间飞行器,飞行器从地面起飞时,发动机提供的动力方向与水平方向夹角6

8、0,使飞行器恰恰与水平方向成30角的直线斜向右上方匀加速飞行,经时间t后,将动力的方向沿逆时针旋转60同时适当调节其大小,使飞行器依然可以沿原方向匀减速飞行,飞行器所受空气阻力不计,下列说法中正确的是A. 加速时加速度的大小为B. 加速时动力的大小等于C. 减速时动力的大小等于D. 减速飞行时间t后速度为零【答案】A【解析】试题分析:起飞时,飞行器受推力和重力,两力的合力与水平方向成角斜向上,设动力为F,合力为,如图所示:在中,由几何关系得:,由牛顿第二定律得飞行器的加速度为:故A正确,B错误;时刻的速率:,推力方向逆时针旋转,合力的方向与水平方向成斜向下,推力跟合力垂直,如图所示,此时合力大

9、小为:,动力大小:,飞行器的加速度大小为:,到最高点的时间为:故C D错误。考点:牛顿运动定律综合【名师点睛】本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的应用,要求同学们能正确对分析器进行受力分析并能结合几何关系求解,难度适中。7.如图所示,在直角三角形所在的平面内存在匀强电场,其中A点电势为0,B点电势为3V,C点电势为6V己知ACB30,AB边长为m,D为AC的中点,将一点电荷放在D点,且点电荷在C点产生的场强为1.5N/C,则放入点电荷后,B点场强为( )A. 2.5N/C B. 3.5N/C C. 2N/C D. N/C【答案】A【解析】在匀强电场中,D点电势为,因此BD连线即为等势线

10、,画出电场线如图所示:因,则AB两点沿电场线方向的距离为,BA间的电势差U=B-A=3V,则匀强电场的场强,由于点电荷在C点产生的场强为1.5N/C,则点电荷在B点产生的场强也为1.5N/C,方向与匀强电场的电场强度方向垂直因此B点场强为,故A正确, B、C、D错误故选A.【点评】考此题的关键要找出等势点,来确定等势线,并掌握电势线与电场线垂直,理解公式中d的含义为两点沿电场线方向的距离8.如图,直线上方分布着垂直纸而向里的匀强磁场,从粒子源在纸面内沿不同的方向先后发射速率均为的质子和,两个质子都过点。已知,质子沿与成角的方向发射,不计质子的重力和质子间的相互作用力,则( )A. 质子在磁场中

11、运动的半径为B. 质子在磁场中的运动周期为C. 质子在磁场中的运动时间为D. 质子在磁场中的运动时间为【答案】B【解析】由几何关系分别求出两质子做匀速圆周运动的半径分别为,故质子的运动运动周期为,而两质子从O到P分别旋转300和60,时间分别为,故B正确【点睛】本题是把两个质子相同的速率沿以不同方向从磁场中的同一点射入磁场,经偏转后又到达同一点,显然要找出两质子运动的特征,即半径相同,但由圆的相关知识就能知道两质子的轨迹,及偏转角度,从而求出运动时间、周期9.如图,导体轨道OPQS固定,其中PQS是半圆弧,Q为半圆弧的中点,O为圆心。轨道的电阻忽略不计。OM是有一定电阻。可绕O转动的金属杆,M

12、端位于PQS上,OM与轨道接触良好。空间存在与半圆所在平面垂直的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,现使OM从OQ位置以恒定的角速度逆时针转到OS位置并固定过程;再使磁感应强度的大小以一定的变化率从B增加到过程。在过程、中,流过OM的电荷量相等,则等于A. B. C. D. 2【答案】B【解析】本题考查电磁感应及其相关的知识点。过程I回路中磁通量变化1=BR2,设OM的电阻为R,流过OM的电荷量Q1=1/R。过程II回路中磁通量变化2=(B-B)R2,流过OM的电荷量Q2=2/R。Q2= Q1,联立解得:B/B=3/2,选项B正确。【点睛】此题将导体转动切割磁感线产生感应电动势和磁场变化产生感应电

13、动势有机融合,经典中创新。10.一含有理想变压器的电路如图所示,图中电阻,和的阻值分别为,A为理想交流电流表,U为正弦交流电压源,输出电压的有效值恒定当开关S断开时,电流表的示数为I;当S闭合时,电流表的示数为该变压器原、副线圈匝数比为A. 2 B. 3 C. 4 D. 5【答案】B【解析】试题分析:该变压器原、副线圈匝数比为k,当开关S断开时,原线圈两端电压,电流为I1=I,副线圈的电压,根据欧姆定律,当开关S闭合时,原线圈两端电压,电流为I1 =4I,副线圈的电压,根据欧姆定律综上解得k=3,故A、C、D错误,B正确。【考点定位】变压器、欧姆定律【名师点睛】本题主要考查变压器、欧姆定律。解

14、决这类问题的关键是掌握变压器的构造和原理,对于变压器需要掌握公式、,并能熟练运用。此题值得注意的是变压器的原线圈与电阻串联后接入交流电压。视频11.2020年,人类第一次直接探测到来自双中子星合并的引力波。根据科学家们复原的过程,在两颗中子星合并前约100 s时,它们相距约400 km,绕二者连线上的某点每秒转动12圈,将两颗中子星都看作是质量均匀分布的球体,由这些数据、万有引力常量并利用牛顿力学知识,可以估算出这一时刻两颗中子星( )A. 质量之积B. 质量之和C. 速率之和D. 各自的自转角速度【答案】BC【解析】本题考查天体运动、万有引力定律、牛顿运动定律及其相关的知识点。双中子星做匀速

15、圆周运动的频率f=12Hz(周期T=1/12s),由万有引力等于向心力,可得,G=m1r1(2f)2,G=m2r2(2f)2,r1+ r2=r=40km,联立解得:(m1+m2)=(2f)2Gr3,选项B正确A错误;由v1=r1=2f r1,v2=r2=2f r2,联立解得:v1+ v2=2f r,选项C正确;不能得出各自自转的角速度,选项D错误。【点睛】此题以最新科学发现为情景,考查天体运动、万有引力定律等。12.如图,滑块a、b的质量均为m,a套在固定竖直杆上,与光滑水平地面相距h,b放在地面上,a、b通过铰链用刚性轻杆连接,由静止开始运动。不计摩擦,a、b可视为质点,重力加速度大小为g,则()A. a落地前,轻杆对b一直做正功B. a落地时速度大小C. a下落过程中,其加速度大小始终不大于gD. a落地前,当a的机械能最小时,b对地面的压力大小为mg

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