安徽省滁州市定远县重点中学2020届高三5月模拟理科综合物理试题 Word版含答案

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1、14.重元素的放射性衰变共有四个系列,分别是U238系列(从开始到稳定的为止)、Th232系列、U235系列及Np237系列(从开始到稳定的为止),其中,前三个系列都已在自然界找到,而第四个系列在自然界一直没有被发现,只是在人工制造出Np237后才发现的,下面的说法正确的是A. 的中子数比中子数少20个B. 从到,共发生7次衰变和4次衰变C. Np237系列中所有放射性元素的半衰期随温度的变化而变化D. 与是不同的元素15.2018年II月16日,第26届国际计量大会通过“修订国际单位制”决议,正式更新包括国际标准质量单位“千克”在内的4项基本单位定义。新国际单位体系将于2019年5月20日世

2、界计量日起正式生效。其中,千克将用普朗克常量(h)定义;安培将用电子电荷量(e)定义。以基本物理常数定义计量单位,可大大提高稳定性和精确度。关于普朗克常量和电子电荷量的单位,下列正确的是A. 普朗克常量的单位为kg.m3 .s-2B. 普朗克常量的单位为kg-1 .m2. s-1C. 电子电荷量的单位为AsD. 电子电荷量的单位为A.s-116.2019年春节档,科幻电影流浪地球红遍大江南北。电影讲述的是太阳即将毁灭,人类在地21球上建造出巨大的推进器,使地球经历停止自转、加速逃逸、匀速滑行、减速人轨等阶段,最后成为新恒星(比邻星)的一颗行星的故事。假设儿千年后地球流浪成功,成为比邻星的一颗行

3、星,设比邻星的质量为太阳质量的1/8,地球质量在流浪过程中损失了1/5,地球绕比邻星运行的轨道半径为地球绕太阳运行轨道半径的1/2,则下列说法正确的是 A. 地球绕比邻星运行的公转周期和绕太阳的公转周期相同B. 地球绕比邻星运行的向心加速度是绕太阳运行时向心加速度的2/5C. 地球与比邻星间的万有引力为地球与太阳间万有引力的1/10D. 地球绕比邻星运行的动能是绕太阳运行时动能的1/1017.如图所示,地面上固定有一半径为R的半圆形凹槽,O为圆心、AB为水平直径、现将小球(可视为质点)从A处以初速度v1水平抛出后恰好落到D点:若将该小球从A处以初速度v2水平抛出后恰好落到C点,C、D两点等高,

4、OC与水平方向的夹角60,不计空气阻力,则下列说法正确的是 A. v1:v2l:4B. 小球从开始运动到落到凹槽上的过程中,其两次的动量变化量相同C. 小球落在凹槽上时,其两次的重力的瞬时功率不同D. 小球落到C点时,速度方向可能与该处凹槽切面垂直18.“嫦娥四号”上搭载的中性原子探测仪,主要任务是测量太阳风与月表相互作用后产生的中性原子。探测仪在入口处安装了高压偏转系统,形成强电场区域,对太阳风和月表作用后辐射的带电粒子进行偏转,以免其射到探测器上产生干扰信号。已知高压偏转系统由长度大于lm、间距仅10mm的两平行金属板组成,当两板加一定的电压时,可将平行极板进入、动能不大于320keV的氦

5、核均偏转到极板而被极板吸收。只考虑该电场的作用,则A. 对于平行极板进入偏转系统的质子,只有动能不大于160keV才能完全被极板吸收B. 对于平行极板进入偏转系统的质子,只要动能不大于320keV就可完全被极板吸收C. 对于平行极板进入偏转系统的电子,只有动能不大于320keV才能完全被极板吸收D. 对于平行极板进入偏转系统的电子,只要动能不大于640keV就可完全被极板吸收19.如图所示,半径为R=2cm的圆形区域中有垂直纸在向外的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度B=2T,一个比荷为2106C/kg的带正电的粒子从圆形磁场边界上的A点以v0=8104m/s的速度垂直直径MN射入磁场,恰好从

6、N点射出,且AON=120。下列选项正确的是 A. 带电粒子在磁场中运动的轨迹半径为1cmB. 带电粒子在磁场中运动的轨迹圆心一定在圆形磁场的边界上C. 若带电粒子改为从圆形磁场边界上的C点以相同的速度入射,一定从N点射出D. 若要实现带电粒子从A点入射,从N点出射,则该圆形磁场的最小面积3104m220.如图所示,边长为l1、l2的单匝矩形线框abcd处在磁感应强度为B的匀强磁场中,线框可绕轴OO转动,轴OO与磁场垂直,线框通过连接装置与理想变压器、小灯泡连接为如图所示的电路。已知小灯泡L1、 L2额定功率均为P,正常发光时电阻均为R。当开关闭合,线框以一定的角速度匀速转动时,灯泡L1正常发

7、光,电流表A示数为I;当开关断开时,线框以另一恒定的角速度匀速转动,灯泡L1仍正常发光,线框电阻、电流表A内阻不计,以下说法正确的是A. 断开开关S时,电流表示数为2IB. 变压器原、副线圈的匝数比为PRIRC. 当开关闭合时线框转动的角速度为PBIl1l2D. 当开关断开时线框转动的角速度为22PBIl1l221.如图所示,在倾角=37固定斜面体的底端附近固定一挡板,一质量不计的弹簧下端固定在挡板上,弹簧自然伸长时其上端位于斜面体上的O点处质量分别为mA=4.0kg、mB=1.0kg的物块A和B用一质量不计的细绳连接,跨过固定在斜面体顶端的光滑定滑轮,开始物块A位于斜面体上的M处,物块B悬空

8、,现将物块A和B由静止释放,物块A沿斜面下清,当物块A将弹簧压缩到N点时,物块A、B的速度减为零。已知MO=1.0m,ON=0.5m,物块A与斜面体之间的动摩擦因数为=0.25,重力加速度取g=10m/s2,sin37=0.6,整个过程细绳始终没有松弛。则下列说法正确的是A. 物块A在与弹簧接触前的加速度大小为1.2m/s2B. 物块A在与弹簧接触前的加速度大小为1.5m/s2C. 物块A位于N点时,弹簧所储存的弹性势能为9JD. 物块A位于N点时,弹簧所储存的弹性势能为21J三、非选择题:共174分。包括必考题和选考题两部分。(一)必考题:共129分。22.(5分)某实验小组在“探究加速度与

9、物体受力的关系”实验中,设计出如下的实验方案,其实验装置如图所示已知小车质量M=214.6g砝码盘质量m0=7.8g,所用打点计时器交流电频率f=50Hz其实验步骤是:A按图中所示安装好实验装置;B调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下做匀速运动;C取下细绳和砝码盘,记下砝码盘中砝码的质量m;D先接通电源,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求得小车运动的加速度a;E重新挂上细绳和砝码盘,改变砝码盘中砝码质量,重复BD步骤,求得小车在不同合外力F作用下的加速度(1)按上述方案做实验,是否要求砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量_(填“是”或“否”);(2)实验中打出的其中一条纸带如图所

10、示,则小车的加速度a=_m/s2 (3)某同学将有关测量数据填入他所设计的表格中,如表:次数12345砝码盘中砝码的重力F/N0.100.200.290.390.49小车加速度a/ms20.881.441.842.382.89他根据表中的数据画出aF图象(如图),造成图线不过坐标原点的一条最主要原因是_ 从该图线延长线与横轴的交点可求出的物理量是_,其大小是_(结果保留2位小数)23. (10分)某课外小组在参观工厂时,看到一丢弃不用的电池,同学们想用物理上学到的知识来测定这个电池的电动势和内阻,已知这个电池的电动势约为1113 V,内阻小于3 ,由于直流电压表量程只有3 V,需要将这只电压表

11、通过连接一固定电阻(用电阻箱代替),改装为量程为15 V的电压表,然后再用伏安法测电池的电动势和内阻,以下是他们的实验操作过程:(1)把电压表量程扩大,实验电路如图甲所示,实验步骤如下,完成填空:第一步:按电路图连接实物第二步:把滑动变阻器滑片移到最右端,把电阻箱阻值调到零第三步:闭合开关,把滑动变阻器滑片调到适当位置,使电压表读数为3 V第四步:把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为_V第五步:不再改变电阻箱阻值,保持电压表和电阻箱串联,撤去其他线路,即得量程为15 V的电压表。(2)实验可供选择的器材有:A电压表(量程为3 V,内阻约2 k) B电流表(量程为3 A,内阻约01 )C电阻箱

12、(阻值范围09 999 ) D电阻箱(阻值范围0999 )E滑动变阻器(阻值为020 ,额定电流2 A) F滑动变阻器(阻值为020 k )回答:电阻箱应选_,滑动变阻器应选_。(3)用该扩大了量程的电压表(电压表的表盘没变),测电池电动势E和内阻r,实验电路如图乙所示,得到多组电压U和电流I的值,并作出UI图线如图丙所示,可知电池的电动势为_V,内阻为_24.(12分)如图所示,在竖直面内有一个光滑弧形轨道,其末端水平,且与处于同一竖直面内光滑圆形轨道的最低端相切,并平滑连接。A,B两滑块(可视为质点)用轻细绳拴接在一起,在它们中间夹住一个被压缩的微小轻质弹簧。两滑块从弧形轨道上的某一高度P

13、点处由静止滑下,当两滑块刚滑入圆形轨道最低点时拴接两滑块的绳突然断开,弹簧迅速将两滑块弹开,其中前面的滑块A沿圆形轨道运动恰能通过圆形轨道的最高点,后面的滑块B恰能返回P点。己知圆形轨道的半径R=0.72m,滑块A的质量mA=0.4kg,滑块B的质量mB=0.1kg,重力加速度g取10m/s2,空气阻力可忽略不计。求:(1)滑块A运动到圆形轨道最高点时速度的大小;(2)两滑块开始下滑时距圆形轨道底端的高度h;(3)弹簧在将两滑块弹开的过程中释放的弹性势能。25. (20分)如图甲所示,正方形导线框abcd用导线与水平放置的平行板电容器相连,线框边长与电容器两极板间的距离均为L。O点为电容器间靠

14、近上极板的一点,与电容器右端的距离为7L2,与水平线MN的距离为等L4(1+1)。线框abcd内和电容器两极板间都存在周期性变化的磁场,导线框内匀强磁场的磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示,电容器间匀强磁场的磁感应强度随时间的变化规律如图丙所示,选垂直纸面向里为正方向。现有一带正电微粒在0时刻自O点由静止释放,在时间去12LgLg内恰好做匀速圆周运动。已知重力加速度为g,求:(1)此带电微粒的比荷qm;(2)自0时刻起经时间32Lg时微粒距O点的距离;(3)自0时刻起经多长时间微粒经过水平线MN。33 物理选修3-3 (15分)(1)(5分)简易温度计构造如图所示。两内径均匀的竖直玻璃管下端

15、与软管连接,在管中灌入水银后,将左管的上端通过橡皮塞插入玻璃泡。在标准大气压下,调节右管的高度,使左右两管的液面相平,在左管液面位置标上相应的温度刻度。多次改变温度,重复上述操作。(1)玻璃泡内封闭气体发生的状态变化可近似的认为是_变化。初始温度为t10oC,当温度为t225 oC,则封闭气体的压强为_cmHg。(2)(单选题)此温度计的特点是_A刻度均匀,刻度值上小下大 B刻度均匀,刻度值上大下小C刻度不均匀,刻度值上小下大 D刻度不均匀,刻度值上大下小(3)当大气压减小时,左右两管的液面相比_(选填“左管高”“一样高”或“右管高”),用该温度计测得的温度值_(选填“偏大”或“偏小”)。(2)(10分)底面积为4S的圆柱形烧杯装有深度为H的某种液体,液体密度为,将一横截面积为S、长度为2H的玻璃管竖直向下插入液体中直到玻璃管底部与烧杯底部接触,如图1所示。现用厚度不计气密性良

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