2020年普通高等学校招生全国统一考试(全国I卷)6月20日押题卷 物理 (一)解析版

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1、 此卷只装订不密封班级 姓名 准考证号 考场号 座位号 绝密 启用前2020年普通高等学校招生全国统一考试物 理 (一)注意事项:1本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分。答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在答题卡上。2回答第卷时,选出每小题的答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在试卷上无效。3回答第卷时,将答案填写在答题卡上,写在试卷上无效。4考试结束,将本试卷和答题卡一并交回。二、选择题:本题共8小题,每小题6分。在每小题给出的四个选项中,第1418只有一项是符合题目要求,第1921题有多项符合题目要求,全部选对得6

2、分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。14下列说法正确的是A汤姆孙证实了射线是高速电子流,其电离作用较强,穿透能力较弱B卢瑟福用粒子轰击氮核,发现了质子,该反应的方程式为NHeOHC爱因斯坦发现了光电效应,某材料发生光电效应时,遏止电压与入射光的频率成正比D玻尔的原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,该理论能解释大多数原子光谱的实验规律【答案】B【解析】射线电离作用较弱,穿透能力较强,A错误;卢瑟福用粒子轰击氮核,发现了质子,核反应方程为NHeOH,故B正确;由hveUcW0可知,遏止电压与入射光的频率成一次函数关系,C错误;玻尔的原子理论只能解释氢原子光谱,D错误。

3、15如图,倾角30的光滑斜面固定在水平地面上,a滑块从斜面顶端由静止释放,同时b滑块从斜面底端以初速度v05 m/s沿斜面向上滑出,两滑块恰好在斜面中点相遇,重力加速度g10 m/s2,两滑块均可视为质点。则斜面的长度为A1 m B2 m C5 m D10 m【答案】C【解析】由运动学公式可知:,得t1 s,所以,C项正确。16如图所示,在等腰直角三角形ABC的A点和B点分别固定一垂直纸面向外和向里的无限长通电直导线,其电流强度分别为IA和IB,BAC45,通电直导线形成的磁场在空间某点处的磁感应强度大小,k为比例系数,r为该点到导线的距离,I为导线中的电流强度。当一小磁针在C点N极所受磁场力

4、方向沿BC方向时,两直导线的电流强度IB与IA之比为ABCD【答案】A【解析】由题意可知C点处磁场的磁感应强度B合的方向平行BC向右,设A点处导线和B点处导线在C点处形成的磁场的磁感应强度大小分別为BA和BB,方向分别与AC和BC垂直,如图所示:由图可知,又由于,计算可得,故A正确。172018年11月19日凌晨,我国第四十二、四十三颗北斗导航卫星以“一箭双星”的方式发射成功。若这两颗卫星绕地球做匀速圆周运动轨道半径分别为r1、r2,如图所示。则下列判断正确的是Aa、b两颗卫星的质量大小之比为r2r1Ba、b两颗卫星运行的线速度大小之比为r2r1Ca、b两颗卫星运行的角速度大小之比为r23r1

5、3Da、b两颗卫星运行的向心加度大小之比为r22r12【答案】D【解析】根据题目条件两颗卫星的质量无法比较,故A错误;由公式Gmm2rma可知,a、b两颗卫星运行的线速度大小之比为,角速度大小之比为,a、b两颗卫星运行的向心加度大小之比为,故BC错误,D正确。18如图所示,间距为d两根足够长平行金属导轨竖直放置于纸面内,两导轨上端接有阻值为R的电阻,一金属棒ab与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放于磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里匀强磁场中,棒在竖直向上的恒力F作用下向上运动,则A通过棒的电流方向从a到bB棒先做加速运动,后做减速运动C棒运动的最大速度大

6、小为D棒受到重力和恒力F做功的代数和等于棒的动能【答案】C【解析】由楞次定律可知通过棒的电流方向从b到a,A错误;由公式,得,所以随着棒速度的增大,其加速度减小,最后做匀速运动,且,B错误、C正确;棒受到重力、恒力F及安培力做功的代数和等于棒的动能,D错误。19如图所示,理想变压器的原线圈接在u110sin 60t(V)的交流电源上,副线圈接有R55 的负载电阻,原、副线圈匝数之比为12,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是A电流表的读数为2 AB电压表的读数为110 VC原线圈的输入功率为440 WD副线圈输出交流电的频率为30 Hz【答案】BD【解析】变压器输入电压的有效值U150

7、 V,由可知电压表的读数U2100 V,B项正确;通过电阻的电流,由,得I14 A,A项错误;PU2I2440 W,C项错误;,D项正确。20如图所示,ABC和ABD为两个光滑固定轨道,A、B、E在同一水平面,C、D、E在同一竖直线上,D点距水平面的高度为5 m,C点高度为10 m,一滑块从A点以某一初速度v0分别沿两轨道滑行到C或D处后水平抛出。要求从C点抛出时的射程比从D点抛出时的小,g10 m/s2,则滑块在A点的初速度大小可能为A10 m/s B12 m/s C15 m/s D16 m/s【答案】CD【解析】滑块能运动到C点抛出,则有mv02mghC,即v010 m/s;从A到C,根据

8、机械能守恒有mv02mghCmvC2,从C点抛出后有hCgtC2,sCvCtC,联立解得,同理可得,要求sCsD,可得v010 m/s,所以10 m/sv010 m/s,即C、D项正确。21质量为m的带正电小球由空中A点无初速度自由下落,在t秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过2t秒小球又回到A点。重力加速度为g,不计空气阻力且小球从未着地。下列判断正确的是A小球所受重力与电场力之比为49B整个过程中小球电势能增加了C整个过程中小球动能增加了D从A点到最低点小球重力势能减小【答案】ACD【解析】小球只在重力作用下运动时,hgt2,v1gt;小于在重力和电场力作用下运动时,hv12ta

9、(2t)2, qEmgma,解得,选项A正确;整个过程电场力做正功,电势能减小,动能增加,选项B错误,C正确;从A点到最低点小球重力势能减小,选项D正确。第卷(非选择题,共174分)三、非选择题(包括必考题和选考题两部分。第22题第25题为必考题,每个试题考生都必须作答。第33题第34题为选考题,考生根据要求做答)(一)必考题(共47分)22(6分)某实验小组研究小车的匀变速直线运动,他们使用50 Hz交流电源为电磁打点计时器供电。实验时得到一条纸带。某位同学在纸带上便于测量的地方选取第一个计数点,并在这个点下标明A,在第6个点下标明B,在第11个点下标明C,在第16个点下标明D,在第21个点

10、下标明E。但测量时发现B点已模糊不清,于是只测得AC长为14.50 cm、AD长为27.02 cm、AE长为43.01 cm。请根据以上测得的数据计算。(计算结果均保留三位有效数字)(1)C点时小车的瞬时速度大小为 m/s;(2)小车运动的加速度大小为 m/s2;(3)AB的距离应为 cm。【答案】(1)1.08(2分) (2)3.50 (2分) (3)9.00(8.99也正确)(2分)【解析】(1)。(2)由公式,解得a3.50 m/s2。(3)由公式xBCxABaT2,xABxBC14.50 cm,可得xAB9.00 cm。23(9分)将满偏电流Ig100 A、内阻未知的微安表改装成电压表

11、并进行核对。(1)某同学设计了如图甲所示电路测量该表的内阻,所用电源的电动势为4 V。请帮助该同学按图甲电路图完成图乙实物图的连接。(2)测量过程:先闭合开关S1,调节R2,使微安表指针偏转到满刻度;再闭合S2,保持R2不变,调节R1,当微安表指针偏转到满刻度的时,R1的示数如图丙所示,则该表内阻的测量Rg ,该测量值 (填“大小”或“等于”或“小于”)真实值。(3)将该表改装成量程为1 V的电压表,需 (填“串联”或“并联”)阻值为 的电阻。【答案】(1)如图所示(2分) (2)142(2分) 小于(2分) (3)串联(1分) 9858(2分)【解析】(2) R1与微安表并联,则有:IgRg

12、IgR1,解得Rg142 ,电路中并入R1后总电阻变小,总电流变大,所以通过电阻R1的实际电流大于Ig,所以Rg的测量值小于真实值。(3)将该表改装成电压表,则要串联电阻分压,U(RRg)Ig,解得R9858 。24(13分)如图所示,竖直固定在地面的透气圆筒中有一劲度系数k50 N/m的轻质弹簧,弹簧下端固定,上端连接一质量m2 kg的薄板,圆筒内壁涂有一层ER流体,它对薄板的阻力可调。起初薄板静止,ER流体对其阻力为0,弹簧的长度l1 m。现有一质量M2 kg的物体从距地面h2 m处自由落下,与薄板碰撞后粘在一起向下做匀减速运动,当薄板下移距离s0.5 m时速度减为0。忽略空气阻力,重力加

13、速度g10 m/s2。试求:(1)下落物体与薄板碰撞过程中系统损失的机械能;(2)薄板下移距离s00.1 m时ER流体对其阻力的大小。【解析】(1)物体下落与薄板作用之前做自由落体运动,与薄板碰撞时动量守恒,则有:v022g(hl)(2分)Mv0(Mm)v1(2分)(2分)解得:v1 m/s,E10 J(2分)(2)薄板做匀减速运动时有:0v122as(1分)fk(s0x0)(Mm)g(Mm)a(1分)且kx0mg (1分)解得:f35 N(2分)25(19分)如图所示,竖直线MN左侧存在水平向右的匀强电场,右侧存在垂直纸面向外的均匀磁场,磁感应强度B102 T,P点下方竖直距离处有一垂直于M

14、N的足够大的挡板。现将一重力不计、比荷1.0106 C/kg的正电荷从P点由静止释放,经过t1.0104 s,电荷以v01.0104 m/s的速度通过MN进入磁场。求:(1) P点到MN的距离及匀强电场的电场强度E的大小;(2)电荷打到挡板的位置到MN的距离;(3)电荷从P点出发运动到挡板所需时间t。【解析】(1)电荷在电场中做匀加速直线运动,由P点到MN的距离为xv0t (2分)得:x0.5 m(1分)由公式:v0at(1分),qEma(1分)得:E100 N/C(1分)(2)电荷在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律可知:qv0Bm(2分)得:m(1分)运动周期(1分)电荷在电场、磁场中的运动轨迹如图,O点到挡板的距离为m(2分)所以,即(1分)A点到MN的距离m(1分)(3)电荷在电场中运动的总时间

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