2020年高考物理临考冲刺卷 浙江卷(二)word版

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1、2020年高考物理临考冲刺卷 浙江卷(二)1.下列说法中正确的是( )A奥斯特首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究B法拉第在对理论基础和实验资料进行严格分析后,提出了电磁感应定律C楞次认为,在原子、分子等物质微粒的内部存在着一种环形电流,从而使每个物质微粒都成为微小的磁体D安培发现了磁场对电流的作用规律,洛仑兹发现了磁场对运动电荷的作用规律2.分别用波长为和的光照射同一种金属,对应的遏止电压之比为6:1,普朗克常量和真空中的光速分别为h和c,下列说法正确的是( )A.两种情况下,金属的逸出功之比为1:3B.该种金属的极限频率为C.如果用波长为的光照射该金属,光电子的最大初动能

2、为D.两种情况下,对应的饱和电流之比一定为6:13.如图所示,光滑直角三角形支架竖直固定在水平地面上,两点均在地面上,与间的夹角为,分别套在上的小球和用轻绳连接,系统处于静止状态,轻绳与间的夹角为。的质量之比为( )A.B.C.D.4.新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源,综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,制造的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。为检测新能源汽车启动和刹车等基本性能,驾驶员驾驶着图甲所示的电动汽车在水平长直试验场上,先由静止开始从某划定位置匀加速启动,行驶稳定后再绕到该划定位置,以一定的初速度开始匀减速刹车。电动汽车在运动过程中的图象如图乙所示。下列说法正

3、确的是( )A. a图线表示电动汽车的减速过程,b图线表示电动汽车的加速过程B.电动汽车加速过程的加速度与减速过程的加速度大小相等C.电动汽车加速过程的加速度大小为,减速过程的初速度大小为6 m/sD.图线的交点表示电动汽车加速过程和减速过程到达同一位置时速度不同5.如图所示,虚线为电场中一簇水平的等间距的等差等势面,实线为一带正电的质点通过该区域时的运动轨迹,是这条轨迹上的两点。下列说法正确的是( )A.轨迹上点电势比点电势高B.带电质点运动过程中,电场力做正功C.带电质点通过点时动能较小D.带电质点通过该电场区域时加速度不变6.如图所示为著名的“阿特伍德机”装置示意图跨过轻质定滑轮的轻绳两

4、端悬挂两个质量均为M的物块,当左侧物块附上质量为m的小物块时,该物块由静止开始加速下落,下落h后小物块撞击挡板自动脱离,系统以v匀速运动忽略系统一切阻力,重力加速度为g.若测出v,则可完成多个力学实验下列关于此次实验的说法,正确的是( )A.系统放上小物块后,轻绳的张力增加了B.可测得当地重力加速度C.要验证机械能守恒,需验证等式,是否成立D.要探究合外力与加速度的关系,需探究是否成立7.第45颗北斗导航卫星属于地球静止轨道卫星,该卫星与此前发射的倾斜地球同步轨道卫星(代号为P,周期与地球自转周期相同)、中圆地球轨道卫星(代号为Q)和地球同步轨道卫星(代号为S)进行组网,若这三种不同类型的卫星

5、的轨道都是圆轨道,已知中圆地球轨道卫星的轨道半径小于同步卫星的轨道半径,下列说法正确的是( )A.P和S绕地球运动的向心加速度大小相等B.这三种不同类型轨道卫星的线速度大小有可能相同C.这三种不同类型轨道卫星的周期有可能相同D.P和S绕地球运动的向心力大小一定相等8.某质量为3 kg的木块在喷泉作用下,静止在距某喷口1 m的位置,喷口的圆形内径约为2 cm,若喷出的水全部撞击木块且冲击后水的速度变为零,则驱动该喷口喷水的水泵功率最接近( )(不计空气阻力,取3,重力加速度g取)A. 100 WB.200WC.300 WD.400W9.某同学设计了一款具有多种调节功能的灯,电路如图所示,图中自耦

6、变压器为理想变压器,开始时,开关闭合,当两端输入电压恒定的正弦交流电后,下列操作会使灯变暗的是( )A.仅将向左移一些B.仅将向左移一些C.仅将向下移一些D.仅将开关断开10.如图所示为质谱仪的工作原理图,它由加速电场、速度选择器(磁场方向垂直纸面)和偏转磁场构成。四种电荷量相同、质量不同的粒子a、b、c、d由O点处的粒子源竖直向下射入加速电场(粒子a,b,c的初速度相同),四种粒子经过一段时间到达图中不同的位置,粒子的重力以及粒子间的相互作用均不计。则下列说法正确的是( )A.粒子可能带负电B.速度选择器中磁场的方向垂直纸面向里C.粒子a的比荷最大D.粒子c在O点的初速度大于粒子d在O点的初

7、速度11.一列波源在轴原点的简谐横波沿轴正方向传播,如图所示为时刻的波形,此时波源正好运动到轴的1cm处,此时波刚好传播到的质点处,已知波的传播速度为24 m/s,下列说法正确的是( )A.波源的起振方向沿轴正方向B.从时刻起再经过时间,波源第一次到达波谷C.从时刻起再经过2.75s时间质点第一次出现在波峰D.从时刻起到质点第一次出现在波峰的时间内,质点经过的路程是48 cm12.质子和粒子(氦核)分别从静止开始经同一加速电压加速后,垂直电场方向进入同一偏转电场,偏转电场电压。两种粒子都能从偏转电场射出并打在荧光屏MN上,粒子进入偏转电场时速度方向正对荧光屏中心O点。下列关于两种粒子运动的说法

8、正确的是( )A两种粒子会打在屏MN上的同一点B两种粒子不会打在屏MN上的同一点,质子离O点较远C两种粒子离开偏转电场时具有相同的动能D两种粒子离开偏转电场时具有不同的动能,粒子的动能较大13.如图所示,两块半径均为的半圆形玻璃砖正对放置,其折射率均为;沿竖直方向的两条直径相互平行,一束单色光正对圆心从点射入左侧半圆形玻璃砖,已知,若不考虑光在各个界面的二次反射,下列说法正确的是( )A.减小,光线可能在面发生全反射B.间距大小与光线能否从右半圆形玻璃砖右侧射出无关C.如果间距大于,光线不能从右半圆形玻璃砖右侧射出D.如果间距等于,光线穿过两个半圆形玻璃砖的总偏折角为1514.如图所示,两小球

9、由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C球放在水平地面上现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行已知A的质量为的质量均为m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态释放A后,A沿斜面下滑至速度最大时C恰好离开地面下列说法正确的是( )A.斜面倾角B.A获得最大速度为C.C刚离开地面时,B的加速度最大D.从释放A到C刚离开地面的过程中,两小球组成的系统机械能守恒15.如图所示,两根间距为、电阻不计、足够长的光滑平行金属导轨水平放置(俯视图)。导轨间存在磁感应

10、强度为的匀强磁场,方向与导轨所在平面垂直。两平行金属杆的质量分别为,电阻分别为,且始终与导轨保持垂直。初始时两金属杆均处于静止状态,相距。现给金属杆一水平向右的初速度,一段时间后,两金属杆间距稳定,为,下列说法正确的是( )A.金属杆先做匀加速直线运动,后做匀速直线运动B.当金属杆的加速度大小为时,金属杆的加速度大小为C.通过金属杆的电荷量为D.两金属杆运动过程中产生的焦耳热为16.某同学为了测量木块与长木板间的动摩擦因数,准备了长木板、木块(其前端固定有用于挡光的很窄的遮光片)、光电计时器、光电门、米尺、螺旋测微器、铁架台等器材。用铁架台将长木板倾斜支在水平桌面上,实验装置如图甲所示,在长木

11、板上标出两点,点处放置光电门(图中未画出),用于记录遮光片通过光电门时的遮光时间。该同学进行了如下操作:(1)用螺旋测微器测量出遮光片的宽度如图乙所示,则_,测量长木板上两点间的距离和高度差。(2)将木块从点由静止释放,使其沿长木板下滑,记录下木块上的遮光片经过光电门的时间,由可计算出木块经点时的速度,再利用匀变速直线运动规律,由和可计算出木块的加速度的表达式_(用题中所给的字母表示)。(3)该同学由以上测量出的数据和通过物理规律计算出的物理量,得出木块与长木板间的动摩擦因数的表达式为_(用题中所给的字母和重力加速度表示)。17.利用以下实验器材测定电流表内阻和描绘小灯泡伏安特性曲线小灯泡(规

12、格为“,”)电流表(量程为,内阻未知)电压表(量程为,内阻)理想电源(电动势约为,内阻可忽略)电阻箱(最大阻值)电阻箱(最大阻值)电键及导线若干(1)该实验中由于电压表的量程小于小灯泡的额定电压,为了保证实验进行,将电压表改装成量程为的新电压表,必须串联电阻箱_填或,并将电阻箱的阻值调到_;(2)该实验电路如图(a)所示其中符号表示改装后的电压表,示数为改装表示数,当时,电流表示数为,电压表示数为;当时,电流表示数为,电压表示数为;则电源电动势_,电流表内阻_;(结果保留三位有效数字)(3)多次改变电阻箱的阻值,得到多组小灯泡的电流与电压的关系,在坐标纸上作出小灯泡伏安特性曲线如图(b)所示,

13、若将此灯泡和一个的定值电阻、电源串联,则灯泡的实际功率最接近下列哪个?_。18.原长为的轻质弹簧竖直放置在地面上,将一质量为的物体置于弹簧上端由静止释放,弹簧被压缩到最短时长度为。如图所示,现将该弹簧水平放置在距地面高度的固定平台上,左端固定在固定于平台上的竖直挡板上,右端与质量为的物块接触但不连接,物块与平台之间的动摩擦因数为,与平台等高的质量为的小车紧贴平台静止在光滑水平地面上,小车左端放有质量为的物块,现用力向左缓慢推动物块,压缩弹簧至弹簧长度为时物块与平台右端距离为,此时撤去推力,物块被弹簧弹开后,与物块发生完全非弹性碰撞粘为一体,小车上表面与之间的动摩擦因数均为,物块与地面相碰后水平

14、速度不变,竖直速度变为0,物块可看成质点,。求:(1)物块与物块碰撞后的速度大小。(2)若小车的长度,物块能否离开小车?若能,求出离开小车时的速度大小;若不能,说明理由。(3)若小车的长度,物块落地后与小车水平方向相距最近时的距离。19.如图,在竖直平面内有间距L=0. 2 m的足够长的平行金属导轨CD, EF,在C,E之间连接有阻值R=0.05 的电阻。虚线M,N下方空间有匀强磁场,磁感应强度B=1T,方向与导轨平面垂直。质量均为m =0. 2 kg的物块a(可视为质点)和金属杆b通过一根不可伸长的轻质细绳相连,跨放在质量不计的光滑定滑轮两侧。初始时a静止于水平台面上,b悬空于空中并恰好位于

15、磁场边界.MN上(未进入磁场.)。现将b竖直向上举高h=0.2 m后由静止释放,一段时间后细绳绷直,之后a,b以大小相等的速度一起运动,一段时间后速度减为0。已知运动过程中a,b均未触及滑轮,金属杆与导轨始终垂直且接触良好,金属杆及导轨的电阻不计,不计一切摩擦,取重力加速度g=10 ,求:(1)整个过程中电阻R上产生的热量;(2)金属杆b刚进入磁场时的加速度大小。(3)物块a最终的位置离水平台面的高度。20.如图所示,真空中有一个半径的圆形磁场区域,与坐标原点相切,磁场的磁感应强度大小,方向垂直于纸面向外,在处的竖直线的右侧有一水平放置的正对平行金属板,板间距离为,板长,平行板的中线的延长线恰好过磁场圆的圆心。若在点处有一粒子源,能向磁场中不同方向源源不断的均匀发射出速率相同的比荷为,且带正电的粒子,粒子的运动轨迹在纸面内,一个速度方向沿轴正方向射入磁场的粒子,恰能从沿直线方向射入平行板间。不计重力及阻力和粒子间的相互作用力,求:(1)沿轴正方向射入的粒子进入平行板间时的速度和粒子在磁场中的运动时间;(2)从板左端

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