山东省潍坊市第一高级中学2020年高三物理联考试卷含解析

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1、山东省潍坊市第一高级中学2020年高三物理联考试卷含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1. 下列说法符合物理学史实的是()A伽利略通过斜面实验的合理外推,得出了自由落体运动的规律B开普勒发现了行星运动的规律,提出了万有引力定律C卡文迪许利用扭秤实验巧妙地测出了静电力常量k的数值D法拉第根据小磁针在通电导线周围的偏转现象发现了电流的磁效应参考答案:A【考点】物理学史【分析】本题根据卡文迪许、开普勒、牛顿、伽利略和法拉第的物理学成就进行解答【解答】解:A、伽利略通过斜面实验,运用数学知识合理外推,得出了自由落体运动的规律,故A正确B、开普勒发现了行星运

2、动的规律,牛顿提出了万有引力定律,故B错误C、卡文迪许利用扭秤巧妙地测得引力常量G的数值,而不是静电力常量k的数值,故C错误D、奥斯特根据小磁针在通电导线周围的偏转发现了电流的磁效应,法拉第得出的是电磁感应规律,故D错误故选:A2. 一台电风扇的额定电压为交流220V。在其正常工作过程中,用交流电流表测得某一段时间内的工作电流I随时间t的变化如图所示。这段时间内电风扇的用电量为A3.910-2度 B5.510-2度C7.810-2度 D11.010-2度参考答案:B3. 做物体平抛运动的实验时,只画出了如图所示的一部分曲线,在曲线上取A、B、C三点,测得它们的水平距离均为x0.2 m,竖直距离

3、h10.1 m,h20.2 m,试由图示求出平抛物体的初速度v0_ m/s,平抛原点距A的水平距离为x_ m. (g取10 m/s2)参考答案:2 0.14. (单选)下列与能量有关的说法正确的是A卫星绕地球做圆周运动的半径越大,动能越大B竖直平面内做圆周运动的物体的动能可能不变C做平抛运动的物体在任意相等时间内动能的增量相同D在静电场中,电场线越密的地方正电荷的电势能一定越高参考答案:B5. (单选)自然界的力、电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献下列说法正确的是()A焦耳研究了摩擦生热等现象,确定了热与功之间的定量关系B欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象

4、和电现象之间存在联系C法拉第发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系D奥斯特发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系参考答案:考点:物理学史分析:本题考查物理学史,根据电磁学发展中科学家的贡献可找出正确答案解答:解:A、焦耳研究了摩擦生热等现象,确定了热与功之间的定量关系,故A正确;B、欧姆定律说明了电流与电压的关系,故B错误;C、法拉第经十年的努力发现了电磁感应现象,故C错误;D、奥斯特最先发现了电流的磁效应,揭开了人类研究电磁相互作用的序幕,故D错误;故选:A点评:电流具有磁效应、热效应、化学效应等,本题考查其发现历程,要求我们熟记相关的物理学史二、 填空题:本题共8小

5、题,每小题2分,共计16分6. (6分)地球上的海水的总质量达1.41021kg。如果把这些海水的温度减低1 0C,放出的热量就达91018KWh,足够全世界使用4000年。这个设想不违背 ,但是不能实现,所以叫 永动机,它违背了。参考答案:答案:能量守恒定律 第二类 热力学第二定律 (各2分)7. 如图所示甲为用干涉法检查平面平整程度装置。如图所示乙中干涉条纹弯曲处说明被检查的平面在此处是_(凹下或凸起);若仅增大单色光的频率,干涉条纹将_(变密或变疏);若仅减小薄片的厚度,干涉条纹将_(变密或变疏)。参考答案: (1). 凹下 (2). 变密 (3). 变疏【详解】薄膜干涉是等厚干涉,即明

6、条纹处空气膜厚度相同,从弯曲的条纹可知,检查平面左边处的空气膜与后面的空气膜厚度相同,知该处凹下;增大光的频率,则波长变短,由可知,干涉条纹将密,若仅减小薄片的厚度即减小,干涉条纹将变疏。8. 如图所示,简谐横波I沿AC方向传播,波源A点的振动图象如图(甲)所示。简谐横波II沿BC方向传播,波源B点的振动图象如图(乙)所示,两列波在C点相遇,已知AC=20cm,BC=60cm,波速都为2m/s。两列波的振动方向相同,则C点的振动振幅为 cm 参考答案: 答案:7 9. 某同学“探究小车的速度随时间变化的规律”的实验装置如图甲所示。小车放在斜面上,车前端拴有不可伸长的细线,跨过固定在斜面边缘的小

7、滑轮与重物相连,小车后面与穿过打点计时器的纸带相连。开始时,小车停在靠近打点计时器的位置,重物到地面的距离小于小车到滑轮的距离。启动打点计时器,释放重物,小车在重物牵引下,由静止开始沿斜面向上运动;重物落地后,小车会继续向上运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。某次实验打出的纸带如图乙所示,图中a、b、c是纸带上的三段,纸带运动方向如图中箭头所示。(1)根据所提供的纸带和数据,计算打c段纸带时小车的加速度大小为_m/s2(结果保留两位有效数字)。(2)判断小车运动的最大速度可能出现在b段纸带中的_两点之间。参考答案:(1)5.0 (2)D4、D5:(1)根据匀变速直线运动的推论得

8、:a=5.0m/s2(2)从纸带b上可发现:相邻的点距离先增大后减小,由于打点计时器打点的时间间隔是相等的,所以b段纸带先加速后减速,所以最大速度可能出现在b段纸带中长度为2.98cm的一段.10. 如图所示, A、B两物体通过一根跨过定滑轮的轻绳相连放在水平面上。现物体A以v1的速度向右运动,当绳被拉成如图与水平夹角分别为、时,物体B的速度2=参考答案:11. 物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数。实验装置如图甲所示,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与穿过电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接。打点计时器使用的

9、交流电源的频率为50 Hz。开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列点。图乙给出的是实验中获取的一条纸带的一部分,从比较清晰的点迹起,在纸带上标出连续的5个计数点A、B、C、D、E,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),测出各计数点到A点之间的距离如图所示。请完成下列小题: (l)根据图中数据计算:打C点时滑块的速度的大小为_m/s; 滑块的加速度a=_(保留两位有效数字); 若在计算过程中不小心将交流电的频率当成60Hz,则计算出的加速度值将_ (填“偏大”、“偏小”或“不变”)。 (2)为了测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的是_。A木板的长度LB

10、木板的质量C滑块的质量D.托盘和砝码的总质量E滑块运动的时间t(3)滑块与木板间的动摩擦因数_(用被测物理量的字母表示,重力加速度为g)参考答案:12. 如图所示,A、B、C三点都在匀强电场中已知ACBC,ABC60,BC20 cm.把一个q105 C的正电荷从A移到B,电场力做功为零;从B移到C,电场力做功为1.73103 J,则该匀强电场的场强大小是 V/m,并在图中作出这个电场线。参考答案:1000V/m,13. 一同学在某次实验中利用打点计时器打出的一条纸带如下图所示。A、B、C、D、E、F是该同学在纸带上选取的六个计数点,其中计数点间还有若干个点未标出,设相邻两个计数点间的时间间隔为

11、T。该同学用刻度尺测出AC间的距离为S1,BD间的距离为S2,则打B点时小车运动的速度 ,小车运动的加速度a= 。参考答案: 三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (选修3-4模块)(4分)如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t = 0时刻的波形图,已知波的传播速度v = 2m/s试回答下列问题:写出x = 1.0 m处质点的振动函数表达式;求出x = 2.5m处质点在0 4.5s内通过的路程及t = 4.5s时的位移参考答案: 解析:波长 = 2.0m,周期T = /v = 1.0s,振幅A = 5cm,则y = 5sin(2t) cm (2分) n = t/T

12、= 4.5,则4.5s内路程s = 4nA = 90cm;x = 2.5m质点在t = 0时位移为y =5cm,则经过4个周期后与初始时刻相同,经4.5个周期后该质点位移y = 5cm(2分)15. 质点做匀减速直线运动,在第1内位移为,停止运动前的最后内位移为,求:(1)在整个减速运动过程中质点的位移大小.(2)整个减速过程共用时间.参考答案:(1)(2)试题分析:(1)设质点做匀减速运动的加速度大小为a,初速度为由于质点停止运动前最后1s内位移为2m,则:所以质点在第1秒内有位移为6m,所以在整个减速运动过程中,质点的位移大小为:(2)对整个过程逆向考虑,所以考点:牛顿第二定律,匀变速直线

13、运动的位移与时间的关系四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,半圆玻璃砖的半径R = 10 cm,折射率为n = ,直径AB与屏幕MN垂直接触于A点,激光a以入射角i = 30射向半圆玻璃砖的圆心O,结果在水平屏幕MN上出现两个光斑求:两个光斑之间的距离L参考答案:17. 如图所示,在x轴上方有沿y轴正方向的匀强电场,场强为E,在x轴下方有垂直于xy平面向里的匀强磁场,磁感强度为B。一带负电的粒子从坐标原点O以速度v与x轴正方向成角射出,射出之后,要使该粒子经过一段时间后又经过O点,E与B的比值应满足什么条件? (重力不计)。参考答案:射出之后第一次经过x轴上P1点, 射出之后第

14、二次经过x轴上P2点, 若P1POP1粒子不可能经过O点若OP1 P1P2则若P1P2OP1要让粒子经过O点,必须n (P1P2 OP1)OP1 n=1、2、318. (20分)光滑平行的金属导轨MN和PQ间距L=1.0m,与水平面之间的夹角,匀强磁场磁感应强度B=2.0T,垂直于导轨平面向上,MP间接有阻值的电阻,其他电阻不计,质量m=2.0kg的金属杆垂直导轨放置,如图所示,用恒力F沿导轨平面向上拉金属杆,由静止开始运动,图象如图所示,取,导轨足够长,求: (1)恒力F的大小; (2)金属杆速度为2.0m/s时的加速度大小;(3)根据图象估算在前0.8s内电阻上产生的热量参考答案:解析:(1)恒力F作用下最大速度为有 (2分) (2分)

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