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文档介绍
吉林省白城市第四中学2020届高考物理适应训练试题
吉林省白城市第四中学2020届高考物理适应训练试题 注意事项: 1、本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ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Ⅰ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Ⅱ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,每题6分,在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一个选项符合题目要求。第19~21题有多选项符合题目要求。全部答对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 14.如图所示,水平面上固定着一个三棱柱体,其左侧光滑,倾角为α;右侧粗糙,倾角为β。放置在三棱柱体上的物块A和物块B通过一根跨过顶端定滑轮的细绳相连,若物块A和物块B始终保持静止。下列说法正确的是( ) A.仅增大角α,物块B所受的摩擦力一定增大 B.仅增大角α,物块B对三棱柱体的压力可能减小 C.仅增大角β,绳子的拉力一定增大 D.仅增大角β,地面对三棱柱体的支持力不变 15.如图,光滑水平面上放着长木板B,质量m=2 kg的木块A以速度v0=2 m/s滑上原来静止的长木板B的上表面,由于A、B之间存在有摩擦,之后,A、B的速度随时间变化情况如右图所示,重力加速度g=10 m/s2。则下列说法正确的是( ) A.A、B之间动摩擦因数为0.1 B.长木板的质量为1 kg C.长木板长度至少为2 m D.A、B组成系统损失机械能为4 J 16.如图所示,两电荷量分别为-Q和+2Q的点电荷固定在直线MN上,两者相距为L,以+2Q的点电荷所在位置为圆心、为半径画圆,a、b、c、d是圆周上四点,其中a、b在MN直线上,c、d两点连线垂直于MN,下列说法正确的是( ) A.c、d两点的电势相同 B.a点的电势高于b点的电势 C.c、d两点的电场强度相同 D.a点的电场强度小于b点的电场强度 17.有a、b、c、d四颗地球卫星,卫星a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,卫星b在地面附近近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图,则有( ) A.a的向心加速度等于重力加速度g B.b在相同时间内转过的弧长最长 C.c在4 h内转过的圆心角是 D.d的运动周期有可能是20 h 18.如图所示,在平面直角坐标系xOy的第四象限有垂直纸面向里的匀强磁场B,一群质量为m、带电量为q正负微粒(不计重力),从P点以相同速度v沿图示方向进入磁场,已知OP=L,x正半轴和y负半轴安装足够长的荧光屏接收粒子,下列判断不正确的(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)( ) A.能够从x正半轴射出磁场的所有微粒一定带正电 B.比荷大于的所有正微粒都不能进入第一象限 C.能够从y负半轴射出磁场的某两个微粒在磁场中运动时间一定相等 D.若,微粒射出磁场时位移最大 19.如图所示,质量为M的足够长金属导轨abcd放在光滑的绝缘水平面上。一电阻为r,质量为m的导体棒PQ放置在导轨上,始终与导轨接触良好,PQbc构成矩形,棒与导轨间无摩擦、棒左侧有两个固定于水平面的光滑立柱。导轨bc段电阻为R,长为L,其他部分电阻不计。以ef为界,其左侧匀强磁场方向竖直向上,右侧匀强磁场水平向右,磁感应强度大小均为B。在t=0时,一水平向左的拉力F垂直作用在导轨的bc边上,使导轨由静止开始做匀加速直线运动,加速度为a。则( ) A.F与t2成正比 B.F和t是线性关系 C.当t达到一定值时,QP刚好对轨道无压力 D.若F=0,PQbc静止,ef左侧磁场均匀减小,QP可能对轨道无压力 20.如图所示,一弹性轻绳(绳的弹力与其伸长量成正比)左端固定在A点,弹性绳自然长度等于AB,跨过由轻杆OB固定的定滑轮连接一个质量为m的小球,小球穿过竖直固定的杆。初始时A、B、C在一条水平线上,小球从C点由静止释放滑到E点时速度恰好为零。已知C、E两点间距离为h,D为CE的中点,小球在C点时弹性绳的拉力为,小球与杆之间的动摩擦因数为0.5,弹性绳始终处在弹性限度内。下列说法正确的是( ) A.小球在D点时速度最大 B.若在E点给小球一个向上的速度v,小球恰好能回到C点,则 C.小球在CD阶段损失的机械能等于小球在DE阶段损失的机械能 D.若仅把小球质量变为2m,则小球到达E点时的速度大小 21.如图所示,在方向竖直向上、大小E=1×106 V/m的匀强电场中,固定一个穿有A、B两个小球(均视为质点)的光滑绝缘圆环,圆环在竖直平面内,圆心为O、半径R=0.2 m。A、B用一根绝缘轻杆相连,B球带电荷量q=+7×l0-6 C,A球不带电,质量分别为mA=0.1 kg、mB=0.8 kg。将两小球从圆环上的图示位置(A与圆心O等高,B在圆心O的正下方)由静止释放,重力加速度大小为g=10 m/s2。则( ) A.小球A和B受到的合力的大小相等 B.小球B不能到达圆环的最高点 C.小球A和B的速度大小始终相等 D.两小球及轻杆组成的系统最大动能为J 第Ⅱ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32题为必考题,每个试题考生都必须作答。第33题~第40题为选考题,考生根据要求做答) (一)必考题(共129分) 22.(6分)某同学用如图所示装置来探究“在外力一定时,物体的加速度与其质量之间的关系”。 (1)下列实验中相关操作正确的是________。 A.平衡摩擦力时,应先将沙桶用细线绕过定滑轮系在小车上 B.平衡摩擦力时,小车后面应固定一条纸带,纸带穿过打点计时器 C.小车释放前应靠近打点计时器,且先释放小车后接通打点计时器的电源 (2)将沙和沙桶的总重力mg近似地当成小车所受的拉力F会给实验带来系统误差。设小车所受拉力的真实值为F真,为了使系统误差<5%,小车和砝码的总质量是M,则M与m应当满足的条件是<______________。 (3)在完成实验操作后,用图象法处理数据,得到小车的加速度倒数与小车质量M的关系图象正确的是 。 23.(10分)某物理兴趣小组的同学准备测量一个定值电阻的阻值,实验室提供了以下实验器材供选择,请你帮助该实验小组完成以下操作 A.待测电阻Rx:阻值约为200 Ω B.电源E:电动势为3.0 V,内阻可忽略不计 C.电流表A1:量程为0~30 mA,内电阻r1=20 Ω D.电流表A2:量程为0~50 mA,内电阻r2约为8 Ω E.电压表V:量程为0~15 V,内电阻RV约为10 kΩ F.定值电阻R0;阻值R0=80 Ω G.滑动变阻器R1:最大阻值为10 Ω H.滑动变阻器R2:最大阻值为1000 Ω J.开关S,导线若干 (1)由于实验室提供的电压表量程太大,测量误差较大,所以实验小组的同学准备将电流表A1和定值电阻R0改装成电压表,则改装成的电压表的量程为___________V。 (2)为了尽可能减小实验误差,多测几组数据且便于操作,滑动变阻器应该选择___________(选填 “G”或“H”),请在右侧方框内已经给出的部分电路图中,选择恰当的连接点把电路连接完整。 (3)若某次测量中电流表A1的示数为I1,电流表A2的示数为I2,则Rx的表达式为Rx=___________。 24.(12分)如图所示,在xOy平面的第一象限有一匀强磁场,方向垂直于纸面向外;在第四象限有一匀强电场,方向平行于y轴向下。一电子以速度v0从y轴上的P点垂直于y轴向右飞入电场,经过x轴上M点进入磁场区域,又恰能从y轴上的Q点垂直于y轴向左飞出磁场。已知P点坐标为(0,-L),M点的坐标为(,0)。求: (1)电子飞出磁场时的速度大小v; (2)电子在磁场中运动的时间t。 25.(20分)如图所示,半径R=0.8 m的四分之一光滑圆弧轨道C固定在光滑水平地面上,质量M=0.3 kg的木板B左端与C的下端等高平滑对接但未粘连,右端固定一轻弹簧,弹簧原长远小于板长,将弹簧在弹簧弹性限度内压缩后锁定。可视为质点的物块A质量m=0.1 kg,从与圆弧轨道圆心O等高的位置由静止释放,滑上木板B后,滑到与弹簧刚接触时与木板相对静止,接触瞬间解除弹簧锁定,在极短时间内弹簧恢复原长,物块A被水平弹出,最终运动到木板左端时恰与木板相对静止。物块A与本板B间动摩擦因数μ=0.25,g 取10 m/s2。求: (1)物块A在圆弧轨道C的最下端时受到圆弧轨道支持力的大小; (2)木板B的长度L; (3)弹簧恢复原长后,物块A从木板右端运动到左端的时间。 (二)选考题:共45分。请考生从给出的2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答。如果多做。则每学科按所做的第一题计分。 33.【物理——选修3-3】(15分) (1)(5分)如图,一定量的理想气体从状态a变化到状态b,其过程如p-V图中从a到b的直线所示。在此过程中___________。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分) A.气体温度一直降低 B.气体内能一直增加 C.气体一直对外做功 D.气体一直从外界吸热 E.气体吸收的热量一直全部用于对外做功 (2)(10分)如图所示为一简易火灾报警装置。其原理是:竖直放置的试管中装有水银,当温度升高时,水银柱上升,使电路导通,蜂鸣器发出报警的响声。27℃时,空气柱长度l1为20 cm,水银上表面与导线下端的距离l2为10 cm,管内水银柱的高度h为13 cm,大气压强大小为75 cmHg。求: (i)当温度达到多少℃时,报警器会报警; (ii)如果要使该装置在87℃时报警,则应该再往玻璃管内注入多少cm高的水银柱。 34.【物理——选修3-4】(15分) (1)(5分) 有位游客在海岸边观光,此时他发现海面上吹起了波浪,他通过观察岸边某一浮标的振动,画出了浮标从某一时刻计时开始的振动图象,设该时刻t=0,如图所示。他同时以身边的浮标为原点,从t=0时刻开始计时,画出了在t=4 s时的部分水波图象,如图所示。则下列说法中正确的是___________。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分) A.波的传播周期为4 s B.该列水波传播方向是沿x轴的正方向传播 C.水波波速大小为v=4 m/s D.根据题目中的条件求不出水波传播的速度 E. 若现在以图2中的波形为计时的起点,那么当质点A第一次达到波峰时,质点B离平衡位置的距离为s=0.2 m (2)(10分)如图所示,某透明物体的横截面由直角三角形ABC及半圆弧ADC组成,∠ABC=45°,圆半径为R。现在P点放一光源,使OP水平,距离为时,可得到经E、F点的入射光线垂直AB边射出,且两光线间的距离为R。已知光在真空中的传播速度c=3×108 m/s。求: (i)此透明物体的折射率; (ii)光在此介质中传播的速度。 绝密 ★ 启用前 物理答案(七) 二、选择题:本题共8小题,每题6分,在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一个选项符合题目要求。第19~21题有多选项符合题目要求。全部答对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 14.【答案】D 【解析】细线的拉力T=mAgsinα,仅增大角α,细线的拉力变大,但因开始时B所受的摩擦力方向不能确定,则不能断定物块B所受的摩擦力一定增大,选项A错误;仅增大角α,物块B对三棱柱体的压力仍等于mBgcosβ不变,选项B错误;仅增大角β,绳子的拉力仍为T=mAgsinα不变,选项C错误;对AB两物体以及三棱柱的整体而言,地面对三棱柱体的支持力等于整体的重力,则仅增大角β,地面对三棱柱体的支持力不变,选项D正确。 15.【答案】A 【解析】从图可以看出,A先做匀减速运动,B做匀加速运动,最后一起做匀速运动,共同速度v=1 m/s,取向右为正方向,根据动量守恒定律得:mv0=(m+M)v,解得:M=m=2kg,故B错误;由图象可知,木板B匀加速运动的加速度,对B根据牛顿第二定律得μmg=MaB,解得动摩擦因数μ=0.1,故A正确;由图象可知前1s内B的位移,A的位移,所以木板最小长度,故C错误;A、B组成系统损失机械能,故D错误。 16.【答案】A 【解析】a、b、c、d四点在以点电荷+2Q为圆心的圆上,可知+2Q产生的电场在a、b、c、d四点的电势是相等的,所以a、b、c、d四点的总电势可以通过-Q产生的电场的电势确定,根据顺着电场线方向电势降低可知,b点的电势最高,c、d两点对称电势相等,a点电势最低,故A正确,B错误;+2Q的场源在c、d两点产生的场强大小相等,-Q的场源在c、d两点的产生的场强大小也相等,根据场强的合成可知两点的总场强大小相等,但方向不同,故c、d两点的电场强度不同, 故C错误;由点电荷的场强公式,合成可得,方向向左;,方向向右,故,则D错误。故选A。 17.【答案】B 【解析】同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,则知a与c的角速度相同,根据a=ω2r知,c的向心加速度大于a的向心加速度。由G=mg,解得:g=,卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,则c的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度约为g,a的向心加速度小于重力加速度g,故A错误;由,解得:,卫星的半径r越大,速度v越小,所以b的速度最大,在相同时间内转过的弧长最长,故B正确;c是地球同步卫星,周期是24h,则c在4h内转过的圆心角是,故C错误;由开普勒第三定律得: =k可知:卫星的半径r越大,周期T越大,所以d的运动周期大于c的周期24h,有不可能是20h,故D错误。 18.【答案】C 【解析】粒子要从x正半轴射出磁场,则粒子的轨迹向上偏转,由左手定则可知,微粒一定带正电;故A正确;正微粒不能x轴射出,则不能进入第一象限,轨迹图如图,当,则粒子不能进入第一象限,,代入得,故B正确; y负半轴射出磁场的两个微粒属于磁场中直线边界问题,直线边界,粒子进出磁场具有对称性,但正负微粒对应的圆心角不同,如图,故运动时间不一定相等,故C错误;微粒射出磁场时位移最大的轨迹图如图所示,则有 ,又,故,故D正确。 19.【答案】BC 【解析】t时刻dc产生的感应电动势 E=BLv,导轨做初速为零的匀加速运动,v=at,则 E=BLat;感应电流 I,金属导轨abcd安培力大小 F安 =BIL,对导轨,由牛顿第二定律得:F﹣F安=ma,则得:F=mat,可知F与t2不成正比,F与t成线性关系,故A错误,B正确;当t达到一定值时,导致QP的电流,产生的安培力等于其重力,则刚好对轨道无压力,故C正确;当ef左侧磁场均匀减小,不管减小到什么值,QP对轨道压力不会为零,因为受到的安培力与重力同向,故D错误。 20.【答案】AB 【解析】当小球运动到某点P点,弹性绳的伸长量是,小球受到如图所示的四个力作用: 其中,将正交分解,则、,的竖直分量。据牛顿第二定律得:,解得:,即小球的加速度先随下降的距离均匀减小到零,再随下降的距离反向均匀增大。据运动的对称性可知,小球运动到CE的中点D点时,加速度为零,速度最大,故A正确;对小球从C运动到E过程,应用动能定理得:;若小球恰能从E点回到C点,应用动能定理得:;联立解得:、,故B正确;小球在全程所受摩擦力大小不变,小球在CD段所受弹力竖直分量较小;则小球在CD段时摩擦力和弹力做的负功比小球在DE段时摩擦力和弹力做的负功少,小球在CD阶段损失的机械能小于小球在DE阶段损失的机械能,故C错误;若仅把小球质量变为2m,对小球从C运动到E过程,应用动能定理得:,解得:小球到达E点时的速度大小,故D错误。 21.【答案】BCD 【解析】设B转过α角时,A、B的速度分别为vA、vB,因A、B做圆周运动的半径和角速度均相同,故vA=vB,所以小球A和B切向加速度大小和法向加速度大小相等,但两球的质量不等,根据牛顿第二定律可知小球A和B受到合力大小不等,故A错误,C正确;设B到达圆环最高点时A、B的动能分别为EKA、EKB,对A根据动能定理有:,对B根据动能定理有:,联立解得:,上式表明:B在圆环最高点时,系统动能为负值,所以B不能到达圆环最高点,故B正确;对A由动能定理:,对B,由动能定理:,联立解得:,据此式知,当时,两小球及轻杆组成的系统最大动能是,故D正确。 第Ⅱ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32题为必考题,每个试题考生都必须作答。第33题~第40题为选考题,考生根据要求做答) (一)必考题(共129分) 22.(6分) 【答案】(1)B (1分) (2) (2分) (3)C (2分) 【解析】(1)平衡摩擦力时,应不挂沙桶,只让小车拖着纸带在木板上做匀速运动,选项A错误;平衡摩擦力时,小车后面应固定一条纸带,纸带穿过打点计时器,选项B正确;小车释放前应靠近打点计时器,且先接通打点计时器的电源后释放小车,选项C错误。 (2)在本实验中认为细线的拉力F等于砝码和砝码盘的总重力mg,由此造成的误差是系统误差,对小车,根据牛顿第二定律得:,对整体,根据牛顿第二定律得:,且,解得:。 (3)由牛顿第二定律可知:,则,故选C。 23.(10分) 【答案】(1)3.0 (2分) (2)G (2分) 如图所示(3分) (3)(3分) 【解析】(1)因为电源电动势为E=3V,故改装成的电压表的量程应为3V; (2)保证安全的前提下应选择最大阻值较小的滑动变阻器,故滑动变阻器选择G;电路连接如图: (3)若某次测量中电流表A1的示数为I1,电流表A2的示数为I2,根据串并联电路特点结合欧姆定律,联立即可取出Rx的表达式:。 24.(12分) 【解析】(1)轨迹如图所示,设电子从电场进入磁场时速度方向与x轴夹角为, 在电场中x轴方向: (2分) y轴方向, (2分) 得, (2分) (2)在磁场中, (2分) 磁场中的偏转角度为 (2分) 。 (2分) 25.(20分) 【解析】(1)设A到达C的最下端时速度大小为v0,圆弧轨道支持力大小为FN,则 (1分) (1分) 解得=4m/s,FN=3 N (1分) (2)设A在B上向右滑行过程中,A的加速度大小为a1,B的加速度大小为a2,滑上B后经时间t1后接触弹簧,A的位移x1,B的位移x2,则 (1分) (1分) (1分) (1分) (1分) (1分) 解得t1=1.2 s,L=2.4 m (1分) (3)设A接触弹簧与B保持相对静止时速度大小为v1,弹簧恢复原长时A的速度大小为v2,B的速度大小为v3,A相对B向左滑动过程中的加速度大小与A滑上B向右滑行过程中各自加速度大小相等,则 (1分) (2分) 最终运动到木板的左端时A、B共同速度大小为v4,则 (2分) 由能量守恒 (2分) 解得v1=1 m/s,v4=1m/s,v2=2 m/s,v3=2 m/s 设物块A从木板右端运动到左端的时间为t2,对木板B,由动量定理有 (2分) 解得t2=1.2 s (1分) (二)选考题:共45分。请考生从给出的2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答。如果多做。则每学科按所做的第一题计分。 33.【物理——选修3-3】(15分) (1)(5分) 【答案】BCD 【解析】由图知气体的 pV一直增大,由,知气体的温度一直升高,故A错误;一定量的理想气体内能只跟温度有关,温度一直升高,气体的内能一直增加,故B 正确;气体的体积增大,则气体一直对外做功,故C正确;气体的内能一直增加,并且气体一直对外做功,根据热力学第一定律△U=W+Q可知气体一直从外界吸热,故D正确;气体吸收的热量用于对外功和增加内能,故E错误。 (2)(10分) 【解析】(i)根据题意可知,气体的状态变化是等压变化,根据理想气体状态方程,可得 所以(3分) 求得t=177℃;(2分) (ii)设加入的汞柱为xcm,根据理想气体状态方程,可得(3分) P1=88cmHg,V1=20S,T1=300K, P3=(88+x)cmHg,T3=(273+87)K,V3=(43-13-x)S, 解得x=8cm。(2分) 34.【物理——选修3-4】(15分) (1)(5分) 【答案】ABE 【解析】由题图1可知波的振动周期为T=4 s,故A正确;由题图1可知在t=4 s时浮标沿y轴负向振动,由波的传播方向与质点振动方向的关系知,此时水波正沿x轴的正方向传播,故B正确;由题图2可知,水波的波长为=4 m,水波传播的波速为,故C、D错误。若现在以题图2中的波形为计时的起点,此时质点A是向上振动,质点B是向下振动。经2 s后质点A到达波峰,此时质点B恰好达到波谷,故此时质点B离平衡位置的距离为s=20 cm=0.2 m,故E正确。 (2)(10分) 【解析】(i)根据题意,∠ABC=45°及经E、F点的入射光线垂直AB边射出,可得光线进入透明物体平行于OP,由光路图和几何关系知∠OEP=120°,EF=R,则三角形OEF为等边三角形,由几何关系可知(3分) 则折射角,入射角(2分) 此透明物体的折射率(2分) (ii)根据公式知(1分) 光在此介质中传播的速度为m/s(2分)查看更多