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文档介绍
河北省唐山市2020届高三第一次模拟考试物理试题 Word版含解析
唐山市2019-2020学年度高三年级第一次模拟考试 理科综合能力测试物理部分 二、选择题:本题共8小题,每题6分。在每小题给出的4个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,19~21题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有错选或不选的得0分。 1.花岗岩、大理石等装修材料中都不同程度地含有放射性元素,下列有关放射性的说法正确的是( ) A. 衰变成要经过8次β衰变和6次衰变 B. 氡的半衰期为3.8天,4个氡原子核经过7.6天后只剩下1个氡原子核 C. 射线与射线都是电磁波,射线穿透本领远比射线弱 D. 放射性元素发生β衰变时所释放的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的 【答案】D 【解析】 【详解】A.铀核()衰变成铅核()的过程中,设发生x次衰变,y次衰变,衰变方程为 根据质量数守恒和电荷数守恒有 238=206+4x,92=82+8×2-y 解得x=8,y=6,即要经过8次衰变和6次β衰变,故A错误; B.半衰期是对大量原子核的衰变的统计规律,对于单个原子核是不成立的,故B错误; C.射线是氦核流,射线的实质是电磁波,射线的穿透本领比较强,故C错误; D.衰变时,原子核中的一个中子,转变为一个质子和一个电子,电子释放出来,故D正确。 故选D。 2.甲、乙两物体在t=0时刻同地出发,其运动的x—t图象如图所示,下列说法正确的是( ) - 20 - A. 甲物体做直线运动,乙物体做曲线运动 B. 0~t2时间内,甲物体通过的路程大于乙物体通过的路程 C. t1~t2时间内,甲物体平均速度大于乙物体的平均速度 D. t1时刻甲物体的速度大于乙物体的速度 【答案】C 【解析】 【详解】A.甲、乙两物体的位移一直为正,并且在增大,所以二者一直朝着正方向运动,都做直线运动,故A错误; B.甲、乙两物体在t=0时刻同地出发,经t2s到达同一位置,故在这段时间内两物体的位移大小相等,又两物体做的是单向直线运动,则路程等于位移的大小,所以在0~t2时间内,甲物体通过的路程等于乙物体通过的路程,故B错误; C.由图可知,在t1~t2时间内,甲物体的位移大于乙物的位移,时间相等,故在t1~t2时间内,甲物体的平均速度大于乙物的平均速度,故C正确; D.位移时间图象切线斜率表示速度,由图可知在t1时刻乙物体图象的切线斜率大于甲物体图象的斜率,即在t1时刻乙物体的速度大于甲物体的速度,故D错误。 故选C。 3.如图所示,光滑水平面上有质量为m足够长的木板,木板上放一质量也为m、可视为质点的小木块。现分别使木块获得向右的水平初速度v0和2v0,两次运动均在木板上留下划痕,则两次划痕长度之比为( ) A. 1:4 B. 1:4 C. 1:8 D. 1:12 【答案】A 【解析】 - 20 - 【详解】木块从开始到相对长木板静止的过程中,木块和木板系统水平方向动量守恒,取向右为正方向,则有 解得; 根据能量守恒定律有 解得划痕长度 同理,当木块的初速度为2v0时,则划痕长度为 故两次划痕长度之比为,故A正确,BCD错误。 故选A。 4.随着空间探测技术的发展,中国人的飞天梦已经成为现实。某质量为m的探测器关闭发动机后被某未知星球捕获,在距未知星球表面一定高度的轨道上以速度v做匀速圆周运动,测得探测器绕星球运行n圈的总时间为t。已知星球的半径为R,引力常量为G,则该未知星球的质量为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】由题知,探测器绕星球运行n圈的总时间为t,则周期为,设探测器的轨道半径为r,则有 - 20 - 解得半径为 探测器绕星球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,则有 解得 代入半径表达式得,故B正确,ACD错误。 故选B。 5.某同学用拇指和食指掐住质量为500g的玻璃瓶同高度的A、B位置处于静止状态,且瓶相对于手指恰好不下滑。该位置侧壁与竖直方向夹角为30°,其截面如图所示。若玻璃瓶与手指之间的动摩擦因数为μ=0.2,手指可视为形状不变的圆柱体,重力加速度g=10m/s2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则拇指与玻璃瓶之间的摩擦力为( ) A. 1.25N B. 2.5N C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】对玻璃瓶受力分析,并正交分解,如图所示 - 20 - 根据平衡条件有 又 联立可得,故C正确,ABD错误。 故选C。 6.如图所示,理想变压器原线圈一端有a、b两接线柱,a是原线圈的一端点,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表。从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为。则( ) A. 当单刀双掷开关分别与a、b连接时,电压表的示数比为1:2 B. 当t=0时,c、d间的电压瞬时值为 C. 单刀双掷开关与a连接,在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电压表示数增大 - 20 - D. 当单刀双掷开关由a扳向b时,电流表的示数增大 【答案】AD 【解析】 【详解】A.当单刀双挪开关与a连接时,原线圈的匝数为n1,则有 当与b连接时,原线圈的匝数为,则有 联立得 故电压表的示数比为1:2,故A正确; B.当t=0s时,c、d间的电压瞬时值为u1=Usin(100π×0)=0V,故B错误; C.单刀双掷开关与a连接,滑动变阻器触片向上移,电阻变大,副线圈的电压由匝数和输入电压决定,电压表的示数不变,故C错误; D.单刀双掷开关由a扳向b,原线圈的匝数变小,副线圈的电压变大,则电压表示数变大,电阻不变,故电流表的示数也变大,故D正确。 故选AD。 7.两电阻不计的光滑金属导轨固定在竖直平面内,导轨足够长且间距为l。两质量均为m、电阻均为R的导体棒M、N位于边界水平的匀强磁场上方,距磁场的上边界有一定高度,磁场竖直方向宽度为导体距水平边界高度的3倍,磁场大小为B,方向垂直导轨所在平面,如图所示。先由静止释放导体棒M,M进入磁场恰好匀速运动,此时再由静止释放导体棒N,两导体棒始终水平且与导轨保持良好接触。重力加速度取g,则下列说法正确的是( ) A. 释放前导体棒M、N距磁场上边界的高度为 - 20 - B. 导体棒M离开磁场时的速度 C. 导体棒M、N均进入磁场后,两棒间距离减小 D. 两导体棒各自离开磁场时导体棒N的速度较小 【答案】BD 【解析】 【详解】A.设导体棒到磁场上边界的距离为h,导体棒刚进入磁场时的速度大小为v,根据动能定理有 得,导体棒M进入磁场后产生的感应电动势为 回路中的电流大小为 由于导体棒M做匀速直线运动,可知其所受合力零,根据平衡条件有 联立可得,故A错误; B.结合前面的分析及题意可知,导体棒N刚进入磁场时的速度大小也为v,设导体棒N从开始到进入磁场所需要的时间为t,受力分析可知导体棒N在进入磁场之前做自由落体运动,由运动规律有 则可得此过程中导体棒M向下运动的位移为 因为磁场竖直方向宽度为导体距水平边界高度的3倍,则可知此时导体棒M到磁场的下边界距离为h,导体棒N进入磁场后,两棒的速度相同,而两棒都只受重力作用,加速度均为g,从此时开始两棒做加速度与初速度均相同的匀加速直线运动,则可知在导体棒M离开磁场之前,两棒的速度一直相同,所以回路中不产生感应电流,设导体棒M离开磁场时的速度大小为,由速度位移关系有 - 20 - 解得,故B正确; C.由B选项分析可知,导体棒M、N均进入磁场后,两棒间距离保持不变,故C错误; D.由前面的分析可知,导体棒M刚离开磁场时,导体棒N的速度大小也为,则可知此时导体棒N产生的感应电动势大于前面导体棒M单独切割时感应电动势,所以此时导体棒N所受安培力要比重力更大,根据楞次定律可知导体棒N所受安培力一定竖直向上,所以导体棒N所受合力向上,导体棒N做减速运动,则可知导体棒N离开磁场时的速度要小于导体棒M离开磁场的速度,故D正确。 故选BD。 8.将两点电荷分别固定在x轴上的A、B两点,其坐标分别为(-4,0)和(2,0),B处点电荷带电量绝对值为Q,两点电荷连线上各点电势随x变化的关系如图所示,其中x=0处电势最高,x轴上M、N两点的坐标分别为(-1,0)和(1,0),静电力常量为k,则下列说法正确的是( ) A. 两点电荷一定为异种电荷 B. M点的电场强度大于N点的电场强度 C. M点电场强度大小为 D. 正的试探电荷由M点运动到N点的过程,电势能先增大后减小 【答案】CD 【解析】 【详解】A.图象的切线斜率表示电场强度,则可知原点O处合场强为零,且电势均为负,则两点电荷均为负电荷,故A错误; B.图象的切线斜率表示电场强度,则可知M点的电场强度小于N点的电场强度,故B错误; C.设A处点电荷带电量绝对值为,由A项知原点O处合场强为零,则有 - 20 - 解得 在M点,根据电场的叠加原理有 联立得,故C正确; D.由图可知,由M点运动到N点的过程,电势先升高再减小,故正的试探电荷由M点运动到N点的过程,电势能先增大后减小,故D正确。 故选CD。 第II卷(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38题为选考题,考生根据要求作答。 (一)必考题 9.某同学利用如图所示实验装置探究橡皮筋做功与速度变化的关系。他进行了如下操作:将长木板放在水平桌面上,调节一端高度,平衡小车及纸带的摩擦力并固定长木板;把橡皮筋一端固定在墙上,另一端系在小车上,将橡皮筋拉长d。由静纸带打点计时小车橡皮筋止释放小车,带动穿过打点计时器的纸带沿长木板运动,得到一条纸带。增加橡皮筋的条数,重复上述操作,长木板得到多条纸带。打点计时器电源的频率为50Hz。 (1)本实验中,该同学应怎样判断长木板及纸带的摩擦力已经被平衡:_______________________。 (2)实验时得到一条纸带,如图所示。此次操作中应选择的速度大小为___m/s;(结果保留三位有效数字) - 20 - (3)该同学由多次实验数据做出W—v2图象如图所示,则橡皮筋弹力做功与速度平方变化的关系为_____________________________________。 【答案】 (1). 不挂橡皮筋,穿好纸带打开打点计时器,轻推小车若所得纸带点迹均匀即平衡了摩擦力 (2). 2.00 (3). 【解析】 【详解】(1)[1]根据平衡摩擦力的方法可知:不挂橡皮筋,穿好纸带打开打点计时器,轻推小车若所得纸带点迹均匀即平衡了摩擦力; (2)[2]应选择匀速部分求速度的大小,则速度大小为 (3)[3]根据做出的W-v2图象可知橡皮筋弹力做功与速度平方变化的关系为。 10.某实验小组欲测量一电压表V的内阻(约为30kΩ),已知电压表量程约25V~35V,表盘共有30个均匀小格。 (1)首先该小组用电阻刻度中间值为30的多用表粗测该表的内阻。 ①请你用实线连接两表笔和电压表接线柱________; ②在实验过程中,欧姆档的选择开关拨至倍率______选填:(×1档、×10档、×100档或×1K档) (2)若在实验过程中测得该电压表内阻为RV=30kΩ,为了精确校对电压表的量程,要求测量多组数据,现有下列器材 - 20 - 可供选用:标准电压表V1(量程3V,内阻RV1=3kΩ);电流表A(量程0~3A,内阻未知);稳压电源E(30V,内阻不能忽略);电键、导线若干。 ①已给出部分实验电路,请你用实线替代导线完成实验电路:_____________ ②实验电路连接正确,请用各测量值和已知量表示电压表的量程的表达式U=___;式中各测量值的含义是:__________________________________。 【答案】 (1). (2). ×1k (3). (4). (5). N为V表指针所指格数,U1为V1表读数 【解析】 【详解】(1)[1]①因黑表笔接欧姆表内部电源的正极,所以电路如图所示 ②[2]测电阻时应尽量使指针指在中间值附近,欧姆表中值电阻为 R中=30×1kΩ=30kΩ 所以应选“×1k”; (2)[3]①由题意可知,待测电压表内阻已知,则将两表串联接入电路,则两表中的电流相等,由标准电表可求得电流值,通过计算可求得待测电压表的量程;因两电压表阻值较大,而滑动变阻器阻值较小,故滑动变阻器采用分压接法;故电路如图所 - 20 - ②[4][5]由欧姆定律可求得,通过两电压表的电流 则待测电压表两端的电压为 I×30000=10U1 此时指针指示的格数为N,则有 解得量程,其中N为直流电压表V指针所指格数,U1为标准电压表V1的读数。 11.如图所示,某小型滑雪场的雪道倾角为,已知AB=BC=L,其中BC部分粗糙,其余部分光滑。现把滑雪车P和Q固定在雪道上,两车质量均为m且可看作质点,滑雪车P恰在A点。滑雪车P上固定一长为L的轻杆,轻杆与雪道平行,左端与滑雪车Q接触但不粘连。现同时由静止释放两滑雪车,已知滑雪车与BC段的动摩擦因数为,重力加速度为g。求: (1)滑雪车P刚进入BC段时,轻杆所受的压力多大? (2)滑雪车Q刚离开BC段时,滑雪车P和Q之间的距离为多少? 【答案】(1);(2) 【解析】 【详解】(1)P车刚进入BC段时,对P和Q整体应用牛顿第二定律有 对P车分析 - 20 - 联立解得 (2)Q车刚进入BC段时,P车和Q车有共同速度设为v,则从两车开始释放至Q刚进入BC段的过程中,由动能定理可得 解得 Q车在BC段受力平衡,做匀速运动,故Q车匀速运动时间 P车在t这段时间内沿坡道匀加速下滑,由牛顿第二定律和运动学规律可得 由以上各式解得 12.在直角坐标系xoy中,x轴上方空间分布着竖直向上的匀强电场,场强大小为。在第一象限(包括x和y轴的正方向)存在垂直坐标平面的周期性变化的磁场,磁感应强度的大小,变化规律如图所示,规定垂直坐标平面向外为磁场正方向。一带量为+q、质量为m的小球P被锁定在坐标原点,带电小球可视为质点。t=0时刻解除对P球的锁定,1s末带电小球P运动到y轴上的A点。此后匀强电场方向不变,大小变为原来的一半。已知重力加速度为10m/s2,求: (1)小球P运动到A点时的速度大小和位移大小; (2)定性画出小球P运动的轨迹(至少在磁场中两个周期)并求出小球进入磁场后的运动周期; (3)若周期性变化的磁场仅存在于某矩形区域内,区域左边界与y轴重合,下边界与过A点平行于x轴的直线重合。为保证带电小球离开磁场时的速度方向沿y轴正方向,则矩形磁场区域的水平及竖直边长应同时满足什么条件? - 20 - 【答案】(1),;(2),6s;(3), 【解析】 详解】(1)根据牛顿第二定律和运动学公式得 代入数据解得, (2)根据题意,画出其运动轨迹,如图所示 - 20 - 1s末小球进入磁场后,由于小球所受重力和电场力平衡,小球在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律可得 圆周运动周期 由B-t图象可知,小球在1-2s顺时针旋转四分之一圆周,接下来2-3s做匀速直线运动,3-5s逆时针旋转半个圆周,5-6s做匀速直线运动,6-7s顺时针旋转四分之一圆周,完成一次周期性运动。即带电小球在复合场中运动的周期T=6s (3)带电小球1s内做匀速直线运动的位移 要使带电小球沿y轴正方向离开磁场需满足 根据洛伦兹力提供向心力,则有 解得 , 13.下列说法正确的是_____________。 A. 在完全失重的环境中,空中的水滴是个标准的球体 - 20 - B. 气体的内能是分子热运动的平均动能与分子势能之和 C. 晶体有固定的熔点且物理性质具有各向异性 D. 气体的温度变化时,气体分子的平均动能一定也变化 E. 金属是多晶体,在各个方向具有相同的物理性质 【答案】ADE 【解析】 【详解】A.在完全失重的环境之中,由于液体的表面张力作用,空中的水滴是个标准的球体,故A正确; B.对于气体,分子间距远大于平衡距离,分子力忽略不计,故分子势能为零,故气体内能是分子热运动的平均动能之和,故B错误; C.晶体有固定的熔点,单晶体物理性质各向异性,多晶体物理性质各向同性,故C错误; D.温度是分子热运动平均动能的标志,故气体的温度变化时,气体分子的平均动能一定变化,故D正确; E.通常金属在各个方向具有相同的物理性质,它是多晶体,故E正确。 故选ADE。 14.如图所示,水平放置的汽缸内封闭一定质量的理想气体,活塞的质量m=10kg,横截面积S=100cm2,活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动且不漏气,活塞到汽缸底部的距离L1=11cm,到汽缸口的距离L2=4cm。现将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置,待稳定后对缸内气体逐渐加热,使活塞上表面刚好与汽缸口相平。已知g=10m/s2,外界气温为27°C,大气压强为1.0×105Pa,活塞厚度不计,求: (i)活塞上表面刚好与汽缸口相平时气体的温度是多少? (ii)在对缸内气体加热的过程中,气体膨胀对外做功,同时吸收Q=350J的热量,则气体增加的内能∆U多大? 【答案】(i)450K;(ii) 295J 【解析】 【详解】(i)当汽缸水平放置时,p0=1.0×105Pa,V0=L1S,T0=(273+27)K=300K - 20 - 。当汽缸口朝上,活塞到达汽缸口时,活塞的受力分析如图所示 根据平衡条件有 p1S=p0S+mg V1=(L1+L2)S 由理想气体状态方程得 解得T1=450K (ii)当汽缸口向上,未加热稳定时:由玻意耳定律得 p0L1S=p1LS 加热后,气体做等压变化,外界对气体做功为 W=-p0(L1+L2-L)S-mg(L1+L2-L) 根据热力学第一定律 解得 15.位于坐标原点的波源在t=0时刻开始沿y轴做简谐运动,它激起的横波沿x轴正向传播,经一小段时间停止振动。当t=0.15s时,波的图象如图所示,此时波恰好传到P点,则下列说法正确的是_______________ A. P点频率是5Hz B. 波长是0.4m C. P点沿y轴正方向运动 - 20 - D. P点振动的总时间为0.015s E. Q点再经0.05s停止振动 【答案】BCD 【解析】 【详解】AB.据题意,该波在t=0.15s时间内传播的距离x=3m,则波速 由图知波长λ=04m,由 得频率 故A错误,B正确; C.简谐波向右传播,根据波形的平移法得知,P点沿y轴正方向运动,故C正确; D.周期 T= P点振动的总时间为=0.015s,故D正确; E.由于波源的停止时间不知道,所以无法确定Q点停止振动的时间,故E错误。 故选BCD。 16.如图所示,一横截面为环形的均匀玻璃管,内圆半径为R,外圆半径为2R,圆心为O,PQ为过圆心的水平直线。细光束a平行于PQ射到玻璃管上,入射方向恰好与内圆相切。已知光在真空中的速度为c=3×108m/s。 (i)试证明无论该玻璃的折射率多大,光束a经过一次折射后在内圆边界处发生全反射; (ii)若玻璃环的折射率为n=,光束a经过-次折射和一次全反射,从玻璃管的外圆边界射出(不考虑多次反射情况),则光线a在玻璃中传播的时间t为多少?(=2.646,计算结果保留两位有效数字) - 20 - 【答案】(i)见解析;(ii)t=1.1R×10-8s 【解析】 【详解】(i)如图 在A点入射由折射定律可得 由几何关系可得 在ABO中由正弦定理得 由全反射临界角规律可得 由以上各式可得 (ii)B点全反射后光线为BE,如图 - 20 - 由对称性可知 AB=BE=x 在ABO中由余弦定理可得 由折射率 则时间为 联立得t=1.1R×10-8s - 20 -查看更多