- 2021-05-11 发布 |
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文档介绍
辽宁省大连市第二十四中学2020届高三下学期最后一模理综物理试题 Word版含解析
- 1 - 2020 年大连市第二十四中学高考模拟考试 理科综合试卷-物理 本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分,其中第 II 卷第 33—38 题为选考 题,其它题为必考题。考生作答时,将答案答在答题卡上,在本试卷上答题无效。考试结束 后,将本试卷和答题卡一并交回。 注意事项: 1、答题前,考生务必先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,认真核对条形码上的姓名、 准考证号,并将条形码粘贴在答题卡的指定位置上。 2、选择题答案使用 2B 铅笔填涂,如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其它答案标号;非 选择题答案使用 0.5 毫米的黑色中性(签字)笔或碳素笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3、请按照题号在各题的答题区域(黑色线框)内作答,超出答题区域书写的答案无效。 4、保持卡面清洁,不折叠,不破损。 5、做选考题时,考生按照题目要求作答,并用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目对应的题号涂 黑。 可能用到的相对原子质量:H:1 B:11 C:12 N:14 O:16 P:31 1.已知氢原子的基态能量为 E1,激发态能量 En= 1 2 E n ,其中 n=2,3,4…,h 表示普朗克常量, c 表示真空中的光速.有一氢原子处于 n=3 的激发态,在它向低能级跃迁时,可能辐射的光 子的最大波长为( ) A. 1 9 8 hc E B. 1 4 3 hc E C. 1 hc E D. 1 36 5 hc E 【答案】D 【解析】 【分析】 能级间跃迁辐射或吸收的光子能量必须等于两能级间的能级差,能级差越大,辐射的光子能 量越大,频率越大,波长越小. 【详解】一群氢原子处于 n=3 激发态,可释放出的光子频率种类为 3 种,据玻尔理论在这 3 种频率光子中,当氢原子从 n=3 能级向 n=2 能级跃迁时辐射的光子频率最小,波长最长,E2= 1 4 E , E3= 1 9 E , hc =E3-E2, 3 2 1 36 5 hc hc E E E ,故 D 正确,ABC 错误;故选 D. - 2 - 2.如图所示,在虚线左侧的足够大区域存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,有一个直角 三角形金属线框,线框左边与磁场边界平行,线框的电阻为 R,线框以垂直虚线方向的速度 v0 做匀速直线运动,从线框的左边进入磁场时开始计时,E 表示线框产生的感应电动势大小, F 表示线框中受到的安培力大小,P 表示线框的电功率的大小,I 表示线框中的感应电流,则 下列图象中正确的是( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】如图所示,这直角三角形左侧的直角边边长为 L0,右边锐角角度为θ。 A.线框进入磁场的 t 时间时,线框切割磁感线的有效长度为 - 3 - 0 0( tan )L L v t 感应电动势为 0 0 0 0( tan )E BLv B L v t v 是关于 t 的一次函数,即电动势随时间均匀减小,故 A 正确; B.由于线框以速度 v0 做匀速直线运动,由平衡条件可知 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ( tan ) ( tan )( tan )A B L v t v B L v t vF F BIL B L v tR R 是关于 t 的二次函数,故 B 错误; C.电功率等于克服安培力的功率 2 2 2 0 0 0 0 ( tan ) A B L v t vP F v R 是关于 t 的二次函数,故 C 错误; D.切割产生的感应电流 0 0 0 0( tan )BLv B L v t vEI R R R 是关于 t 的一次函数,故 D 错误。 故选 A。 3.如图所示,一颗卫星绕地球做椭圆运动,运动周期为 T,图中虚线为卫星的运行轨迹,A,B, C,D 是轨迹上的四个位置,其中 A 距离地球最近,C 距离地球最远.B 和 D 点是弧线 ABC 和 ADC 的中点,下列说法正确的是 A. 卫星在 C 点的速度最大 B. 卫星在 C 点的加速度最大 C. 卫星从 A 经 D 到 C 点的运动时间为 T/2 D. 卫星从 B 经 A 到 D 点的运动时间为 T/2 【答案】C - 4 - 【解析】 【详解】A、卫星绕地球做椭圆运动,类似于行星绕太阳运转,根据开普勒第二定律:行星与 太阳的连线在相等时间内扫过的面积相等,则知卫星与地球的连线在相等时间内扫过的面积 相等,所以卫星在距离地球最近的 A 点速度最大,在距离地球最远的 C 点速度最小,卫星在 B、 D 两点的速度大小相等;故 A 错误; B、在椭圆的各个点上都是引力产生加速度 2 GMa r ,因 A 点的距离最小,则 A 点的加速度最 大,故 B 错误. C、根据椭圆运动的对称性可知 ADC CBAt t T ,则 2ADC Tt ,故 C 正确. D、椭圆上近地点 A 附近速度较大,远地点 C 附近速度最小,则 2BAD Tt , 2DCB Tt ;故 D 错 误. 故选 C. 4.如图所示,小车 A、小物块 B 由绕过轻质定滑轮的细线相连,小车 A 放在足够长的光滑水平 桌面上,B、C 两小物块在竖直方向上通过劲度系数为 k 的轻质弹簧相连,C 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,右侧细线与桌 面平行。已知 A、B、C 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,对 A 施加一个恒定的水平拉力 F 后,A 向右运动至速度最大时,C 刚 好离开地面,则此过程中( ) A. 弹簧的弹性势能增大 B. 小车向右运动至速度最大时,A、B、C 加速度均为零 C. 拉力 F 的大小为 3mg D. 拉力 F 做的功为 2 22m g k 【答案】B 【解析】 【详解】A.开始时整个系统静止,弹簧压缩量为 x,则对 B 有 - 5 - kx=mg 得 mgx k C 恰好离开地面时,弹簧的伸长量仍为 mgx k 可知弹簧的弹性势能先减小后增大,故 A 错误。 BCD.小车向右运动至速度最大时,加速度为零,AB 的合力为零,C 恰好离开地面时,则 F=2mg 拉力做功为 2 242 m gW F x k 故 B 正确,CD 错误。 故选 BC。 5.如图所示,矩形线圈面积为 S,匝数为 N,线圈电阻为 r,在磁感应强度为 B的匀强磁场中 绕OO轴以角速度 匀速转动,外电路电阻为 R.在线圈由图示位置转过 90°的过程中,下列 说法正确的是( ) A. 磁通量的变化量 NBS B. 电压表的示数为 2 NBS C. 电阻 R 产生的焦耳热 2 2 2 24( ) N B S RQ R r D. 通过电阻 R 的电荷量为 NBSq R r 【答案】CD 【解析】 - 6 - 【详解】A.由图示位置转过 90°的过程中,磁通量的变化量△Φ=BS,与匝数无关,故 A 错 误; B.线圈在磁场中转动,产生的电动势的最大值为 Em=NBSω,电动势的有效值为 E= 2 NBS , 电压表测量为电路的外电压,所以电压表的读数为 2 ER NBS RU R r R r ,所以 B 错误; C.电阻 R 产生的热量 2 2 2 2 2 2 4( ) U N B S RQ R R r .所以 C 正确. D.由 E t , EI R r , q I t 得到,电量 NBSq R r ,故 D 正确. 6.小灯泡通电后其电流 I 随所加电压 U 变化的 I—U 图线如图所示,P 为图线上一点,PN 为图 线的切线,PQ 为 U 轴的垂线,PM 为 I 轴的垂线,下列说法中正确的是( ) A. 随着所加电压的增大,小灯泡的电阻减小 B. 对应 P 点,小灯泡的电阻为 1 2 UR I C. 对应 P 点,小灯泡的电阻为 1 2 1 UR I I D. 对应 P 点,小灯泡的功率为图中矩形 PQOM 所围“面积” 【答案】BD 【解析】 【分析】 小灯泡的伏安特性曲线上的各点与原点连线的斜率表示电阻,斜率增大,灯泡的电阻增大; 任一状态灯泡的电阻,并依据 U 与 I 图象面积大小表示功率,从而即可求解。对于线性元件 欧姆定律成立,对于非线性元件欧姆定律不成立。 【详解】A.I-U 图线中各点与原点连线的斜率表示电阻的倒数,由题可知斜率减小,说明随 - 7 - 着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大,故 A 错误; BC.根据电阻的定义可知,对应 P 点的电压为 U1,电流为 I2,则小灯泡的电阻为 1 2 UR I ,而 R 不等于切线斜率,故 B 正确,C 错误; D.根据功率表达式 1 2P U I ,则有小灯泡功率为图中矩形 PQOM 所围“面积”的数值,故 D 正确; 故选 BD。 7.如图甲所示,在光滑水平面上的两小球发生正碰,小球的质量分别为 m1 和 m2,图乙为它们 碰撞前后的 st(位移—时间)图像,已知 m1=0.1 kg.由此可以判断( ) A. 碰前 m2 向左匀速运动,m1 向右加速运动 B. m2=0.3 kg C. 碰后 m2 和 m1 动量大小相等 D. 碰撞过程中系统机械能守恒 【答案】BD 【解析】 【详解】A.由 s-t(位移时间)图象的斜率得到,碰前 m2 的位移不随时间而变化,处于静止。 m1 速度大小为 1 4m/ssv t 方向只有向右才能与 m1 相撞。故 A 错误。 B.由图求出碰后 m2 和 m1 的速度分别为 v2′=2m/s,v1′=-2m/s,根据动量守恒定律得 m1v1=m2v2′+m1v1′ 代入解得 m2=0.3kg 故 B 正确。 C. 碰后 m2 和 m1 速度大小相等,但是质量不等,则动量大小不相等,选项 C 错误; D.碰撞过程中系统损失的机械能为 - 8 - 2 '2 '2 1 1 11 2 2 1 1 1 2 2 2v m v mE vm 代入解得 △E=0J 故碰撞过程中系统机械能守恒,选项 D 正确。 故选 BD。 8.如图甲,两个等量同种电荷 P、Q 固定于光滑绝缘水平面上,电荷量 q=+1×10-3C,质量 m=0.02kg 的小球从 a 点静止释放,沿中垂线运动到电荷连线中点 O 过程中的 v—t 图象如图乙 中图线①所示,其中 b 点处为图线切线斜率最大的位置,图中②为过 b 点的切线,则下列说 法正确的是 A. P、Q 带正电荷 B. b 点的场强 E=30 v/m C. a、b 两点间的电势差为 90V D. 小球从 a 到 O 的过程中电势能先减少后增加 【答案】BC 【解析】 【详解】A.带正电的小球从 a 点由静止释放,向上做加速运动可知,受到向上的电场力,则 aO 线上的电场竖直向上,故两电荷带负电,故 A 错误; B.v-t 图象上斜率表示加速度可得: 21.5m / sb va t = = ①,根牛顿第二定律得:qEb=ma②, ①②联立解得:Eb=30V/m,故 B 正确; C.在 ab 由动能定理得:qUab= 1 2 mvb 2− 1 2 mva 2,由图乙可得 vb=3m/s 带入解得:Uab=90V,故 C 正 确; D.由图象乙可知,小球速度一直增大,电场力一直做正功,故电势能一直减小,故 D 错误. 第Ⅱ卷(共 174 分) - 9 - 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,每个小题考生都 必须做答。第 33 题—第 40 题为选考题,考生根据要求做答。 (一)必考题(11 题,共 129 分) 9.如图甲所示,是研究小车做匀变速直线运动规律的实验装置,打点计时器所接的交流电源 的频率为 f=50Hz。 回答下列问题: (1)实验中,必要的措施是__________; A.细线必须与长木板平行 B.小车必须具有一定的初速度 C.小车质量远大于钩码质量 D.必须平衡小车与长木板间的摩擦力 (2)如图乙所示,A、B、C、D、E、F、G 是刚打好的纸带上 7 个连续的点。从图乙中可读得 s6=____cm, 计算 F 点对应的瞬时速度的表达式为 vF=_________; (3)如图丙所示,是根据实验数据画出的 v2-2s 图线(v 为各点的速度大小),由图线可知小车 运动的加速度为______________m/s2.(保留 2 位有效数字)。 【答案】 (1). A (2). 6.00 (3). 6 4 2 f s s (4). 0.50 【解析】 【详解】(1)[1]该实验目的是研究小车做匀变速直线运动,只要小车做匀加速运动即可,对 于初速度、小车质量与钩码质量关系、是否平衡摩擦力没有要求,为保证小车做直线运动细 线必须与长木板平行,故 BCD 错误,A 正确。 故选 A。 (2)[2]刻度尺的最小刻度为 mm,需要进行故读到下一位,因此读出 s6=6.00cm; - 10 - [3]根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上 F 点 时小车的瞬时速度为 6 46 4 2 2F f s ss sv T (3)[4]根据匀变速直线运动的速度位移公式有 2 2 0 2v v as 解得 2 2 0 2v v as 由此可知在 2 2v s 图线中,横轴截距表示初速度的平方,斜率表示加速度的大小,则有 2 20.50m / s2 va k s 10.用图甲所示装置测量磁场的磁感应强度和某导电液体(有大量的正、负离子)的电阻率.水 平管道长为 l、宽度为 d、高为 h,置于竖直向上的匀强磁场中.管道上下两面是绝缘板,前 后两侧面 M、N 是电阻可忽略的导体板,两导体板与开关 S、电阻箱 R、灵敏电流表 G(内阻为 Rg)连接.管道内始终充满导电液体,液体以恒定速度 v 自左向右通过.闭合开关 S,调节电 阻箱的取值,记下相应的电流表读数. (1)图乙所示电阻箱接入电路的电阻值为________Ω. (2)与 N 板相连接的是电流表 G 的_________极(填“正”或“负”). (3)图丙所示的电流表读数为_________μA. (4)将实验中每次电阻箱接入电路的阻值 R 与相应的电流表读数 I 绘制出 1 RI 图象为图丁所 示的倾斜直线,其延长线与两轴的交点坐标分别为(-a,0)和(0,b),则磁场的磁感应强度为 _________,导电液体的电阻率为________. - 11 - 【答案】 (1). 290.1 (2). 负 (3). 24.0 (4). a bdv (5). ( )ga R lh d 【解析】 【详解】(1)电阻箱的示数: 2 100 9 10 1 0.1 290.1R ,(2)根据左手定 则可知,带正电的粒子向前表面偏转,带负电的粒子向后表面偏转,故 N 带负电,则与 N 板 相连接的是电流表 G 的负极;(3)丙所示的电流表读数为 24.0 A ;(4)液体以恒定速度 v 自左向右通过管道,则所受的电场力与洛伦兹力平衡,即 Bqv qE ,又 UE d ,解得: U Bdv ,则回路中产生的电流为 g U BdvI R R R r ,变形得: 1 1 1· · gR R rI Bdv Bdv , 由题知斜率 1bk a Bdv ,解得: aB bdv ,纵截距离 1 · gb R rBdv ,解得: gr a R , 根据电阻定律得: lr S ,其中 ,l d S lh ,联立解得: ga R lh d . 【点睛】当液体以稳定速度通过时电场力与磁场力平衡,求出两端的电压,根据闭合电路的 欧姆定律求出电流,再根据图象所给信息求出相关的物理量. 11.如图所示,一水平面上 P 点左侧光滑,右侧粗糙,质量为 m 的劈 A 在水平面上静止,上表 面光滑,A 右端与水平面平滑连接,质量为 M 的物块 B 恰好放在水平面上 P 点.将一质量为 m 的小球 C,从劈 A 的斜面上距水平面高度为 h 处由静止释放,然后与 B 发生完全非弹性正碰(碰 撞时间极短) .已知 M=2m,物块 B、C 与水平面间的动摩擦因数为μ.求: (1)小球 C 与劈 A 分离时,A 的速度; (2)碰后小球 C 和物块 B 的运动时间。 【答案】(1) gh ;(2) 3 ght g 【解析】 【详解】(1)设小球 C 与劈 A 分离时速度大小为v0,此时劈 A 速度大小为 vA,由机械能守恒有 2 2 0 1 1 2 2 Amgh mv mv - 12 - 根据动量守恒 0 Amv mv 得 v0= gh ,vA= gh 之后 A 向左匀速运动. (2)小球 C 与 B 发生完全非弹性正碰后速度为 vBC,由动量守恒得 mv0=(m+M)vBC 代入 M=2m,得 vBC= 1 3 gh 物块 BC 减速至停止时,运动时间设为 t,由动量定理有 -μ(M+m)gt=0-(M+m)vBc 得 3 ght g 12.如图所示,在 xoy 平面的第一、第四象限有方向垂直于纸面向里的匀强磁场;在第二象限 有一匀强电场,电场强度的方向沿 y 轴负方向.原点 o 处有一粒子源,可在 xoy 平面内向 y 轴右侧各个方向连续发射大量速度大小在 0~v0 之间,质量为 m,电荷量为+q 的同种粒子.在 y 轴正半轴垂直于 xoy 平面放置着一块足够长的薄板,薄板上 0 2 Ly 处开一个小孔,薄板上有 粒子轰击的区域的长度为 L0.已知电场强度的大小为 2 0 0 9 4 mvE qL ,不考虑粒子间的相互作用, 不计粒子的重力.求: (1)匀强磁场磁感应强度的大小 B; (2)粒子源发射的粒子垂直 y 轴穿过小孔进入左侧电场区域,经过 x 轴的横坐标; (3)粒子源发射的粒子穿过小孔进入左侧电场区域,经过 x 轴最远点的横坐标。 - 13 - 【答案】(1) 0 0 2mvB qL ;(2) 0 3 Lx ;(3) 0 3 3x L 【解析】 【详解】(1)速度为 v0 的粒子沿 x 轴正向发射,打在薄板的最远处,其在磁场中运动的半径为 r0,由牛顿第二定律 2 0 0 0 vqv B m r 0 0 2 Lr 联立,解得 0 0 2mvB qL (2) 由 0 0 4 Lr 得 0 2 vv 由 qE ma 得 2 0 0 9 4 va L 由 20 1 2 2 L at 得 0 0 2 3 Lt v 由 x vt 得 - 14 - 0 3 Lx (3)如图所示 速度为 v 的粒子与 y 轴正向成α角射出,恰好穿过小孔,在磁场中运动时,由牛顿第二定律 2vqvB m r 0 4sin Lr 粒子沿 x 轴方向的分速度 sinxv v 联立,解得 0 2x vv 说明能进入电场的粒子具有相同的沿 x 轴方向的分速度。当粒子以速度为 v0 从 o 点射入,可 以到达 x 轴负半轴的最远处。粒子进入电场时,沿 y 轴方向的初速度为 vy,有 2 2 0 0 3 2y xv v v v 20 1 2 2y L qEv t tm 最远处的横坐标 xx v t 联立,解得 - 15 - 0 3 3x L 13.关于分子动理论和热力学定律,下列说法中正确的是( ) A. 空气相对湿度越大时,水蒸发越快 B. 物体的温度越高,分子平均动能越大 C. 第二类永动机不可能制成是因为它违反了热力学第一定律 D. 两个分子的间距由无穷远逐渐减小到难以再减小的过程中,分子间作用力先增大后减小到 零,再增大 E. 若一定量的理想气体对外膨胀做功 50J,内能增加 80J,则气体一定从外界吸收 130J 的热 量 【答案】BDE 【解析】 【详解】A.空气相对湿度越大时,空气中水蒸汽压强越接近饱和汽压,水蒸发越慢,故 A 错 误; B.物体的温度越高,分子平均动能越大,故 B 正确; C.第二类永动机不可能制成是因为它违反了热力学第二定律,故 C 错误; D.根据分子力随距离变化曲线,两个分子的间距由无穷远逐渐减小到难以再减小的过程中, 分子间作用力先增大后减小到零,再增大,故 D 正确; E.根据 U=Q+W 可知,若一定量的理想气体对外膨胀做功 50J,即 W=-50J;内能增加 80J,即 U=80J;则 Q=50J+80J=130J 气体一定从外界吸收 130J 的热量,故 E 正确。 故选 BDE。 14.如图所示为一水平放置的导热性能良好的 U 型玻璃管,左端封闭,右端开口,左端竖直管 与水平管的粗细相同,右端竖直管与水平管的横截面积之比为 2∶1.一段长为 12 cm 的水银 柱位于图中所示位置且封闭一段空气柱,设周围环境的温度由 27℃不断上升,大气压强为 75 cmHg,求当温度为 119℃时空气柱长度是多少? - 16 - 【答案】98cm 【解析】 【分析】 根据玻璃管的导热性,可知封闭气体的温度发生变化,利用理想气体方程分析求解. 【详解】当温度为 119°C 即 392K 时,假设水银仍在水平管中,则气体压强不变,做等压变 化有 1 2 1 2 V V T T 代入数据 1 80V S ; 1 300T K ; 2 392T K 解得: 2 104.5V S >100S 不合理 故有部分水银已经到达右端竖直管,设右端竖直管中水银柱高为 xcm,则 2 (75 )P x cmHg 2 (88 2 )V x S 由 1 1 2 2 1 2 PV PV T T 得:X=5cm 所以此时空气柱长度为 L=88cm+2×5cm 2 5cm =98cm 【点睛】在处理本题时由于不知道液体是否移到竖直管中,所以可以采用先假设的方法来判 断. 15.在用插针法测定玻璃砖折射率的实验中,甲、乙二位同学在纸上画出的界面 ab、cd 与玻 璃砖位置的关系分别如图①、②所示,其中甲同学用的是矩形玻璃砖,乙同学用的是梯形玻 璃砖.他们的其他操作均正确,且均以 ab、cd 为界面画光路图.则甲同学测得的折射率与真 实值相比_______;乙同学测得的折射率与真实值相比________. ( 填“偏大”、“偏小”或 “不变” ) 【答案】 (1). 偏小 (2). 不变 【解析】 【详解】第一空.如图.测定折射率时,玻璃中折射角增大,则由 sinin sinr 知,折射率减小; - 17 - 第二空.用图②测折射率时,只要操作正确,与玻璃砖形状无关;即乙同学测得的折射率与真 实值相比不变. 16.下图甲为一列简谐横波在 t=0.10s 时刻的波形图,P 是平衡位置在 x=1.0m 处的质点,Q 是 平衡位置在 x=4.0m 处的质点;图乙为质点 Q 的振动图像。 (1)判断波的传播方向,并求出质点 P 处于波峰位置的时刻; (2)试写出质点 Q 简谐运动的表达式。 【答案】(1)向 x 正方向传播, P 3 s5 40 nt (n=1、2、…);(1)y=-0.10sin10πt(m) 【解析】 【详解】(1)由图乙可知,在 t=0.10s 时,质点 Q 向 y 轴正方向运动,则波沿 x 轴正方向传播, 质点的振动周期和波长分别为 T=0.2s, 8m 从 0t 开始,质点 Q 处于波峰位置需要振动 3 s5 40 3 8P T nt n (n=0、1、2、…) (2)质点 Q 简谐运动的表达式为 2siny A tT 又 A=10cm,T=0.2s 代入解得 y=-0.10sin10πt(m) - 18 - - 19 -查看更多