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文档简介
1、(刷题1+1)2020高考物理讲练试题组合模拟卷一(含2019模拟题)第卷(选择题,共48分)二、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1417题只有一项符合题目要求,第1821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,有选错的得0分)14(2019全国卷)氢原子能级示意图如图所示。光子能量在1.63ev3.10ev的光为可见光。要使处于基态(n1)的氢原子被激发后可辐射出可见光光子,最少应给氢原子提供的能量为()a12.09evb10.20evc1.89evd1.51ev答案a解析可见光光子的能量范围为1.63ev3.10ev,则氢原子能级
2、差应该在此范围内,由氢原子能级示意图可知:2、1能级差为10.20ev,此值大于可见光光子的能量;3、2能级差为1.89ev,此值在可见光光子的能量范围内,符合题意。氢原子处于基态,要使氢原子达到第3能级,需提供的能量为1.51ev(13.60ev)12.09ev,此值即是提供给氢原子的最少能量,a正确。15.(2019重庆二模)如图所示,理想变压器原线圈接入有效值不变的正弦交流电u,交流电压表v和交流电流表a都是理想电表,在滑动变阻器滑片p下移过程中()a交流电压表v读数减小b交流电压表v读数不变1c交流电流表a读数减小d交流电流表a读数不变答案a解析滑动变阻器滑片p下移,滑动变阻器接入电路
3、的电阻减小,理想变压器输出端电阻减小,输出端电压不变,所以,交流电流表a读数增大,c、d错误;电阻r0分压增大,交流电压表v读数减小,a正确,b错误。16.(2019东北三省三校二模)如图所示,左侧是半径为r的四分之一圆弧,右侧是半径为2r的一段圆弧。二者圆心在同一条竖直线上,小球a、b通过一轻绳相连,二者恰好于等高处平衡。已知37,不计所有摩擦,则小球a、b的质量之比为()力tmagcos,小球b受到的拉力tmbgsin,又cos2rmba34b35c45d12答案a解析对小球a、b受力分析,如图所示,因一根绳上的拉力大小相等,设拉力为t,将小球b与右侧圆弧圆心连线,其与竖直线的夹角为,由力
4、的平衡可知小球a受到的拉rsinrm,联立可解得a34,a正确。17.(2019河北唐山高三上学期期末)如图所示为两个底边和高都是l的等腰三角形,三角形内均分布方向如图所示的匀强磁场,磁感应强度大小为b。一边长为l、电阻为r的正方形线框置于三角形所在平面内,从图示位置开始沿x轴正方向以速度v匀速穿过磁场区域。取逆时针方向感应电流为正,则线框中电流i随bc边的位置坐标x变化的图象正确的是()2到blv,再减到0;bc边的位置坐标x在l2l过程中,bc边进入右侧磁场切割磁感线产生相加,随着线框向右运动,电流先增加后减小到0,最大值为;bc边的位置坐标x在向为逆时针方向,感应电动势从0增加到blv,
5、再减到0,感应电流从0增加到,再减到答案c解析bc边的位置坐标x在0l过程中,线框bc边有效切割长度从0到l再减到0,感应电流的方向为逆时针方向,感应电动势从0增加到blv,再减到0,感应电流从0增加r顺时针方向的电流,ad边在左侧磁场切割磁感线产生顺时针方向的电流,两电流同向,则2blvr2l3l过程中,bc边离开磁场,线框ad边有效切割长度从0到l再减到0,感应电流的方blvr0。故c正确,a、b、d错误。18(2019江苏高考)如图所示,abc为等边三角形,电荷量为q的点电荷固定在a点。先将一电荷量也为q的点电荷q1从无穷远处(电势为0)移到c点,此过程中,电场力做功为w。再将q1从c点
6、沿cb移到b点并固定。最后将一电荷量为2q的点电荷q2从无穷远处移到c点。下列说法正确的有()3义知c点电势p,a正确;在a点的点电荷产生的电场中,b、c两点处在同一等势waq1移入之前,c点的电势为qbq1从c点移到b点的过程中,所受电场力做的功为0cq2从无穷远处移到c点的过程中,所受电场力做的功为2wdq2在移到c点后的电势能为4w答案abd解析根据电场力做功与电势能的变化关系知q1在c点的电势能epw,根据电势的定ewqq面上,故q1从c点移到b点的过程中,电场力做功为0,b正确;将q1移到b点固定后,再将q2从无穷远处移到c点,两固定点电荷对q2的库仑力对q2做的功均为2w,则电场力
7、对q2做的总功为4w,c错误;因为无穷远处电势为0,则q2移到c点后的电势能为4w,d正确。19(2019陕西汉中二模)图甲所示的“轨道康复者”航天器可在太空中给“垃圾”卫星补充能源,延长卫星的使用寿命。图乙是“轨道康复者”在某次拯救一颗地球同步卫星前,二者在同一平面内沿相同绕行方向绕地球做匀速圆周运动的示意图,此时二者的连线通过地心、轨道半径之比为14。若不考虑卫星与“轨道康复者”之间的引力,则下列说法正确的是()a站在赤道上的人观察到“轨道康复者”向西运动b在图示轨道上,“轨道康复者”的加速度大小是地球同步卫星的16倍c在图示轨道上,地球同步卫星的机械能大于“轨道康复者”的机械能d若要对该
8、同步卫星实施拯救,“轨道康复者”应从图示轨道上加速,然后与同步卫星对接答案bd4r3r2解析根据gmmm2r,得gm,因“轨道康复者”的高度低于同步卫星的高a1r2242a2r11度,可知其角速度大于同步卫星的角速度,也大于站在赤道上的观察者的角速度,故站在赤mmgm道上的人观察到“轨道康复者”向东运动,a错误;由gr2ma得:ar2,在图示轨道上,“轨道康复者”与地球同步卫星加速度之比为2216,b正确;因“轨道康复者”与c地球同步卫星的质量关系不确定,则不能比较机械能的大小关系,错误;“轨道康复者”从图示轨道上加速后,轨道半径增大,与同步卫星轨道相交,则可进行对接,d正确。20.(2019
9、山东滨州高三上学期期末)如图所示,空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场,一带电液滴从静止开始自a点沿曲线acb运动,到达b点时速度为零,c点是运动的最低点,不计空气阻力,则以下说法中正确的是()a液滴一定带正电b液滴在c点时的动能最大c从a到c过程液滴的电势能增大d从c到b过程液滴的机械能增大答案bcd解析从图中可以看出,带电液滴由静止开始向下运动,说明重力和电场力的合力向下,洛伦兹力指向弧内,根据左手定则可知,液滴带负电,a错误;重力向下,电场力向上,且重力大于电场力,故从a到c的过程中,重力做正功,而电场力做负功,洛伦兹力不做功,但合力仍做正功,动能增大,从c到b的过程中,重
10、力做负功,电场力做正功,洛伦兹力不做功,合力做负功,动能减小,所以液滴在c点动能最大,b正确;从a到c过程液滴克服电场力做功,故电势能增大,c正确;除重力以外的力做的功等于机械能的变化量,从c到b的过程中,电场力做正功,洛伦兹力不做功,机械能增大,d正确。21(2019山东烟台一模)我国将于2022年举办冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。如图所示为简化的跳台滑雪的雪道示意图,ab部分是倾角为137的助滑雪道,bc部分是半径为25m的光滑圆弧轨道,二者相切于b点,圆弧最低点c点的切线沿水平方向,cd部分为倾角230的着陆坡。一运动员连同滑板可视为质点,从a点由静止滑下,到c点后沿水平方
11、向飞出,安全落在着陆坡上的e点,不计空气阻力,已知ce530m,重力加速度g10m/s2,sin370.6。则()大小与运动员自身重力之比为:nn1.9,a正确;运动员由b到c,由动能定理可得:a运动员到达c点时,对轨道的压力大小为运动员自身重力的1.9倍b运动员到达b点时的速度大小为10m/sc若运动员从助滑雪道不同位置由静止滑下,则运动员落在着陆坡上的速度方向与坡面cd的夹角都相同d若运动员从助滑雪道不同位置由静止滑下且以不同速度v0从c点飞出时,运动员落在着陆坡上的速度大小与v0成正比答案acd解析设运动员在c点的速度为vc,在cd上由平抛运动可得:cecos2vct,1v2ccesin
12、22gt2,解得:vc15m/s,在c点由圆周运动的知识可得:fnmgmr,压力fmg112mgr(1cos1)2mv2c2mvb,解得:vb55m/s,b错误;设运动员落在着陆坡上的速度方向与水平方向的夹角为,由平抛运动的规律可得:tan2tan2,所以是定值,即若运动员从助滑雪道不同位置由静止滑下,则运动员落在着陆坡上的速度方向与坡面cd的夹角都相同,c正确;设运动员落在着陆坡上的速度为v,由平抛运动的规律可得vv0cos,都证明ky,其中y是由材料决定的常数,材料力学中称之为杨氏模量。因为cos是定值,所以运动员落在着陆坡上的速度大小与v0成正比,d正确。第卷(非选择题,共62分)三、非
13、选择题(包括必考题和选考题两部分,共62分。第2225题为必考题,每个试题考生都必须作答。第33、34题为选考题,考生根据要求作答)(一)必考题(共47分)22.(2019北京石景山高三统一测试)(5分)橡皮筋也像弹簧一样,在弹性限度内伸长量x与弹力f成正比,即fkx,k的值与橡皮筋的原长l、横截面积s有关,理论与实验sl6(1)在国际单位制中,杨氏模量y的单位应为()anbmcn/mdn/m2(2)某同学通过实验测得该橡皮筋的一些数据,作出了外力f与伸长量x之间的关系图象如图所示,由图象可求得该橡皮筋的劲度系数k_n/m。(3)若橡皮筋的原长为10.0cm,横截面积为1.0mm2,则该橡皮筋
14、的杨氏模量y的大小是_(单位取(1)中正确单位,结果保留两位有效数字)。答案(1)d(2)5102(3)5.0107n/m2klm解析(1)由题意知y,故y的单位是nmsm2n/m2,故选d。(2)橡皮筋的劲度系数是fx图象的斜率,由图象得k15.03.0102n/m500n/m。(3)根据杨氏模量公式知ykl5000.100s1.0106n/m25.0107n/m2。23(2019湖南常德一模)(10分)光敏电阻是阻值随着光的照度而发生变化的元件(照度可以反映光的强弱,光越强照度越大,照度单位为lx)。某光敏电阻r的阻值随照度变化的曲线如图甲所示。7(1)如图乙所示是街道路灯自动控制模拟电路
15、所需元件。利用直流电源给电磁铁供电,利用220v交流电源给路灯供电。为达到天亮灯熄、天暗灯亮的效果,请用笔画线代替导线,正确连接电路元件。(2)用多用电表“100”挡,测量图乙中电磁铁线圈电阻时,指针偏转角度太大,为了更准确地测量其阻值,接下来应选用_(填“1k”或“10”)挡,进行欧姆调零后重新测量其示数如图丙所示,则线圈的电阻为_。(3)已知当线圈中的电流大于或等于2ma时,继电器的衔铁将被吸合。图乙中直流电源的电动势e6v,内阻忽略不计,滑动变阻器有三种规格可供选择:r1(010,2a)、r2(0200,1a)、r3(01750,1a)。要求天色渐暗照度降低至1.0lx时点亮路灯,滑动变
16、阻器应选择_(填“r1”“r2”或“r3”)。为使天色更暗时才点亮路灯,应适当地_(填“增大”或“减小”)滑动变阻器的电阻。答案(1)图见解析(2)“10”140(3)r3减小解析(1)光敏电阻的电阻值随光照强度的增大而减小,所以白天时光敏电阻的电阻值较小,电路中的电流值较大,衔铁将被吸住,静触点与c接通;晚上光照强度较小,光敏电阻的电阻值较大,电路中的电流值较小,所以静触点与a接通,所以要达到天亮灯熄、天暗灯亮的效果,路灯应接在a、b之间,电路图如图。8(2)用多用电表“100”挡,测量图乙中电磁铁线圈电阻时,指针偏转角度太大,说明电阻较小,应换用小挡位,故应选用“10”挡,进行欧姆调零后重
17、新测量。欧姆表的读数是先读出表盘的示数,然后乘以倍率,表盘的示数是14,倍率是“10”,所以电阻值是140。(3)天色渐暗照度降低至1.0lx时点亮路灯,由图甲可知此时光敏电阻的电阻值是2k,电路中的电流是2ma,滑动变阻器接入电路的阻值rrrei线62000140860,所以要选择滑动变阻器r;由于光变暗时,光敏电阻21033阻值变大,所分电压变大,所以为使天色更暗时才点亮路灯,应适当地减小滑动变阻器的电阻。24(2019陕西渭南二模)(12分)如图,粗糙斜面与光滑水平面通过光滑小圆弧平滑连接,斜面倾角37。小滑块(可看做质点)a的质量为ma1kg,小滑块b的质量为mb0.5kg,其左端连接
18、一轻质弹簧。若滑块a在斜面上受到f2n、方向垂直斜面向下的恒力作用时,恰能沿斜面匀速下滑。现撤去f,让滑块a从距斜面底端l2.4m处,由静止开始下滑。取g10m/s2,sin370.6,cos370.8。求:(1)滑块a与斜面间的动摩擦因数;(2)撤去f后,滑块a到达斜面底端时的速度大小;(3)滑块a与弹簧接触后的运动过程中弹簧的最大弹性势能。答案(1)0.6(2)2.4m/s(3)0.96j解析(1)滑块a沿着斜面匀速下滑时受力如图1所示,由平衡条件知magsinf,nmagcosf,fn解得magsinfmagcos0.6。9(2)滑块a沿斜面加速下滑时受力如图2所示,设滑块a滑到斜面底端
19、时速度为v0,根据动能定理10(magsinmagcos)l2mav2代入数据解得v02.4m/s。(3)把a、b和弹簧作为一个系统,a、b运动过程中系统动量守恒,当a、b速度相同时弹簧的弹性势能最大,设a、b共同的速度为v,弹簧的最大弹性势能为ep,根据动量守恒定律有mav0(mamb)v,110根据能量守恒定律有ep2mav22(mamb)v2代入数据解得:ep0.96j。25.(2019河南开封高三上第一次模拟)(20分)如图所示,直线mn上方有平行于纸面且与mn成45角的有界匀强电场,电场强度大小未知,mn下方存在方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度大小为b。今从mn上的o点向
20、磁场中射入一个速度大小为v、方向与mn成45的带正电粒子,该粒子在磁场中运动时的轨道半径为r。若该粒子从o点出发记为第一次经过直线mn,而第五次经过直线mn时恰好又通过o点。不计粒子的重力,求:答案(1)vb(2)5r(3)(2)(1)电场强度e的大小;(2)该粒子再次(第五次经过直线mn时)从o点进入磁场后,运动的轨道半径r;(3)该粒子从o点出发到再次回到o点(第五次经过直线mn时)所需的时间t。2rv解析粒子的运动轨迹如图:10先是运动一段半径为r的圆弧到a点,接着恰好逆电场线匀减速运动且到b点速度为零,再返回a点速度仍为v,再在磁场中运动一段圆弧到c点,之后垂直电场线进入电场所以类平抛
21、运动的时间为:t3s2rr(3)粒子在磁场中运动的总时间为:t1vvvr5r。粒子在电场中的加速度为:aqeqvb,1434做类平抛运动回到o点。(1)易知:loc22r,带电粒子做类平抛运动时垂直和平行电场方向的位移为:sslocsin452r1qe33又:s2at22mt2mvqb由可得:evb。(2)设平抛运动的位移偏角为,速度偏角为,由平抛运动规律得:tan2tan2,所以再次到达o点的分速度:v1v,v2v1tan2v,vv21v25v则第五次经过mn进入磁场后的运动轨道半径mvqb2rmm2v2mv2r粒子做直线运动所需时间为:t2aqvbv2r由式求得粒子从出发到再次回到o点所需
22、的时间:tt1t2t3v(2)。11(二)选考题(共15分。请考生从给出的2道题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分)33物理选修33(15分)(1)(2019山东泰安一模)(5分)一定质量的理想气体,由初始状态a开始,按图中箭头所示的方向进行了一系列状态变化,最后又回到初始状态a,即abca(其中bc与纵轴平行,ca与横轴平行),这一过程称为一个循环。在这一循环中,对于该气体,下列说法正确的有_。(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从状态a变化到状态b,分子的平均动能增大b从状态b变化到状态c,气体的内能减小c从状态
23、c变化到状态a,气体吸收热量d从状态b变化到状态c,分子的平均动能逐渐减小e从状态a变化到状态b,气体放出热量(2)(2019辽宁葫芦岛一模)(10分)如图所示,体积为v的汽缸由导热性良好的材料制成,面积为s的活塞将汽缸的空气分成体积相等的上、下两部分,汽缸上部通过单向阀门k(气体只能进入汽缸,不能流出汽缸)与一打气筒相连。开始时汽缸内上部分空气的压强为vp0,现用打气筒向汽缸内打气。已知打气筒每次能打入压强为p0、体积为10的空气,当打气1n次后,稳定时汽缸上、下两部分的空气体积之比为91,活塞重力g4p0s,空气视为理想气体,外界温度恒定,不计活塞与汽缸间的摩擦。求:()当打气n次活塞稳定
24、后,下部分空气的压强;12解析(1)由图可知,ab过程,气体的体积和压强变大,根据c,可知气体的温在o点正下方l的o处有一固定细铁钉。将小球向右拉开,使细绳与竖直方向成一小角度()打气筒向容器内打气次数n。答案(1)abd(2)()6.25p0()49次pvt度升高,内能增加,气体分子的平均动能增大,又体积增大,对外做功,故从外界吸收热量,a正确,e错误;bc过程,气体做等容变化,压强减小,温度降低,气体内能减小,分子的平均动能也逐渐减小,b、d正确;ca过程,气体做等压变化,体积减小,温度降低,故外界对气体做功,气体内能减小,则气体放出热量,c错误。(2)()对汽缸下部分气体,设初状态压强为p1,末状态压强为p2由玻意耳定律得p1v1p2v2vv可知p12p210初状态时对活塞p1sp0sg25联立解得p24p06.25p0。()把上部分气体和打进的n次气体作为整体,此时上部分汽缸中的压强为p末状态时对活塞p2spsgvv9v由玻意耳定律得p02np010p1
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