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2020年北京市延庆区高考一模物理试卷(2020·北京延庆区·模拟)1.下列说法正确的是 A.一个热力学系统吸收热量后,其内能一定增加 B.一个热力学系统对外做功后,其内能一定减少 C.理想气体的质量一定且体积不变,当温度升高时其压强一定增大 D.理想气体的质量一定且体积不变,当温度升高时其压强一定减小(2020·北京延庆区·模拟)如图1所示,两束单色光a、b分别沿半径方向由空气射入半圆形玻璃砖,出射光合成一束复色光P,下列说法正确的是: A.a光一个光子的能量小于b光一个光子的能量 B.a光的折射率大于b光的折射率 C.实验条件完全相同的情况下做双缝干涉实验,b光比a光条纹间距大 D.若用b光照射某种金属时能发生光电效应现象,则用a光照射该金属也一定能发生光电效应现象(2020·北京延庆区·模拟)下面列出的是一些核反应方程,针对核反应方程下列说法正确的是①92238②12③49④92235 A.核反应方程①是重核裂变,X是α粒子 B.核反应方程②是轻核聚变,Y是中子 C.核反应方程③是太阳内部发生的核聚变,K是正电子 D.核反应方程④是衰变方程,M是中子(2020·北京延庆区·模拟)如图所示,一列简谐横波沿x轴正向传播,从波传到x=1 m的P点时开始计时,已知在t=0.4 s时PM间第一次形成图示波形,此时x=4 m的M A.P点的起振方向向上 B.P点开始振动的方向一定沿y轴负方向 C.当M点开始振动时,P点正好在波谷 D.这列波的传播速度是7.5 m/s(2020·北京延庆区·模拟)嫦娥四号探测器(以下简称探测器)经过约110小时奔月飞行后,于2018年12月12日到达且月球附近进入高度约100公里的环月圆形轨道I,如图所示:并于2018年12月30日实施变轨,进入椭圆形轨道II。探测器在近月点Q点附近制动、减速,然后沿抛物线下降到距月面100米高处悬停,然后再缓慢竖直下降到距月面仅为数米高处,关闭发动机,做自由落体运动,落到月球背面。下列说法正确的是。 A.不论在轨道I还是轨道II无动力运行,嫦娥四号探测器在P点的速度都相同 B.嫦娥四号探测器在轨道I无动力运行的任何位置都具有相同的加速度。 C.嫦娥四号探测器在轨道II无动力运行的任何位置都具有相同动能。 D.嫦娥四号探测器在轨道II无动力运行从P点飞到Q点的过程中引力做正功(2020·北京延庆区·模拟)“笛音雷”是春节常放的一种鞭炮,其引线着火后一段时间内的速度-时间图象如,如图所示(不计空气阻力,取竖直向上为正方向),其中t0时刻为笛音雷起飞时刻、DE段是斜率为g的直线。则关于笛音雷的运动,下列说法正确的是 A.“笛音雷”在t2 B.t3 C.0∼t3时间内“笛音雷”的平均速度可能为 D.若另一颗“笛音雷”紧挨着t0ʹ时刻起飞,其后的运动情况与(2020·北京延庆区·模拟)如图所示的电路中,电源的电动势为E内电用为r。闭合开关S,在滑动变阻器的滑片P向左移动的过程中,下列结论正确的是。 A.电容器C上的电荷量增加 B.电源的总功率变小 C.电压表读数变大 D.电流表读数变大(2020·北京延庆区·模拟)M、N是一条电场线上的两点。在M点由静止释放一个电子,电子仅在电场力的作用,沿着电场线从M点运动到N点,粒子的速度随时间变化的规律如图所示。以下正确的是 A.该电场可能是匀强电场 B.M点的电势高于N点的电势 C.从M点到N点,电子的电势能逐渐增大 D.电子在M点所受电场力小于在N点所受电场力(2020·北京延庆区·模拟)如图所示,正方形区域内有匀强磁场,现将混在一起的质子H和α粒子加速后从正方形区域的左下角射入磁场,经过磁场后质子H从磁场的左上角射出,α粒子从磁场右上角射出磁场区域,由此可知 A.质子和α粒子具有相同的速度 B.质子和α粒子具有相同的动量 C.质子和α粒子具有相同的动能 D.质子和α粒子由同一电场从静止加速(2020·北京延庆区·模拟)对磁现象的研究中有一种“磁荷观点”这观点假定,在N极上聚集着正磁荷,在S级上聚集着负磁荷。由此可以将磁现象与电现象类比。引入相似的概念,得出一系列相似的定律。例如磁的库仑定律、磁场强度、磁偶极矩等。在磁荷观点中磁场强度定义为:磁场强度的大小等于点磁荷在该处所受磁场力与点磁荷所带磁荷量的比值若用H表示磁场强度,F表示点磁荷所受磁场力:qm表示磁荷量,则下列关系式正确的是 A.F=Hqm B.qm=HF C.H=F(2020·北京延庆区·模拟)如图所示是某同学荡秋千的一种方式:人站在秋千板上,双手抓着两侧秋千绳:当他从最高点A向最低点B运动时,他就向下蹲:当他从最低点B向最高点C运动时,他又站立起来:从C回到B他又向下蹲⋯⋯这样荡,秋千会越荡越高。设秋千板宽度和质量忽略不计,人在蹲立过程中,人的身体中心线始终在两秋千绳和秋千板确定的平面内。则下列说法中,正确的是 A.人在最低点B时处于失重状态 B.在最高点A时,人和秋千受到的合力为0 C.若整个过程中人保持某个姿势不动,则秋千会越荡越低 D.在题干所述摆动过程中,整个系统机械能守恒(2020·北京延庆区·模拟)如图甲所示是法拉第制作的世界上最早的发电机的实验装置。有一个可绕固定转轴转动的铜盘,铜盘的一部分处在蹄形磁体中实验时用导线连接铜盘的中心C。用导线通过滑片与钢盘的边线D连接且按触良好,如图乙所示,若用外力转动手柄使圆盘转动起来,在CD两端会产生感应电动势。 A.如图甲所示,产生感应电动势的原因是铜盘盘面上无数个以C为圆心的同心圆环中的磁通量发生了变化 B.如图甲所示,因为铜盘转动过程中穿过铜盘的磁通量不变,所以没有感应电动势 C.如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过R的电流自下而上 D.如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过R的电流自上而下(2020·北京延庆区·模拟)笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。当显示屏开启时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作:当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态。如图所示,一块宽为a、长为c的矩形半导体霍尔元元件,元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子,通入方向向右的电流I时,电子的定向移动速度v,当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向向下的匀强磁场B中,于是元件的前、后表面间出现电压U,以此控制屏幕的熄灭。则元件的 A.前表面的电势比后表面的低 B.前、后表面间的电压U=Bve C.前、后表面间的电压U与I成正比 D.自由电子受到的洛伦兹力大小为eUc(2020·北京延庆区·模拟)2019年北京时间4月10日21时,人类历史上首张黑洞照片被正式披露,引起世界轰动。黑洞是一类特殊的天体,质量极大,引力极强,在它附近(黑洞视界)范围内,连光也不能逃逸,并伴随着很多新奇的物理现象。传统上认为,黑洞“有进无出”,任何东西都不能从黑洞视界里逃逸出来,但霍金、贝肯斯坦等人经过理论分析,认为黑洞也在向外发出热辐射,此即著名的“霍金辐射”,因此可以定义一个“黑洞温度“T”。T=hc38πKGM其中T为“黑洞”的温度,h为普朗克常量,c为真空中的光速,G为万有引力常量,M为黑洞的质量。 A.JK B.Kg⋅m2K⋅S C.Kg⋅m(2020·北京延庆区·模拟)某同学在实验室进行探究变压器原、副线圈电压与匝数关系的实验。他准备了可拆变压器、多用电表、开关和导线若干。(1)实验需要以下哪种电源。A.低压直流电源B.高压直流电源C.低压交流电源D.高压交流电源(2)该同学认真检查电路无误后,先保证原线圈匝数不变,改变副线圈匝数:再保证副线圈匝数不变,改变原线圈匝数。分别测出相应的原、副线圈电压值。由于交变电流电压是变化的,所以,我们实际上测量的是电压的值(填“有效或“最大”)。其中一次多用电表读数如图所示,此时电压表读数为。(3)理想变压器原、副线圈电压应与其匝数成(填“正比”或“反比”),实验中由于变压器的铜损和铁损)导致原线圈与副线圈的电压之比一般(填“大于”“小于”或“等于”)原线圈与副线圈的匝数之比。(2020·北京延庆区·模拟)某学习小组利用如图所示的装置验证机械能守恒(1)下列实验器材中,不必要的是A.刻度尺B.交流电源C.秒表(2)实验中,小白先接通电源,再释放重物,得到图所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC。已知当地重力加速度为g。打点计时器打点的周期为T。设重物的质量为m。从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能减少量ΔEp=(3)小白同学通过比较得到,在误差允许范围内ΔEp与ΔEk近似相等他又在纸带选取多个计数点。测量它们到起始点O的距离:计算出各计数点对应的速度v。画出(4)小白同学又从纸带上读出计数点B到起始点O的时间t,根据v=gt,计算出动能的变化ΔEkʹ,则ΔEkʹ、A.ΔEB.ΔEC.ΔE(2020·北京延庆区·模拟)穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时,回路中就有感应电流,电路中就一定会有电动势,这个电动势叫做感应电动势。感应电动势的大小可以用法拉第电磁感应定律确定。(1)写出法拉第电磁感应定律的表达式;(2)如图所示,把矩形线框放在磁感应强度为B的匀强磁场里,线框平面跟磁感线垂直。设线框可动部分MN的长度为L。它以速度v向右运动。请利用法拉第电磁感应定律推导E=BLv。(2020·北京延庆区·模拟)第24届冬奥会将于2022年2月4日在中国北京和张家口联合举行。如图为一简化后的跳台滑雪的雪道示意图。助滑坡由AB和BC组成,AB为斜坡,BC为R=10 m的圆弧面,二者相切于B点,与水平面相切干C点,AC间的竖直高度差为h=50 m, CD为竖直跳台。运动员连同滑雪装备总质量为m=80 kg,从A点由静止滑下,假设通过C点时雪道对运动员的支持力为F=8000 N水平飞出段时间后落到着陆坡DE的E点上。CE间水平方向的距离(1)运动员到达C点速度vc(2)CE间竖直高度差h2(3)运动员从A点滑到C点的过程中克服摩擦力做的功W。(2020·北京延庆区·模拟)如图所示,A、B和M、N为两组平行金属板。质量为m、电荷量为+q的粒子,自A板中央小孔进入A、B间的电场,经过电场加速,从B板中央小孔射出,沿M、N极板间的中心线方向进入该区域。已知极板A、B间的电压为U0,极板M、N的长度为l,极板间的距离为d。不计粒子重力及其在a(1)求粒子到达b板时的速度大小v;(2)若在M、N间只加上偏转电压U,粒子能从M、N间的区域从右侧飞出。求粒子射出该区域时沿垂直于板面方向的侧移量y;(3)若在M、N间只加上垂直于纸面的匀强磁场,粒子恰好从N板的右侧边缘飞出,求磁感应强度B的大小和方向。(2020·北京延庆区·模拟)在纳米技术中需要移动或修补原子,必须使在不停地做热运动(速率约几百米每秒)的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间,为此已发明了“激光致冷”的技术。即利用激光作用于原子,使原子运动速率变慢,从而温度降低。(1)若把原子和入射光子分别类比为一辆小车和一个小球,则“激光致冷”与下述的力学模型相似。如图所示,一辆质量为m的小车(左侧固定一轻质挡板)以速度v0水平向右运动:一个动量大小为pi第一个小球入射后,小车的速度大小v1ii从第一个小球入射开始计数到小车停止运动,共入射多少个小球?(2)近代物理认为,原子吸收光子的条件是入射光的频率接近于原子吸收光谱线的中心频率如图所示,现有一个原子A水平向右运动,激光束a和激光束b分别从左右射向原子A,两束激光的频率相同且都略低于原子吸收光谱线的中心频率,请分析:i哪束激光能被原子A吸收?并说明理由:ii说出原子A吸收光子后的运动速度增大还是减小。
答案1.【答案】C【知识点】热和内能、功和内能、气体的等容变化2.【答案】A【知识点】光的反射与折射、光电效应现象、光的双缝干涉3.【答案】B【知识点】核反应方程式的配平4.【答案】B【知识点】波的图像、波长频率和波速5.【答案】D【知识点】行星运动与开普勒定律、卫星的发射与变轨、动能定理的应用6.【答案】C【知识点】v-t图像、匀变速直线运动的平均速度、位移与时间的关系7.【答案】D【知识点】含容电路分析8.【答案】D【知识点】由运动情况判断物体的受力情况、电场线、电势9.【答案】A【知识点】带电粒子在其他有界磁场中的运动10.【答案】D【知识点】电场强度11.【答案】C【知识点】超重与失重、机械能和机械能守恒定律、竖直面内的圆周运动12.【答案】C【知识点】右手定则、产生感应电流的条件13.【答案】C【知识点】霍尔效应14.【答案】A【知识点】力学单位制15.【答案】(1)C(2)有效;7.2(7.20也可以)(3)正比;大于【知识点】交变电流的峰值与有效值、变压器、数据收集、原理设计与器材选择、误差分析16.【答案】(1)C(2)mghB;(3)2g(4)D【知识点】原理设计与器材选择、误差分析、数据处理、实验:验证机械能守恒定律17.【答案】(1)E=nΔΦ(2)Δt时间内回路增加的面积ΔS=LvΔt,由法拉第电磁感应定律E=ΔΦB=BLv。【解析】(1)法拉第电磁感应定律E=nΔΦ【知识点】磁通量的变化率求感应电动势、导体棒切割磁感线产生的电动势18.【答案】(1)30 m/s(2)125 m(3)4000 J【解析】(1)运动员到达C点由牛顿第二定律得F−mg=mvvc(2)CE过程运动员做平抛运动x=vh2h2(3)AC过程,由动能定理得:mghW=4000 J【知识点】动能定理的应用、和斜面有关的平抛运
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