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文档简介
2019-2020年高三物理考前热身考试卷(含解析) 本试卷分第I卷(选择题)和第II卷。第I卷为必考题,第II卷包括必考题和选考题两部分。本试卷共12页,满分300分,考试时间150分钟。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。2.考生作答时,请将答案答在答题卡上,在本试卷上答题无效;按照题号在各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效。3.选择题答案使用2B铅笔填涂,如需改动,用橡皮擦干净后,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。4.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。5.保持答题卡卡面清洁,不折叠,不破损;考试结束后,将答题卡交回。 相对原子质量:H-1.C-12、N-14、O-16、S-16、K-39本卷共18小题,每小题6分,共108分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。13.【题文】下列说法不正确的是A."闻其声而不见其人"现象说明遇到同样障碍物时声波比可见光容易发生衍射B.用超声波被血流反射回来其频率发生变化可测血流速度,这是利用多普勒效应C.如果地球表面没有大气层覆盖,太阳照亮地球的范围要比有大气层时略大些D.已知某玻璃对蓝光的折射率比对红光的折射率大,红光从该玻璃中射入空气发生全反射时,红光临界角较大【答案】C【解析】本题主要考查衍射、多普勒效应以及折射、全反射;选项A,闻其声说明声波发生了衍射,不见其人说明光没有发生明显衍射,选项A正确;选项B,彩超利用了多普勒原理,选项B正确;选项C,有大气层时,光线被大气折射而弯向地面,使得地球照亮区域超过一半面积,否则只能照亮一半区域,选项C错误;选项D,由可知折射率折射率越大,临界角越小,故选项D正确;本题不正确选项为C。
【题型】单选题
【备注】
【结束】14.【题文】为了研究乐音的物理规律,某同学用计算机同时录制下优美的笛声do和sol,然后在电脑上用软件播放,分别得到如下图(a)和图(b)的两个振动图象,由此可以判断A.do和sol的周期之比约为2:3B.do和sol的频率之比约为2:3C.do和sol在空气中传播的波速之比为3:2D.do和sol在空气中传播的波长之比为2:3【答案】B【解析】本题主要考查波长、周期以及波速关系;选项A,由图象可以观察得到当do完成2个周期时,sol完成3个周期,故do和sol的周期之比约为3:2,故选项A错误;选项B,根据f=1/T,结合A的分析可知:do和sol的频率之比约为2:3,故选项B正确;选项C,由于两列波都是声波,都在空气中传播,故速度相同,故选项C错误;选项D,根据λ=v/f及选项A、C的分析可知:do和sol在空气中传播的波长之比为3:2,故选项D错误;本题正确选项为B。
【题型】单选题
【备注】
【结束】15.【题文】在教学楼的楼梯口,有如图所示的0、1.2.3k级台阶,每级台阶的长为30cm,高为15cm(g=10m/s2).某同学从第0级台阶的边缘以v0=5m/s水平抛出一小球(不计一切阻力),则小球将落在第几级台阶上A.7级B.8级C.9级D.10级【答案】C【解析】本题主要考查平抛运动;将台阶边缘各点连线如下:设连线倾角为,当小球落在连线上时,tan,解得,此时,则,因此落在第九台阶上,选项C正确。【题型】单选题【备注】【结束】16.【题文】两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,则qq1DCNMAφxOq2A.q1与q2带同种电荷B.A.N点的电场强度大小为零C.NC间场强方向向x轴正方向D.将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功【答案】D【解析】本题主要考查电场、电势以及功能关系;选项A,若为同种电荷,连线上的点电势不可能为零,故为异种电荷,选项A,错误;选项B,只有当图像切线斜率为零时,场强才等于零,选项B错误;选项C,由N到C电势升高,故场强沿着x轴负方向,选项C错误;选项D,负电荷在电势高的地方电势能小,故从N到D电势能先减小后增大,即电场力先做正功后做负功,选项D正确;本题正确选项为D。
【题型】单选题
【备注】
【结束】17.【题文】2013年6月13日,北京时间6月13日13时18分,天宫一号目标飞行器与神十飞船在离地面343Km的近圆轨道上进行了我国第5次载入空间交会对接。神舟十号航天员成功开启天宫一号目标飞行器舱门,聂海胜、张晓光、王亚平以漂浮姿态进入天宫一号.下列说法正确的是A.航天员以漂浮姿态进入天宫一号,说明航天员不受地球引力作用B.完成对接后组合体的运行速度小于7.9Km/sC.王亚平在天宫一号中讲课时可以用弹簧秤悬挂测一杯水的重力D.完成对接后的组合体运行的加速度大于9.8m/s2【答案】B【解析】本题主要考查万有引力以及宇宙速度;选项A,航天员以漂浮姿态进入,是因为处于完全失重状态,仍然受到引力,选项A错误;选项B,当航天器在近地轨道运行时,速度为第一宇宙速度,由可知,在高轨道上运行时,速度小于第一宇宙速度7.9km/s,选项B正确;选项C,在完全失重状态下,弹簧秤无法测出重物重力,选项C错误;选项D,由可知加速度必定小于地表重力加速度,故选项D错误;本题正确选项为B。
【题型】单选题
【备注】
【结束】18.【题文】如图甲所示,在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线L1.L2.L3.L4,在L1L2之间和L3L4之间存在匀强磁场,磁感应强度B大小均为1T,方向垂直于虚线所在平面。现有一矩形线圈abcd,宽度cd=L=0.5m,质量为0.1kg,电阻为2Ω,将其从图示位置由静止释放(cd边与L1重合),速度随时间的变化关系如图乙所示,t1时刻cd边与L2重合,t2时刻ab边与L3重合,t3时刻ab边与L4重合,已知t1~t2的时间间隔为0.6s,整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向,重力加速度g取10m/s2。则A.在0~t1时间内,通过线圈的电荷量为0.25CB.线圈匀速运动的速度大小为2m/sC.线圈的长度为1mD.0~t3时间内,线圈产生的热量为4.2J【答案】A【解析】本题主要考查共点力平衡条件、电磁感应定律以及功能关系;在-时间内,线圈匀速运动,速度为,由解得,选项B错误;在-时间内,线圈一直匀加速,知ab边进入磁场时,cd边刚出磁场,设磁场宽度为d,则线圈现将位移为3d,故,又因为-时间为0.6s,解得,线圈长度为2d=2m,选项C错误;在0-时间内,cd边由运动到,由,故选项A正确;在0-时间内,由能量守恒可知:,选项D错误;本题正确选项为A。【题型】单选题【备注】【结束】第II卷必考部分共10题,共157分。19.【题文】(Ⅰ)用如图装置验证机械能守恒定律,跨过定滑轮的细线两端系着质量均为M的物块A、B,A下端与通过打点计时器的纸带相连,B上放置一质量为m的金属片C,固定的金属圆环D处在B的正下方。系统静止时C、D间的高度差为h。先接通电磁打点计时器,再由静止释放B,系统开始运动,当B穿过圆环D时C被D阻挡而停止。①整个运动过程中纸带上计数点的间距如图乙所示,其中每相邻两点之间还有4个点未画出,已知打点计时器的工作频率为50Hz。由此可计算出C被阻挡前B的加速度大小a=m/s2;B刚穿过D时的速度大小v=m/s(结果保留两位有效数字)。②该实验中需验证等式是(用M、m、v和重力加速度g表示)。还可运用图象法加以验证:改变物块B的释放位置,重复上述实验,记录每次C、D间的高度差h,并求出B刚穿过D时的速度v,作出v2–h图线如图丙所示,根据图线得出重力加速度的表达式g=,代入数据再与当地的重力加速度大小比较,判断系统机械能是否守恒。丙丙③在不增加实验器材的情况下,请提出减小实验误差的一个办法。。【答案】①4.8;2.6②;①0-4之间为匀加速阶段,由解得;当B穿过圆环D时,A.B开始做匀速运动,故因为保留两位有效数字,故速度为;②本实验需要验证系统机械能守恒,即当B穿过圆环D时有;由可得图像斜率为,因此;③为了减小误差可以:适当增大C、D间的高度差;适当增加金属片C的质量;保证打点计时器的限位孔在同一直线上等等。【题型】实验题【备注】【结束】19.【题文】(Ⅱ)在实验室测量两个直流电源的电动势和内电阻.电源甲的电动势大约为4.5V,内阻大约为1.5Ω;电源乙的电动势大约为1.5V,内阻大约为1Ω.由于实验室条件有限,除了导线、开关外,实验室还能提供如下器材:A.量程为3V的电压表VB.量程为0.6A的电流表C.量程为3A的电流表D.阻值为4.0Ω的定值电阻E.阻值为100Ω的定值电阻F.最大阻值为10Ω的滑动变阻器G.最大阻值为100Ω的滑动变阻器(1)选择电压表、电流表、定值电阻、滑动变阻器等器材,采用如图甲所示电路测量电源甲的电动势和内电阻.①在数据处理过程中,分别以电流表的示数I和电压表的示数U为横坐标和纵坐标,经过计算机拟合得到如图乙所示的U-I图象,U和I的单位分别为V和A,拟合公式为U=-5.6I+4.4.则电源甲的电动势E= V;内阻r= Ω(保留两位有效数字).②根据上述实验结果,请你判断,在实验中定值电阻选择的是 (填D或者E);电流表选择的是 (填B或者C);滑动变阻器选择的是 (填F或者G).(2)为了简便快捷地测量电源乙的电动势和内电阻,选择电压表、定值电阻等器材,采用如图丙所示电路.①定值电阻应该选择 (填D或者E).②实验中,首先将闭合,断开,电压表示数为1.48V.然后将、均闭合,电压表示数为1.23V.则电源乙电动势E= V;内阻r= Ω(小数点后保留两位小数).【答案】(1)①4.4,1.6;②D,B,F;(2)①D;②1.48;0.81【解析】本题主要考查测量电源的电动势与内阻;(1)①在图示的电路中,电源的等效内阻即斜率5.6Ω,这个内阻实际上是定值电阻与电源内阻的和,因此选用的定值电阻只能是,故电源甲内阻为5.64=1.6Ω,;当电流为零时,路端电压U即电源电动势,由表达式可知电动势为4.4V;②由以上分析可知定值电阻为,即D;在图示电路中,最大电流为,故电流表选合适,即B;除了滑动变阻器,其余的电阻为5.6Ω,电路中起限流作用的变阻器阻值应该与5.6Ω相当,因此选F。(2)①电路接法相当于测电源电动势和内阻的伏欧法,若定值电阻选用E,则开关断开与闭合时示数变化不明显,因此应该选用D;②当闭合,断开,电压表示数为1.48V即电源的电动势;当、均闭合时,依据闭合电路欧姆定律可知1.48=1.23+,解得【题型】实验题【备注】【结束】20.【题文】出现霾时空气则相对干燥,空气相对湿度通常在60%以下,其形成原因是由于大量极细微的沙尘粒、烟粒、盐粒等均匀地浮游在空中,使有效水平能见度小于10km的空气混蚀的现象.而沙尘暴天气是风把一些沙尘颗粒扬起来,与"霾"不同的是颗粒要大得多且必须有比较大的风.(1)假定某高速路段上由于严重雾霾的影响,其最大可见距离小于77m.而小车以108km/h运动时,把刹车用力踩下,还需前行50m才能完全停下(不管小车速度多大,踩下刹车后我们都近似认为小车做相同的减速运动),而司机发现情况到踩下刹车的反应时间约为0.5s.那么小车在该路段上允许的最大速度多大?(2)对沙尘暴天气,现把沙尘上扬后的情况简化为如下情况:v为竖直向上的风速,沙尘颗粒被扬起后悬浮在空气中不动,这时风对沙尘的作用力相当于空气不动而沙尘以速度v竖直向下运动时所受的阻力,此阻力可用下式表达,Ff=αρ0Av2,其中α为一系数,A为沙尘颗粒的截面积,ρ0为地球表面地面的空气密度.若沙尘颗粒的密度为ρ,沙尘颗粒为球形,半径为r,试计算在地面附近,上述v的最小值vmin.【答案】(1)(2)【解析】本题主要考查匀变速运动规律、以及共点力平衡条件;(1)小车以108km/h运动时,把刹车用力踩下,还需前行50m才能完全停下:,得:允许的最大速度时,先匀速直线运动后匀减速直线运动:得:(2)在地面附近,沙尘扬起能悬浮在空中,则空气阻力应与重力平衡,即:又:联立得:【题型】计算题【备注】【结束】21.【题文】如图所示,MN为绝缘板,CD为板上两个小孔,AO为CD的中垂线,在MN的下方有匀强磁场,方向垂直纸面向外(图中未画出),质量为m电荷量为q的粒子(不计重力)以某一速度从A点平行于MN的方向进入静电分析器,静电分析器内有均匀辐向分布的电场(电场方向指向O点),已知图中虚线圆弧的半径为R,其所在处场强大小为E,若离子恰好沿图中虚线做圆周运动后从小孔C垂直于MN进入下方磁场。(1)求粒子运动的速度大小;(2)粒子在MN下方的磁场中运动,于MN板O点发生一次碰撞,碰后以原速率反弹,且碰撞时无电荷的转移,之后恰好从小孔D进入MN上方第二象限内的匀强磁场,从A点射出磁场,求MN上下两区域磁场的磁感应强度大小之比为多少?(3)粒子从A点出发后,第一次回到A点所经过的总时间为多少?
【答案】(1)(2)(3)【解析】本题主要考查圆周运动以及带电粒子在复合场中的运动;(1)粒子进入静电分析器做圆周运动,故解得(2)粒子从D到A匀速圆周运动在磁场中洛伦兹力提供向心力,设MN下方的磁感应强度为,上方的磁感应强度为,碰撞一次,则故QUOTE(3)粒子在电场中运动时间,在MN下方的磁场中运动时间QUOTE
在MN上方的磁场中运动时间QUOTE
总时间QUOTE。
【题型】计算题
【备注】
【结束】22.【题文】如图所示,劲度系数k=20.0N/m的轻质水平弹簧右端固定在足够长的水平桌面上,左端系一质量为M=2.0kg的小物体A,A左边所系轻细线绕过轻质光滑的定滑轮后与轻挂钩相连。小物块A与桌面的动摩擦因数μ=0.15,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现将一质量m=1.0kg的物体B挂在挂钩上并用手托住,使滑轮右边的轻绳恰好水平伸直,此时弹簧处在自由伸长状态。释放物体B后系统开始运动,取g=10m/s2。(1)求刚释放时物体B的加速度a;(2)求小物块A速度达到最大时弹簧的伸长量x1;(3)已知弹簧弹性势能,x为弹簧形变量,求整个过程中小物体A克服摩擦力年做的总功W。【答案】(1)QUOTE(2)0.35m(3)2.4J【解析】本题主要考查牛顿第二定律、共点力平衡条件以及功能关系;(1)对A、B两物体组成的系统由于mg>μMg,所以B刚释放时物体A将开始向左运动,此时弹簧弹力为零,据牛顿第二定律有:解得(2)在A向左加速过程中位移为x时A和B的加速度为a,据牛顿第二定律有mg-μMg-kx=(m+M)aA第1次向左运动到a=0位置时,速度达到最大,设A此时向左运动位移为,则有解得=0.35m(3)设A向左运动的最大位移为,则有解得此时,故A将向右运动。设A向右运动返回到离初始位置距离为时速度再次减为零,则有解得=0.6m此时,所以A静止在处。整个过程中A运动的总路程A克服摩擦力所做总功W=μMgs=2.4J【题型】计算题【备注】【结束】第II卷选考部分共5小题,共35分。其中第29、30题为物理题,第31.32题为化学题,考生从两道物理题、两道化学题中各任选一题作答,若第29、30题都作答,则按第29题计分,若第31.32题都作答,则按第31题计分;第33题为生物题,是必答题。请将答案都填写在答题卡选答区域的指定位置上。29.【题文】[物理——选修3—3](本题共有两小题,每小题6分,共12分.每小题只有一个选项符合题意。)(1)下列叙述中,正确的是A.物体的温度越高,分子热运动就越剧烈,每个分子动能也越大B.布朗运动就是液体分子的热运动C.一定质量的理想气体从外界吸收热量,其内能可能不变D.根据热力学第二定律可知热量能够从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体(2)右图所示为一带活塞的气缸,缸内盛有气体,缸外为恒温环境,气缸壁是导热的.现令活塞向外移动一段距离,在此过程中气体吸热,对外做功用W1表示.然后设法将气缸壁及活塞绝热,推动活塞压缩气体,使活塞回到原来位置,此过程外界对气体做功用W2表示.则A.有可能使气体回到原来状态,且W1<W2B.有可能使气体回到原来状态,且W1>W2C.不可能使气体回到原来状态,但W1=W2D.上面A、B、C三种说法都不可能实现【答案】(1)C;(2)D;【解析】(1)本题主要考查分子动理论以及热力学第二定律;(2)本题主要考查热力学第二定律;(1)选项A,温度越高,分子的平均动能越大,不是每个分子动能越大,选项A错误;选项B,布朗运动是固体颗粒物的无规则运动,选项B错误;选项C,由热力学第二定律可知,若吸热同时对外做功,则内能可能不变,选项C正确;选项D,根据热力学第二定律可知热量能够从高温物体传到低温物体,但不可能自发的从低温物体传到高温物体,如果有其他因素影响,也可以由低温物体向高温物体传递热量,如冰箱,选项D错误;本题正确选项为C。(2)过程一:由于外界恒温,气缸壁又是导热的,所以内部气体的温度不变,内能不变,将塞向外移动一段距离,在此过程中气体吸热等于对外做功;过程二:气缸及活塞绝热,推动活塞压缩气体,此过程中外界对气体做功,内能增加,温度升高,不能使气体回到原来状态;由于温度是增加的,因此压缩时
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