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文档简介
1、呼和浩特市2020年高考物理二诊试卷(II)卷姓名:_ 班级:_ 成绩:_一、 选择题 (共7题;共16分)1. (2分) (2019高二下南靖期中) 下列物理学史说法正确的是( ) A . 安培提出了电磁感应定律B . 卢瑟福提出了原子的“枣糕”结构模型C . 汤姆孙发现电子后猜想出原子内的正电荷集中在很小的核内D . 粒子散射实验说明了原子正电荷和绝大部分质量集中在一个很小的核上2. (2分) 两口大小和深度相同的井,一口是枯井,一口是水井,两井底中央都各有一只青蛙,则水井中的青蛙与枯井中的青蛙看到井外的范围相比较( )A . 水井中的大B . 枯井中的大C . 大小相同D . 无法比较3
2、. (2分) (2016北区模拟) 一列简谐横波在t=0时刻的波形如图中的实线所示,t=0.04s时刻的波形如图中虚线所示若该波的传播速度为2.5m/s,可判断( )A . 波向左传播,周期为0.032sB . 波向右传播,周期为0.032sC . 波向左传播,周期为0.04sD . 波向右传播,周期为0.04s4. (2分) 如图所示,变压器原副线圈匝数比为1:2,则副线圈中电压表读数为( )A . 0VB . 2VC . 4VD . 8V5. (2分) 我国的一颗绕月运行探月卫星“嫦娥1号”,设该卫星的轨道是圆形的,且贴近月球表面。已知月球的质量为地球质量的1/80,月球的半径约为地球半径
3、的1/4,地球上的第一宇宙速度约为7.9km/s,则该探月卫星绕月运行的速率约为( )A . 0.4km/B . 1.8km/C . 11km/D . 36km/6. (3分) (2017高一下济南期中) 质量为m的物体,在距地面h高处以 的加速度由静止竖直下落到地面下列说法中正确的是( )A . 物体的重力势能减少 mghB . 物体的动能增加 mghC . 物体的机械能减少 mghD . 重力做功mgh7. (3分) (2018高二下东山期末) 2009年诺贝尔物理学奖得主威拉德。博伊尔和乔治。史密斯的主要成就是发明了电荷耦合器件(CCD)图像传感器。他们的发明利用了爱因斯坦的光电效应原理
4、。如图所示电路可研究光电效应规律,图中标有A和K的为光电管,其中K为阴极,A为阳极。理想电流计可检测通过光电管的电流,理想电压表用来指示光电管两端的电压。现接通电源,用光子能量为 的光照射阴极K,电流计中有示数,若将滑动变阻器的滑片P缓慢向右滑动,电流计的读数逐渐减小,当滑至某一位置时电流计的读数恰好为零,读出此时电压表的示数为6.0V;现保持滑片P的位置不变,以下判断正确的是( )A . 光电管阴极材料的逸出功为4.5eVB . 若增大入射光的强度,电流计的计数不为零C . 若用光子能量为12eV的光照射阴极K,光电子的最大初动能一定变大D . 若用光子能量为9.5eV的光照射阴极K,同时把
5、滑片P向左移动少许,电流计的读数一定不为零二、 实验题 (共2题;共11分)8. (4分) (2020无锡模拟) 某同学用图甲所示的实验装置探究恒力做功与小车动能变化的关系 (1) 为了能用砂和砂桶的总重力所做的功表示小车所受拉力做的功,本实验中小车质量M _(填“需要”、“不需要”)远大于砂和砂桶的总质量m (2) 图乙为实验得到的一条清晰的纸带,A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点,sAD=_cm已知电源频率为50Hz,则打点计时器在打D点时纸带的速度 v =_m/s(保留两位有效数字) (3) 该同学画出小车动能变化与拉力对小车所做的功的EkW关系图像,由于实验前遗漏了平衡摩擦
6、力这一关键步骤,他得到的实验图线(实线)应该是_ 9. (7分) (2016高二上嘉峪关期中) 有一个小灯泡上标有“3V,0.5A”字样,现要测量这个灯泡的伏安特性曲线,有下列仪器可供选用:A电压表(03V,内阻2.0k)B电压表(010V,内阻5.0k)C电流表(00.6A,内阻0.5)D电流表(03A,内阻1.0)E滑动变阻器(10)F滑动变阻器(1000)G学生电源(直流9V),还有开关,导线等(1) 试验中所用的电压表应选,电流表应选_,滑动变阻器应选_(2) 画出实验电路图,要求电流、电压从零开始三、 解答题 (共3题;共40分)10. (10分) (2019高一下阜平月考) 甲、乙
7、两车在平直公路上比赛,某一时刻,乙车在甲车前方L1=11m处,乙车速度v乙= 60m/s,甲车速度v甲=50m/s,此时乙车离终点线尚有L2=600m,如图所示。若甲车加速运动,加速度a=2m/s2 , 乙车速度不变,不计车长。求(1) 经过多长时间甲、乙两车间距离最大,最大距离是多少? (2) 乙车到达终点时,甲车是否已超过乙车。11. (15分) (2016张掖模拟) 清明节高速免费,物理何老师驾车在返城经过高速公路的一个出口路段如图所示,发现轿车从出口A进入匝道,先匀减速直线通过下坡路段至B点(通过B点前后速率不变),再匀速率通过水平圆弧路段至C点,最后从C点沿平直路段匀减速到收费口D点
8、停下已知轿车在出口A处的速度v0=20m/s,AB长L1=200m;BC为四分之一水平圆弧段,限速(允许通过的最大速度)v=10m/s,轮胎与BC段路面间的动摩擦因=0.2,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,CD段为平直路段长L2=100m,重力加速度g取10m/s2 , 取3.14求:(1) 若轿车到达B点速度刚好为v=10m/s,轿车在AB下坡段加速度的大小;(2) 为保证行车安全,车轮不打滑,水平圆弧段BC半径R的最小值;(3) 轿车A点到D点全程的最短时间(保留两位小数)12. (15分) (2016厦门模拟) 如图甲所示,与水平面成角的两根足够长的平行绝缘导轨,间距为L,导轨间有垂直
9、导轨平面方向、等距离间隔的匀强磁场B1和B2 , B1和B2的方向相反,大小相等,即B1=B2=B;导轨上有一质量为m的矩形金属框abcd,其总电阻为R,框的宽度ab与磁场间隔相同,框与导轨间动摩擦因数为;开始时,金属框静止不动,重力加速度为g;(1) 若磁场以某一速度沿直导轨向上匀速运动时,金属框恰好不上滑,求金属框中电流大小;(2) 若磁场以速度v0沿直导轨向上匀速运动,金属框也会沿直导轨向上匀速运动,为了维持金属框的匀速运动,求磁场提供的最小功率;(3) 若t=0时磁场沿直导轨向上做匀加速直线运动;金属框经一段时间也由静止开始沿直导轨向上运动,其vt关系如图乙所示(CD段为直线,t、v1为已知);求磁场的加速度大小第 9 页 共 9 页
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