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文档简介

1、山西省2020年高考物理三模试卷B卷姓名:_ 班级:_ 成绩:_一、 单项选择题 (共5题;共10分)1. (2分) 如图所示,两根等长的轻绳将日光灯悬挂在天花板上,两绳与竖直方向的夹角都为450 , 日光灯保持水平,所受重力为G,左右两绳的拉力大小分别为( )A . G,GB . ,C . ,D . ,2. (2分) 以下说法正确的是( ) A . 丹麦天文学家第谷通过长期的天文观测,指出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,揭示了行星运动的有关规律B . 牛顿用“太阳地检验”验证了万有引力定律的正确性C . 卡文迪许测出了引力常量G的数值,并进而“称量”出地球的质量D . 万有引力定律和能量守

2、恒定律一样都是自然界普遍适用的基本规律3. (2分) (2016高二上故城期中) 在真空中,两个等量异种电荷的电荷量均q,相距r,则两点电荷连线的中点处的场强大小为( )A . 0B . C . D . 4. (2分) 如图所示,带有活塞的气缸中封闭一定质量的气体(不计气体的分子势能以及气缸和活塞间的摩擦)将一个半导体NTC热敏电阻R(随着温度的升高热敏电阻阻值减小)置于气缸中,热敏电阻R与气缸外的电源E和电流表组成闭合电路,气缸和活塞与外界无热交换现保持活塞位置不变,当发现电流表的读数增大时,下列说法正确的是( ) A . 气体的密度增大B . 气体的压强不变C . 气体分子的平均动能增大D

3、 . 每秒撞击单位面积器壁的气体分子数不变5. (2分) (2017高一下翁牛特旗期中) 甲,乙两物体都做匀速圆周运动,若m甲:m乙=1:2,R甲:R乙=1:2,T甲:T乙=3:4,则它们所需的向心力F甲:F乙应为( )A . 1:4B . 2:3C . 4:9D . 9:16二、 多项选择题 (共4题;共12分)6. (3分) 物体受到几个恒力的作用而作匀速直线运动,如果撤掉其中的一个力,它可能做( ) A . 直线运动-B . 曲线运动-C . 匀速直线运动-D . 匀速匀速圆周运动7. (3分) (2016高三上邯郸期中) 图示为某探究活动小组设计的节能运动系统斜面轨道倾角为30,质量为

4、M的木箱与轨道的动摩擦因数为 木箱在轨道顶端时,自动装货装置将质量为m的货物装入木箱,然后木箱载着货物沿轨道无初速滑下,当轻弹簧被压缩至最短时,自动卸货装置立刻将货物卸下,然后木箱恰好被弹回到轨道顶端,再重复上述过程下列选项正确的是( )A . m=MB . m=2MC . 整个过程中,货物重力势能的减少量等于整个过程系统增加的内能D . 在木箱与货物从顶端滑到最低点的过程中,减少的重力势能全部转化为弹簧的弹性势能8. (3分) (2019高三上河北月考) 如图甲所示是含有理想调压变压器的电路图,原线圈A、B端的输入电压如图乙所示,电压表、电流表均为理想电表。该电路工作时,下列说法正确的是(

5、) A . 输出电压的频率为50HzB . t=0.01s时,电压表示数为零C . 保持电阻R阻值不变,滑片P向上滑动,电流表示数增大D . 保持滑片P不动,若电阻R的阻值增大到原来的两倍,则电阻R消耗的功率变成原来的 9. (3分) (2019重庆模拟) 如图所示,宽为L的平行金属导轨MN和PQ由光滑的圆弧部分和足够长的粗糙水平部分平滑连接,右端接入阻值为R的定值电阻,水平轨道的左边部分宽为d的矩形区域内有竖直向上、大小为B的匀强磁场。在圆弧部分的同一高度h处由静止释放一根金属棒,金属棒到达磁场右边界处恰好停止。已知金属棒质量为m,电阻也为R,与水平导轨间的动摩擦因数为 ,与导轨始终垂直接触

6、良好。导轨电阻不计,重力加速度为g。则在整个运动过程中( ) A . 金属棒在磁场中做匀减速直线运动B . 金属棒两端的最大电压为 C . 金属棒受到的安培力所做的功为 D . 右端的电阻产生的焦耳热为 三、 简答题 (共11题;共41分)10. (6分) 为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图所示的实验装置。其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质量。(滑轮质量不计) (1) 下列实验步骤正确的是_ A . 用天平测出砂和砂桶的质量B . 将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力C . 小车靠近打点计时器,先释放小车,再接通电源,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数D .

7、改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带E . 实验中不需要砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M(2) 该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两计数点间还有两个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为_; 。(结果保留两位有效数字) (3) 以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度为纵坐标,画出的 图象是一条直线,图线与横坐标的夹角为 ,求得图线的斜率为 ,则小车的质量为_。 A . B . C . D . 11. (6分) (2016漳州模拟) 某同学要测量一节干电池的电动势和内电阻实验室除提供开关S和导线外,有以下器材可供选择:电压表:V(量程3V,内阻R

8、v约为10k)电流表:G(量程3mA,内阻Rg=100)电流表:A(量程3A,内阻约为0.5)滑动变阻器:R(阻值范围010,额定电流2A)定值电阻:R0=0.5该同学依据器材画出了如图甲所示的原理图,他没有选用电流表A的原因是_该同学将电流表G与定值电阻R0并联,实际上是进行了电表的改装,则他改装后的电流表对应的量程是_A该同学利用上述实验原理图测得数据,以电流表G读数为横坐标,以电压表V读数为纵坐标绘出了如图乙所示的图线,根据图线可求出电源的电动势E=_V (结果保留三位有效数字),电源的内阻r=_ (结果保留两位有效数字)由于电压表内阻电阻对电路造成影响,本实验电路测量结果电动势E_,内

9、阻r_(选填“偏大”、“不变”或“偏小”)12. (3分) 下列说法中正确的是( )A . 根据热力学第二定律可知热机效率不可能达到百分之百B . 空气相对湿度越大时,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压,水蒸发越慢C . 由于液体表面层分子间距离小于液体内部分子间距离,液体表面存在张力D . 一定质量的理想气体在等温变化时,内能不改变,但可能与外界发生热交换13. (2分) (2017高三上钦州期末) 如图所示,一定质量的理想气体发生如图所示的状态变化,状态A与状态B 的体积关系为VA_VB(选填“大于”、“小于”或“等于”); 若从A状态到C状态的过程中气体对外做了100J的功,则此过程中_(

10、选填“吸热”或“放热”)14. (5分) (2019高三上南山期中) 一定质量的理想气体体积V与热力学温度T的关系图象如图所示,气体在状态A时的压强pA=p0 , 温度TA=T0 , 线段AB与V轴平行,BC的延长线过原点。求: (i)气体在状态B时的压强pB;(ii)气体从状态A变化到状态B的过程中,对外界做的功为10J,该过程中气体吸收的热量为多少;(iii)气体在状态C时的压强pC和温度TC。15. (3分) (2016济宁模拟) 如图所示,半圆形玻璃砖按图中实线位置放置,直径与BD重合一束激光沿着半圆形玻璃砖的半径从圆弧面垂直BD射到圆心O点上使玻璃砖绕O点逆时针缓慢地转过角度(090

11、),观察到折射光斑和反射光斑在弧形屏上移动在玻璃砖转动过程中,以下说法正确的是( )A . 折射光斑在弧形屏上沿CFB方向移动B . 折射光斑的亮度逐渐变暗C . 折射角一定大于反射角D . 反射光线转过的角度为E . 当玻璃砖转至=45时,恰好看不到折射光线则此玻璃砖的折射率n= 16. (2分) (2019高三上曲周月考) 某时刻一列机械波波形如图所示, 与 两质点相距1m,此时 点速度方向沿 轴向上,经过0.02s,质点 第一次到达波峰。此波沿 轴_(填“正”或“负”)方向传播,波的传播速度为m/s,经过0.04s,质点 速度沿 轴_(填“正”或“负”)方向。 17. (5分) (201

12、8覃塘模拟) 如图所示,三角形ABC为某透明介质的横截面,O为BC边的中点,位于截面所在平面内的一束光线自O以角度i入射,第一次到达AB边恰好发生全反射。已知 ,BC边长为2L,该介质的折射率为 。求:(i)入射角i(ii)从入射到发生第一次全反射所用的时间(设光在真空中的速度为c,可能用到: 或 )。18. (3分) (2017南宁模拟) 以下有关近代物理内容的若干叙述,正确的是( )A . 紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大B . 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应C . 有10个放射性元素的原子核,

13、经过一个半衰期一定有5个原子核发生衰变D . 氢原子由第三激发态直接跃迁到基态时,会释放频率一定的光子E . 质子和中子结合成新原子核释放出能量,一定有质量亏损19. (1分) 给光电管加上反向电压可测光电管阴极金属的极限频率,若照射光波长为,反向加电压U时电路中刚好无电流,则该光电管阴极金属的极限频率为_(真空中光速为c,普朗克常量为h) 20. (5分) (2017高二下济南期中) 如图所示,质量为M=2kg的足够长的小平板车静止在光滑水平面上,车的一端静止着质量为MA=2kg的物体A(可视为质点)一个质量为m=20g的子弹以500m/s的水平速度迅即射穿A后,速度变为l00m/s,最后物

14、体A静止在车上若物体A与小车间的动摩擦因数=0.5(g取10m/s2)平板车最后的速度是多大?全过程损失的机械能为多少?A在平板车上滑行的距离为多少?四、 计算题 (共3题;共45分)21. (15分) (2017高二上金华期中) 如图,长L1宽L2的矩形线圈电阻为R,处于磁感应强度为B的匀强磁场边缘,线圈与磁感线垂直将线圈以向右的速度v匀速拉出磁场,求:(1) 拉力F大小; (2) 拉力做的功W; (3) 通过线圈某一截面的电荷量q22. (15分) (2017镇江模拟) 如图所示的装置由水平弹簧发射器及两个轨道组成:轨道是光滑轨道AB,AB间高度差h1=0.20m;轨道由AE和螺旋圆形EF

15、G两段光滑轨道和粗糙轨道GB平滑连接而成,且A点与F点等高轨道最低点与AF所在直线的高度差h2=0.40m当弹簧压缩量为d时,恰能使质量m=0.05kg的滑块沿轨道上升到B点,当弹簧压缩量为2d时,恰能使滑块沿轨道上升到B点,滑块两次到达B点处均被装置锁定不再运动已知弹簧弹性势能Ep与弹簧压缩量x的平方成正比,弹簧始终处于弹性限度范围内,不考虑滑块与发射器之间的摩擦,重力加速度g=10m/s2 (1) 当弹簧压缩量为d时,求弹簧的弹性势能及滑块离开弹簧瞬间的速度大小;(2) 求滑块经过最高点F处时对轨道的压力大小;(3) 求滑块通过GB段过程中克服摩擦力所做的功23. (15分) (2019高

16、二上哈尔滨期末) 如图所示,位于平面直角坐标系内的水平正对的平行金属板的长度为L,板间距离也为L,金属板之间存在匀强电场,金属板厚度忽略不计,第一象限内边长也为L的正方形区域ABCD为无场区。在平行金属板和正方形区域的外侧存在范围足够大的匀强磁场,磁场的方向垂直XY平面向里。一个质量为m、电荷量为q的带正电的粒子沿两平行金属板的中线OO射入电场,初速度为v,粒子恰好从下极板的右端A点离开电场。已知带电粒子进入磁场后能通过B点(粒子只在AB下方偏转),不计粒子重力。 (1) 求粒子第一次进入磁场时速度的大小和方向; (2) 求匀强磁场的磁感应强度大小; (3) 若仅将匀强磁场的磁感强度变为原来的两倍,求粒子从

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