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贵州省2020届高三物理适合性测试试题(含解析).doc

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资源描述

1、贵州省2020届高三物理适合性测试试题(含解析)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1418题只有一项符合题目要求,第1921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。1.贵州著名景点梵净山的蘑菇石受到地球对它的万有引力大小为,它随地球自转所需的向心力大小为,其重力大小为G,则()A. B. C. D. 【答案】A【解析】【详解】因为万有引力的沿转动半径方向的分量充当物体做圆周运动的向心力,而万有引力与向心力的矢量差等于重力,而物体所受的向心力小于重力,即。故选A。2.氢原子的能级图如图所示。根据玻尔理论,大量处于n=4

2、激发态的氢原子向低能级跃迁时()A. 原子的能量增大B. 核外电子的动能增大C. 最多发出3种不同频率的光D. 由n=2跃迁到n=1释放的光子能量最小【答案】B【解析】【详解】AB根据波尔理论,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,原子的能级降低,能量减小,电子轨道半径减小,根据可知,电子动能变大,选项A错误,B正确;C最多发出种不同频率的光,选项C错误;D由n=4跃迁到n=3能级差最小,则释放的光子能量最小,选项D错误。故选B。3.如图所示,质量为m的物块A叠放在物块B上无相对运动地沿固定斜面匀速下滑,已知B上表面与竖直方向的夹角为,重力加速度大小为g,则()A. B对A的作用力大小为

3、mgsinB. B对A的作用力大小为mgcosC. B对A摩擦力大小为mgsinD. B对A的摩擦力大小为mgcos【答案】D【解析】【详解】AB物块A随B匀速下滑,则受力平衡,则B对A的作用力与A的重力平衡,则B对A的作用力大小为mg,选项AB错误;CD对物块A沿接触面方向由平衡知识可知,B对A的摩擦力大小为f=mgcos ,选项C错误,D正确。故选D。4.将一小球以初速度竖直上抛,运动过程中小球始终受到一沿水平方向、大小为其重力的恒力作用,不计空气阻力,则小球运动到最高点时速度的大小为()A. 0B. C. D. 【答案】B【解析】【详解】小球沿水平方向做匀加速运动,加速度为竖直方向做加速

4、度为g的匀减速运动,则到达最高点的时间 则到最高点时速度的大小为 故选B。5.如图所示,O、A、B是匀强电场中的三个点,电场方向平行于O、A、B所在的平面。OA与OB的夹角为60,OA=3l,OB=l。现有电荷量均为q(q0)的甲、乙两粒子以相同的初动能从O点先后进入匀强电场,此后甲经过A点时的动能为,乙经过B点时的动能为,若粒子仅受匀强电场的电场力作用,则该匀强电场的场强大小为()A B. C. D. 【答案】C【解析】【详解】设电场方向与OA夹角为,则与OB夹角为60-,由动能定理可知,由O到A从O到B联立解得=30故选C。6.A、B两质点在t=0时刻从同一地点出发做直线运动的速度时间图像

5、如图所示,其中A质点的图线与时间轴平行,B质点的图线是以直线t=t2为对称轴的抛物线。已知两质点在t4时刻相遇,则()A. t1时刻A、B两质点相遇B. t2时刻A、B两质点相遇C. t2时刻A、B两质点加速度相同D. t3时刻A、B两质点运动方向相反【答案】BC【解析】【详解】AB因为v-t图像与坐标轴围成的面积等于位移,而两质点在t4时刻相遇,则两图像与坐标轴围成的面积相等,则在t2时刻两图像与坐标轴围成的面积也是相等的,则此时A、B两质点相遇,选项A错误,B正确;C因为v-t图像的斜率等于加速度,可知t2时刻A、B两质点加速度相同,选项C正确;Dt3时刻A、B两质点速度均为正值,则运动方

6、向相同,选项D错误,故选BC。7.如图所示,方向水平的匀强磁场中有一竖直放置的矩形线圈,线圈绕其竖直对称轴OO匀速转动。若使线圈转动的角速度变为原来的2倍,则与角速度变化前相比()A. 线圈经过中性面时磁通量的变化率不变B. 线圈每转一圈产生焦耳热变为原来的4倍C. 线圈感应电动势的最大值变为原来的倍D. 线圈中感应电流的频率变为原来的2倍【答案】AD【解析】【详解】A线圈经过中性面时磁通量的变化率为零,则角速度变大,磁通量的变化率不变,选项A正确;BC根据Em=nBS可知,角速度加倍,则感应电动势最大值变为原来的2倍,有效值变2倍,转一圈的时间减半,根据可知,线圈每转一圈产生的焦耳热变为原来

7、的2倍,选项BC错误;D根据可知,线圈中感应电流的频率变为原来的2倍,选项D正确。故选AD。8.如图所示,I、II是两带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的轨迹,轨迹I的半径大于轨迹II的半径。两粒子运动至P点时发生正碰并结合在一起,然后沿圆轨迹的切线PQ做直线运动。不计粒子重力及碰撞前两粒子间的相互作用,则下列判断正确的是()A. 两粒子带等量异种电荷B. 轨迹为I的粒子带负电C. 轨迹为I的粒子速度比轨迹为II的粒子速度大D. 轨迹为I的粒子运动周期比轨迹为II的粒子运动周期大【答案】AB【解析】【详解】A两粒子运动至P点时发生正碰,且碰后结合在一起后不带电,可知绕行方向相反且两粒子带等量异

8、种电荷,选项A正确;B根据 可知,半径大的粒子动量较大,即轨迹为I的粒子动量较大,由于碰后整体向下运动,可知轨迹为I的粒子绕顺时针方向绕行,可知轨迹为I的粒子带负电,选项B正确;CD由以上分析可知,只能判断两粒子动量大小关系,不能确定速度关系和质量关系,根据可知,不能确定周期关系,选项CD错误;故选AB。三、非选择题:共174分。第2232题为必考题,每个试题考生都必须作答。第3338题为选考题,考生根据要求作答。9.某同学设计了利用光电计时器验证机械能守恒定律的实验。其实验步骤如下:将量程为L的米尺竖直固定;在米尺旁固定一光电门,记录光电门所在位置的刻度L0;接通电源,将小钢球从光电门正上方

9、且球心所对刻度为L处静止释放;从计时器上读出小钢球通过光电门的时间t。(1)该同学要较精确地验证机械能守恒定律,还应需要的器材是_;A.天平 B.秒表 C.游标卡尺(2)小钢球从释放至球心到达光电门时下落的高度为_;该同学使用(1)中选用的器材正确测出所需的物理量为x,当地重力加速度为g,若以上物理量在误差范围内满足关系式_,则可认为小钢球在下落过程中机械能守恒。【答案】 (1). C (2). L-L0 (3). 【解析】【详解】(1)1要验证的关系式是其中d为钢球的直径,则还需要用游标卡尺测量小钢球的直径d,故选C。(2)2小钢球从释放至球心到达光电门时下落的高度为L-L0;3由(1)的分

10、析可知,该同学使用(1)中游标卡尺正确测出小球的直径x,若物理量在误差范围内满足关系式则可认为小钢球在下落过程中机械能守恒。10.某同学使用伏安法测量一电阻的阻值。(1)该同学设计了如图甲所示的电路图,实验中读出电流表和电压表的读数分别为I0和U0,根据公式得出了被测电阻的阻值。由于电压表不能看作理想电表,该同学测出的阻值_(填“大于”或“小于”)被测电阻的真实值;(2)为使测量结果更准确,该同学又设计了如图乙所示的电路图。按照电路图乙,将图丙中实物连线补充完整_;该同学连接好电路,保持开关S2断开、闭合开关S1,调节滑动变阻器的滑片到适当位置,读出电流表A1、A2和电压表V的示数分别为I1、

11、I2和U,则电压表V的内阻_;闭合开关S2,读出电流表A1和电压表V的示数分别为I1和U,则被测电阻的阻值_(用I1、I2、U、I1和U表示)。【答案】 (1). 小于 (2). (3). (4). 【解析】【详解】(1)1甲图中由于电压表的分流作用使得电流表的测量值偏大,则测出的阻值Rx小于被测电阻的真实值;(2)2电路连线如图:3电压表内阻4由电路可知,待测电阻阻值将带入可得11.如图所示,间距为d、足够长的两平行金属导轨固定放置在同一水平面上,导轨左端接一阻值为R的电阻,垂直导轨平面有磁感应强度大小为B的匀强磁场,磁场区域左、右边界与导轨垂直且间距也为d。一导体棒在外力作用下以某一速度向

12、右进入磁场并做匀速运动。当导体棒离开磁场时,磁感应强度开始随时间均匀减小,其大小由B减小到零所用时间为t。整个过程回路中电动势大小保持不变,导体棒与导轨始终垂直并接触良好,回路中除R外其余电阻不计,求:(1)导体棒在磁场中做匀速运动的速度大小;(2)从导体棒进入磁场到磁感应强度减小到零的过程中电阻R产生的焦耳热。【答案】(1) (2) 【解析】【详解】(1)导体棒在磁场中匀速运动时的感应电动势离开磁场时的感应电动势 由题意可知E1=E2解得 (2)从导体棒进入磁场到磁感应强度减小到零的过程共经历的时间为2t,则电阻R产生的焦耳热12.如图所示,水平轻弹簧左端固定在竖直墙上,弹簧原长时右端恰好位

13、于O点,O点左侧水平面光滑、右侧粗糙且长为s=1.3m。水平面右端与一高H=1.8m、倾角为30的光滑斜面平滑连接。压缩后的轻弹簧将质量m=0.2kg、可视为质点的物块A向右弹出,当A以v0=7m/s的速度经过O点时,另一与A完全相同的物块B从斜面顶端由静止滑下。B下滑t=0.8s时A、B两物块发生碰撞并立即粘在一起,随后它们运动到斜面底端时的动能为J。重力加速度取g=10m/s2。求:(1)A、B碰撞时距水平面的高度;(2)A向右运动到斜面底端时速度的大小;(3)A、B停止运动时距O点的距离。【答案】(1)1m (2) 6m/s (3)0.7m【解析】【详解】(1)物块B下滑的加速度 在0.

14、8s内下滑的距离 此时B距离水平面的高度 此时B的速度vB=at=4m/s(2)两物块碰后速度为v,则碰后到滑到斜面底端,由动能定理 解得v=0两物块碰撞过程由动量守恒定律可知 解得vA=4m/sA从斜面底端到与B相碰时,由动能定理 解得vA1=6m/s(3)物块A从O点到斜面底端由动能定理可知 两物块合在一起的整体,从斜面底端开始到停止时,设在水平粗糙面上滑动的距离为x,则由动能定理 联立解得x=2m则A、B停止运动时距O点的距离d=2m-1.3m=0.7m13.关于内能,下列说法正确是()A. 物体的内能大小与它整体的机械运动无关B. 达到热平衡状态的两个系统内能一定相等C. 质量和温度相

15、同的氢气和氧气内能一定相等D. 100C水内能可能大于100C水蒸气的内能E. 一定量的理想气体压强不变、体积减小,其内能一定减小【答案】ADE【解析】【详解】A物体的内能大小与它整体的机械运动无关,选项A正确;B达到热平衡状态的两个系统温度一定相等,内能不一定相等,选项B错误;C温度相同的氢气和氧气分子的平均动能相同,质量相同的氢气和氧气分子数不同,则内能一定不相等,选项C错误;D物体的内能与物体的温度、体积以及物体的量等因素都有关,则100C水的内能可能大于100C水蒸气的内能,选项D正确;E一定量的理想气体压强不变、体积减小,则温度降低,则其内能一定减小,选项E正确。故选ADE。14.如

16、图所示,一上端开口、内壁光滑的圆柱形绝热气缸竖直放置在水平地面上,一厚度、质量均不计的绝热活塞将一定量的理想气体封闭在气缸内。气缸顶部有厚度不计的小卡环可以挡住活塞。初始时,底部阀门关闭,缸内气体体积为气缸容积的,温度为280K。已知外界大气压强恒为p0。现通过电热丝加热,使缸内气体温度缓慢上升到400K。(i)求此时缸内气体的压强;(ii)打开阀门,保持缸内气体温度为400K不变,求活塞缓慢回到初始位置时,缸内剩余气体质量与打开阀门前气体总质量之比。【答案】(i) (ii)【解析】【详解】(i)若气体进行等压变化,则当温度变为400K时,由盖吕萨克定律可得 解得说明当温度为400K时活塞已经

17、到达顶端,则由理想气体状态变化方程可得解得(ii)温度为400K,压强为p0时气体的体积为V,则 解得 打开阀门,保持缸内气体温度为400K不变,活塞缓慢回到初始位置时气缸内剩余的压强为p0的气体体积为缸内剩余气体质量与打开阀门前气体总质量之比15.如图所示,O为一上下振动的波源,振幅为2cm,振动频率为10Hz,产生的简谐横波以4m/s的速度同时向左、右方向传播。已知A、B两质点到O点的水平距离分别为OP=1.9m、OQ=2.2m,下列说法正确的是()A. 这列波的波长是20cmB. A、B两质点不可能同时到达平衡位置;C. 当A质点处于波峰时,B质点恰好处于波谷D. A、B均开始振动后,0

18、.2s内两质点的路程均为16cmE. 当O质点刚过平衡位置时,A、B两质点振动方向一定相同【答案】BDE【解析】【详解】A这列波的波长是选项A错误;BC因为OP=1.9m=4、OQ=2.2m=5,则A、B两质点不可能同时到达平衡位置,且当A质点处于波峰时,B质点恰好处于平衡位置,选项B正确,C错误;D因T=0.1s,则A、B均开始振动后,0.2s内两质点的路程均为8A=16cm,选项D正确;E若当O质点刚过平衡位置时向上振动时,则A质点从波峰位置向下振动,B质点从平衡位置向下振动;若当O质点刚过平衡位置时向下振动时,则A质点从波谷位置向上振动,B质点从平衡位置向上振动;则A、B两质点振动方向一定相同,选项E正确。故选BDE。16.如图所示,AOB是一半径为R的扇形玻璃砖的横截面,顶角AOB=120。两束光线a、b(图中未画出)均向右垂直于OA边射入玻璃砖。其中光线a只经1次反射后垂直OB边射出;光线b经2次反射后垂直OB边射出,此时光线恰好在圆弧面上发生全反射。已知光在真空中的传播速度为c。求:(i)光线a入射点与O点的距离;(ii)光线b在玻璃砖中的传播速度。【答案】(i) (ii)【解析】【详解】(i)光线a入射的光路图如图,则由几何关系可知,入射点距离O点的距离为;(ii)依题意可知,光线b在玻璃砖中的光路如图,则临界角为C=60则折射率光在玻璃中的传播速度

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